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.
Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Подробнее