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

породах имеет место перемещение минерального вещества — переотложение карбонатов, кварца, пирита и хлорита в виде прожил­ ков. Сопоставление неизмененных и измененных разностей эффу-

Рис.

40. Диаграмма миграции вещества (в ионной форме)

в про- a'afi .^В

цессе гидротермального

изменения

гранитов Абагайтуйского

место-,1

 

рождения

из

расчета

на объем 10 000 кХ3

I,j

зивов (табл.

20 и рис. 41)

свидетельствует о том, что в процессе

их гидротермального изменения происходит вынос большого числа компонентов: Na+, частично А13+, Са2+, Mg2+; Fe2+, Fe3+, Ti4+, Мп2+, (СОз)2-.

Гидротермально измененные породы развиты в виде зон раз­ личной длины и мощности. Рассматривая их соотношения с флюоритовыми жилами, необходимо отметить следующие особенности:

82

1) флюоритовые тела не всегда совпадают с зонами гидротер­

мального изменения; они залегают как в измененных, так и неиз­ мененных породах:2

Рнс. 41. Диаграмма миграции вещества (в ионной форме) в процессе гидротермального изменения аидезнто-базальтов Абаіэйтуйскогс месторождения из расчета на объем 10 0G0 кХ3

2) кварц-флюоритовые тела, по данным Н. С. Лавровича [66], пересекают зоны окварцевания и вызывают их небольшие смеще­ ния;

6*

83

3)около флюоритовых жил не наблюдается четко выраженной зональности в изменениях вмещающих пород;

4)в брекчиях с флюоритовым цементом встречаются как изме­

ненные, так и неизмененные обломки вмещающих пород (рис. 42) ; 5) в измененных обломках отсутствует зональность, которая указывала бы на активное воздействие на них минералообразую­

щих растворов.

Все это вместе взятое позволяет говорить о том, что основная масса гидротермальных изменений на участке месторождения предшествовала процессам минералообразования. Минералообра­ зующие растворы, вероятно, вызывали некоторые изменения во вмещающих породах, но масштабы этих изменений были значи­ тельно меньше по сравнению с предрудными.

Вынос абсолютного большинства компонентов вмещающих по­ род при дорудном метасоматозе указывает на очень слабую мине­ рализацию растворов.

Пересчеты химических анализов измененных и неизмененных андезито-базальтов

 

Слабо измененный андезнто-баэальт (обр. 131/G2)

Хлоритнзнрованный

 

Вес. %

Атомные

Количество

Вес

Компоненты

ионов

 

 

количества

□ 10 000 кХа

 

 

 

Данные

Приве­

Катио­

Анноны

Катио­

Анионы

Данные

Приве­

 

анализа

денные

ны

ны

анализа

денные

 

 

к 100%

 

 

 

 

 

к 100%

S 1O2

49,13

49,03

816,0

1632,0

133,8

267,6

52,70

52,61

тю 2

1,43

1,43

18,3

36,6

3,0

6,0

1,55

1,55

А 1 2 0 3

16,08

16,04

314,8

472,2

51,6

77,4

15,06

15,03

F e3C>3

3,39

3,39

42,0

63,0

6,9

10,3

5,39

5,38

FeO

3,87

3,86

53,6

53,6

8,8

8,8

2,09

2,09

MnO

0,10

0,10

1,0

1,0

0,2

0,2

0,13

0,13

MgO

3,87

3,86

95,8

95,8

15,7

15,7

2,30

2,29

CaO

9,00

8,98

161,0

161,0

26,4

26,4

7,20

7,19

N a20

2,32

2,32

74,8

37,4

12,3

6,1

1,78

1,78

K20

2,04

2,04 '

42,8

21,4

7,0

3,5

4,06

4,05

П.п.п.

2,29

2,29

254,8

127,4

41,8

20,9

2,72

2,72

co2

6,04

6,03

137,1

274,1

22,5

45,0

4,54

4,53

F

0,23

0,23

12,1

2,0

0,20

0,20

S

Следы

 

 

 

1,0

2,5

0,03

0,03

P O

0,40

0,40

6,0

15,0

0,42

0,42

2 5

 

С у м м а

100,19

100,0

2018,0

3002,6

331,0

492,4

100,17

100,0

Объемн. вес

2,73

 

 

 

 

 

2,76

 

П р и м е ч а н и е . Анализы выполнены в ЦХЛ ВСЕГЕИ, аналитики А. И. Аксельрод н

84

Рис. 42. Брекчия почти неизмененных (/) и сильно измененных

(2) андезито-базалітов с флюорнт-манганокалъцнт-квариевым цементом (J). Абагайтуйское месторождение. Нат. вел.

Т а б л и ц а 20

Абагайтуйского месторождения по атомно-объемному методу с учетом пористости.

андезито-базальт (обр. 132/62)

Атомные

Количество

 

ионов

количества

в 10 000 кХ3

ны

Анионы

ны

Анноны

Гидрослюдизированный н хлоритнзированный андезнто-базальт (обр. 135/62)

Вес.

 

1

 

Количество

 

Атомные

ионов

 

 

количества

в 10 000 кХа

Данные

Приве-

Катио-

Анионы

Катио-

Анионы

анализа

денные

ны

ны

 

к 100%

 

 

 

 

876.2

1752,4

145,5

290,9

69,23

69,13

1150,6

2301,2

173,7

347,5

19,5

39,0

3,2

6,5

0,57

0,57

7,4

14,8

1,1

2,2

294,6

441,9

48„9

73,4

13,50

13,48

263,6

394,4

39,8

59,7

67,6

101,4

11.2

16,8

1,83

1,83

22,6

33,9

3,4

5,1

28,9

28,9

4,8

4,8

1,07

1,07

14,7

14,7

2,2

2,2

1,6

1,6

0,3

0,3

0,05

0,05

0,5

0,5

0,1

0,1

56,8

56,8

9,4

9,4

1,62

1,62

40,4

40,4

6,1

6,1

127,9

127,9

21,2

21,2

2,55

2,55

45,5

45,5

6,9

6,9

57,2

28,6

9,5

4,7

0,10

0,10

3,2

1,6

0,6

0,3

86,0

43,0

14,3

7,1

4,05

4,04

85,6

42,8

12,9

6,5

302,0

151,0

50,1

25,1

3,30

3,30

366,0

183,0

55,3

27,6

102,9

205,9

17,1

34,2

2,14

2,14

48,6

97,3

7,3

14,7

10,5

1.7

Не опр.

 

 

 

 

 

0,9

0,1

0,12

0,12

2,0

5,0

0,3

0,7

6,4

16,0

1,1

2,7

2027,6

3005,8

336,6

498,9

100,13

100,0

2050,7

■3175,1

309,7

479,6

 

 

 

 

2,50

 

 

 

 

 

С. В. Потапова.

35

Особенности формирования месторождения

Анализ изложенного выше фактического материала позволил выявить характерные черты гидротермальных процессов, имев­ ших место при формировании Абагайтуйского месторождения. Прежде всего следует подчеркнуть, что минералообразовапшо в жилах предшествовала интенсивная гидротермальная проработ­ ка вмещающих пород, которая привела к карбонатнзацип, пири­ тизации и монтмориллонитизации андезито-базальтов и андезитов и гидрослюдизации, окварцеванию и каолинизации гранитов.

Последовательное отложение минерального вещества в виде зон от стенок трещин к их центральным частям, отсутствие брекчирования и секущих прожилков одних минералов другими, общ­ ность минерального состава жильного выполнения и образований остаточных полостей позволяют рассматривать флюоритовые жилы Абагайтуйского месторождения как результат единого процесса минералообразования.

Несмотря на сложность минерального состава, этот процесс нельзя подразделить на стадии минерализации (в классическом их понимании), так как здесь не существовало перерыва и текто­ нических подвижек между отложениями определенных минераль­ ных ассоциаций. Гидротермальный процесс в жилах рассматривае­ мого месторождения по условиям минералоотложения можно подразделить на два периода: в первый кристаллизация минера­ лов происходила на стенках трещин, а во второй минеральное ве­ щество отлагалось в остаточных полостях.

Друзовое строение минеральных агрегатов жильного выпол­ нения, послойное их нарастание и локальное распространение брекчиевых и мелкозернистых руд указывают на то, что отложе­ ние минералов (адуляра, флюорита, манганокальцита, кварца, барита) происходило при постоянном и относительно плавном приоткрывании трещин в условиях свободного пространства. Для этого периода характерно неоднократное выпадение одних и тех же минералов в одних и тех же формах (крупнокристаллический флюорит и пластинчатый манганокальцит разных зарождений), это свидетельствует об устойчивом в целом режиме минералоотложе­ ния. Только в отдельные короткие моменты при резком приоткры­ вании трещин возникало более значительное пересыщение мииералообразующих растворов, что нашло отражение в мелкозерни­ стом строении кварца и флюорита.

Минералоотложение происходило из истинных гидротермаль­ ных растворов, о чем свидетельствует друзовое строение агрегатов и отсутствие явлений перекристаллизации в рудах. Состав рас­ творов был многокомпонентным: Са2+, Mg2+, К+, Na+, Ва2+, Si‘h ,

F-, (СОз)2-, (S 04)2- H 0 2-.

Отложение минерального вещества происходило на обеих стен­ ках трещин, т. е. жильные полости были целиком заполнены мине­ ралообразующими растворами. Скорость перемещения растворов

86

была, вероятно, невелика, так как флюорит кристаллизовался в виде идиоморфных кристаллов

Интересно проследить судьбу манганокалыднта в жилах. Судя по обилию характерных псевдоморфоз, этот минерал занимал зна­ чительное место как в Главной, так и в Сахалинской жилах. Но

он был весьма неустойчивым и сразу же подвергался

замещению

со стороны кварца или флюорита. Освобождавшийся

при этом

марганец фиксировался в виде романешита и манганита. Следов кальция в виде кальцита (или каких-либо других поздних карбо­ натов) в жилах обнаружить не удалось. Вероятно, кальций был использован для образования более поздних зарождений флюо­ рита.

В результате неполного выполнения рудовмещающих трещин минеральным веществом в жилах образовались многочисленные нередко очень крупные по размерам остаточные полости, в кото­ рых процессы минералообразования проявились весьма своеоб­ разно. Вещественный состав образований остаточных полостей во многом сходен с минеральным составом жильного выполнения — основное место здесь также занимают флюорит, барит и кварц. Отличие заключается в том, что в остаточных полостях встреча­ ются значительные скопления глинистых минералов — каолинита и монтмориллонита. Присутствие этих минералов в жилах само по себе является исключительно интересным фактом. Примесь гли­ нистых минералов наложила своеобразный отпечаток на формы выделения минералов, особенно флюорита, приведя в ряде случаев к образованию типичных метаколлоидных осадков.

Своеобразные формы минеральных агрегатов остаточных по­ лостей (сталактиты12, покровы на верхних частях почек, придон­ ные образования с горизонтальной слоистостью) несомненно ука­ зывают на нисходящее движение тех минералообразующих рас­ творов, из которых возникли эти минеральные скопления. Нали­ чие каолинита и монтмориллонита в гидротермально измененных породах служит основанием для предположения, что именно эти породы послужили источником минерального вещества для обра­ зования глинистых скоплений в жилах.

Таким образом, Абагайтуйское месторождение представляет исключительный интерес для познания некоторых вопросов гид­ ротермального минералообразования.

МОНОМИНЕРАЛЬНЫЕ ФЛЮОРИТОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Месторождения мономинерального флюорнтового типа пред­ ставлены исключительно жильными телами, залегающими в поро­ дах различного, в том числе и карбонатного, состава. Основной

1 Г. В. Донглас [144] экспериментально показал, что рост идиоморфных кри­ сталлов может осуществляться лишь при низкой, близкой к нулю, скорости по­ тока растворов.

2 Впервые значение сталактитов как минералогических отвесов было отме­ чено в статьях Д. П. Григорьева [18. 20].

минерал в них — флюорит, обладающий шестоватым строением индивидов и дымчатой, светло-фиолетовой, желтовато-серой и желтовато-коричневой окраской. Реже встречаются фарфоровид­ ный флюорит, кальцит и глинистые минералы. Кварц обычно отсутству­ ет. Месторождения данного типа немногочисленны, их выделение представляет определенный генети­ ческий и практический интерес. На территории Восточного Забайкалья к таким образованиям относятся Начирское, Березовское, Куранжинское месторождения и ряд прояв­ лений. Мономинеральные флюоритовые месторождения обычно, рас­ положены в пределах флюоритонос­ ных полей по соседству с месторож­ дениями ранее охарактеризованных

типов.

 

 

 

 

 

 

НАЧИРСКОЕ

МЕСТОРОЖДЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

Месторождение располагается на

 

 

 

 

 

 

юго-западном

склоне

горы

Кличка,

 

 

 

 

 

 

в 2 км от ее вершины. Свалы флюо­

 

 

 

 

 

 

рита были найдены здесь в 1960 г.

 

 

 

 

 

 

при проведении геофизических ра­

 

 

 

 

 

 

бот И. А. Погудиным, А. С. Доро-

 

 

 

 

 

 

шенковым

и

Н. И. Понамаревым,

 

 

 

 

 

 

которые оценили их как проявления

 

 

 

 

 

 

незаслуживающие

практического

Рис.

43.

Схема

геологического

интереса. Позднее по рекомендации

Н. И. Чиркунова на Начирском уча­

строения

Начирского

флюорито-

вого месторождения. По маіериа-

стке были

начаты разведочные ра­

лам Ф. М. Рязанкина, А. К. Охот­

боты, в результате которых была

 

 

ника

и автора

 

1 — карбонатные

породы; 2 — флюо-

вскрыта протяженная

флюоритовая

ритовые

жилы;

3 — брекчии халце-

жила (рис. 43).

 

 

доновндного кварца;” 4 — окварцо-

 

 

ванные

породы:

5 — зона

развития

Начирская

жила

имеет

близме-

флюорптовых метасоматических рул.

6 — тектонические

нарушения

ридиональное

простирание,

крутое

падение на восток (от 69 до 85°). По простиранию она прослежена на 685 м. Жила приурочена к зоне брекчирования известняков с цементом халцедоновидного сургуч­ ного кварца. Имеет полосчатое строение, а в центральной части встречаются остаточные щелевидные полости.

Начирская жила почти нацело сложена шестоватым флюори­ том, лишь в небольшом количестве установлено присутствие каль­ цита. Кальцит обнаружен в виде двух генераций: ранний пластин­ чатый встречается в виде обломков в массе шестоватого плавика,

88

а поздний крупнокристаллический кальцит выполняет централь­ ные части флюоритовой жилы. Жила имеет четкие контакты и симметрично-полосчатое строение. Последнее обусловлено чередо­ ванием зон шестоватого флюорита с разной величиной индивидов. Более ранние призальбандовые зоны сложены относительно круп­ ными индивидами флюорита длиной до 10— 12 см и диаметром поперечного сечения 1—3 мм. Этот флюорит либо бесцветен, либо окрашен в желтоватый цвет. Следующая зона имеет мелкозерни­ стое, обломочное строение, мощность ее несколько миллиметров. Такая зонка фиксирует собой некоторый перерыв во флюоритообразовании, связанный с тектоническими подвижками. Далее идет вновь зона шестоватого флюорита, но со значительно мень­ шими размерами индивидов: длина не больше 4 мм, а попереч­ ное сечение в 20—40 раз меньше, чем у флюоритов первой зоны. Этот флюорит из-за малой толщины индивидов можно назвать лучистым. Он имеет дымчатую, фиолетово-дымчатую или сизова­ тую окраску. В отдельных участках такой флюорит образует свое­ образные сферолитовые агрегаты (рис. 44), которые в других ме­ сторождениях не отмечались. В очень небольшом количестве в жиле встречается фарфоровидный флюорит.

Зоны шестоватого флюорита в пределах жилы образуют лен­ точные, корковые, кокардовые и почковидные агрегаты. Послед­ ние характерны для остаточных щелевидных полостей. Наиболь­ шая полость, которую нам удалось видеть, находится на северном фланге месторождения: длина около 1 м, ширина 0,15—0,35 см, а высота 1 м. Стенка этой полости с характерными почками флюорита изображена на рис. 45.

Значительно реже в пределах рассматриваемой жилы встреча­ ются брекчиевые руды. Они состоят из обломков шестоватого флюорита и цементируются тем же шестоватым флюоритом.

Строение Начирской флюоритовой мейлы осложнено наличием многочисленных небольших нарушений близмеридионального, се­ веро-восточного и северо-западного направлений, которые сопро­ вождаются истиранием плавикового шпата и небольшими смеще­ ниями жилы.

БЕРЕЗОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Месторождение находится на северо-западном склоне горы Бе­ резовой. Впервые свалы кварца с флюоритом здесь были отме­ чены в 1934—1937 гг. М. Н. Шмидтом. В 1941 г. Н. И. Тихомиров описал здесь жилы кварца с флюоритом. Осенью 1961 г. при про­ ходке траншей на горе Березовой с целью подсечения золоторуд­ ных жил геологами Балейской экспедиции в делювии были обна­ ружены глыбы флюорита до 40—50 см в поперечнике. Геофизиче­ ские работы (метод срединного градиента и комбинированного профилирования) зафиксировали в палеозойских гранитоидах ряд

89

Рис. 44. Сферолнтовые агрегаты шсстоватого флюорита. Начирское месторождение Увел. 2

Рис. 45. Почки флюорита. Северный фланг Начнрской жилы. Ум. 7

Рис. 46. Схема геологического строения Березовского флюоритового месторож­ дения. По А. В. Васильеву с дополнениями • А. А. Ивановой

1 — гранодиорит

(С);

2 —• диоритовые

порфирьты (С);

5 — дайки

лейкократовых

гранитов; 4 — дайки

порфнритов” 5 — киарц-флюорьтовые жилы;

6 — жилы позд­

него шестоватого

флюорита;

7 — зоны

каолинизации;

5 — тектонические наруше­

ния; 9 — зоны

пониженного

сопротивления; /0 — а — траншеи,

6 — скважины

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ