Геохимические особенности порфировых месторождений
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Подтип месторождения Сu:Мо Re в MoS2, г/т
Медный 200:1 – 250:1 и более 600 – 1800
Молибден-медный 30:1 – 200:1 200 – 1600
Медно-молибденовый 15:1 – 40:1 20 – 200 до 800 – 1000
Молибденовый 1:1 – 20:1 50 – 550

 

Из известных в России месторождений к молибденовому типу порфирового класса относится Сорское (ХRe в молибдените 81 г/т, в молибденовом концентрате – 143 г/т). Столько же рения (ХRe в молибдените 88 г/т, в молибденовом концентрате – 102 г/т) в Жирекенском месторождении. Из месторождений дальнего зарубежья к этому же типу относится Клаймакс (США, штат Колорадо). Перспективны на рений месторождения медно-молибденового типа (Анюйское, СНГ; Бингем, США;        X(MoS2) = 360 г/т Re) и более – молибден-медного типа (Коунрад, Казахстан, X(MoS2)  = 660 г/т; Аксуг, Россия – 103 –605 г/т; Эрденет, Монголия – 300 – 700 г/т).

Медные стратиформные месторождения, из которых в странах СНГ добывается основное количество рения – главным образом в Джезказгане (Казахстан) наиболее полно изученном в отношении рения. Стратиформные – месторождения, приуроченные к группе определенных пластов слоистых осадочных и вулканогенных осадочных горных пород. Медные руды обычно концентрируются в песчаниках и сланцах. В табл. 31 приведены сводные данные по рению в рудах этого месторождения, свидетельствующие, что рениевый минерал джезказганит (Сu,Pb,Re)S2, микровключения которого считаются основным его носителем, довольно равномерно распределен по главным типам руд и коррелируется с Сu, Pb, Zn, Ag, но не с Мо. Обеднены рением халькозиновые и халькопиритовые руды флангов залежей, обогащены участки рудных тел максимальной мощности с борнитом, иногда галенитом.

 

Таблица 32

Коэффициенты корреляции и удельное содержание рения в отдельных минеральных типах вкраплённых руд Джезказгана

Минеральный тип руды Коэффициент корреляции Re–Cu(Pb, Zn) Удельное содержание Re в г/т на 1 % Сu, Pb, Zn
Вкраплённые руды (борнит, халькозин, халькопирит) 0,75 1,44
Существенно борнитовые 0,71 1,32
Существенно халькопиритовые 0,55 1,26
Галенитовые 0,41 1,06
Существенно халькозиновые 0,29 0,30
По месторождению в целом 0,51 0,94

 

В остальных месторождениях Джезказганского региона и Тенизской впадины Казахстана, северной Киргизии, а также Предсудетского (Польша) и Мансфельдского (Германия) месторождений установлено сходное распределение рения.

В медистых песчаниках Донбасса и Приуралья содержание рения составляет  0,1 – 7,0 и 0,05 – 8 г/т соответственно.

Молибден-урановые месторождения экзогенного типа также нередко значительно обогащены рением (до 50 г/т и более). В США из них в 50-х годах получили около 1 т рения. Распределение рения в рудах подчиняется эпигенетической рудной зональности (эпигенетические месторождения – образовавшиеся позднее вмещающих их горных пород, при проникновении в них магматических расплавов или минеральных растворов). Содержание его возрастает в зоне восстановления, достигая 1,4 – 2,4 г/т, и уменьшается до 0,004 г/т в зоне окисления и в безрудных породах (0,005 г/т). Отношение Re:Mo колеблется от 1:5 до 1:50.

Наиболее крупное U–Mo–Re месторождение (США) приурочено непосредственно к нарушенной нефтеносной структуре, содержащей асфальтовый остаток.

Рениеносные высокотемпературные фумарольные концентрации – принципиально новый тип современной рениевой минерализации, обнаруженный недавно на вулкане Кудрявый острова Итуруп (Курильские острова), в виде тонких корковых сублиматов микровыделений ReS2, сульфидов Cd, Pb, Bi, Mo в зонах фумарол и изменённых ими породах (фумаролы – отверстия и трещины, по которым поднимаются из недр Земли струи горячих вулканических газов). Среднее содержание рения в породах фумарол 30 г/т, а общие ресурсы не более 1 т. Считается, что гораздо большие ресурсы рения заключены в высокотемпературных парогазовых выбросах фумарол вулкана Кудрявый. Концентрация рения в парогазовой фазе меняется (г/т) от 0,5 – 0,8 для низкотемпературных выбросов   (200–300 °С), до 2–10 для высокотемпературных (600–800 °С); из других металлов в высокотемпературных выбросах кроме рения установлены Zn, As, W, Ag, Ge, In, Au, Ln, Sm. Вопрос о возможности промышленной добычи рения на о. Итуруп и удовлетворении значительной части потребности в металле (не только российской, но и мировой) до настоящего времени остаётся дискуссионным. Наряду с утверждением в ряде статей, что «…металлоносные газы вулкана Кудрявый можно рассматривать в качестве перспективного промышленного источника редких металлов»[7] (включая рений).

Несомненно, одно – образец, взятый ещё в 1992 г. на краю одного из фумарольных полей – блестящий минерал, весьма сходный по внешнему виду с молибденитом, оказался чистым дисульфидом рения. Шоком для учёных явилось то, что никаких достоверных рудопроявлений рения, кроме рениеносного молибденита (MoS2) и джезказганита (с неустановленной окончательно формулой) в мире ранее не существовало. Минералу было присвоено название «рениит».

Однако упомянутый выше вопрос об организации добывающего предприятия в условиях действующего вулкана остаётся открытым.

Установлена повышенная рениеносность битуминозных сланцев (до 4,3 г/т рения), нефтей (0,05 – 0,12 г/т, иногда до 0,2), твёрдых битумов (до 5 г/т).

Рений в странах СНГ производят на заводах цветной металлургии и во всех случаях, независимо от исходного природного продукта, первичным рениевым технологическим концентратом являются кислые водные ренийсодержашие растворы. Содержание рения колеблется от 500 – 600 мг/л при переработке богатых рением молибденовых концентратов до 15 мг/т при переработке медных концентратов.

Требования, предъявляемые к содержанию рения для различных концентратов следующие (г/т): молибденовый – 100; медный 1,5–2,5; свинцовый 3,5–5,5. Требования на первичный технологический рениевый продукт не регламентированы и поэтому опытным путём за нижний предел может быть принято, как показала практика, содержание в промывном сернокислотном растворе.

 

Уран

К природным объектам, содержащим уран, относятся месторождения урана, урансодержащие руды других металлов и рудные отвалы горно-добывающих предприятий.

Общее мировое производство урана из природных объектов в 1998 г. составило 35,4 тыс. т. По сравнению с 1997 г. оно снизилось на 1850 т исключительно за счёт основных производителей урана – Канады и Австралии, которые интенсивно реконструируют перерабатывающие заводы и строят новые рудники. В конце 1999 г. в Канаде вступили в строй рудники на месторождениях МакАртур Ривер и МакКлин, а к 2003 г. планировалось также ввести в эксплуатацию рудник Сигар Лейк со сверхбогатыми рудами (~18 % U3O8). Общая номинальная мощность новых предприятий Канады составляет около 14 тыс. т.

 

Таблица 33

Производство урана, т/год

Страна 1996 1997 1998 1999
Канада 11706 12031 10922 8500
Австралия 4975 5489 4910 6445
Нигер 3321 3462 3715 2960
Намибия 2447 3425 3278 3425
Россия** 2605 2580 2530 2600
Узбекистан 1459 1764 1926 2450
США 2432 2170 1810 1840***
Казахстан 1210 1090 1270 2000
Украина 1000 1000 1000 1000
ЮАР 1436 1100 994 950
Габон 568 470 731 100***
Чехия 604 603 610 606
Франция 930 572 507 450
Китай 560 600 500 500***
Остальные страны* 933 937 741 740
ВСЕГО 36186 37293 35444 34566

        

* Произведено в 1998 г. (т): Бельгия – 15, Германия – 30, Венгрия – 10, Пакистан – 23, Индия – 250, Португалия – 19, Румыния – 132. Испания – 255, Аргентина – 7.

** Официальные данные, представленные в МАГАТЭ.

*** Данные по США за 1999 г. взяты из Интернет-сайта департамента энергетики США: http://www.doe.gov, оценка по Габону и Китаю.

В 1998 г. Канада и Австралия давали 45 % от мирового производства и их доля непрерывно растет. Однако следует обратить внимание на то, что вторая половина мирового производства урана в остальных странах приходится на значительно более бедные месторождения    (табл. 34).

 

Таблица 34

Дата: 2019-02-25, просмотров: 242.