Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экзамен по геологии ПИ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
85.61 Кб
Скачать

49. Какие признаки наличия зон окисления сульфидных месторождений Вы можете назвать?

1) Отбеливание пород

2) Лимонитизация

3) Поверхностное окремнение (опаловые породы)

4) Дезинтеграция пород (проседание, обрушение, особенно в тех случаях, когда есть подзоны выщелачивания)

Строение зоны окисления:

1. Поверхностный слой. Протягивается на глубину в несколько десятков сантиметров и представляет собой корку наиболее интенсивно выщелоченного вещества.2. Подзона окисленных руд. Располагается ниже и представляет собой область распространения типичных окисленных производных первичной руды 3.Подзона окисленных выщелоченных руд. Иногда развита ниже предыдущей и характеризуется заметно пониженным содержанием того или иного металла против его содержания в зоне окисления. 4. Подзона богатых окисленных руд. Расположена в нижней части зоны окисления и является окисленной верхушкой зоны вторичного сульфидного обогащения

В. И. Смирнов выделил четыре группы металлических месторождений по особенностям развития зон окисления: неизменяющиеся и слабоизменяющиеся; с изменениями минерального состава без выноса металла; с изменением минерального состава и выносом металла; с накоплением металлов. Образование закономерно сменяющих друг друга сверху вниз подзон выщелачивания, вторичных богатых окисных и вторичных богатых сульфидных руд соответствует изменениям Eh-pH условий и формам нахождения медных соединений. В зонах выщелачивания в результате окисления сульфидов образуются сернокислые растворы. Здесь медь растворяется и выщелачивается. Ниже при нейтрализации грунтовых вод медь выпадает в твердую фазу в виде вторичных окислов (куприта и тено-рита). Еще ниже в условиях уменьшение содержания кислорода и соответствующего падения Eh образуются вторичные сульфиды и даже самородная медь. При окислении золотоносных сульфидных руд могут получаться вторичные его концентрации. Если в первичных образованиях было относительно крупное золото размером более 100 мкм, то оно может гравитационно просаживаться и накапливаться на механическом барьере в нижней части зоны окисления. Если же золото было тонкодисперсно распределено в сульфидах, то при их разложении оно может переходить в коллоидные или истинные растворы и осаждаться на кислотно-щелочных и сорбционном барьерах. В этих случаях содержания золота могут возрасти в несколько раз. Такие концентрации золота фиксируются под зоной полного окисления в кремнисто-гипсовой сыпучке при окислении золотоносных колчеданных руд (рис. 9.11) или на контакте алюмосиликатных и карбонатных пород, где действует барьеры изменения рН. Часто концентрации золота отмечаются в глинистых образованиях кор выветривания, где действует сорбционный барьер. При развитии зон окисления по залежам полиметаллических сульфидных руд, локализованных в карбонатных породах, происходит разделение вторичных концентраций свинца и цинка. Так, на Турланском ме-сторождении имеют место смитсонитовые и церусситовые рудные тела (рис. 9.12). Дело в том, что образующиеся в зоне окисления сульфаты цинка лучше растворимы, чем сульфаты свинца. Поэтому обогащенные цинком растворы шире распространяются грунтовыми водами, а при их последующей нейтрализации в карбонатной среде формируются стратиформные карбонатные руды цинка. В целом важно отметить, что резкие изменения состава грунтовых вод отмечаются вблизи их уровня. В процессе образования зон окисления уровень грунтовых вод закономерно понижается, и все новые объемы руд попадают в приповерхностные условия. Следовательно, в реальных наблюдаемых зонах окисления отражаются полистадийные образования. Часто минералы, характеризующие разные термодинамические условия, находятся совместно, формируя текстуры пересечения и замещения.