Оценено влияние геотектонических обстановок формирования вулкано-плутонических поясов на рудно-формационную зональность находящихся в их пределах комплексных медно-порфировых рудно-магматических систем, эквивалентных рудным районам и узлам. Отмечено, что сочетания разнотипных рудных месторождений, сопряжённых и совмещённых с медно-порфировыми в объёме единых систем, зависят от строения земной коры, положения и природы рудоносных магматических очагов, а также металлогении фундамента поясов. Установленные особенности комплексной металлогении рудно-магматических систем должны учитываться при прогнозе и поисках как медно-порфировых, так и ассоциирующих с ними месторождений иных рудно-формационных типов.
Идентификаторы и классификаторы
Медно-порфировые месторождения (МПМ) локализованы в рудно-магматических системах (РМС) вулкано-плутонических поясов (ВПП), которые по преобладающему магматизму А. И. Кривцовым [9] были разделены на базальтоидные и андезитоидные. Петрология и металлогеническая специализация вулкано-плутонических ассоциаций (ВПА), участвующих в строении этих поясов, предопределяются глубинными «материнскими» очагами на границе нижнего слоя земной коры (ЗК) океанического, континентального и переходного типов с астеносферой, а также «промежуточными» очагами в её верхней части.
Список литературы
- Абрамович И. И. Геодинамика и мантийные корни рудных формаций. ‒ М. : МПР, 1998. ‒ 140 с.
- Воларович М. П., Баюк Е. И., Ефимова Г. А. Упругие свойства минералов при высоких давлениях. ‒ М. : Наука, 1975. ‒ 131 с.
- Звездов В. С. Обстановки формирования и комплексная металлогения медно-порфировых рудномагматических систем // Смирновский сборник ‒ 2024: Материалы ХХХV Смирновских научных чтений, посвященных 270‑летнему юбилею Московского университета.
- Звездов В. С. Структурно-петрофизические обстановки формирования медно-порфировых штокверков // Отечественная геология. ‒ 2021. ‒ № 6. ‒ С. 3–44.
- Звездов В. С., Мигачев И. Ф., Минина О. В. Комплексные медно-порфировые рудно-магматические системы андезитоидных и базальтоидных вулкано- плутонических поясов // Отечественная геология. ‒ 2023. ‒ № 5. ‒ С. 35–71.
- Зоненшайн М. Н., Кузьмин М. И., Морален В. М. Глобальная тектоника, магматизм и металлогения. ‒ М. : Недра, 1976. ‒ 327 с.
- Ковалев А. А. Новая парадигма металлогении. ‒ М. : МГУ, 2010. ‒ 248 с.
- Короновский Н. В., Демина Л. И. Магматизм как индикатор геодинамических обстановок. ‒ М. : КДУ, 2011. ‒ 234 с.
- Кривцов А. И. Геологические основы прогнозирования и поисков медно-порфировых месторождений. ‒ М. : Недра, 1983. ‒ 255 с.
- Кривцов А. И., Звездов В. С., Мигачев И. Ф., Минина О. В. Медно-порфировые месторождения. Сер. Модели месторождений цветных и благородных металлов. ‒ М. : ЦНИГРИ, 2001. ‒ 232 c.
- Кривцов А. И., Мигачев И. Ф. Металлогения андезитоидных вулкано-плутонических поясов. Ч. 1. ‒ М. : ЦНИГРИ, 1997. ‒ 326 с.
- Мигачев И. Ф., Звездов В. С., Конкин В. Д. Палеотектоническая позиция базальтоидных вулкано-плутонических поясов с медно-порфировыми месторождениями // Руды и металлы. ‒ 2024. ‒ № 3. ‒ С. 28–46.
- Мигачев И. Ф., Звездов В. С., Минина О. В. Формационные типы медно-порфировых месторождений и их рудно-магматические системы // Отечественная геология. ‒ 2022. ‒ № 1. ‒ С. 26–48.
- Мигачев И. Ф., Минина О. В., Звездов В. С. Корякско-Камчатский регион ‒ потенциальная медно-порфировая провинция // Отечественная геология. ‒ 2020. ‒ № 4–5. ‒ С. 3–23.
- Мигачев И. Ф., Минина О. В., Звездов В. С. Мезокайнозойские вулкано-плутонические пояса ‒ новая перспективная провинция Юго-Западной Чукотки // Отечественная геология. ‒ 2014. ‒ № 6. ‒ С. 12–23.
- Мигачев И. Ф., Минина О. В., Звездов В. С. Перспективы территории Российской Федерации на меднопорфировые руды // Руды и металлы. ‒ 2015. ‒ № 1. ‒ С. 74–92.
- Минина О. В., Мигачев И. Ф., Звездов В. С. Прогнозно-металлогеническое районирование южной части Дальневосточного региона на медно-порфировое оруденение // Отечественная геология. ‒ 2019. ‒ № 1. ‒ С. 35–49.
- Соловьев С. Г. Металлогения шошонитового магматизма. ‒ М. : Научный мир, 2014. ‒ 528 с.
- Хаин В. Е., Ломизе М. Г. Геотектоника с основами геодинамики. ‒ М. : КДУ, 2010. ‒ 560 с.
- Хаин В. Е., Тычков С. А., Владимиров А. Г. Коллизионный орогенез: модель отрыва субдуцированной пластины океанической литосферы при континентальной коллизии // Геология и геофизика. ‒ 1996. ‒ № 1. ‒ С. 5–16.
- Gow P. A., Walshe J. L. The role of preexisting geologic architecture in the formation of giant porphyryrelated Cu ± Au deposits: examples from New Guinea and Chile // Economic Geology. ‒ 2005. ‒ V. 100. ‒ P. 819–833.
- Hollister V. F. Geology of the porphyry copper deposits in the Western hemisphere. ‒ New York: Society of Mining Engineers, 1978. ‒ 219 р.
- Hollister V. F., Anzalone S. A., Richter D. H. Porphyry copper deposits of southern Alaska and contiguous Yukon Territory // Can. Min. and Met. Bull. ‒ 1975. ‒ V. 68, № 756. ‒ Р. 104–112.
- Hou Z., Cook N. J. Metallogenesis of the Tibetan collisional orogen: A review and introduction to the special issue // Ore Geology Reviews. ‒ 2009. ‒ № 36 (1). ‒ Р. 2–24.
- Hronsky J. A. M., Groves D. A., Loucks R. R., Begg G. C. in accretionary orogens and implications for regional-scale exploration targeting methods // Miner. Deposita. ‒ 2012. ‒ V. 47. ‒ P. 339–358.
- Lowell J. D., Guilbert J. M. Lateral and vertical alteration-
mineralization zoning in porphyry copper
deposits // Economic Geology. ‒ 1970. ‒ V. 65. ‒
P. 373–409. - Ludington S., Hammarstrom J. M., Robinson G. R. [et al.]
Porphyry copper assessment of the Tibetan Plateau,
China // USGS Scientific Investigations Report 2010–
5090‑F. ‒ 2012. ‒ 63 p. - Migachev I. Complex ore nodes of marginal volcanoplutonic
belts and their geological setting //
Resource Geology Special Issue. ‒ 1993. ‒ № 15. ‒
P. 199–209. - Muller D., Groves D. I. Potassic igneous rocks and associated
gold-copper mineralization. ‒ Berlin-Heidelberg-
New York, Springer-Verlag, 1997. ‒ 238 p. - Plafker G., Berg H. C. Overview of the geology
and tectonic history of Alaska // The geology of
Alaska, geology of North America/Eds. G. Plafker,
H. C Berg/Geol. Soc. America. ‒ 1994. ‒ V. G‑1. ‒
P. 989–1021. - Richards J. P. Postsubduction porphyry Cu-Au and
epithermal Au deposits ‒ products of remelting subduction-
modified lithosphere // Geology. ‒ 2009. ‒
V. 37, № 3. ‒ P. 247–250. - Richards J. P. Tectono-magmatic precursors for porphyry
Cu- (Mo-Au) deposit formation // Economic
Geology. ‒ 2003. ‒ V. 98. ‒ P. 1515–1533. - Sillitoe R. H. Porphyry Copper Systems // Economic
Geology. ‒ 2010. ‒ V. 105. ‒ P. 3–41. - Singer D. A., Berger V. I., Moring B. C. Porphyry copper
deposits of the world: database and tonnage models
// U. S. Geological Survey Open-File Report
2008–1155. Online version. ‒ 2008. - Soloviev S. G., Kryazhev S. G., Dvurechenskaya S. S.
[et al.] The superlarge Malmyzh porphyry Cu-Au
deposit, Sikhote-Alin, eastern Russia: Igneous geochemistry,
hydrothermal alteration, mineralization,
and fluid inclusion characteristics // Ore Geology
Reviews. ‒ 2019. ‒ V. 13. ‒ P. 1–27. - Wallace S. R. The Clymax-type molybdenite deposits:
what they are, where they are, and why they are //
Economic Geology. ‒ 1995. ‒ V. 90. ‒ P. 1359–1380.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Статья посвящена одному из основателей минералого-геохимического изучения шлихов в СССР, организатору и многолетнему руководителю шлихоминералогической лаборатории НИГРИЗолото–ЦНИГРИ* В. А. Новикову. В 21-м столетии в работе института по-прежнему используются материалы, собранные благодаря его подвижнической работе.
Литохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния на практике рассматриваются как попытка выявить место выхода рудных тел на поверхность или значительно сократить зону их поиска. Даже при соблюдении всех общепринятых методических принципов исследователи нечасто проявляют интерес к выявленным аномалиям, по которым считается подавляющая часть прогнозных ресурсов. Проблема кроется в том, что подсчитанные ресурсы, как правило, не подтверждаются и многие аномалии признаются ложными или связанными с повышенными кларками элементов в горных породах. На этапе, предшествующем проведению буровых и горнопроходческих работ, главной задачей является определение перспективности той или иной аномалии. На примере массива Солдат был разработан методический приём, позволяющий обосновать перспективность выявленных аномалий. Его суть состоит в уточнении контактового взаимодействия пород массива и вмещающих пород посредством анализа перекрывающих их гипергенных аналогов. При помощи факторного анализа, на основании разделения основных породообразующих элементов уточняется пространственное положение основных типов пород, слагающих геологическое строение участка. В зоне наложения факторов породообразующих элементов устанавливаются аномалии Au, As, Cu, W, Co, Ni и других элементов. Локализация данных аномалий в контуре наложения породообразующих факторов принимается как потенциальное отражение особенностей контактного взаимодействия пород различного типа и состава. Главная цель статьи – привлечение внимания исследователей к аналогичным ситуациям, дабы не пропускать слабые аномалии. Так, применительно к выборке проб из зоны наложения факторов породообразующих элементов, устанавливаются положительные значимые связи рудных элементов, в то время как в других выборках за пределами зоны корреляции не наблюдаются. Это свидетельствует о сложившейся уникальной геохимической обстановке, которую необходимо принимать во внимание и прогнозировать потенциальное оруденение. Все последующие построения связаны с геометризацией детального участка в соответствии с выделенной зоной, где были установлены основные ассоциации химических элементов и исследовано зональное строение вторичного геохимического поля массива.
Изучены Mo-Cu и Au-Ag-Pb-Zn рудопроявления Верхне-Мяунджинского рудного узла, расположенного среди юрских терригенных комплексов Иньяли-Дебинского турбидитового террейна Яно-Колымского орогенного пояса. Mo-Cu рудопроявление Спешное представлено сульфидно-кварцевым штокверком и вмещается порфировидными кварцевыми сиенитами с U-Pb возрастом 84 млн лет. Au-Ag-Pb-Zn рудопроявление Спящее представляет собой серию карбонатно-кварцевых жил и минерализованных зон в юрских осадочных породах. Геохимический спектр штокверковой минерализации Mo-Au-Ag-Co-Cu-(As, W), жильно-прожилковой Pb-Ag-Sb-Au-As-Zn-Bi. Верхне-Мяунджинский рудный узел Центрального сегмента Яно-Колымского орогенного пояса представляет собой порфирово-эпитермальную рудно-магматическую систему, образованную гипабиссальным штоком сиенит-монцонитового состава, сульфидно кварцевым штокверком с Mо-Cu минерализацией и субэпитермальным жильно-прожилковым Au-Ag-Pb-Zn оруденением. Её возраст соответствует возрасту второго этапа формирования Охотско-Чукотского вулкано-плутонического пояса.
Приведены результаты изучения наиболее богатой медью и серебром халькозиновой минерализации в процессе геолого-минералогического картирования месторождения Жезказган. Построена трёхмерная минералогическая модель месторождения Жезказган. Выявлены и установлены закономерности развития халькозиновой минерализации, её минералогические и генетические особенности. Определено важнейшее значение халькозиновой минерализации при формировании уникального месторождения Жезказган и его эксплуатации.
Прогнозно-поисковые модели месторождений традиционно составляются в табличной форме, сопровождаемой графическим изображением. В таблице в качестве элементов-признаков рассматриваются факторы (критерии) рудоконтроля (структурные, литологические, метаморфические и др.) и поисковые признаки (геохимические, шлиховые, геофизические и др.). При этом таблицы обычно «суммируют» все факторы рудоконтроля вне зависимости от длительности золотонакопления и этапности рудообразования. Это зачастую приводит к «смешиванию» разновозрастных элементов (в том числе взаимно исключающих), что затрудняет понимание закономерностей формирования золотого оруденения и усложняет обоснование эффективного прогнозно-поискового комплекса. Поэтому составление прогнозно-поисковых моделей полихронных и полигенных золоторудных месторождений должно учитывать особенности каждого этапа рудообразования и выделять факторы рудоконтроля для каждого из них.
Издательство
- Издательство
- МИНПРИРОДЫ РОССИИ
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 123242, г Москва, Пресненский р-н, ул Большая Грузинская, д 4/6 к 1
- Юр. адрес
- 123242, г Москва, Пресненский р-н, ул Большая Грузинская, д 4/6 к 1
- ФИО
- Козлов Александр Александрович (МИНИСТР)
- Сайт
- https://mnr.gov.ru/