- •Геологический факультет
- •Региональная металлогения
- •1. Общие вопросы 3
- •3. Металлогения складчатых подвижных поясов 52
- •1. Общие вопросы
- •1.1.Краткий обзор истории развития металлогении
- •1.2. Объекты металлогенического анализа
- •1.3. Масштабы оруденения.
- •Кларки в земной коре и кларки концентраций химических элементов в промышленных месторождениях полезных ископаемых
- •1.4. Размеры площадей рудных обьектов.
- •1.5. Формационные основы металлогенического анализа
- •1. Магматическая серия металлогенических формаций.
- •1.6. Геохронологические закономерности рудогенеза
- •1. 7. Геотектонические обстановки размещения полезных ископаемых.
- •1.8. Струтрурно-тектонические условия размещения полезных ископаемых
- •1.10. Геотектонические концепции и металлогенические построения.
- •1. 11. Металлогеническое районирование
- •2.1.Русская (Восточно-Европейская) платформа
- •2.2. Сибирская платформа
- •2.3. Китайская платформа (Сино-Корейский щит)
- •2.4. Канадский щит
- •2.5. Африкано-Аравийская платформа
- •2.6. Индостанский щит
- •2.7. Западно-Австралийская платформа
- •2.8. Гвианский щит
- •2.9. Бразильский щит
- •2.10. Общие черты металлогении щитов и платформ
- •3. Металлогения складчатых подвижных поясов
- •3.1. Главнейшие подвижные пояса Мира.
- •3.2. Альпийско-Гималайский (Средиземноморский) глобальный пояс.
- •3.3. Тихоокеанский глобальный металлогенический пояс
- •3.5. Уральский пояс
- •3.4. Алтае-Саянский пояс
- •3.5. Казахстанский пояс
- •3.6. Среднеазиатский пояс
- •3.7. Западно-Европейский пояс
- •3. 8. Норвежско-Аппалачский пояс
- •3. 9. Атласский пояс
- •3. 11. Восточно-Австралийский пояс
- •3. 12. Главные черты металлогении складчатых подвижных поясов
- •4. Металлогения активизированных зон
- •4.1. Металлогения активизированных участков щитов и их платформ
- •4.2. Металлогения активизированных срединных массивов
- •4.3. Металлогения активизированных областей с завершенной складчатостью
- •4.4. Общие черты металлогении областей тектоно-магматической активизации
- •Список рекомендуемой литературы
- •Условные обозначения:
1.3. Масштабы оруденения.
Рудные залежи в земной коре редки и ограничены по размерам и массе сконцентрированного в них рудного вещества. По расчетам Л.Н.Овчинникова [33] даже суммарные учтенные запасы металлов всех известных месторождений составляют ничтожную часть массы первых двух километров земной коры континентов (25*10-10). Масштабы накопления любого из металлов (ресурсы и запасы) в общем случае определяются степенью распространенности – кларком каждого из них в земной коре (табл._3__, рис.1___) .
Кларки в земной коре и кларки концентраций химических элементов в промышленных месторождениях полезных ископаемых
Таблица 3
п/п |
№
|
Элемент |
Кларк в земн. коре |
Кондиции руд в % |
Кларк концентации |
1 |
3 |
Li Литий |
25 г/т (0,0025%) |
0,33 |
130 |
2 |
4 |
Be Бериллий |
2 г/т |
70 г/т |
35 |
3 |
5 |
B Бор |
9 г/т |
0.16 |
180 |
4 |
13 |
Al Алюминий |
8,07% |
30 |
3,7 |
5 |
15 |
P Фосфор |
0,1% |
1,3 |
130 |
6 |
16 |
S Сера |
0,033% |
7 |
212 |
7 |
22 |
Ti Титан |
0,53% |
30 (TiO2) |
60 |
8 |
23 |
V Ванадий |
12 г/т |
0,5 (V2O2) |
200 |
9 |
24 |
Cr Хром |
93 г/т |
7-30 |
750-1200 |
10 |
25 |
Mn Марганец |
900 г/т |
5-35 |
55-350 |
11 |
26 |
Fe Железо |
5,3 % |
25-60 |
5-10 |
12 |
27 |
Co Кобальт |
23 г/т |
0,02 |
9 |
13 |
28 |
Ni Никель |
70 г/т |
0,5-1,0 |
200 |
14 |
29 |
Cu Медь |
53 г/т |
0,5-2,0 |
200 |
15 |
30 |
Zn Цинк |
68 г/т |
0,7-3,5 |
100-500 |
16 |
40 |
Zr Циркон |
185 г/т |
2 |
125 |
17 |
41 |
Nb Ниобий |
21 г/т |
0,14 |
65 |
18 |
42 |
Mo Молибден |
1,2 г/т |
0,08-0,3 |
3000 |
19 |
47 |
Ag Серебро |
0,073 г/т |
0,05 |
5000-7000 |
20 |
50 |
Sn Олово |
2,3 г/т |
0,1-1,0 |
250 |
21 |
51 |
Sb Сурьма |
0,3 г/т |
0,2 |
6000 |
22 |
55 |
Cs Цезий |
5 г/т |
0,1 |
230 |
23 |
56 |
Ba Барий |
470 г/т |
9,0 |
190 |
24 |
74 |
W Вольфрам |
1,4 г/т |
0,4-1,0 |
6500 |
25 |
75 |
Re Рений |
0,7 мг/т |
0,3% в Молибдените |
>500 |
26 |
78 |
Pt Платина |
0,0057 г/т |
2 г/т |
350 |
27 |
79 |
Au Золото |
0,0035 г/т |
5-10 г/т |
1000-2000 |
28 |
80 |
Hg Ртуть |
0,072 г/т |
0,05 |
6000 |
29 |
82 |
Pb Свинец |
13 г/т |
0,3-2,5 |
230-2000 |
30 |
92 |
U Уран |
2,6 г/т |
0,15 |
500 |
Примечания: Кларк концентрации определяется отношением кондиционного содержания металла в руде к его кларку в земной коре. Содержание 1 г/т = 0,0001% металла.
Рис. 1. Зависимость максимальных и минимальных запасов промышленных месторождений
различных металлов от кларка земной коры (по Л.Н. Овчинникову)
(Внимание: распечатка из Corel дает необходимое качество изображения)
Важно заметить, что установленная зависимость проявляется не только в суммарном выражении и в глобальных масштабах, но прослеживается и при распределении металлов по металлогеническим единицам различных рангов – провинций, областей, зон, блоков, металлогенических формаций [33].
