
- •Примерные минимальные промышленные кондиции для коренных рудных месторождений
- •Объем горной породы, содержащей рассеянный металл в количестве, равном запасам месторождений мира (по в.И.Смирнову)
- •Глава 1. Общие сведения о месторождениях полезных ископаемых
- •Сводная генетическая классификация месторождений полезных
- •Глава 2. Геологические условия образования месторождений с позиции геосинклинальной концепции
- •Глава 3. Геологические условия образования месторождений с позиции мобилистской концепции
- •Глава 4. Периодичность, длительность и глубинные уровни образования месторождений
- •Глава 5. Магматические месторождения
- •Глава 6. Карбонатитовые месторождения
- •Глава 7. Пегматитовые месторождения
- •Глава 8. Скарновые месторождения
- •Глава 9. Альбититовые и грейзеновые месторождения
- •Глава 10. Гидротермальные месторождения
- •Вулканогенные базальтоидные субмаринные (колчеданные) месторождения
- •Экзогенная серия
- •Глава 11. Месторождения выветривания
- •Условия образования месторождений в корах выветривания
- •Гипергенные изменения месторождений
- •Инфильтрационные месторождения
- •Глава 12. Осадочные месторождения
- •Месторождений
- •Механогенные месторождения и россыпи
- •Главные компоненты прибрежно-морских россыпей и основные районы их добычи (по е.А. Величко и др., 1990)
- •(По Дж. Мейнарду)
- •Глава 13. Эпигенетические и осадочно- катагенетические месторождения
- •Месторождения артезианских бассейнов
- •Метаморфогенная серия
- •Глава 14. Метаморфизованные и метаморфогенные месторождения
- •Общие особенности месторождений
- •Глава 15. Геологические структуры месторождений полезных ископаемых
- •Геодинамические условия структурообразования
- •140010, Люберцы, Октябрьский пр., 403.
Глава 7. Пегматитовые месторождения
Пешатиты и связанные с ними месторождения относятся к продуктам поздних стадий раскристаллизации силикатных расплавов, насыщенных флюидными компонентами. Для них характерны: крупнокристаллическое строение; либо гнездовое, либо полосчатое обособление мономинеральных блоков; присутствие скоплений совершенных по форме и крупных по размерам кристаллов многих породообразующих, а также редких и акцессорных минералов.
ТИПЫ ПЕГМАТИТОВ
Выделяют две группы пегматитов — магматогенные и мета- морфогенные. Магматогенные пегматиты представляют собой позднемагматические образования, имеющие состав тождественный родоначальной интрузии. Наибольшей пегматитоносностью обладают интрузии с повышенной кислотностью или щелочностью, полной дифференциацией и многофазностью внедрения.
Рис. 18. Строение Ковдорского щелочного массива по материалам В.И.Терновского (1977), Е.М.Эпиггейна и Н.АДанильченко (1988) с дополнениями О.Б.Дудкина и Ю.М.Кирнарского (1994).
1 — малиньиты, нефелиновые сиениты, 2 — карбонатиты, 3 — фосфориты,
— поля развития мелко- и среднезернистых флогопит-диолсид-оливиновых пород,
— крупно- и гигантозернистые флогопит-диопсид-оливиновые породы, 6 — поля развития амфибол-монтичеллит-мелилитовых, существенно мелилитовых и монтичеллитовых, гранат-амфибол-монтичеллитовых пород, 7 — слюдиты (глиммериты), 8 — турьяиты, 9 — ийолиты грубо- и мелкозернистые с подчиненной субфадией мельтейгитов, 10 — пироксениты и нефелиновые пироксениты, в различной степени биотитизированные, 11 — оливиниты, 12 — фенилы, 13 — гнейсы и гранито-шейсы архея, 14 — границы пород массива (а) и границы ореола фенитизации (б)
L
L
V
V *
'
/
2
км
j
о
L
QZ
ШЯ
7
14
I
8
2
9
3
10
4
11
5
12
7777
т
т г т
1
JL
Среди них установлено пять минералого-геохимических типов: гранитный, гибридный, десилицированный, щелочной и ультра- основной.
Гранитные пегматиты связаны с интрузиями грани- тоидов и сложены, главным образом, ортоклазом, микроклином, кварцем, альбитом, олигоклазом и биотитом. В качестве дополнительных присутствуют: мусковит, турмалин, гранаты, топаз, берилл, лепидолит, сподумен, флюорит, апатит, минералы редких и радиоактивных элементов и редких земель. Эти пегматиты разделяют на две группы: 1) простые недифференцированные пегматиты, сложенные почти исключительно микроклином и кварцем, 2) сложные дифференцированные разности.
В сложных пегматитах выделяют следующие зоны и участки аномальных минеральных скоплений (рис. 19): 1) внешняя тонкозернистая мусковит-кварц-полевошпатовая оторочка мощностью в несколько сантиметров; 2) квар'ц-полевошпатовая масса с письменной и гранитной структурой; 3) блоки крупнокристаллического микроклина; 4) кварцевое ядро; 5) на границе ядра и микроклиновых блоков развиваются неправильные скопления кварца, альбита, сподумен, минералов марганца и редких металлов. Чем совершеннее степень дифференциации, тем образуется большее число зон, возрастает количество скоплений с рудными элементами, укрупняются минералы, расширяется их число, сокращаются размеры зоны гранитной и письменной структуры, около пегматитовых тел образуются ореолы метасоматоза по восстанию до 50 м и по мощности до 10 м. В них две зоны — внутренняя, представленная окварцеванием и микроклинизацией пород, и внешняя, характеризующаяся новообразованиями хлорита, амфибола и цеолитов. В геохимических ореолах фиксируются аномальные концентрации бария, рубидия, лития и бериллия.
Гибридные пегматиты образуются при ассимиляции гранитной магмой различных пород. В случае, если были захвачены глинистые сланцы или вулканиты основного состава, возникают пегматиты с андалузитом, кианитом, силлиманитом. При переработке карбонатных пород отмечается увеличение содержания роговой обманки, пироксенов, титанита, скаполита и других обогащенных кальцием, магнием и железом минералов.
Десилицированные пегматиты формируются при воздействии гранитного расплава на ультраосновные и карбонатные породы. В результате образуются плагиоклазиты (от альби- титов до анортозитов). При пересыщении расплава глиноземом возникают корундовые плагиоклазиты.
Щелочные пегматиты встречаются в щелочных магматических комплексах. Для них характерны микроклин, ортоклаз, нефелин, арфведсонит, содалит, эгирин, натролит. В качест-
шшт
МЖ
Рис. 19. Сечение метасоматически замещенного пегматита (по Н.Солодову).
1 — наносы; зоны: 2 — блокового кварца, 3 — крупноблокового микроклина II* 4 — мелкопластинчатого альбита, 5 — кварц-сподуменовая, 6 — кпевсландит- сподуменовая (по внешней периферии этой зоны располагается маломощная зона сахаровидного альбита, не показанная на чертеже из-за его мелкомасштабности),
— кварц-мускобитовых тезд, 8 — крупноблокового микроклина I, 9 — гнезд мелкозернистого альбита, 10 — графическая кварц-микроклиновая (местами сильно альбитизирована), 11 — вмещающие породы
ве примесси отмечаются апатит, анальцим, минералы циркония, тантала, ниобия и редких земель.
5. Пегматиты ультраосновных магм имеют состав: бронзитит, анортит-битовнит, лабрадор-андезин, оливин, амфибол, биотит. В небольших количествах отмечаются: апатит, гранат, сфен, циркон, титаномагнетит, сульфиды.
Магматогенные пегматиты представлены двумя группами образований — сингснетичной и эпигенстичной. Сингснстичныс (шлировые, камерные) пегматиты располагаются всегда внутри интрузий и образовались одновременно с последними. Для них характерно отсутствие резких контактов и аплитовых оторочек; овальная форма и обилие миароловых пустот. Эпигенетические пегматиты сформировались после затвердевания внешнего каркаса интрузий. Их тела размещаются как в материнской породе, так и за ее пределами, имеют жильные формы, резкие контакты, четкие аплитовые оторочки, контролируются тектоническими нарушениями.
Метаморфогснные пегматиты формировались в регрессивные стадии высоких фаций регионального метаморфизма; не связаны с магматическими комплексами: развиваются в пределах гранитогнейсовых блоков древних кратонов и контролировались разрывными структурами зон протоактивизации. В их составе присутствуют типоморфные метаморфические минералы — дистен, силлиманит, андалузит и др.
Пегматиты образовывались во все периоды геологической истории, начиная с архейской. Масштабы этого процесса возрастают по мере эволюции земной коры. Так, площадь пегматитовых поясов составляла (тыс. км2) доксмбрийских — 98, палеозойских — 229 и мезозойских — 275. Однако рудная продуктивность их, наоборот, угасает в молодых образованиях. По данным Н.Солодова распределение запасов бериллия в пегматитах по эпохам имеет следующий вид: докембрий — 75%, палеозой — 23% и мезозой — 2%.
По геологическим данным пегматиты формируются в широком интервале глубин от 1,5 до 20 км, что соответствует величинам литостатического давления 120—800 МПа. Также необычайно широк температурный диапазон — 800— 50"С. Судить о температурном режиме пегматитообразования позволяют следующие факты: ранняя кристаллизация расплава 1200—900°С; образование гоанита без минерализаторов 1000—800"С, в их присутствии 730—640°С; возникновение гранитной эвтектики 700—650°С; кристаллизация биотита 760—435°С, мусковита 500—435°С, берилла 500—400°С, кварца — 600—300°С, топаза — 510—300*0, мориона и аметиста — 300—130°С, халцедона — 90—55°С.
Происхождение пегматитов относится к одной из наиболее дискуссионных проблем в рудной геологии. В ее обсуждении принимали участие крупнейшие геологи нашего века. В настоящее время существует пять основных гипотез пегматитообразован ия.
/. Магматогенпо-гидротермалышя гипотеза, разработанная А.Фсрсманом, В.Никитиным и другими, считает пегматиты продуктом раскристаллизации остаточной магмы. Процесс протекал непрерывно в закрытой системе при неограниченной растворимости Н20 и разделялся на пять условных этапов: магматический (900—8О0°С), эпимагматичсский (800—700°С), пневматолитовый (700—400°С), гидротермальный (400—50°С) и гипергенный (50°С). Этапы в свою очередь расчленяются на 11 фаз и стадий. На ранних этапах формировались плагиоклазы, средних — микроклин и заключительных — альбит. Недостатки гипотезы: недоучет ограниченной растворимости в расплаве воды; проблема пространства (нужны большие открытые полости); не объяснена смена калиевых полевых шпатов натриевыми за счет автомстасоматоза.
Магматогепно-ппевматолито-гидротсрмальная двухэтапная гипотеза американских геологов (Р.Джонс, Е.Камерон и др.). В ранний магматический этап система закрыта. В открытых полостях происходило их зональное заполнение пегматитами простого состава при условии выноса части элементов. Во второй пневматолито-гидротермальный этап система становилась открытой. Поступавшие из глубин растворы мстасоматически перерабатывали более ранние простые пегматиты и формировали сложные по составу тела. К недостаткам следует отнести незначительные по масштабам следы выноса и привноса вещества за пределы пегматитовых тел.
Метасоматическая двухэтапная гипотеза А.Заварицкого предполагает преобразование любой исходной породы, близкой по составу к граниту. В первый этап остаточные горячие газоводные растворы находились в химическом равновесии с вмещающими породами и псрекристаллизовывали их без изменения состава. В закрытой системе возникали простые крупнокристаллические пегматиты. Во второй этап уже в обстановке открытой системы происходило растворение простых пегматитов и замещение их новыми минеральными ассоциациями. Эта гипотеза не объясняет формирование пегматитов в негранитных породах и отсутствие соответствующих масштабам данных процессов геохимических и метасоматичсских ореолов.
Ликвационная гипотеза, развиваемая А.А.Маракушсвым и Е.Н.Грамсницким, касается генезиса только гранитных пегматитов. На примере шлировых пегматитов доказывается тесная гене-
тическая связь этих образований с материнскими гранитоидами. Она базируется на близости химизма биотитов (желез истость, глинозем истость, фтористость и др.), а также преемственность режима кислорода и фтора при их формировании в гранитоидах и пегматитах. Особая роль отводится вязким высоко кон центрированным средам, промежуточным между растворами и расплавами, являющимися продуктами ликвации магмы.
Пегматитоносность массивов связывают с их расслоснно- стью. Шлировыс пегматиты концентрируются в прикровсльных частях массивов. Формы выделений: слои, лепешки, капли, колбы, гантели и др. Формировавшиеся пегматиты по сравнению с материнскими гранитами имеют более лейкократовый состав. Они обеднены железом, магнием, марганцем и кальцием. Нормативный состав: кварц—полевой шпат. Для разных массивов в гранитах и пегматитах соотношения кварца, альбита и ортоклаза неодинаковы, а для одного они выдержаны. Таким образом, пег- матитообразование представляет собой самостоятельный пстро- генетический процесс, который заключается в отщеплении от остаточной магмы особого флюидного расплава по механизму жидкостной несмесимости и подготовке к расслоению гранитного плутона. Существует три главные ветви эволюции гранитной магмы.
Магма расщепляется на два расплава с близкими количествами в них алюмосиликатов. Расплав, обогащенный солями, приводит к образованию пегматитов. По мере понижения температуры состав расплава становится всс более водносолсвым и из него кристаллизуются кварц и другие жильные минералы. Сначала флюидные фазы носят щелочной характер и происходит растворение кремнезема. Затем они становятся кислыми, способствующими появлению кварц-мусковитовых агрегатов. Из-за пониженной плотности остаточные расплавы занимают в интрузии верхнее положение. В силу ограниченной растворимости солевой составляющей происходит отщепление самостоятельной фазы флюидных расплавов, в которых концентрируются рудные компоненты.
Из магмы отделяется солевой расплав. Пегматиты в этом случае не возникают. Образуются известковые скарны.
Третья ветвь характеризуется непрерывным переходом от алюмосиликатных расплавов к гидротермальным растворам. Она реализуется в глубинных магматических комплексах на платформенных щитах в этапы тектономагматической активности. Здесь возникает непрерывный ряд: 1) мигматиты, 2) гигантомигматиты (простые пегматиты), 3) кварц-полсвошпатовые и кварцевые жилы.
Метаморфогенная гипотеза разработана В.Н.Мора- ховским. Она касается многочисленных пегматитовых провинций и полей, широко развитых в фундаментах древних платформ и для которых отсутствует пространственно-генетическая связь с интрузивными комплексами. Образование этих пегматитов тесно ассоциирует с возникновением и развитием очаговых структур и протекает на фоне падения температур и давлений в шесть основных этапов. 1. В локальных участках растяжения возникают микротрещинные матричные деформации во всем объеме пород. Направление растяжения субширотное или вертикальное, обусловленное действием ротационных сил Земли и денудационной разгрузкой. Такое поле напряжений способствует центростремительному движению флюидов в очаговые структуры. В полостях трещин отрыва создается высокая степень разряжения. 2. Протекают интенсивные процессы автометасоматоза при участии калиевых и натриевых щелочей (ранняя волна щелочности), выражающиеся в собирательной перекристаллизации и росте микро- клинов. 3. Формируются системы сколовых трещин поясного типа. В очаговую структуру поступают кислые флюиды (волна кислотности). Возникают стержневые сегрегации (ихтиоглипты) и крупноблоковые выделения кварца, отдельные кристаллы и гнезда шерла, берилла и апатита. Намечаются основные контуры минеральных зон. 4. Интенсивно развиваются возникшие системы трещин поясного типа. Образуются крупнокристаллические слюды с поясными, реже конусными ориентировками. 5. Режим растяжения сменяется обстановкой сжатия. Протекают хрупкие и пластические деформации. Исчезновение сжимающих напряжений стимулирует поступление флюидов и развитие серицита, альбита, кварца, хлорита, кальцита, пирита, магнетита, ортита. 6) В системах региональных тектонических нарушений, рассекающих очаговые структуры, образуются дайки гранитов и кварцевые жилы.
В рассмотренных гипотезах спорными положениями являются представления о роли особого остаточного расплава, о масштабах метасоматоза, об источниках флюидов, о степени закрытости системы, о растворимости воды и некоторые другие менее важные утверждения. Не существует одной универсальной концепции, объясняющей все разнообразие этих природных образований. В конкретных геологических ситуациях сохраняют актуальность отдельные положения всех пяти гипотез.
ТИПЫ ПЕГМАТИТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Образование полезных ископаемых, связанных с пегматитами, зависит главным образом от двух факторов — степени дифференциации магматического вещества и масштабов метасома- тического преобразования ранних фаций пегматитов. С этих позиций В.И.Смирновым выделено три класса месторождений: простые, перекристаллизованные и метасоматичсски замещенные. Однако эта классификация не в полной мере удовлетворяет промышленно-генетическому принципу систематики минеральных объектов. Видимо, целесообразнее разделять месторождения пегматитов по ведущему типу полезного компонента. В связи с таким подходом предлагается выделить четыре класса месторождений: керамический, мусковитовый, редко метальный и цветных камней.
Керамические месторождения. К этому классу месторождений относятся магматогенные и метаморфогенные простые и перекристаллизованные пегматиты, сложенные почти исключительно калинатровыми полевыми шпатами и кварцем. Обладают письменной, гранитной и гигантозернистой структурой. Отношение кварца и полевых шпатов в промышленных сортах сырья составляет 1:3.
Мусковитовые месторождения встречаются в магматогенных и метаморфогенных (дистен-силлиманитовая фация) перекри- сталлизованных пегматитах. Промышленное значение имеют тела, в 1 м3 которых произведение средней площади мусковито- вых пластин на их массу будет больше 10—20 кгем2. Запасы крупных месторождений достигают нескольких тысяч тонн. Наиболее значительные мусковитовые провинции располагаются в России (Карелия и Забайкалье), Индии и Бразилии.
Редкометалльные месторождения ассоциируют с магматоген- ными и метаморфогенными метасоматически замещенными пегматитами. В магматогенных разностях месторождения характеризуются большим разнообразием рудных элементов. Помимо наиболее важных в промышленном отношении тантала и ниобия, из них добывают в небольших количествах олово, вольфрам, уран, торий, редкие земли. В метаморфогенных пегматитах, образовавшихся в условиях андалузит-силлиманитовой фации, часто располагаются сложные тантал-ниобиевые и редкоземельные месторождения. Этот класс месторождений широко развит в фундаментах всех древних платформ и в фанерозойских складчатых поясах, а также в областях тектономагматической активизации (Бразилия, Австралия; Россия — Урал, Сибирь, Карелия и
ДР-)-
Месторождения цветных камней связаны с магматогенными метасоматически замещенными пегматитами. Особенно перспективны гранитные пегматиты. Им свойственны крупные до 200 м открытые полости с друзами кристаллического сырья. Из этих меторождений добывают значительную часть горного хрусталя.
оптического флюорита, топазов, аквамаринов, гранатов, аметистов и других драгоценных камней (Украина, Волынь; Бразилия, Южная Африка, Австралия и др.). Часто коренные месторождения служат источником для образования крупных россыпей цветных камней. Подобным способом возникли многие прибрежноморские россыпи Индии, Мадагаскара и Австралии.