23. Систематика месторождений бериллия.
Этот металл обладает высокотехнологическими свойствами. Объем потребления бериллия - показатель технического уровня общества. Бериллий легкий, высокопрочный, упругий, жаропрочный, тугоплавкий, коррозионно-устойчивый. Используется в керамике, для изготовления сплавов и композитных материалов, это атомная, ракетная, ядерная промышленность. Все было хорошо до Чернобыльской аварии, после который резко снизилось его потребление. С 90-х годов отмечается опять рост производства бериллия. Сейчас он включен в список стратегического минерального сырья.
Общие запасы (без учета России) - более 1 млн. тонн (BeO). Бразилия, Индия, США, Китай. Подтвержденные запасы - 190 тыс. тонн (США, Бразилия, Китай, Канада). Производство концентрата бериллия (в 9 странах - США, Бразилия, Китай) - 153 тонны в год. Цены достаточно высоки. Россия имеет потребность в 60 тонн бериллия, а собственное производство может обеспечить не более половины потребности.
Минералогия: более 100 минералов:
Берилл
Бертрандит
Фенакит
Гильвин
Барелит
Хризоберилл
Месторождения являются крупными, если содержат 10-20 тыс. тонн берилла, 50 тыс. тонн - уникальные, 5 тыс. тонн - мелкие. В богатых рудах содержание BeO достигает 0,6%.
Промышленные типы месторождений бериллия (все эндогенные):
Собственно бериллиевые:
Бертрандит-аргиллизитоввые метасоматиты - связаны со щелочным кислым магматизмом. Высокое содержание BeO, дают более 21% запасов бериллия в мире. Месторождение Спёр-Маунтин (Томас-Рейндж) в Юте - вуканогенно-гидротермальное месторождение в пределах молодой активизированной зона Североамериканской платформы. Это мощная толща (35-400 м) туфов риолитов, осадочных пород, наверху - риолитовые экструзии. Это все залегает на доломитах (верхний девон). Сами рудные тела представляют собой согласные вкрапленные пластообразные залежи среди туфов, протяженность 102 км, мощность до 16 м. Запасы - 200 тыс. тонн. Содержание бериллия - 0,5%. Это палеоценовые образования. Рудоконтролирующие породы - экструзии риолитов, это породы, состоящие из вкрапленников кварца, КПШ, со сферолитами. В сферолитах и КПШ есть иногда топазы, бериллы, флюорит. Основное оруденение: флюорит и бертрандит. В туфах рудные минералы скапливаются в нижней части на обломках карбонатных пород. Есть зависимость минерализации от разломов, характерна высокая пористость самих туфов, содержащих разнообразные обломки. Оруденение сопровождается изменением вмещающих пород: кальцит, анкерит и др. Попутные компоненты – Li, F, Sc, U.
Бертрандит-фенакит-флюоритовые метасоматиты - плутоногенно-гидротермальные месторождения, связанные с гипабиссальными мелкими куполами альбитизированных граносиенитов и щелочных гранитов. Располагаются в зонах активизации складчатых областей. Ермаковское месторождение (юго-восточная часть Бурятии) - область мезозойской активизации протерозойских комплексов, сформировались рифтовые структуры, выполненные юрой. В разломы внедрялись субщелочные эгирин-содержащие рудоносные гранитоиды юрского возраста. Вмещающие породы - синклиналь, переслаивание доломитов, известняков, сланцев, песчаников (мощность до 350 м). Внедрение гранитов вызвало формирование серии метасоматитов: скарны (без руды), альбититы, микроклиниты (отчасти бериллсодержащие). Руды - флюорит-бериллиевые, бертрандит-флюорит-фенакитовые. Они образуют согласную с вмещающими породами залежь. Выделяются полиметаллические свинцово-цинковые руды с высокими содержаниями. Есть также редкие земли. Сейчас это месторождение более чем на половину отработано.
Бериллийносные полевошпатовые метасоматиты - связаны со щелочными гранитами, Тор-Лейк (Канада).
Берилл-слюдяные метасоматиты - это грейзены. Много зависит от вмещающих пород. Месторождение Боа-Виста (Бразилия) - представлено большим количеством разного рода грейзенезированных пород. Малышевское месторождение (Свердловская область) - грейзены развиваются среди основных и ультраосновных пород (дуниты, серпентиниты). Возникли флогопитовые слюдиты, флюорит-олигоклазовые породы. Здесь формировались изумруды (александриты).
Апокарбонатные редкометалльно-флюоритовые грейзены. Вознесенское месторождение (Приморье) - крупнейшее месторождение флюорита. Штокообразное тело гранитоидов внедряется в карбонатную вмещающую среду - гранит-лейкогранитная формация. Взаимодействие этих пород приводит к формированию грейзенов: столбообразная залежь слюдисто-флюоритового состава. Флюорит составляет 50-75% массы руды, мусковит, циннвальдит, топаз, турмалин, фенакит, хризоберилл. Содержание BeO 0,2-0,4%. Среди гранитов - другая залежь - танталовые руды с касситеритом.
За 35 лет отработки месторождений флюориты возникли техногенные месторождения - хвосты флотационного обогащения флюорита: 20 тыс. тонн с содержанием 0,07%. Извлекаемость этого бериллия составляет 98%.
Бериллий-содержащие:
Пегматитовые.
Грейзеновые: вольфрам, молибден.
Скарново-грейзеновые: олово, свинец, цинк, медь.
- 1. Сравнительная характеристика рудогенерирующих формаций и типов месторождений олова, вольфрама, молибдена.
- 2. Типы гидротермальных плутоногенных месторождений олова.
- 3. Вулканогенные месторождения олова.
- 4. Геолого-промышленные типы вольфрамовых месторождений.
- 5. Геолого-промышленные типы месторождений молибдена.
- 6. Штокверковые месторождения молибдена: рудные формации, примеры.
- 7. Промышленные месторождения висмута.
- 8. Геолого-промышленные типы месторождений сурьмы и ртути.
- 9. Стратиформные месторождения ртути и сурьмы.
- 10. Вулканогенные гидротермальные месторождения ртути и сурьмы.
- 11. Общие закономерности размещения и локализации ртутных месторождений.
- 12. Рудогенерирующие формации золоторудных месторождений.
- 13. Рудные формации месторождений золота.
- 14. Систематика собственно серебряных месторождений.
- 15. Геолого-промышленные типы месторождений платиноидов.
- 16. Геолого-промышленные типы месторождений урана.
- 22. Геолого-промышленные типы месторождений тантала и ниобия.
- 23. Систематика месторождений бериллия.
- 24. Геолого-промышленные типы месторождений циркония и гафния.
- 25. Месторождения редких земель.
- 26. Геолого-промышленные типы месторождений рассеянных элементов.
- 27. Общие закономерности размещения эндогенных редкометалльных месторождений.
- 28. Рудоносность черносланцевых формаций.
- 29. Рудоносность трапповой формации.
- 30. Рудоносность офиолитовой серии формаций.
- 31. Минерально-сырьевая база атомной энергетики России.
- 32. Минерально-сырьевая база цветной металлургии России.
- 33. Состояние минерально-сырьевой базы благородных металлов России.
- 34. Минерально-сырьевая база черной металлургии России.