Факультет

Студентам

Посетителям

Генетические группы и промышленные типы месторождений марганца

Марганец образует повышенные концентрации во всех генетических группах месторождений. Промышленные типы месторождений связаны со следующими генетическими группами:

  • контактово-метасоматической,
  • гидротермальной,
  • остаточной,
  • инфильтрационной,
  • осадочной,
  • метаморфогенной.

Главное промышленное значение имеют осадочные месторождения марганца.

Контактово-метасоматические месторождения

Месторождения этого типа не имеют большого промышленного значения. Рудные тела в виде пластообразных залежей, штоков и гнезд располагаются на контакте гранитоидов с карбонатными породами, иногда среди известняков и доломитов. Минеральный состав рудных тел сложный: марганцевые гранаты, пироксены, магнетит, браунит, родонит, якобсит, гаусманит, небольшое количество сульфидов меди и цинка. К этому типу относятся месторождения Франклин (США), Лонгбан (Швеция), Сапальское, Липовая Гора и Казанское (на Урале).

Гидротермальные месторождения

Рудные тела средне- и низкотемпературных гидротермальных месторождений марганца, пространственно связанных с гранитоидами и эффузивами, имеют форму жил, метасоматических пластообразных тел и гнезд. Кроме минералов марганца — родохрозита, браунита, гаусманита, пиролюзита и псиломелана, в значительных количествах присутствуют барит, молочно-белый кварц и карбонаты. Промышленное значение этого типа месторождений невелико. Гидротермальные месторождения марганца известны в ФРГ, США, Турции, Болгарии, на Филиппинах, в Мексике и на Кубе.

Остаточные месторождения

Широко распространенные так называемые марганцевые шляпы образуются в верхней части зоны окисления месторождений марганца осадочного, метаморфогенного или гидротермального происхождения. Карбонаты и силикаты марганца сравнительно легко изменяются в зоне окисления, превращаясь в гидроокислы марганца — вернадит и псиломелан. Гаусманит и браунит замещаются вначале псиломеланом, который затем переходит в пиролюзит, наиболее устойчивый минерал в коре выветривания. Глубина зоны окисления определяется уровнем стояния грунтовых вод и колеблется от нескольких метров до нескольких десятков метров. Примеров месторождений марганцевых шляп очень много. Они известны в Бразилии (Морро-да-Минна), Индии (штат Мадхья-Прадеш), ЮАР (Постмасбург), Гане (Нсута-Дагвин), АРЕ (Ум-Богма), Марокко (Бу-Арфа, Имини), Пакистане (Абботтабад, Сихо-Дхора) и в других странах.

Инфильтрационные месторождения

Месторождения этого типа представляют собой скопления марганцевых руд в виде почек, гнезд, чечевиц, реже пластообразных залежей на границе между элювием и коренными породами. Они образуются при выветривании различных по составу марганецсодержащих (в десятых долях процента) горных пород, чаще всего в условиях субтропического, теплого влажного климата. Часто скопления марганцевых руд наблюдаются под мощными наносами глинистых продуктов в карстовых углублениях карбонатных пород (известняки и пр.), обычно в тесной ассоциации с бурыми железняками. В. И. Вернадский допускает, что концентрация марганца в процессах выветривания в значительной степени вызвана различными организмами и в том числе специфичными манганобактериями, лишайниками и др. Месторождения мелкие, широко распространены во многих районах мира (СССР, Америка, Индия, Австрия).

Осадочные месторождения

Марганец образует две группы осадочных месторождений: морские и континентальные. В группе месторождений морского происхождения различают два главных генетических класса: собственно осадочные и вулканогенно-осадочные.

Собственно осадочные месторождения

Собственно осадочные месторождения марганца возникали в прибрежных зонах морских бассейнов в условиях жаркого и влажного климата. Марганцевые руды чаще всего ассоциируют с кремнистыми хемогенными осадками, диатомитами, спонголитами и опоками; в небольшом количестве присутствует тонкозернистый кластический материал (кварц-глауконитовая песчанисто-глинистая формация по И. М. Варенцову и В. П. Рахманову). С этой формацией связано накопление основной массы марганцевых руд (75—80% мировых запасов). К ней относятся месторождения Никопольское, Чиатурское, Полуночное, Моанда (Габон), месторождения Австралии, АРЕ, Марокко и ВНР. Скопления марганцевых руд, главным образом в виде манганокальцита, известны также среди известковистых осадков — марганецсодержащих известняков, глинистых известняков и мергелей. И. М. Варенцов и В. П. Рахманов [1978] выделяют две марганценосные формации: доломит-известковистую геосинклинальную (Усинское, в Кузнецком Алатау, Саган-Заба в Прибайкалье) и известково-доломитовую платформенную (Улутелякское в Приуралье, Бурштынское на Западной Украине).

Вулканогенно-осадочные месторождения

Вулканогенно-осадочные месторождения возникают в подвижных участках земной коры. Осадконакопление в морских бассейнах сопровождалось интенсивными вулканическими процессами [Гаврилов А. А., 1972], поэтому вмещающими породами являются кремнисто-глинистые сланцы, переслаивающиеся с яшмовидными породами, туффитами, туфами и пластообразными залежами эффузивных пород. Вулканогенноосадочные месторождения, обычно характеризующиеся невысоким качеством руд, имеют небольшие масштабы. Рудные тела залегают в виде неправильных, быстро выклинивающихся линз и чечевиц, сложенных преимущественно карбонатами марганца и железа. Среди вулканогенно-осадочных месторождений выделяют две формации: спилит-кератофир-кремнистую (месторождения Примагнитогорской группы, Ир-Нилийское в Приохотье) и порфирово-кремнистую (Дурновское в Салаире). Предполагается, что эти месторождения образовались в результате осаждения в морской воде соединений марганца, вынесенных из глубины газами и растворами вулканического происхождения.

Особое место среди осадочных месторождений занимают марганцевые конкреции, которые, как уже отмечалось, представляют собой современные диагенетические образования сложного генезиса. Марганцевые конкреции округлой, чечевицеподобной формы размером от 1 до 20 см в диаметре образуют скопления на обширных площадях дна Мирового океана. Они встречаются на глубинах от 200 до 8000 м и имеют изменчивый состав. Кроме Mn и Fe, в них присутствуют Cu, Co и Ni. Так, тихоокеанские конкреции содержат до 50% Mn, до 26% Fe, до 2,3% Co, до 2% Ni. Количественные подсчеты показали, что, например, в восточной части Тихого океана на 1 км2 дна концентрируется

11,5 тыс. т конкреций, в западной части — 9,6 тыс. т, а в центральной до 20 тыс. т. У побережья Джорджии в Атлантическом океане на глубине 159—750 м выявлена площадь, на которой количество конкреций достигает 50 тыс. т на 1 км2. Общие запасы конкреций в Тихом океане составляют 10∙1011 т. В течение года их отлагается примерно 10 млн. т. Средние запасы на 1 км2 дна Мирового океана по подсчетам ученых составляют (в т.): Mn 1400, Fe 500, Al 150, Mg 90, Ni 50, Cu 28. Количество Mn в конкрециях в 4 тыс. раз, Ni в 1,5 тыс. раз и Co в 5 тыс. раз больше, чем в месторождениях на континенте. Установлено, что площади распространения железо-марганцевых конкреций в целом тяготеют к районам подводного вулканизма.

Континентальные осадочные месторождения

К континентальным осадочным месторождениям относятся многочисленные озерные и болотные месторождения марганца, которые образуются в прибрежных зонах озер с пресной водой. Они представлены конкрециями, состоящими из смеси гидроокислов марганца и железа, развитых в самых различных соотношениях. Промышленное значение таких месторождений невелико.

В последнее время значительные скопления марганцевых конкреций обнаружены на дне бухты Грин-Бей, вдоль северо-западного берега оз. Мичиган (США). Марганцевые конкреции локализуются в песчаном пласте, залегающем под водами озера на небольшой глубине, протягивающемся примерно на 80 км при ширине залежи 8—16 км. Содержание Mn в верхнем слое (30 см) 40—60 тыс. т на 1 км2 песчаного дна, а общая площадь залежи 460—510 км2. Месторождение передано для промышленной разработки.

Перейдем к рассмотрению типичных примеров промышленных месторождений марганца осадочного морского происхождения: Никопольского, Чиатурского и Моанда (Габон).

Никопольское месторождение расположено севернее г. Никополя на правом берегу р. Днепра. Эксплуатируется с 1886 г. Месторождение располагается в северо-восточной части Причерноморской тектонической впадины вдоль ее сочленения с Украинским кристаллическим массивом [Никопольский…, 1964]. Это типичное пластовое месторождение; рудные пласты залегают на размытой и неровной поверхности докембрийских гранитов и гнейсов или на их коре выветривания, чаще же подстилаются олигоценовыми песчано-глинистыми отложениями. Пластовые залежи руды перекрываются олигоценовыми глинами, на которых трансгрессивно залегают пески и глины миоцена. Выше по разрезу местами располагаются плиоценовые слои известняков, мергелей и глин и, наконец, четвертичные суглинки. Рудный пласт лежит почти горизонтально, местами с уклоном 5—7° к югу. Глубина залегания колеблется от 15—20 до 75—80 м. Мощность пласта меняется в зависимости от неровностей рельефа подстилающих пород и варьирует от 0 в местах поднятий до 3—4 и даже 5—6 м во впадинах.

В самой южной и юго-западной частях рудного поля рудный пласт постепенно расщепляется и фациально переходит вначале в марганец-карбонатсодержащие, а затем в безрудные глины. Кровлей рудного пласта почти повсеместно являются плотные глины. Рудоносный пласт имеет четкие границы с выше- и нижележащими породами. Он состоит из чередующихся рудных и песчано-глинистых прослоев мощностью от нескольких сантиметров до 0,3 м. Рудные прослои сложены агрегатами в форме оолитов, пизолитов, конкреций, желваков, кусков, натечных и землистых образований, на долю которых приходится 40—50% объема породы.

Выделяются окисные (пиролюзитовые и манганитовые) и карбонатные (манганокальцитовые и кальциево-родохрозитовые) руды. Последний тип руды имеет ничтожное распространение. Окисные руды по происхождению могут быть первичными и вторичными. Первые образовались в прибрежных зонах морских бассейнов в процессе осадконакопления. Вторичные окисные руды являются продуктом окисления карбонатных руд марганца в поверхностных условиях. Среди первичноокисных руд выделяются следующие разновидности:

1. Конкреционные руды в виде шарообразных стяжений в рыхлой песчано-глинистой массе. Размер конкреций колеблется от 1—2 до 30—200 мм в диаметре. В стяжениях резко преобладает пиролюзит с примесью кварца и полевых шпатов. Конкреционные руды легко обогащаются и дают концентраты с содержанием марганца 50% и более.

2. Ноздреватые пористые стяжения гидроокислов марганца с песчинками кварца и полевого шпата. Руды твердые, рудные, минералы представлены псиломеланом и манганитом с примесью пиролюзита. Этот тип руды широко распространен и дает концентраты второго сорта с содержанием Mn 40—42%.

3. «Сажистые» руды широко распространены и представляют собой глинистые и песчано-глинистые породы, пропитанные гидроокислами марганца. Иногда последние образуют неправильные жилки, пленки или налеты на отдельных песчинках. Содержание марганца в них 10—15%. Руды обогащению не поддаются.

Непосредственным продолжением никопольских продуктивных горизонтов является Больше-Токмакское месторождение, расположенное на левом берегу Днепра. Рудоносная площадь протягивается на 80—90 км при ширине 2—15 км. Пласт марганцевой руды залегает в нижней части песчано-глинистых отложений олигоцена и очень полого погружается от кристаллического массива в сторону Причерноморской впадины. Главная роль в составе марганцевых руд принадлежит карбонатам; только в верхней части развиты окисные руды (землистые, ячеистые и конкреционные), сложенные гидроокислами марганца с включениями манганита. Карбонаты имеют промежуточный состав между кальцитом и родохрозитом; отмечается незначительная примесь сидерита и магнезита. Мощность рудоносного пласта 2,5—3 м, содержание Mn в окисных рудах 35,7%, в карбонатных 22,85—26,45%.

Осадочное происхождение месторождения подтверждается пластовой формой залегания рудных тел, наличием в породах остатков морской фауны (зубы акул, кости китообразных и др.). Марганцеворудные осадки накапливались во впадинах и эрозионных углублениях фундамента в прибрежной мелководной части олигоценового бассейна. Источником марганца служили докембрийские метабазиты, из которых он выщелачивался и выносился поверхностными водами. Образование продуктивной толщи происходило в условиях замедленной трансгрессии с несколькими периодами стабилизации положения уровня вод в бассейне, что обусловило закономерное распределение осадков и смену фаций марганцевых руд по падению пласта. После рудоотложения произошел размыв, что вызвало уменьшение площадей рудных залежей.

В Южно-Украинском олигоценовом марганцевом бассейне, в который входят Никопольское, Больше-Токмакское и другие месторождения, заключено около 70% мировых запасов марганцевых руд.

Типичным примером морских осадочных месторождений является Чиатурское месторождение в Грузии, имеющее мировую известность, которое отрабатывается с 1879 г. Местность в районе месторождения представляет собой высокое безлесное плоскогорье, изрезанное ущельями глубиной до 250 м. Примерно 50% рудоносной площади эродировано р. Квирилой и ее притоками.

В основании разреза толщ, слагающих месторождение, залегают кварцевые порфиры, переслаивающиеся с туфами и лавобрекчиями того же состава. Южнее по течению р. Квирилы обнажаются нижнепалеозойские граниты, слагающие Дзирульский срединный массив. На абрадированной поверхности кварцевых порфиров кое-где сохранились от эрозии юрские отложения, перекрытые несогласно толщей глубоководных верхнемеловых полого залегающих известняков мощностью более 250 м. Последние с небольшим угловым несогласием перекрываются мелководными третичными отложениями, в основании которых залегает рудоносный горизонт. Нижняя часть разреза третичных образований сложена кремнистыми химическими осадками с прослоями песчано-глинистых отложений олигоцена, которые трансгрессивно перекрываются отложениями миоцена — чокракскими песками, глинами и спаниодонтовыми известняками. Заканчивается разрез песчаноглинистыми отложениями сармата. Общая мощность третичных отложений достигает 150 м. Вся толща осадочных пород в южной части рудоносной площади прорвана юными оливиновыми базальтами, апофизы которых местами пересекают рудоносный горизонт.

С юго-запада месторождение срезано крупным региональным сбросом северо-западного простирания. Марганценосный горизонт в юго-западной части месторождения залегает на абрадированной поверхности меловых известняков, отделяясь от них лишь тонким прослоем грубозернистого аркозового песчаника. По направлению на восток и северо-восток мощность этого прослоя постепенно увеличивается до 12 м и более. Рудоносный горизонт состоит из серии рудных прослоев, число которых меняется от 3 до 20, переслаивающихся с рыхлыми кремнистыми отложениями. Мощность отдельных рудных прослоев колеблется от нескольких сантиметров до 30—50 см, а суммарная их мощность варьирует от 2—3 до 4—5 м.

В вертикальном разрезе рудоносного горизонта устанавливаются две серии прослоев, отличающихся по строению и минеральному составу. Нижняя представлена первичноокисными рудами, которые в направлении на северо-восток и восток постепенно сменяются карбонатными рудами. Верхняя серия менее богата промышленными окисными рудами. В северо-восточных нагорьях она сложена исключительно карбонатными рудами. От нижней серии рудоносных прослоев верхняя серия отделена тонким сильно железистым (гидроокислы железа) прослоем (0,5—7 см), который в северо-восточных нагорьях залегает на слаборазмытой поверхности первичноокисных руд. Перекрывается рудоносный горизонт более плотными кремнистыми породами, а в северо-восточных нагорьях — толщей глин. Сопоставление мощностей рудных прослоев показывает, что главная масса марганцевых соединений отлагалась в юго-западной части сохранившейся площади вблизи северо-западного сброса. В направлении к северо-востоку мощность рудоносного горизонта увеличивается за счет кремнистых пород.

Как уже отмечалось, основное промышленное значение имеют первичноокисные руды. Среди них различают: оолитовые (вкрапленные), «бельта» (местное название) и «пласт» (местное название). Первые из них преобладают и подразделяются на руды с твердыми и мягкими оолитами. Размер оолитов меняется от 1—1,5 до 5—8 мм. Каждый рудный прослой характеризуется примерно одинаковым размером оолитов. Последние цементируются опалом, обломками кварца, полевого шпата, и других минералов. Содержание Mn в рудах колеблется от нескольких процентов до 30%, реже более, а содержание Р не превышает 0,2%.

«Бельта» — черная или бурая мягкая руда, состоит из мелких оолитов (1—1,5 мм в диаметре), сцементированных сажистым марганцевым веществом. Содержание Mn в руде 42—50%. Содержание пиролюзита в черной разности «бельты» достигает 80—90%, а в бурой не превышает 48%.

«Пласт» — массивная твердая руда, в изломе стально-серого цвета и с тонкозернистым или оолитовым строением. Руды содержат 5—58% Mn, 0,1—0,18% Р. Содержание пиролюзита колеблется от 60 до 85%, остальная часть руд сложена преимущественно псиломеланом. Эти руды распространены относительно незначительно.

Карбонатные руды также развиты в виде прослоев, мощность которых достигает 0,5—1,5 м. По текстурно-структурным особенностям выделяются вкрапленные оолитовые и сплошные руды оолитового или массивного тонкозернистого строения. Размеры оолитов такие же, как и у первичноокисных руд. В состав руд входят манганокальцит, кальциевый родохрозит, родохрозит, кальцит и опал. Реже встречаются барит, гипс, иногда дисульфиды железа (марказит, мельниковит, пирит). Содержание Mn в рудах 6—30%, Р 0,2—0,3%. В результате окисления карбонатных руд, обнажающихся на дневной поверхности, возникают так называемые «окисленные карбонатные руды», сложенные в основном вернадитом, отчасти гидроокислами железа, опалом и реликтовыми частицами первичных руд — кластическим материалом, баритом и др. Содержание Mn в этих рудах 30—35%, Si02 8—25%, содержание Р повышенное. В зоне непосредственного контакта с базальтами марганцевые руды подвергнуты интенсивному метаморфизму, причем возникают тонкозернистые новообразования, представленные браунитом, гаусманитом, тефроитом и др. Как уже отмечалось, Чиатурское месторождение относится к типичным осадочным месторождениям морского происхождения. А. Г. Бетехтин и многие другие исследователи предполагают, что источником марганца являлись Дзирульский гранитный массив и перекрывающие его мощные толщи вулканогенных пород байоса. В спилитовой части разреза содержание Mn иногда достигает 6%.

Месторождение Моанда (Габон) располагается в Габонском прогибе и состоит из четырех участков — пластообразных возвышенностей. Оруденение размещается в рудном горизонте, заключенном между карбонатизированными сланцами (снизу) и пизолитовыми образованиями (сверху). Промышленное оруденение приурочено к нижней части рудного горизонта мощностью 5 м. Этот рудный пласт распространяется на площади 19 км2 и характеризуется следующими особенностями. В его основании (мощностью 0,1—0,25 м) залегают пластинчатые и ячеистые руды, состоящие главным образом из полианита и содержащие 50—57% Mn. Выше эти руды сменяются очень слабо минерализованными пластами глин и плотных аргиллитов мощностью 0,5—1 м, которые в свою очередь перекрываются снова пластинчатыми, конкреционными и ячеистыми рудами, перемешанными с красной глиной. Содержание Mn в этом слое мощностью 4 м 30—52%. Продуктивный пласт перекрыт пластом пизолитов, заключенных в пылеватую массу. Содержание Mn здесь 20%, мощность пизолитов 7 м. Основным рудным минералом является полианит; псиломелан, манганит и родохрозит встречаются реже.

Отложение марганца происходило в мелком эпиконтинентальном бассейне. В поверхностных условиях Са2+ и Mg выносились, а Mn переотлагался с верхних горизонтов на нижние с образованием окислов и гидроокислов. При частичном выщелачивании марганца возникали пизолитовые образования. Сведения о запасах руд разноречивы: от 150 до 450 млн. т со средним содержанием 48—50% Mn, 0,03—0,09% S, 0,04—0,13% Р, 3—4% SiO2. Отработка происходит открытым способом.

Метаморфогенные месторождения

В результате регионального метаморфизма первичноосадочных марганцевых руд возникают метаморфогенные месторождения. Породы и руды становятся плотными, за счет гидратов марганца возникают кристаллическизернистые безводные соединения браунит Mn2O3 и гаусманит Mn3O4, за счет гидратов железа образуются гематит и магнетит, опал переходит в халцедон и кварц. В процессе интенсивного регионального метаморфизма первичные окислы и карбонаты марганца в дальнейшем целиком переходят в силикаты марганца — родонит, бустамит, марганцовистые гранаты в тесном срастании друг с другом. Образуется совершенно новая порода спессартин-родонитового состава. Практическая ценность таких руд незначительна, но в коре выветривания они образуют залежи богатых руд. Примерами месторождений подобного типа могут служить Карсакпайская и Атасуйская группы месторождений в Казахстане, а также некоторые месторождения Индии, Бразилии, Южной Африки и Австралии.

Среди метаморфогенных месторождений различают по степени метаморфизма две формации: браунит-гаусманитовую и марганец-силикатную.

Месторождения браунит-гаусманитовой формации

Месторождения браунит-гаусманитовой формации образуются в результате относительно слабого прогрессивного метаморфизма первичных руд, сложенных гидроокислами и окислами марганца. К этой группе относятся многочисленные месторождения Индии, приуроченные главным образом к отложениям нижнего и среднего палеозоя. Это пласты и линзы окисных марганцевых руд, залегающих согласно со слабо метаморфизованными вмещающимй породами. Нередко рудные залежи вместе с вмещающими породами интенсивно дислоцированы. Протяженность рудных тел от нескольких десятков метров до 2—3 км, мощность от 1 до 15 м и более. Главные рудные минералы — браунит и голландит (BaMn2+Mn4+6O14), реже встречаются биксбиит (Mn, Fe)MnO3 и манганит. В зоне выветривания развит псиломелан. Содержание Mn в рудах 31—55%, Fe 2—7,5%. Наиболее важное значение имеют месторождения Панч-Махал и Барода, Балагхат и Уква (штат Мадхья-Прадеш), Кеопджари и Сингбхуме (штат Орисса). В СССР к этому типу, по-видимому, относятся месторождения железо-марганцевых руд Атасуйского рудного района, расположенные в пределах Успенской тектонической зоны: Каражальское, Большой Ктай, Ушкатын I, II, III и др., залегающие среди верхнедевоиских кремнистоизвестняковых отложений. Ниже кратко описано Джездинское месторождение (Карсакпайская группа, Центральный Казахстан).

В районе Джездинского месторождения обнажаются палеозойские породы от силура до нижнего карбона. Пластовые залежи марганцевых руд приурочены к конгломерат-песчаниковой свите D2—D3, залегающей на каледонских гранитах. Параллельными сбросами месторождение, по данным В. В. Калинина [1965 г.], разбито на три тектонических блока, которые ступенчато опускаются при движении с юго-запада на северо-восток; крайний северо-восточный блок опущен относительно центрального на 200—250 м. Местами вдоль сбросов развиты жильные тела. Основное пластообразное тело протяженностью 4,5 км имеет северо-западное простирание. Оно сложено браунитом, цементирующим обломки кварца и полевого шпата. Сравнительно небольшие жилообразные тела часто выклиниваются по простиранию и падению. Сложены они сплошными агрегатами кристаллического браунита, не содержащими кластического материала. Отмечается приуроченность обогащенных участков (с максимальной мощностью и богатым содержанием марганца) к сбросам и зонам разрывных нарушений. А. Г. Бетехтин [1946 г.] предполагает, что пластовые залежи возникли в процессе осадконакопления. Впоследствии они были подвергнуты метаморфизму. Жильные тела образовались в результате циркуляции метаморфогенных растворов. И. С. Ягодкин, М. Н. Русаков, В. В. Калинин и др. считают это месторождение гидротермальным. Рудные тела обоих морфологических типов подвергнуты интенсивному окислению, при этом содержание металла в рудах существенно повысилось. Содержание Mn в пластовых залежах 8—40%, Р 0,03—0,11%, a SiO2 24—38%. Руды легкообогатимые.

Месторождения марганец-силикатной формации

Месторождения марганец-силикатной формации распространены в Индии и Бразилии. В Индии марганецсодержащие силикатные породы связаны исключительно с отложениями архея и залегают согласно с ними. Среди марганецсодержащих силикатных пород выделяются гондиты и кодуриты. Гондиты сложены спессартином, кварцем, родонитом и некоторыми другими минералами. Кодуриты состоят из калиевого полевого шпата, марганецсодержащего граната и апатита. Протяженность рудных тел 3—8 км и более, мощность от 3—5 до 30—60 м. Содержание Mn в них колеблется от 10—13 до 21%. В зоне выветривания (марганцевых шляпах) содержание марганца до 30—52%. Гондиты и кодуриты в настоящее время не отрабатываются. Наиболее крупные месторождения марганцево-силикатных руд находятся в штатах Андхра-Прадеш (месторождения Кудур, Тарбхар), Мадхья-Прадеш (Тироди, Рамрара, Катангдшхери, Ситапатар и др.), Махараштра (Донгри, Бузург, Чикла и Ситасонги). Запасы марганцевых руд только в штатах Мадхья-Прадеш и Махараштра оцениваются в 81 млн. т.

В Бразилии известно много месторождений марганца. Наиболее крупными являются Морро-Урукум, Серра-Санта-Крус, Ампа, Морро-да-Минна и Серра-ду-Навиу.

Месторождение Серра-ду-Навиу имеет следующее строение. На гранитном основании залегает горизонт базальных амфиболитов и ортоамфиболитов, которые выше сменяются кварц-биотит-гранатовыми сланцами с линзами мрамора, переслаивающимися с гранатовыми кварцитами, куммингтонит-биотитовыми сланцами и параамфиболитами. Породы смяты в складки и прорваны лейкократовыми гранитами, пегматитами и кварцевыми жилами.

Оруденение приурочено к горизонту кварц-биотит-гранатовых сланцев, в котором выделяются три фации: 1) графитовая (графит, биотит, кварц, мусковит) с линзами марганецсодержащих мраморов и прослойками гондита; 2) биотитовая (кварц, биотит, силлиманит); 3) кварцевая (кварц, биотит). Кварц, слюды и графит в породах образуют основную массу, тогда как андалузит, силлиманит и альмандин находятся в порфиробластах. В составе мраморов (в %) родохрозит (30), спессартин (13), пироктефроит (40), родонит (10) и графит (6). Состав гондитов (в %): спессартин (6), кварц (9), карбонат (5) и графит (5). Руды представлены следующими типами: 1) крепкая, массивная, состоящая из агрегата пиролюзита и криптомелана, содержащая 45—58% Mn; 2) гондитовая с содержанием 32—45% Mn; 3) сланцевая; 4) латеритная (пизолиты). Мощность линз марганцевых пород 10—20 м, протяженность 200—400 м, редко 1 км.

Месторождение образовалось в мелководном морском бассейне лагунного типа, в тропическом и влажном климате, благоприятном для развития буйной растительности. В кислой среде, создаваемой бактериями за счет разложения органического материала, марганец переходил в раствор совместно с железом. Ввиду различной устойчивости соединений марганца и железа происходило их разделение. Береговая линия была нестабильной; обстановка осадконакопления неоднократно. менялась от восстановительной (графит, сульфиды, карбонат марганца) до окислительной.

Гондиты известны также в штате Минас-Жерайс в районе Поузу-Алегри. Они залегают среди сланцев и кварцитов с прослоями гнейсов и мигматитов. Марганцевое месторождение Кареусу представлено полосой гондитов среди пачки кварцитов, мусковитовых и биотитовых сланцев, простирающихся в северо-восточном направлении с почти вертикальным падением. Минеральный состав: спессартин, кварц, родонит, пироксен, амфибол и мусковит. Содержание Mn 32—48%. Месторождения марганца, связанные с гондитами, известны в Гвиане и Суринаме.

В СССР к интенсивно метаморфизованпым можно отнести марганцевые месторождения Примагнитогорского района, генетически связанные с девонскими яшмами. В настоящее время здесь известно более 150 отдельных месторождений, группирующихся в виде полос. В районе выделяется несколько рудоносных горизонтов, представленных яшмами, которые развиты среди эффузивно-осадочных пород девона. Подавляющее большинство рудных тел — пластообразные и линзообразные залежи, обычно залегающие среди интенсивно дислоцированных вмещающих пород. Строение рудных залежей, как правило, неоднородное. Часто наблюдаются серии параллельных пластов или линз. При этом слои более богатых руд сменяются пластами убогих кремнистых руд. Неоднородность строения рудных тел осложняется процессами выветривания. Первичные руды представлены силикатами марганца, главным образом родонитом, бустамитом и другими минералами. Окисленные руды марганцевых шляп сложены псиломелан-пиролюзитовыми массами, которые, видимо, возникли по вернадиту. Полностью окисленные руды богаты Mn (35—50%) и относительно бедны SiO2. Содержание Р не превышает десятых долей процента.

Наиболее крупным в рассматриваемой группе является Кажаевское месторождение, вытянутое на 600 м при общем крутом падении. Помимо окисленных руд, развитых в верхней части месторождения, практическое значение имеют также сравнительно богатые силикатные родонит-бустамитовые руды и меньшие по запасам высококачественные карбонатные руды.

Источник: Ф.И. Вольфсон, А.В. Дружинин. Главнейшие типы рудных месторождений. Изд-во «Недра». Москва. 1982