148
Для указанных залежей закономерен довольно резкий раздув ширины и мощности
рудных тел независимо от содержаний восстановителей в отложениях продуктивного
горизонта. Таким залежам свойственно и относительно богатое содержание урана в руде, и
наличие участков с выдающимися по контрастности и продуктивности рудными
концентрациями. Последние обычно приурочены к сложным и пестрым по составу
отложениям с окатышами и обрывками глин и алевролитов, с обилием зеркал скольжения в
водоупорных породах.
Состав рудовмещающих песков, как правило, полевошпат-кварцевый, с
неравномерным
содержанием
мелкочешуйчатых
слюд
(мусковита,
серицита,
гидромусковита, осветленного биотита). Содержание слюдистых минералов заметно
возрастает вблизи рудных залежей, создавая своеобразный ореол «слюдизации»
(«аргиллизации»). Если обычный фон содержаний слюдистых минералов в неизмененных
серых песках за пределами локально окисленных участков составляет 0,45—0,7%, то в
оруденелых, а также в окисленных песках возле рудных тел содержание слюды составляет
4— 5%. Ширина ореолов «алюдизации» достигает нескольких десятков метров.
Урановое оруденение сопровождается интенсивной пиритизацией, гетитизацией,
гематитизацией. Пирит отмечается как по зеркалам скольжения в глинистых породах, так и
в виде мельчайших глобулярных выделений на остатках растительной органики и в
цементе песков. В некоторых случаях пирит полностью заполняет межзерновое
пространство песков, образуя базальный цемент. Мощность таких песчаников на
пиритовом цементе достигает десятков сантиметров.
Гематитизация и гетитизация проявлены в виде интенсивного покраснения,
побурения песков вблизи рудных залежей. Ширина интенсивного ожелезнения измеряется
обычно десятками метров, в редких случаях достигает 50—100 м. При этом интенсивное
ожелезнение наблюдается не только возле рудных залежей, но и на удалении от них в
сторону ЗПО; нередко оно отсутствует.
Резкая неравномерность ожелезнения характерна как для зоны окисления, так и для
зарудных сероцветных пород. Максимальное содержание железа на участках ожелезнения
достигает нескольких процентов. Все это может свидетельствовать о локальном привносе
железа в
зону уранонакопления.
К наложенным изменениям относятся карбонатизация и осветление (обеление)
песков продуктивного горизонта. Эти изменения, как и ожелезнение, носят неравномерный
характер. На некоторых локальных участках карбонатизация песков приводит к
образованию песчаников с карбонатным цементом. При этом карбонатизируются породы
различного состава и проницаемости, иногда с включениями остатков растительной
органики. Местами карбонатизации подвергнут весь горизонт песков с формированием на
локальных участках как бы расслоенных столбов карбонатных песчаников диаметром от
десятков до первых сотен метров (северная часть залежей 1к, 2к). В этих случаях
карбонатизированными оказываются частично и рудные интервалы.
Карбонатизация в
подстилающих водоупорных глинисто-алевритистых породах проявлена в виде
кальцитовых прожилков, которые особенно часто встречаются в породах палеозойского
фундамента. Таким образом, карбо-натизация носит «сквозной» характер — от
палеозойского основания до эоценовых горизонтов включительно. При этом
взаимоотношения карбонатных прожилков с прожилками гематита и сидерита
свидетельствуют о существовании по меньшей мере двух стадий проникновения
карбонатных растворов: до поступления железа и после. По времени данные процессы
близки к рудо-образующим, так как и ожелезнение, и карбонатизация сопровождают ура-
новое оруденение.
Обеление песков встречается повсеместно и картируется перед подзоной
интенсивного ожелезнения, в некоторых случаях подзона обеления граничит с зоной
оруденения. Белесые пески отличаются от неокисленных светло-серых песков почти
полным отсутствием органических остатков, обедненным спектром химических элементов,
149
чрезвычайно низким содержанием железа, частичной или полной каолинизацией полевых
шпатов, слюдизацией. В разрезе белесые пески иногда могут чередоваться с обохренными
или даже контактировать с оруденелыми песками. Но чаще участки обеления оторваны от
рудной зоны на десятки и сотни метров.
С глубиной процесс обеления песков приобретает более широкий размах: если для
верхнего (иканского) горизонта осветление песков — большая редкость, то в уюкском и
канжуганском горизонтах островные участки обеления встречаются довольно часто, а в
«пестром» горизонте обеленные пески и алевриты распространены почти повсеместно. В
глинах и алевритах обеление часто развивается вдоль тектонических трещин и зон
дробления.
Важным признаком является структурный контроль участков обеления, которые
пространственно тяготеют к валам, куполам, тектоническим узлам и некоторым зонам
дробления. Эти участки в поле силы тяжести Ag пространственно иногда совмещаются с
относительными минимумами (см. рис. 29), а на карте магнитного поля приурочены к
областям развития положительных аномалий и их периферийным частям.
Породы палеозойского основания, представленные известняками и доломитами, на
таких участках интенсивно передроблены, подвергнуты наложенным изменениям
(осветлены за счет карбонатизация, окремнения, иногда каолинизации, местами
гематитизированы по трещинам). Содержание урана в них достигает 0,003% при фоне в
окружающих
неизмененных
породах
0,0002—0,0003%.
Измененные
породы
характеризуются практически полным выносом содержащихся в них халькофильных и
частично сидерофильных элементов.
Урановое оруденение, связанное с изолированными очагами окисления, местами
сопровождается аномальными концентрациями марганца (до 0,11%), фосфора (до 0,1%),
молибдена (до 0,1%), цинка и свинца (до 1% и более), германия (до 0,11% и выше),
мышьяка (до 0,3%) и т. д. При этом среднее содержание некоторых из указанных элементов
в 1,5-4 раза выше, чем в залежах, сформированных на региональном фронте ЗПО. Кроме
того, над локальными очагами ЗПО в перекрывающих песчаных и глинистых (уюкском,
иканском горизонтах, морских глинах верхнего эоцена) местами формируется ореол
радиоактивных аномалий и повышенных концентраций никеля, свинца, цинка, стронция,
бария, иттрия и других элементов. Вертикальный размах ореола 200—300 м. Этот факт, по
мнению автора, имеет единственное объяснение: ореол образовался в результате
проникновения глубинных растворов по активизированным разломам и ослабленным
зонам
6
.
Достарыңызбен бөлісу: