Изобретение относится к области рудной геологии и может быть использовано на ранних стадиях поисков оксидно-сульфидных медно-никелевых месторождениях.
Известен способ разведки сульфидных медно-никелевых месторождений, включающий отбор проб пород интрузий, их анализа на содержание химических компонентов и суждение по полученным данным о рудоносности интрузий [1].
Наиболее близким к изобретению является способ разведки сульфидных медно-никелевых месторождений, включающий отбор проб пород интрузий, их анализ на содержание меди, никеля, кобальта, свинца, цинка, серебра и суждение по полученным данным о характере рудоносности интрузий [2].
Недостатком этого способа является то, что он недостаточно эффективен для оценки рудоносности дифференцируемых интрузий, в которых локализуются оксидно-сульфидные медно-никелевые месторождения, в частности Большопатовского приполярно-уральского месторождения.
Задачей настоящего изобретения является разработка способа оценки рудоносности интрузий и степени обогатимости оксидно-сульфидных медно-никелевых месторождений, который позволяет повысить эффективность поисковых работ на ранних стадиях поисков и судить о перспективности исследуемых площадей.
Существенные признаки изобретения:
Отбор проб интрузий, в частности из пикритов, пикритов-долеритов и фенгит-магнезитовых метасоматитов, определение их химического состава по результатам которого оценивают рудоносность интрузий, дополнительно в отобранных пробах многократно путем микрозондового анализа определяют содержание железа, никеля, меди, кобальта, платины, палладия, серы и оксидов TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, MnO, NiO, Cr2O3, V2O3, ZnO, SiO2, CaO, PtO2, по результатам судят о принадлежности платиноносным материалам, а по частоте их наблюдения и характеристикам плотности распределения содержаний ценных компонентов дают оценку степени обогатимости руд и судят о перспективности исследуемых площадей.
Изобретение основано на том, что платиноиды, кобальт и никель в пределах бассейна реки Большой Паток связаны рядом дифференцированных пикрито-габбро-диабазовых (долеритовых) субвулканических тел, положение которых контролируется глубинными разломами в пределах зоны континентального рифтогенеза, образуя более чем тридцатикилометровый платиноносный пояс. Форма тел пластообразная, неправильная, корытообразная.
Рудные тела силикатно-оксидно-сульфидного состава размещаются среди пикритов, габбро-долеритов, авгититов размещаются среди песчаников вблизи материнских интрузивов. Минеральный состав рудоносных пикритов представлен: силикаты - клинопироксен, высокожелезистый и глиноземный серпентин (по оливину и стеклу), сфен, циркон, окислы - ильменит, магнетит, титаномагнетит, хроммагнетит, субферро - субалюмохромит, сульфиды - халькоперит, никелевый пентландит, железистый пентландит, кобальт - пентландит. Размер зерен сульфидов от 5 до 50 мкм.
Особенностью всех минералов является относительно высокое количество в них изоморфных платины и палладия. Наиболее высокое содержание платины и палладия установлено в халькоперите (Pt до 3,72% и Pd до 0,08), а также в пентландите (Pt до 1,4 и Pd до 0,26%), более высокие, чем в акцессорных сульфидах из породы хромовых руд альпинотинных ультрабазитов Полярного Урала [3] и сопоставимо с Норильским [4] (табл. 1).
Т.о. находки пентландита и платиноидов в пикритах определяют перспективу Западного склона Приполярного Урала на обнаружение проявлений месторождений никеля, кобальта, платины - это новый тип для Урала.
Способ осуществляется следующим образом.
Отбирают пробы из пикритов, пикритов-долеритов или фенгитмагнезитовых метасоматитов. Путем микрозондового анализа определяют химический состав и содержание железа, никеля, меди, кобальта, платины, палладия, серы и оксидов TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, MnO, NiO, Cr2O3, V2O3, ZnO, SiO2, CaO, PtO2, по результатам судят о принадлежности к тем или иным минералам, затем из общего количества выборки определяют количество платиноносных минералов, например пентландита и халькоперита и находят вероятность их обнаружения. Для каждого минерала определяют граничные и среднее значения содержания платины или других ценных компонентов. С целью повышения достоверности может быть определена плотность распределения содержания и ее характеристики.
По вероятности обнаружения платиноносных минералов и характеристикам плотности распределения содержания в них платины или других ценных компонентов дают оценку степени обогатимости месторождения и судят о перспективности исследуемых площадей.
Пример. В отобранной пробе в 21 зоне путем микрозондового анализа исследован химический состав, определено процентное содержание компонентов в каждой зоне и установлена принадлежность минералам (табл. 2). Из 21 определенных минералов 7 составляют пентландит и 1 - халькоперит. Таким образом, вероятность обнаружения пентландита составляет
Pп ≈ 0,33%
и вероятность обнаружения халькоперита составляет
Px ≈ 0,05%
Среднее значение процентного содержания платины в пентландите составляет , в халькоперите - .
Умножая среднее значение процентного содержания платины в пентландите на вероятность его обнаружения, можем определить процентное содержание платины в исследуемом образце, которую обеспечивает пентландит
Аналогично определяется процентное содержание платины в образце, которую обеспечивает халькоперит
Общее вероятностное процентное содержание платины в образце
Таким же образом может быть определено содержание других ценных компонентов, в частности никеля и кобальта.
При большом количестве выборки обработку данных выполняют на ЭВМ.
Достоверность выборки является важным моментом, так как от этого зависит достоверность полученных данных. Критерием для оценки числа зон в исследуемых образцах является стабилизация вероятности обнаружения платиноидов и среднего значения или математического ожидания содержания оцениваемых компонентов.
В общем виде вероятностное содержание платины или кобальта или никеля определяется по формуле
где pi - вероятность обнаружения платиноида;
mi - среднее значение оцениваемого компонента в платиноиде;
n - платиноиды, выявленных в пробах.
В приведенном выше примере n = 2.
По вычисленным значениям MPt, MNi, MCo оценивают степень обогатимости и судят о перспективности исследуемых площадей.
Список литературы
1. Архипова А.И. Геохимическая характеристика интрузивных траппов Норильского плато - Л.: Недра, 1975, с. 118.
2. Рябов В. В., Кравчено Э.С. Литохимические поиски сульфидных медно-никелевых месторождений. В сб. Геохимические поиски в области докембрийской консолидации. - Новосибирск, Наука, 1985, с. 64 - 69.
3. Макеев А. Б. Минералогия альпинотинных ультрабазатитов Урала. Изд. "Наука", С-Петербургское отделение, 1992, с. 192.
4. Рудные месторождения СССР Т. 3, М.: "Недра", 1978 г.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СЕЧЕНИЯ РУДНЫХ ГОРИЗОНТОВ СУЛЬФИДНЫХ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НОРИЛЬСКОГО ТИПА | 1984 |
|
SU1253317A1 |
Способ разведки сульфидных медно-никелевых месторождений | 1989 |
|
SU1770933A1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СУЛЬФИДНЫХ РУД И ПИРРОТИНОВОГО КОНЦЕНТРАТА | 2008 |
|
RU2367691C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТИНО-ПАЛЛАДИЕВОЙ И МЕДНО-НИКЕЛЕВОЙ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ БАЗИТ-ГИПЕРБАЗИТОВОГО РАССЛОЕННОГО МАССИВА АРХЕЙСКОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЩИТА | 2012 |
|
RU2506613C1 |
ЛИТОХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОИСКОВ | 2003 |
|
RU2247413C1 |
Способ геохимических поисков сульфидных медно-никелевых месторождений | 1981 |
|
SU1075215A1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЕЙКОКСЕНОВОГО КОНЦЕНТРАТА | 1994 |
|
RU2086690C1 |
СПОСОБ ИЗМЕНЕНИЯ ОКРАСКИ МИНЕРАЛОВ | 1995 |
|
RU2076910C1 |
Способ поисков месторождений полезных ископаемых | 1978 |
|
SU685020A1 |
СПОСОБ ФЛОТАЦИИ СУЛЬФИДНЫХ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД | 2010 |
|
RU2446019C1 |
Использование: на ранних стадиях поисков оксидно-сульфидных медно-никелевых месторождений, в частности Большопатовского приполярно-уральского типа. Сущность: отбирают интрузии из пикритов, пикритов-долеритов и фенгит-магнезитовых метасоматитов. Определяют их химический состав, по результатам которого оценивают рудоносность интрузий. Дополнительно в отобранных пробах многократно путем микрозондового анализа определяют содержание железа, никеля, меди, кобальта, платины, палладия, серы и оксидов TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, MnO, NiO, Cr2O3, V2O3, ZnO, SiO2, CaO, PtO2, по результатам судят о принадлежности платиноносным минералам, а по частоте их наблюдений и характеристикам плотности распределения содержания ценных компонентов дают оценку степени обогатимости руд и судят о перспективности исследуемых площадей. Технический результат: повышение эффективности поисковых работ на ранних стадиях поиска. 2 табл.
Способ разведки сульфидных медно-никелевых месторождений, включающий отбор проб пород интрузий, определение их химического состава и содержания меди, никеля, кобальта, суждение по полученным данным о характере рудоносности интрузий, отличающийся тем, что отбор проб осуществляют из пикритов, пикритов-долеритов и фенгит-магнезитовых метасоматитов, в отобранных пробах многократно путем микрозондового анализа дополнительно определяют содержание железа, платины, палладия, серы и оксидов TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, MnO, NiO, Cr2O3, V2O3, ZnO, SiO2, CaO, PtO2, по результатам судят о принадлежности платиноносным минералам, а по частоте их наблюдений и характеристикам плотности распределения содержания ценных компонентов дают оценку степени обогатимости руд и судят о перспективности исследуемых площадей.
Рябов В.В | |||
Кравченко Э.С | |||
Литохимические поиски сульфидных медно-никелевых месторождений в сб.: Геохимические поиски в области докембрийской консолидации | |||
- Новосибирск: Наука, 1985 | |||
СПОСОБ ДЕТАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ ЭНДОГЕННЫХ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ | 1994 |
|
RU2065188C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБОГАТИМОСТИ ОЛОВОСОДЕРЖАЩИХ РУД В КОРАХ ВЫВЕТРИВАНИЯ РЕДКОМЕТАЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ | 1993 |
|
RU2084932C1 |
Способ геохимических поисков сульфидных медно-никелевых месторождений | 1988 |
|
SU1795399A1 |
Способ поисков сульфидных медноникелевых месторождений | 1982 |
|
SU1140081A1 |
Защитный экран для придорожного шумопоглощения | 2002 |
|
RU2222662C1 |
Авторы
Даты
2000-05-20—Публикация
1998-04-17—Подача