108ISSN 1075-7015, Geology of Ore Deposits, 2006, Vol. 48, No. 2, pp. 108–133. © Pleiades Publishing, Inc., 2006.Original Russian Text © E.O. Groznova, M.G. Dobrovol’skaya, V.A. Kovalenker, K.V. Davydov, V.T. Bitarov, M.V. Razin, 2006, published in Geologiya Rudnykh Mestorozhdenii,2006, Vol. 48, No. 2, pp. 126–154.INTRODUCTIONNumerous Pb–Zn deposits (Sadon, Verkhnii andNizhnii Zgid, Arkhon, Kholst, and others) have beenknown in the Sadon ore district, North Ossetia (Fig. 1)for more than 150 years.Extensive geological exploration of this district,combined with geological mapping on various scalesand specialized geophysical surveying and geochemicalexploration of the adjacent areas, was conducted inthe last century. These works were aimed at providingthe Electrotsink plant in Vladikavkaz with ore. Duringthis period, geologists managed to establish the mainmetallogenic features of the region and particulardeposits therein (Vardanyants, 1935; Chernitsyn, 1985);to provide insights into the geological and structuralconditions of the ore localization (Gurbanov and Zembatov,1978; Konstantinov, 1971; Nekrasov, 1980;Bashkina, 2002); and to determine the composition,zoning, and genesis of ore mineralization (Zlatogurskaya,1958; Prokopenko, 1958; Sorokin, 1958; Chernopyatov,1958; Khetagurov and Katova, 1972; Granovsky,1982; Davydov and Granovsky, 1985; Dobrovol’skaya,1987, 1989; Lyakhov et al., 1994).ผู้เขียนที่เกี่ยวข้อง: E.O. Groznova อีเมล์: geo@igem.ruมีการคาดการณ์ของ mineralization ซ่อนความสำคัญอำเภอแร่ Sadon (Azhgirei1958 Zlatogurskaya, 1960 Konstantinov, 1971 Konstantinovและ al., 2003) แนะนำ Azhgirei (1958) ที่การฝากเงินที่ซ่อนไว้จะถูกควบคุม โดย transverse dislocationsและถือว่า Dzhimidon บริเวณภาคตะวันออกน้ำของ anticline เป็นเป้าหมายว่า Konstantinovเขตติดต่อระหว่างพิจารณา (1971)Granitoids พาลีโอโซอิกและลำดับภูเขาไฟเหล่านั้นเป็นอันการปรับภาษาของ mineralization Pb – Zn รวมทั้งorebodies ซ่อนอยู่การขยายตัวของแนวโน้มของแร่ในการค่าใช้จ่ายซ่อนแร่ mineralization ยืนยันการรับต่อธรณีวิทยาสำรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนตาบอดYuzhny หลอดเลือดดำพบที่ flank ตะวันออกของArkhon ฝากในช่วงปี 1960 ขณะที่ซ่อนไว้ค้นพบ Bozang โซนของ Pb – Zn คุณภาพสูงในฟิลด์แร่ Dzhimidon ในกลางไฟต์แร่ Bozang, Tsagarsar และ Dzhimidon ตะวันออกปัจจุบันเป็นที่รู้จักโซนภายใน Dzhimidonฝาก โซนแร่ Bozang เป็นการอ้างอิงที่ซ่อนอยู่วัตถุแร่ในเขต Sadon การศึกษาธรณีวิทยาสัณฐานวิทยา orebody, geochemical halos ผนังแก้ไขร็อค และองค์ประกอบของแร่ในการ BozangMineralogy และPTเงื่อนไขการก่อตัวของเป้าหมาย – สังกะสีแร่ที่ฝาก Dzhimidon ออสซีเชียเหนืออีโอ Groznovaมี, Dobrovol'skaya กรัมเมตรมี, Kovalenker V. A.มี,คุณ Davydov V.บี, Bitarov ต. V.บีและม. V. Razinมีมีสถาบันของธรณีวิทยาของแร่เงินมัดจำ Petrography, Mineralogy, Geochemistry รัสเซียออสการ์ของวิทยาศาสตร์Staromonetnyi เปอร์เซ็นต์ 35 มอสโก รัสเซีย 119017บีSevosgeologorazvedka กลางรัฐ Unitary ธรณีวิทยาองค์กร Kosta ต่อ 82, Vladikavkaz362008 สาธารณรัฐของออสซีเชียเหนือ – Alania รัสเซียรับ 10 สิงหาคม 2005บทคัดย่อ— Mineralogy การ และPTเงื่อนไขการก่อตัวของฝาก Dzhimidon Pb – Zn ในแร่ Sadonจะถือว่า การฝากเงินได้รับการแปลในหิน metamorphic ของผู้แต่ง Buron ซึ่งเกี่ยวข้องกับชั้นใต้ดินก่อนยุคจูแรสซิก (ขั้นล่างโครงสร้าง) และจะตัดผ่านบนพาลีโอโซอิก granitoids และในการลดลำดับ terrigenous ยุคจูแรสซิก (ขั้นโครงสร้างด้านบน) Orebodies เป็นเส้นเลือดควอตซ์ซัลไฟด์เป็นส่วนใหญ่โฮสต์ในหิน metamorphic ฟพร sphalerite, chalcopyrite, pyrite, pyrrhotite และ arsenopyriteชุกชุมที่สุด sulfides ควอตซ์ carbonates, chlorite, sericite และเฟลด์สปาร์เป็นแร่ gangue บิสมัทระบุที่ฝากนี้ครั้งแรกจะแสดงเป็นขั้นตอนที่หลากหลายของ Ag mineralization-Pb-ระบบ Bi – S มีการรับรู้ 5 ขั้นตอนของการก่อตัวของแร่เงินฝาก: ขั้น premineral (ควอตซ์ – เฟลด์สปาร์),ขั้นสามแร่เรือง (pyrite – arsenopyrite, pyrrhotite – chalcopyrite – sphalerite และ arsenopyrite – sphalerite –ฟพร), และขั้นตอน postmineral (ควอตซ์ – แคลไซต์); แต่ละขั้นตอนประกอบด้วยหนึ่ง หรือหลาย assemblages แร่ ที่study of fluid inclusions in quartz, calcite, and sphalerite of the premineral, ore-forming, and postmineral stageshas shown that the ore was deposited mainly from Na chloride solution with a salinity varying from >22 to<1.0 wt % NaCl equiv at a temperature from 460 to ~120°C and 430–290 bars pressure. The third stage wascharacterized by an abrupt increase in temperature and by the appearance of Mg(Fe,Ca) chloride solutionsequally with Na chloride fluids, presumably owing to the emplacement of granite porphyry.DOI:10.1134/S1075701506020024GEOLOGY OF ORE DEPOSITSVol. 48No. 22006MINERALOGY ANDPTFORMATION CONDITIONS OF LEAD–ZINC ORE 109zone allowed Konstantinov et al. (2003, 2004) to proposegeological–structural, geochemical, mineralogical,and geophysical criteria for forecasting, prospecting,and evaluation of hidden Pb–Zn mineralization inthe Sadon ore district.However, no detailed information on the mineralogy,geochemistry, andPTconditions of ore formationat the Dzhimidon deposit has been available to date. Wehave filled this gap, reporting new mineralogical,geochemical, and physicochemical data obtained withmodern microscopic and analytical methods.BRIEF GEOLOGICAL CHARACTERIZATIONOF THE SADON ORE DISTRICTAND THE DZHIMIDON DEPOSITThe geology of the Sadon ore district and particulardeposits therein has been considered in numerous publications.The district is located on the northern slope ofthe Greater Caucasus between the axial horst anticlinoriumand the Dar’yal–Bogos Rise (Nekrasov, 1980;Davydov and Granovsky, 1985; Konstantinov et al.,2003), including the Sadon–Unal Horst-Anticline,which controls the main economic deposits of the district.In cross section, this structural feature is an asymmetricfold with Upper Paleozoic granites and crystallineschists in the core and Lower Jurassic volcanosedimentaryrocks at its limbs. The southern limb is gentlydipping, while the northern limb dips steeply and islocally overturned northward. Both limbs are complicatedby faults. Transverse faults divide the anticlineinto block segments. According to Konstantinov et al.(2003, 2004), the Pb–Zn deposits are controlled bytransverse faults extending in a nearly N–S direction.The economic ore mineralization that typically fillsshear fractures is traced to a depth of 0.5–1 km, reachinga depth of 1.5 km at the Sadon deposit.The Dzhimidon deposit is located in the easternmostblock segment of the Sadon–Unal Horst-Anticline,known as the Dzhimidon Uplift. Two structural stagesare recognized at the deposit (Fig. 2). The lower stageis made up of the metamorphic rocks of the UpperProterozoic–Lower Paleozoic Buron Formation cutthrough by Upper Paleozoic granites. The hornblendeamphibolites at the base of the Buron Formation aregradually replaced upsection by diverse crystallineschists. The crystalline basement is overlain, with basal
conglomerates at the base, by Lower Triassic terrigenous
rocks of the upper structural stage. Jurassic igneous
rocks, abundant at the deposit, make up a volcanic–
42°54
′
42°50
′
42°47
′
44°00
′
44°10
′
44°16
′
3045 Mt. Khodvtsek
2000
Vladikavkaz 60 km
2565
Mt. Khumaratkhokh
3438
Mt. Karivkhokh
2000
1600
Arkhon Pass
Dzhimidon
Kholst
Arkhondon R.
2651
Mt. Verkh-
Bad
2000
1600
Ardon R.
1600
Mizur
Sadon
Zgid
2888
Sadzhildon R.
Fiagdon R.
nii
Baddon R.
Buron
Arkhon
Fig. 1.
Index map of the Sadon ore district. Filled circles are deposits of the Sadon ore district.
110
GEOLOGY OF ORE DEPOSITS
Vol. 48
No. 2
2006
GROZNOVA et al.
plutonic association that comprises andesitic rocks of
the volcanic Ossetia Complex and subvolcanic and
hypabyssal diorite, granite porphyry, and trachyandesite
intrusions of the Ardon–Nogkau Complex (Fig. 2).
The igneous rocks underwent hydrothermal quartz–
sericite and calcite–chlorite–quartz alteration.
The Dzhimidon Uplift has a relatively simple anticlinal
structure. A series of transverse faults divides it
into separate blocks. The ore mineralization is mainly
controlled by the transverse West and East Dzhimidon
faults (Fig. 2). Premineral shear and crush zones were
formed in the block bounded by these faults. The ore is
Unal-Don R.
Mairam-Don R.
Verkhnii Unal R.
VIII
IX
VII
X
1
2
Dzhimi
III
IV II
I
3
VI
1
9
2
10
3
11
4
12
‡
b c
5
13
6
14
7
15
8
16
0 300 600 m
1
Fig. 2.
Schematic geological map of the Dzhimidon ore field after K.V. Davydov. (1–6) Lower and Middle Jurassic sedimentary
rocks: (1) limestone and dolomite, (2) sandstone, siltstone, clay, and limestone, (3) mudstone with sandstone interbeds, (4) shale
and siltstone with sandstone interbeds, (5) sandstone and siltstone, (6) conglomerate; (7) Neoproterozoic–Lower Paleozoic Buron
Formation: crystalline schists and amphibolites; (8) Late Paleozoic coarse-grained granite; (9–11) Early–Middle Jurassic volcanic–
plutonic association: (9) andesitic lavas and tuffs, (10) trachyandesite, (11) andesite; (12) ore zones (numerals in circles):
(1) Bozang, (2) Tsagarsar, (3) East Dzhimidon; (13) faults: (a) reverse, (b) normal, (c) faults denoted by Roman numerals in the
figure: (I) First transverse, (II) Second transverse, (III) East Dzhimidon, (IV) West Dzhimidon, (V) Agshartyrag, (VI) Sadon–Unal,
(VII) Latitudinal, (VIII) Tsamadon, (IX) Tsagadon, (X) Dagom ((I–IV) are normal faults and (V–X) are reverse faults); (14) inferred
geological boundaries; (15) overthrusts; (16) settlements.
GEOLOGY OF ORE DEPOSITS
Vol. 48
No. 2
2006
MINERALOGY AND
PT
FORMATION CONDITIONS OF LEAD–ZINC ORE 111
confined to tension cracks and shear fractures. On pas
การแปล กรุณารอสักครู่..
