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: 92

Скачиваний: 0

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

Массивы

pH

Ловозерский

(агпаитовые нефелиновые сиениты)

Грунтово-трещинные

и тре-

6,8-9,4 (7,3)

щинно-жильные воды

6,6-12 (8,95)

Воды глубоких горных выра­

боток

 

 

Вишневогорский

 

(миаскитовыѳ нефелиновые

 

сиениты)

 

 

Грунтово-трещинные воды

 

Миаекиты

 

6,4-7.5 (6,8)

Фениты

 

7,4-9,3 (7,9)

Турий мыс

 

 

(ультраосновные щелочные

 

породы)

 

6,0-6,6 (6,45)

Грунтово-трещинные

воды

Африканда

 

 

(ультраосновные щелочные

 

породы)

 

5,3-9,0 (7.0)

Грунтово-трещинные

породы

Вуори-Ярви

 

 

(карбонатиты)

 

Грунтово-трещинные

воды

6,3-7,8 (7,32)

Ковдор

 

 

(карбонатиты)

 

Грунтово-трещинные

воды

6.2-8.0 (7,4)

 

п р о д о л ж е н и е т а б л . 88

 

Макрокомноненты, мг/л

 

Na++K+

Са'+

SIO«

Не оби. 28

1,0-45 (10)

Не обн . — 3

Не обн . — 2

Не обн.—62

(2,7)

0,7-28332

(0.9)

(0,9)

(6,4)

Не обн. —15000

Не обн. 140

Не обн. 140

3—13000

(2080)

(3620)

(1.4)

(9,7)

(1456)

Не обн.—0,4

6,8-16,5 (11.6)

11-62 (25,1)

0.7-7.0 (2,2)

8—18 (13,3)

(0,08)

6,7-24,8 (14,4)

14-63 (33)

0.7-26 (7,8)

Не обн.—26

Но обн.—0,68

(0,36)

 

 

 

(13,8)

0,3-0,4 (0,36)

10-17 (13,5)

3 - 6 (4,5)

Не о б и . - 2 (1,3)

7—9 (8)

Не обн. —0,2

1-9 (4.5)

2-26(10)

0.6-4,6 (1,8)

1 - 9 (6)

«

0.2)

 

 

 

 

Нѳ обн. 0,48

Не обн.—435

2-79 (47,6)

1-34(12,4)

6-14 (8.5)

«

0,2)

(45)

 

 

 

0,3—0,8 (0,5)

3-10 (5,1)

3 - 32 (17,3)

1 - 8 (3,86)

3 - 12 (9)


Массивы

 

pH

Микрокомпопснты, мг/л

Минерализа­

 

 

 

ция вод,

 

 

 

AI

N b

мг/ л

 

 

 

 

Ловозерский

 

 

 

 

 

(агпаитовые нефелиновые

 

 

 

 

сиениты)

 

 

 

 

 

Груптово-трещишгыо

и тре-

6,8-9,4 (7,3)

1—15 (5)

Но обп. —10

11-192

щинно-жильпые воды

 

 

(1.4)

 

Воды глубоких горных выра­ 6,6-12(8,95) 0,75—1000

Не оби.—400

21-65600

боток

 

 

(13,6)

(22.3)

(9100)

Вишпевогорский

 

 

 

 

(миаскптовые нефелиновые

 

 

 

 

сиениты)

 

 

 

 

 

Груптово-трещишше воды

 

 

 

 

Миаскиты

 

6,4-7,5 (6,8)

0,8-10

Не обн. 17 97-321 (186)

 

 

 

(3,1)

(5,6)

 

Фениты

 

7,4-9,3 (7,9)

1,3-6,3

Но обн. 14

151-471

Турий мыс

 

 

(1.1)

(3,5)

(280)

 

 

 

 

 

(ультраосновные щелочные

 

 

 

 

породы)

 

 

 

 

 

Груитово-трещшшые

воды

6,0-6,6 (6,45)

 

1-2(1,5)

69-87 (78)

Африкаида

 

 

 

 

 

(ультраосиовные щелочные

 

 

 

 

породы)

 

 

 

 

 

Грунтово-трещинные

породы

5,3-9,0 (7,0)

 

Но обп. —5 35-140 (77)

Вуори-Ярви (карбопатиты)

 

 

(1.4)

 

 

 

 

 

Груитово-трещипные

воды

6,3-7,8(7,32) 0,5-25

Не обп. 17

21-1831

Ковдор (карбонатиты)

 

(1,5)

(5,2)

(405)

 

 

 

 

Грунтово-трещинные

воды

6,2-8,0(7,4)

1-25 (2,1)

1,0-4(2,2)

36-218

 

 

 

 

 

(110,4)

Л р о д о л ж ѳ н и е т а б л . 88

Формула химического состава

I-ICO?8-8dCll-46SOS-3oCOo3-48

(Na + KJaa-xooCao-eaMgo-go

Мо,02І-65 000

F — S i

F(IIC03+C03)

Na + K '

Na + K

 

 

 

НСОЗ

 

 

 

 

ô_o8SOo-iooClo-3<i

Mo.o97-o.32 С

а з 8

7 б ( Na +

K ) 1 2 _ 0 2 M g o - 1 8 F e - |

M

''0,15-0,47

H C O I o - o a S O ^ ^ C l x ^ C Q ^

 

Ca6 _7 9 (Na +

K ) l 2 _ 9 0 M g 2 _ 5 1

 

 

HC059 -ea SO^_1 8 Cl1

4_2 a

 

 

(Na + K ) 5 8 - 7 1 C a 2 4 _ 2 9

M g ] 8

 

 

НСОз4_1 0 0 50^_5 7 С1о_2 2

Mo,035-0,14 Сазз-75 (Na-f- K)0 -d9 Mg7 _4 D

M o , 02—1

, 8 3

HC07Q - 9 q S07 - 28C 1 i - 2 6

 

 

 

C a s o _ 7 o M g , 0 _ 5 0

( N a + K ) o _ 2 3 F e 1 " '

Mo,64—o, : 2 -

Н С О ^ з _ 8 8

З О Е - і 8 С І 7 - І г

 

 

C a 3 , _ , , M g , 3 - 3 i ( N a - | - K ) o _ 3 : ! F e 2 ' J . 1 3

и

СОо

1 о Я

H а

К р. а

273

196

20

34

39

24



рпменты по выщелачиванию различ­ ных типов пород, слагающих ком­ плекс агпаитовых нефелиновых сие­ нитов (уртиты, фойяиты, луявриты), основная причина высокой натриевости вод агпаитовых нефелиновых сиенитов связана с выщелачиванием нефелина, в значительном количест­ ве содержащегося в этих породах (до 95% в уртитах). Уменьшение степени щелочности пород в ряду: агпаитовые нефелиновые сиениты > миаски­ товые нефелиновые сиениты > карбонатиты сопровождается уменьше­ нием роли натрия, карбонатов, фтора в водах и возрастанием в них содер­ жаний кальция. В соответствии с этим снижается и величина pH вод. Воды массивов карбонатитов характери­ зуются уже обычным для грунтовых вод зоны гипергенеза Н С 0 8 — Ca со­ ставом при минимальном количест­ ве F - и С03 ~ и околонейтральной реакцией. Характерной особен­ ностью этих вод являются повышен­ ные концентрацпи сульфат-иона и железа.

Из изложенного понятно, что наи­ более простым гидро reo химическим показателем массивов щелочных по­ род (особенно нефелиновых сиенитов) является изменение общего химиче­ ского состава подземных вод. Уве­ личение роли натрия в водах нефе­ линовых сиенитов приводит к тому, что эти массивы оконтуриваются ще­ лочными водами (рис. 74). Измене­ ния химического состава вод масси­ вов карбонатитов по сравнению с во­ дами окружающих пород незначи­ тельны. Некоторое исключение со­ ставляет увеличение содержаний сульфат-иона на участках карбона­ титов, обогащенных сульфидами.

Гидро reo химическая поисковая ас­ социация массивов щелочных пород, •обогащенных редкими элементами,

.включает F, Nb, L i , Rb, РЗЭ, иног-

247

DîMJi D û 2 П з Щ 4

ГЛ5 Ш б ЕЕ37 0 8 Ѳ з EZ3«o Е53"

Рис. 74.

Водные ореолы рассеяния ниобия, лития,

рубидия и щелочных вод вокруг

массива

щелочных

пород миаскитового

комплекса.

1 — породы

контактового

ореола

(фенпты); г —

ыиаскиты; з

— вмещаіопще породы.

Типы вод:

4 — грунтово-трещпнные;

5 — трещинно-жшіь-

ные; в — аллювиально-делювпальные; 7 — на­ правление движения подземных вод. Водные ореолы рассеяния: s — ниобия; 9 — щелочных вод (pH > 7,5); 10 — лития; 11 — рубидия.

да Be и Ті. Все эти элементы обра­ зуют водные ореолы вокруг масси­ вов таких щелочных пород (рис. 75, 76).

Универсальным гидро reo химиче­ ским поисковым показателем масси­ вов щелочных пород, обогащенных редкими элементами, является фтор. Из изложенного в главе V о геохи­ мии фтора в водах следует, что среди массивов щелочных пород по усло­ виям благоприятности для водной


248

Nb, мкг/л

осадитель фтора, в водах этих мас­ сивов содержится в крайне незначи­ тельных количествах. Поэтому фтор может беспрепятственно мигрировать, снижение его концентраций связано только с разбавлением. В пределах этих массивов горизонты и участки пород, обогащенных фтором и ред­ кими элементами, находят себе отра­ жение в повышенной фтороносности формирующихся в их пределах вод. Протяженность водных ореолов во­ круг таких участков значительна, она колеблется от нескольких сотен метров до нескольких километров. Контрастность водных ореолов фтора в районах массивов нефелиновых сиенитов зависит от интенсивности водообмена. Это выражается в том, что в пределах разных глубин мас­ сивов контрастность водного ореола фтора неравноценна. В верхней части массивов, характеризующейся весь­ ма интенсивным водообменом, кон­ трастность ореолов обычно не пре­ вышает 2—4. В более глубоких го­ ризонтах массивов, имеющих замед­ ленный водообмен, контрастность оре­ олов фтора возрастает до 500—1000.

 

 

 

 

 

Второй тип — наименее благопри­

 

 

 

 

 

ятный

вернее, просто

неблаго­

1

2

 

 

 

приятный). Это массивы карбонати-

X

X

 

тов, воды

которых вследствие

высо­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 75.

 

 

ких концентраций кальция

обладают

 

 

минимальной

 

агрессивностью

по

от­

Гидрохимический

профиль через

массив

ношению к фторсодержащим

минера­

щелочных пород

миаскитового

типа.

лам. Помимо

этого высокая кальцие-

1 — вмещающие породы; 2 — породы контакто­

вость этих вод подавляет возраста­

вого ореола (фенпты разного состава); з — миа-

скиты.

 

 

 

ние в них содержаний фтора. Масси­

 

 

 

 

 

вы карбонатитов, даже

обогащенные

миграции фтора можно выделить два

фтором и редкими элементами, со­

крайних типа.

 

 

 

 

провождаются

только

слабыми,

не­

Первый тип — наиболее благо­

отчетливыми

 

ореолами

фтора.

Эти

приятный для водной миграции фто­

ореолы

имеют

минимальные

протя­

ра. К нему относятся массивы агпаи­

женность (десятки, ішогда сотни мет­

товых нефелиновых

сиенитов,

воды

ров) и контрастность (2—3). Во мно­

которых имеют существенно натрие­

гих случаях

массивы карбонатитов,

вый состав. Кальций

основной

несмотря

на

обогащенность

их

фто-