Научная статья на тему 'Седиментогенез стекольных песков Прибайкалья'

Седиментогенез стекольных песков Прибайкалья Текст научной статьи по специальности «Науки о Земле и смежные экологические науки»

CC BY
53
29
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
СТЕКОЛЬНЫЕ ПЕСКИ / ГЕНОТИП ОТЛОЖЕНИЙ / АЛЛЮВИЙ / ЛИМНИЙ / ОЗЕРНО-ЛЕДНИКОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ / GLASS SAND / GENOTYPE OF DEPOSITS / ALLUVIUM / LACUSTRINE AND LIMNOGLACIAL DEPOSIT

Аннотация научной статьи по наукам о Земле и смежным экологическим наукам, автор научной работы — Коломиец В. Л.

По зерновому составу наиболее перспективными источниками опоискованных и прогнозных ресурсов стекольных песков являются речные, аллювиально-озерные и лимногляциальные отложения межгорных впадин Прибайкалья. Второстепенные объекты осадки пролювиального и эолового происхождения. К сожалению, высокое содержание в естественном виде окисла железа (III) в породе исключает возможность получения качественных марок стекла. Материалы исследований могут быть использованы на стадиях поисковых и разведочных геологических работ на стекольные пески.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

THE SEDIMENTOGENESIS OF GLASS SAND IN THE PRIBAIKALYE

On grain composition most promising sources forecast resources of glass sand are alluvial, alluvial-lacustrine and limnoglacial deposits in intermountain basins of the Baikal region. Secondary objects are precipitation proluvial and aeolian deposits. Unfortunately, the high content of natural form of iron oxide (III) in the rock excludes the possibility of obtaining high-quality grades of glass. Materials research can be used in the stages of geological prospecting and exploration works on glass sand.

Текст научной работы на тему «Седиментогенез стекольных песков Прибайкалья»

ситового анализа добытого старателями золота. Еще большее количество мелкого и тонкого золота характерно для поздненеоплейстоценовых водно-ледниковых отложений - до 40-45%.

Результаты исследований технологических проб из рыхлых отложений позволяют сделать заключение о принадлежности большего количества осадков месторождения к категории легкопромывистых пород (массовая доля илисто-глинистой фракции крупностью <0,1 - 30%). В отработанных пробах все золото - свободное, содержание связанного золота низкое. Выделенные из концентратов золотины имеют различную форму: округлую, удлиненную, лепешковидную, пластинчатую и т.д.

Количество мелкого и тонкого золота в россыпи руч. Нерунды распределено неравномерно. В основном пласту доля мелкого золота (-0,25+0,1 мм) колеблется от первых процентов до 25-30%, тонкого золота (-0,1+0,071 мм) - 5-15%, в таких же пределах установлено и количество пылевидного золота (табл.).

В заключение следует отметить, что для осадков верхнего течения р. Левой Мамы впервые получены данные абсолютного датирования, свидетельствующие о средненеоплейстоценовом возрасте первого оледенения территории (самаровское время). Осадочная толща месторождения «Нерунда» сложена преимущественно водно-ледниковыми отложениями средне- и поздненеоплейстоценового возраста. Массовая доля мелкого и тонкого золота в россыпи в несколько раз превышает данные разведчиков и достигает 30-45%.

Таблица 1 - Медианная крупность и массовая доля мелкого, тонкого, пылевидного и тонкодисперсного золота в _________________________технологических пробах месторождения «Нерунда»____________________________

№№ проб Медианная крупность Au, мм Массовая доля Au, %

+5,0 мм -5,0 + 2,5 мм -2,5 + 0,5 мм -0,5 + 0,25 мм -0,25 + 0,1 мм -0,1 + 0,071 мм -0,071 мм

1412-1 0,10 - - 4,53 1,70 44,83 43,66 5,28

1412-2 0,85 - 2,21 1,97 4,97 32,03 49,99 5,74

1412-3 1,98 25,40 18,47 29,66 7,10 13,37 1,50 4,50

1412-4 0,18 - 18,37 10,65 6,12 43,45 19,05 2,36

1412-5 0,96 10,00 13,28 36,59 7,85 16,85 2,88 12,55

1412-6 0,97 15,80 13,85 27,89 10,76 11,67 3,24 16,79

1412-7 1,34 14,45 17,96 33,87 13,41 2,28 15,01 3,02

1412-8 0,60 8,86 16,96 26,22 9,92 20,43 5,22 12,39

1412-9 0,22 11,33 10,02 20,91 5,27 26,73 10,72 15,04

1411-3 1,42 27,36 11,37 24,08 10,87 10,54 10,35 5,43

1411-2 0,23 20,63 10,04 11,50 6,02 41,96 0,90 8,95

1411-1 0,40 12,13 16,87 19,08 13,21 30,47 3,22 5,02

Литература

1. Рощектаев П.А., Бахтин В.И., Миронов А.Г. Золото Бурятии (книга вторая). - Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2007. - 331 с.

References

1. Roshchektaev P.A., Bakhtin V.I., Mironov A.G. Zoloto Buryatii (kniga vtoraja). - Ulan-Ude: Izd-vo BNTs SO RAN, 2007. - 331 s.

Коломиец В.Л.

Кандидат геолого-минералогических наук, Геологический институт СО РАН СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ СТЕКОЛЬНЫХ ПЕСКОВ ПРИБАЙКАЛЬЯ

Аннотация

По зерновому составу наиболее перспективными источниками опоискованных и прогнозных ресурсов стекольных песков являются речные, аллювиально-озерные и лимногляциальные отложения межгорных впадин Прибайкалья. Второстепенные объекты - осадки пролювиального и эолового происхождения. К сожалению, высокое содержание в естественном виде окисла железа (III) в породе исключает возможность получения качественных марок стекла. Материалы исследований могут быть использованы на стадиях поисковых и разведочных геологических работ на стекольные пески.

Ключевые слова: стекольные пески, генотип отложений, аллювий, лимний, озерно-ледниковые отложения.

Kolomiets V.L.

Candidate of Geology and Mineralogy, Geological Institute SB RAS THE SEDIMENTOGENESIS OF GLASS SAND IN THE PRIBAIKALYE

Abstract

On grain composition most promising sources forecast resources of glass sand are alluvial, alluvial-lacustrine and limnoglacial deposits in intermountain basins of the Baikal region. Secondary objects are precipitation proluvial and aeolian deposits. Unfortunately, the high content of natural form of iron oxide (III) in the rock excludes the possibility of obtaining high-quality grades of glass. Materials research can be used in the stages of geological prospecting and exploration works on glass sand.

Keywords: glass sand, genotype of deposits, alluvium, lacustrine and limnoglacial deposit

Качество сырья для стекольной промышленности определяется техническими требованиями к полевошпатовым и кварцполевошпатовым материалам ГОСТа 13451-77 и сводится к установлению зернового и химического составов осадков в процентах:

1) фракция 1,25-0,63 мм - <5; 2) SiO2 - <80; 3) Na2O+K2O - >7; 4) Al2O3 - >11,5; 5) Fe2O3 - массовая доля варьирует от 0,2 до ненормированности для различных марок материалов.

Заявка стандарта по фракционному набору ограничивается осадками в виде естественной смеси из песчано-алевритовоглинистых частиц и исключает присутствие каких-либо примесей размером >1,25 мм. Этот факт в литолого-генетическом и фациальном отношении значительно суживает распространение искомых объектов. Поэтому, при выработке прогнозных рекомендаций годности стекольного сырья следует использовать поисковый ряд критериев «литология - генотип - группа фаций (макрофация) - фация (микрофация)».

По микрофациальному анализу запросы качества удовлетворяют лишь те фации, которые образовались в условиях низких энергетических уровней живой среды седиментации, а именно - слаботурбулентных, субламинарных русловых и донных потоках, глубоководных, приглубых и прибрежных частях озер, периферии конусов выноса и зоне эоловых перемещенных песков зрелой стадии перевевания. Отложения ледникового генезиса (g, f, af), кроме лимногляциального типа (lg), в большинстве своем не пригодны из-за высокого энергетизма бассейнов осадконакопления, имеют локальное значение и без применения дополнительных средств не могут рассматриваться как готовый к производству материал [1].

Самыми перспективными в гранулометрическом отношении являются аллювиальный, озерный, озерно-ледниковый, пролювиальный эоловый генотипы (табл.).

Аллювиальные и озерные отложения (a, la, al). Характеризуются довольно устойчивым процентом пригодности проб (ППП), лучшие показатели в Верхнеангарской и Тункинской впадинах, где ППП выше среднего. Практический потенциал годности имеют фация внутренней зоны поймы, группа старичных фаций и отложений вторичных водоемов пойм, группа фаций озерного генезиса

71

(прибрежные и приглубые фации, а также фация внутренних частей озер). Кроме того, пригодными могут быть также отдельные горизонты из других фаций пойменной и даже русловой групп. Это обстоятельство прямо зависит от характера изменения водности потоков по причине климатических и сезонных особенностей, а также чисто гидрологических факторов - протяженности, уклона и типа речного русла.

Таблица. Процент пригодности проб по зерновому составу

Г енотип и возраст Впадины

Верхнеангарск ая Муйско- Куандинская Баргузинская Тункинская Юго-восточное побережье Байкала

aQ42 60,3 50,0 - -

aQ4‘ 44,8 50,0 не приг. 25,0 -

a1Q34-Q41 42,3 не приг. 22,2 66,7 не приг.

a2Q32 35,7 74,4 16,1 100,0 25,0

a3Q3* 76,0 36,7 16,7 20,0 31,8

la4Q23+4 74,1 57,1 28,5 84,2 38,5

al5Q21+2 100,0 32,2 34,5 81,8 4,3

al6Q12-Q2‘ 57,5 24,3 42,3 76,1 43,8

al'E2-Q11 100,0 62,7 57,8 60,0 не приг.

ap, pQ3-4 29,1 38,6 15,8 не приг. -

af fQ2-3 19,2 не приг. - не приг. -

lgQ2-3 - - - 60,5 -

vQ2-3 - - 77,8 83,3 -

Прочерк в таблице (-) - нет данных или данный генотип отсутствует

Озерно-ледниковые отложения (lg) камовой морены опоискованы в Хойтогольской котловине Тункинской впадины, где ППП достаточно высок - 60,5%. Это комплексное месторождение песка Нилова Пустынь, расположенное на левобережье р. Ихэ-Ухгунь. Полезная залежь занимает площадь 2,3 км2 при вскрытой мощности 3,5 м и представлена средненеоплейстоценовыми мелкозернистыми полевошпатово-кварцевыми песками (запасы 4,8 млн. м3).

Пролювиальные отложения (p, ap). ППП ниже среднего, что нисколько не противоречит истине, так как обнаружить осадки, не имеющие грубообломочных включений в предгорных частях впадин, весьма затруднительно. Но все же, отдельные пробы из фаций полого-покатой периферии крупных конусов выноса дают положительный результат и предлагаются как возможные источники получения сырья, хотя значение их для развертывания масштабного производства не велико.

Эоловые отложения (v). ППП высокий, годность понижается за счет малых примесей (1-2%) фракции 2,5-1,25 мм. При ее отсеве может быть достигнут хороший результат ввиду того, что в целом основная масса по гранулометрическим спектрам заключена в песчано-алевритовой области (70-80%). Такие распределения сопоставляются с эмпирическими полигонами перемещенных песков зрелой стадии перевевания и именно эти отложения следует рекомендовать на данный вид сырья.

Имеющиеся данные по полному химическому составу песков, кроме Верхнеангарской и Баргузинской впадин, где химический анализ проводился в сокращенном виде, вносят свой отпечаток в выявленные закономерности. В первую очередь, повышенные содержания окиси железа (Fe2O3) до 2-5%, что на порядок выше требований ГОСТа, исключают возможность применения осадков в естественном виде для изготовления технического, листового и оконного стекла. Поэтому они могут использоваться лишь как сырье для производства изделий из темно-зеленого и тарного стекла (марка КПШС-Н-11,5 с ненормированной массовой долей Fe2O3).

Таковым является месторождение стекольных песков Котокель в одноименной котловине на юго-восточном побережье оз. Байкал, представленное комплексом озерно-речных неоплейстоценовых отложений, по химическому составу соответствующее вышеуказанной марке и характеризующееся как крупное (площадь - 18 км2, вскрытая мощность - 2,1 м, запасы - 38 млн. м3). В случае проведения магнитной сепарации пески данного месторождения могут соответствовать более высоким требованиям к сырью для стекольной промышленности, а именно - маркам КПТС-0,70-11,5 и КПТС-0,50-11,5, применяемых для производства листового оконного стекла. Подобная ситуация присуща также Муйско-Куандинской и Тункинской впадинам.

Количество SiO2 по всей Байкальской рифтовой зоне находится в пределах требований госстандарта.

Содержания окиси алюминия по отдельным котловинам колеблются в незначительных пределах, для Муйско-Куандинской депрессии и юго-восточного побережья оз. Байкал ППП по Al2O3 96,3, что позволит получать качественное стекло. Тункинской впадине свойственны некоторые изменения содержаний окиси с переходом нормативной границы 11,5% в меньшую сторону (ППП 69,8), при этом левобережье р. Иркут и подножья Тункинских гольцов имеют почти 100% показатель годности.

Содержания суммы щелочей ниже нормы характерны только лишь для Тункинской котловины, причем каких-либо закономерностей в распределении Na2O+K2O по литолого-фациальным и геоморфологическим элементам выявить не удалось, поэтому данная впадина, как источник стекольных песков, оценивается скорее отрицательно.

Литература

1. Коломиец В.Л. Седиментогенез плейстоценового аквального комплекса и условия формирования нерудного сырья суходольных впадин Байкальской рифтовой зоны: Автореф. дис. канд. геол.-мин. наук. - Иркутск, 2010. - 18 с.

References

1. Kolomiets V.L. Sedimentogenez pleistotsenovogo akval’nogo kompleksa i uslovija formirovanija nerudnogo syr’ja sukhodol’nykh vpadin Baikal’skoj riftovoj zony: Avtoref. dis. kand. geol.-min. nauk. - Irkutsk, 2010. - 18 s.

Хакова Э.А.

Уфимский государственный нефтяной технический университет О ПРИЧИНЕ ОТСУТСТВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В СКВАЖИНУ ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ НА ОКРАИНАХ

ДАРЬИНСКОГО УЧАСТКА

Аннотация

В статье рассмотрено ближайшие месторождения к Дарьинскому участку, в результате которых мы можем объяснить причины отсутствия пластовой жидкости на Дарьинском участке.

Ключевые слова: месторождение, пластовая жидкость, промышленность.

Jakova E. A.

Ufa state petroleum technological University

THE LACK OF INFLOW INTO THE WELL RESERVOIR FLUID ON THE OUTSKIRTS OF DARIA PLOT

72

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.