Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Геология -> Авдонин В.В. -> "Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых" -> 143

Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых - Авдонин В.В.

Авдонин В.В., Ручкин Г.В., Шатагин Н.Н., Лыгина Т.И., Мельников М.Е. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых: Учебник для вузов — M.: Фонд «Мир», 2007. — 540 c.
ISBN 978-5-902357-74-2
Скачать (прямая ссылка): avdonin2007pirmpi.pdf
Предыдущая << 1 .. 137 138 139 140 141 142 < 143 > 144 145 146 147 148 149 .. 169 >> Следующая


сд

Дисковидные, эллипсовидные, с гладким верхом и шероховатым низом. Сложены 5-MnO2 с участием 10 А тодорокита. Обогащены Mn, Ni, Cu. Mn/Fe от 2,5 до 5,0. Гидрогенно-диагенетические

д

Моноядерные дисковидные, сферические, эллипсовидные с крупноглобулярной поверхностью. Сложены хорошо тодорокитом, бернесситом. Mn — 25,5%, Fe — 6,2%, Со — 0,20%, Ni т- 1,14%, Cu — 0,98% Pb — 0,02 %, < TiO2, Zn — 0,11 %. Диагенетические

I

Таблица 10.2.2

Характеристика типов ЖМК рудной провинции Кларион-Клиппертон (материалы ГНЦ «Южморгеология», по В.В. Круглякову, И.Н. Пономаревой, 2001)

Характеристика
Генотип

А
В
С

Условия залегания
Вершинные поверхности, преимущественно их краевые части
Вершинные поверхности
Днищевые и осевые части вершинных поверхностей

Распределение на поверхности дна
Неравномерное, вытянутое в цепочки до сплошного покрытия
Незакономерный или переходный
Равномерное, по принципу гексагональной упаковки

Присыпанность
Не присыпаны
В отдельных случаях частично присыпаны
Присыпаны, в некоторых случаях даже при наличии в пробе не обнаруживаются оптическими методами

Размер
Мелкие. Массу определяет фракция 2-5 см
Преобладающих размеров нет, но в среднем «5 CM
Крупные. Массу определяет фракция 7-12 см

Поверхность
Близка к гладкой, экваториальный поясок не выражен
Возможны и гладкая, и бугристая
Бугристая, снизу осложнена рыхлой микроструктурой. Экваториальный поясок выражен усилением рельефа

Морфотип
Полигональный — 45 %, сростко-вый — 35 %, дисковидный — 10%, прочие—10%
Полигональный — 45 %, срост-ковый — 25 %, дисковидный — 25 %, прочие — 5 %
Дисковидный — 50 %, полигональный — 35 %, остальные — 15 %

Ядро
Филлипсит — 75 %, фрагменты А—25%
Филлипсит — 53 %, фрагменты конкреций — С 25 %, А — 10 %, другие объекты — 12%
Фрагменты конкреций С — 70 %, филлипсит — 3 %, прочие объекты — 5 %, ядро визуально не определяется в 22 % случаев

Включения
Обломки цеолитов, биогенные остатки

Включения крайне редки

Текстура
Тонкослоистая
В приядерной части тонкослоистая, во внешней части обычно грубослоистая
Грубослоистая

Структура
Фестончатая, столбчатая
Смешанная: дендриты укорочены и неправильной формы
Дендритовая

Толщина отдельных слойков
Доли миллиметра
Переменная, в среднем 1 мм
Миллиметры

Плотность, г/см3
2,01
1,99
1,97

Влажность, %
31
32
33

Минеральный состав
Группа 5 А минералов: вернадит, п-бузерит, тодорокит
Вернадит, тодорокит, бузеритI
Тодорокит, группа 10 А минералов: бузерит I, бузерит II, асболан-бузерит

Реакция минералов при хранении и высушивании
Не изменяются
При наличии 10 А минералов появляется бернесит
За счет 10 А минералов появляется бернесит

Mn, %
24,84
28,88
30,63

Fe, %
7,64
. 6,20
5,86

Модуль Mn/Fe
3,25
4,66
5,23

Ni, %
1,21
1,41
1,45

Со, %
0,24
0,23
0,22

Cu, %
0,91
1,11
1,14

Рис. 10.2.1. Пример внутреннего строения конкреций фациальной разновидности С. Результаты микростратиграфического анализа, выполненного в ЮРГТУ(по М.Е. Мельникову, В.М. Юбко и др., 2003): а — ЖМК в срезе; б — прорисовка среза, номерами промаркированы зоны и подзоны, стрелками показана ориентировка ЖМК в ил на момент формирования данных зон и подзон; в — параллельное стратиграфическое несогласие; г — структурное стратиграфическое несогласие с базальним слоем (выделен пунктиром) на границе обломка древней ЖМК

ПОИСК* Il РДЗВЕДКД МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВМЕДНИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗВМДРГДИЦЕВЫХ РУД

Конкреции всех генотипов располагаются на поверхности морского дна, образуя скопления различной плотности с беспорядочным (или нерасшифрованным) структурным рисунком распределения (рис. 10.2.2, 10.2.3).

Рис. 10.2.2. Примеры характера залегания конкреций

фациальной разновидности А (материалы непрерывного фотопрофилирования): А — конкреции и корки на обломках плиты; Б — конкреции в плотном залегании с элементами разнонаправленных цепочек

Рис. 10.2.3. Примеры характера залегания конкреций фациальной разновидности С: А — регулярное плотное равномерное залегание; Б — неравномерное залегание

Железомарганцевые конкреции представляют единый технологический (промышленный) тип окисных руд. Природные фациальные разновидности — А, В и С рассматриваются как промышленные сорта единого типа руд, различающиеся содержанием полезных компонентов. Для переработки этих сортов применима единая технология: пирометаллургический или гидрометаллургический методы. В зависимости от промышленного сорта конкреционных образований, развитых

в пределах той или иной рудной площади, определяется ее перспективность.

Разработка таксономического ряда абиссальных скоплений железомарганцевых конкреций в настоящее время не завершена. Это объясняется, с одной стороны, гораздо более слабой степенью изученности этого вида минерального сырья по сравнению с наземными полезными ископаемыми, что является следствием весьма непродолжительного срока планомерного изучения скоплений ЖМК с прикладными целями, не превышающего четырех-пяти десятилетий, и глубоководных условий их залегания. С другой стороны, ресурсы абиссальных конкреционных железомарганцевых руд сосредоточены в Международном районе дна Мирового океана, т. е. за пределами национальной юрисдикции государств, и являются объектом международно-правового регулирования на основании Конвенции ООН по морскому праву, принятой 30 апреля 1982 г. Данным обстоятельством определяется условный характер понятия «месторождения ЖМК», которое связывается с участком дна, выделенным Международным органом по морскому дну тому или иному государству или субъекту для разведки и разработки ресурсов минерального сырья на основе соответствующего Контракта, заключенного с МОД ООН. Выделенные участки {«месторождения») имеют ограниченную площадь и искусственный характер границ, о чем подробнее сказано ниже. Кроме того приходится учитывать своеобразие конкреционных скоплений, проявляющееся в размерах занимаемых ими площадей, значительно превышающих площади аналогичных по таксономическому рангу металлогенических подразделений суши. Так, например, скопления ЖМК, локализованные в пределах Российского разведочного района и других лицензионных участков и соответствующие по таксономическому рангу понятию месторождения, занимают площади в несколько десятков тысяч квадратных километров каждое, при этом площади слагающих их индивидуальных рудных залежей ЖМК часто достигают 100 км2 и более, приближаясь по размеру к типичным рудным полям суши.
Предыдущая << 1 .. 137 138 139 140 141 142 < 143 > 144 145 146 147 148 149 .. 169 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed