Попутные компоненты и их распределение в рудоконтролирующей зональности.
Помимо урана на окислительно-восстановительном и щелочно-кислотном барьерах в
рудовмещаюших горизонтах месторождения обнаружены повышенные концентрации
целого ряда элементов: Se, Re, Mo, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, Ag, Ge, S, P, Ba, Li, Be, Nb, W, Y, Yb,
V, Mn, Fe, Ca.
Как и на других месторождениях рассматриваемой рудной формации, наиболее
устойчивым спутником урана является селен.Его концентрации (от 0,01 до 0,06%, редко до
0,1—0,2%) отчетливо тяготеют к передовой части ЗПО (подзоне ожелезнения), причем
именно здесь всегда отмечаются максимальные значения. Определенная часть селеновой
минерализации приурочена к подзонам разрушения уранового оруденения и «богатых руд».
По статистике 58,4% проб с содержанием селена >0,01% отобрано из лимонитизированных
песчаных пород, 16,7% —из сероцветных песков зоны оруденения, 7,2%—из неокисленных
безрудных песков, 17,7;% - из непроницаемых глинистых пород на границе с окисленными
песками. В рудоносных зонах концентрации селена >0,01% образуют непротяженные
(редко более 200 м) линзы мощностью от первых десятков сантиметров до первых метров,
как правило, не совпадающие с контурами урановых рудных тел, причем, почти 75% проб с
содержанием селена >0,01% приходится на Западный и Осенний участки.
В связи с этим, а также поскольку технологические линии добычи урана и селена
способом ПВ не совпадают (селен извлекается с применением сильных окислителей),
можно заключить, что селеновое оруденение на месторождении Мынкудук практического
интереса не представляет.
В начале 80-х гг. в отдельных рудных залежах (№ 1, 10) были установлены
повышенные концентрации рения. В дальнейшем, после того как было подтверждено, что
рений извлекается совместно с ураном сернокислотным способом ПВ, он стал
64
рассматриваться в качестве ценного попутного компонента и на втором этапе разведки стал
систематически изучаться по частным и групповым пробам (сначала с пределом
чувствительности спектрохимического анализа 0,5, затем 0,2—0,1 г/т). Полученные
результаты таковы:
1. Концентрации рения распределены неравномерно на месторождении: бедные
содержания рения установлены в рудных телах, приуроченных к мынкудукскому горизонту
(залежь №10). В инкудукском надгоризонте участков Орталык и Песчаный выявлены лишь
весьма незначительные, спорадически проявленные повышения концентраций рения.
2. Рений в основном концентрируется в контурах уранового оруденения: 89 % проб с
содержанием более 6,5 г/т в залежи 10 Центрального участка отобраны из контуров
урановых рудных тел и только 10,9% приходится на подзону передового ореола рассеяния
урана (рис. 11).
3. В пределах урановорудных залежей обнаруживается тесная связь повышенных
рениевых концентраций с наиболее обогащенными ураном участками. Два таких
рениеносных тела оконтурены (по содержанию 0,5 г/т) в мынкудукском горизонте в
урановорудной залежи №10: одно протяженностью 1,5 км, шириной 25—250 м, с
максимальным содержанием по пересечению 1,41 г/т — в интервале профилей 748—728,
другое (соответственно 0,4 км, 25— 100 м, 0,95 г/т) - между профилями 680—676.
4. Концентрации рения, как правило, связаны с диагенетически восстановленными
песками и сероцветными глинами, причем максимальные их содержания приурочены к
прослоям, обогащенным углефицированным растительным детритом, где рений находится
в ассоциации с Mo, Ge, иногда с Y, Se, Ag, Co. В глинистых прослоях, обогащенных
углистой органикой, содержание рения по ряду проб достигает 14,2—68,5 г/т (мощность до
0,5 м). В песчаных отложениях они обычно ниже, но при этом многие участки залежей
достаточно высоко продуктивны, например, по скважине № 9870 на профиле 678
Центрального участка среднее содержание рения составляет 1,17 г/т на мощность 9,1 м.
Таким образом, руды отдельных участков и залежей месторождения могут быть
отнесены к комплексным — рениево-урановым.
На втором этапе разведки на месторождении систематически изучались
концентрации и других рассеянных редких элементов: скандия, иттрия, редкоземельных.
Скандий накапливается в практически значимых концентрациях (первые сотые доли
миллиграмма на литр) в эксплуатационных сернокислотных растворах, получаемых при
выщелачивании урана. Его концентрации в рудных залежах месторождения
характеризуются фоновыми значениями, свойственными мел-палеогеновым отложениям
Чу-Сарысуйской урановорудной провинции. Средние содержания скандия изменяются от
2,8 г/т до 4,8 г/т (залежь 14 в мынкудукском горизонте участка Осенний). При этом его кон-
центрации закономерно возрастают от крупнозернистых песчаных разностей к
мелкозернистым, достигая максимальных значений (21,1 г/т при среднем 13,8 г/т) в
непроницаемых глинистых породах. Изменения концентраций скандия в ряду
рудоконтролирующей эпигенетической зональности не наблюдается. Таким образом, он
может быть отнесен к элементам с неясными условиями миграции и накопления на
геохимических барьерах.
Иттрий и редкоземельные элементы. В урановорудной массе залежей, ло-
кализованных в мынкудукском горизонте, сумма редкоземельных элементов, включая
иттрий, составляет в среднем 100,5 г/т (в том числе иттрий -22,5 г/т). Концентрации иттрия
и редкоземельных элементов в песчаных и глинистых разновидностях пород сопоставимы,
хотя в последних они несколько выше (например, для иттрия 18,2 г/т против 13,7). В
профиле эпигенетической зональности закономерности локализации редкоземельных эле-
ментов и иттрия не определены; отмечается, правда, небольшой дефицит их в зоне
окисления и незначительное (до 5—10 %) накопление в зоне оруденения. Как и скандий,
эти элементы извлекаются в продуктивные растворы в процессе добычи урана
сернокислотным способом ПВ.
65
66
Что касается сопутствующих урану элементов, то они представляют главным
образом геохимический и, вероятно, экологический интерес. Возможность и
целесообразность попутного извлечения их из руд должны оцениваться в процессе
эксплуатации месторождения.
Достарыңызбен бөлісу: |