Файл: Крайнов, С. Р. Геохимия редких элементов в подземных водах (в связи с геохимическими поисками месторождений).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.10.2024

Просмотров: 95

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

55

вание вод в кристаллических по­

сивности перехода в раствор обго­

родах (и секущих их разломах) опре­

няет кальций, вследствие чего эти

деляет

возникновение химического

растворы приобретают натриевый со­

•состава и температур, наиболее благо­

став и их pH соответственно уве­

приятных для водной миграции и

личивается.

концентрирования фтора. Как по­

Кроме того, кристаллические по­

казано

Н. И. Хитаровым [293],

роды непосредственно влияют на обо­

в условиях высоких температур и

гащение

фтором термальных вод.

давлений при выщелачивании кри­

Средние содержания фтора в этих

сталлических пород натрий по интен­

породах1

максимальные (8 • 10"2 %)

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при этом

на примере многих райо­

ловиях) способны к образованию флю-

нов можно видеть, что азотные тер­

оритовой минерализации. В настоя­

мальные воды с максимальными ко­

щее время известны примеры обра­

личествами

фтора

формируются

в

зования

 

флюорптовой

 

минерализа­

наиболее обогащенных фтором кри­

ции современными термальными

во­

сталлических

породах. Азотные тер­

дами

[284, 358]. Анализ

этих

при­

мальные воды Ходжа-Обп-Гарм, со­

меров показывает, что для образо­

держащие

26 мг/л фтора,

 

формиру­

вания

флюорита

термальными

во­

ются в обогащенных им гранитоидах

дами

 

совершенно

 

необязательны

Варзобского

массива,

давшего це­

такие

высокие

содержания

фтора,

лый

ряд

флюорптовых

проявлении

которые

обнаруживаются

в

микро­

п месторождений. Содержания фтора

включениях

флюоритов

(до

п г/л).

в породах этого массива достигают

Так, в водах современной гидро­

местами

десятых

долей

 

процента.

термальной

системы

Теплиц

(Север­

Фтороносные термы Южной Бол­

ная Чехия), образующих флюори-

гарии формируются в пределах по­

товую

минерализацию,

 

содержание

лей южно-болгарских гранитопдов,

фтора всего 4,4—7,6 мг/л [358, 360].

давших целый ряд флюорптовых ру-

Аналогичные

содержания

фтора

и

допроявлеипп.

 

 

 

 

 

 

 

 

в других системах термальных вод,

Аналогичный

вывод

содержится

в

образующих

 

флюоритовую

минера­

работах

М. Чадек

[357—360]. Он

лизацию. В водах Охо-Кальенте

отмечает,

 

что

 

высокая

концентра­

(Мексика)

содержание

фтора

около

ция фтора в термальных водах об­

5—6 мг/л

 

[394],

в

водах

Понча-

ласти

Теплиц

 

генетически

связана

Спрннг

(Невада)

12 мг/л

 

[421]

и

с повышенными содержаниями фтора

Т. Д . ЭТО

ПОНЯТНО,

Т а к

К а к

uPcaF*

в водовмещающих породах, с ко­

всего

4 • Ю - 1

1 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

торыми также связаны баритофлюо-

Между

провинциями

 

акратотерм

рцтовые

проявления*.

 

 

 

 

 

и металлогеническими зонами с флю-

Таким

образом,

существует

связь

оритовой

минерализацией

существу­

между фтороносностыо

азотных

тер­

ет территориальная и структурно-

мальных

вод и

степенью

 

фторовоп

тектоническая

 

связь.

Акратотермы

специализации

кристаллических по­

тяготеют

преимущественно

к

зонам

род, в которых эти воды формиру­

дислоцированных

в

кайнозое ка­

ются. Больше того, детальное изу­

ледонских,

герцинских,

киммерий­

чение связи фтороносных терм с фто-

ских и лярамийских структур. Это

роносными

провинциями

показало,

главным

образом

области

 

сочлене­

что некоторые из таких терм (при

ния ранее консолидированных струк­

соответствующих геологических ус-

тур с поясами

альпийской

складча­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тости

(рис. 14). Но именно

к

этим

* Вопрос о происхождении

фтороносных

областям, в которых наиболее ин­

азотных терм разбирать здесь мы считаем

тенсивно проявляется разрывная тек­

излишним. Многочисленными работами гид­

тоника

 

и

образуются

разломы

глу­

рогеологов

показано, что эти воды форми­

бокого

 

заложения,

приурочены

и

руются за счет инфильтрационных вод,

 

проникающих в глубокие зоны земной

зоны с

максимальной

флюоритовой

коры, а основным источником фтора в этих

минерализацией

[101, 104, 307, 308].

водах

являются

процессы

выщелачивания

Полного

 

соответствия

между

про­

водовмещаіогцих

пород, которые интенси­

винциями

акратотерм

и

металлоге­

фицируются в условиях высокой темпе­

ратуры и щелочности

вод

[21,

161,

238J.

ническими

 

зонами

с

флюоритовой


57

Рис. 14.

Распространение термальных вод, способных к образованию флюори, а, в провинции азотных щелочных терм. Провинции минеральных вод по В. В. Иванову, А. М. Овчин­ никову, Л. А. Яро'цкому

1 — провинция азотных щелочных терм; 2 — провивция углекислых вод; в — группы азотных тер­ мальных вод; 4 — группы азотных термальных вод, способных к образованию флюорита; s — гра­ ницы провинций.

минерализацией,

строго

говоря,

нет,

единениями

кальция, и т. д. По дан­

потому

что

современные

гидрогео­

ным

Г. Г. Грушкина

[101],

значи­

логические условия не соответствуют

тельная часть мировых запасов флю­

металлогенлческой

 

зональности,

орита (до 60%) сосредоточена в

сформировавшейся в прошлые

эпохи.

известняках или породах,

контакти­

В частности, в некоторых

регионах с

рующих с ними. Поэтому рассмот­

широким распространением флюори-

рим

возможность

образования

флю­

товой минерализации (например, в Во­

орита по карбонату кальция Гидро­

сточном Забайкалье, в Приморье и

химическим условием замещения кар­

некоторых

др.)

распространены

не

боната кальция флюоритом явля­

акратотермы, а другие типы вод

ется

выполнение

неравенства

 

(углекислые

и

др.).

 

 

 

 

 

 

"у-

n p c a F 8

 

 

Теперь

рассмотрим основной

во­

 

 

 

 

 

а С О | -

П Р С а С О ,

 

 

прос — способны

ли

с

гидрогеохи­

 

 

 

мической

точки зрения

современные

Учитывая данные

работы

[208],

акратотермы

к

образованию

флюо­

отношение

 

при температурах

рита.

Образование

флюорита

воз­

п

 

 

и і С а С О »

 

 

 

можно

в результате

различных

про­

 

 

 

 

 

вод до 100° С имеет значение в пре­

цессов,

приводящих

к

увеличению

делах п • 10"3 .

Используя данные

концентраций кальция

в системе, —

химического состава термальных вод,

это может быть взаимодействие терм

образующих в настоящее время флю­

с карбонатными

породами,

с

под­

орит (Теплицы в Чехословакии, Боль-

земными водами,

обогащенными

со­

шебанные

источники

на

Камчатке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п др.), мы

подсчитали, что

отноше-

скими особенностями СССР. В ре­

ние ^-ô-

в

этпх

водах

составляет

зультате

было

установлено,

что

в

пределах

провинции

акратотерм

та­

 

асог

 

 

 

образом,

с гидро­

п • 10

. Таким

кие

термы

распространены

преиму­

химической точки зрения прп по­

щественно

 

в

металлогенических

зо­

ступлении избытка кальция эти во­

нах, где в основном сосредоточены

ды

обладают

рудообразующей

спо­

флюоритовые месторождения — в За­

собностью, что и находит отраже­

падном Тянь-Шане, Западном За­

ние в образовании этими водами

байкалье и в южной части Дальнего

флюорита. Далее был проведен мас­

Востока (см. рис. 14). Высокая фто-

совый

расчет

(более

 

500

 

анализов

роносность терм в большинстве слу­

термальных вод Кавказа, Тянь-Ша­

чаев необъяснима с точки зрения

ня,

Памира, Забайкалья,

Приморья,

непосредственного

 

взаимодействия

Камчатки,

Курильских островов, а

термальных вод с уже

существующей

также

Родоп

в

Болгарии)

способ­

флюоритовой

минерализацией.

Это

ности термальных вод к образова­

иные

гидродинамические

системы,

в

нию

флюоритовой

минерализации.

своем

большинстве

непосредственно

Оказалось, что в региональном от­

не связанные с этой минерализа­

ношении воды, способные к образо­

цией. Поэтому объяснять фторонос-

ванию

флюорита,

наиболее

распро­

ность термальных вод размывом су­

странены в зонах эшшлатформен-

ществующей в настоящее время флю­

ного орогенеза, а внутри нее мак­

оритовой

 

минерализацией

в

боль­

симальной

такой

способностью

ха­

шинстве

случаев

нет

оснований.

 

рактеризуются

азотные

щелочные

При

анализе

распределения

рудо­

термы массивов кристаллических по­

носных акратотерм была

обнаружена

род*.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

важная на наш взгляд закономер­

Мы

проанализировали

простран­

ность, а именно — чем моложе флю-

ственное распространение таких ак-

оритовая

минерализация

в

регионе,

ратотерм

в

связи с

 

металлогениче-

тем

более

широко

распространены

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в нем термы, способные к рудо-

*

Воды, способные к образованию

флюо­

образованию

(рис.

15).

Например,

рита, конечно, не ограничены в своем

такие термы широко

распространены

распространенип

провинцией

акратотерм

в Западном Забайкалье, где время

зон

эшшлатформенного

орогенеза.

Но

в других структурно-тектонических

зонах

образования

флюоритовой

минера­

они распространены в гораздо меньшей

лизации

достигает

неогена

[103],

степени. В частности, меньшее распро­

и в Родопах,

где образование

флюо­

странение таких вод в районах современ­

ритовой минерализации

датируется

ного магматизма связано: а) со сдвигом

равновесия

в

системах

в

сторону C a S 0 4 ,

кайнозоем

 

[307].

Во

фтороносных

поэтому, несмотря на значительные со­

провинциях,

 

где

 

 

преобладает

держания фтора в отдельных типах этих

более

древняя

флюоритовая

мине­

вод

г/л),

из

них

образуется

не

C a F 2 ,

рализация

 

(Тянь-Шань),

рудонос­

a

CaS04;

б)

с

увеличением

 

отношений

 

 

ные термы более редки. Анализ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и

-—g

 

с

ростом темпера-

случаев их появления в этих провин­

1 1 J ^ C a C O i

 

u i C a S O «

для

образования

циях

 

показывает,

 

что

в

районах

туры,

вследствие чего

распространения

таких

терм

часто

флюорита

из

сверхтермальных

вод

распространена

флюоритовая

мине­

(£> 100° С)

необходимы

гораздо

большие

 

 

 

 

a t -

 

 

 

 

 

 

рализация более молодого (чем пре­

отношения

 

 

z

 

 

.

 

 

 

обладает

в

регионе)

возраста.

При-

e c O ! - ( a s o i - )


мером

может

быть

северный

склон

хр. Терскей

(Южно-Иссыккульская

структурная

зона),

где распростра­

нены

термальные воды, способные

к

рудообразованшо

(Алтын-Арасан

и

др.) ы установлена

марганцево-

вольфрамо-флюоритовая

минерали­

зация

кайнозойского

возраста

[281].

Другой пример — район

Такобского

месторождения (Гиссарский хребет), где происходит разгрузка акрато-

терм с высокими значениями— По последним данным это место­

рождение

имеет

не

палеозойский,

я мезозойский

возраст [202].

Теперь,

рассмотрев

принципиаль­

ную сторону вопроса о способности термальных вод к образованию флюоритовой минерализации, мы должны обратить внимание на две детали, которые необходимо учитывать при решении этого вопроса.

1. Была рассмотрена только одна сторона способности термальных вод к образованию флюорита, т. е. по­ казано, что при избытке кальция действие этих вод может привести к образованию его минерализации. Другая, неразрешенная пока сторо­ на этого вопроса — об источнике кальция. Очевидно, что его источ­ ником могут быть карбонатно-каль- циевые породы, а также воды артези­ анских бассейнов, обогащенные каль­ цием (особенно минерализованные). Поэтому не случайно, что в зонах эпиплатформенного орогенеза флюоритовая минерализация тяготеет к региональным разломам, ограничи­ вающим молодые депрессии, выпол­ ненные осадочными породами. Ти­ пичны в этом отношении Забайкаль­ ские флюоритовые месторождения [328, 307]. Такой подход к решению вопроса объясняет несовпадение со­ става микровключений во флюори­ тах [102] с составом термальных

59

Or-

I

II

 

III

IV

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

-I

-

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

t

1

 

 

 

 

 

 

1

1

••••

 

 

 

 

 

 

 

*•

 

 

 

 

*• •

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР

 

 

 

 

 

r**

"caCQj

 

 

 

«•

 

 

 

•••

 

 

• •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3

 

 

 

 

• •

 

 

 

 

}

 

t*

 

 

 

 

 

 

 

 

a2F-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.

15.

 

 

Значения

 

в азотных щелочных

тер­

 

 

 

 

 

 

мальных водах

(акратотермах)

различных

 

 

 

 

регионов.

 

 

Палеозой-мезозойский

возраст флюоритовой ми­

нерализации:

I — Памир,

И — Тянь-Шань;

I I I — Саяны. Мезс-кайнозойский

возраст

флюо­

ритовой

минерализации: ГѴ — Забайкалье;

V —

 

 

 

Родопы

и Балканы.

 

 

вод,

ибо

основная

роль

последних

(особенно

их

высокотемпературных

предшественников) сводилась к привносу фтора к кальциевым средам. Дальнейшая разработка этого во­ проса должна быть основана на палеогидрогеологических и палеогидрогеохимических построениях.

2. Вряд ли можно рассматривать воды, подобные современным тер­ мальным, в качестве основных и типичных рудообразующих раство­ ров, способных к образованию круп­ ных месторождений. Для образова­ ния тех масс флюорита, которые известны в пределах месторождений


60

 

 

 

 

 

 

 

 

Ii которые

характеризуются

резкими

 

 

Т а б л и ц а

18

границами

 

с окружающими

порода­

Формы нахождения фтора в подземных

ми, в случае пнфильтрацпонного ме­

 

водах

 

 

тасоматоза необходимы

значительные

pH

<4—5

5-9

>9

скоростп

реакций [88]

п,

следова­

Вероятные

 

 

 

тельно, значительные

пересыщения

 

 

 

вод фтором и кальцием. Таких пере­

формы

. . . H F ( H a F 2 )

AlF£-»

F -

сыщений

в

современных

термаль­

 

SiF§-

BF„(OH)«-

 

 

AlF?f"

 

 

ных водах

нет. Поэтому эти воды,

 

BF3-"

 

 

вкакой-то степени все-таки еще

способные к образованию флюорпто-

висят от гидрогеохимических

усло­

вон минерализации, видимо,

следует

вий. В табл.

18 приведены

наиболее

рассматривать в качестве своеобраз­

вероятные

формы нахождения

фтора

ных наследников

предшествовавших

в водах в зависимости от

их pH .

им рудообразующпх растворов п по­

Из изложенного ясно, что боль­

казателей былых процессов рудооб-

шое влияние на концентрацию

фтора

разованпя. Именно этим, по нашему

в водах имеет кальций. Он образует

мнению, объясняется приуроченность

с фтором наименее растворимое сое­

термальных вод, способных к об­

динение, поэтому в большинстве слу­

разованию флюорита, к фторонос-

чаев в условиях химического рав­

ным металлогеническнм

провинциям

новесия

содержание

фтора

зависит

и более широкое их распространение

от активностей кальция п опреде­

в регионах,

характеризующихся мо­

ляется nPcaF2- Это связано с разруше­

лодостью

рудообразовательных

про­

нием многих

комплексных

соедине­

цессов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ний фтора в присутствии высоких

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

 

 

 

 

 

 

концентраций кальция. Правилу кон­

 

 

 

 

 

 

троля количеств фтора произведением

О ГЕОХИМИИ

ФТОРА

 

 

 

 

 

В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ

 

 

 

 

растворимости CaF2

могут

не

под­

Прежде всего надо отметить зна­

чиняться

 

минерализованные

каль­

чительную

амплитуду

содержаний

циевые воды. Судя по данным И. Ча-

фтора

в

водах

(п

10"2

п

103

дек

[360],

аналогичное явление ха­

мг/л).

В

связн

с

этпм

роль

фтора

рактерно и для кислых вод.

 

в химическом составе подземных вод

Среди

подземных

вод горносклад­

изменяется

от

значения

микроком­

чатых областей

имеются

несколько

понента

 

до

ведущего

макрокомпо­

типов, выделяющихся своей фторо-

нента. В водах участков виллио-

носностью.

 

 

 

 

 

 

 

мптсодержащих

агнаитовых

нефели­

1.

Резкощелочные подземные

воды

новых

 

сиенитов

фтор,

так

же как

агнаитовых

 

нефелиновых

 

сиенитов

и хлор

 

в

водах

галитсодержащих

с виллиомитом

(содержание

фтора

пород,

 

становится

основным

анио­

до

15 г/л).

 

 

 

 

 

 

ном в химическом составе подзем­

2. Резкокислые термы районов со­

ных вод. Количество фтора в водах

временного

 

вулканизма

 

(содержа­

зависит

от геохимических

особенно­

ние

фтора

десятки

миллиграммов

стей водовмещающих пород, его форм

на литр, в некоторых случаях грам­

миграции в этих водах и их химиче­

мов

на

литр

[400]).

 

 

 

ского

 

состава.

 

 

 

 

 

 

3.

Термальные

воды

кристалли­

Формы нахождения фтора в под­

ческих пород (содержание фтора до

земных водах разнообразны, они за-

26—27 мг/л).