
- •31. Хибинские месторождения апатитов.
- •32. Месторождения фосфоритов Кара-Тау.
- •33. Месторождение самородной серы Мишрак.
- •34. Дальнегорское месторождение борного сырья.
- •35. Илецкое месторождение каменной соли.
- •36. Верхнекамский бассейн калийно-магниевых солей.
- •37. Месторождения амфибол-асбестов в юар.
- •38. Мамско-Чуйские месторождения мусковита.
- •39. Вознесенское месторождение плавикового шпата.
- •40. Завальевское месторождение графита.
- •41. Чордское месторождение барита.
- •42. Айдагское месторождение цеолитов.
- •43. Саткинские месторождение магнезита.
- •44. Киргитейское месторождение талька.
- •45. Кыштымские месторождения гранулированного кварца.
- •46. Молодежное месторождение асбеста.
- •47. Месторождения оптического флюорита Центрального Казахстана.
- •48. Нижнетунгусские месторождения исландского шпата.
- •49. Месторождения алмазов Сибирской платформы.
- •50. Новороссийские и Вольские месторождения цементного сырья.
- •51. Гусевское месторождение фарфорового камня.
- •52. Черемшанское месторождение кварцевых и кварцитовидных песчаников.
- •53. Архангельская алмазоносная провинция.
- •54. Шокшинское, Коелгинское, Артикское, Бодракское месторождения строительных и облицовочных камней.
- •55. Шунгитовые месторождения Карелии.
- •56. Месторождения петрургического сырья Прионежья.
- •57. Месторождения фосфоритов Северной Африки.
- •58. Месторождения самородной серы Мексиканского залива.
- •59. Африканские месторождения алмазов.
- •60. Месторождения благородного корунда Бирмы и Шри-Ланки.
- •61. Сырье для каменного литья. Особенности исследования и оценки месторождений.
- •62. Легкие заполнители бетонов. Главнейшие геолого-промышленные типы месторождений горных пород и минералов, используемых для получения легких строительных материалов.
- •63. Строительные и облицовочные камни. Особенности оценки месторождений и их разработки. Примеры месторождений.
- •64. Обломочные породы как естественные стройматериалы: их классификация по гранулометрическому и минеральному составу. Главнейшие генетические типы песчано-гравийных месторождений.
- •65. Стекольное сырье. Состав и химико-технологическая характеристика стекольной шихты. Главнейшие геолого-промышленные типы месторождений стекольного кварцевого сырья.
- •66. Керамическое сырье. Состав шихты для различных видов керамических изделий. Главнейшие геолого-промышленные типы месторождений.
- •67. Цементное сырье. Состав и химико-технологическая характеристика цементной шихты. Главнейшие геолого-промышленные типы месторождений.
- •68. Цветные камни. Их минералогические и геммологические классификации. Главнейшие типы месторождений цветных камней.
- •69. Алмазы. Их свойства и применение. Промышленно-генетические типы месторождений.
- •70. Пьезооптическое сырье. Основные представители. Главнейшие геолого-промышленные типы месторождений.
- •71. Тальк и пирофиллит. Их применение. Главнейшие геолого-промышленные типы месторождений.
- •72. Магнезит и брусит. Их применение. Главнейшие геолого-промышленные типы месторождений.
- •73. Природные цеолиты. Состав, свойства, применение в промышленности. Промышленно-генетические типы месторождений.
- •74. Барит и витерит, их свойства и применение. Основные типы месторождений.
- •75. Плавиковый шпат. Его применение и главнейшие минеральные типы руды. Основные типы месторождений
- •76. Графит. Его природные разновидности и применение. Основные типы месторождений.
- •77. Слюда, её разновидности, применение в промышленности. Основные типы месторождений.
- •78. Асбест, его разновидности, применение в промышленности. Группировка месторождений по формационным признакам.
- •79. Натриевые, калийные и калийно-магниевые соли. Химический и минеральный состав. Главнейшие типы ископаемых месторождений солей.
- •80. Бор, его природные соединения, применение в промышленности. Основные типы месторождений борного сырья
- •81. Сера, её свойства и применение. Промышленные источники получения. Основные типы месторождений серы.
- •82. Фосфориты, их свойства и состав, условия образования и характеристика главнейших типов месторождений
- •83. Апатиты. Их состав и свойства. Применение в промышленности. Основные типы месторождений.
- •84. Группировка неметаллических полезных ископаемых по производственным признакам. Их положение в обще генетической классификации полезных ископаемых Смирнова.
- •85. Сравнительная характеристика металлических и неметаллических полезных ископаемых.
- •86. Химическое и агрономическое сырье. Его специфические особенности. Главнейшие представители.
- •87. Индустриальное сырье. Его специфические особенности. Главнейшие представители.
- •88. Индустриально-камнесамоцветное сырье. Его специфические особенности. Главнейшие представители.
- •89. Строительно-конструкционные материалы и сырье для их производства. Их специфические особенности. Главнейшие представители.
- •90. Особенности геолого-экономической оценки месторождений неметаллических полезных ископаемых.
41. Чордское месторождение барита.
|
Структурно-литологическая схема Чордского баритового рудного поля и схематизированный геологический разрез в центральной части. 1 - песчаники, глинистые сланцы, верхний лейас;2-5 - вулканогенная свита, байос; 6 - глины, глинистые песчаники, келловей-оксфорд; 7 - рифогенные известняки, оксфорд; 8 - известковистые песчаники, глины, известняки, киммеридж; 9 - песчаники, чокрак; 10 - баритовые жилы; 11 - тектонические нарушения. |
Типичным представителем жильных месторождений барита является Чордское в Закавказье (Грузия). Оно приурочено к зоне разломов СЗ простирания, осложняющей ЮЗ крыло Чордско-Сохтинской антиклинали субширотного направления. Антиклиналь сложена отложениями J, Pg и N. Ее ядерная часть выполнена лейасовыми кварцево-слюдистыми песчаниками и глинистыми сланцами общей мощностью около 0,5 км. Баритовая минерализация локализована главным образом в байосских туфобрекчиях, туфоконгломератах и кислых эффузивах так называемой порфиритовой свиты мощностью около 1 км и в киммериджских известняках.
Рудоносная зона, включающая серию параллельных и сопряженных с ними (по оперяющим разломам) жил, представляет полосу шириной 250-300 м, вытянутую с СЗ на ЮВ на расстояние 3,5 км. Падение жил - В и СВ под углами от 15 до 80. Они имеют сложную форму, характеризующуюся многочисленными раздувами, пережимами и апофизами. Всего выявлено и разведано 15 жил с многочисленными апофизами. Протяженность жил по простиранию от 150 до 300 м, по падению они прослежены до 230 м. Мощность жил от 0,3 до 3,5 м.
Главными минералами жил являются барит (20-96%), кальцит (5-40%) и иногда кварц. В зависимости от соотношения между ними выделятся три типа руд: баритовые (более 50% BaSO4), кальцит-баритовые (25-50%) и брекчиевые кварц-кальцит-баритовые. Руды проявляются в жилах незакономерно. Широко развитые баритовые и кальцит-баритовые руды могут сменять друг друга на коротком расстоянии. Брекчиевые кварц-кальцит-баритовые руды играют подчиненную роль. Доминирующий в рудах барит подразделяется на крупнокристаллический (1-я генерация) и мелкокристаллический (2-я и 3-я генерации).
Подземными горными выработками установлено пересечение пород келловея и лузитана Главной жилой месторождения, на основании чего возраст баритового оруденения определяется в пределах поздней юры - третичного времени. Отложения баритовых и барит-кальцитовых жил происходило из гидротермальных растворов в полостях рудовмещающих трещинных структур в байосских вулканитах. Температура его кристаллизации находится в пределах 115-40°C. Вопрос об источнике гидротермальных растворов решается неоднозначно: гипотетические гранитные инрузии, залегающие на глубине и обусловившие рудные процессы с послераннемелового по постэоценовое время.
42. Айдагское месторождение цеолитов.
Месторождение находится в 5-7 км к западу от города Тауз (Азербайджан). Оно связано с K2 вулканогенно-осадочной толщей пород, образующей вытянутую более чем на 100 км полосу. В разрезе этой толщи выделяются отложения коньякского, сантонского, кампанского, иногда маастрихтского и датского ярусов.
|
Схематическая геологическая карта и разрез Айдагского месторождения клиноптилолита. 1 - современные отложения; кампан-маастрихт: 2 - плитчатые светло-серые известняки, 3 - серые песчанистые известняки; верхний сантон: 4 - белые пелитоморфные известняки, 5 - известняки с туфогенным материалом, 6 - белые цеолитизированные туфы (собственно Айдагский пласт), 7 - буровато-серые цеолитизированные туфы (средний пласт), 8 - светло-зеленые цеолитизированные туфы-трассы (нижний пласт); 9 - нижний сантон: чередование разнозернистых туфопесчаников и туфогравелитов; 10 - базальный слой; 11 - силл диабазовых порфиритов; 12 - разрывные нарушения; 13 - туфовый карьер; 14 - скважины. |
Продуктивными являются отложения сантонского яруса, представленные известняками, мергелями, туфопесчаниками, пепловыми туфами и туффитами мощностью в 200 м. Последние, имея исходный риолитовый и риолит-дацитовый состав, в различной степени изменены с новообразованиями цеолитов, анальцима и монтмориллонита. Наиболее изменены тонкообломочные туфы и туффиты.
В структурном отношении месторождение приурочено к пологому (15-20⁰) СЗ крылу Кероглинской синклинали, местами осложненной складками более высоких порядков и разрывными нарушениями.
Рудным телом является согласная линзовидная залежь цеолитизированных туфов («айдагский пласт») мощностью 20-40 м и шириной на поверхности в 20-120 м. Она подстилается и перекрывается известняками, прослеживаясь на 2,5 км по простиранию и до 700 м на глубину.
Слагающие залежь туфы характеризуются белой, светло-серой, желтоватой и зеленоватой окраской, тонкоплитчатой и массивной текстурой. Обломки размером в десятые доли - первые мм сложены андезином и кварцем; присутствуют также чешуйки биотита. Основная связующая масса породы представляет монтмориллонит-карбонат-клиноптилолитовый агрегат, замещающий вулканическое стекло. Клиноптилолит образует спутанноволокнистые микрозернистые агрегаты с размером частиц до 0,01 мм. Его содержание в породе колеблется от 20 до 80%, составляя в среднем 55%.
По масштабу оруденения Айдагское месторождение является весьма крупным. Технологические свойства его руд изучены в лабораторных и промышленных условиях для использования в качестве сорбентов, для очистки воды, в сельском хозяйстве и в других областях.
Генезис этого месторождения связывается с позднедиагенетическим преобразованием пепловых туфов, происходившим под воздействием морских или поровых вод нормальной солености и щелочности.