Щелочные воды ультраосновного массива г. Солдатской (Камчатка): химический и изотопный состав, минералогия и 14С-возраст травертинов

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Впервые дано подробное описание источников щелочных вод (рН > 10), обнаруженных в пределах ультраосновного массива г. Солдатской на п-ове Камчатский Мыс (Камчатка). Химический состав вод источников и зависимость отношений и концентраций некоторых компонентов от рН соответствуют участию этих вод в процессе современной серпентинизации ультраосновных пород массива. В воде наиболее щелочных источников (рН 12.3) обнаружен растворенный водород в концентрации примерно 0.6 ммоль/л. Поведение изотопного состава (δ13С и δ18О) карбонатов, осаждающихся из вод этих источников, отличается от известного тренда для “метеогенных” травертинов, связанных с серпентинизацией ультрабазитов. Возраст травертинов, определенный радиоуглеродным методом, близок к современному.

Об авторах

Ю. А. Таран

Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук

Email: savelyev@kscnet.ru
Россия, Петропавловск-Камчатский

Д. П. Савельев

Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: savelyev@kscnet.ru
Россия, Петропавловск-Камчатский

Г. А. Пальянова

Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук

Email: savelyev@kscnet.ru
Россия, Новосибирск

Б. Г. Покровский

Геологический институт Российской академии наук

Email: savelyev@kscnet.ru
Россия, Москва

Список литературы

  1. Barnes I., Lamarche V., JR., Himmelberg G. Geochemical evidence of present-day serpentinization // Science. 1967. V. 156. P. 830–832.
  2. Chavagnac V., Monnin C., Ceuleneer G., Boulart C., Hoareau G. Characterization of hyperalkaline fluids produced by low-temperature serpentinization of mantle peridotites in the Oman and Ligurian ophiolites // Geochemistry, Geophysics and Geosystems. 2013. V. 14 (7). P. 2496–2522.
  3. Dubinina E., Chernyshew I., Bortnikov N., Lein A., Sagalevich A., Gol’zman Y., Bairova E., Mokhov A. Isotopic–geochemical characteristics of the Lost City hydrothermal field // Geochemistry Int. 2007. 45. P. 1131–1143.
  4. Paukert A.N., Matter J.M., Kelemen P.B., Shock E.L., Havig J.R. Reaction path modeling of enhanced in situ CO2 mineralization for carbon sequestration in the peridotite of the Samail Ophiolite, Sultanate of Oman // Chemical Geology. 2012. V. 330. P. 86–100.
  5. Palandri J.L., Reed M.H. Geochemical models of metasomatism in ultramafic systems: Serpentinization, rodingitization, and sea floor carbonate chimney precipitation // Geochimica et Cosmochimica Acta. 2004. V. 68 (5). P. 1115–1133.
  6. Pentecost A. Travertine. Berlin, Springer-Verlag. 2005. 445 p.
  7. Christensen J.N., Watkins J.M., Devriendt L.S., DePao-lo D.J., Conrad M.E., Voltolini M., Yang W., Dong W. Isotopic fractionation accompanying CO2 hydroxylation and carbonate precipitation from high pH waters at The Cedars, California, USA // Geochimica et Cosmochimica Acta. 2021. V. 301. P. 91–115.
  8. Schwarzenbach E.M., Lang S.O., Fruh-Green G.L., Lilley M., Bernasconi S.M., Mehay S. Sources and cycling of carbon in continental, serpentinite-hosted alkaline springs in the Voltri Massif, Italy // Lithos. 2012. V. 177. P. 226–244.
  9. Ternieten L., Früh-Green G.L., Bernasconi S.M. Carbon geochemistry of the active serpentinization site at the Wadi Tayin Massif: Insights from the ICDP Oman Drilling Project: Phase II // Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 2021. V. 126. e2021JB022712. https://doi.org/10.1029/2021JB0227
  10. Szponar N., Brazelton W.J., Schrenk M.O., Bower D.M., Steele A., Morrill P.L. Geochemistry of a continental site of serpentinization, the Tablelands Ophiolite, Gros Morne National Park: A Mars analogue // Icarus. 2012. V. 224(2). P. 286–296. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2012.07.004
  11. Крайнов С.Р., Рыженко Б.Н., Швец В.М. Геохимия подземных вод. Теоретические, прикладные и экологические аспекты. Москва: Наука, 2004. 677 с.
  12. Савельев Д.П., Новаков Р.М., Черкашин Р.И. Травертины и спелеотемы п-ова Камчатский Мыс (Камчатка) // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2014. № 2 (Выпуск 24). С. 7–11.
  13. Новаков Р.М., Савельев Д.П., Белова Т.П., Пала-марь С.В. Травертины Камчатского Мыса // Материалы конференции, посвященной Дню вулканолога “Вулканизм и связанные с ним процессы”. Петропавловск-Камчатский, ИВиС ДВО РАН. 2014. С. 97–103.
  14. Хотин М.Ю., Шапиро М.Н. Офиолиты Камчатского Мыса (Восточная Камчатка): строение, состав, геодинамические условия формирования // Геотектоника. 2006. № 4. С. 61–89.
  15. Бояринова М.Е., Вешняков Н.А., Коркин А.Г., Савельев Д.П. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1: 200 000. Изд. 2-е. Серия Восточно-Камчатская. Лист 0-58-XXVI, XXXI, XXXII (Усть-Камчатск). Объяснительная записка. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2007. 226 с. + 2 вкладки.
  16. Reimer P.J., Brown T.A., Reimer Ron W. Discussion: Reporting and calibration of post-bomb 14C data // Radiocarbon. 2004. V. 46 (1). P. 1111–1150.
  17. Reed M.H., Spycher N.F. Calculation of pH and mineral equilibria in hydrothermal waters with application to geothermometry and studies of boiling and dilution // Geochimica et Cosmochimica Acta. 1984. V. 48. P. 1479–1492.
  18. Чешко А.Л., Есиков А.Д. Дейтерий и кислород-18 в атмосферных осадках, поверхностных и грунтовых водах Камчатки и Курильских островов. Водные ресурсы. 1990. № 6. С. 34–43.
  19. Jones B. Review of calcium carbonate polymorph precipitation in spring systems // Sedimentary Geology. 2017. V. 353. P. 64–75.
  20. Horita J. Oxygen and carbon isotope fractionation in the system dolomite–water–CO2 to elevated temperatures // Geochimica et Cosmochimica Acta. 2014. V. 129. P. 111–124.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

3.

4.

Скачать (52KB)
5.

Скачать (78KB)

© Ю.А. Таран, Д.П. Савельев, Г.А. Пальянова, Б.Г. Покровский, 2023

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».