Редкие элементы и цветные металлы в палеогеновых буроугольных месторождениях Зейско-Буреинского осадочного бассейна (Приамурье, Дальний Восток): модели накопления, условия обогащения, критерии оценки ресурсного потенциала (обзор)
- Авторы: Сорокин А.П.1, Дугин С.В.1
-
Учреждения:
- ФГБУН Институт геологии и природопользования ДВО РАН
- Выпуск: № 1 (2024)
- Страницы: 3-24
- Раздел: Статьи
- URL: https://journal-vniispk.ru/0023-1177/article/view/264452
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023117724010011
- EDN: https://elibrary.ru/oqwrdv
- ID: 264452
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Разработана модель формирования редкоземельных, включая иттрий, редких элементов и цветных металлов в платформенных и активизированных структурах Верхнего Приамурья. Рассмотрены генетические типы и степень обогащения лантаноидов, показана неравномерность их распространения по разрезу пластов угля и в продуктах их сгорания. В углях доминируют легкие редкоземельные элементы. Доказаны высокие сорбционные свойства торфа и углей из водных растворов. Рассмотрены критерии предварительной оценки угля в качестве сырья для извлечения лантаноидов и проанализированы перспективы их выявления.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Изучение металлоносности угленосных отложений продолжается более 100 лет. Длительное время оно было направлено на исследование благороднометалльного оруденения, но с конца прошлого столетия в этот процесс были вовлечены Ce, Ga, U, V, редкоземельные элементы, Yb, Sc, Nb, Al и Mg [13]. Анализ тенденции развития мировой экономики свидетельствует о том, что спрос на эти металлы, в первую очередь на редкоземельные элементы и иттрий (REY), будет увеличиваться в течение последующих лет. Значительная часть их извлекается из руд черных и цветных металлов, нерудного сырья, углей и других полезных ископаемых [4]. Поэтому значительное внимание уделяется поискам альтернативных, по отношению к рудным месторождениям, источников рудных металлов. Они включают коры выветривания алюмосиликатных и изверженных щелочных пород, близкие к “ионным” глинам Китая, переотложенные их продукты, Y-земельные аргиллизиты, бурые угли, обогащенные пирокластикой и в процессе гидротермальной деятельности [1–3, 5–13].
В настоящее время установлено широкое распространение высоких концентраций REY (˃0.1%) во многих месторождениях угля, в том числе в угольной золе и во вмещающих породах. Разработана классификация генетических типов обогащения REY в угольных бассейнах: терригенный тип – с привносом REY поверхностными водами; туфогенный – связанный с поступлением и выщелачиванием кислых и щелочных вулканических пеплов; инфильтрационный – обусловленный подземными водами; гидротермальный – связанный с восходящими термальными и глубинными флюидами. Последние подразделяются на адсорбционные на поверхности органических веществ, растворенные в поровых водах и находящиеся в очень мелкозернистых минералах, заключенных внутри их или экранированных органическим веществом угля [14]. Но все же основные REY с высокими содержаниями локализованы в органических соединениях и в тонкозернистых аутигенных минералах: REY-содержащих фосфатах и сульфатах алюминиевой и алунитовой групп [1, 12–18].
На российском Дальнем Востоке угли с высоким содержанием редкоземельных элементов впервые установлены в конце прошлого века. Формирование их, по мнению В.В. Середина [16], происходило в эрозионно-тектонических впадинах с широко развитыми корами выветривания на торфяной стадии синхронно с бимодальным вулканизмом. В обзорной публикации И.Ю. Чекрыжова с соавторами [19] приведены данные по концентрациям REY целого ряда буроугольных месторождений Южного Приморья с содержанием ≥0.1%. Выделены три типа редкоземельной минерализации: терригенная, туфогенная и эксфильтрационная.
Металлоносность бурых углей Зейско-Буреинского бассейна изучается авторами статьи уже более 20 лет. Рассеянные, включая редкоземельные элементы, благородные и цветные, металлы установлены в палеогеновых (Ерковецкое, Райчихинское, Архаро-Богучанское), нижне-среднемиоценовых (Свободное, Сергеевское, Тыгдинское) месторождениях. Установлена связь распределения металлоносных углей с геодинамическими особенностями развития и палеогеографическими условиями формирования бассейна. Изучены генетические типы минерализации, условия миграции, формы переноса микрокомпонентов и взаимодействие их с органическим веществом, выделены типы обогащения REY и сопутствующих их металлов. В ряде районов выявлены закономерности накопления благородных и других металлов при сингенетических процессах россыпеобразования и торфонакопления. Установлено, что, кроме редкоземельных элементов, в углях и продуктах их сгорания (ПСУ) широко представлены также Pb, Cu, Zn, Ni, Cr, W, Cu [18, 20–24].
Цель работы – разработка модели формирования рудных микрокомпонентов, в первую очередь REY, в углях, угольной золе и продуктах сгорания углей; расшифровка условий их обогащения; оценка как возможного сырья для промышленного извлечения; перспективы выявления новых типов редкоземельного оруденения.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ И МЕТОДЫ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Природные объекты (угленосные отложения, структуры обрамления). Раннекайнозойские металлоносные угли распространены преимущественно на южной половине Зейско-Буреинского бассейна в пределах Нижнезейской впадины, ограниченной с севера Амуро-Мамынским выступом, а с запада и востока – соответственно Большим Хинганом и Туранским (Буреинским) массивом (рис. 1). Образование их связано с неотектоническим (инверсионным) палеоген-ранненеогеновым этапом развития Амурского композитного массива, происходившим в обстановке одностороннего сжатия с юго-востока на северо-запад, связанного с движениями Евразийской и Индийской плит [25, 26]. Эти процессы сформировали современный структурный план Приамурья в составе Нижнезейской, Суньу-Цзяинской впадин, Суньу-Малохинганского и Полтавско-Воскресеновского поднятий [21, 27, 28].
Рис. 1. Структурная схема Нижнезейской впадины Зейско-Буреинского бассейна с элементами минерагении: 1 – горно-складчатое обрамление Нижнезейской впадины: Амуро-Мамынский выступ, Туранский массив, Большой Хинган; 2 – докайнозойский фундамент; 3–5 – инверсионные палеогеновые структуры: Полтавско-Воскресеновское и Суньу-Малохинганское поднятия (3), Суньу-Цзяинская впадина (4), валы (5); 6 – основные тектонические нарушения : ПЗ – Призейское, ЗТ – Западнотуранское, СЛ – Селемджинское, ТМ – Томское, БР – Бурейское, ГБ – Горбыльское, НМ – Намуэрхэ, ХГ – Хинганское; 7 – угленосные площади: Белогорская (I), Ерковецко-Ромненская (II), Райчихинская (III), Архаро-Богучанская (IV); 8 – буроугольные месторождения (а), углепроявления (б); 9 – минерагенические зоны (1 – Западнотуранская цеолит-редкоземельно-серебро-золоторудно-россыпная, 2 – Центральнобуреинская олово-молибденово-ураново-золоторудно-россыпная, Нимано-Мельгинская редкоземельно-олово-молибденово-рудная); 10 – проявления инфильтрационного типа обогащения углей REY установленные (а), предполагаемые (б). Индексы на разрезе: нижнепалеогеновые отложения (Р1), в том числе кивдинской свиты (P1kv), неогеновые отложения бузулинской (N1bz) и сазансковской (N1sz) свит. Граница между РФ и КНР проходит по р. Амур.
Исследовалась Нижнезейская впадина, ограниченная с юга сложно построенным Полтавско-Воскресеновским инверсионным поднятием, формирующим южный склон раннекайнозойской области прогибания. В палеогене Нижнезейская впадина развивалась в виде асимметричной структуры с системами близширотных и северо-восточного направления прогибов и низковысотных валов (рис. 1). Палеогеновый чехол этих структур сложен верхнецагаянскими терригенными породами и угленосными отложениями кивдинской свиты. На северном склоне Полтавско-Воскресеновского поднятия в разрезе палеогена доминируют верхнецагаянские каолиносодержащие пески, гравийники и галечники с линзами алевритов и глин общей мощностью 50–100 м. Отложения кивдинской свиты на этой территории установлены только на юго-восточной окраине впадины в зоне сопряжения с Туранским массивом. Они локализованы в дельтах палео-Буреи и Архары на участках выхода их на предгорную равнину, в пределах которых расположены Райчихинское и Архаро-Богучанское буроугольные месторождения [10, 23]. К общим закономерностям их строения можно отнести мульдообразную форму залегания отложений и концентрацию угольных пластов в толще глин (20–30 м) верхней части разреза кивдинской свиты. В Райчихинском месторождении установлено пять пластов угля: Первый, Верхний, Нижний, Четвертый, и Пятый. Основной промышленный пласт на месторождении Верхний мощностью от 2 до 7 м, сложного строения, содержит до шести прослоев, линз глин и алевритов. Угленосные отложения Архаро-Богучанского месторождения (в среднем 50 м) содержат четыре промышленных пласта угля (сверху вниз): Великан, Промежуточный, Двойной и Нижний 1 и 2, из которых эксплуатируется пласт Нижний 1 и 2 мощностью от 0.3 до 4 м.
В пределах северной части Нижнезейской впадины в разрезе палеогена доминируют терригенные породы верхнего цагаяна. Угленосные отложения кивдинской свиты расположены в прогибах, освоенных широтными долинами рек Белая и Ивановка, ограниченных системами Лебяжьевско-Майкурского, Николаевско-Поздеевского и Успеновско-Албазинского валов (рис. 1). На территории отрицательных структур расположены Белогорская и Ерковецко-Ромненская угленосные площади с Ерковецким месторождением и Ромненским углепроявлением. Наиболее изучено Ерковецкое буроугольное месторождение, приуроченное к Константиноградовскому и Песчано-Озерскому прогибам, дренирующимся р. Ивановка. Промышленная угленосность кивдинской свиты месторождения связана с пластом 1 мощностью до 9 м, от которого вдоль южной границы месторождения отщепляются от одного до трех пластов средней мощностью от 1.1 до 2.8 м, при максимальной – до 6.1 м.
Структуры обрамления Нижнезейской впадины, непосредственно отвечающие за привнос в область седиментации терригенного, в том числе рудного, материала, представлены Туранским (Буреинским) массивом и частично погребенным Полтавско-Воскресеновским поднятием. Основу массива составляют палеозойские и раннемезозойские интрузивные образования преимущественно кислого состава. Более молодые породы представлены раннемеловыми эффузивами и реже – терригенными отложениями, развитыми вдоль Западно-Туранского разлома. Процессы неотектонической активизации в пределах массива в палеогене, после тектонической паузы в позднем мелу и формирования кор выветривания химического типа, проявились в форме восходящих движений, с амплитудой от 300 до 500 м, которые существенно повлияли на вскрытие коренных источников питающих провинций массива, сформировав рудный потенциал массива в виде трех минерагенических зон. Вдоль периферии массива расположена Западнотуранская цеолит-редкометалльно-серебро-золоторудно-россыпная зона, связанная с раннемеловым магматизмом [29]. Восточнее выделяются Центральнобуреинская олово-молибденово-ураново-золоторудно-россыпная и Нимано-Мельгинская редкоземельно-олово-молибденово-рудная зоны (рис. 1), сформированные в позднепалеозойский этап тектоно-магматической активизации.
1.2. Методы исследования металлоносных буроугольных месторождений Приамурья. Опробование углей и вмещающих их пород выполнялось по двум схемам. С целью получения общих характеристик месторождений сплошной бороздой по разрезу пластов отбирались крупнообъемные пробы весом от 50 до 200 кг. Поинтервальное опробование пластов углей проводились с отбором проб через 0.2–0.5 м весом 12–15 кг, а по вмещающим породам – с интервалом 0.5–2.0 м. Дальнейшая обработка проб предусматривала раздельное изучение первичного угля и продуктов его сгорания. Выделенная из угля минеральная фракция пропускалась через мокрый магнитный сепаратор (ММС-0,1) и концентрационный стол (СКО-0,5), с разделением на тяжелую немагнитную, магнитную и легкую немагнитную фракции. Для получения раздельных продуктов сгорания угля (ПСУ) использовалась авторская установка – Экспериментально-технологический комплекс (ЭТК “Амур”), позволяющая выделять шлак, золу-уноса и шлам [23]. Выделение минеральных компонентов отдельных фракций ПСУ включали последовательную процедуру обогащения, включающую измельчение, гравитацию с получением рудного концентрата и легкой фракции.
1.3. Аналитические процедуры. Изучение физико-химического и элементного состава угля и золы Ерковецкого, Архаро-Богучанского и Райчихинского буроугольных месторождений с первичной обработкой проб проведено в Федеральном исследовательском центре угля и углехимии (ФИЦ УУХ) СО РАН, г. Кемерово в 2018 и 2021 гг. Определение влаги в пробах выполнено по ГОСТ 33503-2015, зольности – по ГОСТ Р 55661-2013, выход летучих веществ – по ГОСТ Р 55660-2013, серы – по ГОСТ 8606-2015 (метод Эшка), содержаний углерода и водорода – по ГОСТ 2408.1-95 (ИСО 625:1996), азота – методом Кьельдаля по ГОСТ 28743–93. Петрографический анализ проведен на автоматизированном комплексе оценки марочного состава углей системы SIAMS-620 (Россия) в среде масляной иммерсии. Зола для анализа получена медленным озолением аналитических проб исследуемых бурых углей в муфельной печи при температуре 815°С согласно ГОСТ 11022-95. Химический состав зольных остатков определен методом атомно-эмиссионной спектроскопии на спектрометре с индукционно-связанной плазмой iCAP 6500 Duo LA фирмы Thermo Scientific. Термический анализ проведен на термоанализаторе фирмы Netzsch STA 409 с масс-спектрометрической приставкой Aeolos. Термогравиметрические данные обработаны с использованием программного обеспечения NETZSCH Proteus.
Химический состав пород изучен с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) (Cs, Ga, Rb, Sr, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y, Nb, Hf, Ta, Th, U, Pb) в Институте тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина (ИТиГ) ДВО РАН (г. Хабаровск). Исследование проводилось в стандартном режиме с использованием Perkin Elmer ICP-MS ELAN 9000 (Perkin Elmer, Уолтем, Массачусетс, США). Кислотное растворение образцов выполнено в HCl, HNO3, HF и HClO4. Чувствительность по всей шкале масс была откалибрована с использованием стандартных эталонных растворов, содержащих все элементы, подлежащие анализу в образцах. Относительная погрешность измерения главных и малых элементов составляла 3–10%. В этом же Институте изучен состав зольных остатков, который выполнен методом атомно-эмиссионной спектроскопии стандартным способом анализа твердых топлив (ГОСТ) на спектрометре с индукционно-связанной плазмой iCAP 6500 Duo LA фирмы “Thermo Scientific”.
Химический состав, размер и морфология частиц золы изучены с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM/EDS) на приборе YVEGA 3LMH (TESCAN, Брно, Чешская Республика) с энергодисперсионным рентгеновским микроанализатором X-Max80 (Oxford Instruments, Хай-Уиком, Соединенное Королевство) в ИТиГ ДВО РАН. Фотографирование образцов и поиск микровключений проведен преимущественно в режиме обратно рассеянных электронов (BSE-детектор). Содержания органического углерода определялись на анализаторе общего органического углерода TOC-L (Shimadzu, Япония) с приставкой на твердые образцы SSM-5500 в Амурском центре минералого-геохимических исследований ИГиП ДВО РАН.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ И ИХ АНАЛИЗ
2.1. Химические и физико-химические характеристики бурых углей. Угленосные отложения изучены раздельно с исследованием углей и продуктов их сгорания. Угли Райчихинского, Архаро-Богучанского и Ерковецкого месторождений относятся к низкосернистым (0.3–0.5%) с зольностью 6.6–18.7% при значениях углерода 66.8–74.7% (табл. 1). В составе их доминирует витринит (42.0–48.0%), но ерковецкие угли характеризуются повышенными значениями инертинита (41.0–44.0%) и пониженными (11.0–11.0%) – семивитринита (табл. 2).
Таблица 1. Технические и элементные характеристики бурых углей Приамурья
Месторождение | Номер пробы | Технический анализ, % | Элементный состав, % на daf | ||||||
Wa | Ad | Vdaf | Std | С | H | N | O | ||
Райчихинское | Р21-2 | 8.1 | 6.6 | 51.0 | 0.5 | 74.7 | 4.1 | 0.9 | 19.8 |
Р21-13 | 7.6 | 8.3 | 52.8 | 0.3 | 74.7 | 4.6 | 0.9 | 19.7 | |
Р21-14 | 7.7 | 7.5 | 53.7 | 0.3 | 70.8 | 5.1 | 0.9 | 22.9 | |
Архаро-Богучанское | АБ/18-2 | 14.4 | 13.1 | 64.1 | 0.4 | 71.8 | 5.0 | 0.8 | 22.4 |
АБ/18-2-1 | 24.4 | 18.7 | 65.7 | 0.3 | 66.8 | 3.6 | 0.9 | 28.7 | |
Ерковецкое | Е13/18-3 | 8.5 | 8.6 | 54.0 | 0.5 | 75.4 | 4.3 | 0.9 | 19.4 |
Е13/18-7 | 8.3 | 11.7 | 54.5 | 0.3 | 72.8 | 4.6 | 0.7 | 21.9 | |
Е13/18-10 | 12.9 | 10.8 | 55.2 | 0.3 | 70.7 | 4.7 | 1.1 | 23.5 |
Таблица 2. Петрографический состав бурых углей Приамурья
Месторождение | Номер пробы | Петрографический параметр, % | Показатель отражения витринита | ||||
Vt | Sv | I | ∑ОК | Ro,r , % | σR | ||
Райчихинское | Р21-13 | 43.0 | 38.0 | 13.0 | 38.0 | 0.4 | 0.04 |
Р21-14 | 45.0 | 36.0 | 11.0 | 36.0 | 0.4 | 0.04 | |
Архаро-Богучанское | АБ/18-2 | 42.0 | 46.0 | 12.0 | 42.0 | 0.4 | 0.04 |
Ерковецкое | Е13/18-7 | 48.0 | 11.0 | 41.0 | 48.0 | 0.4 | 0.09 |
Е13/18-10 | 46.0 | 10.0 | 44.0 | 51.0 | 0.4 | 0.04 |
Химический состав золы углей характеризуется повышенными содержаниями оксидов алюминия и кремния. По количественному отношению (Al2O3/SiO2 ≤ 0.7) они относятся к алюмосиликатному типу [30]. Минеральная составляющая углей представлена монтмориллонитом и каолинитом с примесью кварца. Во всех зольных остатках установлено повышенное содержание оксидов кальция, особенно характерных для углей Ерковецкого месторождения (до 25.3%), что указывает на наличие в них органо-минеральных комплексов в виде гуматов. В зольных остатках углей Ерковецкого месторождения отмечается также высокое значение оксидов калия и железа, связанное, вероятно, с присутствием в углях минеральных соединений в виде сульфидов (пирит, марказит) и сидерита (табл. 3).
Таблица 3. Химический состав золы углей Приамурья, мас. %
Месторождение | Номер пробы | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | SO3 |
Райчихинское | Р21-2 | 36.88 | 20.06 | 19.09 | 17.39 | 2.10 | 0.17 | 0.85 | 2.33 | 0.63 | − |
Р21-13 | 29.91 | 23.82 | 22.60 | 20.05 | 2.54 | 0.18 | 0.18 | 0.42 | 0.05 | − | |
Р21-14 | 29.48 | 24.08 | 22.06 | 19.58 | 2.48 | 0.23 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | − | |
Архаро-Богучанское | АБ/18-2 | 69.5 | 17.7 | 5.5 | 3.6 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.6 |
АБ/18-2-1 | 36.8 | 30.5 | 12.7 | 15.9 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | |
Ерковецкое | Е13/18-3 | 15.5 | 10.4 | 42.2 | 25.2 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 3.5 |
Е13/18-7 | 24.1 | 16.1 | 35.6 | 19.7 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | |
Е13/18-10 | 25.2 | 20.6 | 32.8 | 17.3 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.5 |
Процессы термического разложения углей протекают в несколько стадий с несколькими максимумами убыли массы. Первый из них (30–300оС) соответствует удалению влаги, при втором (300–600оС) происходит основная потеря массы в углях, обусловленная деструкцией углерод-углеродных связей с выделением летучих продуктов и формированием полукокса. Третий интервал разложения (750–1000оС), очевидно, связан с процессами структурирования углеродного остатка (полукокса) в кокс (табл. 4).
Таблица 4. Результаты термогравиметрического анализа бурых углей Приамурья
Месторождение | Номер пробы | Тmax, оC | Vmax, %/min | Δm, мас. %, при температуре, оС | |||||
30–180 | 180–300 | 300 – Тmax | Тmax – 600 | 600–800 | 30–1000 | ||||
Райчихинское | Р21-2 | 418.8 | 1.11 | 9.32 | 3.83 | 32.50 | 9.74 | 8.33 | 45.65 |
Р21-13 | 426.2 | 1.39 | 9.00 | 4.26 | 34.69 | 8.24 | 7.22 | 47.96 | |
Р21-14 | 426.0 | 1.41 | 9.19 | 4.49 | 34.91 | 8.69 | 7.36 | 48.59 | |
Архаро-Богучанское | АБ/18-2 | 432.0 | 1.48 | 10.1 | 1.8 | 10.2 | 13.6 | 6.3 | 43.4 |
Ерковецкое | Е13/18-10 | 432.0 | 1.28 | 8.8 | 3.1 | 10.8 | 12.4 | 9.1 | 46.3 |
Угли Райчихинского, Архаро-Богучанского и Ерковецкого месторождений обладают мезопористой структурой. Повышенными сорбционными емкостями по азоту характеризуются угли Ерковецкого (3.46 м2/г) и Райчихинского (2.22 м2/г) месторождений (табл. 5).
Таблица 5. Текстурные характеристики исследуемых образцов бурых углей Приамурья
Месторождение | Номер пробы | SBET, м2/г | VΣ, см3/г | Vмикро, cм3/г | Vмезо, cм3/г | Dpores, Å |
Райчихинское | Р21-2 | 2.22 | 0.0114 | 0.00007 | 0.0109 | 197 |
Р21-13 | 1.21 | 0.0074 | 0.0001 | 0.0068 | 224 | |
Р21-14 | 1.39 | 0.0054 | 0.00008 | 0.0049 | 205 | |
Архаро-Богучанское | АБ/18-2 | 8.67 | 0.036 | ˂0.001 | 0.036 | 159 |
Ерковецкое | Е13/18-7 | 3.46 | 0.020 | 0 | 0.020 | 224 |
2.2. Породно-минеральные комплексы, редкоземельные, включая редкие, рассеянные, тугоплавкие элементы и цветные металлы в первичных палеогеновых углях месторождений Приамурья. Породно-минеральный состав первичного угля, исследованный в магнитной, электромагнитной, немагнитной и легкой фракциях, довольно однообразен. В классе крупности от +3 до –0.5 мм преобладают обломки преимущественно изверженных пород (60–100%), а в классе от –0.5 до –0.25 мм – доминируют породообразующие (полевой шпат, кварц, слюда), акцессорные (рутил, сфен, гранат, апатит и др.), реже – рудные (пирротин, галенит, магнетит, касситерит, зерна Cu и Zn) минералы. В угольной матрице Райчихинского месторождения установлены частицы галенита, пирротина, пирита, сфена, полевого шпата, обломки фосфорита. Размеры частиц колеблются от 50 до 470 мкм. В минеральных комплексах углей Архаро-Богучанского месторождения также широко представлены рудные минералы (куприт, пирит магнетит, касситерит), рудные обломки с Cu, Zn, Fe (рис. 2, а), кварц с включениями Mo, Fe, W (рис. 2, б), “агломерат” Sn, Ag, Pb, Cu (рис. 2, в) размерами от 30 × 50 до 30 × 400 мкм.
Рис. 2. Рудный обломок Cu (а), частица Mo (б), Sn с примесью Pb (в) в углях Архаро-Богучанского месторождения.
Содержание и распределение REY в углях месторождений Приамурья выполнено в графическом варианте по интервалам опробования пластов угля (рис. 3), по геохимическим группам (LREY, MREY, HREY) (табл. 6, рис. 4), в том числе нормализованных по хондриту (рис. 5).
Рис. 3. Распределение REY в буроугольных месторождениях Приамурья.
Таблица 6. Распределение REY по геохимическим группам в буроугольных месторождениях Приамурья, г/т
Элемент | Месторождение | Кларк* | |||
Райчихинское | Архаро-Богучанское | Ерковецкое | Ромненское | ||
La | 7.17 | 18.81 | 10.30 | 9.24 | 10.00 |
Ce | 14.48 | 47.48 | 18.24 | 18.46 | 22.00 |
Pr | 1.46 | 4.75 | 1.84 | 1.89 | 3.50 |
Nd | 5.45 | 18.02 | 6.86 | 7.85 | 11.00 |
Sm | 1.04 | 3.43 | 1.23 | 1.38 | 1.90 |
∑LREY | 29.60 | 92.49 | 38.47 | 38.81 | 48.40 |
Y | 4.97 | 16.88 | 6.55 | 6.89 | 8.60 |
Eu | 0.19 | 0.61 | 0.22 | 0.17 | 0.50 |
Gd | 1.18 | 3.48 | 1.46 | 1.33 | 2.60 |
Tb | 0.15 | 0.56 | 0.18 | 0.18 | 0.32 |
Dy | 0.86 | 3.08 | 0.99 | 1.19 | 2.00 |
∑MREY | 7.35 | 24.60 | 9.40 | 9.77 | 14.02 |
Ho | 0.16 | 0.59 | 0.19 | 0.23 | 0.50 |
Er | 0.49 | 1.84 | 0.59 | 0.77 | 0.85 |
Tm | 0.07 | 0.28 | 0.08 | 0.10 | 0.31 |
Yb | 0.43 | 1.90 | 0.53 | 0.73 | 1.00 |
Lu | 0.06 | 0.27 | 0.08 | 0.09 | 0.19 |
∑HREY | 1.22 | 4.89 | 1.47 | 1.92 | 2.85 |
∑REY | 38.17 | 121.98 | 49.34 | 50.50 | 65.27 |
*Значение кларка по М.П. Кетрис и Я.Е. Юдович [31], LREY – легкие; MREY – средние; HREY – тяжелые редкоземельные элементы. |
Рис. 4. Распределение REY в геохимических группах буроугольных месторождений Приамурья.
Рис. 5. Распределение нормализованных по хондриту REY в буроугольных месторождениях Приамурья.
Графики на рис. 3 демонстрируют существенные различия в содержании и распределении REY по месторождениям и разрезам угольных пластов. График в углях Райчихинского месторождения ящикообразной формы, вдоль основания которого содержание REY колеблется в основном в пределах 19.41–29.48 г/т с чередованием минимальных значений в углях (9.71–14.0 г/т) и повышенных в туфах (40.27-64.46 г/т) (пробы 15, 18). В кровле и почве пласта угля повышенными концентрациями REY характеризуются угли и глины (42.42–148.71 г/т). График распределения REY в углях Архаро-Богучанского месторождения представлен в форме усеченной пирамиды, плоская вершина которой характеризует пласты Нижний-1 (пробы 1, 2) и Нижний-2 (пробы 4, 5, 6,), разделенные глинами. В первом пласте содержание REY (г/т) 39.49 и 52.24, во втором – 146.93–215.72, а в глинах – 144.43. Распределение REY в углях и вмещающих породах Ерковецкого месторождения характеризуются более равномерным распределением REY. Лишь краевые ветви графика (пробы 1–2 и 10–12) фиксируют повышенные концентрации в углях (49.36–59.94 г/т) и глинах (84.64–86.40 г/т) с колебаниями в тонштейнах в середине пласта угля.
В геохимических группах (табл. 6, рис. 4) наиболее высокие значения REY, превышающие кларк, установлены в углях Архаро-Богучанского месторождения: в LREY максимальные их концентрации присущи La, Ce и Nd, в MREY – Y, Gd и Dy, в HREY – Er и Yb. Указанные аномалии характеризуют глины (проба 3) и угли (пробы 4–6) пластов Нижний 1 и 2. Повышенные содержания REY в углях Райчихинского, Ерковецкого месторождений и Ромненского углепроявления локализованы в интервалах максимумов Архаро-Богучанского месторождения: в LREY – La, Ce и Nb, в MREY – Y, Gd и Dy, в HREY – Er и Yb. В Райчихинском месторождении вышеперечисленные элементы с концентрациями, превышающими кларк, установлены в глинах кровли (проба 1) и почве (проба 25) пласта угля, а в Ерковецком – в глинах кровли (проба 1) (La, Ce, Nb и Sm) и подошве пласта угля (La, Ge, Y).
Распределение нормализованных REY в угленосных месторождениях Приамурья характерно для многих осадочных бассейнов России [32]. Соотношения SmN/YbN и LaN/ YbN >1 указывают на обогащение LREY и MREY по отношению к HREY, а также на возможное их формирование за счет кислых эффузивов. Для всех буроугольных месторождений характерна отрицательная европиевая аномалия (рис. 5), свидетельствующая о дополнительных питающих провинциях, связанных с интрузивными образованиями Туранского массива.
Концентрации редких элементов и цветных металлов рассмотрены по всем вышерассмотренным месторождениям (табл. 7).
Таблица 7. Содержание редких элементов и цветных металлов в буроугольных месторождениях Приамурья, г/т
Элемент | Месторождение | Кларк* | ||
Райчихинское | Архаро-Богучанское | Ерковецкое | ||
Тяжелые цветные металлы (ТЦМ) | ||||
Co | 4.34 | 5.00 | 4.14 | 4.20 |
Ni | 5.18 | 13.70 | 8.70 | 9.00 |
Cu | 9.20 | 12.75 | 4.32 | 15.00 |
Zn | 27.48 | 28.79 | 14.68 | 18.00 |
Sn | 1.34 | 1.31 | 0.83 | 0.79 |
Sb | 0.45 | 0.24 | 0.84 | |
Pb | 11.93 | 16.24 | 7.74 | 6.60 |
∑ТЦМ | 59.92 | 77.78 | 40.66 | 54.43 |
Легкие цветные металлы (ЛЦМ) | ||||
Li | 8.21 | 11.10 | 10.73 | 10.00 |
Be | 0.72 | 3.09 | 0.92 | 1.20 |
Rb | 17.90 | 42.46 | 10.62 | 10.00 |
Cs | 1.46 | 4.65 | 1.34 | 0.98 |
∑ЛЦМ | 28.28 | 61.30 | 23.61 | 22.18 |
Редкие рассеянные элементы (РРЭ) | ||||
Sc | 1.81 | 4.49 | 1.46 | 4.10 |
V | 10.96 | 36.25 | 8.83 | 22.00 |
Ga | 11.19 | 9.40 | 6.78 | 5.50 |
Ge | 0.39 | 1.69 | 0.34 | 2.00 |
∑РРЭ | 24.36 | 51.84 | 17.40 | 33.60 |
Редкие тугоплавкие элементы (РТЭ) | ||||
Cr | 5.44 | 18.10 | 5.15 | 15.00 |
Zr | 28.39 | 56.40 | 19.49 | 35.00 |
Nb | 3.78 | 5.09 | 2.35 | 3.30 |
Mo | 0.85 | 2.18 | 0.66 | 2.20 |
Hf | 0.95 | 1.72 | 0.73 | 1.20 |
Ta | 0.51 | 0.40 | 0.30 | 0.26 |
W | 0.99 | 1.29 | 0.96 | 1.20 |
∑РТЭ | 40.92 | 85.18 | 29.64 | 58.16 |
*Значение кларка – по М.П. Кетрис и Я.Е. Юдович [31]. |
Распределение минеральных комплексов (ТЦМ, ЛЦМ, РРЭ, РТЭ) в углях месторождений Приамурья (табл. 7, рис. 6) существенно отличается от REY (табл. 6). Отчетливо выделяется две области их локализации – с доминированием ТЦМ и РТЭ при пониженных концентрациях ЛЦМ и РРЭ.
Рис. 6. Распределение цветных металлов и редких элементов в буроугольных месторождениях Приамурья.
2.3. Породно-минеральные комплексы редких элементов и цветных металлов в продуктах сгорания углей (ПСУ) месторождений Приамурья. Результаты минералогических исследований ПСУ во многом близки к полученным в первичных углях. Обломочный материал, породообразующие, акцессорные и вторичные минералы также во многом отражают состав питающих провинций Туранского массива. Электронно-микрозондовым анализом в шлаке Райчихинского месторождения выявлен широкий комплекс рудных минералов (шеелит, пиролюзит, браунит, золото и др.) размером 121 × 98 мкм. Отличительной особенностью минерального состава в золе-уноса этого месторождения является присутствие сплавов Zn и Сг, Pb и Sn, чешуек золота и микросфер Ag с включениями S, Br, Cu. В ранее изученных ПСУ Архаро-Богучанского месторождения наиболее полно исследованы благородные металлы (Au, Ag, Pt), представленные двумя разновидностями. Первая из них включает массивные, комковатые индивидуумы размером от 2.0 × 1.6 до 115.0 × 160.0 мкм с заметной обработкой в водной среде и наличием примесей Fe, Cu, Mg, S, Zn, вторая разновидность – рыхлые агрегаты, состоящие из зерен Au и Ag [33].
С помощью электронно-микрозондового анализа исследован процесс формирования в ПСУ различных фракций шлама: фильтра отстойника, осадка воды и конденсата насадки Архаро-Богучанского месторождения. В фильтре отстойника доминируют сплавы Pb, Fe, Cu (рис. 7, а), Pb, Sn, Cu (рис. 7, б). В осадке воды дополнительно установлены – касситерит, барит, пирит, тенорит и англезит, а также зерна Au и оксида железа с примесью бария и кальция (рис. 7, в). В шламе конденсата насадки, наряду с установленными выше металлами, обнаружен сплав Cu и Zn, зерна халькопирита и платины. Морфология минеральных образований в шламе весьма разнообразна: преобладают хорошо ограненные кристаллы, их обломки и зерна, иногда с частично обработанной поверхностью, чешуйки, агломерации и др. Размер их колеблется в среднем 40 × 100 мкм, с максимумом до 320 мкм и минимумом – 1 × 2 мкм.
Рис. 7. Частица FeO с примесью Pb (а), Pb-Sn (б), касситерит (в) в шламах Архаро-Богучанского месторождения.
Последующее изучение ПСУ месторождений Приамурья проведено по схеме, подобной для первичных углей, предусматривающей исследование содержания и распределения REY, в том числе в нормализованных по хондриту, цветных металлов и редких элементов.
REY в ПСУ буроугольных месторождениях локализованы в двух фракциях: в шлаке, золе-уноса (1); шламе и осадке (2) (табл. 8, рис. 8). Наиболее высокие концентрации REY первой фракции установлены (г/т) в ПСУ Архаро-Богучанского месторождения (1063.19–1084.84), пониженные – в Ерковецком месторождении (561.28–318.12). Вторую фракцию повышенных значений REY формируют ПСУ Райчихинского (713.71) и Ерковецкого (542.69) месторождений. По геохимическим группам высокие значения REY характерны для LREY Архаро-Богучанского (2540.72), Райчихинского (1648.96) и пониженные – Ерковецкого (1267.93) месторождений (табл. 8, рис. 9). В MREY концентрации лантаноидов изменяются от 946.29 (Архаро-Богучанское месторождение) до 419.53 г/т (Ерковецкое месторождение), а в НREY соответственно – 168.73 г/т (Архаро-Богучанское месторождение) и 63.46 г/т (Ерковецкое месторождение). В составе LREY доминирует Ce, реже – Nd, в MREY – Y, а в НREY – Yb.
Таблица 8. Распределение REY в ПСУ и геохимических группах буроугольных месторождений Приамурья, г/т
Геохимическая группа REY | Продукт сгорания углей | Сумма | |||
шлак | зола-уноса | шлам | осадок | ||
Райчихинское месторождение | |||||
∑LREY | 467.00 | 404.72 | 275.23 | 502.01 | 1648.96 |
∑MREY | 166.77 | 129.92 | 95.83 | 185.63 | 578.15 |
∑НREY | 25.16 | 21.55 | 15.16 | 26.08 | 87.95 |
∑REY | 658.93 | 556.19 | 386.23 | 713.71 | 2315.06 |
Архаро-Богучанское месторождение | |||||
∑LREY | 751.32 | 727.42 | 277.26 | 784.72 | 2540.72 |
∑MREY | 282.23 | 286.71 | 105.42 | 271.93 | 946.29 |
∑НREY | 51.29 | 49.06 | 17.33 | 51.05 | 168.73 |
∑REY | 1084.84 | 1063.19 | 400.01 | 1107.70 | 3655.75 |
Ерковецкое месторождение | |||||
∑LREY | 230.26 | 409.89 | 237.32 | 390.47 | 1267.93 |
∑MREY | 75.94 | 131.66 | 79.38 | 132.55 | 419.53 |
∑НREY | 11.92 | 19.74 | 12.14 | 19.67 | 63.46 |
∑REY | 318.12 | 561.28 | 328.84 | 542.69 | 1750.92 |
Рис. 8. Распределение REY в ПСУ буроугольных месторождений Приамурья.
Рис. 9. Распределение REY в геохимических группах ПСУ буроугольных месторождений Приамурья.
Соотношения REY в ПСУ в целом не отличаются от таковых в углях при отношениях SmN/YbN и LaN/YbN ˃1 и отрицательной европиевой аномалии (рис. 10).
Рис. 10. Распределение нормализованных по хондриту REY в шлаке (а), золе-уноса (б), шламе (в), осадке (г) буроугольных месторождений Приамурья.
Сопутствующие лантаноидам в ПСУ рудные комплексы представлены цветными тяжелыми и легкими металлами (ТЦМ и ЛЦМ), редкими рассеянными (РРЭ) и тугоплавкими (РРЭ) элементами (табл. 9, рис. 11). Среди них наиболее высокие их содержания (г/т) сосредоточены в группах ТЦМ Райчихинского (9354.05), Ерковецкого (9152.62) и Архаро-Богучанского (7213.73) месторождений, за которыми следуют ПСУ группы РТЭ в иной последовательности: Архаро-Богучанское (1879.83), Ерковецкое (9152.62) и Райчихинское (828.17). По сравнению с приведенными данными пониженными концентрациями характеризуются группы РРЭ (222.72–924.05) и ЛЦМ (175.15–347.71) (табл. 9). ТЦМ и РТМ концентрируются преимущественно в шламе и осадке, ЛЦМ – в шлаке и золе-уноса (рис. 11). Среди ТЦМ Co, Ni, Cu, Zn, Sb и Pb многократно превышают кларки, а в составе РТЭ высокими содержаниями характеризуются Cr, Nb, Mo, W (табл. 10).
Таблица 9. Содержание цветных металлов и редких элементов REY по геохимическим группам в ПСУ буроугольных месторождений Приамурья, г/т
Элемент | Продукт сгорания углей | Сумма | |||
шлак | зола-уноса | шлам | осадок | ||
Райчихинское месторождение | |||||
∑ТЦМ | 1147.87 | 1667.47 | 2910.61 | 3628.10 | 9354.05 |
∑ЛЦМ | 58.03 | 56.63 | 31.78 | 28.72 | 175.15 |
∑РРЭ | 93.87 | 99.32 | 103.15 | 9.62 | 305.96 |
∑РТЭ | 192.93 | 311.36 | 292.19 | 31.68 | 828.17 |
∑ЦМ, РЭ | 1492.70 | 2134.77 | 3337.73 | 3698.13 | 10663.33 |
Архаро-Богучанское месторождение | |||||
597.68 | 1600.71 | 1742.70 | 3272.64 | 7213.73 | |
∑ЛЦМ | 134.33 | 90.47 | 34.13 | 88.79 | 347.71 |
∑РРЭ | 222.80 | 227.64 | 102.58 | 371.03 | 924.05 |
∑РТЭ | 532.83 | 506.77 | 261.46 | 578.77 | 1879.83 |
∑ЦМ, РЭ | 1487.64 | 2425.59 | 2140.87 | 4311.23 | 10365.32 |
Ерковецкое месторождение | |||||
∑ТЦМ | 290.69 | 1583.51 | 2594.73 | 4683.70 | 9152.62 |
∑ЛЦМ | 70.58 | 56.69 | 26.46 | 30.10 | 183.82 |
∑РРЭ | 52.68 | 81.34 | 78.79 | 9.92 | 222.72 |
∑РТЭ | 204.41 | 441.03 | 278.83 | 25.22 | 949.49 |
∑ЦМ, РЭ | 618.36 | 2162.56 | 2978.80 | 4748.93 | 10508.65 |
Рис. 11. Распределение цветных металлов и редких элементов в ПСУ буроугольных месторождений Приамурья.
Таблица 10. Распределение цветных металлов и редких элементов в ПСУ Райчихинского и Ерковецкого месторождений, г/т
Металл | Месторождение | Кларк* | |||||||||||
Райчихинское | Архаро-Богучанское | Ерковецкое | |||||||||||
Продукт сгорания углей | |||||||||||||
шлак | зола-уноса | шлам | осадок | шлак | зола-уноса | шлам | осадок | шлак | зола-уноса | шлам | осадок | ||
Тяжелые цветные металлы | |||||||||||||
Co | 74.21 | 87.64 | 100.58 | 51.36 | 39.60 | 74.78 | 51.92 | 66.56 | 41.89 | 111.89 | 87.99 | 49.99 | 26.00 |
Ni | 92.29 | 176.55 | 279.08 | 129.59 | 90.14 | 199.44 | 172.79 | 164.26 | 104.86 | 183.54 | 257.46 | 122.87 | 52.00 |
Cu | 74.54 | 114.56 | 412.39 | 560.49 | 180.73 | 186.22 | 254.76 | 677.46 | 47.11 | 91.67 | 354.92 | 1147.15 | 74.00 |
Zn | 269.81 | 666.86 | 751.50 | 2708.62 | 176.01 | 491.77 | 426.86 | 954.18 | 78.67 | 705.20 | 668.52 | 3276.19 | 110.00 |
Sn | 25.87 | 0.77 | 0.35 | 0.22 | 4.31 | 1.44 | 2.98 | 14.30 | 3.19 | 7.12 | 3.12 | 0.51 | 4.70 |
Sb | 391.23 | 15.58 | 18.53 | 0.04 | 8.44 | 17.88 | 16.57 | 50.88 | 1.73 | 15.11 | 19.24 | 0.62 | 5.00 |
Pb | 219.93 | 605.51 | 1348.18 | 177.78 | 98.45 | 629.18 | 816.82 | 1345.00 | 13.26 | 468.97 | 1203.48 | 86.36 | 38.00 |
∑ТЦМ | 1147.87 | 1667.47 | 2910.61 | 3628.10 | 597.68 | 1600.71 | 1742.70 | 3272.64 | 290.69 | 1583.51 | 2594.73 | 4683.70 | 309.70 |
Редкие тугоплавкие элементы | |||||||||||||
Cr | 8.76 | 156.25 | 173.33 | 20.88 | 203.15 | 212.21 | 122.43 | 151.30 | 28.49 | 208.66 | 144.79 | 17.91 | 82.00 |
Zr | 151.14 | 107.18 | 82.49 | 7.66 | 262.25 | 210.49 | 89.79 | 285.48 | 150.74 | 173.45 | 97.81 | 5.41 | 190.00 |
Nb | 8.28 | 13.01 | 5.04 | 0.37 | 18.28 | 14.08 | 6.98 | 20.99 | 9.93 | 13.82 | 6.41 | 0.42 | 18.00 |
Mo | 13.73 | 25.56 | 25.07 | 1.66 | 32.95 | 55.02 | 34.61 | 92.40 | 4.60 | 24.88 | 22.98 | 0.55 | 15.00 |
Hf | 4.93 | 3.52 | 2.48 | 0.42 | 7.18 | 5.50 | 2.26 | 8.17 | 4.60 | 5.23 | 2.64 | 0.39 | 7.50 |
Ta | 0.34 | 0.93 | 0.23 | 0.00 | 1.34 | 0.88 | 0.33 | 1.19 | 0.56 | 0.89 | 0.38 | 0.05 | 1.40 |
W | 5.75 | 4.92 | 3.56 | 0.69 | 7.68 | 8.58 | 5.06 | 19.24 | 5.50 | 14.10 | 3.82 | 0.50 | 6.00 |
∑РТЭ | 192.93 | 311.36 | 292.19 | 31.68 | 532.83 | 506.77 | 261.46 | 578.77 | 204.41 | 441.03 | 278.83 | 25.22 | 319.90 |
*Значение кларка – по М.П. Кетрис и Я.Е. Юдович [31.] |
2.4. Критерии предварительной оценки углей и ПСУ месторождений Приамурья в качестве сырья для редкоземельных элементов. Среднее суммарное содержание лантаноидов в углях в мире оценивается в 68.5 г/т [31], что в 2.5 раза ниже, чем в породах верхней континентальной коры (UCC), при подобном значении в углях США 62.1 г/т, а Китая – 137.9 г/т [1]. В тоже время концентрации REY в угольной золе многих месторождений мира намного выше по сравнению с приведенными выше цифрами, что и определяет большое внимание к ее изучению. Критерии оценки угольной золы как сырьевой базы лантаноидов рассматриваются по сравнению с UCC с позиции обогащения REY трех типов [1]: легкого (L-тип), среднего (M-тип) и тяжелого (H-тип). L-тип распределения REY (LaN/LuN > 1) характерен для углей с высоким количеством золы (1–50%), мощностью пластов от 0.6 до 28.7 м, содержанием REО от 0.11 до 23% и отношением LaN/LuN от 1.1 до 2.9. Обогащение лантаноидов M-типа (LaN/LuN <1, GdN/LuN > 1) отмечается в золах (9–32%) угольных пластов мощностью от 0.5 до 16 м с содержанием REO от 0.1 до 0.6%. И, наконец, распределение REY H-типа (LaN/LuN <1) присуще богатым REY угольным золам (1–45%) в пластах угля мощностью от 0.4 до 6 м с концентрацией лантаноидов от 0.1 до 1.0% и отношением LaN/LuN от 0.1 до 0.9.
Для буроугольных месторождений Приамурья рассчитано распределение REY в системе: уголь-угольная зола и ПСУ (табл. 11). Анализ этих материалов показывает, что содержание REY в угольной золе и ПСУ почти десятикратно превышает таковые в первичных углях, но существенно различаются по отдельным месторождениям (%): 0.02 (Райчихинское), 0.12 (Архаро-Богучанское) и 0.06 (Ерковецкое). Это позволяет рассматривать обогащение REY только в угольной золе Архаро-Богучанского месторождения, по легкому типу с максимальным (0.45) и средним (0.12) значениями, а также в ПСУ по шлаку (0.11), золе-уноса (0.11) и шламу (0.06). В первом случае отношение LaN/LuN равно 7.92, а содержание REY 0.14 во втором – соответственно 6.27 и 0.12. Оценивая другие буроугольные месторождения, следует отметить, что по своим показателям они близки и L-типу распределения с высокими отношениями LaN/LuN – 7.27–12.72 и REY – 0.23–0.86% (Райчихинское месторождение); LaN/LuN (12.42–22.61) и REY – 0.05–0.70% (Ерковецкое месторождение).
Таблица 11. Содержания REY в углях, угольной золе и ПСУ буроугольных месторождений Приамурья, г/т
Месторождение | Элемент | Содержание REY | ||||||
уголь | угольная зола | продукт сгорания угля | ||||||
максимум | минимум | среднее | шлак | зола-уноса | шлам | |||
Райчихинское | La | 4.92 | 116.23 | 42.38 | 38.82 | 112.67 | 86.86 | 77.04 |
Ce | 9.49 | 235.36 | 74.58 | 81.43 | 221.98 | 195.15 | 172.70 | |
Pr | 0.98 | 25.51 | 7.80 | 8.96 | 23.07 | 21.87 | 18.76 | |
Nd | 3.80 | 113.91 | 30.34 | 33.95 | 91.06 | 83.83 | 73.26 | |
Sm | 0.76 | 26.38 | 5.25 | 7.23 | 18.22 | 17.01 | 14.76 | |
∑LREY | 19.96 | 517.39 | 160.35 | 170.39 | 467.00 | 404.72 | 356.52 | |
Y | 4.50 | 239.13 | 26.10 | 30.76 | 121.50 | 89.44 | 91.17 | |
Eu | 0.15 | 5.36 | 1.02 | 1.31 | 3.52 | 3.26 | 2.96 | |
Gd | 0.91 | 34.06 | 6.10 | 7.71 | 21.68 | 19.58 | 17.77 | |
Tb | 0.12 | 4.49 | 0.68 | 1.13 | 3.04 | 2.75 | 2.49 | |
Dy | 0.71 | 27.10 | 3.90 | 7.09 | 17.03 | 14.90 | 13.63 | |
∑MREY | 6.38 | 310.14 | 37.80 | 48.01 | 166.77 | 129.92 | 128.02 | |
Ho | 0.14 | 5.65 | 0.85 | 1.36 | 3.58 | 3.06 | 2.79 | |
Er | 0.41 | 16.23 | 2.54 | 3.97 | 10.11 | 8.61 | 7.82 | |
Tm | 0.05 | 2.03 | 0.34 | 0.57 | 1.45 | 1.25 | 1.09 | |
Yb | 0.35 | 11.16 | 2.71 | 3.78 | 8.68 | 7.48 | 6.38 | |
Lu | 0.05 | 1.59 | 0.34 | 0.54 | 1.35 | 1.15 | 0.98 | |
∑HREY | 1.01 | 36.66 | 6.78 | 10.22 | 25.16 | 21.55 | 19.07 | |
∑REY | 27.34 | 864.19 | 204.93 | 228.62 | 658.93 | 556.19 | 503.61 | |
Архаро-Богучанское | La | 19.89 | 656.32 | 37.36 | 169.53 | 150.95 | 148.52 | 83.74 |
Ce | 51.92 | 1647.24 | 87.46 | 487.14 | 379.48 | 365.62 | 211.19 | |
Pr | 5.20 | 146.92 | 9.60 | 48.38 | 37.57 | 36.58 | 20.75 | |
Nd | 19.61 | 562.48 | 35.25 | 167.24 | 150.85 | 145.67 | 84.66 | |
Sm | 3.68 | 111.73 | 5.98 | 31.14 | 32.46 | 31.03 | 18.05 | |
∑LREY | 100.31 | 3124.69 | 175.65 | 903.43 | 751.32 | 727.42 | 418.40 | |
Y | 19.52 | 588.05 | 29.67 | 169.89 | 204.51 | 209.48 | 108.47 | |
Eu | 0.64 | 20.96 | 1.04 | 5.76 | 5.70 | 5.58 | 3.32 | |
Gd | 3.92 | 131.15 | 6.21 | 37.30 | 36.84 | 37.25 | 21.10 | |
Tb | 0.64 | 19.04 | 1.04 | 6.33 | 4.96 | 4.98 | 2.79 | |
Dy | 3.44 | 100.19 | 5.41 | 28.94 | 30.22 | 29.43 | 16.05 | |
∑MREY | 28.17 | 859.39 | 43.37 | 248.22 | 282.23 | 286.71 | 151.73 | |
Ho | 0.65 | 20.77 | 0.98 | 5.74 | 6.31 | 6.06 | 3.30 | |
Er | 2.03 | 66.15 | 3.05 | 19.65 | 19.56 | 18.75 | 10.21 | |
Tm | 0.31 | 9.42 | 0.46 | 3.22 | 2.87 | 2.73 | 1.48 | |
Yb | 2.13 | 59.23 | 3.16 | 21.34 | 19.53 | 18.64 | 10.17 | |
Lu | 0.30 | 8.46 | 0.40 | 2.76 | 3.02 | 2.89 | 1.54 | |
∑HREY | 5.42 | 164.03 | 8.05 | 52.71 | 51.29 | 49.06 | 26.71 | |
∑REY | 133.89 | 4148.11 | 227.07 | 1204.36 | 1084.84 | 1063.19 | 596.84 | |
Ерковецкое | La | 9.78 | 175.05 | 94.91 | 158.70 | 60.25 | 105.00 | 60.64 |
Ce | 16.81 | 270.64 | 167.91 | 207.69 | 111.18 | 196.73 | 133.10 | |
Pr | 1.68 | 23.77 | 17.93 | 18.85 | 10.70 | 18.95 | 13.43 | |
Nd | 6.31 | 88.58 | 69.13 | 69.35 | 40.41 | 74.59 | 55.38 | |
Sm | 1.13 | 13.94 | 12.41 | 11.26 | 7.72 | 14.60 | 11.19 | |
∑LREY | 35.71 | 571.98 | 362.29 | 465.85 | 230.26 | 409.89 | 273.75 | |
Y | 6.89 | 132.34 | 91.89 | 78.61 | 55.87 | 94.94 | 64.85 | |
Eu | 0.21 | 2.63 | 2.41 | 2.06 | 1.49 | 2.79 | 2.25 | |
Gd | 1.42 | 20.70 | 16.21 | 14.90 | 9.75 | 18.30 | 13.39 | |
Tb | 0.17 | 2.19 | 1.92 | 1.66 | 1.28 | 2.33 | 1.74 | |
Dy | 0.96 | 11.40 | 10.95 | 8.99 | 7.55 | 13.29 | 9.79 | |
∑MREY | 9.64 | 169.26 | 123.38 | 106.23 | 75.94 | 131.66 | 92.03 | |
Ho | 0.19 | 2.46 | 2.24 | 1.78 | 1.57 | 2.65 | 1.93 | |
Er | 0.58 | 7.28 | 6.47 | 5.75 | 4.83 | 8.03 | 5.74 | |
Tm | 0.08 | 0.88 | 0.78 | 0.78 | 0.66 | 1.09 | 0.76 | |
Yb | 0.51 | 5.44 | 5.00 | 5.03 | 4.23 | 6.94 | 4.79 | |
Lu | 0.08 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.62 | 1.02 | 0.70 | |
∑HREY | 1.43 | 16.85 | 15.27 | 14.11 | 11.92 | 19.74 | 13.93 | |
∑REY | 46.78 | 758.09 | 500.94 | 586.19 | 318.12 | 561.28 | 379.71 |
Угли с L-типом распределения терригенного или туфогенного происхождения обогащаются на стадии первичного торфяника. В первом случае REY поступал из областей сноса в торфяники в коллоидной и ионной формах, во втором – обогащение торфяных болот происходило также за счет пирокластики кислого состава. Для некоторых месторождений механизм обогащения REY связан также с поступлением грунтовых вод во время раннего диагенеза [1].
Наряду REY в угольной золе бурых углей Приамурья также рассмотрено распределение ТЦМ и РТЭ с содержанием выше кларковых (табл. 12).
Таблица 12. Содержание полезных компонентов в угле, угольной золе и ПСУ буроугольных месторождений Приамурья, г/т
Месторождение | Элемент | Содержание REY | ||||||
уголь | угольная зола | продукт сгорания угля | ||||||
максимум | минимум | среднее | шлак | зола-уноса | шлам | |||
Райчихинское | Тяжелые цветные металлы | |||||||
Co | 4.89 | 178.98 | 79.32 | 36.43 | 74.21 | 87.64 | 82.94 | |
Ni | 4.57 | 43.33 | 50.00 | 81.77 | 92.29 | 176.55 | 225.49 | |
Cu | 5.98 | 140.14 | 93.73 | 50.77 | 74.54 | 114.56 | 465.48 | |
Zn | 26.03 | 346.52 | 384.25 | 185.09 | 269.81 | 666.86 | 1453.02 | |
Sn | 0.61 | 1.45 | 0.34 | 8.86 | 25.87 | 0.77 | 0.30 | |
Sb | 0.30 | 3.04 | 1.53 | 2.07 | 391.23 | 15.58 | 11.90 | |
Pb | 7.69 | 149.71 | 27.63 | 90.27 | 219.93 | 605.51 | 928.66 | |
∑ТЦМ | 50.06 | 863.17 | 636.80 | 455.26 | 1147.87 | 1667.47 | 3167.79 | |
Редкие тугоплавкие элементы | ||||||||
Cr | 2.02 | 59.85 | 21.19 | 15.19 | 8.76 | 156.25 | 118.68 | |
Zr | 18.59 | 146.67 | 218.82 | 777.83 | 151.14 | 107.18 | 55.67 | |
Nb | 1.66 | 5.07 | 18.14 | 78.71 | 8.28 | 13.01 | 3.36 | |
Mo | 0.72 | 8.41 | 7.46 | 4.45 | 13.73 | 25.56 | 16.68 | |
Hf | 0.58 | 4.64 | 5.09 | 23.71 | 4.93 | 3.52 | 1.74 | |
Ta | 0.09 | 0.14 | 0.51 | 1.82 | 0.34 | 0.93 | 0.15 | |
W | 0.36 | 8.26 | 5.09 | 2.42 | 5.75 | 4.92 | 2.53 | |
∑РТЭ | 24.02 | 233.04 | 276.30 | 904.12 | 192.93 | 311.36 | 198.81 | |
∑редких | 86.15 | 1392.00 | 1003.27 | 1555.41 | 1492.70 | 2134.77 | 3466.91 | |
Архаро-Богучанское | Тяжелые цветные металлы | |||||||
Co | 4.64 | 105.57 | 17.54 | 39.61 | 39.60 | 74.78 | 55.99 | |
Ni | 13.31 | 315.95 | 35.25 | 117.68 | 90.14 | 199.44 | 170.42 | |
Cu | 11.89 | 269.03 | 13.28 | 131.68 | 180.73 | 186.22 | 372.32 | |
Zn | 18.04 | 333.83 | 107.07 | 85.28 | 176.01 | 491.77 | 573.52 | |
Sn | 0.72 | 13.85 | 1.15 | 6.02 | 4.31 | 1.44 | 6.13 | |
Sb | - | - | - | - | 8.44 | 17.88 | 26.12 | |
Pb | 13.87 | 256.53 | 46.75 | 115.79 | 98.45 | 629.18 | 963.72 | |
∑ТЦМ | 62.47 | 1294.76 | 221.04 | 496.06 | 597.68 | 1600.71 | 2168.21 | |
Редкие тугоплавкие элементы | ||||||||
Cr | 13.05 | 254.61 | 13.28 | 113.10 | 203.15 | 212.21 | 130.46 | |
Zr | 29.96 | 601.90 | 100.51 | 227.21 | 262.25 | 210.49 | 144.21 | |
Nb | 2.35 | 47.11 | 7.76 | 18.58 | 18.28 | 14.08 | 10.88 | |
Mo | 2.53 | 82.30 | 1.38 | 29.70 | 32.95 | 55.02 | 50.68 | |
Hf | 0.87 | 16.73 | 3.28 | 6.25 | 7.18 | 5.50 | 3.91 | |
Ta | 0.19 | 3.46 | 0.58 | 1.46 | 1.34 | 0.88 | 0.57 | |
W | 0.86 | 19.61 | 1.78 | 11.79 | 7.68 | 8.58 | 9.00 | |
∑РТЭ | 49.80 | 1025.72 | 128.57 | 408.08 | 532.83 | 506.77 | 349.71 | |
∑редких | 180.79 | 3783.50 | 439.15 | 1493.68 | 1487.64 | 2425.59 | 2744.50 | |
Ерковецкое | Тяжелые цветные металлы | |||||||
Co | 3.81 | 21.49 | 53.70 | 69.11 | 41.89 | 111.89 | 78.95 | |
Ni | 5.27 | 35.26 | 56.63 | 85.70 | 104.86 | 183.54 | 225.44 | |
Cu | 2.99 | 0.01 | 58.44 | 0.01 | 47.11 | 91.67 | 543.37 | |
Zn | 12.89 | 43.06 | 125.08 | 116.87 | 78.67 | 705.20 | 1288.80 | |
Sn | 0.27 | 0.88 | 1.21 | 6.17 | 3.19 | 7.12 | 2.50 | |
Sb | 0.16 | 1.93 | 1.38 | 2.55 | 1.73 | 15.11 | 14.81 | |
Pb | 5.04 | 29.38 | 44.91 | 71.56 | 13.26 | 468.97 | 937.75 | |
∑ТЦМ | 30.42 | 132.01 | 341.35 | 351.97 | 290.69 | 1583.51 | 3091.62 | |
Редкие тугоплавкие элементы | ||||||||
Cr | 2.26 | 17.89 | 38.01 | 21.85 | 28.49 | 208.66 | 114.61 | |
Zr | 9.09 | 56.65 | 172.57 | 73.76 | 150.74 | 173.45 | 75.83 | |
Nb | 0.74 | 3.24 | 7.50 | 6.93 | 9.93 | 13.82 | 4.98 | |
Mo | 0.48 | 6.58 | 2.50 | 12.59 | 4.60 | 24.88 | 17.65 | |
Hf | 0.33 | 2.46 | 5.26 | 3.07 | 4.60 | 5.23 | 2.10 | |
Ta | 0.03 | 0.18 | 0.34 | 0.23 | 0.56 | 0.89 | 0.30 | |
W | 0.64 | 2.19 | 8.45 | 8.60 | 5.50 | 14.10 | 3.03 | |
∑РТЭ | 13.56 | 89.19 | 234.63 | 127.02 | 204.41 | 441.03 | 218.51 | |
∑редких | 57.40 | 337.93 | 705.20 | 596.55 | 618.36 | 2162.56 | 3399.85 |
Приведенные в табл. 12 данные свидетельствуют о многократном возрастании в угольной золе содержаний ТЦМ и РТЭ при значительных колебаниях в триаде (максимум, минимум, средняя величина). В ТЦМ по месторождениям они составляют (г/т): 455.26–803.17 (Райчихинское), 221.01–1294.76 (Архаро-Богучанское), 132.01–351.97 (Ерковецкое). В ПСУ наиболее высокие значения ТЦМ сосредоточены соответственно (г/т): в золе-уноса (1667.47, 1600.70, 1583.31) и шламе (3167.79, 2168.21, 3091.31). При значительных колебаниях концентраций РТЭ в угольной золе локализация их происходит в золе-уноса (311.36, 506.71, 141.03) и шлаке (198.81, 349.71, 208.51). Таким образом, очевиден повышенный потенциал Архаро-Богучанского месторождения, в угольной золе которого установлены наиболее высокие содержания в ТЦМ (г/т) – Cu (269.03), Zn (333.83), а в РТЭ – Cr (251.61), Zr (601.90) и Mo (82.30).
3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Образование металлоносных бурых углей Райчихинского, Архаро-Богучанского и Ерковецкого месторождений Приамурья в палеогене происходило в условиях высокой подвижности Туранского массива с локальным проявлением магматической, в том числе вулканической деятельности, с контрастными формами сопряжения с Нижнезейской впадиной. С учетом этого разработана модель формирования в углях REY, РЭ и ЦМ, включающая три стадии: эрозию питающих провинций Туранского массива, перенос водными потоками рудных микрокомпонентов и последующее их накопление в платформенных прогибах Нижнезейской впадины. Эта история начиналась с размыва периферии массива широтными речными системами Ивановки и Белой с длительной транспортировкой материала по озерно-аллювиальной равнине с накоплением преимущественно в однопластовых торфяных залежах. На периферии активизированного Туранского массива реализация вышеприведенных процессов во многом определялась гидродинамическим режимом рр. Бурея и Архара: продолжительностью и глубиной боковой эрозии, частотой наводнений, в том числе катастрофических. Это создавало изменчивые условия аккумуляции с образованием в дельтах этих водотоков разнообразных по составу многопластовых торфяных залежей.
Среди изученных буроугольных месторождений Приамурья выделено два генетических типа обогащения REY: терригенный и терригенно-туфогенный с поступлением REY, РЭ и ЦМ поверхностными водами рр. Белая, Ивановка, Бурея, Архара и привносом пирокластического материала кислого состава преимущественно с Суньу-Малохинганского поднятия и Сихотэ-Алинского орогенного пояса [34]. Основные формы нахождения REY представлены органическими комплексами с гуминовыми кислотами. Доля лантаноидов, связанных с органическим веществом, карбонатами и моносульфидами, достигает 90%, а силикатной, дисульфидной и нерастворимой части – не превышает 7% [18]. Впервые появилась возможность проанализировать распределение гуминовых кислот по основному пласту угля в скважинах на Восточном участке Ерковецкого месторождения (рис. 12, табл. 13). В северной части месторождения среднее содержание гуминовых кислот по пластам угля колеблется в пределах 35.0–41.7%, а при поинтервальном опробовании – от 24.5 до 47.7%. На южной окраине месторождения эти значения соответственно составляют 38.4–61.1% и 37.7–65.2%.
Рис. 12. Схема распределения скважин, опробованных на содержание гуминовых кислот в углях на Восточном участке Ерковецкого буроугольного месторождения: 1 – граница участка; 2 – населенные пункты; 3 – скважины и их номера; 4 – карьер Южный.
Таблица 13. Распределение гуминовых кислот в углях Восточного участка Ерковецкого буроугольного месторождения
Скважина / номер проб | Интервал опробования, м | Мощность пласта, м | Содержание гуминовых кислот, % | |
по интервалам опробывания | среднее содержание | |||
Северная часть (Константиноградовский прогиб) | ||||
2106 /1 | 53.4–55.3 | 3.3 | 30.8 | 36.2 |
/4 | 56.0–57.8 | 36.4 | ||
/6 | 57.9–58.5 | 41.6 | ||
2323 /3 | 60.0–61.3 | 3.8 | 35.6 | 41.3 |
/5 | 61.4–61.9 | 47.7 | ||
/7 | 62.0–63.9 | 36.2 | ||
/8а | 63.9–64.0 | 45.6 | ||
2299 /2 | 78.6–80.1 | 4.2 | 33.5 | 38.6 |
/3 | 80.3–80.5 | 44.4 | ||
/4 | 80.7–82.2 | 36.2 | ||
/6 | 82.7–83.7 | 40.5 | ||
2279 /2а. 2 | 98.6–99.9 | 4.9 | 35.6 | 35.0 |
/3 | 105.3–106.5 | 42.6 | ||
/5 | 107.0–108.9 | 37.9 | ||
/6 | 109.0–110.8 | 24.5 | ||
Южная часть (Песчаноозерский прогиб) | ||||
2549 /2 | 21.1–22.0 | 1.6 | 57.0 | 61.1 |
/4 | 22.1–22.8 | 65.2 | ||
2543 /2 | 21.6–22.4 | 1.6 | 64.9 | 50.6 |
/3 | 22.4–23.2 | 50.6 | ||
2542 /2 | 22.0–23.0 | 2.0 | 37.0 | 38.4 |
/3 | 23.0–24.0 | 39.8 | ||
2545 /2 | 26.2–27.85 | 1.6 | 50.6 | 50.6 |
2539 /3 | 28.9–30.0 | 2.0 | 45.8 | 41.8 |
/5 | 30.1–31.0 | 37.7 |
Обращают внимание существенные поинтервальные колебания концентрации гуминовых кислот, особенно отчетливые в северной части, и резко повышенные их значения на площади эксплуатационного карьера Южный. Сопоставление содержаний гуминовых кислот и лантаноидов в карьере свидетельствует о сходимости повышенных концентраций гуминовых кислот и высоких значений REY.
В изученных углях буроугольных месторождений Приамурья доминируют лантаноиды легкой геохимической группы (75–80%) при пониженных значениях средней (18–20%) и тяжелой (3–4%). В углях Архаро-Богучанского месторождения установлены высокие концентрации редкоземельных элементов, превышающих кларковые (La, Ce, Nb, Gd, Er, Yd), по которым они сопоставимы с таковыми Китая и Турции (табл. 14).
Таблица 14. Содержание редкоземельных элементов в углях различных стран, г/т
Элемент | Уголь | Месторождение Приамурья | Кларк* | |||||
США [35] | Китая [36] | Кореи [37] | Турции [38] | Райчихинское | Архаро-Богучанское | Ерковецкое | ||
Y | 8.5 | 18.2 | 7.2 | 12.76 | 4.97 | 16.88 | 6.55 | 8.6 |
La | 12 | 22.5 | 14.5 | 21.12 | 7.17 | 18.81 | 10.30 | 10.0 |
Ce | 21 | 46.7 | 27.2 | 39.24 | 14.48 | 47.48 | 18.24 | 22.0 |
Pr | 2.4 | 6.42 | 2.9 | 4.71 | 1.46 | 4.75 | 1.84 | 3.5 |
Nd | 9.5 | 22.3 | 11.1 | 16.85 | 5.45 | 18.02 | 6.86 | 11.0 |
Sm | 1.7 | 4.07 | 2.3 | 3.18 | 1.04 | 3.43 | 1.23 | 1.9 |
Eu | 0.4 | 0.84 | 0.5 | 0.76 | 0.19 | 0.61 | 0.22 | 0.5 |
Gd | 1.8 | 4.65 | 1.4 | 3.0 | 1.18 | 3.48 | 1.46 | 2.6 |
Tb | 0.3 | 0.62 | 0.3 | 0.45 | 0.15 | 0.56 | 0.18 | 0.32 |
Dy | 1.9 | 3.74 | 2.0 | 2.42 | 0.86 | 3.08 | 0.99 | 2.0 |
Ho | 0.35 | 0.96 | 0.4 | 0.47 | 0.16 | 0.59 | 0.19 | 0.5 |
Er | 1.0 | 1.79 | 1.1 | 1.37 | 0.49 | 1.84 | 0.59 | 0.85 |
Tm | 0.15 | 0.64 | 0.3 | 0.21 | 0.07 | 0.28 | 0.08 | 0.31 |
Yb | 0.95 | 2.08 | 1.0 | 1.35 | 0.43 | 1.90 | 0.53 | 1.0 |
Lu | 0.14 | 0.38 | – | 0.21 | 0.06 | 0.27 | 0.08 | 0.19 |
∑LREY | 46.60 | 101.99 | 58.00 | 85.10 | 29.60 | 92.49 | 38.47 | 48.40 |
∑MREY | 12.90 | 28.05 | 11.40 | 19.39 | 7.35 | 24.60 | 9.40 | 14.02 |
∑HREY | 2.59 | 5.85 | 2.80 | 3.61 | 1.22 | 4.89 | 1.47 | 2.85 |
∑REY | 62.09 | 135.89 | 72.20 | 108.10 | 38.17 | 121.98 | 49.34 | 65.27 |
*Значение кларка – по М.П. Кетрис и Я.Е. Юдович [31]. |
Показано, что органоминеральные комплексы (торф, уголь) характеризуются высоким потенциалом извлечения лантаноидов из водных растворов. Их связывание в угле протекает по механизму физической сорбции и ионообменных реакций с участием карбоксильных и гидроксильных групп, комплексообразования с вовлечением –ОН-, –СО- и –СООН-групп [24]. Обзор экспериментальных работ сорбции Be, Ga, РЗЭ, Mu, Cu, Zn, Co, Ni и Sr по торфу, гуминовым кислотам, ксилану, витрину и телениту показывает, что они сорбируются в одинаковых количествах [14]. Для большинства элементов pH-зависимая сорбция на торфе, гуминовых кислотах и ксилане возрастает лишь в интервале pH от 2 до 5.5. При этом установлено, что количество органического вещества увеличивается с возрастанием концентраций элементов в растворе. По существу, подтверждается высказанная ранее версия о прямой связи между содержанием гуминовых кислот и концентрацией в органическом веществе лантаноидов.
Продуктивность буроугольных месторождений Приамурья в качестве сырья для редкоземельных элементов рассмотрена по угольной золе. Положительно оценивается угольная зола Архаро-Богучанского месторождения, которая по среднему содержанию REY (0.12) и соотношению LaN/LuN < 1, соответствует L-типу обогащения. Близки к этому типу также золы Райчихинского и Ерковецкого месторождений. Это позволяет относить их к угольным бассейнам с терригенным и туфогенным типами обогащения REY.
С учетом приведенных материалов можно восстановить историю накопления рудных микрокомпонентов в углях Приамурья в условиях первичного торфонакопления и буроугольной стадии. При торфонакоплении различия в степени обогащении REY торфяной залежи связаны с периодичностью поступления высоко- и низкоминерализованных поверхностных вод из основных магистральных водотоков Приамурья. Первые из этих вод ответственны за повышенные концентрации рудных микрокомпонентов в аномальных по содержанию REY интервалах углей, а вторые – за рядовые их значения. Последующая – буроугольная стадия развития Райчихинского и Архаро-Богучанского, была ограничена ранним палеогеном, а Ерковецкого – продолжалась с перерывами до позднего миоцена с формированием в раннем и среднем миоцене второй угленосной формации. В эоцене Райчихинское и Архаро-Богучанское месторождения были вовлечены в поднятие с осушением угольных пластов. В отличие от них, Ерковецкое месторождение испытало этот процесс только в позднем миоцене. В связи с этим связь палеогеновых углей Ерковецкого месторождения с поверхностными водами существовала в раннем и среднем миоцене, что способствовало повышению металлоносности этих углей. Это подтверждается наличием гидравлической связи водоносных комплексов палеоценовых и миоценовых отложений, гидрокарбонатным составом вод с минерализацией от 0.8 до 2.0 г/т.
Дальнейшие перспективы новых генетических типов обогащения REY в рассматриваемом угленосном бассейне связаны с изучением кор выветривания на интрузивных и эффузивных породах алюмосиликатного и щелочного ряда, широко распространенных на южной окраине Туранского массива и инфильтрационных систем [39–41]. К последним из них можно отнести исследования генетически разнородной рудной минерализации в углях Ерковецкого месторождения в карьере Южный [9]. Дифференцированный тип размещения ее по разрезу угленосной толщи рассмотрен авторами с позиций внедрения восходящих газово-жидких флюидов, которые транспортировали широкий ряд элементов литофильной, сульфофильной и сидерофильной групп. Первыми выделялись литофилы, обогащая угли малоподвижными элементами (Th, РЗЭ, Nb, Y, Hf, Та), а затем – элементами с высокой летучестью (As, Sb, Hg, Se), а также Au, Ag, Pb, Sn, Pt. При этом Au с As и с другими элементами указывают на генетическую связь, характерную для низкотемпературных малосульфидных эпитермальных месторождений, что позволяет выделить в Приамурье инфильтрационный тип обогащения углей REY, связанный с низкотемпературными гидротермальными процессами (рис. 1). Проявление этого типа связано с нарушениями Намуэрхэ близширотного направления в узлах пересечения с разломами северо-восточного направления. Перспективы обнаружения подобного типа обогащения REY авторы связывают с северо-восточной окраиной Архаро-Богучанского буроугольного месторождения. На этой территории широко развиты кайнозойские эффузивы, контролируемые близширотными разрывными нарушениями [33, 39, 40].
ВЫВОДЫ
Бурея и Архара с эпизодическим привносом пирокластического материала кислого состава. Распределение REY, РЭ и ЦМ в углях указанных генетических групп, неравномерное с локализацией их в кровле и почве (Райчихинское и Ерковецкое) или в середине (Архаро-Богучанское) пластов угля. В углях доминируют элементы легкой (70–80%) при сокращенных значениях средней (18–20%) и тяжелой (3–4%) генетических групп.
- Основные формы нахождения лантаноидов в углях представлены органоминеральными комплексами с гуминовыми кислотами. Доля их, связанная с органическим веществом, карбонатами и моносульфидами, достигает 90%. На южной окраине Ерковецкого месторождения проанализировано содержание гуминовых кислот по пластам угля с распределением редкоземельных элементов. Установлено неравномерное содержание гуматов по разрезу пласта и сходимость высоких концентраций кислот с повышенными значениями лантаноидов.
- Проблема обогащения REY рассмотрена в системе: уголь – угольная зола, ПСУ. Для наиболее перспективного продукта – угольной золы Архаро-Богучанского месторождения –выполнены прогнозные критерии оценки с позиции обогащения REY трех типов распределения (L-тип, M-тип и H-тип). Положительно оценены REY указанного месторождения в качестве L-типа распределения терригенного и туфогенного происхождения на стадии формирования первичного торфяника.
- Оценка перспектив сырьевой базы редкоземельных элементов палеогеновых угленосных месторождений рассмотрена с позиций рудного ресурсного потенциала Туранского массива, наличия кор выветривания химического типа, глубокого уровня эрозионного среза, сравнительного анализа с редкоземельными месторождениями Китая. С учетом этого Приамурье положительно оценивается на обнаружение новых видов месторождений редкоземельного сырья, туфогенного и инфильтрационного типов с наложенными низкотемпературными процессами.
БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы выражают благодарность А.В. Штареву и В.Е. Зазулину (ИТиГ ДВО РАН, г. Хабаровск) – за проведение измерений содержания металлов в твердых объектах методом ИСП-МС, В.О. Крутиковой (ИТиГ ДВО РАН, г. Хабаровск) – за проведение микрозондовых исследований, А.С. Сегреневу (ИГиП ДВО РАН, г. Благовещенск) – за выполнение аналитических работ по определению химического состава углей, Е.Н. Воропаевой (ИГиП ДВО РАН, г. Благовещенск) – за минералогические исследования фракций угля и ПСУ, В.Н. Борисову (ИГиП ДВО РАН, г. Благовещенск) – за выполнение опытных работ по выделению из углей минеральных фракций; Е.А. Копчинской (ИГиП ДВО РАН, г. Благовещенск) – за определение общего и органического углерода в углях, Т.В. Артеменко (ИГиП ДВО РАН, г. Благовещенск) – за участие в построении минерагенической схемы и Т.В. Дехнич (ИГиП ДВО РАН, г. Благовещенск) – за оформление статьи.
Об авторах
А. П. Сорокин
ФГБУН Институт геологии и природопользования ДВО РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: sorokinap@ignm.ru
Россия, Благовещенск, 675000
С. В. Дугин
ФГБУН Институт геологии и природопользования ДВО РАН
Email: duservad@gmail.com
Россия, Благовещенск, 675000
Список литературы
- Seredin V.V., Dai S. // Int. J. Coal Geology. 2012. V. 94. P. 67.
- Кременецкий А.А., Архипова Н.А. // Разведка и охрана недр. 2012. № 9. С. 83.
- Dai S., Finkelman R.B. // Int. J. Coal Geology. 2018. V. 186. P. 155.
- Кременецкий А.А., Калиш Е.А. // Разведка и охрана недр. 2014. № 9. С. 3.
- Seredin V.V. // Int. J. Coal Geology. 1996. V. 30. P. 101.
- Середин В.В. // Геология рудных месторождений. 2004. Т. 46. № 1. С. 43. [Geology of Ore Deposits, 2004, vol. 46, № 1, p. 36.]
- Seredin V.V., Finkelman R.B. // Int. J. Coal Geology. 2008. V. 76. P. 253.
- Сорокин А.П., Чантурия В.А., Рождествина В.И., Кузьминых В.М., Жмодик С.М. // ДАН. 2012. Т. 446. № 6. С. 672. [Doklady Earth Sciences, 2012, vol. 446, no. 2, p. 1215. https://doi.org/10.1134/S1028334X12100182]
- Сорокин А.П., Сорокина А.Т., Каплун В.Б., Рождествина В.И., Попов А.А., Артеменко Т.В. // Тихоокеанская геология. 2017. Т. 36. № 5. С. 3. [Russian Journal of Pacific Geology, 2017, vol. 11, no. 5, р. 315. https://doi.org/10.1134/S1819714017050050].
- Сорокин А.П., Белозеров Н.И., Попов А.А. // Тихоокеанская геология. 2021. Т. 40. № 5. С. 33. [Russian Journal of Pacific Geology, 2021, vol. 15, no. 5, р. 417. https://doi.org/10.1134/S1819714021050092]. https://doi.org/10.30911/0207-4028-2021-40-5-33-43
- Кузеванова Е.В. Металлоносность углей кайнозойских буроугольных месторождений Приморья: Дис. канд. геол.-минер. наук. Санкт-Петербург: ФГУП “ВСЕГЕИ”, 2014. 133 с.
- Arbuzov S.I., Mezhibor A.M., Ilenok S.S., Shaldybin M.V., Belaya E.V., Spears D.A. // Int. J. Coal Geology. 2016. V. 153. Р. 99.
- Arbuzov S.I., Ilenok S.S., Soktoev B.R., Chekryzhov I.Y., Popov N.Y., Spears D.A. // Ore Geology Reviews. 2021. V. 139. Р. 104537.
- Dai S., Hower J.C., Finkelman R.B., Graham I.T., French D., Ward C.R., Eskenazy G., Wei Q., and Zhao L., Int. J. Coal. Geol., 2020, vol. 218, p. 103. https://doi.org/10.1016/j.coal.2019.103347
- Арбузов С.И., Финкельман Р.Б., Ильенок С.С., Маслов С.Г., Межибор А.М., Блохин М.Г. // ХТТ. 2019. № 1. С. 3. [Solid Fuel Chemistry, 2019, vol. 53, no. 1, р. 1. https://doi.org/10.3103/S0361521919010026]. https://doi.org/10.1134/S002311771901002X
- Середин В.В. // Доклады Академии наук СССР. 1991. Т. 320. № 6. С. 1446.
- Арбузов С.И., Кикина Е.В., Чекрыжов И.Ю., Блохин М.Г., Иванов В.В., Зарубина Н.В., Sun Y.Zh., Zhaо C.L. // Комплексное использование потенциала каменных и бурых углей и создание комбинированных экологически безопасных технологий их освоения, 19–22 сент. 2017 г., Благовещенск: [сб. докл.]. Благовещенск: АмурНЦ ДВО РАН, 2017. С. 95–99.
- Радомская В.И., Шумилова Л.П., Носкова Л.П., Сорокин А.П., Павлова Л.М., Дугин С.В., Соктоев Б.Р., Поселюжная А.В., Иванов В.В. // ХТТ. 2023. № 1. С. 32. [Solid Fuel Chemistry, 2022, vol. 56, no. 1, р. 20. https://doi.org/10.3103/S0361521923010068]. https://doi.org/10.31857/S0023117723010061
- Чекрыжов И.Ю., Нечаев В.П., Трач Г.Н., Трач Д.А. // Горный журнал. 2018. № 2. С. 35.
- Сорокин А.П., Рождествина В.И., Кузьминых В.М., Жмодик С.М., Аношин Г.Н., Митькин В.Н. // Геология и геофизика. 2013. Т. 54. № 7. С. 876. [Russian Geology and Geophysics, 2013, vol. 54, no. 7, р. 671. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2013.06.003].
- Сорокин А.П., Конюшок А.А., Кузьминых В.М., Артеменко Т.В., Попов А.А. // Геотектоника. 2019. № 2. С. 33. [Geotecton, 2019, vol. 53, no. 2, p. 193. https://doi.org/10.1134/S0016852119020092]. https://doi.org/10.31857/S0016-853X2019233-45
- Sorokin A.P., Konyushok A.A., Kuz’minykh V.M., Dugin S.V. // Minerals. 2021. V. 11. P. 682.
- Сорокин А.П., Агеев О.А.В., Дугин С.В., Попов А.А. // ХТТ. 2023. № 1. С. 13. [Solid Fuel Chemistry, 2022, vol. 56, no. 1, р. 1. https://doi.org/ 10.3103/S0361521923010093]. https://doi.org/10.31857/S0023117723010097
- Павлова Л.М., Шумилова Л.П., Радомская В.И., Сорокин А.П., Иванов В.В., Носкова Л.П., Леусова Н.Ю. // ДАН. 2023. Т. 512. № 2. С. 38. [Doklady Earth Sciences, 2023, https://doi.org/ 202310.1134/S1028334X23601207]. https://doi.org/0.31857/S2686739723600923
- White L.T., Lister G.S. // J. of Geodynamics. 2012. V. 56–57. P. 7.
- Jagoutz O., Royden L., Holt A.F., Becker T.W. // Nature Geoscience. 2015. V. 8. P. 475.
- Сорокин А.П., Малышев Ю.Ф., Каплун В.Б., Сорокина А.Т., Артеменко Т.В. // Тихоокеанская гелогия. 2013. Т. 32. № 2. С. 3. [Russian Journal of Pacific Geology, 2013, vol. 15, no. 5, р. 417. https://doi.org/10.1134/S1819714021050092].
- Цао С.К., Кириллова Г.Л., Сорокин А.П., Каплун В.Б., Цао Х.С., Цю Ю., Чжан Ю.Дж. // Тихоокеанская гелогия. 2013. Т. 32. № 6. С. 68. [Russian Journal of Pacific Geology, 2013, vol. 7, no. 6, р. 431. https://doi.org/10.1134/S1819714013060055].
- Волкова Ю.Р., Щадрина Н.И., Петрук Н.Н. Карта полезных ископаемых. 1:1000000. Лист М-52 (Благовещенск). Дальневосточная серия. СПб: Картф-ка “ВСЕГЕИ”, 2012.
- Шпирт М.Я. Безотходная технология. Утилизация отходов добычи и переработки твердых горючих ископаемых. М.: Недра, 1986. 255 с.
- Ketris M.P., Yudovich Y.E. // Int. J. Coal Geology. 2009. V. 78. P. 135.
- Середин В.В. // ДАН. 2001. Т. 377. № 2. С. 239. [Doklady Earth Sciences, 2012, vol. 377, p. 250].
- Сорокин А.П., Чантурия В.А., Агеев О.А., Дугин С.В. // ХТТ. 2020. № 4. С. 8. [Solid Fuel Chemistry, 2020, vol. 54, no. 4, p. 196. https://doi.org/10.3103/S0361521920040072]. https://doi.org/10.31857/S0023117720040076
- Сорокин А.П., Сорокин А.А. // ДАН 2017. Т. 474. № 5. С. 617. [Doklady Earth Sciences, 2017, vol. 474, no. 2, p. 684. https://doi.org/10.1134/S1028334X17060150]. https://doi.org/10.7868/S086956521705019X
- Finkelman R.B. Trace and minor elements in coal. In Organic Geochemistry. Eds. Engel M.H., Macko S.A. New York: Plenum Pressp, 1993. P. 593.
- Dai S., Ren D., Chou C.-L., Finkelman R.B., Seredin V.V., Zhou Y. // Intern. J. Coal Geology. 2012. V. 94. P. 3.
- Hu J., Zheng B., Finkelman R.B., Wang B., Wang M., Li S., Wu D. // Fuel. 2006. V. 85. P. 679.
- Karayigit A.I., Gayer R.A., Querol X., Onacak T. // Intern. J. Coal Geology. 2000. V. 44. P. 169.
- Сорокин А.П. Карта полезных ископаемых СССР. 1:200 000. Лист M-52-XXIX. Хингано-Буреинская серия / Ред. Е.К. Дацко. Л.: Аэрогеология, 1970.
- Осипова Н.К. Карта полезных ископаемых СССР. 1:200 000. Лист М-52-XXIII (Архара). Хингано-Буреинская серия / Ред. Л.Б. Кривицкий. Л.: Аэрогеология, 1975.
- Сорокин А.П. Молодые платформы восточной окраины Евразии (глубинное строение, условия формирования и металлогения). Владивосток: Дальнаука, 2013. 366 с.
Дополнительные файлы
