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文档简介
沉积后作用包括:溶解作用、胶结作用、交代作用、重结晶作用、压实及压溶作用等,这些作用的主次上和特点上与碎屑岩却有所不同。碳酸盐沉积物的沉积后作用或广义的碳酸盐岩的成岩作用,是指在沉积作用阶段之后,在碳酸盐沉积物(岩)中所发生的一系列物理的、化学的和生物的作用(过程),以及这些作用所引起的碳酸盐沉积物(岩)的结构、构造、成分以及物理和化学性质的变化。
第一节碳酸盐沉积物沉积后作用的主要类型
碳酸盐沉积物的沉积后作用
一、溶解作用dissolutionsolution
1、原因与影响因素碳酸盐沉积物(岩)的溶解作用是由于其中孔隙水的性质发生变化而引起碳酸盐矿物或其它成分发生溶解并形成孔隙(次生)的作用。如果碳酸盐内部的孔隙水能长期处于不饱和又有流动性的状态,这样碳酸盐矿物就会不断地被溶解和带出,从而形成大量的溶蚀孔隙(次生孔隙)。由于碳酸盐矿物的稳定性(易溶性、易变性和易碎性)远远低于碎屑岩中的矿物,因此,碳酸盐岩中的次生孔隙远远高于碎屑岩。次生孔隙的形成能极大地改善储层的储集性能.
一、溶解作用
1、原因与影响因素PH值、CO2的分压、温度、压力等均影响碳酸盐沉积物(岩)溶解作用及其强度。2、溶解孔隙(溶孔)类型基本特征:形态不规则,孔壁圆滑或具港湾状,破坏原生孔隙结构、构造,有时具有不溶残余物的浸染色圈。(1)粒间溶孔interparticlesolutionporosity
溶蚀主要主要发生在颗粒之间,对颗粒未作破坏或仅作轻微溶蚀,仅溶解早期胶结物。粒间溶孔粒间溶孔2、溶解孔隙(溶孔)类型基本特征:形态不规则,孔壁圆滑或具港湾状,破坏原生孔隙结构、构造,有时具有不溶残余物的浸染色圈。(1)粒间溶孔溶蚀主要主要发生在颗粒之间,对颗粒未作破坏或仅作轻微溶蚀。粒间溶孔粒间溶孔2、溶解孔隙(溶孔)类型(2)粒内溶孔intraparticlesolutionporosity
溶蚀主要主要发生在颗粒内部(选择性溶蚀),对颗粒虽产生破坏作用,但未越过颗粒边界。粒内溶孔粒内溶孔和示顶底构造2、溶解孔隙(溶孔)类型(2)粒内溶孔溶蚀主要主要发生在颗粒内部(选择性溶蚀),对颗粒虽产生破坏作用,但未越过颗粒边界。粒内溶孔粒内溶孔2、溶解孔隙(溶孔)类型(3)铸模孔Mouldicporosity①粒模孔:是粒内溶孔发展到颗粒全部被溶解,或仅保留颗粒的表皮,孔隙的大小基本与颗粒一样。铸模孔铸模孔2、溶解孔隙(溶孔)类型(3)铸模孔②晶模孔:是矿物晶粒被全部被溶解,仅保留晶粒的外形和大小。盐模孔盐模孔2、溶解孔隙(溶孔)类型(4)晶间溶孔intercrystalsolutionporosity
溶蚀作用发生在晶体之间,一般为晶间孔基础上的溶蚀扩大。晶间溶孔晶间溶孔2、溶解孔隙(溶孔)类型(5)晶内溶孔intracrystalsolutionporosity
溶蚀作用发生在晶体内部,晶体边缘一般未溶解。晶内溶孔晶内溶孔2、溶解孔隙(溶孔)类型(6)非组构溶孔nofabricselectivesolutionporosity
溶蚀作用不受组构的控制,形成的孔隙无一定形状。小于2mm的为溶孔。溶孔(针孔)溶孔(针孔)2、溶解孔隙(溶孔)类型(6)非组构溶孔溶蚀作用不受组构的构造,形成的孔隙无一定形状。大于2mm的为洞。溶孔(针孔)溶孔(针孔)2、溶解孔隙(溶孔)类型(6)非组构溶孔溶蚀作用不受组构的构造,形成的孔隙无一定形状。长/宽比较大的为溶沟。据乔魁特(1970)3、碳酸盐沉积物(岩)溶解作用的特点溶解作用可发生在沉积后的各个时期和各个阶段,且其强度远远胜过碎屑岩。(1)同生期及成岩早期溶解作用常具选择性特点。不稳定组分(文石和高镁方解石)优先溶解,形成溶模孔隙。铸模孔铸模孔被单晶或多晶方解石全部充填3、碳酸盐沉积物(岩)溶解作用的特点(2)成岩作用晚期、表生作用和后生作用阶段对稳定组分的溶解,多不具选择性。水沿节理、裂缝和原生孔隙流动并将它们扩大的一种溶解作用,常形成溶孔、溶缝、溶沟和溶洞。
由于在碳酸盐岩中,溶解次生孔隙系统是油气运移、储集和渗滤的主要空间,故研究其溶解作用及所形成的孔隙特征有着很重要的实际意义。二、碳酸钙矿物的转化作用transition概念:碳酸盐沉积物的矿物有多种,其稳定性有明显的差异,在沉积后过程中不稳定的文石和高镁方解石等可自发地转变为稳定的方解石,此变化过程即矿物相的转化作用。因其最终形成方解石,有文献称其为“方解石化”。碳酸钙矿物的转化作用或方解石化作用包括两种情况:一种是矿物的同质多象转化,这种转化仅发生晶格和晶形的变化,并不发生化学成分的变化,如文石转变为低镁方解石即属于这种类型;另一种变化有离子的带出,即有化学成分的变化,如高镁方解石转化为低镁方解石时有镁离子的带出,但无晶格和晶形的变化。第十四章碳酸盐沉积物的沉积后作用在常温常压下即可发生,温度、压力较大更易于进行现代浅海的碳酸钙沉积物是由文石、高镁方解石和低镁方解石组成的,但在相应环境中形成的古代石灰岩却都由低镁方解石组成。说明文石和高镁方解石在成岩过程中已转变为低镁方解石。液膜的存在有利于转化的进行文石向方解石转化时,通过晶体间的溶液薄膜更容易进行,可能是通过文石在极小范围内的溶解和立即沉淀,析出方解石而完成的,实质上相当于一种就地的交代作用。在这一转化过程中还发生了微量元素锡的丢失,此种情况有助于说明文石向方解石的转化是一种湿态的过程,并且还伴随有重结晶作用。
方解石化常保存原文石高镁方解石的假象文石质生物骨骼或胶结物经方解石化后,其原始壳层构造与结构常能保存。纤状方解石保留有高镁方解石的外形方解石壳仍保留原文石的纤状晶体
单纯的重结晶作用是指在成岩过程中,矿物的晶体形状和大小发生变化,而主要矿物成分不改变的作用。碳酸盐沉积物的重结晶作用有二种趋势:一般情况下趋向于出现晶体长大的现象,福克称之为“进变新生变形”作用。特殊情况下也可能发生晶体的缩小,或称为“退变新生变形”作用。
三、重结晶作用recrystallization进变新生变形作用
三、重结晶作用
随重结晶程度的加强,晶体趋于变大和自形。当由泥晶(微晶)变为粉-细晶时,重结晶作用增加了岩石的有效孔隙度和渗透率;同时,为后期地层水的通过奠定了基础,增加了埋藏溶解作用的强度,从而增加了岩石的孔隙度和渗透率。当变为中-粗晶时,孔隙度和渗透率降低。泥晶(微晶)粉晶细晶中-粗晶
进变新生变形作用是矿物晶体内能减小的过程,是自发的过程,随温度升高、时间加长重结晶作用可持续进行,并形成粉晶、细晶,从而形成结晶灰岩。1.微亮晶的形成作用
(进变新生变形作用)现代的泥晶沉积物晶体的粒径<5μ,而古代泥晶石灰岩,其泥晶的粒径一般为5~10μ,福克将这种大小为5~10μ的方解石晶体称为“微亮晶”。它是在成岩过程中通过镁离子的带出及重结晶作用造成的。研究表明,由文石或高镁方解石组成的海相碳酸盐泥,在埋藏条件下发生渐进成岩作用时,通过矿物的转化、镁离子的溶出和重结晶作用,都要转变为低镁方解石,使晶体增长至5~10μ大小的微亮晶。这里主要讨论分别属于两种重结晶类型的微亮晶与微泥晶的成因。
三、重结晶作用2.微泥晶的形成作用(退变新生变形作用)观察古代石灰岩时,常见某些有孔虫、珊瑚藻类和粪球粒,它们都是由粒径仅Iμ左右的泥晶方解石组成,不透明,在反射光下略带白色,福克称其为“微泥晶”。微泥晶的原始成分可能也是镁方解石,在成岩作用过程中,由于富镁孔隙水产生的镁离子的毒害效应,阻碍了晶体的重结晶长大,最终只能形成极小的微泥晶结构。这可能就是罕见的一种“晶体缩小”的重结晶现象,即“退变新生变形”作用。
生物成岩作用——泥晶化(藻钻孔)主要包括藻类、真菌等钻孔生物的钻孔与侵蚀及钻孔生物死亡后的孔洞为细粒碳酸盐沉积物充填或胶结物沉淀。藻类钻孔一般1~5μ,菌类钻孔1-2μ,最终导致颗粒变细称泥晶化。依泥晶化程度分别称:藻钻孔、泥化边缘、泥晶套、泥晶化颗粒。
四、泥晶化作用micritization生物成岩作用——泥晶化(藻钻孔)藻类的泥晶化又可分为建设型和破坏型
四、泥晶化作用
五、胶结作用cementation
胶结作用是一种孔隙水的物理化学和生物化学的沉淀作用,形成的胶结物能把碳酸盐颗粒或矿物粘结起来使之变成固结的岩石。研究胶结物的意义在于胶结物反映了沉积作用以后的变化和特征,并对油气的储集空间产生较大的影响。胶结物的主要作用是降低孔隙的作用,属于一种常见的破坏性成岩作用。
五、胶结作用
1、组成碳酸盐岩胶结物的矿物成分组成碳酸盐岩胶结物的矿物成分很多,但最主要的是碳酸盐类矿物,即(低镁)方解石、文石、高镁方解石和白云石,其次是膏质、硅质等。在古代的碳酸盐岩中主要是方解石和白云石,文石、高镁方解石及原白云石主要在现代的碳酸盐沉积物中。白云石方解石硅质方解石
五、胶结作用
1、组成碳酸盐岩胶结物的矿物成分组成碳酸盐岩胶结物的矿物成分很多,但最主要的是碳酸盐类矿物,即(低镁)方解石、文石、高镁方解石和白云石,其次是膏质、硅质等。在古代的碳酸盐岩中主要是方解石和白云石,文石、高镁方解石及原白云石主要在现代的碳酸盐沉积物中。白云石石膏石膏2.碳酸盐胶结物的结构特征
①胶结物的形态:碳酸盐胶结物的结晶形态主要有纤维状、柱状、马牙状、片状和粒状,其中以纤维状、粒状者常见。
五、胶结作用
2.碳酸盐胶结物的结构特征
纤维状及针状是文石特有的形态,高镁方解石有时也呈纤维状。
五、胶结作用
纤微状方解石纤微状方解石,具共轭生长面2.碳酸盐胶结物的结构特征
马牙状、柱状胶结物是方解石和白云石常见的形态。
五、胶结作用
柱状白云石马牙状白云石2.碳酸盐胶结物的结构特征
对于文石和高镁方解石的纤维(柱)状习性,福克的假说认为是“镁离子侧向毒害效应”的结果。2.碳酸盐胶结物的结构特征
粒状胶结物是方解石和白云石常见的形态。
五、胶结作用
粒状方解石,具充填结构粒状方解石,具充填结构2.碳酸盐胶结物的结构特征
片状、连晶状胶结物
五、胶结作用
片状石膏连晶状石膏2.碳酸盐胶结物的结构特征
共轴胶结物overgrowth
五、胶结作用
棘屑的共轴增生棘屑的共轴增生②胶结物的结构类型各种结构类型均可出现,以纤状(栉状)、粒状镶嵌最常见,连晶较少,自生加大(共轴胶结)偶见。还常有较为特殊的新月形、重力(悬垂)胶结结构类型还常有较为特殊的新月形、重力(悬垂)胶结结构类型重力胶结新月型胶结③影响胶结物结构的因素:孔隙溶液中镁、钙比值影响胶结物的晶体形态,一般镁钙比值大多形成纤维状及针状胶结物晶形,比值低多形成粒状菱面体晶形;结晶速率对胶结物形态也有重要影响,一般快速结晶,晶体细小或为泥晶胶结物;底质对碳酸盐胶结物的矿物学效应,在大的同矿物成分的单晶体表面上是同质成核作用,多形成共轴胶结物(自生加大胶结物);方解石胶结物在文石、石英、泥晶皮壳或生物粘液沾污的表面上,均是异质成核作用,一般形成微粒胶结物结构;3.碳酸盐胶结物常有明显的世代充填孔隙的胶结物往往由两个或两个以上世代组成。第一期第二期第三期第四期3.碳酸盐胶结物常有明显的世代充填孔隙的胶结物往往由两个或两个以上世代组成。第一期第一期第二期第二期3.碳酸盐胶结物常有明显的世代充填孔隙的胶结物往往由两个或两个以上世代组成。第一期第二期第三期第一期第二期第三期3.碳酸盐胶结物常有明显的世代有时随着世代的不同,其组构和微量元素的组成也随之发生变化。3.碳酸盐胶结物常有明显的世代在古代石灰岩中,早期胶结物一般在颗粒周围组成薄边胶结(栉状胶结),常见为纤维状或马牙状无铁方解石;多为海水成因的文石或高镁方解石经成岩变化而成。后期胶结物多为粒状含铁方解石,有时按含铁量递增或递减的顺序还可组成多期胶结;后期的胶结物可能为淡水成因或从深埋的地下孔隙水或原生水沉淀形成。
4.亮晶方解石胶结物与新生变形方解石的区别
在碳酸盐岩中广泛发育着新生变形方解石晶体(微亮晶),它们在光学显微镜下与亮晶方解石胶结物的特征有许多相似之处。两者的主要区别如下:l)新生变形晶体大小不均,常呈斑块状或不规则状分布,内部常具泥质等残余物,多呈浑浊性的淡黄色;亮晶胶结物充填孔隙或呈皮壳(栉)状形式出现,常具有世代性,干净明亮。
4.亮晶方解石胶结物与新生变形方解石的区别
2)孔隙胶结物具充填组构,其长轴常垂直孔隙壁生长,向孔隙中心晶体增大,个数减少;新生变形晶体的似球状斑块则相反,中心为微亮晶,外部为放射状排列的较大的长形晶体。3)胶结物亮晶晶间界面较平直,新生变形晶体晶间界面一般为弯曲状。4)胶结物的共轴环边与邻近的胶结物或颗粒分界清楚,无切割;骨骼的重结晶共轴环边(交代环边)切割邻近的基质或颗粒。
五、交代作用replcement
一种或多种矿物被其它矿物取代的作用。
碳酸盐岩中常见的交代作用有白云化、去白云化、硅化、石膏化和硬石膏化、去石膏化、菱铁矿化和黄铁矿化等。
五、交代作用
l.白云石化作用
白云石交代方解石的作用称为白云石化(云化)作用,交代完全时可形成交代白云岩。白云石化过程主要是在富含镁离子的水溶液作用下进行的,镁离子置换方解石中的部分钙离子。其反应式如下:
2CaCO3+Mg2+=CaMg(CO3)2+Ca2+方解石白云石白云石化作用形成的次生白云石粗大,趋于自形(菱面体)形态。弱云化强云化自形白云石自形白云石孔隙及喉道更加光滑平直,增加有效孔隙度和渗透率
l.白云石化作用灰岩经过云化作用的改造后,物性明显变好
l.白云石化作用一般说来,白云石化作用有利于储集空间的形成与演化。主要是由于以下三个原因:(1)直接增加孔隙度方解石白云石克分子对克分子交代,体积减少13%(2)增加有效孔隙度和渗透率晶粒变大和趋于自形(3)白云石具有比方解石更强的抗压能力,能够保留相对多的原生孔隙。
l.白云石化作用65%
灰岩的白云石化只有当其云化程度较高(白云石含量较高)时,才会提高岩石的孔隙度。
五、交代作用2.去白云石化作用
方解石交代白云石的作用称为去白云石化作用,交代完全时可形成交代石灰岩。去白云石化过程主要是在富含硫酸盐的水溶液作用下进行的,硫酸盐离子能从白云石中吸取镁形成硫酸镁和方解石。其反应式如下:
由去白云石化作用形成的次生方解石粗大,多呈不规则状,有时可见白云石菱面体之假晶。常因交代不完全,可见次生方解石中残留有白云石粉末质点。岩石中如果有生物屑、鲕粒遭受去白云化时,它们常常被次生方解石切割。去白云石化作用形成的石灰岩称为次生石灰岩,一般具有粗粒和中粒结构,常呈透镜状和树枝状出现于白云岩中。有时次生石灰岩中残留有白云岩的团块。去白云石化作用比较局限,分布范围不广。
3.石膏化和硬石膏化作用石膏和硬石膏交代碳酸盐矿物或组分的现象称为石膏化和硬石膏化。这是硫酸盐化作用中最常见的类型。其发生可能与含硫酸盐的孔隙水活动有关。在地下石膏将被硬石膏交代。交代成因的石膏和硬石膏,一般都具有被交代矿物或颗粒的假象。交代不完全时,晶体中保留有残余颗粒的包体,这种包体在反射光下常呈混浊状到褐色。3.石膏化和硬石膏化作用自生石膏和硬石膏常为板状晶体,或为纤维状、长柱状或粒状,分散或放射状分布于碳酸盐岩中。3.石膏化和硬石膏化作用自生石膏和硬石膏常成层分布或呈结核状或“鸡雏”状结构产出。后者溶蚀后常使围岩显现为很特征的“鸡笼铁丝”状格架的构造。4.去石膏化作用
硬石膏和石膏的晶体被碳酸盐矿物交代的作用称为去石膏化作用。去石膏化常与地表淡水和细菌的作用有关,常保留有石膏的板柱状、纤状等外形。纤柱状石膏假晶板状石膏假晶4.去石膏化作用
在地下,还原硫细菌与硫酸盐产生下列反应:上式表示硫酸盐被细菌还原,产生硫化氢和硫,同时还伴生有方解石交代石膏的作用,硫或被水带走,或留下富集成自然硫矿床。
四川三叠系石膏质石灰岩常见的去石膏化的特征是:粒状方解石或舌状、束状及放射状方解石或白云石具有石膏晶体的假象或石膏结核的假象。石炭系亦有同样的特征。5.硅化作用
六、压实作用和压溶作用1、压实作用compaction
早期发育的胶结作用或白云化作用,可极大地妨碍着碳酸盐沉积物压实作用的进行。压实作用仍是一种不可忽视的成岩作用,尤其是对某些碳酸盐泥质颗粒岩、颗粒质泥岩和颗粒岩显得重要。它不仅使颗粒变形、破裂,使粒间的接触由点状变为线状、曲面或缝合线状接触,使粒间孔隙减小;同时,可使地层变薄。
六、压实作用和压溶作用1、压实作用立方体堆积,孔隙度47.64%菱面体堆积,孔隙度25.95%
六、压实作用和压溶作用1、压实作用
六、压实作用和压溶作用1、压实作用疏松泥(灰)质沉积物的孔隙变化
六、压实作用和压溶作用1、压实作用不同沉积物的孔隙分布
六、压实作用和压溶作用1、压实作用
六、压实作用和压溶作用1、压实作用
六、压实作用和压溶作用1、压实作用疏松堆积变为紧密堆积
六、压实作用和压溶作用1、压实作用颗粒变形、定向排列
六、压实作用和压溶作用1、压实作用颗粒破碎2.压溶作用pressure-solution碳酸盐岩在负荷或应力作用下,在颗粒、晶体和岩层之间的接触点上,受到最大应力和弹性应变,化学势能不断增加,压溶作用使应变矿物的溶解度提高,导致在接触处发生局部溶解。2.压溶作用主要的压溶构造有:1)缝合线,是压溶作用的特征性构造;2)颗粒间的微缝合线;细粒岩性中的缝合线颗粒间的微缝合线
3.影响压实、压溶作用的因素
1)碳酸盐颗粒的结构、填积、排列及形状对压溶作用有明显的影响。
2)连续持久的埋藏,将引起压实总效应的增加;地温梯度较低、颗粒表面亲水以及贫镁雨水的渗入,均有利于压溶作用的发生。3)早期的胶结和白云石化作用,可增加碳酸盐沉积物的强度,阻碍压溶作用发育。
第二节碳酸盐沉积物沉积后作用的环境(成岩环境)
所有成岩作用均是在一定介质条件下进行的,因此,根据成岩介质条件(孔隙水的成分及其在孔隙中的分布特点),大致可将碳酸盐沉积物(岩)的沉积后作用环境划分为五种基本类型。海水环境、大气淡水环境、海水一淡水混合环境、埋藏环境和表生环境。
海水渗流环境大气淡水渗流带大气淡水潜流带海水-淡水混合带埋藏环境表生环境海水渗流亚环境(1)海水环境:海水渗流和海水潜流两个亚环境。
①海水渗流亚环境的沉积物(岩)中被海水和空气占据,CO2逸出快,化学组合沉淀速度快,介质流动性好。发生纤状、柱状胶结,泥晶化作用,准同生白云石化和膏化作用,阴极发光弱,Sr、B、Na接近于海水。海水渗流亚环境(1)海水环境:海水潜流和海水渗流两个亚环境。
②海水潜流亚环境的沉积物(岩)中被海水充满,流动缓慢,微生物作用明显。发生泥晶化、纤状、柱状环边胶结,准同生白云石化和膏化作用等,形成自生海绿石和石英等;阴极发光弱。海水潜流亚环境(2)大气淡水环境:淡水渗流和淡水潜流两个亚环境。
①淡水渗流亚环境的沉积物(岩)中被大气淡水占据,富含CO2,水体向下近垂向运动,PH值低、EH≥0。发生溶解、去膏化、去云化、硅化、褐铁矿化、岩溶角砾化、重力胶结、新月型胶结、粒状胶结、淡水白云石。阴极发光弱,低Sr、B、Na、Mn大气淡水渗流亚环境(2)大气淡水环境:淡水渗流和淡水潜流两个亚环境。
②淡水潜流亚环境的沉积物(岩)中流体流动不畅,近水平移动,CaCO3接近饱和,沉淀和交代作用快,PH=7、EH≤0。发生少量溶解(水平溶解)、去膏化、去云化、硅化、共轴增生、连晶胶结等。阴极发光强度变化较大,低Sr、B、Na偏低。大气淡水潜流亚环境(3)混合水环境:
介于海水渗流与淡水潜流环境之间,混合水白云石化,胶结、溶解,片状胶结;阴极发光多环带,发光较强。
混合水环境(4)埋藏环境:埋藏环境中的沉积物(岩)温度高、静压力大、排烃强。发生压实、压溶、重结晶、埋藏溶解和胶结;阴极发光强、多环带,同位素偏负,Fe2+、Mn2+含量高。埋藏环境(5)表生环境:其特征类似于大气淡水成岩环境表生环境不同成岩环境中的胶结物不一样
成岩作用随成岩环境的变化而不断改变,同类成岩作用也可以形成于不同成岩阶段。因此,在不断演化的成岩环境的影响下,每一碳酸盐岩地质体都有其特定的成岩序列和成岩阶段。第三节成岩序列和成岩阶段第三节成岩序列和成岩阶段
一、成岩序列
成岩序列是指在同一成岩体中各类成岩作用发育和演化的先后次序。由于成岩作用直接受成岩环境的控制,并与沉积作用的性质和沉积物的结构特征密切相关,因此,不同的碳酸盐岩沉积相具有不同成岩序列。我国海进和海退的碳酸盐沉积序列均较发育,在不同的气候条件影响下.相同的沉积物可具有不同的成岩序列。海退沉积序列:沉积物暴露,遭受大气淡水淋溶、淡水胶结或因气候干旱、蒸发作用强烈,沉积物在固结前即发生白云石化的现象亦较常见。在构造作用控制下,具此类成岩组构的岩石多数有各种深埋藏成岩作用(压实、压溶、白云石化和溶解等)叠加。抬升后,受地表成岩作用则形成溶孔、溶洞和垮塌角砾岩,去白云石化强烈时可形成次生石灰岩。海进沉积序列:先期沉积的碳酸盐颗粒可普遍具有不同程度的泥晶化、白云石化,并为世代环边胶结物所胶结。在深埋藏环境中,经压实、变形作用可发展为压溶、埋藏白云石化或重结晶作用。沉积物的原始结构可随埋藏成岩作用的加强而消失或明显改变。海进层序中的碳酸盐沉积常具有较完整的成岩序列。我国各时代的海退型礁、滩沉积物多具上述成岩历史而具较为复杂的成岩系列,但许多低能沉积区的沉积物如直接进入埋藏环境时,其成岩序列多较简单,并以生物泥晶化、压溶、埋藏白云石化或重结
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