Распределения цинка в рассеянном углеродистом веществе месторождения сухой лог





Скачать 51.48 Kb.
НазваниеРаспределения цинка в рассеянном углеродистом веществе месторождения сухой лог
Дата публикации05.11.2014
Размер51.48 Kb.
ТипИсследование
100-bal.ru > География > Исследование
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИНКА В РАССЕЯННОМ УГЛЕРОДИСТОМ ВЕЩЕСТВЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СУХОЙ ЛОГ
Романова А. С., Развозжаева Э.А.

Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск,

e-mail: asr@lenta.ru
Одной из проблем органической геохимии является изучение роли углеродистого вещества (УВ) черносланцевых толщ в процессах рудообразования.

Рассеянное углеродистое вещество (РУВ) состоит из растворимой компоненты – битумоида и нерастворимого углеродистого вещества (НУВ) – керогена. Кероген – основной компонент РУВ углистых сланцев, равномерно распределенный по всему объему. Нерастворимое углеродистое вещество представляет собой разупорядоченные неструктурированные формы углерода. Битумоид присутствует в незначительных количествах (0.00n %) и является реликтами первичного УВ осадков.

Целью представленной работы является выявления закономерности распределения микроэлементов в углеродистом веществе черносланцевых пород. Объектом исследования было выбрано детально изученное месторождение Сухой Лог.

Месторождение Сухой Лог расположено в пределах Байкало-Патомского нагорья Бодайбинского рудного района. Локализовано в углеродистых карбонатно-терригенных породах хомолхинской свиты средне-верхнерифейского возраста, метаморфизованных в условиях зеленосланцевой фации регионального метаморфизма.

Исследование углеродистого вещества проводилось на образцах отобранных из керна скважин 51р и 109р месторождения Сухой Лог [Евсеев и др., 2008]. В процессе исследований было выделено и проанализировано углеродистое вещество (растворимая и нерастворимая части) сланцев подрудной (ПР), подрудной минерализованной (ПРМ), рудной (Р), надрудной минерализованной (НРМ) и надрудной (НР) зон месторождения.

Экстракция битумоидов и групповой состав осуществлялись по классической схеме, принятой в органической геохимии. Выделение нерастворимого углеродистого вещества производилось с помощью метода флотации с петролейным эфиром.

Определение концентраций элементов (Au, Ag, V, Cu, Zn, Ni) осуществлялось методом атомно-абсорбционной спектроскопии (ВостСибНИИГГиМС) Полученные данные по распределению элементов по фракциям битумоидов: асфальтогеновые кислоты (АК), асфальтены (АСФ), углеводороды (УВ), бензольные смолы (БС) и спиртобензольные смолы (СБС), показывают, что концентрации металлов варьируют в очень широких пределах [Евсеев и др., 2008]. Наибольшие концентрации рудных и сопутствующих компонентов связаны с фракциями асфальтеновых кислот и асфальтенов [Развозжаева и др., 2011]. Предполагается, что эти связи являются реликтовыми и отражают первичное соотношение металлов и битумоидов в УВ черных сланцев [Немеров, Развозжаева, 1987].

В приведенном ряду одним из наименее изученных элементов, несмотря на свою информативность, является Zn. Содержания металла в битумоидах варьируют от 0.4 до 2800 г/т (табл.). Наибольшие концентрации металла, как и предполагалось, обнаружены в асфальтеновых фракциях, так как асфальтены в наибольшей степени предрасположены кконцентрированию микроэлементов. Они являются высокомолекулярными полимерами, в составе которых содержатся гетероэлементы (S, N, O), которые могут образовывать связи с металлами.
Таблица

Содержание цинка во фракциях битумоидов, г/т.

Зона

Фракции битумоидов

УВ

БС

СБС

АК

АСФ

Надрудная

6.0

3.0

20

130

320

Надрудная минерализованная

0.6

1.0

35

40

2800

Рудная

0.4

4.0

20

730

240

Подрудная минерализованная

2.5

120

150

220

960

Подрудная

3.0

1.5

120

310

830

Примечание: УВ – углеводороды, БС – бензольные смолы, СБС – спиртобензольные смолы, АК – асфальтогеновые кислоты, АСФ – асфальтены.
Одной из основных задач, поставленных в работе, было изучение нерастворимого углеродистого вещества. Проведенные исследования показали, что наибольшее содержание цинка (метод атомно-эмиссионной спектроскопии) регистрируется в надрудной (14000 г/т) и в подрудной (11000 г/т) зонах, то есть в породах претерпевших наименьшие изменения, связанные с рудным процессом. В рудной зоне месторождения, содержания цинка в керогене имеет наименьшую концентрацию (110 г/т). Эти данные представляют особый интерес, ввиду того, что фоновые содержания цинка в объеме пород в целом на месторождении, независимо от зоны метасоматических преобразований, имеют абсолютно равномерное распределение (рис.).



Рис. Распределение цинка в керогене и породе, г/т.

Зоны: н – надрудная, нм – надрудная минерализационная, р – рудная,

пм  подрудная минерализованная, п  подрудная.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:

  1. Битумоид выполняет транспортную функцию для металлов (в т.ч. Zn) и участвует в процессе формирования геохимической специализации черносланцевой толщи.

  2. Усиление термодинамического градиента (региональный метаморфизм зеленосланцевой фации) приводит к деструкции органического вещества катагенного флюида. Обогащение металлами керогена вмещающих пород месторождения происходит благодаря сорбционной активности последнего.

  3. Резкое снижение концентрации цинка в рудной зоне, вероятно, связано с изменением структуры керогена и последующим его отторжением. Кислый флюид, с которым связан рудный метасоматоз в пределах месторождения, возможно, приводит к перераспределению рудного вещества с последующим осаждением на поверхности сульфидных минералов в пределах зоны рудогенеза, а также слюд (серицит, мусковит, парагонит), которые характеризуются высокой сорбционной способностью.

  4. Факт отсутствия роста содержаний Zn в керогене рудной зоны месторождения свидетельствует также о перераспределении вещества в рудном процессе непосредственно внутри черносланцевого горизонта, вмещающего оруденение, без участия ювенильного источника.


Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №11-05-00084-а и интеграционного проекта ИП-№31.
Литература

Евсеев В.В., Немеров В.К., Серебренникова О.В. Особенности состава органического вещества и распределения редких металлов в древних черносланцевых формациях Сибири // Нефтегазовое дело, 2008. http://www.ogbus.ru/authors/Evseev/Evseev_1.pdf

Немеров В.К., Развозжаева Э.А. Геохимическая характеристика позднедокембрийских черносланцевых толщ Байкало-Патомского нагорья // Геохимия, минералогия и литология черных сланцев, Сыктывкар, 1987. С. 26-27

Развозжаева Э.А., Спиридонов А.М., Таусон В.Л., Будяк А.Е. Формы золота в геополимерах углеродистых сланцев (Патомское нагорье, Восточная Сибирь) // Геохимия. 2011. №9. С. 998-1004.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Распределения цинка в рассеянном углеродистом веществе месторождения сухой лог iconГородской округ Сухой Лог Муниципальное казенное дошкольное образовательное...
Публичный доклад разработан с целью обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности мкоу всош №1 г. Южно-Сахалинска...
Распределения цинка в рассеянном углеродистом веществе месторождения сухой лог iconИз опыта работы с краеведческой литературой в библиотеке моу «сош №4» го Сухой Лог
Целью данного проекта является формирование у учащихся чувства верности своему Отечеству, своей малой Родине, сохранение духовно-...
Распределения цинка в рассеянном углеродистом веществе месторождения сухой лог iconРешения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, 2013-2014 учебный год
При растворении 5,38 г кристаллогидрата цинка ZnSO4 · xH2O в 92 мл воды получили раствор с массовой долей сульфата цинка 0,0331....
Распределения цинка в рассеянном углеродистом веществе месторождения сухой лог icon«Свет всегда исходит от вещества, рождается в веществе и, поглощаясь исчезает в веществе.»
Цели: 1 Сформировать у учащихся представление о планетарной модели строения атома. Познакомить учащихся с фундаментальным опытом...
Распределения цинка в рассеянном углеродистом веществе месторождения сухой лог iconПроектом предусматривается строительство нагнетательных скважин куста...
В административном отношении Ярегское месторождение расположено на территории мого «Ухта» Республики Коми, в 50 км по автомобильной...
Распределения цинка в рассеянном углеродистом веществе месторождения сухой лог iconТема Туристский продукт и его особенности
Каналы распределения туристского продукта. Торговые взаимоотношения между участниками каналов распределения
Распределения цинка в рассеянном углеродистом веществе месторождения сухой лог iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
За период с 22 апреля по 28 апреля 2013 года на территории города Ирбита зарегистрирован 1 пожар и 5 загораний мусора и сухой травы,...
Распределения цинка в рассеянном углеродистом веществе месторождения сухой лог icon5 Закон распределения Пуассона. Биномиальный закон распределения случайной дискретной величины
Основные понятия теории вероятностей. Различные определения вероятности события
Распределения цинка в рассеянном углеродистом веществе месторождения сухой лог icon«Стратегическое развитие сетей распределения компаний»
Целью чтения дисциплины является развитие у студентов знаний по основным принципам и методам проектирования сети распределения и...
Распределения цинка в рассеянном углеродистом веществе месторождения сухой лог iconАнтимикотическая активность активированного пиритиона цинка в отношении...
Антимикотическая активность активированного пиритиона цинка в отношении дрожжей рода Malassezia у больных атопическим дерматитом...
Распределения цинка в рассеянном углеродистом веществе месторождения сухой лог iconКурсовая работа по дисциплине «обеспечение надежности функционирования кс»
Вычислить восстанавливаемости (fв (t),V(t), Tв) системы, если известна функция F(X) распределения времени длительности восстановления...
Распределения цинка в рассеянном углеродистом веществе месторождения сухой лог iconДинамика распределения студентов по группам здоровья в направлении укрепления состояния здоровья
...
Распределения цинка в рассеянном углеродистом веществе месторождения сухой лог iconРоль государственного регулирования в решении проблемы неравенства и распределения
Теоретические основы государственного регулирования неравенства и распределения благ в обществе 5
Распределения цинка в рассеянном углеродистом веществе месторождения сухой лог icon1. Заряд ядра атома брома равен: а +35; 2 +56; 3 +26; 4 +16
При электролизе раствора сульфата цинка Zn so4 с нерастворимыми электродами на аноде выделяется
Распределения цинка в рассеянном углеродистом веществе месторождения сухой лог iconПрограмма подготовки: Электрические аппараты управления и распределения...
Для магистерской программы «Электрические аппараты управления и распределения энергии»
Распределения цинка в рассеянном углеродистом веществе месторождения сухой лог iconПрограмма подготовки: Электрические аппараты управления и распределения...
Для магистерской программы «Электрические аппараты управления и распределения энергии»


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск