Температурные ограничения метасоматоза Бакальских сидеритовых месторождений по геохимическим данным

M. T. Krupenin

Аннотация


На основе количественных микрозондовых определений состава парагенезов анкерит-сидерит в семи точках, приуроченных к разным частям Бакальского рудного поля, показано, что околорудные анкериты в западной и центральной частях рудного поля отличаются по средним концентрациям FeCO 3 (соответственно 14,21 и 20,84 мас. %), в то время как в составе сидероплезита этих объектов нет выраженных различий. Расчет температур магнезиально-железистого метасоматоза на основе анкерит-сидеритового и анкерит-брейнеритового геотермометров показал их совпадение при 250°С и выше. Средние температуры сидеритового метасоматоза составляют в центральной части Бакальского рудного поля 250−270°С, в периферической части - не выше 190−220°С и не зависят от положения сидеритовой залежи в стратиграфическом разрезе бакальской свиты.


Ключевые слова


метасоматоз, доломит, анкерит, брейнерит, сидерит, гео-термометр, рифей.

Полный текст:

PDF

Литература


Anfimov L.V. 1997. Litogenez v rifeyskikh osadochnykh tolshchakh Bashkirskogo megantiklinoria (Yu. Ural) [Lithogenesis in Riphean sedimentary strata of Bashkirskiy megaanticlinorium (South Urals)]. Yekaterinburg, Ural Branch of Russian Academy of Science, p. 288. (In Russian).

Anfimov L.V., Busygin B.D., Krupenin M.T. 1984. Zakonomernosti raspredeleniya zheleza v porodakh rifeyskoy sideritovoy formatsii Bakal (Yuzhnyy Ural) [Regularities of iron distribution in the rocks of the Riphean Bakal siderite formation (South Urals)]. Lithologiya i poleznye iskopaemye. 4:136-143. (In Russian).

Demchuk I.G., Krupenin M.T., Sazonov V.N. 2003. Mekhanizm polistadiynogo obrazovaniya siderita v Bakalskom rudnom pole (Yuzhnyy Ural) [The mechanism of multi-stage siderite formation in the Bakalskoe ore field (Southern Urals)]. Zap. WMO. 5:86-93. (In Russian).

Zavaritskiy A.N. 1939. K voprosu o proiskhozhdenii zheleznykh rud Bakala [On the origin of the Bakal iron ore]. Moskva, Publishing House of the USSR Academy of Sciences, p. 40. (In Russian).

Krupenin M.T. 1999. Usloviya formirovaniya sideritonosnoy bakalskoy cvity nizhnego rifeya (Yuzhnyy Ural) [Conditions of formation of siderite-bearing Lower Riphean Bakal Suit (South Urals)]. Ekaterinburg, Ural Branch of Russian Academy of Science, p. 56. (In Russian).

Krupenin M.T. 2004. Mineragenicheskoe i geodinamicheskoe znachenie srednerifeyskogo vremeni na zapadnom sklone Yuzhnogo Urala [The Middle Riphean Time on the western slope of the South Urals: Mineragenic and Geodynamic Implications]. Doklady RAN. Earth Science. 399(4):1189-1191.

Krupenin M.T., Kuznetsov A.B., Konstantinova G.V. 2016. Sravnitelnaya Sr-Nd sistematika i raspredelenie RZE v tipovykh magnezitovykh mestorozhdeniyakh Yuzhno-Uralskoy provintsii [Comparative Sr-Nd systematics and REE distribution in the typical magnesite deposits in Lower Riphean stratigraphic sequence of South Urals province]. Lithosfera. 5:58−80. (In Russian).

Kuznetsov A. B., Krupenin M. T., Ovchinnikova G. V., Gorokhov I. M., Maslov A. V., Kaurova O. K., Ellmies R.. 2005. Formirovanie i preobrazovanie karbonatnykh porod i sideritovykh rud bakalskoy svity nizhnego rifeya [Diagenesis of Carbonate and Siderite Deposits of the Lower Riphean Bakal Formation, the Southern Urals: Sr Isotopic Characteristics and Pb–Pb Age]. Lithology and Mineral Resources. 40(3):195–215.

Martynov K.V. 1988. Topologicheskiy analiz i eksperimentalnoe izuchenie mineralnykh ravnovesiy v sisteme CaO−MgO−FeO−Н2О −СО2 −О2 pri 250−450°С i Р 1000 bar [Topological analysis and experimental study of mineral equilibria in the system CaO-MgO-FeO-H2O-CO2 -O2 at 250-450°C and 1000 bar P]. Geochemistry International. 9:1319-1329.

Martynov K.V. 1990. Experimentalnoe izuchenie raspredeleniya Mg i Fe mezhdu tverdymi rastvorami ankerita i breinerita v sisteme MgCO3 -CaCO3 -FeCO 3 pri 250-450°С i termodinamicheskie svoystva ankerita [Experimental study of Mg and Fe distribution between solid solutions ankerite and breinerite in MgCO3 -CaCO3 -FeCO3 system at 250-450°C, and the thermodynamic properties of ankerite] Geochemistry International. 12:1688-1695.

Maslov А.V., Krupenin M. T, Gareev A.Z., Anfimov L.V. 2001. Riphey zapadnogo sklona Yuzhnogo Urala (classicheskie razrezy, sedimento-litogenez, minerageniya, geologicheskie pamyatniki prirody). [Riphean of the Western slope of the South Urals (classic sections, sedimento-lithogenesis, minerageny, geological monuments of nature]. Vol.1. Yekaterinburg, UB RAS, p. 351. (in Russian).

Timeskov V.A. 1963. Mineralogiya karbonatnykh rud i vmechshayushshikh ikh karbonatnykh porod Bakalskogo zhelezorudnogo mestorozhdenia na Yuzhnom Urale [Mineralogy of carbonate ore and hosting carbonate rocks of the Bakalskoe iron ore deposit in the South Urals). Kazan, Publishing House of Kazan University Press, p.213. (In Russian).

Janicki A.L., Sergeev O.P. 1962. Bakalskie zhelezorudnye mestorozhdenia i ikh genesis. [Bakalskie iron ore deposits and their genesis]. Moskva, Publishing House of the USSR Academy of Sciences, p. 112. (In Russian).

Annovitz L.M. & Essene E.J., 1987. Phase equilibria in the system CaCO3 -MgCO3 -FeCO3 . Journal of Petrology. 28(2):389-414.

Ellmies R., Voightlaunder G., Germann K., Krupenin M.T., Moeller P., 1999. Origin of giant stratabound deposits of magnesite and siderite in Riphean carbonate rocks of the Bashkir mega-anticline, western Urals. Geologische Rundschau. 87:589-602.

Kisch H.J. 1991. Illite crystallinity: recommendations on samples preparation, X-ray diffraction settings and interlaboratory samples. J. Metam. Geol. 9:665-670.

Prochaska W., Krupenin M.T., 2013. Evidence of Inclusion Fluid Chemistry for the Formation of Magnesite and Siderite Deposits in the Southern Urals. Mineralogy and Petrology. 107(1):53-65.

Rosenberg P.E. 1967. Subsolidus relations in system CaCO3 -MgCO3 -FeCO3 between 350 and 550° C. American Mineralogist. 52(5- 6):787-797.




DOI: http://dx.doi.org/10.17072/psu.geol.16.2.167

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.