Габброиды доюрского основания Арктики и их сульфидная минерализация (Сюнай-Салинская площадь, полустров Ямал)
УДК 549.3+552.321.5(571.121) | http://doi.org/10.35597/2313-545X-2019-5-3-38-46 | Читать PDF (RUS) |
Изучен вещественный состав габброидов из доюрского фундамента Сюнай-Салинской площади, расположенной в Арктической части Западно-Сибирского мегабассейна на полуострове Ямал. В скважине № 45 пробурен расслоенный габбро-диоритовый массив, хотя ранее он считался монотонным диоритовым. Габброиды испытали преобразования в условиях низов зеленосланцевого метаморфизма и подверглись вторичным изменениям в виде наложенной пропилитизации. В результате этого низкотемпературного метасоматического процесса образовалась сульфидная минерализация, представленная пиритом, халькопиритом, пирротином, пентландитом, кубанитом, саманиитом и галенитом. Сульфидная вкрапленность в сюнай-салинских габброидах по данным минералов-индикаторов сформировалась при температуре около 200 °С.
Илл. 9. Табл. 3. Библ. 22.
Ключевые слова: Арктика, Южный Ямал, Сюнай-Салинская площадь, доюрский фундамент, габбро, сульфиды
Ю.В. Ерохин, Институт геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого УрО РАН, ул. Академика Вонсовского, д. 15,
Екатеринбург, 620016 Россия; erokhin-yu@yandex.ru
К.С. Иванов, Институт геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого УрО РАН, ул. Академика Вонсовского, д. 15,
Екатеринбург, 620016 Россия
В.С. Бочкарев, Институт геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого УрО РАН, ул. Академика Вонсовского, д. 15,
Екатеринбург, 620016 Россия; ОАО «Сибирский научно-аналитический центр», ул. Пермякова, д. 46, Тюмень, 625016 Россия
В.С. Пономарев, Институт геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого УрО РАН, ул. Академика Вонсовского, д. 15,
Екатеринбург, 620016 Россия
А.В. Захаров, Институт геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого УрО РАН, ул. Академика Вонсовского, д. 15,
Екатеринбург, 620016 Россия
- Арешев Е.Г., Гаврилов В.П., Донг Ч.Л., Зао Н., Попов О.К., Поспелов В.В., Шан Н.Т., Шнип О.А. (1997) Геология и нефтегазоносность фундамента Зондского шельфа. М., Нефть и газ, 288 с.
- Боришанская Б.С., Виноградова Р.А., Крутов Г.А. (1981) Минералы никеля и кобальта. М., МГУ, 224 с.
- Бочкарев В.С., Брехунцов А.М., Лукомская К.Г. (2010) Складчатый фундамент полуострова Ямал. Горные ведомости, (8), 6–35.
- Бочкарев В.С., Брехунцов А.М., Нестеров (мл.) И.И., Огнев Д.А. (2018) О целенаправленном изучении перспектив нефтегазоносности палеозойских комплексов Западной Сибири. Горные ведомости, (5), 6–19.
- Вотяков С.Л., Иванов К.С., Ерохин Ю.В., Хиллер В.В., Бочкарев В.С., Захаров А.В., Коротков С.А. (2013) Вещественный состав и химическое микрозондовое Th-U-Pb-датирование гранитов из фундамента полуострова Ямал. Литосфера, 13(3), 57–66.
- Вотяков С.Л., Иванов К.С., Хиллер В.В., Бочкарев В.С., Ерохин Ю.В. (2011) Химическое микрозондовое Th-U-Pb-датирование монацита и уранинита из гранитов фундамента Ямала. Доклады АН, 439(2), 244–247.
- Ерохин Ю.В., Иванов К.С. (2015) Фаялит из габбро доюрского фундамента Новопортовской площади (Южный Ямал, Арктика). Труды ИГГ УрО РАН, 162, 159–162.
- Ерохин Ю.В., Иванов К.С. (2016) Минералогия фаялитового габбро из доюрского фундамента Новопортовской площади (Южный Ямал, Арктика). Вестник Уральского отделения РМО, (13), 43–51.
- Ерохин Ю.В., Хиллер В.В., Иванов К.С., Рыльков С.А., Бочкарев В.С. (2014) Минералогия метаморфических сланцев из доюрского основания южной части полуострова Ямал. Литосфера, 14(5), 136–140.
- Иванов К.С., Ерохин Ю.В., Бочкарев В.С., Сергеев С.А., Шокальский С.П. (2012) Изотопное U-Pb-датирование гранитов из фундамента Ямала. Горные ведомости, (11), 26–34.
- Иванов К.С., Ерохин Ю.В., Пономарев В.С., Федоров Ю.Н., Кормильцев В.В., Клец А.Г., Сажнова И.А. (2007) Гранитоидные комплексы фундамента Западной Сибири. Состояние, тенденции и проблемы развития нефтегазового потенциала Западной Сибири. Тюмень, ФГУП «ЗапСибНИИГГ», 49–56.
- Костов И., Минчева-Стефанова Й. (1984) Сульфидные минералы. Кристаллохимия, парагенезис, систематика. М., Мир, 281 с.
- Мелекесцева И.Ю. (2007) Гетерогенные кобальт-медноколчеданные месторождения в ультрамафитах палеоостроводужных структур. М., Наука, 245 с.
- Угрюмов А.Н. (2014) Диориты в разрезе 45 Сюнай-Салинской скважины. Горные ведомости, (9), 44–48.
- Федоров Ю.Н., Иванов К.С., Садыков М.Р., Печеркин М.Ф., Криночкин В.Г., Захаров С.Г., Краснобаев А.А., Ерохин Ю.В. (2004) Строение и перспективы нефтегазоносности доюрского комплекса территории ХМАО: новые подходы и методы. Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО. Ханты-Мансийск, 1, 79–90.
- Харин Н.В., Шелехов А.П. (2005) Особенности строения Верхнореченской зоны разломов. Горные ведомости, (12), 64–73.
- Шишкин Н.Н., Карпенков А.М., Кулагов Э.А., Митенков Г.А. (1974) О классификации минералов группы пентландита. Доклады АН СССР, 217(1), 194–197.
- Batt A.P. (1972) Nickel distribution in hexagonal and monoclinic pyrrhotite. Canadian Mineralogist, 11, 892–897.
- Durazzo A., Taylor L.A. (1982) Exsolution in the Mss-Pentlandite system: textural and genetic implications for Ni-sulfide ores. Mineralium Deposita, 17, 313–332.
- Kitakaze A., Itoh H., Komatsu R. (2011) Horomanite, (Fe,Ni,Co,Cu)9S8, and samaniite Cu2(Fe,Ni)7S8 new mineral species from the Horoman peridotite massif, Hokkaido, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 106, 204–210.
- Nenasheva S.N., Kravchenko T.A. (2015) Composition features of isocubanite and polymorphous modifications of CuFe2S3 compound. Geology of Ore Deposits, 57, 626–633.
- Schwarzenbach E.M., Gazel E., Caddick M.J. (2014) Hydrothermal processes in partially serpentinized peridotites from Costa Rica: evidence from native copper and complex sulfide assemblages. Contributions to Mineralogy and Petrology, 168, 1079.