Распределение рудной минерализации в скважинах 25503 и 25506

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Февраля 2013 в 21:36, курсовая работа

Описание работы

Цель работы заключается в закреплении и обобщении полученных знаний по минералогии и другим геологическим дисциплинам, развитие навыков самостоятельного определения минералов и анализа условий их образования, выявление минеральных парагенезисов и последовательности выделения минералов описываемых образцов, приобретение навыков самостоятельного обобщения и литературного изложения результатов своих наблюдений.
Задачами являлись выявление парагенетических ассоциации минералов, определение последовательности минералообразования на материале скважин 25503, 25506. Дополнительные задачи - проследить распределение рудных минералов и их ассоциаций в скважине 25503 и скважине 25506, рассчитать их удельную продуктивность внутри скважин и сравнить получившиеся значения относительно этих скважин, описание рудных минералов в образцах с использованием макро- и микроскопических методов.

Содержание работы

Введение……………………………………………………….……………….….3
1. Общие сведения и геологическое строение района и Олимпиадинского месторождения…………………………………………………………………….3
1.1 Краткие геологические сведения района и рудного поля месторождения…………………………………………………………….………4
1.2 Геологическое строение и минералого-петрографический состав руд месторождения…………………………………………………………………….4
2. Изучение распределения рудных минералов в керне скважин 25503, 25506 ……………………………………………..…………………………....................6
2.1 Краткая характеристика макроскопических диагностических признаков рудных минералов………………………………………………………………...7
Послойный разрез скважин……………………………………………....11
3. Распределение рудных минералов в литолого-стратиграфическом разрезе……………………………..……………………………………………...15
4. Генетические ассоциации рудных минералов………………………………20
5. Микроскопическое описание рудных минералов и выявление последовательности их образования…………………………………………...23
Заключение……………………………………………………………………....29
Список используемой литературы…………

Файлы: 1 файл

Shalisman_Geneticheskaya_mineralogia.docx

— 4.29 Мб (Скачать файл)

V. 20. 431,8-450 (18,2 м). Голубовато-серые контрастно тонко-средне-слойчатые   (слабоконтрастная во второй половине интервала – 438,5-450 м; слойчатость видна только при смачивании керна) карбонатные породы (мраморы).

VI. 450-461 (11 м) Углеродистая пачка

VI. 21. 450-454 (4 м). Голубовато-серые до черной нитевидно-тонко-среднеслойчатые послойно карбонатизированные углеродистые сланцы. Зона перехода от V к VI пачке.

VI. 22. 454-461 (7 м). Голубовато-серые гранатсодержащие слабо контрастно полосчатые силикатные породы. Углеродистость слабая.

V. 461-512 (51 м). Карбонатная пачка

V. 23. 461-468 (7 м). Голубовато-серые слабо контрастно тонко-слойчатые карбонатные породы (мраморы).

V. 24. 468-512 (44 м). Голубовато-серые тонко-средне-слойчатые карбонатные породы (мраморы).

 

Ш. 512-524,5 (12,5 м). Карбонатно-силикатная пачка

III.25. 512-524,5 (12,5 м). Светло-серые контрастно-тонко-слойчатые карбонатные породы (мраморы). В темных слойках иногда проявлен биотит. Светлые слойки до белой окраски.

V. 524,5-538 (13,5 м). Карбонатная пачка

V. 524,5-538 (13,5 м). Светло-голубовато-серые тонко-средне-широко-слойчатые карбонатные породы (мраморы).

Скважина 25506

III. 0-1 (1 м). Силикатно-карбонатная пачка

III.1. 0-1 (1 м). Серые с коричневатым оттенком контрастно тонкослойчатые биотитовые карбонатные породы (мраморы)

V. 1-20,5 (20,5 м). Карбонатная пачка

V.2. 1-20,5 (19,5 v). Голубовато-серые слоеватые карбонатные породы (мраморы)

20,5-25,5 (5 м). керна нет.

Ш.25,5-392,5 (367,0 м). Карбонатно-силикатная пачка

Ш.3. 25,5-41,5 (16 м). Светло-серо-зеленые тонко-среднеслойчатые биотитовые карбонатные породы (мраморы).

Ш.4. 41,5-63 (21,5 м). Светло-серо-зеленые нитевидно-тонкослойчатые хлоритизированные биотит-карбонатные породы (мраморы).

Ш.5. 63-83 (20 м). Светло-серо-зеленые тонкослойчатые хлоритизированные биотит-карбонатные породы (мраморы). Биотит в большей мере сохраняется во второй половине интервала.

III.6. 83-87,8 (4,8). Голубовато-серые (в сухом керне-серые) слоеватые карбонатные породы (мраморы). В породе присутствует тонкораспыленный графит или недиагностируемое пелитоморфное вещество.

Ш.7. 87,8-392,5 (304,7 м). Светло-серо-зеленые с коричневатым оттенком тонко-среднеслойчатые биотит-карбонатные породы (мраморы).

293-299,5 (6,5 м). керна нет.

349,5-385 (35,5 м). керна нет.

 

V. 392,5-406,3 (13,8 м). Карбонатная пачка

V.8. 392,5-406,3 (13,8 м) Голубовато-серые слоеватые, иногда нитевидно тонкослойчатые карбонатные породы (мраморы). Возможно присутствует серицит. Породы с пелитоморфным темным веществом.

VI. 406,3-478,6 (72,3 м). Углеродистая пачка

VI.9 406,3-478,6 (72,3 м) Черные линзовидно-сланцеватые (линзовидно-глазковые) силикатные углеродистые сланцы. Возможно в породе есть цоизит или хлоритоид.

Ш.478,6-489,5 (10,9 м). Карбонатно-силикатная пачка

Ш.10. 478,6-484,5 (5,9 м). Светло-серые с коричневатым оттенком нитевидно-тонкослойчатые биотитовые мраморы (биотит-карбонатные породы). Инт. 478,6-480 м породы с примесью углеродистого вещества. Постепенно светлеют.

III.11. 484,5-489,5 (5 м). Коричневато-светло-серые с голубоватым оттенком линзовидно  тонкополосчатые цоизит-биотит-карбонатная породы.

V. 489,5-529,25 (39,75 м). Карбонатная пачка

V.12. 489,5-510,7 (31,2 м). Голубовато-серые нитевидно-тонко-слойчатые карбонатные породы (мраморы).

V.13. 510,7-525,6 (14,9 м). Голубовато-серые слоеватые карбонатные породы (мраморы). Участками проявляется весьма слабо контрастная тонкая слойчатость. В породах примесь пелитоморфного темного вещества.

V.14. 526,6-529,25 (3,65 м). Голубовато-серые слабоконтрастные нитевидно-тонко-слойчатые карбонатные породы (мраморы). Далее 5-10 см контакт с углеродистой пачкой. В этом интервале породы милонитизированы, литифицированная брекчия. Породы представлены углеродистыми карбонатизированными сланцами.

VI. 529,25-535 (5,75 м). Углеродистая пачка

VI.15. 529,25-535 (5,75 м). Темно-серые до черных слабо-контрастные нитевидно-тонкослойчатые силикатно-углеродистые сланцы.

  1. Распределение рудных минералов в литолого-стратиграфическом разрезе

Распределение рудных минералов рассчитывалось, по наличию конкретного рудного  минерала в метре каждой литологической пачки, удельная продуктивность рассчитывалась, основываясь на этих данных: а именно наличие минерала в метрах пачки  делилось на мощность пачки интервала, например: в интервале 0,5-538 наличие пирита равно 322, мощность интервала 537,5, удельная продуктивность равна 322/537,5=0,6. Результаты расчёта приведены в таблицах.

Скважина 25503 расположена в центре рудного тела. В этой скважине вскрываются породы силикатно-карбонатной, карбонатной и углеродистой пачек.

Относительно  всей скважины силикатно-карбонатная  пачка (443,8 м) составляет 87 %, карбонатная  пачка (82,7 м) – 11 % и углеродистая (11 м) – 2 %.

По результатам  подсчетов видно, что сульфидные минералы наиболее распространены в  силикатно-карбонатной пачке.

В силикатно-карбонатной  пачке удельная распространенность пирротина составляет 0,65, пирита – 0,64, арсенопирита - 0,5 и бертьерита – 0,37.

В карбонатной  пачке удельная распространенность пирита и пирротина равна 0,5, преобладает  над  бертьеритом (0,19) и арсенопиритом (0,13).

Наиболее  распространенным рудным минералом  в углеродистой пачке является пирротин (0,63). Распространенность пирита (0,36), в 2 раза ниже, чем пирротина. Спорадически встречается в породах пачки  арсенопирит, бертьерит не зафиксирован.

Удельная  распространенность пирита по скважине равномерно уменьшается от силикатно-карбонатной к карбонатной и далее к углеродистой пачкам.

Удельная  распространенность пирротина остается практически неизменной по всей скважине.

Распространенность  арсенопирита по скважине резко уменьшается  от силикатно-карбонатной к карбонатной и далее к углеродистой пачкам.

Удельная  распространенность бертьерита по скважине, так же как и распространенность арсенопирита, резко уменьшается  от силикатно-карбонатной к карбонатной пачкам и в углеродистой пачке равна нулю.

Данные  по распределению сульфидных минералов  и их удельной распространенности по скважине 25503 приведены в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1

Распределение сульфидных минералов в керне  скважины 25503 по литологическим пачкам (в числах)

интервал

пирит

пирротин

арсенопирит

бертьерит

сумма

метраж

III. Силикатно-карбонатная пачка

0,5-51,5

49

38

35

6

128

51

51,5-71,5

9,5

15

15,5

5

45

20

71,5-169,5

67

52

50,5

59

228,5

98

169,5-178

4

2

2,5

5

13,5

8,5

178-187,7

8,7

1,7

0

3,7

14,1

9,7

187,7-196

7,3

1,3

5

6,3

19,9

8,3

202-207

2

0

1

5

8

5

207-225,8

16,8

9

9,8

9

44,6

18,8

225,8-235

5,2

7

4,2

6

22,4

9,2

241,6-271

15

25

12

17,4

69,4

29,4

271-286,8

12,8

11

12,8

7

43,6

15,8

286,8-331,5

20,2

33,5

15,2

15

83,9

44,7

331,5-355

15

17,5

6

7

45,5

23,5

355-358

0

2

2

3

7

3

358-361,5

2,5

3,5

1,5

2

9,5

3,5

368-388

7

16

12

0

35

20

388-408

11

20

13

0

44

20

408-421

2

7

9

0

18

13

421-431,8

7

6,8

5,8

3

22,6

10,8

512-524,5

10,5

9,5

3

0

23

12,5

Итого

272,5

277,8

215,8

159,4

925,5

424,7

V. Карбонатная пачка

431,8-450

14

9,2

9,2

2

34,4

18,2

461-468

2

6

2

0

10

7

468-512

23

25

0

14

62

44

524,5-538

6,5

1,5

0

0

8

13,5

Итого

45,5

41,7

11,2

16

114,4

82,7

VI. Углеродистая пачка

450-454

2

3

4

0

9

4

454-461

2

4

7

0

13

7

Итого

4

7

11

0

22

11

Общая сумма

322

326

238

175,4

1061,4

518,9


 

Таблица 2

Удельная  распространенность сульфидов в  скважине 25503

 

интервал

пирит

пирротин

арсенопирит

бертьерит

метраж

III. Силикатно-карбонатная пачка

0,5-51,5

0,96

0,74

0,68

0,11

51

51,5-71,5

0,47

0,75

0,77

0,25

20

71,5-169,5

0,68

0,53

0,51

0,6

98

169,5-178

0,47

0,23

0,29

0,58

8,5

178-187,7

0,89

0,17

0

0,38

9,7

187,7-196

0,88

0,15

0,6

0,76

8,3

202-207

0,4

0

0,2

1

5

207-225,8

0,89

0,48

0,52

0,48

18,8

225,8-235

0,56

0,76

0,45

0,65

9,2

241,6-271

0,51

0,85

0,4

0,6

29,4

271-286,8

0,81

0,7

0,81

0,44

15,8

286,8-331,5

0,45

0,75

0,34

0,33

44,7

331,5-355

0,64

0,74

0,25

0,29

23,5

355-358

0

0,66

0,66

1

3

358-361,5

0,71

1

0,43

0,57

3,5

368-388

0,35

0,8

0,6

0

20

388-408

0,55

1

0,65

0

20

408-421

0,15

0,54

0,69

0

13

421-431,8

0,65

0,63

0,54

0,27

10,8

512-524,5

0,84

0,76

0,24

0

12,5

Итого

0,64

0,65

0,5

0,37

424,7

V. Карбонатная пачка

431,8-450

0,77

0,5

0,5

0,1

18,2

461-468

0,28

0,86

0,28

0

7

468-512

0,52

0,57

0

0,32

44

524,5-538

0,48

0,11

0

0

13,5

Итого

0,55

0,5

0,13

0,19

82,7

VI. Углеродистая пачка

450-454

0,5

0,75

1

0

4

454-461

0,28

0,57

1

0

7

Итого

0,36

0,63

1

0

11

Общая сумма

0,62

0,63

0,46

0,34

518,9


 

Скважина 25506 расположена у фланга рудного тела. В этой скважине вскрываются породы силикатно-карбонатной, карбонатной и углеродистой пачек.

Относительно  всей скважины силикатно-карбонатная  пачка (378,9 м) составляет 78 %, углеродистая пачка (78,05 м) – 12 % и карбонатная (74,05 м) – 10 %.

По результатам  подсчетов видно, что сульфидные минералы наиболее распространены в  силикатно-карбонатной пачке.

В силикатно-карбонатной  пачке удельная распространенность пирротина составляет 0,71, арсенопирита - 0,54, пирита – 0,38, и бертьерита – 0,05.

Наиболее  распространенным сульфидным минералом  в карбонатной пачке является пирит (0,6). Удельные распространенности пирротина (0,12), арсенопирита (0,13) и бертьерита (0,14) почти в 5 раз ниже, чем у  пирита.

В углеродистой пачке наиболее распространенным сульфидом  является пирротин (0,96). Удельные распространенности  пирита (0,09), арсенопирита (0,03), бертьерит  не зафиксирован.

Удельная  распространенность пирита по скважине увеличивается от силикатно-карбонатной к карбонатной пачкам и далее резко уменьшается от карбонатной к углеродистой пачкам.

Удельная  распространенность пирротина резко  уменьшается от силикатно-карбонатной к карбонатной пачкам и также резко возрастает от карбонатной к углеродистой пачкам.

Распространенность  арсенопирита по скважине резко уменьшается  от силикатно-карбонатной к карбонатной и далее к углеродистой пачкам.

Удельная  распространенность бертьерита по скважине возрастает от силикатно-карбонатной к карбонатной пачкам и в углеродистой пачке равна нулю.

Данные  по распределению сульфидных минералов  и их удельной распространенности по скважине 25506 приведены в таблице 3 и таблице 4.

Таблица 3

Распределение сульфидных минералов в керне  скважины 25506 по литологическим пачкам (в числах)

 

интервал

пирит

пирротин

арсенопирит

бертьерит

сумма

метраж

III. Силикатно-карбонатная пачка

0-1

0

0

0

0

0

1

25,5-41,5

5

14,5

2

0

21,5

16

41,5-63

6

17,5

9

5

37,5

21,5

63-83

16

14

11

0

41

20

83-87,8

0

1

1,8

4

6,8

4,8

87,8-293

88

144

123,2

6

361,2

205,2

299,5-349,5

8

38,5

30,5

0

77

50

385-392,5

5,5

5

2,5

0

13

7,5

478,6-484,5

2,4

5,9

1

0

9,3

5,9

484,5-489,5

0,5

0,5

1

0,5

2,5

5

Итого

131,4

240,9

182

15,5

569,8

336,9

V. Карбонатная пачка

1-20,5

5

1

2

6

14

19,5

392,5-406,3

8,5

4,3

5,8

1

19,6

13,8

489,5-510,7

14,2

3

2

3,5

22,7

21,2

510,7-525,6

13,9

0

0

0

13,9

14,9

525,6-529,25

2,65

0,25

0

0

2,9

3,65

Итого

44,25

8,55

9,8

10,5

73,1

73,05

VI. Углеродистая пачка

406,3-478,6

4,6

69,3

2,7

0

76,6

72,3

529,25-535

2,75

5,75

0

0

8,5

5,75

Итого

7,35

75,05

2,7

0

85,1

78,05

Общая сумма

183

324,5

194,5

26

728

488

Информация о работе Распределение рудной минерализации в скважинах 25503 и 25506