Guia_Aux_1_Componentes_Rxs_Carbonatadas+ANEXO
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a) Micrita: matriz o barro carbonatado compuesto por un agregado de cristalesfinos menores a 4 micras de aragonito a calcita rica en Mg. Por diagénesis se
transforman en cristales de calcita baja en Mg. Al microscopio se ve como unamasa homogénea criptocristalina y oscura, normalmente de color pardo.
Origen:-Precipitación química (lagoons hipersalinos)-Precipitación bioquímica por fotosíntesis de algas (lagoons y lagos de aguadulce)-Desintegración de algas verdes (halimeda, penicillus)
-Actividad bioerosiva-Degradación mecánica de esqueletos bioclásticos-Actividad bacteriana-Caparazones de nanoplacton
La micrita es un material primario en la formación de la roca.
Ambientes de formación: medios protegidos, de baja energía, en caso contrario
los pequeños cristales serían dispersados por las aguas cuando hay agitación.(lagoons continentales, lagoons, plataforma profunda, fondos abisales).
b) Esparita (ortoesparita): Término usado genéricamente para los cementoscarbonatados. El cemento esparítico es un agregado de cristales de carbonato(aragonito o calcita) de tamaños mayores a las 4 micras que precipitan en loshuecos existentes entre los granos de un sedimento carbonatado, o en loshuecos internos de estas partículas.
c) Pseudoesparita: se forma por procesos neomórficos de recristalización (adif i d l t íti )
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Ambientes de formación: submareales o intermareales con circulación restringida.
3.- Peloides: granos no esqueléticos, de forma ovoidal, compuestos por micritacon una estructura interna masiva. Tamaños variables, aunque generalmenteentre 0.1 y 0.5 mm de diámetro.
Origen: producto de la actividad fecal de organismos (pellets fecales), pordestrucción y homogeneización de la estructura interna de partículas previas por
abrasión mecánica o erosión biológica, retrabajo y redondeamiento de barroscalcáreos (intraclastos finos).
Ambientes de formación: ambientes protegidos (lagoons y llanuras mareales), encavidades dentro de arrecifes.
4.- Intraclastos: Fragmentos retrabajados de sedimento débilmente consolidadodentro de una cuenca de sedimentación por la acción de corrientes, oleaje,
deslizamientos, etc. La morfología típica es de fragmentos generalmenteangulosos, de tamaños variables compuestos de barro micrítico y/o fragmentos debioclastos u otros granos.
Ambientes de formación: cualquier zona de plataforma, talud o llanura abisal, conaumentos bruscos de energía que retrabaja sedimentos previamente depositados.
Areas intermareales o supramareales, canales mareales, taludes marinos, etc.Debido a su modo de formación, los depósitos de intraclastos muestran una fuertehomogeneidad en cuanto a las características externas e internas de estosfragmentos.
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frecuentemente entre 0.2 - 0.5 mm, con buena selección. Si su tamaño supera los2 mm, reciben el nombre de pisolitos o pisoides.
- Oolitos superficiales: sólo una lámina alrededor del núcleo- Oolitos normales: varias láminas alrededor del núcleo- Oolitos compuestos: varios aloquemos menores envueltos en conjunto porláminas concéntricas.
Ambientes de formación: por precipitación inorgánica (química) en aguas marinastropicales, en áreas de plataforma somera (menos de 5 metros de profundidad, a
veces hasta 10-15 m.) de alta energía. También lagoons, ríos y lagos.
7.- Oncolitos (oncoides): granos no esqueléticos, con laminación micríticairregular alrededor de un núcleo. La precipitación de las láminas es debido a laactividad de algas (a diferencia de los oolitos). Tamaño muy variable, hastacentímetros y decímetros, con mala selección (a diferencia de los oolitos).
Los estromatolitos también son construidos por la acción de algas, son matas de
algas fosilizadas. Estas matas son formadas por filamentos de algas verde-azules.Las láminas, frecuentemente, tienen una forma irregular.
8.- Partículas terrígenas: granos no carbonatados tales como fragmento de roca,cuarzos, feldespatos, chert, o arcillas. Son partículas procedentes de la erosión derocas externas al ambiente de sedimentación.
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Dentro del total de las rocas sedimentarias :
-Calizas 19-22%
-Areniscas 22-37%
Importancia científica:
-Regist ro geoquímico e isotópico de la atmósfera e hidrósfera de tiempos pasados ej. cambios seculares
en el ciclo del carbono y otros ciclos biogeoquímicos, O, N, S, P, Fe, etc) , los factores que intervienen y su
influencia en los cambios climáticos globales.
-Registro paleoclimático (paleotemperaturas, relación evaporación/precipitación, pCO2, etc).
-Registro paleobiológico, evolución de organismos formadores de rocas carbonáticas y su influencia en el
sistema atmósfera-océano-litósfera. Evolución de sistemas depositacionales.
-Comprender los factores que controlan la sedimentación carbonática, las geometrías depositacionales
resultantes y la distribución de facies y microfacies es de gran importancia en la prospección de hidrocarburos.
Importancia económica:-Entre 40-60% de la producción mundial de hidrocarburos proviene de rocas carbonáticas.
-Reservorios mas grandes del mundo están asociados a rocas carbonáticas, ej. Medio Oriente (Ghawar Field,
Arabia Saudita) y Kazakhstan (Kazagan Field).
-Yacimientos minerales en rocas carbonáticas (mineralizaciones de Pb, Zn, Cu, Mn, Fe). Ej. Yacimientos de Pb-
Zn epigenéticos (Mississippi Valley Type) y singenéticos (Bleiberg Type).
-Usos industriales, industria química, metalúrgica, construcción, rocas de aplicación y usos agrícolas.
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Sedimentos Silicoclásticos
-Su dis tribución no esta controlada
por el clima.
-La granulometría refleja el régimen hidráulico
del ambiente.
-La presencia de fango indica la decantación de material en suspensión.
-Cambios ambientales son inducidos por
cambios en el régimen hidráulico.
-Los sedimentos permanecen inconsolidados en el ambiente de depositación.
-Exposición periódica generalmente no
altera los sedimentos (comparativamente).
-Exposición periódica puede producir
diagénesis intensa.
-Los sedimentos en general son tempranamente
cementados in s itu.
-Cambios ambientales pueden ser induc idos por el crecimiento localizado de un abultamiento carbonático, sin cambios en el régimen h idráulico.
-La presencia de fango puede indicar abundante presencia de organismos que producen pequeños
cristales.
-La granulometría no siempre refleja el régimen hidráulico, solo refleja el tamaño de los esqueletos y granos precipitados.
-La mayoría se encuentran
en climas cálidos.
en ambientes marinos
someros
Sedimentos Carbonáticos
No Tan Distintos
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Procesos
Físicos
Procesos
Químicos
Procesos
Biológicos
Procesos y controles principales
Erosión y transporte/dispersión de sedimentos:
Olas/vientos, Mareas, Tormentas
Exposición subaérea, etc.
Ej. Grado de saturación del sistema, composición
química de las fases minerales, etc.
Ej. Producti vidad de la fábrica carbonática
Composición/textura de sedimentos carbonáticos
Tasa de sedimentación
Agradación potencial
del sistema
Nivel del mar relativo
Evolución de la plataforma
Tasa de precipitación
Estructuras
sedimentarias
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La producción carbonática está fuertemente controlada por los factores ambientales y por lo tanto restringida en
el espacio (Schlager, 2003). Además la producción de sedimentos dentro de este espacio varia en función del la
interacción entre organismos y ambiente.
Estos condujo al concepto de Fábrica Carbonática (“Carbonate Factory”, James 1979) .
Son areas submareales caracterizadas por una alta producción de carbonatos, abióticos y bióticos,predominantemente por organismos bentónicos.
Haciendo analogía con una fábrica industrial, el concepto de fábrica carbonática se
refiere no solo al lugar donde son producidos los sedimentos carbonáticos, sino también
a los procesos que controlan la producción carbonática.
Schlager (2003), sobre la base del mecanismo de precipitación dominante, mineralogía, ambiente y
arquitectura depositacional distingue 3 tipos:
-Tropical
-Aguas frías (Cool-water)
-Montículos de fango (Mud mounds)
La “Fábrica Carbonática”
Carbonatos
Tropicales
Cool-carbonates
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Tropical:-Precipitados bioticamente controlados y abióticos
(cementos marinos, ooides y “whitings”).
-Fotoautótrofos (algas y animales con algas simbióticas
fotosintéticas como corales hermatípicos, ciertos foraminíferos
y ciertos moluscos).
-Heterótrofos sin foto-simbiontes son comunes pero nodiagnósticos.
-Construyen estructuras resistentes al oleaje por “organic
frame-building” y rápida cementación.
-Aguas cálidas, bien iluminadas y
oxigenadas y baja concentración de
nutrientes.
-Desde el ecuador hasta la línea
donde la temperatura media del mes
mas frío es de unos 20ºC (30º N y S).
-Puede pasar a la fábrica de aguas frías
a medida que se desciende en la columna
de agua, por debajo de la termoclina, o en
regiones de upwelling.
-Zonas con aguas disfóticas o afóticas, ricas en nutrientes, pobres en oxígenos pero no anóxicas.
-En la termoclina, por ejemplo a profundidades intermedias, debajo de la capa mixta (mixed) del océano.
-En el Proterozoico y durante extinciones severas dominaron tambien ambientes marinos someros, normal-mente ocupados por la fábrica tropical.
Mud Mound:-Carbonatos de grano fino precipitados in situ.
-Cementos marinos abioticos son además comunes.
Cool-water:-Casi exclusivamente precipitados bioticamente controlados.
-Dominan los organismos hetrotróficos.
-Los sedimentos son predominantemente arenas esqueletales.
-Carece de arrecifes de aguas someras y oolitas.
-El fango carbonático y los cementos marinos abióticos son
escasos.
-Se extiende hacia los polos, desde ellímite con la fábrica tropical (30º) hacia
latitudes polares.
-Puede occurrir además en bajas latitudes,
en la termoclina debajo de las aguas cálidas
superficiales y en regiones de upwelling.
-En aguas fóticas o afóticas lo suficiente frías
para evitar la competencia con la fábrica
tropical.-Los niveles de nutrientes son mas altos que
en la fábrica tropical.
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En resumen
•Procesos Físicos: dinámica de transporte desedimentos, clima, subsidencia de la cuenca, fluctuacionesrelativas del nivel del mar, profundidad de la zona fótica, etc.
•Procesos Químicos: Química oceánica y su controlen grado de saturación y mineralogía. Evolución del sistema
océanico en el tiempo.
•Procesos Biológicos: productividad carbonática,procesos metabólicos, generación de bioconstrucciones,
control sobre mineralogía, diagénesis, etc.
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Fango calcáreo o micrita
(lime mud or micri te)
Micrita: menos de 4 micras
Microesparita: 5-30 (5-7) micras
Agujas de aragonita en placas de Halimeda
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Componentes carbonáticos: La clave
Peloides: Granos micro-criptocristalinos, carentes de estructura interna, de formas redondeadas airregulares y tamaños entre
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Peloides
Fm. La Laja, Cámbrico de la Precordi llera Argentina
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Partículas carbonáticas (frecuentemente bioclastos) que presentan coberturas micríticas.
Por micritización constructiva o destructiva por la acción de microbios, algas y hongos.
Cortoides
Early Carbonniferous, Cracow area, Polland, from Flugel (2004)
Modern sand beach, Trucial Coast, UAE (Tucker and Wrigh t, 1990)
Tucker and Wright (1990)
Flugel 2004
O id
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Ooides: Partículas formadas por una corteza compuesta de capas que crecen de maneraconcéntrica alrededor de un núcleo de composición variable. Generalmente tienen formas esféricas a
elipsoidales con el grado de esfericidad aumentando hacia la parte externa. Si son mayores a 2 mm de
diámetro se denominan pisoides. Las capas internamente pueden tener estructura radial o tangencial dependiendo en gran
medida de la energía del medio en que se forman.
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Oncoides (onchos-Griego para nódulo): nodulos calcáreos redondeados que comúnmente tiene una
corteza micrítica que consiste en capas mas o menos concéntricas y parcialmente superpuestas alrededor
de un núcleo bio- o litoclástico.
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Bioclastos o partículas esqueletales
Gastrópodo Trilobite
Braquópódos