Формы представления петрохимических данных презентация

Содержание


Презентации» Химия» Формы представления петрохимических данных
ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕТРОХИМИЧЕСКИХ ДАННЫХПетрохимические данные представляют в виде таблиц и графиков.
 Первичный аналитический материалЧто должно быть в курсовой работе
 Таблица первичных анализов.
 Для каждогоВ примечании к таблице указывается, в каких единицах измерены содержания компонентов,Для того, чтобы в наибольшей степени приблизить состав породы к первичному,Только петрогенные компонентыПриведение к 100%Исходные данные: мас.%FeO ` = 0,9 Fe2O3 + FeOПростейшими и часто используемыми петрохимическими графиками являются двойные диаграммы в ортогональнойДиаграммы ХаркераДиаграммы ХаркераДиаграммы ХаркераThe major element chemistry of MORBs
 The major element chemistry ofКлассификационная диаграмма SiO2 – (Na2O+K2O) по существу является диаграммой Харкера, наВо многих случаях используются не мас.%, а молекулярные или атомные количества.
Молекулярное количество (М)– это величина, пропорциональная числу молекул того или иногоМОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАССЫ НЕКОТОРЫХ ОКСИДОВИсходные данные: молекулярные количестваВажные петрохимические параметры
 Петрохимические коэффициенты могут быть представлены в различной формеВажные петрохимические параметры
 Коэффициент агпаитности указывает на наличие или отсутствие вВажные петрохимические параметры
 Коэффициент глиноземистости
 al1 = Al / (2Ca +Важные петрохимические параметры
 Отношения Na и K:
 N1 = Na2O /Диаграмма AFM
 Тройная диаграмма
 Молекулярные количества
 А = Na2O + K2O



Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕТРОХИМИЧЕСКИХ ДАННЫХ


Слайд 2
Описание слайда:
Петрохимические данные представляют в виде таблиц и графиков. Первичный аналитический материал следует представлять в виде таблиц. Это дает возможность использовать его в дальнейших исследованиях. Также широко используются петрохимические коэффициенты.

Слайд 3
Описание слайда:
Что должно быть в курсовой работе Таблица первичных анализов. Для каждого анализа вычислены петрохимические коэффициенты железистости, коэффициент окисления железа, глиноземистости, агпаитности. Построены диаграммы: Диаграмма Петрокомитета или TAS (для всех типов пород) Диаграммы Харкера (для всех типов пород), AFM (для ультраосновных, основных, средних пород), бинарные диаграммы ОКСИД vs MgO (для ультраосновных, основных пород), Диаграмма NaAlK (для высокоглиноземистых или щелочных пород) Диаграмма Маниара и Пикколи (для гранитов) Диаграмма Фроста (для гранитов) Диаграмма Заварицкого (для всех типов пород, по желанию руководителя)

Слайд 4
Описание слайда:

Слайд 5
Описание слайда:
В примечании к таблице указывается, в каких единицах измерены содержания компонентов, обозначения (не обн. не опр.); для каждого образца - название породы, номер, место отбора, автор коллекции, где выполнен анализ,

Слайд 6
Описание слайда:
Для того, чтобы в наибольшей степени приблизить состав породы к первичному, надо пересчитать химический анализ на 100% сухого вещества, т.е. вычесть содержания H2O, CO2, SO3, П.П.П. и пр., а остаток привести к 100%.

Слайд 7
Описание слайда:
Только петрогенные компоненты

Слайд 8
Описание слайда:
Приведение к 100%

Слайд 9
Описание слайда:
Исходные данные: мас.%

Слайд 10
Описание слайда:
FeO ` = 0,9 Fe2O3 + FeO

Слайд 11
Описание слайда:
Простейшими и часто используемыми петрохимическими графиками являются двойные диаграммы в ортогональной системе координат: 1. ДИАГРАММЫ ХАРКЕРА (Альфред Харкер – английский петролог начала ХХ века) 2. Кроме диаграмм Харкера используют двойные графики, на которых вдоль одной оси откладываются MgO или другие величины.

Слайд 12
Описание слайда:
Диаграммы Харкера

Слайд 13
Описание слайда:
Диаграммы Харкера

Слайд 14
Описание слайда:
Диаграммы Харкера

Слайд 15
Описание слайда:

Слайд 16
Описание слайда:

Слайд 17
Описание слайда:

Слайд 18
Описание слайда:

Слайд 19
Описание слайда:
The major element chemistry of MORBs The major element chemistry of MORBs

Слайд 20
Описание слайда:
Классификационная диаграмма SiO2 – (Na2O+K2O) по существу является диаграммой Харкера, на которую нанесены средние составы всех магматических пород. Классификационная диаграмма SiO2 – (Na2O+K2O) по существу является диаграммой Харкера, на которую нанесены средние составы всех магматических пород. Строго говоря, сложение Na2O+K2O (мас.%) некорректно, поскольку молекулярные массы Na2O (62) и K2O (94) отличаются в полтора раза. Правильнее представлять эту сумму в молекулярных количествах или вводить поправку: 1,5 Na2O+K2O, мас.% или Na2O+0,7K2O, мас.%. То есть, классификационная диаграмма предполагает упрощение, недопустимое при строгих пересчетах.

Слайд 21
Описание слайда:
Во многих случаях используются не мас.%, а молекулярные или атомные количества. Во всех случаях, когда суммируются содержания разных оксидов или хим. элементов, эти содержания должны быть выражены в молекулярных или атомных количествах !!!!!!

Слайд 22
Описание слайда:
Молекулярное количество (М)– это величина, пропорциональная числу молекул того или иного химического соединения в единице массы.

Слайд 23
Описание слайда:
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАССЫ НЕКОТОРЫХ ОКСИДОВ

Слайд 24
Описание слайда:
Исходные данные: молекулярные количества

Слайд 25
Описание слайда:
Важные петрохимические параметры Петрохимические коэффициенты могут быть представлены в различной форме (используются молекулярные или атомные количества!!!) Коэффициент железистости. Он отражает соотношения Fe и Mg в силикатах (оливине, пироксенах, амфиболах, биотите и др.), а также относительное количество оксидов железа (магнетит, ильменит и пр.).   f1 = FeO`/ (FeO` + MgO) = Fe / (Fe + Mg) f2 = FeO` / MgO = Fe / Mg   Магнезиальное число (М) характеризует долю магния от суммы железа и магния или отношение Mg/Fe 2+:   M1 = 1 – f1; M2 = 1/f2 Коэффициент окисления железа φ1 = Fe203 / (Fe2O3 + FeO) φ2 = Fe203 / FeO

Слайд 26
Описание слайда:
Важные петрохимические параметры Коэффициент агпаитности указывает на наличие или отсутствие в породе натриевых цветных минералов : пироксена (эгирина) или амфибола (арфведсонита, рибекита и др.). При наличии этих минералов Ка > 1. Если всё количество Na и К заключено в полевых шпатах, то Ка ≤ 1. Ка = (Na2O + K2O) / Al2O3 = (Na + K) / Al    

Слайд 27
Описание слайда:
Важные петрохимические параметры Коэффициент глиноземистости al1 = Al / (2Ca + Na + K); al2 = (2Ca + Na + K - Al) / 2Ca. Этот параметр отражает степень насыщения пород алюминием относительно стехиометрии полевых шпатов (al1 = 1 и al2 = 0). В породах с al1 > 1 и al2 < 0, кроме полевых шпатов, содержатся высокоглиноземистые минералы: слюды, силлиманит, кордиерит, гранат и др. В породах с 0 ≤ al2 ≤ 1, Са, Na и K заключены преимущественно в полевых шпатах. Если al1 < 1 и al2 > 1, то это указывает на наличие в породе натриевых цветных минералов (при этом Ка > 1).

Слайд 28
Описание слайда:
Важные петрохимические параметры Отношения Na и K: N1 = Na2O / (Na2O +K2O) = Na / (Na + K) N2 = Na2O / K2O = Na / K K1 = K / (Na + K) = 1 - N1 K2 = K / Na = 1 / N2

Слайд 29
Описание слайда:
Диаграмма AFM Тройная диаграмма Молекулярные количества А = Na2O + K2O F = FeO` = 0,9 Fe2O3 + FeO M = MgO Привести к 100% Внимание! Возможна ложная корреляция!

Слайд 30
Описание слайда:

Слайд 31
Описание слайда:

Слайд 32
Описание слайда:

Слайд 33
Описание слайда:

Слайд 34
Описание слайда:

Слайд 35
Описание слайда:

Слайд 36
Описание слайда:

Слайд 37
Описание слайда:

Слайд 38
Описание слайда:

Слайд 39
Описание слайда:

Слайд 40
Описание слайда:

Слайд 41
Описание слайда:

Слайд 42
Описание слайда:

Слайд 43
Описание слайда:


Скачать презентацию на тему Формы представления петрохимических данных можно ниже:

Похожие презентации