Тема: МИНЕРАЛОГИЯ МЕДИ ЗОНЫ ОКИСЛЕНИЯ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЧЕКМАРЬ РУДНОГО АЛТАЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ СОСТАВА СУЛЬФИДНЫХ РУД
Характеристики работы
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
Введение 5
1 Геологическое строение исследуемых объектов 8
1.1 Геологическое строение месторождения Чекмарь 8
1.2 Краткие сведения о геологическом строении Рубцовского месторождения 13
Специальная часть
2 Строение, минеральный состав и структурно-текстурные характеристики 12 сульфидных руд месторождения Чекмарь
2.1 Формационная принадлежность исследуемых объектов в структурах 12 Рудного Алтая
2.2 Минералогия сульфидных руд месторождения Чекмарь 15
3 Состав и строение зон окисления исследуемых объектов 17
3.1 Общие сведения о строении и минеральном составе зон окисления 17 сульфидных месторождений
3.2 Основные особенности проявления процессов окисления на месторождении 18 Чекмарь
3.3 Минералогия меди месторождения Чекмарь. Сравнительная характеристика 20 минералогии меди месторождений Чекмарь и Рубцовского
4 Анализ причин отличия минералогии меди сравниваемых объектов. О 31 возможности оценки по минералогии меди зоны окисления прогнозировать состав первичных сульфидных руд
Заключение 34
Список использованной литературы 35
📖 Введение
Цель работы - выявить связь характера медной минерализации зоны окисления с составом первичных сульфидных руд на примере полиметаллического Чекмарь и колчеданно-полиметаллического Рубцовского месторождений (Рудный Алтай).
Для достижения преследуемой цели были поставлены следующие задачи:
• ознакомиться по литературным источникам с условиями, зональностью и минеральным составом зон окисления сульфидных месторождений, а также с условиями образования каждого из минералов меди зон окисления;
• выполнить сравнительный анализ с использованием литературных источников характера первичной сульфидной минерализации месторождений Чекмарь и Рубцовского;
• определить состав медной минерализации зоны окисления месторождения Чекмарь;
• провести сравнительный анализ с использованием литературных источников минералогии меди зон окисления месторождений Чекмарь и Рубцовского;
• выявить возможность прогноза состава первичных сульфидных руд по минералогии меди зоны окисления.
Изучение минералогии зон окисления представляет определенную сложность. Это связано прежде всего с морфологической спецификой экзогенных образований, часто дающих порошковатые, скрыто- и тонкокристаллические массы полиминерального состава, представляющие собой результат пространственного совмещения разновременных продуктов прогрессирующего во времени процесса экзогенного преобразования исходных сульфидных руд. Поэтому диагностика исследуемых минералов зоны окисления наряду с традиционными методами потребовала привлечения современных методов исследования.
Аналитические исследования были выполнены на базе Центра коллективного пользования «Аналитический центр геохимии природных систем» Томского государственного университета. Исследования проводились для двух представительных образцов из коллекции минералов из зоны окисления месторождения Чекмарь: полуколичественный спектральный анализ (3 пробы), рентгенофазовый анализ (3 пробы) и РЭМ (1 спектр).
Автор выражает благодарность старшему преподавателю кафедры минералогии и геохимии Зыряновой Л. А. за помощь на всех этапах выполнения данной работы, а также сотрудникам ЦКП «Аналитический центр геохимии природных систем» ТГУ: Небера Т. С., Лычагину Д. В. и Агаповой Е. Д.
Месторождение полиметаллических руд Чекмарь находится на территории Глубоковского района Восточно-Казахстанской области (рисунок 1). Оно расположено на правобережье р. Убы в 46 км к северу от г. Риддера.
Рисунок 1 - Обзорная карта месторождения Чекмарь. Масштаб: 1:1500000 [1]
Площадь месторождения составляет 4 км2 и располагается на юго-западных склонах гор Гуслякова и Большой Чекмарь.
Рельеф района среднегорный, сильно пересеченный, типичный для горно-таёжной области Рудного Алтая. Наивысшие абсолютные отметки имеют гора Шинкова на юго- западе рудного поля (1203 м), гора Углоуха - на севере (1359 м), гора Гуслякова (1195,6 м) и гора Большой Чекмарь (1561 м) - на востоке. Участок Чекмарь представляет собой скалистую гряду, наивысшей точкой которой является гора Малый Чекмарь (1051,5 м). Склоны гряды покрыты курумником. Урез русла реки Убы в районе месторождения составляет в среднем 650 м. Гидросеть развита довольно широко. Основная водная артерия - река Уба с многочисленными притоками.
Климат района резко континентальный, с большими колебаниями температуры в течение суток и года. Среднегодовая температура воздуха +1,6°С. Максимальные температуры отмечены в июле-августе (+35°С) и декабре (-50°С). Количество атмосферных осадков - до 1000 мм в год, из них большая часть выпадает в зимнее время.
Из растительности повсеместно распространены пихта, береза, реже ель, сосна и кустарниковые (черемуха, рябина, акация).
Экономика района характеризуется развитой горнодобывающей (3 рудника, обогатительная фабрика), металлургической (свинцовый и цинковый заводы) промышленностью, сосредоточенной в г. Риддере. Развиты также лесозаготовки и сельское хозяйство животноводческого направления. Энергетика представлена Риддерской ТЭЦ и Лениногорским каскадом ГЭС.
В районе месторождения населенные пункты (за исключением пасек) практически отсутствуют [1].
✅ Заключение
Исследованиями к перечню ранее установленных гипергенных минералов меди добавлен брошантит Cu^SO^OHfe, возникающий на поздних этапах формирования зон окисления за счет окисленных бедных халькозиновых руд.
Для малахита установлены 2 разновидности по химическому составу: собственно малахит (без примесей Zn) и цинксодержащий малахит (с примесью Zn в количестве 4,44 вес. %).
Минеральный состав продуктов гипергенных преобразований первичных сульфидных руд, т.е. состав зон окисления, позволяет делать предварительную оценку состава и интенсивности первичной сульфидной минерализации.





