Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГОСы.doc
Скачиваний:
76
Добавлен:
31.03.2015
Размер:
857.6 Кб
Скачать

Вопрос 19. Осн. Группы генетических типов мест-й п.И.

Сводная генетическая классификация месторождений п.и.

Серия

Группа

Класс

Подкласс

Эндогенная

Магматическая

Ликвационный

Раннемагматический

Позднемагматический

Пегматитовая

Простые пегматиты

Перекристаллизованные пегматиты

Метасоматически замещенные пегматиты

Карбонатитовая

Магматический

Метасоматический

Комбинированный

Скарновая

Известковых скарнов

Магнезиальных скарнов

Силикатных скарнов

Альбитит-грейзеновая

Альбититовый

Грейзеновый

Гидротермальная

Плутоногенный

Вулканогенный

Амагматогенный (телетермальный, стратиформный)

Колчеданная

Гидротермально-метасоматический

Гидротермально-осадочный

Комбинированный

Экзогенная

Выветривания

Остаточный

Инфильтрационный

Россыпная

Элювиальный

Делювиальный

Пролювиальный

Аллювиальный

Литоральный

Гляциальный

Косовой

Русловой

Долинный

Дельтовый

Террасовый

Озерный

Морской

Океанический

Моренный

Флювиогляциальный

Осадочная

Механический

Химический

Биохимический

Вулканогенный

Метаморфогенная

Метаморфизованная

Регионально-метаморфизованный

Контактово- метаморфизованный

Метаморфическая

Вопрос 20 Гидротермальные месторождения

Значение гидротермальных месторождений для добычи многих важ­нейших полезных ископаемых огромно, особенно для получения цвет­ных, редких, благородных и радиоактивных металлов. Резко подавляющая часть меди, свинца, цинка, сурьмы, молибдена, ртути, серебра, кадмия и лития, а также значительная доля золота, кобальта, урана, олова и вольфрама извлекаются из руд гидротермального происхож­дения. Такой же генезис имеет большинство месторождений хризотил-асбеста, магнезита, флюорита, барита, а также некоторые существеннее месторождения горного хрусталя, исландского шпата, флогопита, гра­фита и апатита.

Гидротермальные месторождения создаются циркулирующими под поверхностью земли горячими минерализованными газово-жидкими растворами. Скопления полезных ископаемых гидротермального про­исхождения возникают как вследствие отложения минеральных масс в пустотах горных пород, так и в связи с замещением последних. Поэто­му форма тел гидротермальных месторождений зависит, с одной сто­роны, от морфологии рудовмещающих полостей, а с другой стороны, от очертаний замещаемых пород. Наиболее типичны для гидротермальных месторождений различные жилы. Часто встречаются также штоки, гнезда, штокверки, линзы, пластообразные залежи и сложные комби­нированные тела.

Тела полезных ископаемых гидротермального генезиса обычно раз­мещаются среди пород, подвергшихся гидротермальному изменению в процессе рудообразования. Кроме того, они, как правило, окаймляют­ся ореолами рассеянной минерализации, постепенно затухающими по их периферии. В связи с этим тела полезных ископаемых гидротер­мальных месторождений часто не имеют четких границ и оконтуриваются по данным опробования на основе устанавливаемого минимально­го промышленного содержания ценных компонентов в руде.

Размеры тел полезных ископаемых гидротермального происхож­дения изменяются в очень широких границах.

Пустоты в горных породах, используемые для гидротермального рудообразования, разделяются на сингенетичные и эпигенетичные. К сингенетичным относятся: 1) промежутки между зернами породообра­зующих минералов, 2) плоскости напластования, 3) миаролитовые пу­стоты и пузыри эффузивов. Эпигенетичные пустоты разделяются на нетектонические и тектонические. Среди нетектонических могут быть указаны: 1) пустоты растворения, 2) пустоты, возникающие при увели­чении или сокращении объема горных пород, 3) пустоты, связанные с кристаллизацией и перекристаллизацией минеральных масс, 4) пустоты брекчий оседания, 5) пустоты вулканических брекчий. К тектоническим относятся: 1) полости межпластового и внутрипластового отслоения, 2) общая тектоническая трещиноватость горных пород, 3) отдельные разломы. Для локализации гидротермального оруденения наиболее важны тектонические пустоты.

Глубина образования гидротермальных месторождений различ­ная. Они могут формироваться на больших глубинах — порядка 3—5 км и более, умеренных глубинах—1—3 км и на малых — менее 1 км или вблизи поверхности земли. Примерная глубина формирования гидротермальных месторождений может быть ус­тановлена на основе геологических, морфологических, текстурно-структурных и минералогических критериев.

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Эти месторождения образуются при температурах около 500— 300:С. В их формировании значительную роль играют летучие компоненты, что дало основание некоторым исследователям выделять особо пневматолитовые месторождения, образующиеся только из газовой фазы. Образование рассматривае­мых месторождений происходит из жидких гидротермальных растворов и газовой фазы, богатой минерализаторами.

Геология, морфология и вещественный состав руд

Месторождения эти обычно связаны с кислыми интрузивными по­родами (гранитами, гранодиоритами и др.) и залегают как в са­мих интрузивах, так и в породах кровли — осадочных, метаморфи­ческих и даже эффузивных, но близко от интрузивных пород.

Форма рудных тел — жилы неправильные, четочные, рубцовые, типа конского хвоста; часты штокверки; изредка залежи вкрап­ленных руд. Размеры рудных тел чаще средние и небольшие, реже весьма крупные. Руды имеют преимущественно массивную текстуру, но встречаются текстуры жилообразные и вкрапленные.

Вещественный состав руд определяется, во-первых, минералами с минерализаторами: флюорит, топаз, берилл, турмалин, хлорит. Во-вторых, характерны высокотемпературные минералы: магнетит, гематит, пирротин, касситерит, вольфрамит, гюбнерит, шеелит, м:лнбденит, висмутовый блеск, арсенопирит, золото, флогопит, графит, апатит, корунд, силлиманит, кианит. Встречаются и среднетемпературные минералы: халькопирит, сфалерит, галенит. Главные жильные минералы: кварц, полевые шпаты, мусковит, литиевые слюды, флюорит, скаполит, амфибол, гранат, родонит.

Изменение рудовмещающих пород

Околорудные изменения боковых пород представлены грейзенизацией. турмалинизацией и скарнированием. Процессы изменения рудовмещающих пород гидротермальных месторождений, длительные по времени и широко распространенные в пространстве, имеют весьма важное значение в практике поисково-разведочных работ. Это один из наиболее надежных поиско­вых признаков для обнаружения медноколчеданных, свинцово-цинковых, золото-сульфидных, оловянно-вольфрамовых и других месторождений.

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Эти месторождения образуются в интервале 300—200°С на уме­ренных и больших глубинах, а также в приповерхностных усло­виях. Участие летучих веществ в рудообразовании очень ограниченно, за исключением газов H2S, СО2, F. Месторождения этого типа имеют большое практическое значение. Из них добывают основную массу цветных металлов (медь, свинец, цинк), значительную часть молибдена и олова, большую часть золота и серебра, урано­вые руды и почти целиком продукцию таких нерудных ископае­мых, как асбест, магнезит, горный хрусталь, значительную часть плавикового шпата.

Геология, морфология и вещественный состав руд

Среднетемпературные месторождения связаны с интрузивными породами самого разнообразного состава — от кислых до ультраос­новных. Залегают месторождения нередко внутри массивов извер­женных пород, но в большинстве случаев в осадочных и метамор­фических породах кровли. Образовывались гидротермальные сред­нетемпературные месторождения как метасоматическим путем, так и путем выполнения пустот, в результате чего встречаются метасоматические залежи и типичные жилы выполнения.

Формы рудных тел — главным образом простые жилы; встре­чаются и другие типы жил: седловидные, сетчатые, лестничные, жилы разлистовывания. Иногда наблюдаются линзы, пластообраз-ные залежи и штоки. Размеры рудных тел весьма различны — от громадных до малых, но преобладают большие и средние.

Вещественный состав руд этих месторождений отличается боль­шим разнообразием. Рудные минералы: золото и серебро, гематит, сидерит, пирит, арсенопирит, халькопирит, энаргит, борнит, тет­раэдрит, теннантит, галенит, сфалерит, сульфоарсенаты и сульфоантимониты свинца и цинка (буланжерит, джемсонит, кобаль­тин), арсениды и сульфоарсениды никеля и кобальта (шмальтин, раммельсбергит), урановая смолка, касситерит, станнин, реже мо­либденит и самородный висмут. Из неметаллических минералов характерны: хризотил-асбест, тальк, магнезит, флюорит, горный хрусталь.

Главные жильные минералы: кварц, карбонаты (каль­цит, доломит, сидерит, анкерит, редко родохрозит), барит, а в при­поверхностных месторождениях — адуляр.

Текстуры руд гидротермальных месторождений, подобно их минеральному составу, также весьма многообразны. Из однород­ных текстур обычно встречаются массивная и вкрапленная. Ши­роко развиты текстуры с удлиненными формами — полосчатые, жильные и слоистые. Неправильные по форме текстуры, представ­ленные пятнистой и колломорфной,— редки. В большинстве гид­ротермальных месторождений наблюдается несколько типов тек­стур, что вызвано разнообразием условий отложения руд.

Руды гидротермальных месторождений образуются обычно в не­сколько стадий минерализации, которые устанавливаются по тек­стурным и структурным признакам. Довольно часто наблюдается повторное выделение одного и того же минерала на разных ста­диях процесса. Отложение нескольких генераций одного и того же минерала называется рекурренцией.

Иногда наблюдается повторение условий рудообразования на последовательных стадиях гидротермального процесса; например, возрождение высокотемпературного уровня в последующую ста­дию после падения температуры к концу предшествующей стадии. Такое явление называется реювинацией.

Изменение рудовмещающих пород

Метасоматические изменения боковых пород, имеющие очень важное поисковое значение, разнообразны и отчетливо вы­ражены.

Серицитизация — широко распространенный процесс изме­нения полевошпатовых пород кислого и среднего состава (граниты, кварцевые диориты), а также эффузивов, туфов, метаморфических и осадочных пород. Химическая сущность процесса серицитизации заключается в выносе из породы натрия, магния, кальция и привносе калия, а также воды и кислотных радикалов.

Березитизация. Сущностью процесса березитизации является разложение поле­вых шпатов, новообразование за счет их серицита и кварца с од­новременной пиритизацией породы. Следовательно, березиты пред­ставляют собой кварц-серицитовые породы, образовавшиеся в ре­зультате гидротермально-метасоматического изменения гранитов. Отличительная особенность березитов—присутствие довольно крупных кристаллов серицита, которые могут быть отнесены к мус­ковиту.

Окварцевание - широко развитый гидротермальный про­цесс, которому подвергаются осадочные и изверженные породы. Различные сланцы и мелкозернистые песчаники переходят при этом в роговики, известняки — в кремнистые известняки. Особенно важ­ное значение имеет окварцевание кислых и средних изверженных пород (порфиров), переходящих в так называемые вторичные кварциты.

Хлоритизация редко проявляется самостоятельно и боль­шей частью тесно связана с серицитизацией, турмалинизацией, окремнением и пропилитизацией. Хлоритизация главным образом проявляется на медноколчеданных, полиметаллических золото­рудных и других гидротермальных средне- и низкотемпературных месторождениях. Минеральный состав хлоритизированных пород: хлорит, кварц, серицит, иногда биотит, амфиболы, турмалин, гранат, карбонаты.

Лиственитизация — процесс гидротермального изменения ультраосновных и основных пород, происходящий за счет раство­ров, содержащих значительное количество углекислоты. В резуль­тате этого процесса образуется лиственит — зернистая порода се­ровато-зеленого цвета, состоящая из карбоната (преимущественно магнезиально-железистого), кварца, фуксита (хромовой слюды) и хлорита. Иногда присутствует вкрапленность пирита. Листвениты могут образоваться за счет змеевиков, габбро и порфиритов.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Указанные месторождения образуются при температурах от 200 до 50сС. Экономическое значение их, особенно для золота и се­ребра, очень велико. Кроме того, из месторождений этого типа поступает вся мировая продукция ртути, сурьмы, исландского шпата, алунита и барита.

Геология, морфология и вещественный состав руд

Низкотемпературные месторождения располагаются обычно очень далеко от магматических очагов и поэтому вмещающими породами для них являются осадочные или вулканогенные и изредка интру­зивные. Связь с магматическими очагами для этих месторождений устанавливается с трудом и очень редко.

Рудные тела образуют в основном жилы, причем характерны камерные жилы (с раздувами). Когда месторождение форми­руется метасоматическим путем, возникают пласто- и линзообраз­ные залежи. Размеры месторождений чаще средние и крупные, иногда мелкие.

Вещественный состав руд определяют низкотемпературные минералы: киноварь, антимонит, реальгар, аурипигмент, золото и серебро в самородном виде, теллуриды и селениды золота и се­ребра, самородная медь, халькопирит, тетраэдрит, халькозин, энаргит, галенит, сфалерит, аргентит, сложные сульфоантимониты и сульфоарсениты серебра (пираргирит, прустит, стефанит), марка­зит, кальцит, халцедон, флюорит, барит, алунит. Главные жильные минералы: кварц, халцедон, опал, карбонаты (кальцит, родохро­зит), барит, алунит, каолинит, цеолиты и адуляр.

Наиболее типичны для описываемых месторождений текстуры, образующиеся в открытых трещинах и полостях: друзовая, кокардовая, крустификационная, гребенчатая. Широко развиты колломорфные (натечная и почковидная), тонкополосчатые метаколлоидные, а также брекчиевые текстуры.

Изменение рудовмещающих пород

Изменения рудовмещающих пород представлены следующими про­цессами.

Пропилитизация - гидротермальное изменение средних и основных эффузивных пород (андезитов, дацитов, базальтов) и реже кислых (риолитов и др.), при котором темноцветные ком­поненты породы разлагаются и за их счет образуются хлорит и эпидот. Происходит также альбитизация полевых шпатов, кроме того, возникают карбонаты, алунит, серицит, цеолиты, пирит.

Химизм процесса пропилптпзашш заключается в выщелачива­нии натрия и частично калия и потере некоторого количества каль­ция и магния. В результате этого процесса образуются измененные породы зеленого или светло-зеленого цвета, весьма характерные для золото-серебряных месторождений, приуроченных к третич­ным эффузивам.

Аргиллизация - низкотемпературный метасоматнческнй процесс, обусловленный проявлением поствулканической деятель­ности, приводящей к замещению исходных минералов вулкани­ческой породы глинистым веществом.

Алунитизация - сравнительно низкотемпературный процесс, происходящий вблизи поверхности земли и захватывающий иногда большие площади. В результате этого процесса в районе вулканической деятельности кислые и средние полевошпатовые породы изменяются под воздействием сольфатар. Минеральный состав алунитовых пород: алунит, кварц, пирит, серицит, пирофиллит, каолинит, цуниит и др.

Каолинизация - изменение полевошпатовых пород под воз­действием кислых вод, содержащих углекислоту, а также гуминовую или серную кислоту и фтористый водород. В результате этого процесса накапливается каолинит Al2(0H)4Si2О5 или диккит; кроме того, в измененной породе присутствуют кварц, рутил, пирит, гема­тит и как примеси диаспор, алунит, серицит.

Окремнение - процесс образования вторичного кварца и халцедона вблизи рудных залежей; иногда содержание кремнезема во вмещающих породах достигает 90%