Благородные металлы в коренных и рыхлых отложениях Беларуси

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Апреля 2013 в 19:53, курсовая работа

Краткое описание

Рассмотрены литолого-минералогические и геохимические свойства благородных металлов, условия образования рудопроявлений, особенности золото- и платиноносности отложений Беларуси.

Оглавление

Введение………………………………………………………………………….. 4
Глава 1. Литолого-геологическая характеристика золота и платиноидов………………………………….……….………………………….. 5
1.1. Литолого-минералогическая характеристика золота ………...…… 5
1.1.1. Основные минералы и формы нахождения золота……………….5
1.1.2. Металлогения золота и основные промышленные типы месторождений…………………………………………………………………... 8
1.2. Литолого-минералогическая характеристика платиноидов…...… 11
Глава 2. Геологические условия формирования рудопроявлений золота и платиноидов в осадочном чехле и кристаллическом фундаменте Беларуси и их характеристика………………….………………………………………… 19
2.1. Рудопроявления кристаллического фундамента ………………… 19
2.2. Рудопроявления золота в четвертичных отложениях……………………………………………………………………… 27
Заключение……………………………………………………………………... 34
Список литературы…………………………………………………………….. 35

Файлы: 1 файл

курсовая 4к Бубенко.docx

— 865.76 Кб (Скачать)

Собственные платинометалльные россыпи - во всех случаях россыпи близкого сноса. Содержания платиноидов колеблются от десятков мг/м3 до первых г/м3. Наиболее важны россыпи иридисто-платинового типа, гораздо меньшее значение и масштабы имеют рутениридосминовые и иридосминовые россыпи.

Иридисто-платиновый тип дает около 95-98% платиноидов, добываемых из россыпей России и за рубежом. К этому типу принадлежат наиболее богатые и крупные россыпи. Протяженность россыпей варьирует от сотен метров до нескольких десятков километров, ширина - от первых десятков до сотен метров при мощности продуктивного пласта от десятков сантиметров до нескольких метров. Коренными источниками россыпей этого типа являются дунитовые массивы зональных комплексов габбро-клинопироксенит-дунитовой и клинопироксенит-дунитовой (щелочно-ультраосновной) формаций. Россыпеобразующей рудной формацией дунитовых массивов служит хромит-платиновая формация, чем и определяется прямая зависимость при прочих равных условиях между продуктивностью россыпи и хромитоносностью дунитового массива. В процессе россыпеобразования происходят физико-механическое изменение зерен и самородков (дробление и окатывание) и образование на их поверхности пленок гидроокислов железа и марганца. Собственно платиновая специализация этого типа россыпей определяется преимущественным (более 33%) развитием изоферроплатины с устойчивым составом (массовое содержание примесей не превышает десятых долей процента, и лишь концентрации иридия не опускаются ниже 1%). Валовой состав "шлиховой" платины конкретной россыпи однороден, размеры варьируют от самородков до тонкой фракции. В пределах площади коренного источника сортировка зерен платины несовершенна, но по мере удаления от него и снижения продуктивности россыпи размеры зерен выравниваются с увеличением доли мелкой и гонкой фракций. От крупных россыпей к мелким наблюдается снижение стабильности состава изоферроплатины за счет вариации содержаний микропримесей, расширяется спектр и увеличиваются содержания второстепенных минералов, уменьшается количество включений хромшпинелидов. стабилизируется размерность "шлиховой" платины при доминирующей роли мелких фракций. Эти особенности могут быть использованы при прогнозной оценке территории.

Рутениридосминовый тип россыпи дает около 2% платиноидов, добываемых из россыпей. В то же время этот тип является единственным источником добычи монокристаллов твердых растворов осмия, рутения и иридия, что существенно повышает его практическую значимость. Промышленные месторождения редки и незначительны по запасам (десятки, редко сотни килограммов), хотя площади развития этого типа россыпной минерализации самые крупные среди россыпных ареалов. Гораздо чаще рутениридосминовая минерализация сопровождает россыпи золота; примесь платиноидов варьирует от единиц до первых десятков процентов от количества золота. Главные минералы - гексагональные твердые растворы осмия, иридия и рутения. Второстепенные - изоферроплатина и тетрагональные интерметаллиды платины. С увеличением доли изоферроплатины продуктивность россыпей этого типа уменьшается, наиболее значимы по концентрациям россыпи с содержанием изоферроплатины порядка нескольких процентов. Россыпи приурочены к положительным геотектоническим структурам, встречаются в долинах с малой мощностью аллювия. Их протяженность составляет первые сотни метров, что связано с хрупкостью рутениридоеминовых минералов. Промышленные скопления платиноидов располагаются в верхних частях водотоков вблизи выходов коренного источника, в качестве которого выступают полиформные тела хромитов дунит-гарцбургитовых комплексов офиолитов. Состав россыпей определяется рудоносностью конкретного гипербазитового массива. Некоторое значение имеют и промежуточные коллекторы, о чем свидетельствуют кластогенные образования вторичных минералов и хорошая окатанность зерен изоферроплатины в сочетании с осколками рутениридосминов.

Иридосминовый тип россыпей выделен в последние годы в  связи с Гулинским плутоном Маймеча-Котуйской  провинции (п-ов Таймыр). Коренным источником являются тела карбонатит-клинопироксенит-дунитового состава. Главные минералы - самородный осмий и иридосмий; второстепенные - изоферроплатина и золото. Мощность песков и торфов 0,4-1,2 и 2-7,4 м соответственно. Содержание платиноидов колеблется от 383 до 685 мг/м3.

Кроме перечисленных типов  собственных платинометалльных  россыпей, связанных преимущественно  с разрушением хромитоносных дунитов, встречаются россыпные месторождения, образующиеся при разрушении выходящих на поверхность залежей руд цветных металлов, аномально богатых платиноидов. Такие россыпи установлены пока только на выходах сульфидных залежей месторождения Норильск I. Они отличаются высокими содержаниями МПГ и преобладанием палладиевых соединений в их составе, что отражает особенности коренного источника.

К платиносодержащим россыпям относятся только россыпи золота. Содержания платиноидов в них колеблются от первых до десятков мг/м3 и, как правило, не превышают 10% от количества основного металла.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РУДОПРОЯВЛЕНИЙ ЗОЛОТА И ПЛАТИНОИДОВ В ОСАДОЧНОМ ЧЕХЛЕ И КРИСТАЛИЧЕСКОМ ФУНДАМЕНТЕ БЕЛАРУСИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

 

2.1. Рудопроявления кристаллического фундамента

 

В последние годы увеличение спроса на платиновые металлы обусловило расширение геологопоисковых работ  во многих странах, что в совокупности с совершенствованием традиционных и разработкой современных методов  анализа привело к открытию новых  типов благороднометальных руд  в различных, в том числе нетрадиционных, геологических обстановках. В частности, многочисленные золото- и платинометальные проявления были обнаружены в магматических комплексах кристаллического фундамента разных регионов Восточно- Европейского кратона. Так, в докембрийском фундаменте Воронежского региона установлены значительные ресурсы благородных металлов, которые сосредоточены в крупных дифференцированных плутонах мамонского и новогольского ультрамафит-мафитовых комплексов.


Архейская Карело-Кольская провинция Балтийского щита в последнее десятилетие выдвинулась в число перспективных платинометальных провинций России. Перспективы платинометальной минерализации значительно связаны здесь с малосульфидным промышленно-генетическим типом оруденения, локализованного в расслоенных интрузиях интракратонных рифтов палеопротерозоя. На Украинском щите платиноиды обнаружены в ряде массивов перидотит-пироксенит-габбро-норитовой формации.

Большинство из рудопроявлений генетически связаны с интрузивными комплексами пород ультрабазит-базитового ряда трех формационных типов:

1) дифференцированным субгипербазитовым  с сульфидным медно-никелевым оруденением (Сu, Ni, Pt, Pd);

2) расслоенным ультрамафит-мафитовым малосульфидным (Pd, Pt, Au);

3) габброидным с ванаднй-титаномагнетитовым или апатит-титаномагнетитовым оруденением (Fe, Ti, V, Сu, Pt, Pd).

В кристаллическом фундаменте Беларуси известно несколько ультрабазит-базитовых интрузивных комплексов (русиновский, кореличский, аргеловщинский, волхвинский, загорбашскии, нагорновский), которые по минеральному и химическому составу слагающих их пород сходны с рудоносными магматическими образованиями Карело-Кольского региона и близких по геологическому строению смежных с Беларусью районов Украинского щита и Воронежского массива.

 


На настоящее время  концентрации Pt, Pd и Au определены в породах  русиновского, аргеловщинского и кореличского комплексов. В актинолититах русиновского комплекса в 5 пробах установлено 110-500 мг/т золота. Максимальное суммарное содержание Pt и Pd - 350 мг/т - было установлено методом эмиссионной масс-спектроскопии в троктолитах русиновского комплекса. Пробирно-спектральным и нейтронно- активационным методами зафиксирована платина в количестве 26 мг/т (в 2 пробах) в габбро-амфиболитах, 200 - в магнетитовом габбро и 110-175 - в ильменит-магнетитовой руде кореличского комплекса; 48 мг/т в пироксенитах аргеловщинского комплекса.

С целью изучения распределения  благородных металлов в породах ультраосновного и основного состава интрузивных комплексов кристаллического фундамента Беларуси было проведено дополнительное геолого-петрографическое изучение и опробование малоисследованных в этом отношении пород кореличского, аргеловщинского, ничипоровского, волхвинского и лучковского комплексов.

Результаты определения названных элементов атомно-адсорбционным методом приведены в таблицах 1—5.

Породы кореличского комплекса слагают небольшие массивы, линзовидные и пластовые тела размером от 0,5 до 2-5, редко до 10 км2, залегающие среди бластомилонитизированных пород щучинской серии в пределах Кореличского блока в восточной части Белорусско-Прибалтийского граиулитового пояса. Образования комплекса представлены преимущественно метагаббро, метагабброноритами, апогаббровыми и аподиабазовыми амфиболитами, метаморфизованными в условиях амфиболитовой фации, а также редко встречающимися слабоизмененными габбро и долеритами. Особенностью кореличского комплекса является присутствие в нем высокожелезистых магнетит- и ильменитсодержащих разновидностей метагабброидов и тел ильменит-магнетитовых руд, установленных на Новоселковском месторождении и в ряде рудопроявлений.

В зависимости от содержания SiO2, ТiO2, Аl203, и железа различаются две группы габброидов кореличского комплекса: 1) умеренно железистые и 2) высокотитанжелезистые (ферро-габброиды). Ильменит-магнетитовые руды по особенностям химического состава тяготеют к высокотитанжелезистым габброидам. По микроэлементному составу общим для всех разновидностей габброидов является обогащенность титаном и ванадием, отмечаются локальные повышенные аномалии Си, Zn, Pb, Sn. Все породы обеднены Be, Zr, La и, особенно, Nb, содержание которого обычно не превышает 5-6 г/т. Высокотитанжелезистые габброиды и ильменитмагнетитовые руды обеднены также Сr и Ni, отчасти Sr.

Геохимически были исследованы  габброиды и ильменит-магнетитовые руды Новоселковского месторождения. Судя по полученным результатам (таблица  2.1.), кореличский комплекс выделяется среди других изученных интрузивных комплексов фундамента Беларуси повышенными содержаниями серебра, в некоторой степени золота и палладия. Содержание золота в отдельных пробах достигает 20 мг/т, кларк концентрации (Кк) - 2.0-4,5; только в одной пробе (скважина 19НР - 217 м) отмечена концентрация до 98 мг/т (Кк = 24,5). В основном повышенное содержание золота фиксируется в лейкократовых и рассланцованных габбро, иногда во вкрапленных рудах с сульфидами.

Палладий в небольших  количествах (20-80 мг/т) определен во всех анализируемых образцах (таблица 2.1.); максимальная концентрация

 

 

 

 

 

Таблица 2.1

 

Содержание Au, Pt, Pd в породах кореличского комплекса (Новоселковский массив), мг/т [10]

 

№ скважины -

глубина, м

Название породы

Au

Pt

Pd

     

6НР-

300.8

Лейкогаббро слабооруденелое

8,8

<20

24

6НР-

304.2

Габбро-амфиболит оруденелый

5,7

<20

34

6НР-

305.6

Горнбленлит слабооруденелый

4,4

<20

32

6НР-

309.3

Габбро-амфиболит оруденелый

7,5

<20

34

6НР-

331.7

Лейкогаббро

13

<20

55

6НР-

358,7

Лейкогаббро магнетитсодержащее

18

<20

80

6НР-

364,8

Лейкогаббро магнетитсодержащее

4,2

<20

22

8НР-

584.7

Лейкогаббро

2,9

<20

25

8НР-

586,6

Габбро-амфиболит оруденелый

1,3

<20

30

8НР-

588,8

Габбро-амфиболит лейкократовый

3,2

<20

40

11НР

-440,2

Руда с сульфидами

5

<20

20

ПНР

-443,1

Руда вкрапленная малосульфидная

4,3

<20

29

ПНР

- 504,2

Руда вкрапленная

4.7

<20

32

ПНР

- 563,3

Руда массивная

2,6

<20

60

ПНР

-646.2

Руда вкрапленная с  сульфидами

7,7

<20

29

ПНР

- 659,9

Габбро с сульфидами

5,4

<20

35

13НР

-213,0

Руда массивная

4.8

<20

36

13НР

- 224,0

Руда массивная с амфиболом

4

<20

43

13НР

- 226,5

Руда массивная

5,9

<20

32

13НР

- 292.0

Руда гнездово-вкрапленная  с сульфидами

3,6

<20

18

13НР

- 294.4

Руда вкрапленная

11

<20

28

13НР

- 526,4

Габбро с сульфидами

7,2

<20

28

13НР

- 532,6

Руда гнездово-вкрапленная

6,4

<20

30

14НР

- 440,6

Габбро

5,6

<20

<10

14НР

- 463,0

Габбро рудное

4

<20

<10

14НР

-485,8

— // —

5

<20

<10

14НР

-522,1

Габбро измененное

2.9

<20

10

15НР

- 202,0

Габбро оруденелое

б

<20

<10

15НР

-203,3

Габбро-амфиболит

7,2

<20

10

15НР

-204,3

Габбро-амфиболит оруденелый

5

<20

2

15НР

- 208,5

Метагаббродиабаз

11

<20

63

15НР

- 229,7

Бластомилонит по метагаббро

3,7

<20

<10

15НР

- 309,5

Метагаббро

3,1

<20

10

15НР

-315,7

Габбродиабаз

3,4

<20

11

19НР

- 171,1

Метагаббро оруденелое

8

<20

<10

19НР

-210,1

Руда гнездово-вкрапленная

3

<20

10

19НР

-217,0

Габбро рассланцованное  оруденелое

98

<20

16

19НР

-229,1

Габбро оруденелое

2,5

<20

11

19НР

-241,0

Руда сульфидно-магнетитовая

9,1

<20

50

19НР

-241.3

— // —

5.7

<20

49


 

 

установлена в лейкократовых габброидах. Сцинтилляционным методом (31 пробы из скважин 6НР. 8НР, 10НР, 11НР, 13НР, 14IIP, 15HP) палладий обнаружен в количествах до 184 мг/т в габбро с сульфидами (скважина 13НР - 584,9 м) и 224 мг/т в мелковкрапленной руде (скважина 10НР - 281,1 м). Во всех остальных пробах установленное этим методом содержание Pd варьирует от 10 до 70 мг/т, накапливаясь, как золото и серебро, в лейкократовых разностях габбро, а также во вкрапленных, иногда массивных ильменит-магнетитовых сульфидсодержащих рудах.

Платина атомно-адсорбционным методом в породах кореличского комплекса не зафиксирована. По результатам сцинтилляционного метода она определена в габброноритах (скважина 15HP) в количестве от 35 до 100 мг/т с максимальным значением 142 и 250 мг/т (глубина 310,6 и 234,6 м соответственно) и в габбро с сульфидами - 168 мг/т (скважина 13НР - 584,9 м).

Аргеловщинский комплекс представлен породами мафит-ультрамафитового состава, которые слагают несколько интрузивных массивов (Аргеловщинский, Летковщинский, Корзуновский, Гнилицкий), приуроченных к Старицкой зоне разломов северо-восточного простирания.

Массивы сложены роговообманковыми перидотитами, оливинроговообманковыми пироксенитами, вебстеритами, горнблендитами, габброидами и прорваны редкими дайками микрогаббро-порфиритов и жилами плагиогранитов и лейкогранитов. Особенностью комплекса является преобладание пироксенитов, а также амфиболовых и амфиболизированных разновидностей пород. Рудная и сульфидная минерализация представлена магнетитом, тнтаномагнетитом, ильменитом, хромомагнетитом, хромшпинелью, пиритом, халькопиритом, пентландитом, бравоитом, галенитом, сфалеритом.

Таблица 2.2

 

Содержание Au, Pt, Pd в породах аргеловщинского комплекса, мг/т [10]

 

№ скважины ; глубина, м

Название породы

Au

Pt

Pd

Сц 579д - 96.4

Хлорит-тремолит-

серпентиновая порода

3,9

<20

29

Сц 579д - 102,5

Тремолит-серпентиновая  порода

3,7

<20

26

Сц 580 - 89,0

Флогопит-тремолитовая порода

8,3

<20

19

Сц 581 - 107,5

Тремолитовая порода

16

<20

31

Сц 581 - 117,4

— // —

5,2

<20

20

Сц 581 - 123,0

— // —

4,8

<20

18

Сц 581 - 134,0

— // —

15

<20

8

Сц 583д- 116,0

Горнблендит

8,2

<20

<5

Сц 583д- 138.0

Оливин-тремолитовая порода

69

<20

<5

Сц 583д- 158,0

Горнблендит

3,4

<20

<5

Сц 631 - 149,0

Горнблендит пироксеновый

5,1

35

17

Сц 631 - 150,0-163,0

— // —

2,5

<20

20

Сц 631 -156,0

Пироксенит оливиновый

14

32

18

Сц 631 - 185,3

Тремолитовая порода

4,4

20

24

Сц 631 -203,8-217,0

Пироксенит оливиновый

2

<20

19

Сц 631 -204.0

— // —

3,6

36

32

Сц 636д- 145,0

Перидотит роговообманковый

7,3

<20

<5

Сц 63 6д - 146.0

— // —

2,7

<20

<5

Сц 636д- 226,0

— // —

2,8

<20

<5

Сц 641 - !09,0 113,0

Метагаббро

1,8

<20

<5

Сц 645 - 156,0

Габбро амфиболовое

5,4

<20

<5

Сц 645 - 208,0-209,0

Горнблендит

2,7

<20

11

Сц 742 - 124.8-156,5

Брекчия пироксенитовая

2,1

<20

13

Д2к-735.0

Пироксенит

7,4

<20

23

Д3к - 734.5

Горнблендит пироксеновый

7,3

86

90

Д3к - 749.0

Пироксенит роговообманковый

4.7

14

30

Информация о работе Благородные металлы в коренных и рыхлых отложениях Беларуси