2.1.2. Новое понимание принципа дифференциальной подвижности компонентов – механико энергетический принцип 2.1.2.1. Критический анализ существующих теорий формирования метасоматической зональности
Крупный вклад в теорию метасоматоза внес Д. С. Коржинский (1936, 1982), высказав и убедительно обосновав идею о том, что формирование и разрастание всех зон метасоматической колонки осуществляется одновременно из единой порции раствора в условиях локального (мозаичного) равновесия, когда скорость собственно химических реакций преобразования пород превышает скорость транспортировки вещества в зону реакции и от нее. Но, по моему мнению, остались неясными некоторые причины формирования этой зональности. Это касается, в первую очередь, принципа дифференциальной подвижности компонентов – одного из основных положений теории, согласно которому (Коржинский, 1955) «процессы минералообразования происходили в условиях систем с инертными и вполне подвижными компонентами, т. е. при процессах изменения состава различные компоненты вели себя различным образом. В частности, при метасоматических процессах это проявляется в метасоматической зональности, т. е. в образовании метасоматических зон, в каждой из которых одни компоненты инертны, а другие вполне подвижны, с переходом каждого компонента из инертного состояние в подвижное на определенном фронте замещения. Таким образом, при каждом замещении обнаруживаются качественные различия в подвижности компонентов породы. В самом общем виде эти соотношения могут быть сформулированы как принцип дифференциальной подвижности компонентов» (с. 339).
«Подвижность в существенной степени зависит от свойств самих компонентов при данных условиях, а именно от их растворимости в природных растворах» (с. 354).
Из этих высказываний видно, что Д. С. Коржинский главную причину формирования метасоматической зональности видит в различной химической растворимости компонентов в поровом растворе. Однако существует некоторая неясность в равноценности применимости этого фактора, с одной стороны, к компонентам вмещающих пород, а с другой – к ювенильным компонентам, привносимым в зону метасоматоза с глубины. Для самих компонентов вмещающих пород это правило растворимости сформулировано понятно, но остается неясным, по какому принципу осаждаются ювенильные компоненты. Можно только догадываться, что привнесенные компоненты осаждаются в пределах метасоматической колонки в результате того, что они, как бы профильтровываясь через оставшиеся инертными компоненты вмещающих пород, осаждаются в тех участках этого своеобразного фильтра, где создаются благоприятные условия для химического взаимодействия и роста новых минералов, которые содержат, с одной стороны, эти инертные компоненты, а с другой – ювенильные привнесенные компоненты. Но в таком случае осаждение ювенильных компонентов не связано непосредственно с их растворимостью. Они осаждаются не вследствие растворимости, а совсем по другому закону, который в работах Д. С. Коржинского совсем не раскрыт. Мало проясняет этот вопрос довольно трудное для восприятия определение: «более подвижным окажется тот компонент, для которого разность между концентрацией его в поровом растворе исходной породы и концентрацией в воздействующем растворе больше, а необходимое (для изменения концентрации) изменение содержания в породе меньше». Сущность его заключается в том, что чем больше недосыщен ювенильный раствор тем или иным компонентом вмещающей породы и чем меньше его содержание в породе, тем более подвижным он является. Речь идет опять о подвижности-инертности компонентов только вмещающих пород.
К числу недостатков принципа дифференциальной подвижности компонентов относится также то, что Д. С. Коржинский рассматривал растворимость отдельных компонентов, хотя в действительности в реальных породах растворяются непосредственно не компоненты, а минералы, содержащие несколько компонентов одновременно. Растворимость компонентов и минералов – это не одно и то же. Если, например, кальций в кальците может легко растворяться даже в поверхностных водах, так как сам кальцит относительно легкорастворимый минерал, то кальций в плагиоклазе, пироксене или гранате уже очень трудно высвобождается в растворимом виде, потому что эти минералы труднорастворимы. Эти вопросы растворимости минералов и ее воздействие на подвижность-инертность компонентов Д. С. Коржинским и его учениками совершенно не изучены. Однако имеются экспериментальные и теоретические исследования (Уолтер и др., 1989; Калинин, 1973), показывающие, что при высокой температуре от 300 до 700 С, обычной для многих широко развитых метасоматических процессов, большинство силикатных минералов имеет близкие константы скорости растворения. В таком случае скорость растворения компонентов и связанная с этим их подвижность обусловлена не их собственной растворимостью в поровых флюидах, а количеством тех или иных минералов и содержанием в них соответствующих компонентов.
Существенным недостатком этой теории является, по-моему, то, что он не вполне обоснованно объясняет причину последовательности выделения минералов при метасоматозе. Согласно Д. С. Коржинскому, «устойчива та фаза, которая при данных внешних условиях, т. е. при данных Р-Т и химических потенциалах, способна развивать наибольшее кристаллизационное давление на стенки данного объема», «повышение химических потенциалов компонентов в растворе вызывает повышение его кристаллизационного давления»; «кристаллизационное давление зависит от степени пересыщения раствора» и оно «тем больше, чем больше мольная плотность раствора» (Коржинский, 1982, с. 9, 10, 12). Из этих высказываний видно, что определяющим фактором при образовании минералов метасоматических колонок он считал химические потенциалы компонентов, зависящие, в конце концов, от степени пересыщения и концентрации раствора, т. е. каждая из зон образуется тогда, когда раствор достигает химического пересыщения теми компонентами, из которых состоят слагающие ее минералы.
Однако понятие о мозаичном равновесии означает, что скорость химических реакций значительно превосходит скорость подвода вещества через поры к той или иной зоне (Жариков, 1971). В этом случае физическая возможность привноса-выноса, вещества является фактором, лимитирующим реальное проявление химических реакций и степени пресыщения в таком гетерогенном химическом процессе, как метасоматоз. Здесь собственно химические реакции образования новых минералов способны осуществиться гораздо быстрее, чем привнесение и удаление вещества.
Любой растущий в микропорах минерал сразу же должен вытеснять из вмещающих пород те компоненты, которые не входят в его состав. Если состав этого растущего минерала настолько резко отличается от состава пород, что должен, например, вытеснить более 90 % компонентов породы, то в порах должен существовать такой очень мощный поток вещества, чтобы, с одной стороны, привносить компоненты для роста самого минерала и, с другой стороны, выносить подавляющую часть компонентов вмещающих пород. Однако поры породы, обладая субмикроскопическими размерами, не в состоянии пропустить такое количество вещества и сразу же закупорятся, так что никакого движения вещества не будет совсем.
Но возможен другой случай, когда среди нескольких пересыщающих раствор минералов будет такой, который, не обладая высокой степенью пересыщенности, имеет состав, близкий к составу вмещающей породы. Следовательно, для его образования не требуется ни большого привноса, ни большого выноса вещества. Причем то необходимое количество привноса-выноса компонентов может оказаться как раз тем, которое свободно может быть обеспечено интенсивностью или движения самого флюида, или диффузионных явлений в микропорах пород. В таком случае именно этот минерал будет расти наиболее быстро и в больших количествах по сравнению с другими. Рост минералов, таким образом, лимитируется не концентрацией компонентов в растворе, а оптимальной механической энергией перемещения компонентов в порах пород.
Следующим недостатком принципа дифференциальной подвижности компонентов Д. С. Коржинского является то, что он не учитывает влияние пористости и проницаемости пород при метасоматозе. При выводе уравнений инфильтрационной и диффузионной зональности он принял условие, что пористость с расстоянием не изменяется. Однако из выполненного Г. П. Зарайским (1989) большого объема работ по экспериментальному моделированию диффузионной и инфильтрационной зональности следует, что в метасоматических зонах пористость пород при метасоматозе меняется от зоны к зоне, обычно увеличиваясь по направлению к тыловым зонам колонки. Эту тенденцию изменения пористости можно легко проверить простым опытом. Если положить кусок сахара на тарелку с тонким слоем воды, то видно, что растворение сахара наиболее активно начинается снизу от слоя воды с соответствующим увеличением и продвижением вверх пористости. Из практики геологических исследований хорошо известно, что любая тектоническая зона или трещина обычно окружена оперяющими ее мелкими трещинками, дроблением, катаклазом, где пористость пород в целом изменяется, увеличиваясь по направлению к центру зоны. Известно, что пористость различна и в самих новообразованных метасоматических породах при их образовании (Казицын и др., 1968).
Поэтому создание теории метасоматической зональности без учета влияния пористости и проницаемости пород неправомерно. Д. С. Коржинский (1950) сам отмечал, что «при метасоматозе причины сохранения пор в горных породах недостаточно ясны» (с. 49), но эту неясность так и не раскрыл.
Резко критическое отношение к предложенному Д. С. Коржинским методу применения правила фаз Гиббса в метасоматических процессах выразили зарубежные исследователи Д. Вейл и В. Файф (Weill, Fyfe, 1967), показавшие на примерах, в каких случаях это может быть источником неправильных петрологических интерпретаций. Хотя применение Д. С. Коржинским правила фаз некоторыми геологами за рубежом (Thompson, 1970) было и одобрено, однако никто из специалистов по физико-химии его не поддержал. Сам Д. С. Коржинский признавал, что критика использования им правила фаз отражает мнение ряда компетентных специалистов по физико-химии (Korzhinskii, 1966).
Аналогичные недостатки свойственны попыткам количественного математического анализа метасоматических процессов на основе теории Д. С. Коржинского (Демин и др., 1979; Балашов, 1980; Зарайский и др., 1986), так как расчетные данные базируются на далеко не безупречных основных положениях этой теории.
Попытку критического анализа и разработку альтернативной теории предприняли В. С. Голубев и В. Н. Шарапов (1969, 1974, 1981), предложив «динамическую теорию метасоматоза». Принципиальное отличие их представлений от теоретических разработок Д. С. Коржинского отражено в следующем высказывании: «Для количественной характеристики динамики процессов взаимодействия растворов с породами необходимо знать кинетический тип протекающих в системе химических реакций и порядок их скоростей» (Голубев, Шарапов, 1974, с. 12). Следовательно, они считают, что главным фактором метасоматоза является скорость гетерогенных химических реакций, которая и определяет метасоматическую зональность.
Эти идеи были подвергнуты резкой и, по моему мнению, вполне справедливой критике В. А. Жариковым (1971), который отметил, что, поскольку теория Д. С. Коржинского разработана исходя из представления о локальном равновесии, т. е. когда скорости реакций замещения значительно превосходят скорость подвода вещества для этих реакций, кинетика реакций не является главным определяющим фактором. Д. В. Калинин и др. (1971), на экспериментальных работах которых базировались некоторые выводы В. С. Голубева и В. Н. Шарапова (1974), также высказали критические замечание о несоответствии приведенных ими уравнений кинетики сущности гидротермального взаимодействия минералов с растворами, которое, по их мнению, определяется скоростями растворения твердых фаз. Они считают, что для реализации пространственного разобщения последовательных реакций и развития кинетической зональности необходимо превышение скорости фильтрации раствора над скоростью реакций. По существу, модель В. С. Голубева и др. может быть применима только к тем процессам, где отсутствует локальное равновесие и скорости химических реакций являются лимитирующим (определяющим) фактором метасоматоза. Такие условия создаются обычно при низкотемпературных условиях, когда скорости реакций значительно замедляются (Жариков, 1971).
Математический аппарат, используемый В. С. Голубевым (1981) в значительной степени заимствован из теории хроматографии, что можно видеть из того, что в своей первой монографии В. С. Голубев и А. А. Гарибянц (1968) значительное внимание уделили процессам сорбции и ионного обмена в пористых средах. Хроматографические аспекты теории были затем развиты Хофманом (Hofmann, 1972), Уолшем и др. (Walsh et al., 1984).
Следует также отметить, что теория хроматографии в основном описывает процессы фильтрации растворов в равномерно слоистой среде с одинаковыми скоростями по всему потоку без существенного переотложения компонентов, что значительно отличает ее от метасоматических процессов, происходящих в условиях пространственно меняющего свою скорость флюидного и диффузионного потока и значительного привноса-выноса, иногда до полной замены вещества. Причем ввиду сложности природных процессов и невозможности их полного математического описания, расчеты применены только к самым простым моделям, которые в природе можно наблюдать только в редчайших случаях.
За рубежом после первых теоретических обзоров метасоматических явлений Гольдшмидта (1933), Грубенмана и Ниггли (1936), Эскола (1939), Тэрнера (1951) наиболее существенные теоретические исследования были сделаны Р. К. Хелгесоном (Helgeson, 1968, 1982). Для характеристики метасоматических явлений им применены термодинамические принципы химии водных растворов, позволяющие выявлять последовательность реакций между водными растворами электролитов и горными породами. Для рассмотрения необратимых реакций между минералами и водным флюидом им была введена известная в химии так называемая химическая переменная Де Донде, с помощью которой может определяться степень протекания реакций, т. е. изменение числа молей того или иного компонента в породе в результате реакции. Вместе с учениками он разработал строгую теоретическую основу для количественного моделирования различных геохимических процессов. Это направление исследований было затем развито Дж. Ферри (1989) для характеристики метаморфических и гидротермальных процессов.
Г. К. Хелгесон с соавторами (Helgeson et al., 1969, 1970) в своих исследованиях сосредоточили свое внимание только на химических аспектах метасоматических процессов и не рассматривали закономерности и условия транспортировки веществ в пространстве и времени, характер проницаемости и пористости среды, хотя, как известно, эти факторы относятся к числу важнейших, без их знания количественная оценка метасоматических явлений невозможна. Они рассматривали изменение пород как следствие химической активности в растворе различных компонентов и их изменение при движении вдоль трещин и взаимодействия с вмещающими породами. Например, зональное строение и размещение руд они объясняют как следствие различия в константе активности сульфидов по мере падения температуры и даже предлагают использовать соотношение металлов в рудных месторождениях в качестве геотермометров.
Дальнейшее развитие теории метасоматоза было продолжено П. Лихтнером с соавторами (Lichtner, 1985; Lichtner et al., 19861, 19862, 1987), который предложил модель континуума, где наряду с описанием химических реакций включены уравнения транспортировки вещества. В этой модели прерывистые физические факторы, описывающие систему, заменены локально непрерывными функциями пространства и времени. Были использованы уравнения Дарси для потока в пористой среде.
Основным недостатком их представлений является то, что расчеты в уравнениях базируются на неизменной в пространстве пористости и проницаемости пород. Ими рассматривается и модель с так называемой двойной пористостью (Lichtner et al., 1987), когда перемещение вещества осуществляется как вдоль трещин, так и внутри окружающих их пористых блоков пород. При этом пористость последних принята равномерной во всех участках блоков, хотя из экспериментальных исследований (Зарайский, 1989; Hekim et аl., 1982) известно, что пористость в метасоматической колонне увеличивается по направлению к центральным зонам проницаемости, как это отмечалось выше. Этот вариант модели, по-видимому, наиболее распространенный в природных условиях, ими не рассмотрен.
Кроме того, по моему мнению, П. Лихтнер (Lichtner, 1985) не совсем верно оценивает взаимоотношения процессов отложения вещества и изменения пористости пород. В частности, он отмечает, что преобладание отложения вещества при метасоматических процессах приводит к уменьшению пористости, а преобладание растворения способствует ее увеличению. Это не всегда так, поскольку могут быть и несколько иные соотношения: более высокая пористость пород будет способствовать более интенсивному взаимообмену пород и соответственно здесь будет или более интенсивное отложение, или более активное растворение компонентов. При низкой пористости те и другие процессы будут заторможены вследствие низкой пропускной способности среды.
Из математических уравнений, выведенных П. Лихтнером (Lichtner et al. , 1987), следует, что положение границ реакционных зон не зависит от пористости на основании формулы Дарси для постоянно фиксированного потока, когда средняя скорость потока обратно пропорциональна пористости пород. Однако если принимать во внимание, что движение потока осуществляется вдоль трещинных зон, где пористость, трещиноватость и соответственно проницаемость увеличиваются к центральным зонам и, следовательно, скорость потока прямо зависит от проницаемости пород, то включение таких исходных данных в соответствующие уравнения может изменить и выводы о значении пористости при метасоматозе.
Очень большое значение проницаемости при инфильтрационных процессах в ходе метасоматоза придает Д. Нортон (Norton, 1987, 1988; Norton et al., 1977, 1979). Он отмечает, что проницаемость является одним из основных свойств гидротермальных систем, определяющих направленность метасоматических процессов и их интенсивность. По его мнению, проницаемость, которая существовала в период метасоматических процессов, была гораздо выше, чем та, которая могут быть измерена непосредственно в образцах. Он разработал систему дифференциальных уравнений, которые позволяют на основании анализа масштабности метасоматических изменений и подвижности флюидного потока определить скорости потока и значения проницаемости пород в период метасоматоза.
К числу недостатков этих исследований относится то, что в уравнениях для оценки баланса привноса-выноса вещества Д. Нортон и использовал различия в изотопном составе кислорода в метасоматически измененных породах по сравнению с неизмененными (Norton, Tylor, 1979). Авторы отмечают, что в ряде случаев существенные изотопные изменения кислорода бывают не связаны с адекватными минералогическими изменениями пород, т. е. может происходить просто перекристаллизация первичных минералов или может присутствовать небольшое количество новообразованных минералов. Необходимо дальнейшее совершенствование подбора более достоверных геологических параметров для решения уравнений. Также Д. Нортон анализирует главным образом не зональность как последовательную колонку метасоматических зон, а интенсивность воздействия инфильтрационного потока на вмещающие породы вдоль его продвижения по трещинным зонам и условия движения флюидов при остывании интрузивного массива.
Большое количество работ зарубежных исследователей было посвящено изучению скорости гетерогенных химических реакций при метасоматозе, метаморфизме и соотношению их со скоростями привноса вещества к зонам реакций, каковыми являются контакты зерен минералов с поровым пространством, заполненным флюидом. Можно считать достаточно определенно установленным, что при сравнительно низких температурах (до 200–300 С) скорости химических реакций протекают медленнее, чем скорость фильтрации флюидов, т. е. метасоматические процессы осуществляются в неравновесных условиях (Bеrnеr et al., 1978; Rimstidt et al., 1980; Aagard et al., 1982; Lasaga, 1984).
При высокотемпературных условиях метасоматоза и в большинстве метаморфических процессов (Fisher et al., I977) соблюдается локальное равновесие, при котором скорость переноса вещества осуществляется медленнее скорости химических реакций, являясь лимитирующим фактором, от которого зависит развитие процесса. Различная скорость флюидного потока вдоль трещинных зон может смещать границу между локальным равновесием и неравновесным состоянием в ту или другой сторону (Potdevin et al., 1989).
Характерной особенностью работ зарубежных исследователей является широкое использование ими математического аппарата для решения поставленных задач. Обычно приводится большое количество уравнений, формул и некоторые примеры решения задач с помощью компьютеров. С одной стороны, это большое достоинство их работ, так как использование математики и точных числовых решений считается высшим достижением той или иной отрасли знаний. Однако обращает на себя внимание, что уравнения составляются только для очень простых моделей природных систем и отмечается, что решение более сложных пока не поддается математическому анализу. Очень слабым звеном математического решения задач являются те параметры, которые составляют их главное содержание. Числовые значения параметров природных систем, таких как температура, концентрация компонентов, скорость течения растворов, давление и т. д., невозможно получить непосредственно в ходе геологических наблюдений, они весьма приблизительно оцениваются только косвенными или экспериментальными методами. Поэтому весьма относительны и точность проведенных вычислений и возможность их практического использования. Даже в экспериментальных и промышленных условиях изучения гетерогенных процессов, где все параметры достаточно известны, специалисты-технологи (Дельмон, 1972) отмечают, что применение математического аппарата приводит к «весьма запутанным вычислениям, когда интерпретация явления возможна только благодаря удаче» (с. 85). Причем в любом уравнении достаточно одного неверно введенного параметра, чтобы весь расчет становился некорректным.
2.1.2.2. Механико-энергетический принцип формирования метасоматической зональности
Вышеотмеченные недостатки принципа дифференциальной подвижности компонентов Д. С. Коржинского привели меня к необходимости выдвинуть новое объяснение главной причины формирования метасоматической зональности, следующего из общего принципа устойчивости-энергоподвижности. Сформулирован принцип, названный механико-энергетическим:
Метасоматическая зональность в условиях локального химического равновесия контролируется распределением неравновесных с вмещающей породой минеральных ассоциаций в порядке возрастания механической энергозатратности их формирования по направлению к центральным зонам более высокой проницаемости пород.
Здесь энергозатратность прямо пропорциональна перемещенному при метасоматозе количеству вещества.
Можно этот принцип объяснить проще. Химически агрессивные растворенные в воде вещества приходят в данную метасоматическую зону из тектонической трещины или путем гидродинамического течения – инфильтрации или диффузии вдоль трещины из зоны кристаллизующейся интрузии, с которой эта трещина соединяется. В зоне, где происходит метасоматоз, растворы смешиваются с растворами, которые выделились из самих вмещающих пород и насыщены их компонентами. В результате смешения тех и других растворов начинаются химическая реакция и образование новых минералов и соответствующих метасоматических зон в краевых частях тектонической трещины. Последовательность этих зон в направлении от трещины определяется энергией движения веществ в микропоровой среде вмещающих пород. Эта энергия возрастает по направлению к самой трещине. Такое возрастание обусловлено тремя факторами.
1. Ширина пор вблизи трещин увеличивается, так как здесь скорость процессов растворения пород выше скорости отложения новых минералов. Это способствует возможности течения, более широкого по площади поперечного сечения и более быстрого по скорости потока растворов, с чем соответственно связан больший привнес химических компонентов за единицу времени. Также это способствует и привносу большего объема вещества при диффузии за счет большей площади по перечного сечения проницаемых каналов.
2. Концентрация привнесенного химически агрессивного вещества увеличивается по направлению к тектонической трещине, где оно еще не израсходовано на проведение химических реакций в породах. Вследствие большей концентрации здесь возможен одновременный подвод к растущим кристаллам большего количества вещества и, как следствие, ускорение их роста, т. е. здесь в движении одновременно находится более значительная масса растворенного вещества на единицу объема пор, что создает большую энергию его движения в целом.
3. Расстояние от центра тектонической трещины до образующейся метасоматической зоны более короткое. Чем меньше расстояние обмена веществ между самой трещиной и растущими в ее краевых частях минералами той или иной зоны, тем больше градиент концентрации этих веществ между ними, тем больше скорость и мощность диффузионного потока создается между ними. Действительно, чем ближе зона расположена к трещине, тем быстрее за счет градиента концентрации молекулы растворенного вещества двигаются и скорее могут попасть к растущим минералам, тем быстрее избыточные продукты реакции могут удалиться назад в трещину и, соответственно, тем быстрее и энергичнее будет происходить такой обмен веществ и рост минералов соответствующей зоны.
Суммируя все это, можно сказать, что главными факторами, способствующими созданию более высокоэнергетичного потока растворенных веществ вблизи тектонической трещины, являются большая ширина проницаемых каналов, высокая плотность растворенных веществ и большая скорость направленного движения каждой отдельной молекулы за счет большего градиента концентрации.
Возможность создания такого высокоэнергичного потока растворенных веществ в зонах вблизи тектонической трещины способствует образованию в первую очередь и в наибольшем количестве минералов, наиболее резко отличающихся от состава вмещающих пород, так как здесь создаются наиболее благоприятные условия для выноса компонентов из вмещающих пород и привноса новых компонентов из глубин вдоль тектонической трещины. По мере удаления от трещины внутрь породы энергия движения растворенных веществ уменьшается и здесь уже не могут образовываться минералы, наиболее резко отличающиеся от состава вмещающих пород. Поэтому здесь способны образоваться только минералы, не столь существенно отличающиеся от валового состава вмещающих пород, и так до крайних зон, где привноса выноса вообще нет и происходит только изохимическая перекристаллизация пород.
Это объяснение причины формирования метасоматической зональности отличается от объяснения Д. С. Коржинского, считавшего, что каждая из зон колонки образуется тогда, когда раствор достигает химического пересыщения (т. е. минерал выделяется в твердом виде) теми компонентами, из которых состоят слагающие ее минералы. Действительно, о таком пересыщении может идти речь, когда мы имеем дело с реакциями в свободном объеме жидкости, например, в пробирке. Но при гетерогенных химических реакциях, к которым относится и метасоматоз, главное значение при образовании минералов имеет не пересыщение, а физическая возможность привноса-выноса веществ, так как в условиях локального химического равновесия, при которых идет метасоматоз, именно привнос-вынос лимитирует скорость всего процесса.
Величина пересыщения растворов проявляется не конкретно в образовании метасоматической зональности. Она в целом определяет степень химической агрессивности растворов, т. е. способны ли они вообще производить какие-либо метасоматические преобразования, когда происходит смешивание привнесенных из глубин растворов и поровых растворов вмещающей породы. Если при таком смешивании достигается необходимая степень пересыщения растворов соответствующими минералами, то начинается образование этих минералов в зонах колонки. Среди всех пересыщающих раствор минералов быстрее будет выделяться тот минерал, образование которого сопровождается меньшим привносом-выносом вещества,
Отличие этих идей автора от идей Д. С. Коржинского о сущности формирования метасоматической зональности можно образно показать следующим образом. Представим себе, будто в каждой метасоматической зоне имеется мифический дракон, который перерабатывает ее путем поедания вмещающих пород и привнесенных сюда из трещин ювенильных химических компонентов и складирует здесь же продукты своей жизнедеятельности с частичным выносом избыточных продуктов так, чтобы не изменился объем всей массы породы. Количество таких драконов соответствует количеству метасоматических зон.
Потенциально «драконы» способны съесть и переработать неограниченно большое количество вещества, что находится в соответствии с представлениями Д. С. Коржинского о локальном или мозаичном химическом равновесии, когда скорость химических реакций в каждой зоне значительно превосходит скорость привноса вещества. Физическая способность «драконов» — это химические потенциалы по Д. С. Коржинскому. Но работа «драконов», т. е. образование метасоматических зон, регулируется не их неограниченной потенциальной физической возможностью, а способностью микропористой системы привнести необходимое количество вещества для их питания и вынести соответствующее количество избыточных продуктов, чтобы не увеличить объем породы. Насколько выше энергия потока вещества в этой среде, тем больше и «драконы» произведут своей продукции в виде метасоматических зон с определенным количеством привнесенного и вынесенного вещества. Иными словам, работа «драконов» определяется их питанием и возможностью удаления отходов их жизнедеятельности. Чем хуже их кормить, тем меньше работы они сделают.
Непосредственным выражением механико-энергетического принципа являются те «парадоксы» и двойственный характер проявления метасоматоза, которые описаны Г. Л. Поспеловым (1973). Двойственность проявляется в избирательном замещении и всезамещении, структурной чувствительности и структурной независимости замещения, вещественной унаследованности и вещественной независимости метасоматитов, резких и расплывчатых границ метасоматических зон и тел. С позиции механико-энергетического принципа это объясняется просто: интенсивность метасоматических процессов усиливается по направлению от периферийных зон большей проницаемости к центральным в результате соответствующего изменения физических возможностей массообмена. Иначе говоря, к центральным зонам проницаемости (тектоническим трещинам) возрастает всезамещаемость, структурная и вещественная независимость метасоматитов, а в обратном направлении – избирательность, структурная чувствительность, вещественная унаследованность замещения.
В. В. Хлестов (1976) отмечал, что дифференциальную подвижность можно толковать как следствие количественных различий в скоростях перемещения компонентов и связанных с этим различий в масштабе соответствующих изменений пород.
Фактором механической энергозатратности отвечают явления увеличения привноса-выноса компонентов по направлению к центральным зонам тектонических трещинных участков, сложенных обычно кварцем, кальцитом, окисными или сульфидными рудными минералами, т. е. такими, которые существенно отличаются по валовому химическому составу от вмещающих (например, алюмосиликатных) пород, так что при их формировании необходимы максимальные энергетические затраты по перемещению вещества.
Очень ярко механико-энергетические факторы проявляются в образовании многих типов псевдоморфоз, близких по составу с минералами, по которым они развиваются; псевдоморфозы магнетита по гематиту – мушкетовит, гематита по магнетиту – мартит, амфибола по пироксену – уралит, скаполита по плагиоклазу, лимонита по сульфидам железа, лейкоксена по ильмениту, серпентина по оливину и т. д. Для их образования требуется совершенно незначительный привнес и вынос вещества. При этом обращает на себя внимание почти полное замещение первичных минералов псевдоморфоз при отсутствии наложения на окружающие минералы, существенно отличающиеся от них по составу. Здесь видна легкость замещения минералов близкого состава, когда это замещение происходит на значительных участках и при существенной полноте завершения процесса.
Механико-энергетические факторы наглядно проявляются также в избирательном замещении минералов. Например, по наблюдениям автора, в гранитизированных и фельдшпатизированных амфиболитах калиевый полевой шпат предпочтительнее развивается по близкому к нему по составу плагиоклазу и менее всего – по амфиболу и кварцу. Обычно видно, как он, развиваясь вдоль контакта зерен кварца и плагиоклаза, избирательно замещает последний и не затрагивает кварц. Биотит в этих породах чаще всего замещает близкую к нему по составу роговую обманку или формируется вдоль контакта зерен магнетита и плагиоклаза, содержащих его главные составные компоненты.
Подтверждением роли механико-энергетического принципа при формировании метасоматической зональности являются примеры так называемой черно-белой резко контрастной дифференциации компонентов. Например, при фельдшпатизации амфиболов или порфиритов нередко образуются прожилки сульфидов или магнетита, окруженные светлой полевошпатовой оторочкой (рис. 8). Здесь минералы располагаются в соответствии со своей энергозатратностью: рудные – в центре, полевые шпаты – на периферии. Но такое их расположение не может быть удовлетворительно объяснено с позиции образования зональности в результате соответствующей смены состава растворов и пересыщения их соответствующими минералами. Во-первых, трудно объяснить, как на таком коротком расстоянии (мощность жилок не превышает первых миллиметров) может происходить смена состава сульфидообразующего (или магнетитообразующего) раствора на полевошпатообразующий, а во-вторых, с этой точки зрения, полевые шпаты должны были бы слагать центральную зону, так как отмеченные прожилки формируются на фронте фельдшпатизации и щелочные фельдшпатизирующие растворы являются инициаторами этой зональности, больше всего проявляя свой первичный состав вдоль оси трещин.
Убедительнее с позиции механико-энергетических факторов объясняется существование в одних и тех же участках зональных жилок, в которых внешние зоны сложены одной и той же минеральной ассоциацией, а ядерные – различными ассоциациями, но в строгом соответствии с энергозатратностью формирования. Например, в районе Тельбесской группы железорудных месторождений встречаются жилки гранатовых скарнов, в которых ядерная часть в одних случаях сложена магнетитом, в других – кварцем, в третьих – кальцитом (рис. 9).
|
Рис. 8. Прожилок и порфиробластовое выделение сульфидов – пирит + пирротин (черное), окруженные плагиоклазовой оторочкой (белое) среди ороговикованных андезитовых порфиритов (фотография шлифа без анализатора; Инское месторождение, Алтай, скв. 303, гл. 281 м)
|
Рис. 9. Зональные скарновые прожилки с ядерной зоной, сложенной магнетитом (а), кальцитом (б), кварцем (в); зарисовка керна: а, б – скв. 408, гл. 397 м, 132 м (район Темиртауского рудного поля), в – скв. 288, гл. 350 м (Горная Шория)
1 – порфириты среднего состава; 2 – зона осветления и фельдшпатизации; 3 – гранатовые и эпидот-гранатовые скарны; 4 – кальцит; 5 – кварц; 6 – магнетит
|
Подтверждением механико-энергетического принципа является исключительно четкое зональное размещение продуктов метасоматоза параллельно осевым частям трещин и зон максимальной проницаемости.
Следовательно, механико-энергетический принцип формирования метасоматической зональности находится в полном соответствии с принципом устойчивости самоорганизации природы, так как каждая из метасоматических зон образуется в зависимости от энергии движения веществ в поровых растворах при взаимном обмене этими веществами между ней и раствороподводящей трещинной зоной.
2.1.3. Представления о стадийности метасоматических процессов
Метасоматоз очень тесно связан с гидротермальным рудообразованием. Проблемы, связанные с этими процессами детально разбирались на крупной международной конференции в 1963 г. (Конференция…, 1963, 1965). В докладах развивались представления о полиасцендентной, т. е. пульсационной (по С. С. Смирнову, 1937), и моноасцендетной зональности, т. е. зональности отложения рудообразующих компонентов на путях их фильтрации. Д. С. Коржинский на этой конференции изложил свои представления о закономерном стадийном изменении кислотности-щелочности послемагматических процессов, с каждым из которых связаны определенные типы оруденения. Эти идеи излагались им и ранее в различных публикациях, в том числе и зарубежных. Из докладов на конференции можно видеть, что эти идеи не нашли заметного отражения в работах зарубежных геологов, тогда как в СССР ими увлекались почти тотально. Редкая статья по эндогенному рудообразованию и метасоматозу обходилась без ссылок на его работы. Это можно видеть из докладов на многочисленных последующих общероссийских конференциях по метасоматозу (Метасоматические изменения боковых пород и их роль в рудообразовании, 1966; Проблемы метасоматизма, 1970; Метасоматизм и рудообразование, 1974, 1978, 1988; Метасоматиты докембрия и их рудоносность, 1989; Метасоматические процессы в докембрийских толщах, 1991).
В постмагматических процессах Д. С. Коржинский (1965) выделяет четыре стадии: раннюю щелочную, кислотную, позднюю щелочную и нейтральную. Ранняя щелочная стадия, по его мнению, подразделяется на две: метасоматоз магматической стадии, когда происходят гранитизация, сиенитизация, диоритизация под воздействием трансмагматических растворов, и автометасоматоз ранней щелочной стадии, развивающийся по самим интрузивным породам. В отношении кислотной и позднещелочной стадий первоначально обычную смену послемагматического кислотного выщелачивания последующим осаждением оснований он (Коржинский, 1955) пытался объяснить тем, что понижение температуры вдоль потока растворов может сначала вызвать повышение кислотности раствора с выщелачиванием из породы оснований, а потом понижение кислотности растворов при дальнейшем понижении температуры и соответственно осаждение ранее выщелоченных оснований в виде рудных тел.
Позднее он выдвинул гипотезу о «кислотно-основном фильтрационном эффекте», создающем опережающую волну кислотности (Коржинский, 1957). В основе гипотезы лежит представление о дифференциальном течении компонентов растворов при более быстром просачивании кислотных компонентов сравнительно с основаниями. При фильтрации сложных растворов через тонкие фильтры происходит частичный гидролиз солей с обогащением головной части фильтрационного потока кислотными компонентами, а тыловой – основаниями. Для подтверждения гипотезы Л. Н. Овчинниковым и др. (1956), В. А. Жариковым и др. (1963) и другими исследователями были проведены эксперименты. Было установлено, что при фильтрации растворов через тонкопористые фильтры первые порции растворов бывают обогащены кислотными компонентами, что можно считать твердо установленным фактом. Однако интерпретация этого факта может быть различной. Если Д. С. Коржинский и его сторонники считают это проявлением фильтрационного эффекта, то ряд других исследователей (Смирнов, 1963; Чернобережский, 1963; Hofman, 1972; Голубев и др., 1974) утверждают, что все эти эффекты могут быть обусловлены различиями в ионообменных свойствах различных компонентов с материалом фильтра, через который они просачиваются. В последнем случае никакого дифференцированного опережающего движения кислотных компонентов не происходит. Просто последние дольше задерживаются на фильтре и накапливаются там, а не движутся с различной скоростью вместе с кислотными компонентами и волны кислотности в потоке не создается, а происходит обычное изменение состава растворов в ходе реакций с вмещающими породами.
В соответствии с представлениями Д. С. Коржинского (1965) о кислотно-основном фильтрационном эффекте в течение кислотной стадии происходит возрастание кислотности растворов, сопровождаемое кислотным выщелачиванием пород, через которые растворы просачиваются, с постепенным замещением более сильных оснований более слабыми, вплоть до полного окварцевания пород. В течение поздней щелочной стадии кислотность понижается в связи с уходом волны кислотности. Основания, выщелоченные из боковых пород в кислотную стадию, отстают от волны кислотности и пересыщают растворы. Поэтому с уходом волны кислотности растворы достигают значительной основности, что вызывает серию реакций растворов с боковыми породами с постепенным вытеснением более слабых оснований более сильными и, наконец, осаждение рудных и других основных компонентов. По его мнению, «такое повышение основности растворов является главной причиной осаждения руд в гидротермальных жилах» (с. 309). Основные компоненты, выщелоченные в кислотную стадию из значительных объемов пород, после ухода волны кислотности осаждаются преимущественно в трещинах пород, так как при преобладании осаждения поры пород легко закупориваются. Это приводит к концентрированному отложению в виде жил (от микроскопических до промышленных) тех компонентов, которые выщелочены из больших объемов боковых пород. Образование магнетитового оруденения, по Д. С. Коржинскому, происходит в условиях стадии с возрастающей кислотностью постмагматических растворов.
По моему мнению, большим достижением изложенных представлений Д. С. Коржинского является то, что он логически стройно связал образование гидротермальных рудных жил с формированием околорудных измененных пород, показав, что последние во многих случаях могут служить существенным источником компонентов для рудных месторождений.
Но в его построениях есть крупный недостаток, на который по каким-то причинам ранее не обращали внимания. Необходимо представить себе, как по времени соотносятся кислотная и щелочная стадии. Если происходит кислотное выщелачивание компонентов из вмещающих пород, в том числе и внутри самих трещин, то все эти компоненты переходят в растворенное состояние и на данной стадии выщелачивания должны существовать где-то в растворе. В этот период они не могут осаждаться и внутри трещин, потому что там также действует та же кислотная стадия.
Д. С. Коржинский отмечает, что вследствие течения растворов осаждение оснований должно происходить выше того уровня, где они растворялись, поэтому «в нижних зонах кислотное выщелачивание резко преобладает над последующим осаждением оснований» (с. 310). Но это не проясняет вопрос о том, где и в каком виде должны существовать растворяемые в кислотную стадию компоненты, так как во всех зонах существуют сопряженные зоны выщелачивания в окружении рудных жил. Совершенно очевидно, что масса выщелоченных компонентов не может существовать и в составе раствора в период кислотной стадии. Значит, объяснение может быть одно: компоненты, растворенные из боковых пород, должны также одновременно отлагаться и в трещинах среди этих пород. Но тогда это не разные стадии по времени, а одновременные минеральные образования, такие же, как и зоны единой метасоматической колонки, но образующиеся в несколько специфических условиях.
Одновременность образования рудных и околорудных пород отчетливо видна на примере так называемой черно-белой контрастной дифференциации компонентов. Например, в районе Ташелгинских месторождений в гранитизированных амфиболитах имеются порфиробласты магнетита (иногда с сульфидами), окруженные плагиоклазовой оторочкой (рис. 10). Совершенно очевидно, что плагиоклаз и магнетит образуются одновременно. Железо магнетита обусловлено выносом его из плагиоклазовой оторочки при замещении амфибола вмещающих амфиболитов.
|
Рис. 10. Замещение амфиболита пегматоидным кварц-плагиоклазовым мигматитом с выделением порфиробластов магнетита, окруженных плагиоклазовыми оторочками (фотография керна, Ташелгинское месторождение, Горная Шория, VI аномальная зона, скв. 432, гл. 63 м)
|
В этой же зоне имеются амфибол-пироксен-магнетитовые шлиро- и жилообразные выделения явно метасоматического происхождения, связанные с процессом гранитизации и переотложения железа, которые пересекаются кварц-полевошпатовыми прожилками, сами находясь среди осветленных гранитизированных амфиболитов. Несомненно, что они образовались одновременно с гранитизированными породами.
При изучении на Алтае осадочных рудопроявлений железа с тонкoполосчатыми рудами я многократно наблюдал, как в зонах кремнево-щелочного замещения этих руд полевыми шпатами магнетит переотлагается в виде крупнозернистых жилкообразных и шлирообразных агрегатов непосредственно среди самих осветленных пород (рис. 11). Здесь также совершенно очевидна одновременность образования полевошпатовой оторочки и переотложенного магнетита, хотя последний нередко образует и резко секущие прожилки среди осветленных пород. Встречаются жилы переотложенного магнетита с ксенолитами вмещающих фельдшпатизированных пород, и одновременно присутствуют жилки фельдшпатизации, секущие руду (рис. 12). Иногда среди роговиков наблюдаются жилы амфибола с оторочками фельдшпатизации и одновременно заметно, как эта оторочка, в виде мелких жилок рассекает саму эту амфиболовую жилу (рис. 13).
|
Рис. 11. Прожилки и изометричные скопления магнетита (серое) в зоне фельдшпатизации, развивающейся по тонкополосчатым магнетитовым осадочным рудам (фотография полированного образца; Кубадринское железорудное проявления, Горный Алтай)
|
|
Рис. 12. Жила магнетита, содержащая как угловатые обломки вмещающих фельдшпатизированных пород, так и прожилки фельдшпатизации, пересекающие магнетит (фотография полированного образца; Кубадринское железорудное проявления, Горный Алтай)
|
|
Рис. 13. Прожилок амфибола, окруженный зоной фельдшпатизации, среди тонкополосчатых роговиков. Видно рассечение прожилка жилками фельдшпатизации (фотография полированного образца; Кубадринское железорудное проявления, Горный Алтай)
|
Выше был показан пример образования порфиробластовых и жилковидных выделений сульфидов, окруженных оторочками плагиоклаза среди порфиритов на Инском месторождении (см. рис. 8).
Согласно Д. С. Коржинскому, отложение магнетита, например, в скарново-рудном процессе, происходит в стадию понижающейся щелочности растворов, т. е. позднее формирования околорудных скарновых и полевошпатовых пород. В вышеотмеченных примерах безосновательно предположение, что магнетит и сульфиды отложились позднее окружающих их осветленных пород, откуда было вынесено железо для их образования. Те и другие образовались в одно время, и железо, высвобождаясь из вмещающих пород, сразу же осаждалось в виде магнетита или сульфидов так же одновременно, как образуются зональные метасоматические колонки. Нет оснований считать, что имеется какая-то особая стадия в понижении здесь щелочности.
Однако в отмеченных примерах действительно нередко можно наблюдать, как мелкие прожилки магнетита пересекают полевые шпаты и даже иногда рассекают их вдоль зонок дробления и трещин спайности. Это что – доказательство позднего отложения магнетита в целом? По-моему, совсем нет, просто это осаждение завершающих порций железосодержащего вещества, вынесенных из околорудных оторочек. В целом процесс идет в течение одной и той же стадии, но завершение отложения магнетита происходит несколько позднее, так как в окончании процесса сначала железо должно раствориться во вмещающей оторочке, а затем отложиться в виде магнетита.
Одновременность отложения магнетитовых руд с силикатными минералами описана на примере магнезиально-скарновых месторождений (Коржинский, 1955; Шабынин, 1978; Синяков, 1986). Мной в железорудных месторождениях известково-скарновой формации (Ташелгинском, Таштагольском, Казском, Белорецком) наблюдались зоны так называемых рудных скарнов, в которых присутствует вкрапленный и прожилковый магнетит в парагенетически устойчивых взаимоотношениях со скарновыми гранатом и пироксеном. На Инском месторождении в пределах наиболее мощной рудной залежи сплошных руд встречается магнетит в тесном срастании с пироксеном, образуя рябчиковые текстуры.
Примером одновременности гидротермальных жил с околорудными породами могут служить кварцевые жилки с сульфидами и пироксеном в контактовой зоне гранитного массива, вскрытого карьером Борок на окраине Новосибирска (детальнее это будет описано ниже).
Таким образом, одновременность образования руд и связанных с ними околорудных метасоматитов не позволяет говорить о формировании их в разные стадии. Поэтому представления об отложении их в разные стадии изменения кислотности-щелочности растворов вызывает сомнения, даже если это изменение происходит в результате фильтрационного эффекта и опережающей волны кислотности.
По моему мнению, это просто объясняется с позиции механико-энергетического принципа формирования метасоматической зональности. Центральные зоны трещин, выполненные обычно рудными или жильными минералами, являются зонами наиболее свободной циркуляции и диффузии химических компонентов. Поэтому только здесь в принципе возможно концентрированное образование таких энергетически наиболее высокозатратных в алюмосиликатной среде минералов, как сульфиды, магнетит, кварц, карбонаты и др., которые наиболее существенно отличаются от состава вмещающих пород, и поэтому для их формирования требуется наибольший привнос-вынос вещества. В отдалении от высокопроницаемых зон эти минералы могут образоваться только в рассеянном виде или отсутствовать совсем, так как потенциально минимальная энергия потока вещества препятствует их образовыванию.
Однако в ряде случаев действительно наблюдаются случаи явно не одновременного отложения рудных минералов по отношению к околорудным метасоматитам. Так, на примере Ташелгинских железорудных месторождений показано, что часть магнетитовых сплошных руд образуется позднее типичных известковых скарнов и накладывается на них, сопровождаясь образованием апоскарновых амфибол-эпидотовых пород и кремнево-калиевых щелочных метасоматитов (Шабалин, 1972). Это действительно уже более поздняя и низкотемпературная стадия рудообразования, которая накладывается на первую раннюю стадию скарнов и связанных с ними одновременных магнетитовых руд. Такие случаи наложения двух стадий не редки в скарново-магнетитовых месторождениях, но это не доказательство разновременности формирования околорудных силикатных пород и магнетитовых руд в целом и образования первых в щелочную стадию, а вторых – в стадию понижающейся щелочности. Каждая из этих стадий магнетитового оруденения сопровождается своими околорудными метасоматитами.
Таким образом, с позиции механико-энергетического принципа формирования метасоматической зональности образование руд и околорудных метасоматитов происходит одновременно в одну стадию, как механико-энергетические зоны единой колонки. Объяснить это можно без представлений о кислотно-основном фильтрационном эффекте и выделении поздней щелочной стадии и стадии повышающейся кислотности растворов в конце ранней щелочной стадии (осаждение магнетитовых руд). Наиболее отчетливо в рудообразующем околорудном процессе выделяются две крупные стадии: 1) кварц-полевошпатового метасоматоза и связанного с ним скарново-магнетитового оруденения (магнезиального и известково-скарнового); 2) так называемая кислотная стадия постмагматического процесса, с которой связаны типичные гидротермальные и грейзеновые месторождения. Между ними могут быть еще переходные стадии, зависящие от температуры образований минеральных ассоциаций – собственно температурные. Кроме них может быть стадийность, вызванная многократными тектоническими подвижками и взаимопересечениями жил одной и той же или разных температурных стадий. Эта стадийность близка к представлению С. С. Смирнова (1937) о пульсационной стадийности. Мне кажется, ее надо называть тектонической стадийностью минералообразования в отличие от температурной. Хотя нередко они могут совмещаться, создавая температурно-тектоническую стадийность.
2.1.4. Понятие о метасоматических фациях
Термин «фация» означает «лицо, вид, облик». Впервые в геологии употребил его Грессли в 1889 г., определив его как изменения синхронных отложений (особенностей их петрографического состава и палеонтологических признаков) главным образом в горизонтальном направлении применительно к стратиграфии. Это определение очень четко характеризует термин «фация» как в первую очередь пространственную категорию, имеющую прямое поисковое значение, т. е., определив при геологическом картировании какую-либо фацию, можно по простиранию толщи предполагать и вести соответствующие поиски других фаций, которые обычно соседствуют с ней. Такое же пространственное понимание фации предполагается для метаморфических пород. Например, среди них выделяются высоко-, средне-, низкотемпературные фации регионального или контактового метаморфизма, которые также образуют ряд синхронных образований, последовательно сменяющих друг друга в пространстве по мере приближения или к контакту с интрузивом, или переходу на большие глубины земной коры. Аналогично понятие «фация» применительно к магматическим породам, где, например, выделяются фации больших, средних, малых глубин, субвулканические и эффузивные. Здесь также можно видеть в понятии «фация» четкую пространственную категорию синхронных отложений.
Несколько сложнее представление о метасоматических фациях, выдвинутое Д. С. Коржинским и его последователями. В его ранней работе (1948) к одной минеральной фации он относит ту или иную породу, в которой может проявиться одна или несколько ступеней минеральных равновесий в определенной области внешних физических и геохимических условий. Следовательно, здесь фация является результатом проявления нескольких разновременных метасоматических процессов, накладывающихся друг на друга в определенной последовательности по мере падения температуры. Такое понимание фации очень сложно для практического использования, так как каждая фация должна определяться по сочетанию нескольких разновременных процессов, а количество сочетаний может быть очень велико. Вероятно, поэтому Д. С. Коржинский далее не развивал это понятие в таком виде.
Позднее он (Коржинский, 1955) дал несколько иное определений фации, согласно которому «к одной фации относятся метасоматические породы, образовавшиеся при одинаковых внешних условиях, т. е. температуре, давлении раствора, вполне подвижном поведении одних и тех же компонентов и их одинаковой концентрации в растворе. В пределах одной метасоматической фации разнообразие минерального состава пород может вызываться только различием содержания инертных компонентов» (с. 363). В соответствии с этим определением каждая отдельно взятая зона единой метасоматической колонки, т. е. парагенезис, является фацией этой колонки, а какие-либо позднее накладывающиеся минеральные ассоциации уже не являются фациальной разновидностью, хотя могут быть фацией другой метасоматической колонки.
Такое понимание фации полностью отвечает принципу дифференциальной подвижности компонентов Д. С. Коржинското и отражено в разработанной им теории метасоматоза.
Позднее В. А. Жариков и Б. И. Омельяненко (1978) дали фации несколько иное определение: «метасоматическая фация представляет собой совокупность метасоматических пород, образованных в различных зонах метасоматической колонки в определенных геологических условиях, т. е. в результате воздействия на породы определенного состава растворов определенного этапа гидротермального цикла при определенных значениях температуры, глубинности, подвижности компонентов и активности вполне подвижных компонентов». Та же трактовка дается другими словами: «метасоматическая фация – совокупность метасоматических пород, характеризующаяся закономерным сочетанием минеральных парагенезисов в единой метасоматической колонке».
Отличие такого понимания фации от представления Д. С. Коржинского заключается в том, что здесь к одной фации относится не одна зона колонки, а в целом вся колонка зон, формирующихся в изотермических, изобарических условиях, развивающаяся по одним и тем же породам и на определенном этапе гидротермального цикла. По существу, это определение фации отражает крупномасштабный характер изменения метасоматических процессов вдоль течения потока флюидов в вертикальном направлении снизу вверх от магматического очага или глубин земли по восстанию зон высокой проницаемости, а также в зависимости от изменения состава вмещающих пород. В соответствии с этим раствор определенного состава и определенного этапа гидротермального цикла, исходящий из остывающего интрузивного массива или глубинного очага, на пути своего движения, попадая в различные зоны с понижающейся температурой и давлением, различными по составу породами, образует при метасоматозе отдельные фации – высоко-, средне- и низкотемпературные, фации больших, средних и малых глубин, фации в зависимости от состава пород, по которым развивается метасоматоз, фации с высокой активностью тех или иных вполне подвижных компонентов и с различной кислотностью–щелочностью метасоматизирующих растворов. На основе этих положений B. А. Жариковым и др. (1978) составлена классификация метасоматических фаций.
Мной предлагается выделить отдельно две группы метасоматических фаций: одна формируется в вертикальном направлении по падению (или восстанию) тектонических зон высокой проницаемости, а вторая – поперек этих зон.
В первом случае группы фаций образуются в результате определенного уровня реакционного изменения концентрации компонентов в ходе течения растворов вдоль снизу вверх проницаемых зон, а также в результате изменения температуры, давления при пересечении потоком флюидов различных геотермических или барометрических уровней в земной коре в целом или около интрузивных массивов. Формирование этих групп фаций определяется физико-химическими особенностями миграции эндогенных флюидов и их взаимодействием с вмещающими породами. По существу, это фации в понимании В. А. Жарикова и Б. И. Омельяненко (1978). Они имеют региональное развитие в земной коре и протяженность по восстанию и простиранию в сотни метров и даже километры, располагаясь вертикально друг над другом по зонам высокой проницаемости. Эти группы фаций можно назвать продольно-трещинными или физико-химическими, так как они могут различаться температурой, давлением, физико-химическим состоянием фильтрующихся растворов, которыми регулируется последовательность их размещения.
Ко второй группе фаций относятся породы единой метасоматической колонки, располагающиеся последовательно друг за другом по мере удаления от осевых частей зон высокой проницаемости. Это более позднее представление Д. С. Коржинского о фации (1955). Однако в отличие от него я считаю, что в образовании этих фаций решающее значение имеют не физико-химические, а механико-энергетические факторы. Главной причиной формирования этих поперечно-трещинных фаций является энергия движения химических компонентов в порах горных пород в процессе диффузии или инфильтрации. Эта энергия выступает в такой роли потому, что она, лимитируясь проницаемостью пород и градиентом концентрации, осуществляет распределение минеральных фаций по метасоматическим зонам поперек зальбандов трещин
При таком представлении каждая механико-энергетическая фация – это один минеральный парагенезис единой метасоматической колонки, а каждая физико-химическая фация – это вся метасоматическая колонка, формирующаяся в определенных условиях температуры, давления, состава растворов и вмещающих пород. Можно сказать, что механико-энергетическая фация – это субфация, т. е. составная часть физико-химической фации.
Необходимо обратить внимание на соотношение фаций и стадий метасоматоза. Если фации – это метасоматические породы, одновременно образующиеся в разных участках, то проявление стадий следующее: в одной и той же породе наблюдается последовательное наложение разновременно образующихся минеральных ассоциаций. Обычно низкотемпературные минеральные ассоциации накладываются на более высокотемпературные в процессе остывания магматического очага, корродируя их и пересекая в виде прожилков.
С точки зрения изложенных выше представлений о фациях наложение друг на друга пространственно одновременно образующихся метасоматических пород можно объяснить пространственным сдвигом вертикально расположенных продольно-трещинных физико-химических фаций вследствие понижения температуры в каждом конкретном участке пород по мере остывания интрузива. Схема этого смещения показана на рис. 14. Именно этот этап смещения физико-химических фаций в направлении вниз по контакту с интрузивом и выражен в виде стадий в целом непрерывного единого гидротермального процесса, когда верхняя группа фаций накладывается на нижнюю. В этом случае стадия – это не интервал времени формирования какой-либо минеральной ассоциации, а интервал времени пространственного смещения групп вертикально располагающихся продольно-трещинных физико-химических фаций и наложения верхних групп на нижние. Может быть и обратное, когда нижние фации накладываются на верхние. Поэтому прогрессивный процесс метасоматоза отличается от регрессивного тем, что ниже расположенные фации надвигаются на верхние, а для регрессивного процесса характерно обратное соотношение, когда верхние фации накладываются на нижние.
|
Рис. 14. Схема размещения механико-энергетических групп физико-химических фаций и последовательность формирования стадий в ходе метасоматических процессов по падению тектонического разлома и смещения вниз физико-химических зон. Условными знаками показаны механико-энергетические фации различного состава
| В принципе, при формировании механико-энергетических фаций, т. е. зон единой метасоматической колонки, тыловые зоны тоже надвигаются на фронтальные в процессе их разрастания. Но здесь не наблюдается признаков замещения одних минеральных парагенезисов другими, так как рост и перекристаллизация минералов во всех зонах колонки идет одновременно и «отступающие» минералы сразу же вновь образуются перед фронтом «наступающих» в непосредственной близости от них. Поэтому контакты между отдельными зонами бывают достаточно резкие.
При стадийном сдвиге метасоматических фаций каждая верхняя зона накладывается на нижнюю (или наоборот) с четкими признаками замещения одних минеральных ассоциаций другими, так как в это время последняя уже прекратила свое образование вследствие изменения физико-химических условий и вся эта зона попала в физико-химическую зону действия верхней фации.
Достарыңызбен бөлісу: |