Реферат по геологическому строению район




 

Географическое положение

Шилкинский район расположен в восточной части Забайкальского края. Граничит на юге с Оловяннинским, на севере – с Тунгокоченским, на западе – с Карымским, на востоке – с Нерчинским, на юго-востоке - с Балейским районами и на юге и юго-западе - с Агинским Бурятским автономным округом. Площадь района составляет 6 440 км². Численность населения - 41 195 тыс. чел. (на 2014 г.).

Административным центром является г. Шилка (51°51′ с. ш. 116°02′ в. д.).

Климат

В районе преобладает резко-континентальный климат. Средняя температура летом +18°С, зимой −28°С. Среднегодовое количество осадков – 310 мм. Наибольшее количество осадков приходится на январь месяц.

Природные достопримечательности

Речная сеть района относится к Амурскому бассейну, а главной речной артерией является р. Шилка. Хребты Борщовочный, Могойтуйский и Нерчинско-Куэнгинский окаймляют ее междуречья.

Шилкинский район по характеру растительности относится к лесостепной зоне. Лесной фонд составляет 42,5% общей территории. Здесь растут лиственница, сосна, береза белая.

Флора является типичной для лесостепной зоны: здесь часто встречаются люцерна, полынь, типчак, шалфей, чебрец.

Типичными представителями фауны являются: белка, хомяк обыкновенный, горностай, пищуга, волк, лиса.

На территории района находятся Апрелковское месторождение золота, так же месторождения аквамарина, топаза, дымчатого кварца и Кангинское месторождение цветных камней.

История

Шилкинский район образован 4 января 1926 года путем слияния Шилкинской и Размахнинской волостей. Своим названием район обязан р. Шилке, известной с самого начала освоения Забайкалья русскими землепроходцами.

Возникновение г. Шилка связано со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали. В 1897 году река затопила административный казачий центр, станицу Митрофановскую, разрушила начатые только строиться паровозное депо, станцию и пристань, куда приходили грузы для строительства железной дороги. Большинству казаков пришлось переселяться на новое более высокое место. На сенокосных угодьях, принадлежавших поселкам Самсоновский, Митрофановский и Казановский, образовался новый поселок Шилкинский. Здесь же стала строиться станция. В конце 1913 года открылось сквозное движение поездов от Благовещенска до Санкт-Петербурга. Станция вошла в состав Транссибирской магистрали. К концу 30-х годов Шилка становится мощной станцией с большим путевым развитием, полным набором железнодорожных предприятий.

Знаменитые люди

Шилкинский район является родиной Героя Советского Союза, летчика-истребителя Бородина Н. В.

Как добраться

Вдоль территории района проходит Транссибирская железная магистраль и федеральная автодорога М-55 «Иркутск — Улан-Удэ — Чита».

 

Район расположен в центральной части Забайкальского края. Район занимает преимущественно равнинные и низкогорные территории междуречий рр. Ингода, Шилка, Онон. Хребты Борщовочный, Могойтуйский и Нерчинско-Куэнгинский окаймляют междуречья. Приречная Ингодинская равнина сменяется среднегорными территориями с высотами 1000—1200 м.

Климат резко-континентальный с жарким летом и холодной малоснежной зимой. Средняя температура в июле +18 ÷ +20 °С (максимальная +38 °С), в январе −28 ÷ −30 °С (абс. минимум −47 °С). Количество осадков не превышает 300—400 мм/год. Особенно засушливы весна и нач. лета. Продолжительность вегетационного периода от 120 до 150 дней. По территории района протекают рр. Ингода, Онон, Шилка. Распространены почвы мучнисто-карбонатные глубокопромерзающие, лугово-черноземные и мерзлотные лугово-лесные, в горах — малокарбонатные глубокопромерзающие черноземы, переходящие в мерзлотно-таежные дерновые почвы. Леса главным образом горные лиственничные. Безлесные участки заняты преимущественно пижмовыми, типчаковыми и вострецовыми степями. Лесостепь тяготеет к увалистым равнинам и низкогорьям. В долинах рек сырые солонцеватые злаковые и другие луга в сочетании с осочниками и местами с кустарниками.

Научно-исследовательские работы в пределах рудного поля месторождения «Погромное» выполнялись группой лаборатории № 26.2: «Геохимия процессов рудогенеза и геохимических методов поисков рудных месторождений» Института геохимии им. А.П. Виноградова в соответствии с договором № 3/06 от 01.05.2006 г., заключенным между Институтом и закрытым акционерным обществом (ЗАО) «Рудник Апрелково». Техническим заданием к данному договору, предусматривалось проведение геолого-геохимических исследований с целью получения новых данных о минералого-геохимических особенностях золотого оруденения месторождения Погромное и выяснения роли углеродистых веществ в процессах рудообразования в условиях интенсивных тектонических и гидротермально-метасоматических преобразований пород черносланцевых средне-верхнеюрских толщ (буторовская свита, J2-3bt) Апрелковского рудного узла. В задачи данных работ входило также решение проблем возможной комплексности золотых руд месторождения с W, Cu, Ni, Ag, ЭПГ и др. металлами, выявление элементов спутников золота, определение метасоматической и рудной зональности, а также выяснение характера основных процессов рудообразования. Полученные результаты необходимы для локального прогнозирования, как в пределах рудного поля, так и на всей территории Апрелковского рудного узла.

  1. Стратиграфия

Стратифицированные образования рассматриваемого района имеют подчиненное развитие и представлены морскими отложениями среднего-верхнего девона (макаровская свита), субконтинентальными осадочно-вулканогенными образованиями средней и верхней юры (шадоронская серия) и четвертичными отложениями (Схематическая геологическая карта Апрелковского рудного узла, Тупяков и др., 2002).

Макаровская свита (D2-3 mk). Распространена в юго-восточной части рудного узла в виде ксенолитов в гранитоидах Теленгуйского массива и полосы вдоль его юго-восточного контакта. Представлена нижней подсвитой и нерасчлененными образованиями: глинистые, углисто-серицитовые сланцы, филлиты, филлитизированные песчаники, хаотические комплексы типа олистостром.

Шадоронская серия (J2-3sd). В пределах района слагает разрозненные тектонические блоки на северо-западном фланге рудного узла и представлена буторовской свитой (J2-3 bt). В нижней части разреза свита сложена песчаниками, алевролитами, углеродсодержащими сланцами. В верхней части разреза распространены, андезитобазальты, андезиты, дациты. В отдельных тектонических блоках присутствуют жерлово-экструзивные фации (ξJ2-3 bt).

Четвертичные отложения представлены среднеплейстоценовой холбонской свитой, верхненеоплейстоценовым аллювием, верхнеплейстоцен-голоценовыми, голоценовыми и нерасчлененными четвертичными отложениями.

Средне-верхнеюрские осадочно-вулканогенные образования буторовской свиты на территории АПРУ выполняли асимметричные пологие впадины, являвшиеся, по мнению авторов данного отчета, в начальной стадии терригенного осадконакопления остаточными бассейнами с реликтовой морской водой (возможно типа бассейнов «форланда»), что способствовало сохранению в осадках органического вещества и формированию в дальнейшем слоев и линз черных сланцев. Бассейны в процессе коллизии закрывались, терригенное осадконакопление морского типа сменилось на континентальное и в завершение ознаменовалось интенсивной вулканической деятельностью. Мощность образований буторовской свиты около 1км.

  1. Интрузивный магматизм

Магматические и метаморфические комплексы широко распространенные на территории района, разнообразны по составу, возрасту и условиям формирования.

Чонгульский габбровый комплекс (νΡR1č)представлен небольшими реликтовыми тектоническими линзами амфиболизированных габбро-диоритов и метапироксенитов среди амфиболитов урульгинского комплекса.

Урульгинский метаморфический комплекс (PR1 ur). Породы данного комплекса наиболее широко распространены на описываемой территории. Расположены вдоль СЗ и ЮВ контактов Теленгуйского гранодиоритового массива. В составе комплекса выделяются гнейсовый (gPR1 ur) и амфиболитовый (aPR1 ur) подкомплексы.

Кручининский габбровый комплекс (νPZ1 kr) представлен небольшими интрузивными массивами и дайками габбро, габбро-пироксенитов, пироксенитов, плагиоклазитов в породах урульгинского метаморфического комплекса и тектонитах агинско-борщовочного комплекса.

Олекминский гранитный комплекс (γPZ1 о). Катаклазированные и гнейсированные граниты и гранодиориты комплекса распространены на правобережье р.Шилки и прослеживаются вдоль юго-восточного контакта Теленгуйского массива, где они превращены в катаклазиты и милониты.

Ундинский гранит-гранодиоритовый комплекс (γP1 u, γd2P1 u, qP1 u, qd2P1 u) на площади АПРУ слагает Теленгуйский массив, имеющий линзовидную форму и вытянутый в ССВ направлении. Длина массива 60 км, ширина (в широкой части) около 15 км, падение крутое на ЮВ. В строении массива участвуют породы второй фазы комплекса – связанные постепенными переходами кварцевые диориты, диориты, плагиограниты, гранодиориты.

Шадоронский андезит-дацитовый комплекс (γdπ J2-3s d, ζ J2-3s d) составляет единую вулкано-плутоническую ассоциацию с образованиями шадоронской серии. Представлен субвулканическими гранодиорит-порфирами, диоритовыми порфиритами, дацитами и эксплозивными брекчиями этих пород, слагающими дайки и штоки.

  1. Тектоника

Рудопроявление «Погромное» приурочено к одному из разломов третьего (?) порядка, сопряженных с Монголо-Охотской ветвью сутуры. Общее простирание данной рудоконтролирующей структуры от субширотного до северо-восточного, осложненное более поздними (K1-?) разноориентированными трещинами и разломами высоких порядков.

Раннее надвигообразование (J3-?) в условиях интенсивнейшего сжатия привело к образованию катаклазитов и милонитов, которые, являясь наиболее проницаемыми для гидротерм, оказались максимально преобразованными метасоматическими процессами. Наблюдаемая степень метасоматоза вмещающих пород варьирует от слабо измененных до интенсивно преобразованных.

Наблюдаемая на территории рудного поля мощность зоны катаклаза и метасоматоза составляет 150-250м (до 350 м); видимая протяженность - предположительно 2-3 км (от массива гранодиоритов на западе до восточного конца зоны, находящейся в районе устья ручья Погромного).

Установленные предыдущими исследователями тектонические границы рудного поля месторождения (Ильина и др.,2004) являются естественными границами, но необходимо учитывать, что по ряду признаков эти границы (зона Северного надвига и зона разлома Южного) являются значительно более молодыми по отношению к оруденению и, таким образом, влиять на процесс рудообразования навряд ли могли. По-видимому, уже сформировавшееся месторождение было перекрыто молодым (K1-?) надвигом. С севера была надвинута пластина, сложенная древними амфиболитовыми, амфибол-биотитовыми сланцами с линзами мраморизованных известняков (метаморфиты урульгинского комплекса (PR1ur). При последующей денудации оруденелые зоны метасоматоза были, скорее всего, частично экспонированы, что оставляет надежду проследить их по простиранию и падению, в том числе и под молодым (K1-?) аллохтоном.

Следует подчеркнуть основные характерные особенности золоторудных залежей на месторождении: их приуроченность к линзовидным зонам катаклаза и метасоматоза, представляющих собой фрагменты позднеюрских взбросонадвиговых структур, микроштокверковый характер оруденения, пластообразная форма рудных тел и практически полное отсутствие кварцевых жил.

  1. Полезные ископаемые

По уровню концентраций элементов, представляющих рудную ассоциацию (Au и As) на месторождеии «Погромное», сделаны выборки геохимических и петрохимических данных: рудная, с содержаниями золота 0.8 г/т и более; с бортовыми содержаниями от 0,8 до 0,1 г/т; безрудная, менее 0,09 г/т (табл. 4.1, 4.2). Из анализа приведенных в таблицах данных следует, что процесс рудообразования сопровождается устойчивыми тенденциями роста, главным образом двух петрогенных компонентов SiO2 и MnO, концентрации которых возрастают от безрудных к умеренно минерализованным и, далее, к собственно рудным метасоматитам. Схожие тенденции поведения отмечаются у Fe2O3общ. и P2O5. Для MgO и CaO наблюдается противоположная картина, при этом у них отмечается максимальная разница между рудными и безрудными метасоматитами. Повышение значений кремнезема свидетельствует о том, что доминирующий процесс окварцевания исходных катаклазированных пород происходил на всех стадиях гидротермально-метасоматической деятельности, при этом, наиболее интенсивно, на дорудной стадии и весьма умеренно на стадии формирования золоторудных прожилков. Рост содержаний MnO и Fe2O3 в золотоносных метасоматитах объясняется, скорее всего, присутствием в последних анкеритовой и сульфидной минерализации, которые устанавливаются и петрографическими наблюдениями. Роль MgO и CaO существенно возрастает в метасоматитах, развитых по вулканитам основного и среднего составов, где этот процесс отчетливо увязывается с карбонатизацией. Исходя из того, что исходные эффузивы, подвергшиеся катаклазу и интенсивным гидротермально-метасоматическим преобразованиям, по составу (как предполагается) были представлены рядом - от андезитобазальтов до дацитов, сделана попытка оценить степень метасоматической проработки исходных образований и масштабы процессов привноса – выноса вещества. Характерным является то, что фигуративные точки как рудных, так и безрудных метасоматитов не выходят за пределы составов исходных пород, оставаясь в рамках спектра андезитобазальт – риолит, причем нормального ряда. Метасоматиты с золоторудной минерализацией максимально связаны с полями соответствующими более кислым разновидностям пород (дацит – риолит), тогда как проявления мышьяковистой минерализации, являющейся на месторождении прямым спутником золота, характеризуются более широким спектром по оси: общая меланократовость – кислотность, достигая крайних ее членов (андезитобазальт – риолит). Из анализа данной диаграммы можно предположить, что наблюдающиеся глубокие метасоматические преобразования катаклазированных вулканогенных пород не приводили к крупным перемещениям (с привносом и выносом) веществ, а, скорее всего, происходило их перераспределение внутри рассматриваемой толщи, приведшее к окварцеванию пород среднего состава, карбонатизации основных и средних пород. Важно отметить, что вся проанализированная масса метасоматитов не вышла за пределы составов андезитобазальт – риолит, при этом риолит не стал кислее при окварцевании, а андезитобазальты также не вышли за пределы своего поля по показателю основности, процессы альбитизации и серицитизации принципиально не повлияли на показатель щелочности (K2O + Na2O). Подобная схема метасоматического преобразования пород осуществлялась, скорее всего, под влиянием термальных вод хлоридно-гидрокарбонатного состава, вовлеченных в процесс циркуляции из осадков буторовской свиты тепловым воздействием внедрившихся гранитоидов шадоронского комплекса. Температура начала гидротермально-метасоматических преобразований вмещающих катаклазитов на месторождении составляла по данным В.Ю. Прокофьева 300˚ С.

Распределение микроэлементов также подчинено процессам метасоматических преобразований, описанным выше. В золотоносных метасоматитах заметно понижены концентрации элементов группы железа: Ni, Co, Cr, что объясняется перераспределением и разубоживанием этих элементов доминирующим процессом окварцевания, а также избирательной приуроченностью золотого оруденения к более кислым разновидностям пород. Отмечаются тенденции к некоторому повышению содержаний в дорудных метасоматитах: B, W. Эти элементы отражают ассоциацию, характерную турмалиновой и шеелитовой минерализации, которая известна на данном месторождении, как предзолоторудная более высокотемпературная стадия гидротермально - метасоматических преобразований пород. Наиболее отчетливо проявлена рудная группа элементов, представленная Au, As, Sb, Ag. С ними несколько слабее связаны элементы Zn и Mo.

В безрудных метасоматитах наиболее проявлена группа халькосидерофильных элементов: [Ni,Co,Cr]08 V,Cu]07, представляющая собой ядро пород среднего – основного состава. Ей противостоит литохалькофильная ассоциация элементов: [Pb,Sn,Ba]06B,Ag,Zn,Au]05, которая возможно является новообразованной и отображает влияние процессов метасоматоза.

В околорудных метасоматитах, с бортовыми содержаниями Au, породная ассоциация распадается под воздействием метасоматоза. Возникают две: [Ni,Co,V]07B]04 - [W,Cu]09Co]05 и усиливается новообразованная халькофильная (рудная) ассоциация: [Au,As,]05Mo]03Sn,Zn,Ba]02.

В породах с рудными концентрациями золота отчетливо распознаются две ассоциации. Собственно рудная представлена: [W,As]06Au]05Ag]02, ее особенностью является высокая корреляционная связь вольфрама с мышьяком, что объясняется, по-видимому, взаимным наложением двух стадий рудообразования. Вторая ассоциация сидерохалькофильная:[Cr,Ni,]09Zn]07Cu]05Co,V]04, которая не характеризуется резко отрицательной корреляцией с первой и возможно отображает процесс сульфидизации пород.

Таблица 4.1. Химический состав метасоматитов (залежь №1).

Рудоносные метасоматиты
№ скв № обр SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5
  268 - а 50,38 1,78 14,55 9,07 0,167 1,553 4,403 2,93 2,67 0,687
270 - а 60,53 0,588 11,12 9,09 0,128 1,195 3,126 4,13 1,177 0,176
    53,5 1,34 11,34 28,6 0,323 0,249 0,28 2,7 1,204 0,183
  64,3 1,00 15,12 14,3 0,258 0,332 0,56 3,375 1,204 0,183
  68,48 0,50 13,23 8,58 0,258 0,498 0,28 2,025 2,408 0,229
  65,2 1,00 15,12 17,16 0,516 0,498 0,42 4,05 1,806 0,229
  64,2 0,67 15,12 8,58 1,935 0,498 0,28 5,4 2,408 0,183
    75,5 0,33 13,23 4,29 0,129 0,996 2,1 2,7 1,204 0,137
  74,9 0,25 13,23 2,86 0,103 1,66 2,8 2,7 1,204 0,115
  64,8 0,84 13,23 4,29 0,129 2,49   4,05 2,408 0,137
    64,2 0,50 18,9 5,72 0,129 1,66 2,1 4,05 3,612 0,229
  64,2 1,34 13,23 5,72 0,219 3,32 9,8 2,7 1,806 0,092
  62,17 0,581 13,37 6,91 0,156 1,311 3,577 3,11 2,313 0,39
  53,5 2,17 13,23 14,3 0,258 3,32 8,4 2,7 3,612 0,069
  55,26 1,37 15,7 7,08 0,141 1,532 4,308 3,73 2,797 0,468
  74,9 0,42 11,34 2,86 0,129 1,328 2,8 2,025 2,408 0,183
  64,2 0,84 13,23 7,15 0,194 2,49 5,6 2,7 3,612 0,344
  54,02 1,226 14,61 8,57 0,169 1,643 5,473 2,49 2,866 0,19
  68,48 0,50 13,23 2,145 0,194 0,996 2,8 2,7 2,408 0,092
  71,21 0,315 12,47 3,26 0,106 0,85 2,412 2,96 2,492 0,041
    68,48 0,17 11,34 2,145 0,194 0,83 2,8 5,4 3,612 0,137
  70,87 0,328 12,89 5,06 0,082 0,465 1,233 3,18 2,499 0,107
    55,63 0,771 15,85 6,46 0,125 2,62 5,578 4,12 1,417 0,24
    74,5 0,33 15,12 4,29 0,129 0,498 0,21 2,7 2,408 0,092
  68,48 0,61 12,89 4,54 0,126 0,784 1,781 4,12 1,677 0,12
    64,2 1,67 11,34 8,58 0,387 1,66 5,6 2,7 4,816 0,183
  73,5 0,266 11,65 4,91 0,125 0,181 0,892 3,57 1,731 0,035
среднее 64,80 0,80 13,54 7,65 0,25 1,31 3,21 3,30 2,36 0,20
Метасоматиты с бортовыми содержаниями Au
№ скв № обр SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5
    68,48 1,00 11,34 4,29 0,387 0,498 0,28 2,7 2,408 0,046
  64,2 0,67 15,12 14,3 0,258 0,664 0,28 2,025 2,408 0,115
  64,2 0,50 15,12 11,44 0,258 0,498 0,42 4,05 2,408 0,183
    74,9 0,25 11,34 4,29 0,103 0,498 2,8 2,7 2,408 0,137
  74,9 0,33 13,23 4,29 0,129 0,996 2,8 2,025 2,408 0,183
  74,9 0,25 11,34 2,86 0,103 1,162 2,8 5,4 1,806 0,137
  68,48 0,50 11,34 4,29 0,194 1,328 2,8 5,4 2,408 0,137
  64,2 0,67 13,23 4,29 0,194 0,83 4,2 4,05 3,612 0,092
    53,5 1,67 11,34 11,44 0,194 8,3 8,4 2,7 2,408 0,137
    68,48 0,50 13,23 4,29 0,258 0,664 2,8 4,05 1,806 0,069
    74,9 0,25 13,23 2,145 0,258 0,996 2,1 4,05 2,408 0,115
  68,48 0,50 13,23 7,15 0,194 1,328 1,4 4,05 3,612 0,046
    31,91 1,377 13,67 9,52 1,184 6,473 12,12 3,16 2,211 0,049
  47,35 1,946 14,98 11,29 0,193 3,023 6,477 2,47 1,577 0,431
  74,9 0,33 15,12 5,72 0,077 0,249 0,42 3,375 3,01 0,046
    64,2 1,00 13,23 7,15 0,168 4,98 4,2 2,7 2,408 0,115
    68,48 0,67 15,12 7,15 0,019 0,664 0,14 2,7 2,408 0,069
  57,78 1,67 15,12 17,16 0,645 0,498 0,7 2,025 2,408 0,183
  64,2 0,84 15,12 10,01 0,645 0,664 0,7 3,375 2,408 0,137
  74,08 0,319 12,35 3,35 0,073 0,443   3,87 1,836 0,053
    64,2 1,17 15,12 7,15 0,903 0,332 0,21 3,375 3,01 0,069
  68,48 1,00   10,01 0,129 0,166 0,42 2,7 1,204 0,229
  73,29 0,42 13,69 2,85 0,053 0,26 0,334 4,96 2,169 0,091
  73,88 0,283 13,68 2,35 0,031 0,117 0,28 5,52 2,269 0,056
268 - б 57,78 3,34 13,23 8,58 0,194 2,49 5,6 2,7 3,612 0,802
    64,5 1,00 15,12 14,3 0,452 0,498 0,21 4,05 1,806 0,183
  53,5 1,67 15,12 11,44 0,387 4,15   4,05 3,612 0,137
    53,5 1,67 13,23 11,44 0,194 4,98 11,2 2,7 2,408 0,229
  53,5 2,17 13,23 14,3 0,258 3,32 8,4 2,7 2,408 0,573
  64,2 1,00 11,34 7,15 0,129 3,32   2,7 2,408 0,183
    0,17 11,34 2,145 0,103 0,83 1,4 5,4 1,806 0,137
  74,2 0,17 11,34 2,86 0,129 0,249 0,42 5,4 1,806 0,115
  68,1 0,67 13,23 7,15 0,194 2,158 2,8 4,05 2,408 0,069
    68,48 0,84 11,34 5,72 0,168 1,66   2,025 1,806 0,183
    53,5 1,67 11,34 8,58 0,258 6,64 11,2 2,7 3,612 0,183
  53,8 1,67 13,23 8,58 0,194 6,64 9,8 2,7 1,806 0,183
  64,2 0,84 13,23 2,145 0,258 2,49 9,8 4,05 1,806 0,115
  53,5 1,67 11,34 11,44 0,258 6,64 11,2 2,7 3,612 0,229
  57,78 1,17 13,23 8,58 0,387 3,32 8,4 2,7 3,612 0,229
    53,5 1,67 15,12 11,44 0,194 6,64   2,7 1,806 0,229
  64,2 0,33 15,12 2,86 0,129 1,328 11,2 2,7 2,408 0,069
  68,48 0,50 13,23 2,86 0,129 0,664 2,8 5,4 3,612 0,092
  68,48 0,50 13,23 2,86 0,194 0,83 2,8 5,4 2,408 0,115
  64,2 0,50 13,23 4,29 0,194 2,158 4,2 4,05 3,612 0,069
  74,9 0,25 11,34 2,86 0,194 0,249 1,4 4,05 1,806 0,046
    53,5 1,67 13,23 10,01 0,258 6,64 8,4 2,7 1,806 0,183
  71,67 0,337 12,26 4,14 0,092 0,674 1,918 1,3 3,158 0,104
    57,78 0,67 11,34 5,72 0,129 6,64 11,2 2,7 1,204 0,092
      0,17 15,12 2,86 0,129 0,83 4,2 3,375 2,408 0,069
среднее 64,89 0,87 13,18 6,83 0,23 2,14 4,18 3,48 2,42 0,15
Безрудные метасоматиты
№ скв № обр SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5
    61,2 0,585 13,59 5,47 0,151 1,897 3,997 2,73 2,075 0,1
  44,04 1,268 16,27 9,79 0,153 6,155 8,267 2,88 0,613 0,253
    68,48 0,84 13,23 5,72 0,194 0,332 0,14 2,7 2,408 0,115
    0,67 15,12 4,29 0,194 0,249 0,14 2,7 0,963 0,092
  64,2 0,84 15,12 8,58 0,194 0,249 0,14 5,4 2,408 0,092
  53,61 1,264 13,91 9,5 0,192 2,386 4,359 0,91 2,518 0,235
  64,82 0,969 13,12 6,45 0,149 1,432 2,314 3,13 2,154 0,196
    46,5 1,66 14,71 11,28 0,151 3,752 7,098 2,89 1,67 0,279
270 - б 68,48 1,34 11,34 7,15 0,194 1,66 4,2 2,7 1,806 0,115
      1,00 15,12 8,58 0,387 0,498 5,6 4,05 2,408 0,183
    53,5 1,67 13,23 11,44 0,194 3,32   2,7 1,204 0,229
  75,3 0,67 13,23 2,86 0,103 0,996 2,1 2,7 2,408 0,137
  64,2 0,84 13,23 7,15 0,194 2,49 8,4 4,05 1,806 0,183
  68,48 0,25 15,12 2,86 0,129 0,498 2,1 4,05 3,612 0,137
    64,2 0,67 13,23 4,29 0,129 3,32 8,4 2,7 2,408 0,137
    0,84 13,23 4,29 0,194 3,32 5,6 4,05 3,612 0,229
  64,7 1,34 11,34 7,15 0,194 3,32 8,4 2,7 2,408 0,229
  57,78 0,84 11,34 2,86 0,194 6,64   2,7 3,612 0,16
  64,2 1,17 13,23 7,15 0,194 4,98 4,2 4,05 1,806 0,16
  53,5 1,34 11,34 8,58 0,258 8,3 11,2 2,7 3,612 0,069
  57,78 1,34 13,23 8,58 0,194 2,49 8,4 4,05 1,806 0,229
  64,2 1,17 15,12 7,15 0,194 1,66 2,8 4,05 3,612 0,115
  64,2 0,33 13,23 4,29 0,194 2,158 5,6 5,4 3,612 0,092
    64,2 1,00 15,12 11,44 0,194 3,32 0,7 2,7 1,806 0,115
  42,8 1,67 15,12 14,3 0,645 4,98 11,2 2,025 7,224 0,229
  53,5 0,50 13,23 4,29 0,258 0,996   2,025 7,224 0,069
  68,48 0,33 15,12 2,145 0,194 1,66 2,8 4,05 4,816 0,092
  71,42 0,315 12,47 3,26 0,106 0,85 2,412 2,96 2,492 0,041
  68,48 0,33 15,12 2,86 0,194 0,249 0,98 5,4 6,02 0,069
    71,18 0,256 12,5 3,73 0,104 0,392 2,391 4,83 1,923 0,042
    74,9 0,50 11,34 1,43 0,065 0,498 1,4 5,4 2,408 0,092
  74,3 0,25 11,34 2,86 0,155 0,664 1,4 4,05 1,806 0,115
среднее 62,99 0,88 13,53 6,31 0,19 2,37 5,05 3,42 2,82 0,14
                                             

Таблица 4.2. Редкоэлементный состав метасоматитов

Рудные метасоматиты
№ скв. № обр. Ba   Ni Co V Cr W Mo     Cu Zn Ag As Au
  268-а     1,5 0,6       0,1 0,5 1,5     0,3   2,190
270-а               0,4 0,3       0,7   2,190
          1,5       0,4 0,4 2,5     0,3   1,840
        0,4       0,4 0,5       0,1   1,238
      1,5         1,5 0,5       0,2   2,558
                  0,4 2,5     0,1   1,185
                  0,6 2,5     0,5   1,270
          0,4       0,8 0,5       0,4   1,560
      0,7 0,3   1,5   0,5 0,5       0,02   0,940
        0,8       0,7 0,5


Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2022-06-20 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: