Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Название:
Авторы:
   

Геология и геофизика

Принятые к публикации статьи

151.
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И PT-УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗОЛОТО-ТЕЛЛУРИДНОГО РУДОПРОЯВЛЕНИЯ ОВУР-ОНГЕШ (Южная Тува, Россия)

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.

Аннотация >>
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.

DOI: 10.15372/GiG2026203


152.
ИНФОРМАТИВНОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ ПЕРЕИНТЕРПРЕТАЦИИ АРХИВНЫХ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОКАРОТАЖА В ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ГАЗОНАСЫЩЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ АРКТИЧЕСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

К.В. Сухорукова1, С.А. Примаков1, А.М. Петров1, В.Н. Глинских1
1Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, Новосибирск, Россия
Ключевые слова: переинтерпретация, архивные данные электрокаротажа, залежи газа, коллекторы, многопластовая инверсия, боковое каротажное зондирование, геоэлектрические условия, арктические месторождения, геоэлектрическая модель.

Аннотация >>
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.

DOI: 10.15372/GiG2026204


153.
СТРАТОТИП УСТЬЯРЕГСКОГО ГОРИЗОНТА НИЖНЕГО ФРАНА ВЕРХНЕГО ДЕВОНА (СЕВЕРО-ВОСТОК ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ)

Д.Б. Соболев1, М.А. Соболева1
1Институт геологии им. Н.П. Юшкина ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия

Дополнительные материалы

Дополнительные материалы

Дополнительные материалы

Дополнительные материалы

Дополнительные материалы

Дополнительные материалы

Дополнительные материалы

Дополнительные материалы

Дополнительные материалы

Ключевые слова: Южный Тиман, верхний девон, франский ярус, устьярегская свита/горизонт, литология, биостратиграфия, хемостратиграфия, глобальные эвстатические события.

Аннотация >>
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.

DOI: 10.15372/GiG2026205


154.
ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ПОГЛОЩЕННОГО КАТИОННОГО КОМПЛЕКСА МОНТМОРИЛЛОНИТА ЮЖНО-КАМБАЛЬНОЙ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (КАМЧАТКА)

А.В. Сергеева 1, С.Н. Рычагов 1, О.В. Кравченко 1, А.Г. Вахромеев 2, Е.В. Карташева 1, А.А. Кузьмина 1, М.А. Назарова 1, Д.О. Мартыненко 1
1 Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия
2 Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия
Ключевые слова: Камбальный вулканический хребет, геотермальные системы, гидротермальные глины, аргиллизиты, монтмориллонит, ионный обмен

Аннотация >>
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.

DOI: 10.15372/GiG2026206



Статьи 151 - 154 из 154
Начало | Пред. | 12 13 14 15 16 | След. | Конец | Все