Файл: Карпунин, А. М. Стратиформные месторождения цветных металлов.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 24.10.2024
Просмотров: 71
Скачиваний: 0
5. ДИАГЕНЕТИЧЕСКИЕ РУДЫ
Под диагенезом понимают начальную стадию трансформации пород и руд, соответствующую превращению сильно увлажненного, насыщенного бактериями и малыми компонентами ила в уплотнен ную породу [357]. Диагенез — превращение осадка в осадочную породу [206 ]. Процессы диагенеза протекают на глубине от первых десятков до первых сотен метров от поверхности осадка.
Вопросы диагенеза и диагенетического рудообразования детально разработаны Н. М. Страховым [374, 375]. После седиментации в осадке и осадочных рудах происходит целый ряд превращений вещества, главную роль при этом играет разложение органического вещества. Образующиеся в итоге H 2S, С02, NH3, СН4, Н, Na обу словливают возникновение восстановительной обстановки, при кото рой целый ряд соединений рудных элементов переходит в раствори мую форму. Они способны перемещаться в осадке, давая рудные скопления. «Вкрапленный характер осадочных руд меди, свинца, цинка, их прихотливое залегание в рудоносном плаще, тяготение (у меди, например) к растительным остаткам, трещинам, пористым породам, а у свинца — в некоторых случаях к конкрециям других веществ, — все это никоим образом не первичные формы залегания вещества в породе, а формы чисто диагенетические. До диагенеза медь, свинец, цинк и другие элементы, несомненно, были диффузно рассеяны в пласте и месторождений не образовывали» [374, с. 48].
Диагенетические осадочные и вулканогенно-осадочные руды в настоящее время можно наблюдать на дне современных акваторий, где происходят диагенетические процессы. Диагенетические осадочно вулканогенные и вулканогенные руды фиксируются в областях современного вулканизма. При этом, как следует из определения диагенеза, чисто диагенетические процессы возможны лишь в под водных условиях. При извержениях на суше диагенеза отложений не наблюдается, так как в этом случае имеют место процессы гипер генеза.
Приведем некоторые примеры осадочных и вулканогенно-осадоч ных диагенетических руд.
В светлосерых и синих илах, отобранных с глубины 0,5—2,5 м ниже дна Тихого океана, обнаружены пиритные глобули — «оруденелые бактерии» [350]. В отличие от ископаемых «бактерий» [349] в «оруденелых бактериях» океанических илов кристаллы пирита заключены в жидкообразной протоплазме, а не в гелевидном дисуль фиде железа, который мог выделиться, вероятней всего, в стадию позднего диагенеза осадков.
На глубине 300—1300 м в подповерхностном слое очень плотной новоэвксинской глины на склоне Анатолийского (Малоазиатского) побережья восточной части Черного моря установлены сульфидные образования в виде шариков, друз, палочек, псевдоморфоз по кусоч кам дерева, веточек водорослей. Содержание органического углерода колеблется в пределах0,40—0,93%. Диагенетические преобразования
59
осадков и образование конкреций возникли в связи с сероводород ной обстановкой [82].
Изучение содержания меди в донных отложениях 65 водоемов
СССР показало, что количество меди в сухом веществе донных осад ков составляет, мг/кг: высокозольные илы — 22,7; сапропели, обед ненные органическим веществом — 29,0; собственно сапропели — 34,5 [111].
Исследовалось содержание меди, свинца, цинка и никеля в шель фовых осадках юго-западной части Африки [464]. Осадки представ ляют собой диатомовые, богатые органическими соединениями илы, пески, карбонатные пески и супеси. Содержание органического углерода и опала в илах достигает 26 и 85% соответственно, послед нее косвенно свидетельствует о вулканогенно-осадочной природе отложений. Содержание металлов в осадках составляет, г/т: меди — 18—129; свинца — 3—32; цинка — 18—337; никеля — 35—455. Рас пределение рудных элементов в общем коррелируется с распределе нием органического углерода. В современных осадках Уоша (Англия) установлены диагенетические сульфиды железа (пирит) в виде изо лированных зерен и сферул фрамбоидальной текстуры [501 ]. Из при веденного перечня осадочной диагенетической рудной минерализа ции в донных отложениях современных водных бассейнов достаточно наглядно видно ее широкое распространение.
Гораздо меньше имеем примеров вулканогенных и осадочно-вул каногенных диагенетических руд из-за сложности их изучения. Факты присутствия рудных элементов в продуктах подводной вул канической деятельности [2, 425 ] говорят в пользу существования современных диагенетических вулканогенных и осадочно-вулкано генных руд на дне-морей и океанов в районах современного вулка низма.
Имеющийся в наличии фактический материал по известным диагенетическим рудопроявлениям цветных металлов позволяет гово рить об отсутствии промышленных скоплений меди, свинца и цинка в породах диагенетической стадии трансформации. Не исключено, что в процессе дальнейшего изучения современных диагенетических руд удастся найти промышленные залежи, однако в настоящее время у нас нет оснований оценивать их прикладное значение выше мине ралогического интереса.
6. КАТАГЕНЕТИЧЕСКИЕ РУДЫ
Под катагенезом понимают начальные изменения осадочной породы. «Изменение осадочных пород в стратисфере при повышенном давлении и температуре в присутствии подземных вод и норовых
растворов называют катагенезом» [206, |
с. 14]. |
посвящены работы |
|||
Изучению |
особенностей |
катагенеза |
пород |
||
Н. Б. Вассоевича [73, 74], А. Г. Коссовской, |
В. Д. Шутова |
[191, |
|||
192, 193], Н. В. Логвиненко |
[206], А. И. Перельмана [274, |
275], |
|||
В. И. Попова |
[283], Л. В. Пустовалова |
[308], |
Л. Б. Рухина |
[319, |
<60
320], А. Е. Ферсмана [408] и другие. Наиболее обстоятельно общая характеристика катагенеза изложена в работе Н. В. Логвиненко [206], отдельные положения которой приведены ниже.
В отличие от диагенеза процессы катагенеза по своей природе неорганические — физико-механические и физико-химические, роль живых организмов, в частности бактерий, в катагенетическую ста-г дню не существенна.
Впериод катагенеза происходит уплотнение пород, отжим воды
иразличные процессы минералообразования: растворение и коррозия обломочной фракции пород, регенерация, образование новых мине ралов из растворов или при взаимодействии растворов с твердой фазой (метасоматоз), дальнейшее изменение обломочных зерен, рас-
кристаллизация коллоидов и аморфных минералов, начальная пере кристаллизация аутигенных минералов.
Проявление катагенеза наблюдается повсеместно в осадочном чехле платформ, синеклизах платформ, передовых прогибах и верх нем структурном ярусе геосинклиналей. Мощность осадочных пород различная — от первых сотен метров до 2—4 км. Исходя из глу бины залегания пород и замеров в буровых скважинах, можно опре делять температуру катагенетических изменений в диапазоне от 30—50 до 150—200° С, одностороннее давление при этом варьирует
впределах от 100—200 до 1500—2000 ат.
Встадии катагенеза различают два этапа: ранний (начальный)
ип о з д н и й (глубинный). Ранний катагенез происходит при темпера
туре и давлении соответственно до 100° С и 1000 ат. Пористость пород еще достаточно высокая (порядка 40—15%). В раннем ката генезе широко распространены рыхлые и слабо сцементированные породы: глины, размокающие в воде аргиллиты, пески, рыхлые и пористые песчаники, известняки-ракушечники, пористые изве стняки, мел, мергели, бурые угли, каменные длиннопламенные и газовые угли и др. Цемент глинистый, слабо измененный, струк туры и текстуры пород сохраняются нормальные седиментационные.
Для позднего катагенеза характерны более высокие температуры (100—200° С) и давление (1000—2000 ат). Пористость пород умень шается от 15—10 до 5—3%. Граница между ранним и поздним ката генезом проводится по первому появлению структур растворения и внедрению под давлением (конформные, инкорпорационные и микростилолитовые структуры). В цементе зернистых пород происходит заметная гидрослюдизация и хлоритизация глинистого вещества, начальная перекристаллизация седиментогенных и дпагенетических карбонатов. В зернистых породах широко развивается кварцевый регенерационный цемент. Глины превращаются в аргиллиты, не размокающие в воде, пески и рыхлые песчаники — в плотные креп кие песчаники, известняки-ракушечники — в плотные известняки, происходит частичная перекристаллизация известняков, мела, мер гелей. Длиннопламенные и газовые угли превращаются в спека ющиеся (паровично-жирные, коксовые, отощенные спекающиеся) угли.
61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т а б л и ц а 4 |
|
|
Классификация стратиформных месторождеппй п |
рудопрояпленпй медп, свинца и цинка |
|
|
|
||||||
|
|
Осадочные |
|
|
Вулканогенные |
Осадочно-вулканогенные |
Вулканогенно-осадочные |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Система |
к |
м |
мм |
К |
м |
ММ |
к |
м |
мм |
К |
м |
мм |
|
Д |
РМ пм |
РММ пмм |
Д |
ПК РМ |
пм РММ пмм |
д |
|
ПМ РММ ПММ |
Д |
РМ пм |
РММ пмм |
|
РК ПК |
РК |
РК ПК |
РМ |
РК ПК |
|||||||
Четвертичная |
52 |
|
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
П |
О |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неогеновая |
27 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
Палеогеновая |
132 |
|
|
|
|
|
133 |
|
|
|
|
Меловая |
1 |
1 |
2 |
|
|
|
9 |
2 |
|
|
|
|
15 |
34 |
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
128 |
|
|
|
|
Юрская |
6 |
79 |
|
|
|
Триасовая |
6 |
100 |
19 |
|
103 |
|
7 |
78 |
23 |
|
|
Пермская |
25 |
25 |
5 |
18 |
|
|
6 |
21 |
19 |
23 |
60 |
Каменноуголь |
12 |
12 |
5 |
|
|
ная |
|
30 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
70 |
30 |
|
|
|
|
74 |
44 |
5 |
|
|
|
85 |
47 |
91 |
|
|
|
|
54 |
|
|
|
|
|
62 |
|
|
Девонская |
|
И |
40 |
37 |
|
|
|
26 |
45 |
49 |
|
|
|
87 |
47 |
69 |
|
|
|
104 |
|
|
|
Силурийская |
|
129 |
|
|
|
62
|
|
|
|
97 |
71 |
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
130 |
|
59 |
130 |
|
|
|
(?) |
|
|
|
|
56 |
33 |
33 |
|
82 |
121 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
68 |
|
58 |
58 |
|
|
|
|
131 |
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
57 |
67 |
84 |
|
|
|
1 |
76 |
|
|
66 |
|
|
|
||
|
|
|
|
t |
|
|
93 51 73
103
(?)
74 (?) 47 {1) |
91 (?) |
1
1
|
: |
|
42 |
32 |
104 (?) |
40 |
(?) |
|
|
|
|
|
|
(?) 37 (?) |
|
65 |
1 |
94 108 |
43 |
36 |
94 |
45 |
|
86 |
|
|
46 |
125 |
108 (?) |
47 (?) |
|
|
|
|
126 |
124 |
|
|
|
|
1- |
|
|
|
|
|
|
|
■ |
|
119 |
36 |
|
113 |
63
т -