Р.В. Кужугет1, Н.Н. Анкушева2, А.Ш. Шавекина3, Ю.А. Калинин3, А.А. Редина3 1 Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, Кызыл, Россия 2 Южно-Уральский федеральный научный центр минералогии и геоэкологии УрО РАН, Ильменский заповедник, Миасс, Россия 3 Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия
Ключевые слова: Золото-теллуридное оруденение, эпитермальная минерализация, кварц, флюидные включения, стабильные изотопы, Тува.
Для Овур-Онгешского золото-теллуридного рудопроявления установлены 2 стадии отложения минералов Au и Ag. В I рудную стадию отлагались золото, электрум, теллуриды Au-Ag (петцит Ag3AuTe2, мутманнит AgAuTe2, сильванит AgAuTe2, костовит AuСuTe2), ютенбогардтит Ag3AuS2, во II рудную стадию – золото, электрум, калаверит, петцит, гессит, петровскаит AuAg(S,Se)2, фишессерит Ag3AuSe2 с науманнитом Ag2Se и акантитом Ag2S. Данные флюидных включений в кварце (микротермометрия, рамановская спектроскопия) показали, что минералы I рудной стадии отлагались при P ~0.95–1.3 кбар из Na-K хлоридного флюида с соленостью от 6.9 до 33.1 мас. % NaCl-экв. при температурах 372–327 °С, II рудной стадии – из Na-хлоридного флюида с соленостью от 6.6 до 8.6 мас. % NaCl-экв. при 257–227 °С. Значения δ18ОH2O флюида I рудной стадии варьируют от +8.1 до +6.9 ‰ (T=330 °C), II рудной стадии – от +4.5 до +3.5 ‰ (T=245 °C), что позволило предположить, что на ранних стадиях рудообразующего процесса флюид имел магматическое происхождение, а на поздних – смешивался с метеорными водами. Широкий интервал солености флюида от 33.1 до 6.9 мас. % NaCl-экв. может быть обусловлен разбавлением высокоминерализованного магматического флюида нагретой метеорной водой. Значения δ34SH2S флюида I рудной стадии варьируют от –6.3 до –2.7 ‰, II рудной стадии – от –6.3 до –1.2 ‰ свидетельствуют о том, помимо магматического флюида, в минералообразовании принимали участие гидротермальные растворы иной природы. Результаты минералогических, термобарогеохимических и изотопных исследований показали сходства рассматриваемого рудопроявления с золото-теллуридным минеральным типом вулкано-плутонических комплексов.
Работа посвящена оценке возможностей и перспектив переинтерпретации архивных данных электрокаротажа в геоэлектрических условиях газонасыщенных меловых коллекторов арктических месторождений Западной Сибири. Ограниченность комплекса электрометрических измерений в старых скважинах северных месторождений в совокупности с особенностями геоэлектрических условий приводит к необходимости работы преимущественно с данными бокового каротажного зондирования. При выраженной вертикальной неоднородности разреза эти данные сложно поддаются интерпретации вследствие нефокусированной природы отклика градиент-зондов. При этом игнорируемые ранее особенности измерений могут быть учтены сегодня с существенным увеличением достоверности результатов интерпретации. Одним из подходов, реализующих эту идею, является так называемая многопластовая инверсия. С применением инструментария многопластовой инверсии выполнен анализ материалов геофизических исследований (ГИС) в более чем пятидесяти скважинах Ямало-Гыданского, Надым-Пур-Тазовского и Енисей-Хатангского регионов. Построены детальные геоэлектрические модели покурской, танопчинской и шуратовской свит. Показано, что применение многопластовой инверсии позволяет существенно повысить информативность архивных данных электрокаротажа с определением удельного электрического сопротивления (УЭС) пластов-коллекторов, не поддающихся надежной оценке при использовании попластовых методик. В рассматриваемых геоэлектрических условиях повышение точности и детальности оценок УЭС может способствовать существенному уточнению запасов углеводородов. Полученные результаты иллюстрируют перспективность применения при переинтерпретации материалов ГИС подходов к обработке данных электрокаротажа с учетом влияния неоднородных вмещающих пород. Наиболее перспективными для переинтерпретации представляются разрезы, характеризующиеся сложными геоэлектрическими условиями, в которых результаты попластовой интерпретации подвержены наибольшим искажениям.
В статье представлены результаты комплексного литологического, био- и хемостратиграфического исследования стратотипа устьярегской свиты (нижний фран), расположенного в районе северо-восточного склона Ухтинской антиклинали (Южный Тиман). На основе литофациального анализа реконструированы обстановки осадконакопления и обоснована кривая изменения относительного уровня моря. Свита мощностью около 42 м имеет четкое двучленное строение. Нижняя подсвита, сложенная тонкими силикокластическими осадками (~19 м), формировалась в условиях среднего и внешнего рампа на этапе заполнения Тиманского грабена. Верхняя подсвита, представленная глинисто-карбонатными осадками (~23 м), трансгрессивно перекрывает нижележащие отложения по поверхности регионального перерыва и отвечает обстановкам пологого склона остаточного бассейна над палеограбеном (северо-восточный борт) и глубокого шельфа. Установленные в изученном разрезе следы глобальных эвстатических событий охарактеризованы данными изотопного состава углерода (δ13C) и кислорода (δ18O). Событие Genundewa выражено устойчивыми положительными значениями δ13C на фоне отрицательных сдвигов в подстилающих и перекрывающих отложениях. Последующее ранне-среднефранское глобальное углерод-изотопное событие (EMF CIE) охарактеризовано тремя экскурсами: предтиманское событие отмечается первым положительным экскурсом, собственно событие Timan – вторым отрицательным, а Middlesex – третьим положительным. Изотопное Tr событие представляет собой положительную аномалию δ¹³C, предшествующую EMF CIE. Верхняя подсвита биостратиграфически обоснована конодонтовыми зонами FZ 2 – FZ 4 и сопоставлена с саргаевским горизонтом. Выявлено, что хроностратиграфический интервал отвечающий нижней подсвите отсутствует в действующей региональной схеме. Для устранения этого пробела предложено выделить самостоятельное региональное подразделение – устьярегский горизонт, что позволит получить непрерывную стратиграфическую последовательность стратотипов региональных горизонтов на Южном Тимане.
Рассмотрены состав и условия формирования поглощенного катионного комплекса (ПКК) монтмориллонита, на термальном поле современной геотермальной системы Камбального вулканического хребта, на юге Камчатки. Толща гидротермальных глин на термальном поле имеет мощность порядка 9 м, сложена преимущественно монтмориллонитом, она имеет вертикальную зональность, обусловленную восходящими потоками щелочных металлоносных термальных вод и воздействием метеорных вод. Снизу расположен горизонт углекислотного выщелачивания, сверху находится горизонт сернокислотного выщелачивания. В составе ПКК также наблюдается вертикальная зональность, обусловленная как формой нахождения металлов в поровых растворах, так и наличием испарительного барьера. Монтмориллонит поглощает широкий спектр элементов из поровых растворов, в составе ПКК фиксируются Al, Fe, Zn, Cu, Rb, Cs, Li, и др. Поглощение этих элементов монтмориллонитом по механизму катионного обмена обусловлено формой их нахождения в растворе, которая зависит от pH. В зоне углекислотного выщелачивания алюминий не поглощался монтмориллонитом, так как находился в виде анионного комплекса из-за щелочной среды, однако по мере продвижения к зоне сернокислотного выщелачивания, и переходу алюминия в катионную гидратированную форму, алюминий начинает поглощаться монтмориллонитом. Содержание железа в составе ПКК для зоны углекислотного выщелачивания составляет порядка 30 – 100 г/т, но при переходе к зоне сернокислотного выщелачивания содержание железа возрастает практически на порядок, достигая значений свыше 1300 г/т. И алюминий, и железо четко маркируют вертикальную зональность в составе ПКК монтмориллонита. Содержание кальция повышено в зоне углекислотного выщелачивания, где развита карбонатная минерализация, а в анионном составе поровых растворов преобладает гидрокарбонат-ион. Рудные элементы, цинк и медь, в зоне углекислотного выщелачивания находятся на уровне до 1 г/т, но в зоне сернокислотного выщелачивания их содержание в ПКК возрастает до 76 и 20 г/т соответственно. Группа щелочных металлов, не склонных к образованию комплексов, концентрируется преимущественно в верхней части разреза, ближе к дневной поверхности, к испарительному барьеру. Содержание лития в ПКК нижней части глинистой толщи находится на уровне 0.3 г/т, в верхней части разреза оно достигает 1 г/т. Рубидий и цезий также концентрируются в верхней части глинистой толщи, где их содержания достигают значений 1.3 и 17 г/т соответственно. В нижней части разреза содержание рубидия и цезия в целом меняется незначительно, составляя в среднем 0.5 и 3 г/т. В условиях возрастающей кислотности все больше металлов переходит в катионную форму и поглощается монтмориллонитом, в то время как редкие щелочные элементы концентрируются в пределах испарительного барьера.
З.Н. Прошкина, М.Г. Валитов, Н.С. Ли
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, Владивосток, Россия
Ключевые слова: структурно-плотностное моделирование, глубинное строение, поле силы тяжести, Татарский трог, северо-западная часть Хоккайдо.
В работе представлены результаты структурно-плотностного моделирования по профилю 26-МП8, протягивающегося в меридиональном направлении и пересекающего структуры северного Сихотэ-Алиня, прибрежные комплексы Восточно-Сихотэ-Алиньского вулкано-плутонического пояса, Южно-Татарский бассейн, северо-западную часть Японо-Сахалинского бордерленда с выходом к острову Хоккайдо. Моделированием установлены неоднородности в фундаменте, а также сложное перестроение земной коры на траверзе пролива Лаперуза, где выявлена сильная раздробленность в средней коре и глубинный разлом, вероятно, формирующий границу между структурами Южно-Татарского бассейна и северо-западной частью бордерленда. Фундамент бордерленда осложнен многочисленными разломами и повышенными значениями плотностей в отдельных блоках, совпадающих в плане с вулканическими центрами, либо сопряженными с ними. Выявлен участок сокращения коры в районе северо-восточного замыкания Центральной котловины Японского моря и утонение континентальной коры севернее мыса Сюркум.
Недостаток палеоэкологических реконструкций затрудняет понимание закономерностей развития природной среды Предбайкалья, возможных путей взаимодействия с ней человека, особенно в степных районах этого обширного региона. Между тем экосистемы таких районов чувствительны к глобальным изменениям климата, что подчеркивает важность изучения их климатической и экологической истории. Цель предлагаемого исследования - восполнить пробелы в знаниях о климате и растительности Предбайкалья. Мы представляем первые результаты изучения физическо-химических свойств и ассоциаций палиноморф из донных отложений оз. Ордынского, расположенного в интразональных степях долины р. Куды в Предбайкалье. Хронология основана на радиоуглеродной дате основания разреза озерных отложений, дополненной измерениями активности изотопов 137Cs и 210Pb. Реконструкции предполагают чередование интервалов влажного и сухого климата в масштабе от нескольких десятилетий до столетий в последние 2800 лет. Вероятно, важную роль в регулировании этих влажно–засушливых интервалов могло играть взаимодействие Североатлантических осцилляций (NAO), Сибирского максимума (СМ) и регионального климата. Глубокие изменения в растительности бассейна оз. Ордынское и его лимносистеме в последние примерно 280 лет обусловлены общим воздействием потепления регионального климата и антропогенной деятельностью. Представленная реконструкция растительности, климата за последние 2800 лет является первой для южной части Предбайкалья. Она показала, что побережье оз. Ордынского, степные районы в долине р. Куды являются уникальным местом для изучения палеоэкологических вариаций в Предбайкалье, их взаимосвязи с региональными культурными изменениями в железном веке и не только.
В статье представлены результаты литолого-фациального анализа терригенного парфеновского продуктивного горизонта венда Ангаро-Ленского месторождения (юг Сибирской платформы). Цель работы – построить седиментационную модель на основе детального изучения кернового материала, результатов петрографических и гранулометрических исследований с применением секвенс-стратиграфии. В результате исследований выделено 10 литофаций и 7 литофациальных ассоциаций. Установлено, что формирование продуктивного горизонта происходило в пределах дельтово-эстуарной системы с активным влиянием приливно-отливных процессов. Секвенс-стратиграфический анализ позволил выделить два секвенса третьего порядка и проследить эволюцию бассейна седиментации, включающую этапы форсированной и нормальной регрессии, трансгрессии и высокого стояния уровня моря. Показано, что наилучшими фильтрационно-емкостными свойствами обладают песчаники русловых фаций верхней дельтовой равнины и распределительных каналов нижней дельтовой равнины, которые широко развиты в южной части изученной территории. Полученные результаты детализируют существующие представления о строении парфеновского горизонта и могут быть использованы для прогнозирования зон развития коллекторов при геологоразведочных работах и разработке месторождения.
В статье представлены результаты изучения необычных полифазных включений в россыпных алмазах из северо-восточной части Сибирского кратона. Полифазные включения в россыпных алмазах обычно демонстрируют трещины, окруженные ореолом карбонатных микровключений,.. Эти ореолы указывают на то, что во время эксгумации происходила декрепитация включений с выделением части их содержимого в образующиеся трещины. Следовательно, содержимое полифазных включений было расплавом в момент захвата, что дает нам основание интерпретировать их как включения карбонатных расплавов. Два алмаза, наряду с полифазными включениями карбонатного расплава, содержат минеральные включения эклогитового (рутил, гранат, сульфиды; образец ISTD-151) и перидотитового (оливин, сульфиды; образец ISTD-180) парагенезисов. В алмазе XLS-131 наряду с полифазными включениями, аналогичными таковым в алмазах ISTD-180 и ISTD-151, присутствует полифазное включение фторидного расплава. Полифазные включения карбонатных расплавов состоят из двух обособленных зон: одна преимущественно сложена кальцитом, другая — магнетитом и карбонатами. Во всех изученных включениях карбонатная зона представлена кальцитом с низким содержанием примесей железа и магния, независимо от того, содержит алмаз минеральные включения эклогитового или перидотитового парагенезиса. Особенности состава включений не согласуются с составами, образующимися при плавлении карбонатизированных перидотитов и эклогитов, и коренным образом отличаются от состава включений натрокарбонатитовой ассоциации в суперглубинных алмазах. Таким образом, расплавы, представленные во включениях, не находились в равновесии с вмещающими мантийными породами. Отсутствие равновесия между карбонатными расплавами и мантией объясняется их быстрым захватом и сохранением растущими алмазами. Это позволяет предположить, что эти расплавы служили источником углерода при образовании алмазов.
Статьи
151 - 158 из 158 Начало
|
Пред.
|
1234
|
След. | Конец
Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Подробнее