- •Лекция 3. Классификация МПИ.
- •Генетическая классификация МПИ
- •Магматогенная серия
- •Группа магматических месторождений
- •1. Ликвационный класс
- •Медно-никелевые месторождения в геологической истории формировались неоднократно и приурочены к следующим эпохам:
- •Норильские медно-никелевые сульфидные месторождения, богатые палладием, родием, платиной и другими халькофильными металлами, относятся
- •Геологическая позиция рудоносных интрузивов Норильского района, приуроченных к глубоким платформенным депрессиям – Хараелахской
- •Схема формирования рудных тел
- •Текстуры руд: массивная, полосчатая, брекчиевая, прожилково-вкрапленная, вкрапленная.
- •Соотношение запасов ЭПГ в месторождениях мирового класса
- •2.Раннемагматический класс
- •Кимберлиты относятся к ультраосновным гипабиссальным породам порфировой структуры, в которых присутствуют фрагменты пород
- •Алмазы в кимберлитах
- •Происхождение алмазов в кимберлитах
- •Геологические условия образования
- •Схема размещения кимберлитовых трубок.
- •Якутская АП
- •Кимберлитовая
- •Алмаз как полезное ископаемое выполнят две функции:
- •По оценке компании De Beers, в 2004 добыча алмазов (в стоимостном выражении) в
- •Одна из проблем, с которой сталкивается розничная торговля природными ювелирными алмазами, это быстрая
- •3.Позднемагматический класс
- •Месторождения хромитов приурочены к массивам ультраосновных пород, испытавших дифференциацию по составу (стратификацию)
- •Апатитовые месторождения генетически связаны с массивами щелочных пород, приуроченными к активизированным участкам древних
- •Образование апатитовых руд Хибинского щелочного массива связывают с конечной дифференциацией щелочного магматического расплава
- •Бушвелдский массив в ЮАР
- •Группа КАРБОНАТИТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
- •В мире известно более 400 массивов ультраосновных-щелочных интрузивных пород, в которых находятся карбонатиты.
- •Схема строения карбонатитовых комплексов
- •Физико-химические условия образования
- •Карбонатиты формируются в интервале от 600-630 до 300- 200С. Выделяется 4 стадии:
- •Карбонатиты встречаются в жестких, консолидированных участках земной коры и связаны с глубинными разломами
- •По составу ПИ выделяют 7 групп
- •Лекция 4. Группа пегматитовых месторождений
- •«Пегматит» переводится как «крепкая связь» и в узком смысле слова означает графические (эвтектоидные,
- •Типы пегматитов.
- •Магматогенные пегматиты
- •Первичное содержание летучих компонентов в гранитоидных магмах составляет (в %): вода - 2-
- •Простые пегматиты
- •Сложные дифференцированные зональные пегматиты
- •Пегматитовые зоны
- •Гибридные пегматиты
- •пегматиты тесно связаны с магматическими процессами, несут явные следы постмагматических преобразований.
- •Метаморфогенные пегматиты
- •Метаморфогенный пегматит
- •Геологические условия
- •Генезис пегматитов
- •Типы пегматитовых месторождений
- •Разделение пегматитов по ведущему полезному ископаемому
- •Полихромный турмалин Рубеллит
- •Амазонит с морионом
- •Изумруд Берилл
- •Аквамарин
- •Кварц
Лекция 3. Классификация МПИ.
Магматогенная серия. Магматическая и
карбонатитовая группы.
По промышленному использованию – рудные, нерудные
По сложности строения – 4 группы
С правовой точки зрения – ОПИ и не ОПИ
Генетическая классификация
Генетическая классификация МПИ
МПИ формируются в связи с осадочным, магматическим и метаморфическим циклами образования г.п. и геологических структур; соответственно, они подразделяются на три крупные
серии: экзогенную, магматогенную, метаморфогенную
каждая серия включает группы, которые в свою очередь делятся на классы подклассы
Месторождения магматогенной и метаморфогенной серий относятся к эндогенному типу экзогенной серии — к экзогенному типу
Магматогенная серия
приуроченность к глубинным зонам разломов, которые контролируют размещение оруденения и служат проводниками разноглубинных магматических рудоносных растворов и расплавов.
Группы |
Классы (подкалассы) |
|
Магматические м-я |
Ликвационный |
|
|
Раннемагматический |
|
Карбонатитовые |
Позднемагматический |
|
|
|
|
Пегматитовые |
Магматогенный |
|
|
Метаморфогенный |
|
Скарновые |
Известковый |
|
|
Магнезиальный |
|
Альбитит- |
Альбититовый |
|
грейзеновые |
Грейзеновый |
|
Гидротермальные |
Плутоногенный гранитоидный |
|
|
Вулканогенный андезитоидный |
|
|
Вулканогенно-осадочный |
субмаринный |
|
базальтоидный |
|
|
|
|
Группа магматических месторождений
Ликвационный класс. Рудносиликатный магматический
Рудныерасплавтелаприрасполагаютсяохлаждении разделяетсявнутри илина двепо несмешивающиеся жидкости – рудную и силикатную,
ближайшейавтономнаяперифериикристаллизацияпородившихкоторых обеспечиваетих интрузивов.
формирование месторождений.
Раннемагматический класс. В первичной магме
происходит ранняя кристаллизация тугоплавких рудных
минералов.
Позднемагматический класс. В первичной магме с высокой концентрацией летучих компонентов металлы
могут концентрироваться в более поздних
низкотемпературных минералах, кристаллизующихся из остаточного расплава после породообразующих
силикатов.
Дифференциация магмы ультраосновного, основного, щелочного составов. Источник вещества – мантийный
1. Ликвационный класс
хромитовые, титаномагнетитовые и платинометальные в расслоенных ультраосновных комплексах;
редкие, редкоземельные и рассеянные элементы в щелочных комплексах.
сульфидные медно-никелевые руды с платиноидами в основных и ультраосновных комплексах.
связаны с расслоенными массивами, приуроченными к областям тектоно-магматической активизации платформенных структур, которая сопровождалась вулкано-плутоническим магматизмом трапповой формации.
Медно-никелевые месторождения в геологической истории формировались неоднократно и приурочены к следующим эпохам:
-архейской – базальт-коматиитовые комплексы Канады, Западной Австралии, Южной Африки;
-раннепротерозойской – рудоносные плутоны Кольского полуострова, Воронежского кристаллического массива, Восточного Саяна, Садбери в Канад;
-позднепротерозойской – месторождения Маскокс, Дулут, Бамбл в США и Забайкалья;
-раннемезозойской – гигантские месторождения Норильского района.
Норильские медно-никелевые сульфидные месторождения, богатые палладием, родием, платиной и другими халькофильными металлами, относятся к месторождениям-гигантам.
Оруденение приурочено к пикрит-габбро- долеритовым интрузивам, внедрившимся в карбонатно-терригенные отложения верхней перми и девона, выполняющие локальные глубокие депрессии платформы – Хараелахскую и Норильскую.
Геологическая позиция рудоносных интрузивов Норильского района, приуроченных к глубоким платформенным депрессиям – Хараелахской (I) и Норильской (II).
1 – проекция на поверхность рудоносных интрузивов; 2 – покровные базальты 3-5 – осадочные породы различного возраста: 3 - средний карбон-пермь 4 – ордовик- нижний карбон, 5 - верхний протерозой – кембрий; 6 – изолинии мощности базальтового покрова в метрах
Схема формирования рудных тел
Глубинная ликвация
Халькопирит - CuFeS2. (пл. 4,1-4,3) Пирротин Fe1-xS. (пл. 4,6-4,7) Петландит Fe4(Fe,Ni,Co)Ni4S8. (пл. 5) + ЭПГ
а – вкрапленные б – донные в – брекчиевые г - жильные
Текстуры руд: массивная, полосчатая, брекчиевая, прожилково-вкрапленная, вкрапленная.
Структуры: зернистая, порфировая, распада твердых растворов.
Содержания: никеля 0,4-3%, меди 0,5- 2%, платиноидов от следов до 20 г/т.
