А. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЭНДОГЕННОЙ СЕРИИ
I. Магматическая группа
II. Карбонатитовая группа
III. Пегматитовая группа
IV. Альбитит-грейзеновая группа
V. Скарновая группа
VI. Гидротермальная группа
1. Класс плутоногенный
Лекция 9
Класс вулканогенный
2. Связаны с продуктами наземного вулканизма, тела полезных ископаемых в виде жил и столбов залегают как в породах жерловой фации вулканов, так и по их периферии среди лав и вмещающих пород.
Андезиты
Рудные жилы
Классификация вулканогенных месторождений
Подкласс | Ряд | Главные рудные формации |
Субвулканический гидротермальный | Андезито-дацитовый | Молибденит-флюорит-настурановая (Стрельцовское, Читинская область) |
Кварц-золоторудная с серебром (Тайолтита, Мексика; Багио, Филиппины) | ||
Кварцево-сульфидная золото-серебряно-полиметаллическая | ||
Латитовый (трахиандезитовый) | Аргентит-висмутин-вольфрамит-касситеритовая (Ллалагуа, Боливия) | |
Фонолитовый | Золото-серебряная с теллуридами (Крипл-Крик, США) | |
Риолитовый | Флюоритовая | |
Киноварная | ||
Базальт-долеритовый | Самородной меди (медно-цеолитовая) (Район оз. Верхнего, США) | |
Исландского шпата (Нижнетунгусские, Красноярский край) |
Продолжение таблицы
Подкласс | Ряд | Главные рудные формации |
Термальноводный | Теплоэнергетических вод (Паужетское, Камчатка) | |
Бальнеологических вод (Кавказ) | ||
Эксгаляционный | Самородной серы (Курильские острова) |
Класс амагматогенный
Месторождения не имеют видимой связи с магматическими породами. Рудные тела в виде пласто-, линзообразных залежей или жил располагаются среди осадочных горных пород.
|
Известняк
Рудные тела (галенит-сфалеритовые)
Классификация амагматогенных месторождений
Подкласс | Ряд | Главные рудные формации |
Жильные | Апокарбонатный | Золоторудная в джаспероидах (Карлин, США) |
Сурьмяно-ртутная в джаспероидах (Хайдаркан, Киргизия) | ||
Апотерригенный | Сурьмяно-ртутная в песчаниках (Никитовка, Донбасс Украины) | |
Стратиформные | Апокарбонатный | Галенит-сфалеритовая в карбонатах (Миргалимсайское, Казахстан) |
Апотерригенный | Галенит-сфалеритовая в песчаниках (Ред Дог, Канада) | |
Борнит-халькозиновая в песчаниках (Удоканское, Читинская область, Джезказган, Казахстан) |
Таблица
Классификация гидротермальных месторождений П.М. Татаринова (1975) и ее увязка с классификацией, принятой в настоящем курсе
Подклассы | Классы | ||
Умеренных и значительных глубин (более 1 км) | Малых глубин и приповерхностные (менее 1 км) | ||
Высокотемпературные (более 300оС) | Альбитит-грейзеновая группа | Вулканогенный класс | |
Плутононогенный класс | |||
Среднетемпературные (300 - 200оС) | Вулканогенно-осадочная группа | ||
Низкотемпературные (менее 200оС) | Амагматогенный класс | ||
Амагматогенный класс |
Генезис гидротермальных месторождений
1. Источники воды для гидротермальных растворов.
а) магмы (в первичных гранитных магмах содержится до 8% воды), это магматическая или ювенильная вода;
б) воды атмосфеного происхождения (метеорные)
|
в) метаморфические.
Источник воды можно определить по составу изотопов Н и О жидких включений в минералах.
2. Проблема источник минерального вещества:
а) магмы (мантийные и коровые),
б) вмещающие породы.
(хрусталеносные кварцевые жилы залегают среди кварцевых кварцитопесчаников, кальцитовые жилы - среди карбонатных пород).
Проблема решается по изотопам S, C, Sr и др.
3. Физико-химические параметры растворов.
Т - наиболее обильное рудообразование могло происходить при температуре 400 - 100оС (определяют по Т гомогенизации).
Р - давление могло составлять 150 - 200 МПа (Смирнов, 1989).
4. Фазовое состояние гидротермальных растворов.
Ткрит дистиллированной воды = 374оС.
Ткрит 10% раствора NaCl = 437оС.
Рудоносные растворы являются весьма высоко минерализованными, содержание в них хлоридов щелочей может достигать 60%. Очевидно, что такие растворы и при более высокой температуре могут находиться в жидкой фазе. Вместе с тем можно полагать, что гидротермы могут находиться и в газообразной фазе, особенно, когда происходит резкое падение давления при тектонических подвижках, приводящее к вскипанию растворов.
5. Формы нахождения химических элементов в гидротермальных растворах.
а) ионно-молекулярная форма характерна для щелочных и щелочноземельных металлов,
(молекулярная форма, как установлено исследованиями В.Л. Барсукова, И.Я. Некрасова и др., по-видимому, играет ведущую роль при переносе рудообразующих компонентов. Экспериментально установлена возможность переноса металлов в виде растворов таких соединений как, например, Na4UO2(CO3)3, Na[Sn(F,OH)6], (SnCl22 - n) и др.)
|
б) коллоидные растворы.
Сложным остается вопрос о форме нахождения кремния в растворах, приводящих к образованию кварцевых жил. Ряд исследователей (А.А.Маракушев, И.Я.Некрасов) полагают существование силикатных расплавов-растворов, образующихся при ликвации гранитных магм.
6. Причины рудообразования? Геохимические барьеры - участки изменения среды миграции химических элементов.
В качестве главных можно назвать следующие барьеры:
- температурный,
- барический,
- щелочно-кислотный,
- окислительно-восстановительный,
- литологический,
- гидрохимический,
- фильтрационный.