Preview

Moscow University Bulletin. Series 4. Geology

Advanced search

Processes of hydrothermal vein lead-zinc ore formation: geochemical data and thermodynamic models

https://doi.org/10.33623/0579-9406-2022-3-26-36

Abstract

For the Dzhimidonsky vein polymetallic deposit (North Ossetia, Russia), formed in the Middle Jurassic time, it was established by the nature of the distribution of rare-earth elements in the veins and rocks that the sources of REE and ore components were a combination of host rocks of different composition (PR3–PZ1, PZ3) and were replaced in time. Geochemical data served as the basis for the development of new methods of equilibrium-dynamic modeling and assessment of the influence of the change in time and space of fluid flows from different sources on the processes of ore formation.

About the Authors

M. V. Borisov
Lomonosov Moscow State University
Russian Federation

Mikhail V. Borisov  

Moscow



D. A. Bychkov
Lomonosov Moscow State University
Russian Federation

Dmitry A. Bychkov  

Moscow



Yu. V. Shvarov
Lomonosov Moscow State University
Russian Federation

Yury V. Shvarov 

Moscow



T. N. Lubkova
Lomonosov Moscow State University
Russian Federation

Tatiana N. Lubkova 

Moscow



References

1. Барсуков В.Л., Борисов М.В. Поведение рудных элементов при автосмешении гидpотеpмальных pаствоpов. I. ЭВМ-модель фоpмиpования уpан-свинцовых рудных жил за счет металлов вмещающих пород // Геохимия. 1988. № 10. С. 1429–1446.

2. Борисов М.В. Геохимические и термодинамические модели жильного гидротермального рудообразования. М.: Научный мир, 2000. 360 с.

3. Борисов М.В., Бычков Д.А., Пчелинцева Н.Ф. Редкоземельные элементы в гидротермальных жилах как индикатор взаимодействия вода–порода при формировании рудоносных растворов // Мат-лы III Всеросс. конф. «Геологическая эволюция взаимодействия воды с горными породами. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2018. С. 27–34.

4. Борисов М.В., Бычков Д.А., Шваров Ю.В. Геохимические структуры полиметаллических жил выполнения и параметры гидротермального рудообразования // Геохимия. 2006. № 11. С. 1218–1239.

5. Борисов М.В., Волкова М.М., Бычков Д.А. Оценка источника вещества полиметаллических жил Джимидонского месторождения (Северная Осетия, Россия) на основе распределения редкоземельных элементов в рудах и вмещающих породах // Геохимия. 2016. № 4. С. 371–388.

6. Борисов М.В., Волкова М.М., Бычков Д.А., Бычкова Я.В. Распределение редкоземельных элементов в рудных телах Джимидонского полиметаллического месторождения и вмещающих породах (Северная Осетия, Россия) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. Геология. 2011. № 4. C. 48–52.

7. Ляхов Ю.В., Поздеев К.М., Тибилов С.М. и др. Термобарогеохимическая модель рудной зональности и оценка перспектив Садонского свинцово-цинкового района // Руды и металлы. 1994. № 2. С. 45–54. Некрасов Е.М. Структурные условия локализации жильных свинцово-цинко вых месторождений. М.: Недра, 1980. 255 с.

8. Тугаринов А.И., Бибикова Е.В., Грачева Т.В. и др. Применение свинцово-изотопного метода исследования для решения вопросов о генезисе свинцовых месторождений Северо-Кавказской рудной провинции // Геохимия. 1975. № 8. С. 1156–1163.

9. Чернышев И.В., Бортников Н.С., Чугаев А.В. и др. Источники металлов крупного орогенного золоторудного Нежданинского месторождения (Якутия, Россия): результаты высокоточного изучения изотопного состава свинца (MC-ICP-MS) и стронция // Геология рудных месторождений. 2011. Т. 53, № 5. С. 395–418.

10. Чугаев А.В., Знаменский С.Е. Свинцово-изотопные характеристики месторождения золота Миндяк (Южный Урал): к вопросу об источниках металлов // Геология рудных месторождений. 2018. Т. 60, № 1. С. 57–67.

11. Чугаев А.В., Плотинская О.Ю., Чернышев И.В. и др. Возраст и источники вещества золоторудного месторождения Кедровское (Республика Бурятия, Северное Забайкалье): геохронологические и изотопно-геохимические ограничения // Геология рудных месторождений. 2017. Т. 59, № 4. С. 281–297.

12. Шваров Ю.В. HCh: новые возможности термодинамического моделирования геохимических процессов, предоставляемые Windows // Геохимия. 2008. № 8. С. 898–903.

13. Borisov M.V. Geochemical and thermodynamic models for the genesis of low- and me dium-temperature vein mineralization and metasomatism in the wall rocks // Geochemistry International. 2003. Vol. 41, Suppl. 2. P. S145–S312.

14. Borisov M.V., Bychkov D.A., Volkova M.M., Shvarov Yu.V. Role of water/rock interaction in the formation of ore-bearing solutions and deposition of hydrothermal ore, Sadon Mining District, North Caucasus Mountains, Russia // 16 Intern. Symp. on Water-Rock Interaction (WRI-16). 2019. Vol. 98. EDP Sciences (France). Article № 05003.

15. Palme H., Jones A. Solar system abundances of the elements // Treatise on Geochemistry. Vol. 1. Amsterdam: Elsevier, 2003. P. 41–61.


Review

For citations:


Borisov M.V., Bychkov D.A., Shvarov Yu.V., Lubkova T.N. Processes of hydrothermal vein lead-zinc ore formation: geochemical data and thermodynamic models. Moscow University Bulletin. Series 4. Geology. 2022;(3):26-36. (In Russ.) https://doi.org/10.33623/0579-9406-2022-3-26-36

Views: 146


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0579-9406 (Print)