Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Иванова А.А. Флюоритовые месторождения Восточного Забайкалья. (Условия формирования и закономерности размещения)

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
24.10.2023
Размер:
11.62 Mб
Скачать

(правая часть снимка) одним более крупным, который в свою оче­ редь расчленяется на ряд более мелких конусов (нижняя часть снимка). Динамичная история формирования этого агрегата чи­ тается в поперечном его сечении (рис. 33) по наличию радиально расположенных «стержней» белого цвета, которые в срезе фикси­

руют собой поверхности со­

 

прикосновения соседних ко­

 

нусов.

Здесь

видно

полное

 

исчезновение

одних,

разра­

 

стание

других и появление

 

новых конусов выноса.

 

 

Ритмично

-

полосчатое

 

строение

рассматриваемых

 

агрегатов

обусловлено мно­

 

гократным чередованием зон

 

прозрачного

и фарфоровид­

 

ного флюорита. Прозрачный

 

флюорит присутствует в ви­

 

де

небольшого

количества

 

тонких

зон, мощность кото­

 

рых не превышает 1 мм. Зо­

 

ны

фарфоровидного

флюо­

 

рита

имеют

 

значительно

 

большую

мощность

(2—

 

4 мм)

и неоднородное мик­

 

рополосчатое строение из-за

 

перемежаемости

в них зон

 

флюорита

в

разной

мере

Рис. 32. Натечные образования фарфоро-

обогащенных

 

глинистыми

видного флюорита типа «конусов выноса»

 

на друзах крупнокристаллического флюо­

минералами. Во

всех

зонах

рита. Абагайтуйское месторождение

фарфоровидного

флюорита

 

отмечаются многочисленные мелкие поры и щели, располагающие­ ся рядами параллельно общему направлению слоистости. Необхо­ димо отметить, что даже при больших увеличениях не удалось обнаружить признаков друзового роста флюорита. Отмеченные осо­ бенности в составе и строении агрегатов фарфоровидного флкюрита типа «конусов выноса» позволяют считать, что они образова­ лись в результате длительного осаждения минерального вещества из пульсационно поступавших растворов и что минеральное ве­ щество в этих растворах находилось в виде суспензий. Выпадав­ ший осадок позднее подвергался диагенетическим преобразова­ ниям, о чем свидетельствует возникновение упомянутых выше мно­ гочисленных пор и полостей, а также появление косо ориентиро­ ванных к первичной слоистости систем микропрожилков прозрачно­ го флюорита (рис. 34).

С л о и с т ые м и н е р а л ь н ы е а г р е г а т ы . В придонных частях остаточных полостей широко развиты скопления фарфоровидного флюорита, глинистых минералов и мелкозернистого квар­

71

ца; реже здесь встречаются окислы марганца. Массы фарфоровид­ ного флюорита столь значительны, что в некоторых эксплуатаци­ онных блоках Главной жилы такой флюорит составляет около 20% от общего количества запасов плавикового шпата. На харак­ теристике этого фарфоровидного флюорита необходимо остано­ виться подробнее, так как он обладает рядом интересных особен­ ностей строения, указывающих на его необычное образование.

Рис. 33. Тот же образец в поперечном сечении. Видно сложное ритмично-полос­ чатое внутреннее строение агрегата фарфоровидного флюорита. Полиров, обр.

Нат. вел.

*

Фарфоровидный флюорит представляет собой полиминераль­ ную смесь, состоящую в основном из флюорита и каолинита, иногда с небольшой примесью мелкозернистого кварца. Накопив­ шиеся на дне остаточных полостей массы фарфоровидного флюо­ рита различаются по содержанию в них глинистого материала. Флюориты с небольшим количеством каолинита похожи на опал, флюориты же с большим количеством каолинита напоминают фар­ фор. Последние, как правило, имеют слоистое строение.

Опаловидный флюорит представлен на рис. 35, где он цемен­ тирует обломки шестоватого флюорита. Это — плотная опаловид­ ная светло-кофейного цвета масса с раковистым изломом. Она со­ держит небольшую примесь каолинита (обр. 224/55). Примеча­ тельная особенность брекчии — наличие в ней неправильной фор­ мы пустоток и узких вытянутых полостей между обломками корок шестоватого флюорита и цементом. Первые как будто бы свиде­ тельствуют о тестообразном состоянии цемента, вторые — об его отслаивании при уплотнении. Уже в образце видно, что в опало­ видном флюорите имеются трещинки отнюдь не тектонического происхождения. Это тонкие прямые и криволинейные трещинки, одни из которых прослеживаются до границ с обломками шестова­ того флюорита, а другие теряются в массе опаловидного агре­ гата. В шлифе при увеличении. обнаруживается бесчисленное ко­

72

личество микротрещин (рис. 36). Наиболее крупные из них имеют дугообразную форму. Средние по величине трещинки более пря­ молинейны и объединяются в «ельчатые» радиальные системы, ориентированные под прямым углом к дугообразным трещинкам. Наконец, наиболее короткие и тонкие трещинки создают непра-

Рис.

34.

Фарфоровнднь’й флюорит с косой слоистостью пе-

р с с е

к ? с 7

с я системой микропрожилков

прозрачного

флюори­

та.

Абагайтунское месторождение. Без

анализатора.

Увел. 6

вильную (местами полигональную) сеть. Отмеченные системы тре­ щин являются типичными трещинами дегидратации или усыхания гелей.

Таким образом, перечисленные особенности опаловидного флю­ орита дают основание полагать, что он проходил стадию вязкого гелеобразного осадка. Именно такой осадок цементировал об­ ломки шестоватого флюорита, не обладая возможностью из-за большой вязкости заполнить все имевшееся между обломками пространство. Позднее в результате уплотнения этого осадка обра­ зовались многочисленные трещины дегидратации и узкие полости отслаивания.

Типичный фарфоровидный флюорит содержит в своем составе значительную примесь каолинита. Агрегаты такого флюорита ха­ рактеризуются слоистой текстурой и плитчатой отдельностью. В них часто присутствуют трещины отслаивания, нередко запол­ ненные каолинитом. Характерно, что вблизи этих зон появляются

73

оолптоподобные образования фарфоровидного флюорита. В об­ разцах и шлифах можно установить постепенные переходы от бес­ структурных плотных масс фарфоровидного флюорита к оолито­ вым агрегатам. Параллельно с образованием оолитов происходит очищение фарфоровидного флюорита от избыточного количества

Рис. 35.

 

Опаловидный розовато-коричневый флюорит (/)

цементирует обломки шестова-

того флюорита (2); 3 — полости отслаивания.

Абагайтуйское месторождение.

Полиров, обр. Увел.

1,5

каолинита. Удалось обнаружить такие агрегаты, в которых процес­ сы очищения зашли настолько далеко, что образовались похожие на окаменелую икру оолитоподобные агрегаты флюорита (рис. 37). Последние состоят из огромного количества флюоритовых оолитов, обладающих концентрически-зональным внутренним строением. Лишь некоторые из них приобрели очертания кубов. Интерстиции между оолитами заполнены каолинитом, который легко вымывается атмосферными осадками.

Интересная и важная генетическая особенность скоплений фарфоровидного флюорита следующая: развитые в них слоис­ тость, плитчатая отдельность и трещины отслаивания ориентиро­ ваны совершенно иначе, чем зональность в минеральных образо­ ваниях первой группы. На рис. 38 видно, что зональность в про­ дуктах жильного выполнения ориентирована параллельно стен-

74

Рис. 3ß. Прямолинейные и скорлуповатые трещины дегидратации в опаловидном флюорите. Деталь 35. Без анализатора. Увел. 25

Рис. 37. Фарфоровндный флюорит с текстурой «икряного камня». Абагайтуйское месторождение. 2/3 наг. вел.

кам трещин, тогда как слоистость в фарфоровидном флюорите почти перпендикулярна стенкам полостей и несколько прогнута в сторону их днища. Такие образования очень похожи на типич­ ные донные осадки. Отсюда можно сделать вывод о том, что мн-

Рис. 38. Горизонтальная слоистость и плитчатая отдельность в массе фарфоровид­ ного флюорита, накопившегося в нижней части остаточной полости. В левой части снимка видны агрегаты крупнокристаллического флюорита. Абагайтуйское место­ рождение. Ум. 15

нералообразующие растворы, из которых произошло выпадение фарфоровидного флюорита, поступали не снизу, а сверху.

Трещины отслаивания, полости и поры, заполненные каолини­ том, очищение и перекристаллизация фарфоровидного флюорита до «икряного камня» указывают на метастабильный характер первичного осадка и на его возможное выпадение из коллоидных растворов в виде гелей.

Второе место по распространенности на дне остаточных поло­ стей занимают глинистые минералы. Помимо того что они входят

всостав фарфоровидного флюорита, глинистые минералы отлага­ лись вместе с кварцем, а также образовали самостоятельные, по­ рой значительные по величине скопления. Наиболее крупное скоп­ ление глинистых минералов, в количестве нескольких тысяч тонн, было обнаружено в районе шахты 2 в остаточной полости длиной

в65 м и шириной до 2 м. Эта полость прослеживалась по паде­ нию на 50 м. В нижней части она была выполнена смесью глини­ стых минералов с кварцем, а в верхней — чистыми белыми гли­ нами.

76

Мелкозернистый кварц и марганцевые охристые образования дают обычно слоистые образования в придонных частях остаточ­ ных полостей. Наблюдающаяся в них слоистость параллельна днищу остаточных полостей и перпендикулярна их стенкам. В аг­ регатах мелкозернистого кварца иногда можно заметить трещины отслаивания, полости, параллельные слоистости, и следы перекри­ сталлизации минерального вещества, что свидетельствует о выпаде­ нии первично рыхлого, возможно гелеобразного, осадка.

Кроме рассмотренных агрегатов, в остаточных полостях за­ метную роль играют брекчиевые руды. Они состоят из обломков минеральных образований жильного выполнения, сцементирован­ ных в одних случаях фарфоровидным флюоритом, в других — кварцем с примесью глинистых минералов, в третьих — каолини­ том и монтмориллонитом. Как правило, угловатые обломки руд не содержат следов растворения. В целом минеральные агрегаты остаточных полостей имеют нередко полиминеральный состав, их форма и положение в жилах указывают на нисходящее движение минералообразующих растворов, а внутреннее строение — на их метаколлоидное происхождение.

Пространственное распределение минералов в жилах

Минералы и их разнообразные агрегаты распределены в пре­ делах месторождения весьма неравномерно. Прежде всего сле­ дует отметить, что на поверхности все жильные тела Абагайтуйского месторождения имеют простой кварц-флюоритовый состав. С глубиной в основных жилах и их апофизах минеральный состав значительно меняется. При этом в Главной и Сахалинской жилах наблюдаются некоторые различия как в составе минерализации, так и в ее распределении. Поэтому для выяснения общего хода формирования месторождения необходимо проанализировать рас­ пределение минерализации отдельно в каждой из этих жил, а за­ тем провести их сопоставление.

Главная жила. Сложена в основном крупнокристаллическим флюоритом, мелкозернистым кварцем и пластинчатым манганокальцитом. Последний в большинстве случаев замещен мелкозер­ нистым кварцем и флюоритом. В небольшом количестве отмеча­ ется изометрический барит. Остаточные полости в этой жиле час­ тично заполнены фарфоровидным флюоритом, глинистыми мине­ ралами, мелкозернистым кварцем и шестоватым флюоритом. Из­ редка в них встречаются кристаллики пирита и слоистые образо­ вания окислов марганца. В этой жиле удалось установить следую­ щую последовательность отложения минералов жильного выпол­ нения: флюорит-э-адуляр-*-флюорит-нѵіанганокальцит-»-кварц (псевдоморфозы по манганокальциту)->-флюорит->-манганокаль-

цит->-флюорит (псевдоморфозы по

манганокальциту)-*-барит

(рис. 39). При этом между отложением

указанных

минералов от­

сутствовали перерывы и брекчирование.

Одни из

перечисленных

77

минералов встречаются повсеместно, а другие приурочены к оп­ ределенным интервалам глубинности (адуляр, кварц, барит и манганокальцит).

На поверхности и в интервале 20 м от нее Главная жила в от­ дельных участках имеет существенно кварцевый состав с подчи­ ненной ролью флюорита. Ниже количество кварца резко убывает,

 

 

 

 

172ѵ\

 

 

Ж ильное

Остаточные

 

г г г м

Оыполнение

полостіс

 

ш5

а ö в

в

 

 

 

Ж ильной

Остаточные

/

- г

І'ьпшлнение

полости

ш

 

 

Рис. 39. Схема распределения и последовательность образования ѵнисралов в Глав­

ной (I) н в Сахалинской (II) жилах Абагайтуйского месторождения

/ — адуляр;

2 — флюорит:

а — крупнокристаллический. 6 — шестоватый,

в — фарфоро­

видный; 3 — пластинчатый

манганокальцит: 4 — мелкозернистый и гребенчатый кварц;

5 — барит:

а — изометрический,

б — таблитчатый, в — призматический;

5 — каолинит

 

и монтмориллонит;

7 — пирит; 8 — романешпт и манганит

 

а флюорита увеличивается. На глубине 50— 105 м в жильном теле присутствует изометрический барит. Ниже 120 м от поверхности в строении жилы значительное участие принимает пластинчатый манганокальцит. В пределах этого же интервала изредка и в не­ большом количестве встречается адуляр. Иначе говоря, в мине­ ральном составе жильного выполнения рассматриваемого рудного тела наблюдается отчетливое изменение минерализации по верти­ кали: в верхней части жилы с флюоритом ассоциирует (и преоб­ ладает над ним) кварц; несколько ниже флюориту сопутствует барит; для средней и корневой частей жилы характерна мангано- кальцит-флюоритовая ассоциация.

Учитывая непрерывность процесса минералоотложения, такую смену спутников флюорита по падению жилы можно рассматри­ вать как фациальную [105] или моноасцидеитную [65] вертикаль­ ную зональность.

78

Минеральные образования остаточных полостей, представлен­ ные главным образом фарфоровидным флюоритом и глинистыми минералами, наиболее широко развиты в верхних частях Главной жилы.

Сахалинская жила. В минеральном выполнении этой жилы принимают участие крупнокристаллический флюорит, пластинча­ тый манганокальцит, кварц и незначительное количество таблит­ чатого барита. При этом имела место следующая последователь­ ность отложения минералов: флюорит-нианганокальцит->-(таб- литчатый барит в более верхних горизонтах?)->-кварц (псевдо­ морфозы по манганокальциту и бариту)-*-флюорит-нѵіанганокаль- цит->-флюорит (псевдоморфозы по манганокальциту) (см. рис. 39, II)-. Все названные минералы кристаллизовались один за другим без перерыва в пределах жилы. В распределении их по падению жилы можно уловить определенные закономерности. На­

ибольшее количество кварца сосредоточено вблизи

поверхности;

с глубиной количество кварца уменьшается, и он

присутствует

в основном в виде псевдоморфоз по манганокальциту. На глубине 70—90 м от поверхности установлено присутствие таблитчатого барита, а ниже 100 м появляется пластинчатый манганокальцит. Таким образом, в Сахалинской жиле также имеет место верти­ кальная фациальная зональность минерализации. Она выража­ ется в основном в том, что на верхних горизонтах жилы развит кварц, а в корневых ее частях — манганокальцит.

Остаточные полости в Сахалинской жиле частично выполнены корковыми агрегатами шестоватого флюорита, друзами призма­ тического барита и массивным фарфоровидным флюоритом. При этом устанавливается следующий порядок отложения минераль­ ного вещества: шестоватый флюорит-нфарфоровидный флюорит-^- -ИЗарит. Друзы призматического барита нарастают на фарфоро­ видный флюорит (с большой примесью глинистых минералов) и цементируют его обломки. Все отмеченные минералы встречаются на разных глубинах от поверхности, в распространении их не уда­ лось заметить какой-либо закономерности.

Таким образом, в вещественном составе и распределении ми­ нералов в Главной и Сахалинской жилах имеется много общего. Обе жилы сложены в основном крупнокристаллическим флюори­ том, пластинчатым манганокальцитом и кварцем; для обеих жил характерна фациальная минеральная зональность. Отличие со­ стоит в основном в форме и времени проявления баритовой мине­ рализации: в Главной жиле барит встречается в виде изометричных кристаллов, которые образовались после всех остальных ми­ нералов жильного выполнения; в Сахалинской жиле таблитчатый барит кристаллизовался почти одновременно с пластинчатым ман­ ганокальцитом. Основная масса друзового и мелкозернистого ба­ рита сосредоточена в остаточных полостях, где этот минерал отла­ гался после фарфоровидного флюорита. Поздний барит, в отли­ чие от раннего, не проявляет четкой приуроченности к определен-

79

ному интервалу глубин Сахалинской жилы. Кроме того, в отли чие от Главной, Сахалинская жила характеризуется почти пол­ ным отсутствием самостоятельных скоплений глинистых минера­ лов и меньшим развитием фарфоровндного флюорита. Зато в ней встречаются натечные агрегаты окислов марганца.

Установленная в пределах основных жил месторождения фаци­ альная вертикальная зональность минерализации позволяет реко­ мендовать разведку на глубину Восточного участка Абагайтуйского месторождения. Основанием для-этого служит широкое раз­ витие кварц-флюоритовых жил, их значительная протяженность и наличие в них кокардовых и колломорфных агрегатов кварца Г

Гидротермальные изменения вмещающих пород

Процессы гидротермального изменения вмещающих пород на территории Абагайтуйского месторождения проявились достаточ-

Пересчеты химических анализов измененных и неизмененных гранитоидов Абагаіі

 

 

 

Неизмененный порфировндный гранит (обр. 121/62)

Гндрослюдизнрован

Компоненты

 

Вес.

 

Атомные

Количество ионов

Вес. %

 

 

 

 

 

количества

в 10 000 кХ3

 

 

 

 

Данные

Приве­

Катио­

 

Катио­

 

Данные

Приве­

 

 

денные

Анноны

 

 

 

анализа

ны

ны

Анноны

анализа

денные

 

 

к 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к 100%

Si02

77,23

77,11

1284,0

2568,0

206,7

413,4

78,73

78,47

ТЮ->

 

0,09

0,09

0,9

1,8

0,1

0,2

0,12

0,12

АШз

11,92

11,90

234,0

351,0

37,7

56,5

12,21

12,18

Fe20 3

 

1.21

1,21

14.2

21,3

2,3

3,4

0,93

0,92

FeO

 

0,33

0,33

4,6

4,6

0,7

0,7

0,09

0,09

МпО

 

0,02

0,02

0,2

0,2

0,03

0,03

0,01

0,01

MgO

 

0,05

0,05

1,5

1.5

0,2

0,2

0,30

0,30

CaO

 

0,49

0,49

8,8

8,8

1,4

1,4

0,27

0,27

Na20

 

3,93

3,93

127,3

63,6

20,5

10,3

0,44

0,44

KoO

 

4,38

4,37

93,4

46,7

15,0

7,5

4,88

4,86

П.п.п.

 

0,30

0,30

34,0

17,0

5,5

2,7

2Л8

2,17

CO 2

 

 

0,10

0,10

2,3

4,5

0,4

0,7

0,11

0,11

2

5

 

0,10

0,10

2,0

P О

 

Не

опр.

5,0

0,3

0,8

0’02

0,02

F

 

0,04

0,04

s

 

»

я

 

 

 

Следы

 

у м м а

100,15

100,0

1807,2

3094,0

290,83

497,83

100,33

100,0

бъемн. вес

 

2,68

 

 

 

 

 

2,46

 

П р и м е ч а н и е .

Анализы выполнены в

ЦХЛ ВСЕГЕИ, аналитики

А. Н. Аксельро

По данным А. Д. Щеглова [135] кокардовые текстуры кварцевых агрегатов

весьма характерны для «головок» кварц-флюоритовых жил, в которых с глуби­ ной кварц уступает место флюориту.

50

но отчетливо и интенсивно. Наблюдается зависимость характера этих изменений от состава пород. Граниты в зонах гидротермаль­ ной проработки гидрослюдизированы, каолинизированы, окварцованы и в меньшей мере хлоритизированы; кварц и ортоклаз в них остались без изменения. Внешне граниты превращены в осветлен­ ные пористые породы. Пересчет химических анализов неизменен­ ных разностей гранитов (табл. 19 и рис. 40) по атомно-объемному методу с учетом пористости [97] показывает, что при гидротер­ мальном изменении этих пород происходит интенсивный вынос Na+, небольшой вынос А13+ и Са2+, иногда Si4+. Наблюдается незначительное увеличение Mg2+ и К+.

В андезито-базальтйх и базальтах процессы гидротермального изменения более разнообразны. Помимо гидрослюдизации и окварцевания в них наблюдается интенсивная карбонатизация, монтмориллонитизация, пиритизация и гематитизация '. В измененных

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 19

туйского

месторождения

по атомно-объемному методу с учетом пористости

ный гранит (обр. 123/62)

 

Окварцованный и гидрослюдизированный гранит

 

 

 

(обр. 125/62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атомные

Количество

Вес. %

Атомные

Количество

ионов

ионов

количества

в 10 000 кХ3

 

 

количества

в 10 000 кХ3

ны

Анионы

ны

Анноны

анализа

Приве-

Катио-

Анионы

Катио-

Анион ы

денные

НЫ

ны

 

 

 

 

 

к 100%

 

 

 

 

1306,0

2612,0

193,3

386,6

82,50

82,20

1369,0

2738,0

212,2

424,4

1,4

2,8

0,2 ■

0,4

0,08

0,08

0,8

0,8

0,1

0,2

239,0

358,5

39,5

59,5

9,41

9,38

181,6

272,4

28,1

42,2

12,0

18,0

1,8

2,6

0,82

0,81

10,2

15,3

1,6

2,4

0,9

0,9

0,1

0,1

0,48

0,48

6,8

6,8

1,1

1,1

0,1

0,1

0,01

0,01

0,02

0,02

0,2

0,2

0,03

0,03

7,0

7,0

1,0

1,0

0,28

0,28

6,6

6,6

1,0

1,0

4,7

4,7

0,7

0,7

0,17

0,17

3,4

3,4

0,5

0,5

13,6

6,8

2,0

1,0

0,31

0,31

10,2

5,1

1,6

0.S

103,0

51,5

14,9

7,5

5,11

5,09

107,8

53,9

16,6

0,3

241,0

120,5

35,7

17,8

0,94

0,94

104,8

52,4

16,7

8,3

2,5

5,0

0,4

0,7

0,19

0,19

4,3

8,6

0,7

1,4

0,4

1,0

0,1

0,3

0,05

0,05

1,0

2,5

0,2-

0,15

2,1

0,3

Не опр.

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

1931,6

3190,9

289,71

480,0

100,36

100,0

1806,7

3166,0

280,43

491,1

 

 

 

 

2,57

 

 

 

 

 

С.в. п отапова.

1Частично эти изменения связаны с процессами автометасоматоза и фума-. рольной деятельности.

6 Зак. 597

81

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ