Формация Марцелл
Формация Марцелл | |
---|---|
Стратиграфический диапазон : средний девон. | |
![]() Обнажение сланцев Марселлуса над Марселлусом, штат Нью-Йорк. Вертикальные трещины создают отвесные скалы. | |
Тип | Геологическое образование |
Unit of | Hamilton Group |
Sub-units | See: Named members |
Underlies | Mahantango Formation and Skaneatales Formation/Stafford Lime Mbr |
Overlies | Huntersville Chert, Needmore Shale, and Onondaga Formation |
Thickness | up to 900 feet (270 m)[1] |
Lithology | |
Primary | Shale |
Other | Slate, limestone, sandstone, Tuff |
Location | |
Region | Appalachian Basin of eastern North America |
Extent | 600 miles (970 km)[2] |
Type section | |
Named for | Marcellus, New York |
Named by | James Hall, 1839 |
Формация Марцеллус или сланцы Марцеллус — это среднего девона, породы единица осадочной обнаруженная в восточной части Северной Америки . Назван в честь характерного обнажения недалеко от деревни Марселлус , штат Нью-Йорк , США . [ 3 ] он простирается на большую часть Аппалачского бассейна . [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
Геологическая служба США (USGS) использует название подразделения, включая Marcellus Shale и Marcellus Formation . [ 7 ] Термин «Сланец Марселлус» является предпочтительным названием на большей части региона Аппалачей, хотя термин «Формация Марселлус» также приемлем в штате Пенсильвания. [ 7 ] Впервые эта единица была описана и названа «сланцами Марцелла» Дж. Холлом в 1839 году. [ 8 ]
Описание
[ редактировать ]
The Marcellus consists predominantly of black shale and a few limestone beds and concentrations of iron pyrite (FeS2) and siderite (FeCO3).[9] Like most shales, it tends to split easily along the bedding plane, a property known as fissility.[9] Lighter colored shales in the upper portion of the formation tend to split into small thin-edged fragments after exposure.[10] These fragments may have rust stains from exposure of pyrite to air, and tiny gypsum (CaSO4·2H2O) crystals from the reaction between pyrite and limestone particles.[10] Fresh exposures of the pyriteiferous shale may develop the secondary mineralization of orange limonite (FeO(OH)·nH2O), and the pale yellow efflorescence or bloom of sulfur, associated with acid rock drainage.[11]
Pyrite is especially abundant near the base,[12] and the upper contacts of limestones, but framboidal microcrystals and euhedral crystals of pyrite occur throughout the organic-rich deposits.[13] The Marcellus also contains uranium,[14][15] and the radioactive decay of the uranium-238 (238U) makes it a source rock for radioactive radon gas (222Rn).[16]
Measured total organic content of the Marcellus ranges from less than 1% in eastern New York, to over 11% in the central part of the state,[17][18] and the shale may contain enough carbon to support combustion.[19] The more organic-rich black shales can be bituminous, but are too old to contain bituminous coal formed from land plants.[20] In petroleum geology, these black shales are an important source rock that filled conventional petroleum reservoirs in overlying formations, are an unconventional shale gas reservoir, and are an impermeable seal that traps underlying conventional natural gas reservoirs.[21] To the west the formation may produce liquid petroleum; further north heating during deeper burial more than 240 million years ago cracked this oil into gas.[17][22]
Geographic extent
[edit]The Marcellus is found throughout the Allegheny Plateau region of the northern Appalachian Basin of North America. In the United States, the Marcellus Shale runs across the Southern Tier and Finger Lakes regions of New York, in northern and western Pennsylvania, eastern Ohio, through western Maryland, and throughout most of West Virginia extending across the state line into extreme western Virginia.[23] The Marcellus bedrock in eastern Pennsylvania[24] extends across the Delaware River into extreme western New Jersey.[1] It also exists in the subsurface of a small portion of Kentucky and Tennessee.[25] Below Lake Erie, it can be found crossing the border into Canada, where it stretches between Port Stanley and Long Point to St. Thomas in southern Ontario.[26][27]
Outcrops in New York
[edit]
The Marcellus appears in outcrops along the northern margin of the formation in central New York. There, the two joint planes in the Marcellus are nearly at right angles, each making cracks in the formation that run perpendicular to the bedding plane, which lies almost level.[10] These joints form smooth nearly vertical cliffs, and the intersecting joint planes form projecting corners in the rock faces.[10] Once exposed, the weathered faces lose most of their organic carbon,[28] turning from black or dark gray to a lighter shade of gray.
Outcrops of the Marcellus can contain very small beds that resemble coal.[29] The New York outcrops, and others further south in Pennsylvania and New Jersey, were extensively excavated in the early 19th century, sometimes at great expense, in the false hope of finding minable coal seams.[29] In Perry County, Pennsylvania along the Juniata River the false coal beds become up to .3 m (1 ft) thick, but they did not produce a valuable fuel, despite the considerable effort expended to mine it from the surrounding hills.[30] Seaweed and marine plants probably formed the false coal. True coal is formed from terrestrial plants, which only began to appear in Marcellus and later fossils.[31][32]
Close proximity to the surface of Marcellus bedrock south of the New York outcrops makes an east–west band running through the city of Syracuse[14] a high-risk area for radon as an indoor air pollutant.[33] From the surface exposures along the northern and eastern margins, the formation descends to depths of over 2,700 m (8,900 ft) below the surface in southern Pennsylvania.[25]
Geomorphological expression
[edit]Upturned beds are exposed in sections of the folded Ridge-and-Valley Appalachians,[23] including exposures on the flanks and axis of the Broad Top Synclinorium in south central Pennsylvania.[12] Exposed beds are nearly horizontal on the Allegheny Plateau,[34] but upturned to form slightly overturned beds found along the Allegheny Front.[35] From Wind Gap, Pennsylvania heading south, the dip of the beds steepens, becoming vertical at Bowmanstown on the Lehigh River.[30] Nearby, in the Lehigh Gap area of Pennsylvania, the Marcellus is extensively faulted,[36] and the beds are steeply overturned, with a reverse dip angle of up to 40° south.[30]
The Marcellus Shale and the fine-grained shales near the middle of the Mahantango Formation are classified by geologists as slope-formers.[37] Marcellus and Mahantango shale beds dipping at 60° to 75° to the west form the west facing slopes of Tonoloway Ridge on the west flank of the Cacapon Mountain anticline in the Eastern Panhandle of West Virginia.[38] On the eastern limb of this anticline, beds of these shales dipping to the east at a shallower angle also form the steep slopes on the east side of Warm Springs Ridge.[38]

The Marcellus is easily eroded, and is also found underlying low areas between some Appalachian ridges, forming linear valleys of moderate relief. These bedrock surfaces are typically covered with colluvium from erosion of stratigraphically higher and more erosion-resistant strata that form the surrounding higher ground.[12] The soils formed from the Marcellus and the overlying Hamilton shales are deep, free of stones, and well suited for agriculture.[10] Sampling of soil formed on the Marcellus bedrock showed the dominant mineralogy consisted of quartz, illite, montmorillonite, muscovite, and biotite, with phases of todorokite and trona appearing at depths closer to the bedrock.[39]
Upturned beds of the soft shale also capture streams and rivers with relatively straight segments in strike valleys such as the Aquashicola Creek and McMichael Creek at the foot of The Poconos,[30] and the long, straight section of the Lost River in West Virginia.[40] Below Port Jervis, New York, the Walpack Ridge deflects the Delaware River into the Minisink Valley, where it follows the southwest strike of the eroded Marcellus beds along the Pennsylvania – New Jersey state line for 40 km (25 mi) to the end of the ridge at Walpack Bend in the Delaware Water Gap National Recreation Area.[1][41] The Minisink is a buried valley where the Delaware flows in a bed of glacial till that buried the eroded Marcellus bedrock during the last glacial period. This buried valley continues along the strike of the Marcellus southwest from the bend through Stroudsburg, Pennsylvania, and northeast from Port Jervis toward the Hudson River,[41] along the route of the Delaware and Hudson Canal.[30]

Stratigraphy
[edit]Stratigraphically, the Marcellus is the lowest unit of the Devonian age Hamilton Group, and is divided into several sub-units. In the first Pennsylvania Geological Survey, begun in 1836, Henry Darwin Rogers classified the Marcellus as the "Cadent Lower Black Slate" which he numbered "No. VIII b."[43] In the first New York State Geological Survey, also begun that year, James Hall established the term "Marcellus Shale" in his 1839 report titled "Marcellus Shales in Seneca County."[44] Professor Hall also argued in 1839 against formulating geological names based on observed characteristics that may vary from place to place or need revision in the future, and in favor of location-based nomenclature where "the rock or group will receive its name from the place where it is best developed."[45] His arguments proved persuasive, and the location-based name for this, and many of the other group names he published based on exposures in New York, were adopted in the second Pennsylvania survey, and are now widely accepted.
Overlying units
[edit]In the first New York survey, the Marcellus Shale was placed below the Hamilton Group at the base of the Erie division of the New York system, but this taxonomy is obsolete.[41]
In current practice, the Marcellus Shale (abbr. Dm or Dms) is classified as the basal unit of the Hamilton Group (Dh),[17] lying beneath the Mahantango Formation (Dmh) member of this group in Pennsylvania[46] and Maryland. In New York, the Mahantango, also of Middle Devonian age, is further divided. There the Marcellus is separated from the overlying Skaneateles Formation, a more clastic and fossiliferous dark shale, by the thin Stafford or Mottville Limestone bed.[47][48]
In West Virginia, the Marcellus may be separated from the brown shales of the Mahantango by occasional sandstone beds and concretions,[49] or it may lie directly below the younger Late Devonian Harrel Formation (or its lateral equivalents) because of a disconformity,[50] which represents a gap in the geological record due to a period of erosion or non-deposition. In eastern Ohio the Hamilton Group also lies disconformably beneath the Rhinestreet Shale Member of the West Falls Formation, another transgressive black shale tongue with similar characteristics to the Marcellus.[51]
Underlying units
[edit]The Marcellus Shale is typically found deposited on the limestone of the Onondaga Formation (Don), which extends down to the end of the Early Devonian period. The contact between them may be sharp, gradational, or erosional. In southwestern Ontario, Canada, north of Lake Erie, the Marcellus overlies the Dundee Formation, a lateral equivalent of the Onondaga.[52][53] In Pennsylvania, the Marcellus forms a sharp conformable contact with the Onondaga's Selinsgrove Limestone member.[54] A thin pyrite-carbonate bed is also found at the base of the Marcellus black shale in the exposures of south central Pennsylvania, above a thin calcerous green shale bed, which lies upon the Onondaga limestone.[19]
In eastern New York, the contact between the Marcellus and Onondaga (where present) is gradational.[55][56] In western New York, the Union Springs member of the Marcellus conformably overlies the Seneca member of the Onondaga Limestone,[13] or the stratigraphically higher Cherry Valley Limestone member may rest directly and unconformably upon the Onondaga in the absence of the Union Springs shale.[57][52] The local disappearance of units of the Onondaga suggests that its upper contact with the Marcellus can be erosional.[57] In Erie County in western New York, both the upper and lower contact of the Marcellus are eroded away.[58]
In eastern West Virginia the Marcellus overlies the Onesquethaw Group, consisting of the dark gray or green, calcitic, mostly nonfissil Needmore Shale, which grades westward into the Huntersville Chert.[49] To the south and west, the Hamilton Group grades laterally into the Millboro Shale formation in southern West Virginia and Virginia,[59] which grades into the lower part of the Chattanooga Shale of Tennessee.[60]
The Milboro is gradational with the underlying Needmore Formation shale.[60] South of the Mason-Dixon line, due to the difficulty in differentiating the Millboro and Needmore shales with the limited exposures available,[61] and initial uncertainty in correlation with the New York survey, they were mapped as the Romney Formation, a unit containing all the Middle Devonian strata,[38] named for an exposure at Romney, West Virginia.[3] The correlations were established by 1916 through tracing the New York exposures across Pennsylvania and Maryland into West Virginia, so under the principle of scientific priority,[38] the Romney classification is now obsolete; but its Marcellus and underlying Needmore shale members are still found grouped in an undifferentiated map unit (Dmn).[62]

Tioga ash beds
[edit]Tioga metabentonite or K-bentonite–stratigraphic unit about .6 m (2 ft) thick that consists of several discrete, relatively thin volcanic ash falls–is also included at the base of the Marcellus in eastern Pennsylvania.[46] In 1843 it was described without being named by Hall,[64] and more than 100 years passed before it was eventually named for the natural gas field in Tioga County, Pennsylvania,[65] where it was encountered when drilling gas wells. It is a regional stratigraphic marker,[59] used by geologists to identify the Marcellus,[66] and correlate laterally equivalent strata.[52][67] Difficulty in correctly identifying the more than 80 different ash falls during the Devonian period, collected in 15 or more beds,[68] has also led to many miscorrelations.[69]
From Virginia to New York the Tioga is widely distributed, running across the central and northern parts of the Appalachian basin,[70] an areal extent exceeding 265,000 km2 (102,000 sq mi).[71] Explosive eruptions associated with the Acadian orogeny[72] originating near present-day central Virginia released the ash into the atmosphere.[65] It was dispersed across the Appalachian, Michigan, and Illinois Basins by the southern trade winds, because this area was in the southern hemisphere during the Devonian period.[71] The volcanic origin of the ash is evidenced by its distinctive mineralogy–the ash was deposited directly upon the water, so its angular quartz grains differ from the clastic sediments rounded through the erosion process that carries them to the sea.[69] As the volcanic ash settled to the bottom, it was admixed with these terrigenous components, producing a distinctive lithology in the sedimentary rock.[69]

The Tioga may appear in the formation as a gray, brown, black, or olive bed, or parting,[69] consisting of coarse crystal tuff or tuffaceous shale,[65] thinly laminated, with sand-sized mica flakes.[73] The Tioga ash bed zone consists of eight ash beds labeled according to their stratigraphic order from A (oldest) to H (youngest),[70][74] and another bed known as the Tioga middle coarse zone.[68][71] Its basal beds are found within the uppermost beds of the Onondaga Limestone or Needmore Shale, and the uppermost ash bed within the lowermost part of the Marcellus or Millboro Shale.[59] In western New York state, the Tioga Ash Bed B marks the boundary between the Moorehouse and Seneca Members of the Onondaga Formation,[75] but in the central part of the state, and the southern part of the basin, the ash beds are actually in the Marcellus.[56][70][76] This indicates that deposition of the Marcellus there began earlier,[56] since the ash beds represent a single epoch in geologic time.
Thickness
[edit]Maximum thickness of the Marcellus ranges from 270 m (890 ft) in New Jersey,[1] to 12 m (40 ft) in Canada.[27] In West Virginia, the Marcellus Shale is as much as 60 m (200 ft) thick.[49] In extreme eastern Pennsylvania, it is 240 m (790 ft) thick,[41] thinning to the west, becoming only 15 m (49 ft) thick along the Ohio River, and only a few feet in Licking County, Ohio.[77] The thinning, or stratigraphic convergence, from east to west is caused by decreasing grain size in the clastic deposits, which entered the basin from the east.[67] The beds finally "pinch out" westward because deposition was limited by the Cincinnati Arch,[51][78] the bulge that formed the west shore of the basin. Where the formation is relatively thick, it is divided into several members, and as the formation continues to thicken to the east, these members are further divided. Some workers chose to classify the Marcellus as a subgroup, and classify some of the members as separate formations.
|
Named members
[edit]A local Purcell limestone member, 15 to 30 m (49 to 98 ft) of inter-bedded calcitic shale and limestone,[67] divides the Marcellus in eastern Pennsylvania.[46] The Purcell is stratigraphically equivalent to the Cherry Valley Limestone member in New York,[79] a bioclastic packstone,[13] consisting of skeletal limestones, with shaly intervals[18] between its lower massive limestone layer, thick nodular limestone/marlstone, and upper limestone layer.[80] Other named members include the Bakoven Shale, Cardiff Shale, Chittenango shale, Solsville sandstone, Union Springs shale and limestone,[81] and Stony Hollow shale and limestone.[82] The Union Springs, Cherry Valley, and Oatka Creek merge beneath Lake Erie, into the Bell Shale, Rockport Quarry Limestone, and Arkona Shale of Ontario.[52]
Юнион-Спрингс представляет собой богатый органическими веществами пиритоносный тонкослоистый сланец от черновато-серого до черного цвета с конкреционными слоями аргиллита. [ 80 ] и тонкие полосы ила на дне. На востоке он переходит в пачку Баковен, более темный, менее органический сланец с меньшим количеством слоев известняка. [ 18 ] На западе пласты Юнион-Спрингс тонкие, верхние известняки которых сливаются с перекрывающими известняковыми отложениями Черри-Вэлли. [ 18 ] Региональное несогласие появляется на западе Нью-Йорка по мере того, как Юнион-Спрингс появляется и исчезает. [ 18 ] а затем снова появляется на северо-западе Пенсильвании и северо-востоке Огайо между Онондагой и Черри-Вэлли. [ 52 ]
В западном и центральном Нью-Йорке самая верхняя пачка представляет собой богатые органическими веществами сланцы Оатка-Крик от темно-серого до черного цвета. В отличие от других девонских сланцев в этом регионе, серые сланцы в верховьях ручья Оатка постепенно утолщаются как на запад, так и на восток. [ 83 ] где он разделяется на член Кардиффа, лежащий над членом Читтенанго в центре Нью-Йорка. [ 18 ] Богатые органическими веществами делящиеся сажистые черные сланцы составляют пачку Читтенанго. [ 80 ] У подножья Читтенанго. [ 84 ] над сланцами пачки Бьерн, [ 85 ] залегает пласт Халихан-Хилл, представляющий собой сильно биотурбированный биокластический известняк. [ 13 ]
Дальше на восток однородный Кардифф от основания до вершины разделяется на сланцевые пачки Бриджуотер, Солсвилл и Пекспорт. Бриджуотер представляет собой расщепляющийся темный алевритистый сланец с относительно редкими окаменелостями. Выше лежит тонкая конкреционная зона, затем Солсвилль переходит от серых известковых сланцев к песчаным алевролитам и мелким песчаникам вверху, а над ними перекрываются серые сланцы Пекспорта и алевролиты. [ 86 ]
На юге центральной Пенсильвании Марцеллус обозначен тремя пачками, сверху вниз: пачка Маханой (Dmm), от темно-серого до серовато-черного алевритового сланца и алевролита; пачка Турецкого хребта (Dmt), песчаник от мелкозернистого до среднезернистого от оливкового до темно-серого; и шамокинская пачка (Dms) — делящиеся углистые сланцы от темно-серого до серовато-черного цвета, местами вблизи основания известковые. [ 87 ] Турецкий хребет обычно изображается в формации Махантанго. [ 88 ] или включен в формацию Монтебелло (Dmot), [ 89 ] и только Шамокин соотносится с Марцеллом на соседних листах карты. [ 90 ] На крайнем востоке Пенсильвании пачка Бродхед-Крик, темно-серый алевритовый сланец с темно-серыми глинистыми известняковыми конкрециями, появляется над Стони-Холлоу и Юнион-Спрингс в слое толщиной до 275 м (902 фута). [ 91 ]

Окаменелости
[ редактировать ]относительно редкие включения окаменелой морской фауны . В Марселле обнаружены [ 46 ] но эти окаменелости по-прежнему важны для палеонтологии. Например, в Марцелле находится старейшая известная разнообразная коллекция тонкопанцирных моллюсков, до сих пор имеющих хорошо сохранившуюся микроструктуру раковины. [ 93 ] Именно здесь в летописи окаменелостей впервые появляются гониатиты , вымершие пловцы с панцирем, похожие на кальмаров. [ 94 ] Жизнь на суше также присутствует в летописи окаменелостей в Марселле, где стволы безветвистых хвойных деревьев уплыли в море, чтобы сохраниться в черном сланце. [ 31 ] [ 32 ]
Окаменелости Марселлуса включают экземпляры крупных моллюсков- брахиопод Spinocyrtia. [ 95 ] Внешние формы криноидей , растительноподобных животных, родственных морским звездам, также известных как «морские лилии». [ 96 ] встречаются в формациях, [ 97 ] с формами, частично заполненными лимонитом ; брахиопод и двустворчатых моллюсков . В сланцах также обнаружены формы [ 98 ] Небольшие конические тентакулитиды обычно встречаются в пачке Читтенанго. [ 80 ] В слое Халихан-Хилл обитают стилолиниды и макрофауна, включая брахиопод, кораллоподобных мшанок , мелких двустворчатых моллюсков и брюхоногих моллюсков (улиток), [ 13 ] включен после смены фауны , когда эмсская и эйфельская фауна Шохари / Онондага была заменена живетской фауной Гамильтона. [ 84 ]
Пачка Солсвилля содержит хорошо сохранившихся двустворчатых моллюсков, брюхоногих и брахиопод. [ 86 ] Эти моллюски жили в придонной зоне на дне окраинной морской среды, в открытой морской среде, существовавшей к западу от древней дельты Катскилл . [ 99 ] Летопись окаменелостей в этом пачке показывает, что в основании доминировали питающиеся отложениями вещества , тогда как в верхних слоях преобладали питатели-фильтраторы . [ 99 ] Это можно соотнести с литологией: более мелкие отложения сланцев в основании этой пачки будут содержать обильное прилипшее органическое вещество для питателей отложений, но будут иметь тенденцию засорять жабры фильтраторов во взвешенном состоянии; более грубые отложения песчаников наверху содержали бы меньше органического вещества, поддерживающего питатели отложений. [ 99 ] Ниже Солсвилля, у подножия реки Отсего на востоке Нью-Йорка, коралловый пласт находится ; еще один коралловый пласт можно увидеть на вершине Марцелла недалеко от Берна, штат Нью-Йорк . [ 100 ]
Разнообразная фауна конодонтов , похожая на угря , встречается в известняках пачки Черри-Вэлли. [ 101 ] который также известен своей богатой наутилоидов и гониатитов фауной головоногих . [ 80 ] Первоначально назывался гониатитовым известняком . [ 102 ] он производит их окаменелые останки с раковинами, диаметр которых может превышать 0,3 м (1 фут). [ 43 ] Здесь также находится «Кладбище головоногих» в долине Шохари на востоке Нью-Йорка, необычное скопление обильных спиральных и прямых раковин нескольких типов крупных взрослых головоногих моллюсков. В этом слое отсутствуют окаменелости молодых особей, что указывает на то, что, если их поведение было похоже на поведение современных кальмаров, возможно, это была область, где эти девонские головоногие моллюски размножались и вымирали. [ 103 ] Этот стратиграфический интервал также представляет собой отличный пример эпибол вторжений , которые представляют собой внезапное появление и исчезновение ископаемых таксонов в относительно тонких участках толщи горных пород. [ 104 ] В Черри-Вэлли таксоны не повторяются; вместо этого каждый тонкий слой конкреционного известняка содержит разные виды гониатитов. [ 104 ] В Черри-Вэлли и Юнион-Спрингс также обитают хорошо сохранившиеся анарцестиды . [ 105 ]
Возраст
[ редактировать ]В геологическом масштабе времени Марцеллы встречаются в среднедевонскую эпоху, девонский период , в палеозойскую эру , фанерозойский эон . Радиометрическое датирование образца Марцелла из Пенсильвании показало, что его возраст составляет 384 миллиона лет, а возраст образца бентонита на вершине Онондага - 390 ± 0,5 миллиона лет. [ 106 ]
Относительный возраст Marcellus указывает на то, что он образовался в подразделении Cazenovia животской фаунистической стадии , или от 391,9 до 383,7 миллионов лет назад ( млн лет назад ). [ 81 ] Член Юнион-Спрингс, расположенный у подножия Марцелла в Нью-Йорке, был датирован концом Эйфеля , стадии, которая непосредственно предшествовала Живету. [ 107 ] Бескислородные темные сланцы в формации отмечают событие Качак . [ 108 ] позднейфельской , стадии также морское бескислородное событие связанное с событием вымирания . [ 109 ] В 2012 году Рид и Эриксон также описали это образование как эйфелевское. [ 110 ]

Интерпретация условий осадконакопления
[ редактировать ]Хотя черный сланец является доминирующей литологией , он также содержит более легкие сланцы и прослои известняка из-за изменения уровня моря во время его отложения почти 400 миллионов лет назад . [ 72 ] Черный сланец откладывался в относительно глубокой воде, лишенной кислорода , и содержит лишь мало ископаемых . Большинство окаменелостей содержится в известняковых слоях, и летопись окаменелостей в этих слоях дает важную палеонтологическую информацию об круговороте фауны .
В начале акадской складчатости , когда Акадские горы поднимались вверх, черные и серые сланцы группы Гамильтона начали накапливаться, поскольку эрозия гор привела к отложению терригенных отложений с суши в море. [ 17 ] Сланец Марцеллус образовался из самых первых отложений в относительно глубоком, лишенном осадков и кислорода ( бескислородном ) желобе , который образовался параллельно горной цепи. [ 111 ] Эти обломочные фрагменты породы были перенесены плетеными потоками в древнюю дельту Катскилла , дельту реки, вероятно, похожую на современную дельту Нигера в Африке. [ 112 ]
Более мелкие частицы дольше оставались во взвешенном состоянии в этом эпирическом море , стекая в море в виде турбидитов медленной, но устойчивой подводной лавиной. В конце концов они остановились на дне Акадского прогиба в Аппалачской котловине . [ 113 ] в сотнях метров от берега, на глубине 150 м (490 футов) и более от поверхности. [ 13 ] В качестве альтернативы, бассейн мог иметь глубину 50 м (160 футов) или меньше, если теплая вода была достаточно стратифицирована , чтобы богатая кислородом поверхностная вода не смешивалась с бескислородной придонной водой. [ 114 ] Отложения Марцелла образовали трансгрессивные черные сланцы. [ 51 ] потому что он отложился в условиях углубления, когда дно бассейна опускалось по мере подъема гор. [ 115 ]

Темно-сланцевая фация Марцелла образовалась из флиша , мелкой грязи, отложившейся на глубокой воде; углубляющееся море, в котором отложился Марцелл, перекрыло поступление карбонатов , образующих известняк, а мелкозернистые отложения флиша погребли пласты известняка Онондага . [ 116 ] [ 117 ] Органическое вещество, в котором, вероятно, преобладал планктон , также оседало на дно, но нормальный процесс аэробного распада среде подавлялся, в анаэробной тем самым сохраняя органический углерод. [ 118 ] [ 119 ] Уран также был включен в эти органические илы в результате синдепозиции. [ 14 ] это означает, что он был отложен в то же время, а не введен в формацию позже. [ 120 ] Органическое вещество извлекало микроэлементы из морской воды. [ 28 ] включая окислительно -восстановительные элементы уран, рений , молибден , осмий , хром и селен . [ 121 ]
Марцелл отложился во время развития наземных растений , когда количество кислорода в атмосфере увеличивалось, что приводило к уменьшению содержания углекислого газа в атмосфере и морской воде, где он откладывался. [ 122 ] Названные члены Marcellus отражают две сложные последовательности отложений: [ 123 ] с общим восходящим циклом огрубления, который продолжается до основания вышележащей формации Махантанго. [ 37 ] Переслаивание более легких пачек сланцев и известняков связано с относительно кратковременными колебаниями глубины бассейна. [ 124 ] Более поздние глубоководные отложения сформировали вышележащие формации Браллиер и формацию Харрелл . [ 113 ]
Экономические ресурсы
[ редактировать ]Природный газ
[ редактировать ]Сланец содержит в основном неиспользованные запасы природного газа , а его близость к востребованным рынкам восточного побережья США делает его привлекательной целью для развития энергетики и экспорта . [ 125 ]

Месторождение природного газа Марцеллус, занимающее площадь 104 000 квадратных миль и простирающееся через Пенсильванию и Западную Вирджинию, а также на юго-восток Огайо и северную часть штата Нью-Йорк, является крупнейшим источником природного газа в Соединенных Штатах, и в 2013 году его добыча все еще быстро росла. Марцеллус является примером сланцевого газа , природного газа, запертого в низкопроницаемых сланцах, и требует метода заканчивания скважины с помощью гидроразрыва , чтобы газ мог течь в ствол скважины. Всплеск буровой активности в сланцах Марцеллус с 2008 года породил как экономические выгоды, так и экологические проблемы, а значит, и серьезные споры.
Железо
[ редактировать ]Черные сланцы также содержат железную руду , которая использовалась на ранних этапах экономического развития региона, а также уран и пирит , которые представляют опасность для окружающей среды. У подножия Марцелла, в пирит - карбонатном пласте между углистыми черными сланцами и зелеными известковистыми сланцами, [ 19 ] пирит, карбонат и грунтовые воды вступали в реакцию с образованием оксида железа и гипса . [ 126 ] Насколько могли проникнуть грунтовые воды, необходимые для переработки, пирит-карбонат был преобразован в пригодную для использования бурую гематитовую железную руду вдоль обнажений и вблизи поверхности коренных пород. [ 30 ] Железная руда Марселлуса активно добывалась на юге Центральной Пенсильвании с момента ее открытия в конце 18 века, пока в начале 20 века ее не вытеснили богатые рудные пласты Миннесоты . Железного хребта [ 127 ] Руду легко было найти и добыть из неглубоких карьеров и шахт, но как только пригодные для использования верхние отложения были удалены или если шахтный ствол вошел в пласт слишком глубоко под поверхностью, были обнаружены только непригодные для использования непереработанные пиритовые месторождения. [ 19 ]
Гематитовая руда перерабатывалась в чугун в каменных работающих на доменных печах, древесном угле, которые были построены по всему региону реки Юниата рядом с пригодными для разработки рудными месторождениями Марцелла и других формаций. [ 127 ] Изделия из железа из этой области, известные как «Джуниата Айрон», производились в период между Американской революцией и Гражданской войной в США . Эти доменные печи имели важное значение для экономики региона в то время. [ 128 ] но обычно используемые печи с холодным доменным пламенем были неэффективными и потребляли значительное количество древесины из близлежащих лиственных лесов, что в конечном итоге привело к их упадку. [ 129 ] В типичной печи использовалось 2400 кг (5300 фунтов) гематитовой руды и 7,3 м3 3 (200 имп. бульваров) древесного угля для производства 910 кг (2010 фунтов) чугуна, [ 19 ] и мог добывать несколько тысяч фунтов в день, что требовало вырубки более 4000 м 2 (1 акр) леса в день. [ 130 ]
Руда Марцелла различалась по мощности, становясь неперерабатываемо тонкой, а местами между работоспособными пластами даже вовсе исчезая. [ 19 ] [ 131 ] Качество руды также было разным. [ 19 ] не всегда было выгодно и плавить , так как несколько печей, построенных возле железорудных рудников в Марцелле, были заброшены до того, как ресурсы руды и древесины, используемые для их топлива, стали недостаточными. [ 131 ]
Руда, прослоенная в черных аспидных сланцах, содержала относительно высокую долю углерода, который сжигался в печи, и серы , из которой производилось полезное, но « короткое » железо. [ 132 ] Краснокороткое железо имеет нежелательные свойства, заключающиеся в более легком окислении и склонности к растрескиванию, особенно при нагревании до раскаленного состояния. [ 133 ] В некоторых местах Пенсильвании качество руды было довольно хорошим, с относительно глубокими жилами, содержащими 45% железа и очень низким содержанием серы. [ 19 ] В Вирджинии марцеллусская руда иногда содержала цинк , который вызывал характерное зеленое пламя в печи по мере ее сжигания, но откладывал твердую массу нечистого оксида цинка, известного как кадмий , который со временем накапливался в верхней части дымохода, и приходилось периодически снимать, чтобы не засорять его. [ 134 ]
Железные пигменты
[ редактировать ]Дренаж, который прореагировал с включениями пирита, также отложил форму болотного железа возле нескольких обнажений Марцелла. В 19 веке железная руда этих месторождений использовалась в качестве минерального пигмента для красок. После нагревания в печи и тонкого измельчения его смешивали с льняным маслом и использовали для окраски наружной древесины сараев, крытых мостов и железнодорожных вагонов. [ 30 ] Помимо болотного железа, в нескольких склонах восточной Пенсильвании был обнаружен коричневый гематит, лежащий на коренной породе Марселлуса, погребенной под почвой. В то время эти месторождения также были раскопаны и использованы для производства минеральной краски. [ 41 ] Слой гематитовой красочной руды также обнаружен почти непосредственно под Марцеллом, но на самом деле он является частью нижележащей формации Орискани. [ 30 ]
Шалибит
[ редактировать ]Коренные американцы считали, что богатые железом «железистые воды», берущие начало из железистых источников у подножия реки Марцелл в Бедфорде, штат Пенсильвания, обладают целительной силой. Отель Бедфорд Спрингс представлял собой минеральный спа-центр, построенный в 1802 году вокруг ряда минеральных источников, в том числе одного из них, «железного источника». Отель Chalybeate Springs, построенный неподалеку в 1851 году вокруг трех других минеральных источников, включая еще один железистый источник, [ 135 ] стал «курортом для инвалидов». [ 136 ] Богатые железом воды назначались при анемии и связанных с ней осложнениях. [ 137 ] Оба этих минеральных источника содержат железо в виде растворенного карбоната железа . [ 136 ] что придает этим водам «слегка чернильный вкус». [ 137 ]
Другое использование
[ редактировать ]Marcellus также использовался на местном уровне для сланцевого заполнителя и обычного наполнителя . [ 12 ] хотя пиритовые сланцы для этой цели непригодны из-за дренирования кислых пород и объемного расширения. [ 138 ] В 19 веке этот сланец использовали для тротуаров и дорог, [ 20 ] и считался превосходным « щебнем », потому что мелкозернистые фрагменты плотно упаковывались вместе, но хорошо осушались после дождя. [ 30 ]
Темные сланцевые сланцы могут иметь необходимый для обработки раскол их добывали для низкосортного кровельного шифера и твердость, и в 19 веке в восточной Пенсильвании. Сланцы из формации Марцелл уступали сланцам формации Мартинсбург, добытым южнее, и большинство карьеров были заброшены, последняя значительная операция проводилась в округе Ланкастер. [ 30 ] Черный сланец Marcellus также добывался в округе Монро, штат Пенсильвания, для изготовления школьных сланцев, которыми пользовались ученики сельских школ 19 века. [ 30 ]
Углеродистые сланцы, такие как Марцелл, являются возможной целью улавливания и хранения углерода для смягчения глобального потепления . Поскольку углерод адсорбирует углекислый газ (CO 2 ) с большей скоростью, чем метан (CH 4 ), углекислый газ, закачиваемый в пласт для геологической секвестрации , также может быть использован для извлечения дополнительного природного газа в процессе, аналогичном усиленному извлечению метана из угольных пластов , но Практическая ценность этого теоретического метода пока не известна. [ 51 ] Ученые полагают, что адсорбция позволит секвестрировать на меньших глубинах, чем поглощение в глубоких соленых пластах, которые должны находиться как минимум на 800 м (2600 футов) ниже поверхности, чтобы поддерживать жидкий CO 2 в сверхкритическом состоянии . [ 21 ]
Инженерные вопросы
[ редактировать ]сланцы Делящиеся также легко подвергаются эрозии , что создает дополнительные проблемы гражданского и экологического строительства .

Воздействия в результате строительства дорог с выемкой и насыпкой в Вирджинии и Пенсильвании привели к локальному дренажу кислых пород из-за окисления пиритовых включений. [ 139 ] Недавно обнаженные сланцы на поверхности разреза быстро выветриваются, пропуская воздух и воду в неразработанную породу, что приводит к кислому поверхностному стоку после выпадения осадков. [ 140 ] Кислотный сток разрушает водные экосистемы , а сильнокислая почва, загрязненная этим стоком, не поддерживает растительность, что неприглядно и может привести к проблемам с эрозией почвы . [ 139 ]
Естественное разложение сланца на более мелкие фрагменты может повлиять на устойчивость склона , что приводит к необходимости создания более пологих склонов, требующих разрушения большего количества материала при выемке и засыпке, что усугубляет проблему дренажа кислых пород. Разрезанный материал нельзя использовать в качестве насыпи под дорогами и сооружениями из-за объемного расширения, что усугубляет проблему. [ 66 ] Слои пепла Тиоги содержат бентонитовую глину представляет опасность оползней в неразрытой породе. , которая также [ 66 ]
Повреждение структур, построенных на насыпи, состоящей из пиритового сланца Марцелл, было вызвано расширением стоков серной кислоты (H 2 SO 4 ), реагирующих с кальцитом (CaCO 3 ) в сланце, с образованием гипса (CaSO 4 ), который имеет вдвое большую молярную концентрацию. объем . [ 141 ] Другие сульфатные минералы, которые могут быть получены в результате реакций с пиритом, включают ангидрит , мелантерит , розенит , ярозит и алунит . [ 138 ] Реакции создали давление подъема порядка 500 кПа (10 000 фунтов на квадратный фут), но могут создать в четыре раза большее давление, достаточное для подъема фундамента пятиэтажного здания. [ 138 ] Известняк , который используется для нейтрализации кислотного дренажа, может фактически усугубить проблему расширения, способствуя сульфатно-сульфатным реакциям, в результате которых образуются минералы таумазит и эттрингит , которые имеют еще более высокие молярные объемы. [ 138 ]
Бурение скважин через сланцы группы Гамильтон в недрах может быть проблематичным. Марцеллус имеет относительно низкую плотность , и эти сланцы могут быть химически несовместимы с некоторыми буровыми растворами . Сланец относительно хрупок и может разрушаться под давлением, вызывая проблемы с циркуляцией бурового раствора обратно через скважину, известную как потеря циркуляции. В пласте также может быть недостаточное давление, что еще больше усложняет процесс бурения. [ 51 ]
См. также
[ редактировать ]- Геология Нью-Джерси
- Геология Пенсильвании
- Геология Западной Вирджинии
- Интерактивная хронология добычи газа из формации Марцелл
- Питтсбургская ассоциация геологов-нефтяников
- Сланцевый газ
- Сланцевый газ в США
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д Уайт, Рон В.; Монтеверде, Дональд Х. (1 февраля 2006 г.). «Карст в национальной зоне отдыха Делавэр-Уотер-Гэп» (PDF) . Раскопки Нью-Джерси Том. 2, № 1 . Геологическая служба Нью-Джерси . Проверено 7 июня 2008 г.
- ^ «Еще один сланец, создающий сейсмические волны» . Март 2008 года.
- ^ Перейти обратно: а б Кларк, ВБ (1918). География Мэриленда . Геологическая служба Мэриленда. Том. 10. Балтимор: Пресса Джонса Хопкинса.
- ^ Райдер, Р.Т., Суизи, К.С., Крэнгл, Р.Д., младший и Триппи, М.Т., 2008, Геологический разрез EE' через центральный Аппалачский бассейн от арки Финдли, округ Вуд, штат Огайо, до провинции Вэлли и Ридж, Округ Пендлтон, Западная Вирджиния: Карта научных исследований Геологической службы США SIM-2985, 2 листа с 48-страничной брошюрой. https://pubs.er.usgs.gov/publication/sim2985
- ^ Райдер, РТ, Крэнгл, Р.Д., младший, Триппи, М.Х., Суизи, К.С., Ленц, Э.Э., Роуэн, Э.Л. и Хоуп, Р.С., 2009, Геологический разрез D-D' через центральный бассейн Аппалачей от арки Финдли, округ Сандаски, штат Огайо, до провинции Вэлли и Ридж, округ Харди, Западная Вирджиния: Карта научных исследований Геологической службы США SIM- 3067, 2 листа с брошюрой на 52 страницы. https://pubs.er.usgs.gov/publication/sim3067
- ^ Райдер, Р.Т., Триппи, М.Х., Суизи, К.С., Крэнгл, Р.Д., младший, Хоуп, Р.С., Роуэн, Э.Л., и Ленц, Э.Э., 2012, Геологический разрез CC' через центральный бассейн Аппалачей вблизи арки Финдли , северо-центральная часть Огайо, до провинции Вэлли и Ридж, округ Бедфорд, южно-центральная Пенсильвания: Карта научных исследований Геологической службы США SIM-3172, 2 листа с 70-страничной брошюрой. https://pubs.er.usgs.gov/publication/sim3172
- ^ Перейти обратно: а б См. названия объектов, отмеченные звездочкой, на сайте Geolex.
- ^ Геологическая служба Нью-Йорка, 3-й отчет, стр. 295-296
- ^ Перейти обратно: а б «Запись документации HRS, Safety Light Corporation, идентификационный номер EPA PAD987295276» (PDF) . Система ранжирования опасностей . Агентство по охране окружающей среды США . Проверено 2 апреля 2008 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Макфарлейн, Джеймс Р. (1890) [1878]. Американский геологический путеводитель по железным дорогам: геологическое образование на каждой железнодорожной станции... (2-е изд.). Нью-Йорк: Д. Эпплтон. С. 30–31 , 33. LCCN tmp96004299 .
- ^ Макдауэлл, Рональд; Кэтрин Ли Эвери, Эрик Льюис, Джеймс Бриттон, Пола Хант; Паула Вагги; Меган Ганак (2006). «Четырехугольники Милама и Коровьей ручки» . КАРТА СОСТОЯНИЯ WVGES Проекты . Геолого-экономическая служба Западной Вирджинии . Проверено 13 июля 2008 г.
{{cite web}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Перейти обратно: а б с д МакЭлрой, Томас А.; Хоскинс, Дональд М. «Геологическая карта коренных пород четырехугольника Алленсвилля, округа Хантингдон и Миффлин, Пенсильвания» (PDF) . Открыть файл отчета OFBM 07-02.0 . Геологическая служба Пенсильвании. п. 12. Архивировано из оригинала (PDF) 9 июня 2011 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Сейджман, Б.Б.; Мерфи, А.Е.; Верн, JP; Вер Страетен, Калифорния; Холландер, диджей; Лайонс, ТВ (2003). «Рассказ о сланцах: относительная роль добычи, разложения и разбавления в накоплении богатых органическими веществами пластов, средний-верхний девон, бассейн Аппалачей» (PDF) . Химическая геология . 195 (1–4): 229–273. Бибкод : 2003ЧГео.195..229С . дои : 10.1016/S0009-2541(02)00397-2 . Архивировано из оригинала (PDF) 7 января 2009 г. Проверено 28 июня 2008 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Рука, Б.М.; Баниковски, Дж. Э. (1988). «Радон в округе Онондага, штат Нью-Йорк; палеогидрогеология и перераспределение урана в палеозойских осадочных породах» . Геология . 16 (9): 775–778. Бибкод : 1988Geo....16..775H . doi : 10.1130/0091-7613(1988)016<0775:RIOCNY>2.3.CO;2 . Проверено 3 мая 2008 г.
- ^ Харрелл, Дж.А.; Белсито, Мэн; Кумар, А. (1991). «Опасность радона, связанная с обнажениями сланцев Огайо в Огайо». Экологическая геология . 18 (1): 17–26. Бибкод : 1991EnGeo..18...17H . дои : 10.1007/BF01704574 . S2CID 140653557 .
- ^ Ванти, Ричард Б. (1993). Полевые исследования радона в горных породах, почвах и воде . Челси, Мичиган: К.К. Смоли. п. 216. ИСБН 0-87371-955-7 .
- ^ Перейти обратно: а б с д Мартин, Джон П. «Сланцы группы Гамильтона среднего девона в бассейне Северных Аппалачей: добыча и потенциал» . Управление энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк. Архивировано из оригинала 8 августа 2008 г. Проверено 2 апреля 2008 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Ньяхай, Ричард; Джеймс Леоне; Лэнгхорн Смит; Джон Мартин; Дэниел Джарви (сентябрь 2007 г.). «Обновленная информация о региональной оценке газового потенциала девонских сланцев Марцелл и ордовикских сланцев Ютика в Нью-Йорке» (PDF) . 2007 г. Заседание Восточной секции AAPG, 16–18 сентября, Лексингтон, Кентукки . Американская ассоциация геологов-нефтяников. Статья о поиске и открытиях № 10136 (2007 г.) . Проверено 25 мая 2008 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час Дьюис, Джон Х.; Эшбернер, Чарльз А. (1878). Отчет о прогрессе в районе Джуниата по залежам ископаемых железных руд в Средней Пенсильвании . Гаррисберг: Совет уполномоченных по Второму геологическому исследованию. LCCN gs07000714 .
- ^ Перейти обратно: а б Андервуд, LM (1879). Геологические образования, пересекаемые железной дорогой долины Сиракьюс и Ченанго: вместе с очерком гидрографии и долинных образований округов Мэдисон и Онондага . Докторская диссертация, Сиракузский университет . Сиракьюс, Нью-Йорк: Стандартный паб. Компания р. 8 .
- ^ Перейти обратно: а б «Оценка потенциала геологической секвестрации в Пенсильвании» (PDF) . Департамент охраны природы и природных ресурсов Пенсильвании. 18 сентября 2006 г. Архивировано из оригинала (PDF) 9 июня 2011 года . Проверено 7 июля 2008 г.
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ Лафри, компакт-диск; Биллман, округ Колумбия; Канич, MR (2004). «Нефтяная геология и геохимия газового месторождения Каунсил-Ран на севере центральной Пенсильвании». Бюллетень AAPG . 88 (2): 213–239. Бибкод : 2004BAAPG..88..213L . дои : 10.1306/10060301104 .
- ^ Перейти обратно: а б «Нетрадиционное месторождение природного газа может увеличить поставки в США» . Пенн Стейт в прямом эфире . Пенсильванский государственный университет . 17 января 2008 г. Архивировано из оригинала 22 декабря 2008 г. Проверено 4 апреля 2008 г.
- ^ «Приложение для картирования сланцев Пенсильвании Марселлус» . Проверено 17 марта 2011 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Сланцевый газ Марселла: новые результаты исследований удивляют геологов!» . geology.com . Доктор Хобарт М. Кинг . Проверено 3 мая 2008 г.
- ^ Прекратите гидроразрыв в Онтарио: сланцы в Онтарио
- ^ Перейти обратно: а б Сингер, С.Н.; Ченг, СК; Скаф, МГ (2003). «Гидрология Южного Онтарио: второе издание» (PDF) . Серия «Гидрология Онтарио» . Министерство окружающей среды Онтарио . Проверено 6 апреля 2008 г.
- ^ Перейти обратно: а б Пойкер-Эренбринк, Б. (2001). Датирование выветривания богатых органическими веществами сланцев с неравновесием серии U. Одиннадцатая ежегодная конференция В.М. Гольдшмидта. Том. 1. Бибкод : 2001eag..conf.3781P .
- ^ Перейти обратно: а б Вануксем, Л. (1842). Геология Нью-Йорка, Pt. 3, включающий обследование Третьего геологического района . Естественная история Нью-Йорка. Олбани, Нью-Йорк: Кэрролл и Кук. LCCN gs07000386 .
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к Лесли, JP (1892 г.). Краткое описание геологии Пенсильвании . Том. II. Пенсильвания Геол. Опрос, 2-й, заключительный отчет.
- ^ Перейти обратно: а б Макфарлейн, Дж. (1875). Угольные регионы Америки: их топография, геология и развитие (3-е изд.). Д. Эпплтон и компания. п. 612 . LCCN 03026433 .
- ^ Перейти обратно: а б Рипли, Дж.; Дана, Калифорния (1861 г.). Новая американская циклопедия: популярный словарь общих знаний . Нью-Йорк: Д. Эпплтон и компания. LCCN 07019446 .
- ^ «Исследования штата Нью-Йорк (опубликовано)» . Радон – Состояние радона в Нью-Йорке . Центр Уодсворта Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк. Архивировано из оригинала 8 августа 2008 г. Проверено 3 мая 2008 г.
- ^ Энгельдер, Т. «Обнажения формации Марцелл» . Государственный университет Пенсильвании . Проверено 3 мая 2008 г.
- ^ Энгельдер, Т.; Лэш, Г. (2008). «Систематические трещины в девонских черных сланцах: цель горизонтального бурения в Аппалачском бассейне (проект)» (PDF) . Питтсбургская ассоциация геологов-нефтяников. Архивировано из оригинала (PDF) 27 июля 2011 г. Проверено 3 мая 2008 г.
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ Эпштейн, Дж. Б. (2006). «Геология национальной зоны отдыха Делавэр-Уотер-Гэп, Нью-Джерси и Пенсильвания» . Экскурсии по геологии и истории: экскурсии по среднеатлантическим государствам . 8 . Геологическое общество Америки: 52. doi : 10.1130/2006.fld008(04) . ISBN 978-0-8137-0008-3 . Проверено 7 июля 2008 г.
- ^ Перейти обратно: а б Альтамура, Р.Дж. (1999). «Геологическое картирование с использованием радиолокационных изображений в провинции Ридж и Долина» (PDF) . Геология Пенсильвании . 30 (3/4). Бюро топографических и геологических исследований Пенсильвании: 9. Архивировано из оригинала (PDF) 14 декабря 2003 г .. Проверено 13 июля 2008 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д Гримсли, врач общей практики; Уайт, IC (1916). Округа Джефферсон, Беркли и Морган . Отчеты округа. Моргантаун, Западная Вирджиния: Геологическая служба Западной Вирджинии. С. 123, 167, 210, 326. LCCN gs17000132 .
- ^ Форнадель, Эндрю П.; Райан Д. Матур; Сьюзен Л. Брантли. «Грязная работа: почвообразование и фракционирование изотопов за Академическим центром Брамбо» (PDF) . Факультет геологии колледжа Джуниата и Центр анализа кинетики окружающей среды Университета штата Пенсильвания . Проверено 13 июля 2008 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Рич, Дж.Л. (1939). «Разрез Центральных Аппалачей и плато с высоты птичьего полета: от Вашингтона до Цинциннати». Географическое обозрение . 29 (4). Географическое обозрение, Том. 29, № 4: 561–586. Бибкод : 1939GeoRv..29..561R . дои : 10.2307/209829 . JSTOR 209829 .
- ^ Перейти обратно: а б с д и Уайт, IC; Шанс, HM (1882). Геология округов Пайк и Монро . Второй Геол. Выж. из Пенны. Том. Представитель Прогресса, G6. Гаррисберг. стр. 17, 73–80, 114–115.
{{cite book}}
: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка ) - ^ Блейки, Рон. «Палеогеография и геологическая эволюция Северной Америки» . Глобальная тектоника плит и палеогеография . Университет Северной Аризоны. Архивировано из оригинала 21 июня 2008 г. Проверено 4 июля 2008 г.
- ^ Перейти обратно: а б Дана, доктор юридических наук (1895). «Историческая геология» . Руководство по геологии: рассмотрение принципов науки с особым упором на американскую геологическую историю (4-е изд. \ ред.). Нью-Йорк: Американская книжная компания. п. 728. LCCN 04004705 .
- ^ Эллис, Мэри (1903). «Указатель публикаций Обзора естественной истории штата Нью-Йорк и Музея штата Нью-Йорк 1837–1902». Бюллетень Музея штата Нью-Йорк (66). Олбани: Университет штата Нью-Йорк: 429. LCCN 03028299 .
- ^ Уайт, Чарльз (1891). Техасская пермь и ее мезозойские типы окаменелостей . Вашингтон, округ Колумбия: Геологическая служба США. п. 401.
- ^ Перейти обратно: а б с д «Пояснение геологических единиц» (PDF) . Геологическая служба Пенсильвании. Архивировано из оригинала (PDF) 22 апреля 2003 г. Проверено 26 января 2008 г.
- ^ Перейти обратно: а б Грассо, Техас (1968). «Новый коралловый слой в группе Гамильтон (средний девон) в центре Нью-Йорка». Журнал палеонтологии . 42 (1): 84–87. JSTOR 1302130 .
- ^ Мартин, JP; Хилл, Д.Г.; Ломбарди, Т.Э. (2004). «Потенциал разрушенного сланцевого газа в Нью-Йорке». Северо-восточная геология и науки об окружающей среде . 26 (1/2): 57–78.
- ^ Перейти обратно: а б с д Боутон, Кэрол Дж.; Маккой, Курт Дж. (2006). «Гидрогеология, геохимия водоносных горизонтов и качество подземных вод в округе Морган, Западная Вирджиния» . Геологическая служба США . Отчет о научных исследованиях 2006-5198.
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ Репецкий, Дж. Э.; Райдер, RT; Харпер, Дж.А.; Триппи, МЗ (2002). «Характеристики термической зрелости (CAI и % Ro) в ордовикских и девонских породах Аппалачского бассейна в Пенсильвании». Открытый отчет Геологической службы США : 10.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Викстром, Лоуренс Х.; Эрни Р. Слухер; Марк Т. Бараноски; Дуглас Дж. Маллетт (2008). «Геологическая оценка электростанции Бургер и прилегающих окрестностей на предмет потенциального закачивания углекислого газа» (PDF) . Колумбус, Огайо: Геологическая служба Огайо. Отчет открытого файла 2008-1. Архивировано из оригинала (PDF) 31 декабря 2008 г. Проверено 21 июня 2008 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Рикард, Л.В. (1984). «Корреляция недр нижнего и среднего девона региона озера Эри» . Бюллетень Геологического общества Америки . 95 (7): 814–828. Бибкод : 1984GSAB...95..814R . doi : 10.1130/0016-7606(1984)95<814:COTSLA>2.0.CO;2 . ISSN 0016-7606 . Проверено 3 апреля 2008 г.
- ^ «Геология Юго-Западного округа» . Программа резидента-геолога . Министерство северного развития и горнодобывающей промышленности, правительство Онтарио. 21 мая 2004 г. Архивировано из оригинала 22 сентября 2007 года . Проверено 2 апреля 2008 г.
- ^ Джексон, Маргарет С.; Хэнли, Питер М. и Сак, Питер Б. (2007). «Предварительная геологическая карта коренных пород средней части долины реки Саскуэханна, округа Камберленд, Дофин и Перри, штат Пенсильвания» (PDF) . Открыть файл-отчет OFBM-07-05.0 . Геологическая служба Пенсильвании . Архивировано из оригинала (PDF) 9 июня 2011 года . Проверено 26 января 2008 г.
- ^ Оливер-младший, Вашингтон (1976). «Нецистиморфные колониальные морщинистые кораллы ярусов Онескето и Нижней Казеновии (нижний и средний девон) в Нью-Йорке и прилегающих районах». Профессиональный документ по геологической разведке . 869 : 1–156.
- ^ Перейти обратно: а б с Мартин, Р.Л. (2002). «Таксономический пересмотр и палеоэкология среднедевонских (эйфельских) рыб известняков Онондага, Колумбуса и Делавэра на востоке США» (PDF) . Университет Западной Вирджинии. Архивировано из оригинала (PDF) 7 сентября 2006 г. Проверено 7 июля 2008 г.
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ Перейти обратно: а б Лэш, Гэри. «Влияние динамики бассейна на отложение черных сланцев в верхнем девоне, запад штата Нью-Йорк и северо-запад Пенсильвании» (PDF) . Американская ассоциация геологов-нефтяников . Проверено 27 мая 2008 г.
- ^ Консультанты TVGA (29 августа 2007 г.). «Проект заявления о воздействии на окружающую среду, изменение разрешения на разработку месторождений щебня Буффало» (PDF) . Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк: 16. Архивировано из оригинала (PDF) 8 июля 2011 г.
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ Перейти обратно: а б с д Миличи, Роберт С.; Суизи, Кристофер С. (2006). «Оценка ресурсов нефти и газа Аппалачского бассейна: общая нефтегазоносная система девонских сланцев и среднего и верхнего палеозоя» (PDF) . Серия отчетов в открытых файлах, 2006-1237 гг . Геологическая служба США . Проверено 5 апреля 2008 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Описания объектов на карте» (PDF) . Департамент горнодобывающей промышленности, полезных ископаемых и энергетики Вирджинии. 28 сентября 2007 г. Архивировано из оригинала (PDF) 11 февраля 2008 г.
- ^ Геологическая служба Мэриленда (1913 г.). «Принятие формации Ромни» . Средний и верхний девон, текст . Отчеты, посвященные систематической геологии и палеонтологии Мэриленда. Балтимор: Johns Hopkins Press. стр. 40–48. LCCN gs13000808 .
- ^ Донован, Джозеф Дж.; Эберхард Вернер; Дороти Дж. Веспер; Лакоа Кордер (2006). «Источники, источники воды и потенциал высокопродуктивных водоносных горизонтов вдоль антиклинали горы Какапон, округ Морган, Западная Вирджиния» (PDF) . Университет Западной Вирджинии . ПЦ-3 . Проверено 26 мая 2008 г.
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ Перейти обратно: а б Миличи, Р.К., и Суизи, К.С., 2006, Оценка ресурсов нефти и газа в Аппалачском бассейне: общая нефтегазоносная система девонских сланцев, среднего и верхнего палеозоя: Открытый отчет Геологической службы США, 2006–1237, 70 стр. http://pubs.er.usgs.gov/publication/ofr20061237
- ^ Коллинз, HR (1979). «Девонские бентониты в Восточном Огайо: ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ». Бюллетень AAPG . 63 . doi : 10.1306/2F9181AD-16CE-11D7-8645000102C1865D .
- ^ Перейти обратно: а б с Деннисон, Дж. М.; Тексторис, Д.А. (1970). «Девонский тиоговый туф на северо-востоке США». Вулканологический бюллетень . 34 (1): 289–294. Бибкод : 1970BVol...34..289D . дои : 10.1007/BF02597791 . S2CID 129708915 .
- ^ Перейти обратно: а б с Шитц, Бельгия; Эллсуорт, CJ (31 июля 2007 г.). «Предварительная оценка кислотообразующих пород для будущего строительства PENNDOT, итоговый отчет» (PDF) . Национальная служба технической информации (США): 41–42. FHWA-PA-2007-022-510401-05; ПТИ 2007–53. Архивировано из оригинала (PDF) 8 июля 2010 года . Проверено 14 июня 2008 г.
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ Перейти обратно: а б с Деннисон, Дж. М.; Хэссон, нокаут (1976). «Стратиграфический разрез группы Гамильтона (девон) и прилегающих слоев вдоль южной границы Пенсильвании». Бюллетень AAPG . 60 (2): 278–287. дои : 10.1306/83D922BC-16C7-11D7-8645000102C1865D .
- ^ Перейти обратно: а б Вер Стратен, Калифорния (2004). «К-бентониты, сохранение вулканического пепла и последствия вулканизма от раннего до среднего девона в Акадском орогене, восточная часть Северной Америки». Бюллетень Геологического общества Америки . 116 (3–4): 474–489. Бибкод : 2004GSAB..116..474V . дои : 10.1130/B25244.1 .
- ^ Перейти обратно: а б с д Дросте, Джон Б.; Роберт Х. Шейвер (1997). «Тайога-бентонитовый пласт» . Сборник стратиграфии палеозойских горных пород в Индиане - пересмотренная версия . Проверено 12 июня 2008 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Кауфманн, Б. (2006). «Калибровка девонской шкалы времени: синтез U-Pb ID-TIMS-возраста и стратиграфии конодонтов». Обзоры наук о Земле . 76 (3–4): 175–190. Бибкод : 2006ESRv...76..175K . doi : 10.1016/j.earscirev.2006.01.001 .
- ^ Перейти обратно: а б с Деннисон, Дж. М. (1986). Тиога-бентонит в Аппалачском бассейне: Заключительный отчет . Министерство энергетики США. DOE/ET/12139-T2.
- ^ Перейти обратно: а б Харпер, Джон А.; Кристофер Д. Лоури; Хайме Костельник; Дэвид П. Голд; Арнольд Г. Доден (26 мая 2004 г.). «Карбонаты Трентона и Блэк-Ривер в районе Юнион-Фернес в округах Блэр и Хантингдон, штат Пенсильвания: Введение» . Путеводитель по экскурсии для ежегодного собрания восточной секции AAPG, 10 сентября 2003 г., и весенней экскурсии PAPG, 26 мая 2004 г. Геологическая служба Пенсильвании. Архивировано из оригинала 28 марта 2006 года . Проверено 14 июня 2008 г.
- ^ «Легенды геологических карт: плато Аллегейни, долина и хребет» . Геологическая карта Мэриленда . Геологическая служба Мэриленда. 1968 год . Проверено 12 июня 2008 г.
- ^ Путь, Дж. Х.; Смит, Р.К.; Роден, М. (1986). «Подробные корреляции на 175 милях долины и хребта Пенсильвании с использованием 7 пластов пепла в зоне Тиога». Избранная геология округов Бедфорд и Хантингтон . 51-я ежегодная полевая конференция геологов Пенсильвании. Геологическая служба США. стр. 55–72.
- ^ Исаксен, Ю.В.; ТД Мок; РЭ Ньяхай; УБ Роджерс (1990). Карта геологических дорог штата Нью-Йорк (Карта). Образовательный буклет № 33. Музей штата Нью-Йорк. Табличка 3. Легенда к геологической карте. Архивировано из оригинала 27 ноября 2007 г. Проверено 13 июня 2008 г.
- ^ Кох II, ВФ (1981). «Палеоэкология сообщества брахиопод, палеобиогеография и топография отложений девонского известняка Онондага и соответствующих слоев в восточной части Северной Америки». Летайя 14 (2): 83–103. Бибкод : 1981Лета..14... 83K дои : 10.1111/j.1502-3931.1981.tb01909.x .
- ^ Мэйхуд, Кевин (11 марта 2008 г.). «Низкий, богатый и скупой» . Сообщение «Колумбус» . Архивировано из оригинала 23 мая 2011 г. Проверено 4 апреля 2008 г.
- ^ Роэн, Дж.; Уокер, Б. (1996). Атлас крупных газовых месторождений Аппалачей . Геолого-экономическая служба Западной Вирджинии. Публикация V-25.
- ^ Штейн-младший, МЫ (1982). «Iridopteris eriensis из среднего девона Северной Америки с систематикой явно родственных таксонов». Ботанический вестник . 143 (3): 401–416. дои : 10.1086/337316 . JSTOR 2474838 . S2CID 84596464 .
- ^ Перейти обратно: а б с д и Уилсон, Карл А. (27 сентября 2006 г.). «Формация Нижний Марселлус - пересечение дороги на Честнат-стрит» . Нью-Йоркская палеонтология . Государственный университет Нью-Йорка в Бингемтоне . Проверено 23 мая 2008 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Формация Марцелла, Группа» . База данных палеобиологии . Проверено 3 апреля 2008 г.
- ^ "Член Стони Холлоу" . База данных палеобиологии . Проверено 23 мая 2008 г.
- ^ Лэш, Гэри. «Влияние динамики бассейна на отложение черных сланцев в верхнем девоне, запад штата Нью-Йорк и северо-запад Пенсильвании, страница 2» (PDF) . Американская ассоциация геологов-нефтяников . Проверено 27 мая 2008 г.
- ^ Перейти обратно: а б Каспрак, А.Х. (2008). «Новакия (dacryoconarida) в пласте Халихан-Хилл (формация Оатка-Крик, Нью-Йорк)» . Геологическое общество Америки. Архивировано из оригинала 8 июня 2011 г. Проверено 26 мая 2008 г.
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ Варфоломей, А.; Шрамм, Т. (2007). «Обмен фауны между двумя подразделениями Ee: исследование времени крупномасштабного оборота фауны в последнем эйфельском периоде восточной части Северной Америки» . Ежегодное собрание GSA в Денвере, 2007 г. Архивировано из оригинала 8 июня 2008 г. Проверено 26 мая 2008 г.
- ^ Перейти обратно: а б Уилсон, Карл А. (31 марта 2007 г.). «Формация Марцелла — прорезь Болотной дороги» . Нью-Йоркская палеонтология . Государственный университет Нью-Йорка в Бингемтоне . Проверено 23 мая 2008 г.
- ^ Конлин, Ричард Р.; Хоскинс, Дональд М. Геологическая карта Миффлинтауна, штат Пенсильвания (Карта). 1:24 000. Картография Геологической службы США . Геологическая служба Пенсильвании , Четвертая серия. А126. Архивировано из оригинала 3 декабря 2007 года.
- ^ Маклахлан, Д.Б., Хоскинс, Д.М., Пейн, Д.Ф. (1995). Геология коренных пород Фрибурга, 7,5-минутный четырехугольник, округ Снайдер, Пенсильвания (PDF) (Карта). Открытые отчеты. Картография Геологической службы США . Геологическая служба Пенсильвании , Четвертая серия. ОРФ 95-04. Архивировано из оригинала (PDF) 9 июня 2011 года.
{{cite map}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Миллер, Джон Т. Геологическая карта Лойсвилля, штат Пенсильвания (Карта). 1:24 000. Картография Геологической службы США . Геологическая служба Пенсильвании , Четвертая серия. А127. Архивировано из оригинала 3 декабря 2007 года.
- ^ Хоскинс, Дональд М.Т. (1976). Геологическая карта 15-минутного четырехугольника Миллерстауна, Пенсильвания (Карта). 1:24 000. Картография Геологической службы США . Геологическая служба Пенсильвании , Четвертая серия. A136, фото 5. Архивировано из оригинала 4 декабря 2007 года.
- ^ Эпштейн, Джек (1973). Геологическая карта Страудсбурга, штат Пенсильвания, Нью-Джерси (Карта). 1:24 000. Картография Геологической службы США . Геологическая служба Пенсильвании , Четвертая серия. GQ1047. Архивировано из оригинала 1 сентября 2006 года.
- ^ Дана, доктор юридических наук (1896). Руководство по геологии: рассмотрение принципов науки с особым упором на американскую геологическую историю (4-е изд.). Американская книжная компания. п. 599.
- ^ Картер, Дж. Г.; Тевес, MJS (1978). «Микроструктура раковины фауны двустворчатых моллюсков среднего девона (группа Гамильтона) из центрального Нью-Йорка». Журнал палеонтологии . 52 (4): 859–880. JSTOR 1303906 .
- ^ Шнайдер, Филип Ф. (1894). Заметки по геологии округа Онондага, штат Нью-Йорк: краткое описание различных эпох, периодов и групп . Сиракьюс, Нью-Йорк. п. 37.
{{cite book}}
: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка ) - ^ «Девонские моря центрального Нью-Йорка: район Сиракьюс, Нью-Йорк» . Экскурсии Нью-Йоркского палеонтологического общества . Проверено 25 мая 2008 г.
- ^ «Наводнение 1993 года обнажило дно девонского периода» . Геология Айовы . Департамент природных ресурсов Айовы. 1994. Архивировано из оригинала 16 июня 2008 г. Проверено 14 июня 2008 г.
- ^ Бернс, Джаспер (1991). Сбор окаменелостей в среднеатлантических штатах: с указанием местностей, советами по сбору и иллюстрациями более чем 450 образцов ископаемых . Балтимор: Издательство Университета Джонса Хопкинса. п. 96. ИСБН 0-8018-4145-3 .
- ^ Пабиан, РК; Стримпл, HL (1976). «Среднедевонские криноидеи из западного Мэриленда». Журнал палеонтологии . 50 (4): 759–762. JSTOR 1303668 .
- ^ Перейти обратно: а б с Хилл, Хайди. «Глава 3 Окаменелости и геологическое время» . Большие раскопки . Университет штата Северная Каролина , программа стипендий Кенана. Архивировано из оригинала 25 октября 2007 года . Проверено 25 мая 2008 г.
- ^ Оливер, Вашингтон (1 октября 1951 г.). «Коралловые пласты среднего девона в центре Нью-Йорка» . Американский научный журнал . 249 (10): 705–728. Бибкод : 1951AmJS..249..705O . дои : 10.2475/ajs.249.10.705 .
- ^ Кончено, диджей; Клэппер, Г.; Мерфи, Массачусетс; Талант, Дж. А. (1997). Стратиграфия палеозойских последовательностей, биостратиграфия и биогеография: исследования в честь Дж. Грэнвилля («Джесс») Джонсона . Геологическое общество Америки . п. 152. ИСБН 0-8137-2321-3 .
- ^ Йохельсон, Эл.; Хлавин, WJ (1985). «Coleolus curvatus Kindle («Vermes») из кливлендской пачки сланцев Огайо, поздний девон (фамен) штата Огайо». Журнал палеонтологии . 59 (5): 1298–1304. JSTOR 1305019 .
- ^ «Древняя жизнь Нью-Йорка: миллиард лет истории Земли» . Государственный музей Нью-Йорка. Сентябрь 2003 года . Проверено 26 мая 2008 г.
- ^ Перейти обратно: а б Бретт, CE; Бэрд, GC (1997). Палеонтологические события: стратиграфические, экологические и эволюционные последствия . Издательство Колумбийского университета. п. 269. ИСБН 0-2310-8250-9 .
- ^ Дэвис, Р. Майкл; Ландман, Нил Х.; Танабэ, Казусигэ (1996). Палеобиология аммоноидей . Нью-Йорк: Пленум Пресс. п. 644. ИСБН 0-306-45222-7 .
- ^ Ансти, Роберт Л.; Эрвин, Дуглас Х. (1995). Новые подходы к видообразованию в летописи окаменелостей . Нью-Йорк: Издательство Колумбийского университета. ISBN 0-231-08248-7 .
- ^ Куцукос, Эдуардо (2005). Прикладная стратиграфия (разделы геобиологии) . Берлин: Шпрингер. п. 70. ИСБН 1-4020-2632-3 .
- ^ Меннинг, М.; Алексеев А.С.; Чувашов Б.И.; Давыдов В.И.; Девюйст, FX; Форк, ХК; Грант, Т.А.; Ханс, Л.; Хекель, PH; Изох, Н.Г.; и др. (2006). «Глобальная временная шкала и региональные стратиграфические эталонные шкалы Центральной и Западной Европы, Восточной Европы, Тетиса, Южного Китая и Северной Америки, используемые в диаграмме корреляции девона, карбона и перми 2003 года (DCP 2003)». Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 240 (1–2): 318–372. Бибкод : 2006PPP...240..318M . дои : 10.1016/j.palaeo.2006.03.058 .
- ^ В. Т. Кирхгассер (2007). «Признание события Качак в девонской наземной среде и его значение для понимания взаимодействия суши и моря». Девонские события и корреляции: Специальное издание № 278 . (Специальное издание Геологического общества). Лондон: Лондонское геологическое общество. стр. 133–155. ISBN 978-1-86239-222-9 .
- ^ Палеозойские осадочные последовательности долины, хребта и плато Вирджиния
- ^ Барретт, Рамзи. «Обстановка отложений черных сланцев Марцеллус» (PDF) . Семинар по проблемам производителей Аппалачей . Независимая нефтегазовая ассоциация Западной Вирджинии. Архивировано из оригинала (PDF) 15 июля 2008 г. Проверено 2 апреля 2008 г.
- ^ Маццулло, SJ (1973). «Дельтовая среда осадконакопления в группе Гамильтона (средний девон, юго-восток штата Нью-Йорк)». Журнал осадочных исследований . 43 (4): 1061–1071. дои : 10.1306/74D728F1-2B21-11D7-8648000102C1865D .
- ^ Перейти обратно: а б ВанДайвер, Брэдфорд Б. (1990). Придорожная геология Пенсильвании . Серия «Придорожная геология». Миссула, Монт: Паб Mountain Press. Co., стр. 86, 193. ISBN. 0-87842-227-7 .
- ^ Шульц, Чарльз Х. (1999). Геология Пенсильвании . Гаррисберг, Пенсильвания: Геологическая служба Пенсильвании. стр. 125–126. ISBN 0-8182-0227-0 .
- ^ Эттенсон, Франция (1998). «Тектонический контроль сжатия эпиконтинентальных отложений черных сланцев: примеры девона и Миссисипи из Северной Америки» . Сланцы и аргиллиты . Штутгарт: Э. Швейцербарт. стр. 109–128. ISBN 3-510-65181-2 . Проверено 12 июня 2008 г.
- ^ Патрик, KJ (2004). Пещеры Пенсильвании и другие чудеса на скалистых обочинах . Книги Стэкпола. п. 18. ISBN 0-8117-2632-0 .
- ^ Верн, JP; Сейджман, Б.Б.; Лайонс, ТВ; Холландер, диджей (2002). «Комплексная оценка месторождения эвксинного типа: доказательства множественного контроля отложений черных сланцев в формации Оатка-Крик среднего девона» . Американский научный журнал . 302 (2): 110–143. Бибкод : 2002AmJS..302..110W . дои : 10.2475/ajs.302.2.110 . Проверено 27 мая 2008 г.
- ^ Макбрайд, П. (2004). «Фациальный анализ девонского песчаника Гордон-Страй в Западной Вирджинии, диссертация магистра» (PDF) . Университет Западной Вирджинии, Моргантаун, Западная Вирджиния: 21.
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) [ мертвая ссылка ] - ^ Лэш, Г.Г. (2008). «Пиритовые пластинки в черных сланцах — дополнительный источник проницаемости в нетрадиционных коллекторах» . 2008 г. Совместное заседание Геологического общества Америки и др . Архивировано из оригинала 8 июня 2011 г. Проверено 14 июля 2008 г.
- ^ Смол, Япония; Наконец, Уильям М. (2001). Отслеживание изменений окружающей среды с помощью озерных отложений . Том. 2: Физические и геохимические методы. Клювер Академик. п. 191. ИСБН 1-4020-0628-4 .
- ^ «Выветривание черных сланцев» . Бернхард Пойкер-Эренбринк: Проекты . Океанографический институт Вудс-Хоул . Проверено 13 июля 2008 г.
- ^ Уайльд, Пэт; Куинби-Хант, Мэри С.; Лайонс, Тимоти В. (13 октября 2005 г.). Заместители серы в черных сланцах типа III: Fe, Mn, Co, Cu, Ni, Zn, Sc (ppt) . Ежегодное собрание 2005 г. Солт-Лейк-Сити, Юта: Геологическое общество Америки. Статья № 76-7 . Проверено 21 июня 2008 г.
- ^ Десантис, МК (2003). «Эйфельские (ранний средний девон) отложения и биособытия в Восточной Лаврентии: сравнение платформ Аппалачского бассейна и платформы Вабаш» . Ежегодное собрание в Сиэтле, 2003 г. 35 (6). Геологическое общество Америки. Архивировано из оригинала 22 ноября 2008 г. Проверено 26 мая 2008 г.
- ^ Артур, Массачусетс; Сейджман, Б.Б. (2005). «Контроль уровня моря при разработке нефтематеринских пород: перспективы голоценового Черного моря, среднего мелового западного внутреннего бассейна Северной Америки и позднедевонского Аппалачского бассейна» . Отложение органических углеродосодержащих осадков: модели, механизмы и последствия . Общество осадочной геологии SEPM. стр. 35–59. ISBN 1-56576-110-3 . Архивировано из оригинала 29 февраля 2008 г.
- ^ Алан Бэйли. «Аппалачи спешат на помощь: могут ли девонские сланцы глубоко под Аппалачами поставлять триллионы кубических футов столь необходимого для США природного газа?» . Нефтяные новости . Проверено 5 апреля 2008 г.
- ^ Фельдманн, Р.М.; Швейцер, CE; Редман, CM; Моррис, Нью-Джерси; Уорд, диджей (2007). «Новые позднемеловые лобстеры из пустыни Кызылкум Узбекистана» . Журнал палеонтологии . 81 (4): 701–713. doi : 10.1666/pleo0022-3360(2007)081[0701:NLCLFT]2.0.CO;2 . ISSN 0022-3360 . S2CID 130978049 .
- ^ Перейти обратно: а б Суонк, Дж. Х. (1892). История производства железа во все времена, и особенно в Соединенных Штатах, с колониальных времен до 1891 года . Филадельфия: Издательство Ayer.
- ^ Эшбернер, Чарльз А. (1876). «Измеренный разрез палеозойских отложений Бакс в Центральной Пенсильвании, от вершины угольного ряда реки Аллегейни до известняков Трентона или нижней или кембро-силурийской системы». Труды Американского философского общества, проводимые в Филадельфии для распространения полезных знаний . Том. XV, № 96. Американское философское общество.
- ^ Шалленберг, Р.Х.; Олт, Д.А. (1977). «Поставка сырья и технологические изменения в американской угольной металлургической промышленности». Технологии и культура . 18 (3). Технологии и культура, Vol. 18, № 3: 436–466. дои : 10.2307/3103901 . JSTOR 3103901 . S2CID 111717770 .
- ^ «Государственный парк Литл-Баффало: история парка» . Парки штата Пенсильвания . Департамент охраны природы и природных ресурсов Пенсильвании. Архивировано из оригинала 9 июня 2011 года . Проверено 21 июня 2008 г.
- ^ Перейти обратно: а б Лесли, JP (1859 г.). Справочник производителя чугуна по печам, кузницам и прокатным станам США . Нью-Йорк: Дж. Уайли. п. 651. LCCN 06022651 .
- ^ Платт, Франклин. (1881). Геология округа Блэр . Отчет о прогрессе. Гаррисберг: Совет уполномоченных по Второму геологическому исследованию. LCCN gs07000757 .
- ^ Крукс, В.; Рериг, Э. (1869). Практический трактат по металлургии . Том. II. Лондон: Лонгманс Грин. п. 695.
- ^ Фирмстоун, Х. (1879). «Об отложении кадмия в коксовой доменной печи». Труды Американского института горных инженеров . VII . Американский институт горных инженеров: 93–94.
- ^ «Отель Chalybeate Springs — Национальный реестр исторических мест США» . Waymarking.com . Проверено 9 октября 2008 г.
- ^ Перейти обратно: а б Стивенсон, Джон Джеймс (1882). Геология округов Бедфорд и Фултон . Гаррисберг: Совет уполномоченных по 2-му округу. Геологическая служба (Пенсильвании). стр. 342–343. LCCN gs07000758 .
- ^ Перейти обратно: а б Хемметр, Джон Конрад (1902). Заболевания желудка . Блэкистон. п. 327 .
- ^ Перейти обратно: а б с д Доден, АГ; Золото, ДП; Гувер, ЮВ; Шитц, Бельгия; Эллсуорт, CJ (2008). «Площадь дороги и подъем зданий из-за изменения сульфидных и сульфатных минералов» . Геологическое общество Америки . Архивировано из оригинала 8 июня 2011 г. Проверено 4 мая 2008 г.
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ Перейти обратно: а б Орндорф, ZW; Ли Дэниэлс, В. (2004). «Оценка сульфидных материалов, образующих кислоту, в коридорах шоссе Вирджинии». Экологическая геология . 46 (2): 209–216. дои : 10.1007/s00254-004-1027-y . S2CID 129086495 .
- ^ Смит, Миссури; Варнер, JP; Митал-младший, JP; Соколоски, диджей (2006). «Восстановление дренажа кислых пород в результате строительства шоссе в сланцах Марцеллус, округ Миффлин, Пенсильвания» . Геологическое общество Америки Рефераты с программами . 38 (2): 33. Архивировано из оригинала 6 июля 2008 г. Проверено 4 мая 2008 г.
- ^ Гувер, ЮВ; Ван, MC; Демпси, Б. (2004). Структурные повреждения, вызванные пиритовым сланцем . Пятая Международная конференция по практическим примерам в области геотехнической инженерии, 13–17 апреля 2004 г., Нью-Йорк, Материалы штата Нью-Йорк [электронный ресурс]. п. 7.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Творческое исследование бурения и разработки природного газа в сланцах Марцеллус.
- Информационный центр по сланцам Марселласа - Институт энергетических и экологических исследований Университета Уилкса на северо-востоке Пенсильвании.
- Изображения обнажений формации Марселлус с подписями, размещенные в Университете штата Пенсильвания.
- местонахождения сланцев Марселлас в бассейне реки Саскуэханна Карта
- Публикации PAPG Питтсбургской ассоциации геологов-нефтяников, включая сланцы Марселлус
- Marcellus Shale Ссылки на карты и ссылки на правительственные и неправительственные сайты, посвященные Marcellus Shale
- Природный газ меняет энергетическую карту. Статья «Обзор технологий» Массачусетского технологического института о газовом потенциале сланцев Марцеллус (только краткий обзор бесплатен)
- Гражданская кампания за окружающую среду : КАМПАНИИ: Гидроразрыв пласта природного газа в сланцах
- FracTracker: блог и система картографирования и данных о сланцевом газе
- FrackTrack: Приложение для картирования сланцев Пенсильвании Марселлус
- Экономист по региону Марцелла
- Сланцевые формации США
- Нефтяные сланцы в Канаде
- Нефтеносные сланцы в США
- Сланцевые формации
- Горючий сланец в Канаде
- Горючий сланец в США
- Девонская Канада
- Девонский период США
- Среднедевонская серия
- Девонский Мэриленд
- Девонская геология Нью-Джерси
- Девонская геология Нью-Йорка (штат)
- Девонский период Огайо
- Девонский период Онтарио
- Девонская геология Пенсильвании
- Девонская геология Вирджинии
- Девонский период Западной Вирджинии
- Сланцевые формации
- Песчаниковые образования США
- Туфовые образования
- Девонская система Северной Америки
- Девонские южные палеоумеренные отложения
- Девонская Пенсильвания