Минералогия и генезис золото—серебряного месторождения Синегита



  • Название:
  • Минералогия и генезис золото—серебряного месторождения Синегита
  • Кол-во страниц:
  • 1
  • ВУЗ:
  • МГИУ
  • Год защиты:
  • 2010
  • Краткое описание:
  • Содержание
    ОГЛАВЛЕНИЕ 2

    ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СИНЕГИТА 8 ГЛАВА 2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЙОНА МЕСТОРОЖДЕНИЯ 12 Геологическое строение вулкано-плутонического

    пояса Западная Сьерра Мадре 12

    Металлогения района 13

    Геологическое строение участка месторождения 14

    Литологическая и петрографическая характеристика пород 26

    Структурный контроль оруденения 33

    Метасоматические породы 36

    ГЛАВА 3. ТИПЫ РУД И ИХ ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 45

    ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ДАННЫХ 54

    ГЛАВА 5. МИНЕРАЛОГИЯ ПЕРВИЧНЫХ И ОКИСЛЕННЫХ РУД 88

    Оксиды 89

    Гидроксиды 92

    Сульфиды и сульфосоли 93

    Теллур иды 117

    Сульфаты 119

    Фосфаты 126

    Карбонаты 130

    Островные силикаты 130

    Слоистые силикаты 130

    Методика исследований 131

    Рентгенофазовый анализ слоистых силикатов 131

    Генетическая интерпретация результатов 137

    Геохимическое значение результатов 139

    Самородные металлы 141

    Галогениды 146

    ГЛАВА 6. СОСТАВ ПОРОВЫХ ВОД В АРГИЛЛИЗИТАХ 147

    Гидрогеологическая ситуация 147

    Методика исследований 147

    Химический состав водных вытяжек 148 Интерпретация данных о химическом составе водорастворимых примесей 157 ГЛАВА 7. ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГЕНЕЗИСА

    МЕСТОРОЖДЕНИЯ 162

    Формационная принадлежность месторождения и

    околорудных метасоматитов 162

    Черты генезиса аргиллизитов 162

    Стадийность рудоотложения и околорудного метасоматоза 171

    Температурные условия 174

    Кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные условия 176

    Итоговая геологическая модель строения месторождения 177

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 181

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОДСЧЁТ ЗАПАСОВ ЗОЛОТА В ОКИСЛЕННЫХ И

    ЧАСТИЧНО ОКИСЛЕННЫХ РУДАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СИНЕГИТА 183

    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 198
    Введение



    ВВЕДЕНИЕ

    Эпитермальное золото-серебряное месторождение Синегита расположено в третичной вулканической провинции Западная Сьерра-Мадре, развитой в складчатой области Североамериканских Кордильер. Оно находится в северо-западной части провинции, в зоне ущелий. Оно входит в рудный узел Батопилас, где в 1995 г. было открыто эпитермальное золоторудное месторождение мирового класса Саусаль.

    Месторождения этой шовной вулканогенной зоны хорошо изучены на территории востока России, Японии, Новой Зеландии, США, Мексики, Чили. Многие из них имеют мировое значение как источники серебра, золота, олова, меди, свинца и цинка. Интерес к этому поясу в последние десятилетия возрос особенно благодаря открытиям месторождений мирового класса в России (Дукат, Кубака и др.) [Бельков и др., 1998], Мексике (Эррадура, Долорес, Саусаль, Пинос Альтос и др.), Боливии (Дон Марио), Перу (Антамина), Чили (Эскондида), Фиджи (Эмперор). Кроме того, их молодой возраст, относительно небольшой эрозионный срез и генетическая связь с современными вулканическими процессами дает великолепную возможность для изучения особенностей их образования.

    Вопросы генезиса, технологии отработки и цианирования окисленных и первичных золото-серебряных руд некоторых из этих эпитермальных месторождений являются наиболее разрабатываемой темой в научно-проектных институтах нашей страны с конца 1990-х годов. Этот интерес связан, прежде всего, с ростом использования на горнорудных предприятиях в России процесса цианидного (в том числе и кучного) выщелачивания золота. Во-вторых, значительную роль в активизации исследований сыграл дефицит средств, выделяемых на геологоразведочные работы, вследствие чего работы концентрировались на наиболее прибыльных видах сырья (благородные металлы , нефть и т.п.) Появились многочисленные публикации об уральских колчеданных месторождениях с развитой золотосодержащей зоной окисления, таких как Воронцовское, Александрийское, Западно-Озерное, Кировское и других месторождениях золото-сульфидной формации: Тасеевском, Олимпиаднинском (Забайкалье) и прочих.

    Несмотря на многочисленные публикации по геологии месторождений, часто практически отсутствует информация об их геохимических исследованиях, выполненных с применением точных методов химических анализов. Также мало изучена детальная минералогия руд золотосеребряных месторождений, при обогащении которых предполагается использовать цианирование. Такие руды обычно сложны и необычны по составу, но разработчики технологий извлечения металла довольствуются старыми

    3

    данными о геохимии и минералогии таких руд, которые были полученны при изучении руд ещё 20-40 лет назад. Нередко эти сведения имеют отрывочный характер, получены более примитивными по сравнению с современными методами и часто не могут помочь при разработке новых технологий обогащения руд.

    На месторождении Синегита разрабатывались железные шляпы и коренные руды (оруденелые окварцованные породы и аргиллизиты) у границы зеркала грунтовых вод. Здесь сульфиды частично или полностью окислены, а концентрации золота и серебра повышены в результате гипергенного самообогащения первичных рудоносных пород. Месторождение разрабатывалось фирмой "Минера Глямис". В 1995-1998 годах автор практиковался и работал в этой фирме. Им проведено геологическое картирование района месторождения (М 1:1000, 1:5000 и 1:10 000), составлена карта распределения содержаний золота и серебра в зоне окисления месторождения (М 1:1000), построены геологические разрезы по результатам буровых работ для подсчета запасов по категориям С1 и С2 и доразведки месторождения. Результаты этих работ являются фактическим материалом диссертации.

    Сталкиваясь в своей работе со всеми перечисленными вопросами, автор попытался освятить и связать их вместе применительно к отдельному золотосеребряному месторождению Синегита. Сходство месторождений, расположенных в западной и восточной частях Тихоокеанского пояса, даёт возможность применить выдающиеся черты месторождений Кордильер, например, малый эрозионный срез и более молодой возраст, отсутствие вечной мерзлоты, для понимания генезиса руд объектов на российской территории.

    Актуальность темы. Заключается в возможности на уникальном для отечественной геологической науки объекте получить результаты по минералогии и генезису руд и путям их обогащения. Они должны дополнить существующие в России геологические концепции, разработанные применительно к месторождениям, лежащим на российской части тихоокеанского вулканического пояса.

    Целями работы являлись определение минерального и геохимического типа месторождения, построение его геолого-минералогической модели оруденения, выявление прогнозных критериев и определение перспективности рудопроявлений на участке месторождения. Основой этому служил анализ объекта на разных уровнях его материальной организации: геологическом, минералогическом и геохимическом. Определены характерные черты геологического строения и структуры, геохимического и минералогического состава руд и метасоматитов месторождения Синегита.

    Основные задачи исследований. В ходе изучения месторождения Синегита последовательно решались следующие задачи: 1) установление геологического строения и структуры месторождения Синегита, определение минерального состава руд и метасо-матитов и выделение минеральных типов руд; 2) анализ геохимических данных и интерпретация его результатов, поиск критериев различия и выделение различных геохимических и минеральных парагенезисов и участков их проявления; 3) выделение минеральных парагенезисов метасоматитов и последовательности их образования; 4) определение последовательности рудного минералообразования и выделение золоторудных минеральных ассоциаций; 5) выявление минеральных форм содержания благородных металлов в различных зонах месторождения; б) определение типоморфных признаков рудных минералов для различных зон месторождения в свете последующего прогноза оруденения (слоистых силикатов, пирита, самородного золота); 7) определение химических характеристик поровых вод зоны окисления, выявление по ним поисковых признаков руд и прогноз влияния растворенных примесей на процесс цианирования; 8) построение генетической модели месторождения; 9) подсчет геологических запасов золота в промышленных типах руд месторождения.

    Научная новизна. Впервые для месторождения Синегита автором 1) выявлена структура месторождения и составлены схемы геологического строения; 2) подробно изучен минеральный состав руд и метасоматитов месторождения и выделены парагене-тические минеральные ассоциаций и выяснена последовательность их отложения; 3) проведена интерпретация данных опробования скважин и образцов комплексом статистических методов; 4) изучен состав гипогенных и гипергенных рудных минералов и минералов благородных металлов; 5) выделены четкие геохимические критерии для поиска и разведки рудопроявлений данного типа; 6) исследованы водорастворимые примеси в породах зоны окисления; 7) на основе комплекса методов определен генетический тип месторождения и построена его генетическая модель; 8) уточнены сведения о форме нахождения благородных металлов в зоне окисления, необходимые для выработки оптимальной технологии их извлечения; 9) установлена различная природа и многостадийность золотого и серебряного оруденения. Кроме этого автором впервые обнаружено 38 минералов из 64 известных на месторождении.

    Практическое значение работы. В результате картирования в масштабе 1:5000 были определены поисковые признаки сульфидных золотых и серебряных руд и выявлены несколько перспективных участков. Показана бесперспективность дальнейших поисков окисленных руд в исследуемом районе. Даны

    практические рекомендации к разведке нескольких серебро-полиметаллических рудопроявлений и скрытых рудных тел на периферии и флангах месторождения.

    Итогом анализа минералогических и геохимических данных явилось определение разнородности и, следовательно, различия поисковых признаков золотого и серебряного оруденения.

    Исследование минерального состава руд позволило определить характерные признаки слоистых алюмосиликатов и пирита из рудных и безрудных мета-соматитов. Анализ ассоциаций минералов золота и серебра дали возможность провести минералого-технологическую типизацию руд и предложить эффективную технологию извлечения из них благородных металлов.

    Изучение состава поровых вод месторождения позволило объяснить изменение расхода реагентов и извлечения золота и серебра при цианировании руд различных минеральных типов.

    Наибольшую практическую значимость имел подсчет запасов окисленных руд. Результаты подсчетов были использованы в обосновании для консервации месторождения в 1999 году.

    Благодарности. Автор благодарен научному руководителю проф. А.Г. Булаху, коллегам и друзьям в США и Мексике: Дональду Хиллу, Хорхе Альберто Диасу, Каролине Торрес, их семьям, сотрудникам компании Минера Глямис, Автор благодарен за советы и помощь СВ. Сендеку, В.И. Данилевскому, Э.А. Гойло, А.А. Крылову (Сев-МорГео), В.Ф.Сапеге (ВСЕГЕИ), В.М. Изоитко (Механобр Инжиниринг), С.Н. Зиминой (Механобр Аналит), Н.С. Рудашевскому и Ю.Л. Крецеру (лаборатория микроанализа «КИРСИ» РИАН им. Хлопина), В.Н. Яковенчуку (), С. Бритвину (СПбГУ), Г.Я. Аксёновой (Механобр Инжиниринг) и многим другим. Гранты президента РФ и Соросов-ского Фонда Научных Исследований (ISSEP) материально помогли исследованиям, моя жена и родители поддерживали меня морально.

    Защищаемыми положениями данной диссертационной работы являются:

    1. Месторождение золота и серебра Синегита расположено на периферии кальдерной вулканической постройки эоцен-миоценового возраста. Контролирующими факторами золотого и серебро-полиметаллического оруденения является: а) приуроченность к субмеридиональной зоне тангенциального растяжения, оперяющей региональный сдвиг северо-западного простирания, б) проявления позднего дайкового кислого магматизма.

    2. Месторождение имеет горизонтальную зональность, проявленную в закономерной изменчивости минерального состава метасоматитов. Профиль мета-соматической зональности включает (от периферии к центру): а) пропилитизиро-ванные вулканиты преимущественно андезитового состава; б) карбонатизирован-ные андезиты; в) хлоритизированные андезиты; г) иллитовые березиты; д) аргил-лизированные дациты и андезиты; е) эруптивные серицитовые брекчии; ж) дик-кит-каолинитовые породы; з) кварц-гсматитовые и и) кварцевые породы. Дик-кнт-каолинитовые, кварц-гематитовые и кварцевые метасоматиты являются наложенными более поздними образованиями. Фазовый и политипный состав слоистых алюмосиликатов, морфология и свойства пирита подчёркивают выявленную зональность аргиллизитов и отражают рудоносность метасоматитов.

    3. Золотое и серебряное оруденение характеризуется разными геохимическими ассоциациями элементов. Это различие обусловлено последовательностью и локализацией образования минеральных парагенезисов на месторождении. Золотое и серебряное оруденения имеют многофазное проявление.

    4. Месторождение имеет близповерхностный эпитермальный генезис. Оно образовалось в результате действия на вулканические породы сульфидных сред-нетемпературных гидротермальных растворов и низкотемпературных сульфатных растворов, образовавшихся при взаимодействии ювенильных восстановительных гидротерм с богатыми кислородом метеорными водами.

    1. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

    СИНЕГИТА

    История исследования и разработки месторождения Синегита насчитывает более пятидесяти лет и точно не известно, когда старатели - "гамбусинос" - впервые начали разрабатывать россыпи и коренное золото, так как документы того времени утеряны.

    На территории, прилегающей к современным карьерам, автором были обнаружены заброшенные фундаменты старательской фабрики гравитационного обогащения 1970-х гг. и маленькой флотационной обогатительной фабрики 50-70-х годов. Информация о разработках того времени утеряна. Но, по расположению отвалов и выработок можно видеть, что флотации подвергали руды, извлеченные из штолен, заложенных на границе зеркала грунтовых вод, где сульфиды частично окислены и концентрации золота и серебра повышены в результате вторичного обогащения, а гравитационному обогащению подвергались окисленные руды железных шляп. Перед водным гравитационным процессом применялось дробление и грохочение.

    В начале 1980-х годов геологоразведочная компания Куикуилько (Minera Cuicuiico S.A.de C.V.) провела в районе месторождения рекогносцировочное геологическое картирование в масштабе 1:1000 и колонковое бурение 51-й скважины (в сумме 6974.3 м), расположенных на расстоянии 40-150 м друг от друга. Все пробы керна отбирались на пробирный анализ на золото и серебро и атомно-абсорбционный анализ на Pb, Zn, а каждая десятая на Си, Мо. Компания составила карту фактического материала и текстовый отчёт.

    Новое опробование было проведено компанией "Минера Глямис"-мексиканским филиалом канадской компании "Глямис Голд ЛТД" в марте и апреле 1992 г. Методами пробного бурения и закопушками было отобраны около 110-ти образцов. В соответствии с этой разведкой был выделен участок аргиллизированных пород длиной 1000 м и шириной 200 м, перспективный для разработки окисленных руд методом кучного выщелачивания.

    В 1990-е годы месторождение разведывалось и разрабатывалось фирмой "Минера Глямис". В данный период проведена обширная программа ударного бурения по сетке 20x40 м для оконтуривания рудных тел в зоне окисления. Пройдено 167 скважин общей протяженностью более 2800 м.

    Предыдущие исследования минералогии месторождения Синегита были проведены компанией Минера Глямис в 1993 году на технологических пробах руд массой несколько сотен килограммов. Исследования были направлены на оценку пригодности руд для цианидного кучного выщелачивания. Для некоторых проб неокисленных руд были проведены опыты по обогащению флотацией. Тогда в аншлифах были определены следующие рудные минералы: тетраэдрит-теннантит, бурнонит, халькопирит, сфалерит, галенит и пирит. (J.Diaz, 1993).

    В 1993-94-х гг. Минера Глямис провела геологическое и инженерное изучение участка будущих разработок и подсчет запасов геостатистическими методами. На стадии разведки была определена стоимость будущей разработки этого месторождения открытым способом. Результатами изучения явился план работ на разных стадиях разработки месторождения, прокладка на склонах гор подъездов и дорог для техники, оценка методов доставки руды к площадкам под рудные штабели для извлечения золота методом кучного выщелачивания, выбор нужной для разработки месторождения техники и оценка полной стоимости разработки.

    Подсчет запасов был сделан по блокам методами геостатистики с использованием программы РЕСМИН-2. Для этой цели участки скважин алмазного бурения и поверхностного опробования были суммированы и были получены следующие результаты (табл. 1). За бортовое содержание золота было принято значение 0.7 г/т. Необходимо заметить, что месторождение с самого начала рассматривалось как золотое, а серебряная минерализация принималась в расчёт лишь как примесь в выщелачиваемой руде. Поэтому серебро не рассматривалось как самостоятельный полезный компонент вплоть до 1998 года, когда его попутная добыча превысила 60 % от общей добычи Аи и Ag, а высокие содержания серебра стали препятствовать нормальной сорбции золота из раствора древесным углём. Поэтому подсчет запасов серебра не проводился.

    Таблица 1. Геологические запасы месторождения Синегита, 1993 г. [Diaz, 1993]

    Бортовое содержание, г/т Объем руды, м Запасы руды, т Среднее содержание золота, г/т Запасы золота, кг

    0,7 405 530 892 166 1,82 1572

    0,5 467 737 1 029 022 1,66 1652

    0,3 519 528 1 142951 1,53 1693

    Чтобы получить извлекаемые запасы, цифры в таблице 1 по геологическим запасам золота нужно умножить на коэффициент 0.75, который является извлечением золота при кучном выщелачивании руды. Подсчитанные запасы руды являются запасами окисленных и частично окисленных руд зоны окисления месторождения. В подсчете была учтена руда некоторых смежных блоков с более низким средним бортовым содержанием, которая может быть шихтована с богатыми рудами для получения большего объема руды с экономически приемлемым содержанием золота.

    В первый год разработки было добыто открытым способом и переработано 100 000 тонн руды и построены основные дороги и коммуникации. Проектировалось выдерживать добычу на уровне 300 000 т руды в год в последующие годы. При шестидневной рабочей неделе это должно было бы составлять 1 000 т руды в день. Проектные планы дорог и площадок были сделаны на основе топографических планов, построенных по аэрофотоснимкам. Из расчета стоимости дорожных работ, горного оборудования, доставки руды и других затрат капитальные затраты на разработку должны были исчисляться суммой около 3,888 млн. долларов США.

    С 1994 по 2001 гг. месторождение разрабатывалось фирмой "Минера Глямис". Реальная годовая производительность фабрики по руде в 1997-98-х гг. составила всего 60-45 тысяч тонн - менее 10 % проектного. Снижение темпов разработки связано с плохой просачиваемостью руды из-за высокого содержания в них глинистой фракции. Технологические испытания на агломерированной руде показали высокий расход цемента, а отсыпанная пилотная куча неагломерированной руды представляла собой мало глинистую руду.

    В 1995-1998 годах автором было проведено геологическое картирование в районе месторождения в масштабах 1:1000, 1:5000 и 1:10 000 (рис. 1, 2), составлена карта распределения содержаний золота и серебра в зоне окисления месторождения в масштабе 1:1000. Им были построены геологические разрезы по результатам предыдущих буровых работ в масштабе 1:250 (в приложении приведены разрезы в масштабе 1:500). По построенным разрезам были выделены участки для разведки и доразведки ударным бурением. Во время буровых работ автор описывал шламы ударного бурения, контролировал топографическую привязку, задание и глубину скважин, по ходу бурения подсчитывал запасы и задавал скважины на ещё не опробованных участках, фиксировал топографический срез карьеров по стадиям их очередной отработки. Автором подсчитаны геологические запасы золота методом

    10

    параллельных сечений при бортовых содержаниях золота 0,7 и 1,0 г/т.

    В конце 1997 г. для поиска участка перспективного на окисленные золото-серебряные руды проспектором Питером Ньюманом было проведено опробование участков оруденения на лицензированной площади. 95 кусковых проб и 12 проб почвы были проанализированы методом ICP на золото и серебро и 34 элемента.

    В июле 1998-го года автор ознакомил геолога головной компании "Глямис Голд" с геологическим строением месторождением Синегита, составил геологическую схему масштаба 1:10000 по материалам собственных маршрутов и дешифрирования аэрофотоснимков (рис. 1, 2). Были выделены потенциально золото-и сереброносные участки и рудопроявления для разведки на листе масштаба 1:10 000. Был собран каменный материал, представляющий различные типы руд и измененных вмещающих пород, шлихи, представляющие зоны промышленной концентрации золота и серебра.

    В сентябре 1995-го года, еще в первое посещение автором месторождения, определились основные задачи настоящей диссертации, а именно:

    1) определить формационный тип и характер золотого и серебряного оруденения, форму залегания рудных тел;

    2) определить минеральный состав руд и форму содержания в них благородных металлов;

    3) определить характер околорудных изменений и их связь с оруденением;

    4) создать общую генетическую модель месторождения;

    5) подсчитать запасы разведанных окисленных и частично окисленных руд;

    6) сделать прогнозные оценки по дальнейшему расширению запасов руд и выделить наиболее важные для разведки участки.

    11

    2 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЙОНА МЕСТОРОЖДЕНИЯ

    Геологическое строение вулкано-плутонического пояса Западная Сьерра Мадре

    На территории Мексики выделяются три вулкано-плутонических пояса, формировавшихся в период от позднего мела до современности (вставка на рис. 1): Калифорнийский (горы Сьерра-де-ла Баха Калифорния), Западная Сьерра Мадре и Трансмексиканский вулканические пояса (вулканическая Сьерра и Южная Сьерра Мадре). К востоку от Калифорнийского залива располагается физико-географическая провинция Западной Сьерра Мадре. Она простирается на 1000 км от границы США до города Гуа-нахуато в центре Мексиканской Республики и имеет ширину 80-250 км.

    В геологическом отношении - это андезитоидный вулкано-плутонический пояс мезо-кайнозойского возраста, который, включая его эродированную прибрежную часть (Сонора-Синалоа), продолжается в структурах юго-запада США. Этот вулкано-плутонический пояс охватывает выступы докембрийского, палеозойского и позднеюр-ского—раннемелового основания на флангах Южной Сьерра Мадре; вулкано-плутонические ассоциации этого пояса близки по возрасту Калифорнийскому вулкано-плутоническому поясу. Позиция названных вулкано-плутонических поясов отвечает обстановке их внутриконтинентального формирования в пределах крупной рифтоген-ной по своей сути структуры Калифорнийского залива. При этом в тылу собственно континентального пояса располагается заложенный в раннем мелу обширный запояс-ной прогиб с господством карбонатного и терригенного заполнения, а на западном фронте — юрско-меловые эвгеосинклинальные комплексы [Кривцов, Мигачев, 1997].

    Восточная часть физико-географической области Западная Сьерра-Мадре представляет собой плато. Это плато сложено игнимбритовыми толщами верхнего структурного этажа, полого падающими на восток [Гарфиас, 1956]. Западная часть складчатой области прорезана глубокими ущельями, спускающимися на запад. Обширный пояс Западной Сьерра Мадре, объединяющий главным образом третичные вулкано-плутонические ассоциации, обладает северо-западной ориентировкой; на юге он рассекается структурами широтного Трансмексиканского плиоцен-четвертичного вулкано-плутонического пояса. В этом поясе преобладают и слагают его средний структурный этаж известково-щелочные андезиты и дациты при ограниченном распространении риолитов; моногенные базальтовые вулканы образуют южную его часть. [Гарфиас, 1956].

    Для структур основания вулкано-плутонического пояса Западной Сьерра Мадре характерно господство раннемеловых терригенно-карбонатных комплексов перикра-

    12

    тонного прогиба и карбонатной платформы при наличии в отдельных зонах юго-западного фланга вулканогенно-осадочных образований эвгеосинклинального профиля. Пояс Западной Сьерра Мадре глубоко эродирован на западном и северном флангах, где господствуют плутоногенные составляющие вулкано-плутонические ассоциации, что отражается на его металлогенических характеристиках. Упомянутые выше перикратон-ные и платформенные комплексы слагают значительную часть Центральной Месы и Восточной Сьерра Мадре, где развиты плутоногенные образования, совозрастные с вулкано-плутоническим поясом Западной Сьерра Мадре [Гарфиас, 1956; Кривцов, 1997]. Это может быть следствием глубокой эрозии первично единого пояса.

    Металлогения региона

    Вулкано-плутонический пояс Западной Сьерра Мадре и многие ее месторождения образовались в результате субдукции Тихоокеанской плиты под Североамериканскую вдоль западного берега Мексики в период от позднего мезозоя до середины третичного периода [Randall, 1994]. Вулкано-плутонический пояс Западной Сьерра Мадре образует единую провинцию, для фланговых частей которых характерны зоны и районы однотипных серебро-полиметаллических месторождений крупных жильных систем. Близкой металлогенией обладает более молодой Трансмексиканский вулкано-плутонический пояс, несущий кроме жильных золото-полиметаллических и меднопор-фировые, а также урановые месторождения.

    Сереброносные свинцово-цинковые месторождения, тяготеющие к карбонатным раннемеловым отложениям основания третичных вулкано-плутонических поясов, определяют металлогенический профиль ряда районов страны (рис. 32, 33, 34). Эти месторождения весьма разнообразны по условиям залегания рудных тел и их морфологии. Обобщение описаний отдельных объектов свидетельствует о том, что среди них могут быть выделены первичные стратиформные, близкие к миссисипскому типу, и в различной степени преобразованные с регенерацией рудного вещества в период формирования вулкано-плутонического пояса. Многие рудные тела интенсивно скарниро-ваны с частичным переотложением руд и формированием жильных систем. На ряде месторождений в сложных пространственных связях находятся рудные тела трех структурно-морфологических типов: «манто» — согласные пластообразные; «трубы» — секущие в зонах брекчирования, часть из которых может представлять просадочные структуры древнего карста; жилы и жильные системы, сопряженные с рудными телами первых двух типов.

    Знаменитый с древних времен Серебряный пояс Мексики, протягивающийся в структурах вулкано-плутонического пояса Западной Сьерра Мадре почти на 2,5 тыс.

    13

    км, образует серия частично охарактеризованных выше сереброносных свинцово-цинковых месторождений, а также многочисленные серебро-полиметаллические жилы и жильные системы. Последние развиты как в карбонатных отложениях основания пояса, так и в вулканогенных толщах. Многие жилы пересекают андезитовые вулканиты низов разреза вулкано-плутонического пояса и частично выходят в более поздние пи-рокластиты риодацитового и риолитового состава [Кривцов, 1997].

    Геологическое строение района месторояедения

    Месторождение Синегита находится в северо-западной части Западной Сьерра-Мадре, в зоне ущелий в 240 км на восток от столицы штата Чиуауа г. Чиуауа. Оно входит в рудный узел Батопилас, где в 1995 г. было открыто эпитермальное золоторудное месторождение мирового класса Саусаль.

    Описываемый в этой главе район лицензирован компанией Минера Глямис у мексиканского государства. Его границы обозначены рамкой на рисунке 2. В этих пределах имеется пять рудо проявлений с промышленно значимыми концентрациями золота и серебра (1.0 г/т Аи и 80 г/т Ag). Только из двух, наиболее обнаженных, верхнего и нижнего участков месторождения Синегита производится добыча золотой руды карьерным способом. Три других рудопроявления ещё не разведаны и их промышленная ценность не определена.

    Геологическое строение района месторождения схематично показано на схемах и разрезах (рис. 1 и рис. 2). Они составлены автором диссертации в 1998 г. Площадь откартирована им посредством геологической съемки и анализа аэрофотоснимков. В ходе картирования автором установлено положение на местности региональных сдвигов север северо-западного простирания (линии А-А и А'-А') и систем оперяющих их разломов. Свидетельством природы первых автору послужили следующие факты: разломы прослеживаются на многие сотни метров, имеют крутое падение, неровные границы и непостоянную мощность и сложены зонами разломных глинок, брекчирования, мощностью до 25 м, крупные дайки долеритов разбиты и растащены вдоль этих разломов. Эти разломы стерильны, то есть не несут никакой минерализации, а породы вдоль них не претерпели никаких метасоматических изменений. По характеру заполнения этих крупных разломов можно заключить, что они неоднократно обновлялись и являются долгоживущими. Они ограничивают тектоно-вулканическое окно, которое представляет собой периферическую часть кальдеры. Основанием для такой геологической трактовки их природы служат следующие факты: 1) центральная часть состоит из блоков (блоки 1, 2, 3 на рис. 1), сложенных андезитами, дацитами, их туфами эоценового возраста и меловыми карбонатными породами, а обрамляющими породами являются

    14

    Схема распространения метасоматически изменённых пород в районе проведения работ. Составил И.С. Анисимов, 1998

    ;"'¦••.

    S-^m

    ¦ ¦¦••.

    '¦"••"•'«iiL^jr'

    \

    \

    Схема разрывнь'? i нарушений в районе проведения

    работ. Составил Л.С. Анисимов, 1^98.

    у'" ^ А х

    N. . »

    3 ч Ч .

    ч \

    i ч BV

    \ч / ¦ \

    \Ч , / / .***:¦¦ /\ \

    V- / ' ' \"

    А вх Ч , Ч

    ч

    ч ч

    ч ч ч

    ч ч *ч А

    ч ч

    ч • Ч

    ч ч ч

    ч ч ч ч ч ч

    ч ч ч ч ч ч

    ч ч

    ч

    ч ч

    ч ч

    А ч ч

    Cu

    1

    с я

    А

    s.

    I

    S

    с V

    о о

    ¦ 1

    /

    \

    Л

    4-s^

    ¦ 2 I

    Список литературы
  • Список литературы:
  • *
  • Стоимость доставки:
  • 230.00 руб


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины