Нерудные и горючие ПИ Сибирской платформы

Содержание

Слайд 2

Угольные бассейны Сибирской платформы: Тунгусский бассейн приурочен к одноименной синеклизе, в

Угольные бассейны Сибирской платформы:

Тунгусский бассейн приурочен к одноименной синеклизе, в которой пласты

угля общей мощностью почти до 100 м находятся в продуктивной свите тунгусской серии (средний карбон — пермь). Качество углей различное, от антрацитов до бурых углей. В силу труднодоступности многих районов, находящихся в глухой тайге, и удаленности от транспортных магистралей, Тунгусский бассейн еще ждет своего будущего. Разработка угольных пластов ведется сейчас только в ряде мест, например в районе Норильска, где уголь часто оказывается ниже дифференцированных рудоносных интрузий, которые внедрились в породы продуктивной свиты.

Ленский угленосный бассейн является крупнейшим в Сибири и территориально приурочен к Предверхоянскому краевому прогибу и Вилюйской синеклизе. В северных районах угленосными являются породы мелового возраста, а по направлению к югу — юрские и нижнемеловые. В пределах всего этого огромного бассейна выделяется целый ряд районов, в которых насчитываются десятки рабочих пластов угля, максимальная мощность которых достигает 5 —8 м.

Слайд 3

Южно-Якутский угольный бассейн связан с юрскими отложениями на Алданском щите, где

Южно-Якутский угольный бассейн связан с юрскими отложениями на Алданском щите, где они

залегают в глубоких впадинах — Чульманской, Токийской и др.

Иркутский угольный бассейн приурочен к Иркутской впадине. Мощные пласты каменного и бурого угля юрского возраста, достигающие 25 м в Черемховском месторождении, залегают неглубоко от поверхности и разрабатываются открытым способом.

Канско-Ачинский угленосный бассейн, расположенный в Канской впадине, связан с юрскими континентальными отложениями. Пласты угля достигают 100 м.

Слайд 4

Нерудные полезные ископаемые Сибирской платформы: К миндалинам и трещинам в базальтах

Нерудные полезные ископаемые Сибирской платформы:

К миндалинам и трещинам в базальтах нижнетриасового

траппового комплекса Тунгусской синеклизы приурочены месторождения исландского шпата

В результате метаморфизма углей верхнепалеозойской тунгусской серии при контактовом воздействии базитовых интрузий возникли месторождения графита в западной части Тунгусской синеклизы (Ногинское, Курейское и др.).

Месторождения огнеупорного сырья представлены высокоглиноземистыми гнейсами и сланцами иенгрской серии алданского архея и залежами огнеупорных каолиновых глин в основании юры и палеогена разных районов платформы. 

Огромные запасы каменной соли (объемом около 1 млн км3) заключены в отложениях нижнего кембрия и амгинского яруса среднего кембрия Иркутского амфитеатра. Раннедевонская соль известна в ЛеноХатангской впадине (Нордвикские купола), а  позднедевонская — в Кемпендяйских куполах одноименного грабена. 

Слайд 5

На территории нынешнего Красноярского края, Иркутской области, республики Саха (Якутия). Охарактеризованы

На территории нынешнего Красноярского края, Иркутской области, республики Саха (Якутия). Охарактеризованы

особенности поиска слюдяных месторождений в Сибири. Промышленное значение имеют мусковит, флогопит, вермикулит, глауконит, а также литиевые слюды. Месторождения мусковита приурочены к:
· гранитным пегматитам,
· грейзенам,
· слюдяным сланцам;
Месторождения флогопита — к
· контактово-метасоматическим,
· щелочным
· ультраосновным породам;
Месторождения литиевых слюд связаны со
· сподумен-лепидолитовыми пегматитами
· грейзенами;
· попутно литиевые слюды извлекаются при разработке танталоносных гранитов. Генезис: преимущественно гидротермальный Возраст: верхний кембрий 
Слайд 6

Магматические и гидротермально-метасоматические комплексные месторождения щелочно-ультраосновной формации, в которых апатит один

Магматические и гидротермально-метасоматические комплексные месторождения щелочно-ультраосновной формации, в которых апатит один из полезных минералов.  В ближайшие годы может

быть расширена сырьевая база Татарского месторождения. Пластовые фосфориты связаны с кремнисто-карбонатной и терригенно-карбонатной формациями венда и терригенной формацией ордовика и девона. Рекомендовано освоение Саржаковского месторождения венда. Карстовые фосфориты мезозоя и кайнозоя на выходах кремнисто-карбонатной формации Обладжанское и Сейбинское месторождения являются первоочередными объектами освоения, так как они могут использоваться как фосмелиоранты.
Слайд 7

Россыпь корундовых и кианитовых пород в долине р. Чайныт (Чайнытское месторождение

Россыпь корундовых и кианитовых пород в долине р. Чайныт (Чайнытское месторождение

в Становом хребте).  Позже на месторождении были проведены разведочные работы. Корундовые и кианитовые породы слагают залежи; согласные с вмещающими гнейсами. Залежи размещены среди мусковит-хлорит-тальковых пород (диафторированных основных кристаллосланцев зверевской серии нижнего архея). Длина залежей не превышает 60—70 м при мощности от 2 до 27 м.
Слайд 8

Каолинит и горный хрусталь ( Иркутское месторождение в бассейне Алдана) .Горный

Каолинит и горный хрусталь ( Иркутское месторождение в бассейне Алдана) .Горный хрусталь встречается главным образом

в пустотах гидротермальных жил, большинство месторождений и находок крупных кристаллов связаны с хрусталеносными жилами.Встречается также в миаролитовых пустотах пегматитовых жил и контактово-метаморфических месторождений различного типа.  Возраст: поздний архей
Слайд 9

Мрамор (Забайкалье) и поделочные полудрагоценные камни ( лазурит) . Крупное месторождение

Мрамор (Забайкалье) и поделочные полудрагоценные камни ( лазурит) . Крупное месторождение декоративной

породы расположено к югу от Байкала.  Самым ценным считается статуарный мрамор для изготовления изящных изваяний. Богатейшие подземные кладовые такой белоснежной породы обнаружены лишь в единственном месте Байкальской земли – на Бугульдейском месторождении. Возраст древнейших залежей декоративного камня в окрестностях поселка Бугульдейка не менее двух миллиардов лет, протяженность участка – чуть больше 10 км. От Иркутска это месторождение удалено на расстоянии около 220 км.
Слайд 10

Слайд 11

Горючие полезные ископаемые Сибирской платформы: ОЛЕНЁКСКИЙ СЛА́НЦЕВЫЙ БАССЕ́ЙН, в Рос­сии, в

Горючие полезные ископаемые Сибирской платформы: 

ОЛЕНЁКСКИЙ СЛА́НЦЕВЫЙ БАССЕ́ЙН, в Рос­сии, в сев.-зап. час­ти

Яку­тии; круп­ней­ший в стра­не по про­гноз­ным ре­сур­сам го­рю­чих слан­цев (849 млрд. т). Пл. 150 тыс. км2. Бас­сейн на­хо­дит­ся в труд­но­дос­туп­ном и ма­ло­на­се­лён­ном рай­оне, сла­бо изу­чен и не раз­ве­дан.
В тек­то­нич. пла­не при­уро­чен к вост. час­ти Ана­бар­ской ан­тек­ли­зы Си­бир­ской плат­фор­мы. Ло­ка­ли­зо­ван в пре­де­лах Оле­нёк­ско­го под­ня­тия. Про­дук­тив­ны плат­фор­мен­ные кар­бо­нат­ные от­ло­же­ния ниж­не­го и сред­не­го кем­брия. В слан­це­нос­ных от­ло­же­ни­ях об­щей мощ­но­стью 20–60 м вы­яв­ле­но 1–3 пла­ста го­рю­чих слан­цев мощ­но­стью 1–11 м. Слан­цы со­дер­жат по­вы­шен­ное ко­ли­че­ст­во се­ле­на, мо­либ­де­на, ура­на. Среди месторождений горючих сланцев выделяют два типа:
 -образовавшиеся в морских условиях, но парагенетически связанные с угленосными фациями; площади распространения сланцев этого типа исчисляются тысячами квадратных километров (Прибалтийский и Оленёкский бассейны)   -залежи среди угленосных формаций или залегающие совместно с угольными пластами, масштабы их небольшие.
Слайд 12

Во всех битумных полях и месторождениях востока Сибирской платформы битумы представлены

Во всех битумных полях и месторождениях востока Сибирской платформы битумы представлены

вязкими неподвижными разновидностями типа мальт и более глубоко преобразованными нафтидами. Распределение битумов по площади и по разрезу битумных полей сложное и контролируется фильтрационно-емкостными свойствами вмещающих пород.  Если нефть высачивается на поверхность по трещинам, по разломам, то она превращается в битумы. Сначала мальта, потом асфальт, затем асфальтит, потом керит. Возраст: средний девон
Слайд 13

Месторождения нефти выявлены в юдомских отложениях Байкитской, Непской антеклиз и Ангаро-Ленской

Месторождения нефти выявлены в юдомских отложениях Байкитской, Непской антеклиз и Ангаро-Ленской

ступени. Возможно их обнаружение в юдомских и кембрийских отложениях ТуруханоНорильской зоны, северо-западного склона Алданской моноклизы и Анабарской антеклизы, в которых известны нефтепроявления, а также в палеозойских отложениях Тунгусской синеклизы.В юрско-меловом терригенном комплексе Вилюйской синеклизы и Енисей-Хатангской впадины обнаружены и частично используются месторождения природного газа.
Слайд 14

Первая залежь газа в пределах Вилюйской синеклизы была открыта в 1956

Первая залежь газа в пределах Вилюйской синеклизы была открыта в 1956

г. в меловых отложениях. Сейчас здесь уже выявлена группа месторождений - Средневилюйское, Неджелинское, Собохаинское и другие. Месторождения газа установлены и в прилегающих районах Предверхоянского передового прогиба. Залежи здесь приурочены к терригенным породам мезозоя и верхней перми и связаны с антиклинальными складками. Глубина их залегания 1-2,5 км, а в центральных районах синеклизы до 3-3,5 км. В последнее время промышленные притоки газа получены в пределах Непско-Ботуобинской антеклизы (Непский свод), которая, несомненно, явится новым интереснейшим в отношении нефтегазоносности районом Сибирской платформы. Пока открытые здесь газовые месторождения нельзя отнести к значительным. Наиболее крупное из них Среднеботуобинское месторождение содержит залежь газа с размерами 55 км X 18 км и высотой около 20 м.
Слайд 15

Каменные и бурые угли. Крупные разведанные и частично эксплуатируемые месторождения коксующихся

Каменные и бурые угли. Крупные разведанные  и частично эксплуатируемые месторождения коксующихся

углей находятся в Чульманской и других впадинах Южно-Якутского бассейна. Огромные запасы каменных углей, ждущие своего освоения, сосредоточены в тунгусской угленосной серии одноименной синеклизы. Крупные месторождения бурых углей приурочены к юрским отложениям Канской и Иркутско-Черемховской впадин и к нижемеловым и юрским отложениям Вилюйской синеклизы и Предверхоянского прогиба. Метаморфизм происходит за счет физических и химических изменений породы. Далее начинается этап углефикации.
Слайд 16