Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Общие геологические особенности магматических месторождений





Региональное геологическое положение. В целом положение магматических месторождений определяется положением в земной коре плутонических или излившихся горных пород. Рудоносные формации магматических пород располагаются как в пределах докембрийских платформ, так и в фанерозойских складчатых областях.

В пределах платформ рудоносными являются коматиит-базальтовые формации фундамента, продуктивные в отношении сульфидного преимущественно никелевого оруденения, а также формации зон протерозойской и фанерозойской тектоно-магматической активизации. Магматические породы зон протерозойской активизации залегают в кристаллическом фундаменте, а зон фанерозойской активизации - либо в фундаменте, либо среди пород осадочного чехла. Для активизированных платформ или активизированных участков платформ наиболее характерными являются следующие рудоносные формации: формация расслоенных интрузий гарцбургит-ортопироксенит-норитового состава, к ультраосновным дифференциатам которых тяготеют пластообразные залежи хромшпинелидов, платиноидов, а к основным - сульфидных медно-никелевых руд и титаномагнетитов; формация нефелиновых сиенитов, продуктивная в отношении апатитовых месторождений; формация алмазоносных субщелочных ультраосновных вулканических пород - кимберлитов и лампроитов.

В складчатых областях рудоносные формации образуются на ранних (спрединговых) стадиях их развития и включают формацию альпинотипных гипербазитов (перидотитовую) с характерными для нее месторождениями хромшпинелидов, которая входит в состав офиолитовой надформации, и дунит-пироксенит - габбровую с месторождениями титаномагнетитов. Таким образом, в целом в земной коре рудоносными являются формации ультраосновных, основных и щелочных магматических горных пород мантийного происхождения, которые встречаются в палеотектонически активных участках земной коры, доступных для проникновения мантийного материала. Мы не останавливаемся на формациях разнообразных магматических пород, которые могут использоваться в качестве строительных камней.

Строение тел рудоносных магматитов. Тела рудоносных пород имеют форму, типичную для залегания магматических пород вообще. Для плутонических пород характерными являются лакколиты, лополиты, силлы, хонолиты, дайки. Встречаются тела конической формы, характерные для интрузий центрального типа, а также плитообразные залежи и залежи неправильной формы. Для вулканических пород типичными являются трубки и лавовые потоки.

Перечисленные тела имеют самые разнообразные размеры. Длина и ширина их может изменяться от первых сотен и десятков километров до единиц километров и сотен метров, толщина - от единиц километров до десятков метров. Обычно крупные тела содержат и наиболее крупные месторождения.

В большинстве своем рудоносные интрузии неоднородны по внутреннему строению, т.е. являются дифференцированными. Дифференциация выражается в наличии в пределах интрузивного тела магматических пород различного состава. Это могут быть тела, состоящие из дунитов и перидотитов, пироксенитов и габ-бро, нефелиновых сиенитов и йолит-уртитов и т.п. Для интрузий, сформировавшихся в платформенных условиях, весьма характерна расслоенность - ритмичное чередование пород различного состава. Чем сильнее дифференцированы интрузивы, тем чаще в них встречаются крупные и уникальные по запасам месторождения.

Тела полезных ископаемых. Прежде всего отметим, что тела полезных ископаемых, за весьма редким исключением, располагаются внутри тел магматических пород либо, как уже было указано выше, сами тел магматических пород могут быть телами полезных ископаемых. В качестве примера исключения из правила можно привести отжатые сульфидные медно-никелевые руды Садбери (Канада), часть которых залегает в породах, окружающих магматическое тело. В пределах интрузий рудные тела чаще всего залегают согласно с магматической расслоенностью среди пород строго определенного состава, реже имеют секущее залегание. В соответствии с этим большинство тел в интрузивных массивах имеет пласто- и линзообразную форму, реже секущую жильную и трубообразную. Для эффузивных образований характерна трубообразная форма. Размеры тел сплошных руд изменяются от первых метров до первых сотен метров в направлении мощности и первыми километрами в направлении простирания, размеры же тел вкрапленных руд измеряются первыми километрами как по мощности, так и по простиранию. Следовательно, магматические месторождения являются часто весьма крупными и даже уникальными по запасам объектами.

Состав полезных ископаемых. Из приведенной выше характеристики рудоносных магматических формаций достаточно отчетливо проявляется связь состава полезных ископаемых и магматических горных пород. Можно еще отметить, что полезные ископаемые магматических месторождений состоят из минералов, присутствующих в рассеянном виде во вмещающих магматических породах. Например, хромовые руды состоят из тех же минералов (хромшпинелида и оливина), что и окружающие их дуниты. Поэтому в наиболее общем виде можно констатировать, что минеральный и химический состав полезных ископаемых определяется составом вмещающих магматических пород.

 

Общие условия образования и классификация

Магматических месторождений

 

Приведенный выше обобщенный анализ геологических данных свидетельствует о том, что образование магматических месторождений связано с процессами выплавления, дифференциации и последующей кристаллизации магм - горячих огненно-жидких силикатных расплавов-растворов, источником которых является мантия Земли. Попадание мантийного материала в условия пониженных дав-

Таблица 5.

Генетическая классификация месторождений полезных ископаемых

магматической группы

 

Класс Подкласс Ряд Примеры формаций и месторождений Извлекаемые химические элементы, минералы и горные породы
1.Ре-стито-вый Поздне-магмати-ческий Плутониче-ский офиолитовый Хромшпинелидовая в альпинотипных гипербазитах (Кемпирсай в Казахстане) Хром
2.Ли-ква- Поздне- Плутониче-ский габбро-норито-вый Сульфидная никелево-ме-дная платиноносная или пирротин-пентландит-халь-копиритовая (Норильск в Красноярском крае) Медь, никель, кобальт, платина и элементы платиновой группы
ци- магмати- Вулканический комати- Сульфидная никелевая с медью в коматиитах (Кам-балда в Австралии) Никель, медь, кобальт
он-ный ческий итовый и толеитовый Сульфидная медно-никеле-вая в толеитах (Печенга в Мурманской области) Медь, никель, кобальт, платина
3. Кри- Раннема- Плутониче- Естественных строительных камней (Дублинское в Пермской области) Горнблендиты, габбро, лабродориты, диориты, граниты
стал-лиза- гматиче-ский ский Нефелиновая в йолит-уртитах (Кия-Шалтырское в Кемеровской области) Алюминий
цион-   Вулканиче-ский Естественных строительных камней Базальты, липариты
ный Поздне- Плутони- Хромшпинелидовая в расслоенных гипербазитах (Сарановское в Пермской области) Хром, хромититы
  магма- ческий Ильменит-титаномагнети-товая в расслоенных базитах (Кусинское в Челябинской области) Железо, титан, ванадий
  тический   Титаномагнетитовая в пироксенитах (Качканарское в Свердловской области) Железо, ванадий

 

Продолжение таблицы 5.

 

Класс Подкласс Ряд Примеры формаций и месторождений Извлекаемые химические элементы, минералы и горные породы
3. Кри-   стал- Поздне- Плутониче- Нефелин-апатитовая в нефелиновых сиенитах (Хибиногорское в Мурманской области) Фосфор, алюминий
лиза-   цион- магмати- ский Лопаритовая в расслоенных нефелиновых сиенитах (Ловозерское в Мурманской области) Титан, ниобий, редкие земли
ный ческий Вулканиче-ский Магнетитовых лав (Чили) Железо
4. Флю-   Вулкано-     Алмазоносных кимберлитов (Трубка Мир в Якутии) Алмазы, пиропы, хризолиты
идно-   плутони-   Алмазоносных лампроитов (Аргайл в Австралии) Алмазы
маг-мати-че-ский     ческий Магнетит-флогопит-редко-метальных карбонатитов (Ковдор в Мурманской области) Железо, медь, цирконий, ниобий, редкие земли, фосфор, флогопит

 

лений земной коры вместе с воздействием флюидов приводит к его частичному плавлению с образованием относительно более легкоплавкой магмы и накоплением в остатке тугоплавкого рестита. Модель такого процесса реститообразования может быть приложима к накоплению залежей хромшпинедидов в альпинотипных гипербазитах (Перевозчиков, 1995). Выплавившиеся первично достаточно однородные магмы в условиях постепенного понижения температуры и существования градиента силы тяжести начинают разделяться с образованием несмешивающихся расплавов - происходит другой магматический процесс - ликвация магмы вплоть до образования рудных магм (Маракушев, 1993). Дальнейшее охлаждение расплава приводит к началу кристаллизации и выделению из него твердой фазы - минералов. Выделение части вещества из расплава приводит к изменению его состава, т.е. происходит его дальнейшая дифференциация, получившая название кристаллизационной дифференциации. В ряде случаев в магматических очагах накапливается большое количество газо-жидких флюидов, которые вместе с магматическим материалом могут проникать по ослабленным участкам земной коры до поверхности земли, вынося ценные компоненты, например алмазы, происходят процессы, которые можно назвать флюидно-магматическими. В соответствии с описанными разновидностями магматических процессов группа магматических месторождений может быть подразделена на четыре класса: реститовый, ликвационный, кристаллизационный и флюидно-магматический. При этом полезное ископаемое может образоваться в раннюю или позднюю стадию магматического процесса. В соответствии с этим классы месторождений могут быть подразделены на подклассы. Наиболее часто такое подразделение традиционно делается для кристаллизационных месторождений, среди которых выделяются ранне- и позднемагматические месторождения. В пределах подклассов или классов по условиям застывания продуктов дифференциации магм выделим ряды месторождений: плутонический, вулканический и вулкано-плутонический (табл. 5).

 







ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.