- •Лекция 7- 2013
- •Классификация гидротермальных месторождений Она основана на их связи с магматизмом.
- •1. Класс плутоногенный
- •2. Класс вулканогенный
- •3. Класс амагматогенный
- •Классификация амагматогенных месторождений
- •Лекция 9-2010
- •VII. Вулканогенно-осадочная группа
- •Оруденение представлено подводными отложениями
- •В улканогенно-осадочные
- •Р иолиты-кератофиры
- •Классификация месторождений вулканогенно-осадочной группы
- •Морская вода
- •Группа I. Выветривания
- •Класс 1. Остаточные месторождения выветривания
3. 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)
Таблица
Классификация амагматогенных месторождений
Подкласс |
Ряд |
Главные рудные формации |
Жиль-ные |
Апокарбонатный |
Золоторудная в джаспероидах (Карлин, США) |
Сурьмяно-ртутная в джаспероидах (Хайдаркан, Киргизия) |
||
Апотерригенный |
Сурьмяно-ртутная в песчаниках (Никитовка, Донбасс Украины) |
|
Самостоятельная работа жильные 25. Глухова |
||
Страти-форм-ные |
Апокарбонатный |
Галенит-сфалеритовая в карбонатах (Миргалимсайское, Казахстан) |
Апотерригенный |
Галенит-сфалеритовая в песчаниках (Ред Дог, Аляска) |
|
Борнит-халькозиновая в песчаниках (Удоканское, Читинская область) |
||
Самостоятельная работа стратиформные 26. Мантулов
Лекция 9-2010
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 атмосферного происхождения (метеорные)
в) метаморфические.
Источник воды можно определить по составу изотопов водорода (1H1, 1D2) и кислорода (8O16, 8O18) в жидких включениях минералов.
2. Источники минеральных веществ:
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. Термо-динамические параметры растворов.
Т – наиболее обильное рудообразование происходило при температуре 400–100оС (определяют по Т гомогенизации).
Рис . Кристалл кварца со включением, содержащим жидкую, твёрдую и газовую фазы
Р - давление могло составлять 150–200 МПа (Смирнов, 1989).
4. Фазовое состояние гидротермальных растворов.
Ткрит дистиллированной воды = 374оС.
Ткрит 10% раствора NaCl = 437оС.
Высоко минерализованные растворы могли существовать в жидкой фазе при высоких То.
5. Формы нахождения химических элементов в гидротермальных растворах.
а) ионно-молекулярная форма
простые характерна для щелочных и щелочноземельных металлов (Na+1, K+1, Ca+2, Mg+2 и т.п.),
сложные комплексные молекулы: [Sn(F,OH)6]-1, [Na4UO2]+6 и т.п. (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.
6. Причины рудообразования?
Геохимические барьеры:
температурный,
барический,
щелочно-кислотный,
окислительно-восстановительный,
литологический,
гидрохимический,
фильтрационный.
