Месторождение Кекура находится на западе Билибинском районе Чукотского АО, в 115 км (по прямой) на юг от административного центра г.Билибино. В непосредственной близости от месторождения, на р.Каральвеем (Каральваам), расположен заброшенный пос.Стадухино (до 1995 года — местная база россыпной золотодобычи). Автозимник связывает месторождение с г.Билибино (178 км). От месторождения на восток автозимник идет к пос.Илирней, далее вдоль р.Малый Анюй к пос.Алискерово.
Непосредственно прилегающие к месторождению территории характеризуются низкой экономической освоенностью — производство здесь ограничивается участками сезонных работ (геологоразведка и разработка россыпей). По долинам наиболее крупных рек и ручьев, распространены отвалы галечников и эфелей старых отработанных россыпей, что создает дополнительные трудности для передвижения колесного и гусеничного транспорта. Месторождение Кекура располагается в пределах Стадухинского рудно-россыпного района, площадью около 1500 кв.км. Всего за 40 лет разработки россыпей здесь было добыто порядка 100 тонн золота.
Географически месторождение находится в междуречье рек Большого и Малого Анюя, в центральной части Анюйского хребта. Месторождение размещается в междуречье р.Хребтовая (в верховьях р.Орловка) и правых притоков р.Каральвеем, которые принадлежат правобережному бассейну р.Большой Анюй. Долины крупных рек хорошо разработаны, их ширина достигает 1,0 км. Рисунок гидросети ветвистый. Притоки р.Большой Анюй горного типа с непостоянным водным режимом, в поймах развиты старичные и термокарстовые озера. В долине р.Каральвеем развиты наледи. Реки вскрываются и наполняются в конце мая.
Местность в районе месторождения среднегорная, рельеф различной степени расчленения, определяемой литолого-структурными особенностями горных пород. В формировании среднегорного рельефа большую роль играют водно-эрозионные процессы. Горы расчленены глубокими эрозионными долинами рек. Вертикальная расчлененность рельефа от 300 до 800 м. Горизонтальная расчлененность от 1,2 до 0,8 км. Углы наклона изменяются от 12 до 40 град. Абсолютные отметки самых высоких вершин составляют: г.Кекура (1284 м), г.Трехречье (1312 м), г.Медвежья (1531 м). Превышения их над долинами колеблются в пределах 700-1000 м.
Долины крупных водотоков (Коральвеем, Хребтовая) широкие, часто заболоченные. На развитие рельефа оказала влияние так же и ледниковая деятельность, следы которой фиксируются в долинах. Ширина долин колеблется от 50 до 350 м. Отмечаются участки с террасами высотой до 3-6 м. Часто долины заложены по тектоническим нарушениям.
В пределах среднегорья ландшафт арктический горно-тундровый; в низовьях рек Орловка и Каральвеем ландшафт лесотундровый. По водоразделам и в верхних частях склонов преобладают мхи и лишайники, ниже — низкорослые кустарники, кедровый стланик, карликовые береза, ольха; прирусловые части долин покрыты преимущественно даурской лиственницей. В пределах широких долин, в поймах, встречаются тополь, полярная ивачозения, ольха; на южных обрывистых склонах из кустарниковых растений распространены шиповник, красная смородина. На площади развиты рыхлые четвертичные отложения, задернованные участки, перекрытые делювием и солифлюкиионными грунтами. Подножия горных склонов, как правило, задернованы и заболочены. На пологих участках склоны покрыты мхами и ягелем, на крутых склонах и ближе к вершинам — курумниками и осыпями. Седловины и перевалы иногда заболочены. На вершинах гор и на гребнях развивается шебнисто-дресвяный элювий, также нередко встречаются коренные выходы. Породы на всей территории многолетнемерзлые, глубина оттайки грунтов в самое теплое время не превышает 1,5 метров.
Начало геологического изучения Чукотки было положено рекогносцировочными маршрутами П.И.Полевого (1912-13 гг) в бассейне Анадыря. С 1931 по 1934 год в бассейне Анадыря и верхнего течения Малого Анюя работы вел Всесоюзный Арктический институт. Планомерное изучение территории Чукотки началось с организации государственного треста "Дальстрой" в 1939 году. На первом этапе велись геолого-рекогносцировочные работы масштаба 1:500000 и на отдельных участках геолого-поисковые работы. После Великой Отечественной войны, с 1949 года, систематические геологические исследования на Чукотке возобновились.
С открытием в 1955 году в долине р.Каральвеем промышленного россыпного золота, в месте впадения р.Каральвеем в р.Большой Кепервеем началось строительство базы золотодобытчиков. 10 февраля 1956 года решением исполкома Восточно-Тундровского района местечко Каральваам (Каральвеем) было переименовано в Билибино, в честь первооткрывателя "Золотой Колымы" — геолога Юрия Билибина.
Планомерное геологическое изучение центральной части Анюйского хребта началось в 1957 году. Тогда же здесь начались поисковые работы на россыпное золото. В период с 1957 по 1962 гг район был покрыт геологической съёмкой масштабов 1:100000 — 1:200000 (С.Г.Желнин, Яракваамская ГСП, 1959; А.И.Юдаков, Кульпольнейская ГСП, 1958; Г.А.Поданев, Гремучинская ГСП, 1959) и 1:50000 (Г.А.Поданев, Верхне-Яракваамская ГСП, 1960; В.В.Гулевич, Верхне-Орловкинская ГСП, 1960; А.М.Афицкий, Средне-Айнахкургенская ГСП, 1961; Г.А.Климов, Заполярная ГПП, 1962; Н.Н.Незнанов, Право-Нутесинская ГСП, 1962; Н.Н.Тевяшов, Лосихинская ГПП, 1962). На основе материалов геологических съёмок А.Я.Радзивиллом была подготовлен лист Государственной геологической карты Q-58-XI-XII, масштаба 1:200000, утвержденный НРС ВСЕГЕИ в ноябре 1964 года.
В районе горы Кекура в ходе проводимых работ были выявлены зоны прожилкового окварцевания с содержаниями золота 0,1-0,3 г/т, кварцевая жила с содержанием золота до 1,5 г/т. Был сделан вывод о незначительной перспективности территории на выявление промышленных рудных месторождений золота.
В начале 1960-х годов был основан посёлок Стадухино, названый в честь казака-землепроходца Михаила Стадухина. С 1962 по 1968 годы Стадухинская ГРП вела разведку золотых россыпей. Проходкой шурфов и бурением были выявлены промышленные россыпи по долинам рек Коральвеем и Левый Коральвеем.
В 1967 году Ю.И.Гольдфарб проводил исследования в бассейне рек Большой и Малый Анюй. Были изучены стратиграфия четвертичных отложений, геоморфология и россыпная золотоносность долин рек Коральвеем и Орловка. Было выделено две стадии четвертичного оледенения — зырянская и сартанская, и установлено, что период межледниковья является благоприятным для формирования россыпей золота.
С 1968 года Баимской ГРП, а с 1978 года Вахтовой ГРП были выявлены и разведанные остальные россыпи Стадухинского россыпного района. Большая часть выявленных россыпей золота была отработана к началу детальной разведки золоторудного месторождения Кекура.
В 1982-84 годах Гыданский ГХО Анюйской экспедиции проводил геохимические поиски масштаба 1:200000 в пределах междуречья Большого и Малог Анюя (В.А.Кононов, В.В.Загоскин, С.А.Баранов, 1985). По результатам работ в пределах Стадухинского района было выделено пять рудных узлов. Наиболее перспективным из них считался Коральвеемский рудный узел (площадью около 150 кв.км), расположенный в междуречье р.Орловка — р.Хребтовая — р.Коральвеем. Здесь были выявлены аномальные потоки рассеяния золота до 0,3 г/т, серебра — до 3,0 г/т, мышьяка — до 0,01%. Коренной источник выделенной аномалии "Коральвеем" был отнесен к золото-сульфидной формации.
Анализ и обобщение результатов работ проведенных раннее стали основанием для постановки работ по геологическому доизучению масштаба 1:50000. Стадухинского рудно-россыпного района. Работы по доизучению в 1990-95 годах выполнил Хребтовый ГСО Анюйского ГГГП — "Отчет о геологическом доизучении масштаба 1:50000 с общими поисками на площади листов Q-58-33-В,Г; Q-58-34-В,Г; Q-58-35-В-а,в,г; Q-58-46-А-а,б; Б-а,б; Q-58-47-А-а,б и геологической съемке масштаба 1:50000 в пределах листов Q-58-35-Б-б; Г-а,б на междуречье Орловка-Нутесын в 1990-1995 годах" (С.П.Глотов, И.И.Говорющенко, В.В.Шворук, Хребтовый ГСО, 1995).
Работами Хребтового отряда (1990-95 гг) на основании комплекса исследований, включающего геолого-съёмочные и поисковые маршруты, литохимическое опробование по потокам, вторичным ореолам (сеть 500*100, 500*50, 100*20 м) и первичным ореолам, магнито- и электроразведочные работы масштаба 1:10000 и 1:2000 на перспективных площадях (участки Кекура и Бонд), горные работы — проходка поверхностных горных выработок, были коренным образом пересмотрены представления о перспективности площади, а так же получены новые и уточняющие данные о геологическом строении и полезным ископаемым междуречья Орловка-Нутесын. Была установлена высокая перспективность площади на обнаружение средних и мелких месторождений золота, среднего месторождения вольфрама и молиблена, выделены участки для постановки детальных поисковых работ на рудное и россыпное золото.
На основании интерпретации с современных геодинамических позиций была определена перспективность Коральвеемского рудно-россыпного узла и выявлены золоторудные проявления кварцево-жильного типа на участках Кекура, Бонд и Гонч. Прогнозные ресурсы рудопроявлений по категории Р2 по были оценены в 23 тонны золота и 3,6 тонн серебра (по сведениям ООО "Кристалл", Проект на проведение работ…, 2004).
Была рекомендована постановка первоочередных детальных поисковых работ на участках Кекура, Бонд, поисковых работ второй очереди на флангах Коральвеемского рудно-россыпного узла, поисково-ревизионного бурения на россыпное золото в пределах узла и поискового бурения в бассейнах рек Коральвеем и Памятная (Глотов и др., 1995).
В июле 1997 года ООО "Торгово-промышленная компания "Металл" получило лицензию АНД00636БЭ на геологическое изучение и добычу рудного и россыпного золота в Стадухинском рудно-россыпном районе. Срок действия лицензии до июня 2002 года.
В июне 2002 года по лицензии АНД00636БЭ было прекращено право пользования недрами (Постановление КПР по Чукотскому АО №61 от 05.06.2002) и площадь Стадухинского рудно-россыпного района (1470 кв.км) была переоформлена на новую лицензию АНД00948БЭ, которую получило ООО "Кристалл". Срок действия лицензии до июля 2022 года.
Летом 2005 года ООО "Кристалл" была приобретена компанией ОАО "ГДК Сибирь".
В 2006 году по заказу "ГДК Сибирь" на лицензионной площади Стадухинского района специалисты компании SRK Exploration проводили комплексные изыскания, в результате которых они подтвердили оценку ресурсов площади в объеме 150-200 тонн золота. По комплексу поисковых признаков в пределах Коральвеемского рудного узла были подтверждены 8 перспективных золоторудных полей. По оценкам компании "ГДК Сибирь", на то время, результаты выполненных работ позволяли рассчитывать на выявление в пределах лицензионной площади нескольких мелких — средних месторождений и не менее одного крупного месторождения золота. Мощность выявленных кварцево-жильных рудных тел варьировала от 0,9 м до 10,9 м, содержание золота в рудных пересечениях достигала ураганных содержаний — 1610 г/т, а среднее содержание золота оценивалось в 25-30 г/т.
В период с 2004 по 2009 год детальные работы были сосредоточены в центральной части рудного поля Кекура (зона Пологая). Участок был разведан траншеями (с поверхности) и скважинами по шести профилям (на расстоянии от 40 м до 150 м). Расстояние между скважинами — от 20 м до 40 м. Выход керна составлял 95-97%. Интервалы опробования в траншеях и скважинах — менее 1,0 м.
На этой стадии рудная зона Пологая была прослежена по простиранию на 1500 м и в плоскости падения на 300-400 м. Ширина зоны в плане — около 200 м. Мощность зоны не превышала 80-120 м. В среднем зона была изучена на глубину около 200 м. По падению оруденение не оконтурено. Пологие зоны березитов в структурной скважине наблюдались по всему вскрытому 1000-метровому интервалу.
В составе зоны Пологой были выделены две рудные зоны более высокого порядка — Южная и Северная. По геологическим данным и результатам опробования в пределах этих зон было выделено три жилообразных (плитообразных) рудных тела и множество (более ста) разновеликих линз. Протяженность рудных тел по простиранию и в плоскости падения составляет первые сотни метров, мощность изменяется от первых десятков сантиметров до 20 м, составляя в среднем (при бортовом содержании 1,0 г/т) — 3-4 м.
Также в ходе работ в пределах интрузивного массива Кекура были выявлены золоторудные проявления Зона Западная-1 и Зона Западная-2, Рыжий Перевал и Зона Южная. Кроме этого, за пределами массива Кекура ранее уже были выявлены золоторудные проявления — Закол, Бонд и Гонч. Прогнозные ресурсы по категориям P1+P2 проявлений Закол и Бонд были оценены в 19 тонн золота.
Летом 2009 года результаты выполненных работ, представленные в отчете "Поисковые и оценочные работы на рудное золото в пределах Коральвеемского рудного узла за 2004-2008 годы" (В.И.Уютов, С.В.Седенко, Б.А.Пятков, 2009), были приняты НТС Чукотнедра (Протокол №28 от 9 июля 2009). Основным результатом поисковых работ на площади 153 кв.км, согласно сведениям Росгеолфонда (2018), является выявление в пределах центральной части рудного поля Кекура новой рудоносной структуры — зоны Пологой, существенно изменившей представления о геологическом строении и перспективах рудного поля, в целом. В ходе работ были изучены метасоматическая зональность, вещественный состав руд и околорудных пород. Проведенные работы позволили оконтурить и оценить в авторском варианте запасы рудных тел зоны Пологой по категории С2 — 33378 кг золота и прогнозные ресурсы по категории P1 — 25694 кг. Также на малой лабораторной пробе были изучены технологические свойства руд. Кроме этого, в пределах потенциальных рудных полей были выявлены новые перспективные участки, нуждающиеся в дальнейшем изучении. Решением НТС Чукотнедра авторская оценка запасов и ресурсов была принята к сведению, было рекомендовано подготовить материалы для рассмотрения в Государственном комитете по запасам (ГКЗ).
В 2010 году специалистами ООО "Кристалл" был представлен отчет "Технико-экономическое обоснование временных разведочных кондиций и подсчет запасов по месторождению рудного золота Кекура по состоянию на 01.07.2010 года" (В.И.Уютов, С.В.Седенко, М.Ю.Разумов, и др., 2010). Согласно сведениям Росгеолфонда (2018) отчет составлен по материалам поисково-оценочных работ 2004-2008 гг, проведенных в пределах Коральвеемского рудного узла, Стадухинского рудно-россыпного района, в результате которых было выявлено месторождение рудного золота Кекура. На данном этапе на месторождении создана разведочная сеть буровых скважин, отвечающая подсчету запасов золота по категориям С1+С2. В общей сложности пройдено 156 скважин колонкового бурения объемом 19100 пог.м. и поверхностные горные выработки объемом 220785куб.м (15226 пог.м), отобрано и проанализировано пробирным методом 10722 бороздовых и керновых проб. Выявлены три рудных тела и 52 линзы, заключенных в пределах рудной зоны Пологой. Изучены главные особенности геологии рудных тел, вещественный состав и технологические свойства руд. Рудная минерализация отнесена к убого-сульфидной золото-кварцевой формации в ассоциации с березитами. Главным полезным компонентом руд является золото, попутным полезным компонентом — серебро. Разработанным ТЭО временных кондиций обоснован открытый способ добычи. В соответствии с рекомендуемыми параметрами кондиций произведена геометризация и подсчет запасов золота по категориям С1+С2 по трем рудным телам и 52 линзам. В общей сложности балансовые запасы золота по месторождению составили: категории С1 — 10521 кг; категории С2 — 36205 кг, всего — 46726 кг со средним содержанием 3,7 г/т. Месторождение рекомендовано к продолжению геологоразведочных работ — постановки детальной разведки.
ТЭО временных разведочных кондиций и подсчет запасов месторождения рудного золота Кекура по состоянию на 01.07.2010 года были переданы на рассмотрение в ГКЗ. В августе 2010 года результаты государственной экспертизы материалов были утверждены (Протокол №2266-оп от 13 августа 2010).
В протоколе отмечено, согласно сведениям Росгеолфонда (2018):
1). Утвердить для подсчета запасов следующие временные разведочные кондиции:
— бортовое содержание золота в пробе — 1,0 г/т;
— минимальная длина рудного интервала, включаемого в контур подсчета запасов — 2,0 м;
— для рудных интервалов с меньшей мощностью, но более высоким содержанием золота, применять соответствующий метрограмм — 2,0 м*г;
— максимальную длину интервалов пустых пород и некондиционных руд, включаемых в контур подсчета запасов — 3,0 м.
В протоколе отмечено, согласно сведениям Росгеолфонда (2018):
1). Утвердить для подсчета запасов следующие временные разведочные кондиции:
— бортовое содержание золота в пробе — 1,0 г/т;
— минимальная длина рудного интервала, включаемого в контур подсчета запасов — 2,0 м;
— для рудных интервалов с меньшей мощностью, но более высоким содержанием золота, применять соответствующий метрограмм — 2,0 м*г;
— максимальную длину интервалов пустых пород и некондиционных руд, включаемых в контур подсчета запасов — 3,0 м.
2). Принять на государственный учет по результатам оперативного подсчета на 01.07.2010 года для условий отработки открытым способом: запасы руды 5095,6 тыс.тоннн; среднее содержание золота — 9,204 г/т; запасы золота — 46898 кг; среднее содержание серебра — 2,592 г/т; запасы серебра — 13207 кг.
3). По сложности геологического строения золоторудное месторождение Кекура отнести к 3‑й группе, по степени изученности — к оцененным.
Рекомендации недропользователю: (1) Провести опытно-промышленную разработку руд открытым способом объемом 150 тыс.тонн руды; (2) Продолжить геологоразведочные работы с целью оконтуривания рудной зоны на флангах и на глубину; (3) Составить ТЭО постоянных разведочных кондиций и предоставить на государственную экспертизу.
В июле 2010 года прежняя лицензия по Стадухинскому рудно-россыпному району была переоформлена на новую лицензию АНД14974БЭ. Недропользователь: ЗАО "Базовые металлы" (с 2013 года под управлением "Руссдрагмет" / Highland Gold Mining).
В полевом сезоне 2011 года на площади рудного поля Кекура продолжались детальные разведочные работы. По сведениям [Micon International, 30 March, 2012] здесь было пробурено еще 40 скважин (суммарно 8309 п.м) и было пройдено 982 метров поверхностных траншей. В ходе работ было отобрано и проанализировано 366 бороздовых проб и 4954 проб из керна скважин. В полевой лаборатории, с использованием рентгено-флуоресцентного метода, было проанализировано 5566 проб. Кроме того, из траншей были отобраны четыре технологические пробы — две из рудной зоны Крутая (110 кг и 120 кг); одна проба из Зоны 1 (5741 кг); и, проба из Зоны 2 (6265 кг).
В процессе детальной разведки был выполнен авторский подсчет запасов в количестве 85,905 тонн (по состоянию на 01.05.2011 г), в т.ч. по категории С1 — 55098 кг при среднем содержании 11,36 г/т, по категории С2 — 30807 кг со средним содержанием 8,09 г/т. При этом 54440 кг (63%) со средним содержанием 17,75 г/т заключено в первом рудном теле, и 10758 кг со средним содержанием 4,45 г/т — во втором рудном теле [Уютов, 2012].
Компания Micon International [Kekura…, March 2012], основываясь на собранных геологоразведочных данных, выполнила независимый аудит запасов в соответствии со стандартами JORC. По результатам аудита подсчета оперативных запасов запасы (по состоянию на 1 января 2011 г), при бортовом содержании (cut-off) 0,9 г/т, геологические минеральные ресурсы месторождения Кекура по категории Indicated+Inferred составили 2,89 млн.унций (89,9 тонн) золота со средним содержанием 8,69 г/т. Из них:
* Indicated Mineral Resources — 5,0 млн.тонн руды содержащей 1,54 млн.унций (47,92 тонны) со средним содержанием золота 9,59 г/т;
* Inferred Mineral Resources — 5,35 млн.тонн руды содержащей 1,35 млн.унций (42,024 тонны) со средним содержанием золота 8,02 г/т.
* Indicated Mineral Resources — 5,0 млн.тонн руды содержащей 1,54 млн.унций (47,92 тонны) со средним содержанием золота 9,59 г/т;
* Inferred Mineral Resources — 5,35 млн.тонн руды содержащей 1,35 млн.унций (42,024 тонны) со средним содержанием золота 8,02 г/т.
Прогнозные ресурсы категорий Р1 по месторождению Кекура, по сведениям [Уютов, 2012], составляют по минимальной оценке 22 тонны золота, а Р1+Р2 по рудному полю — 45 тонн. В процессе детальной разведки были выявлены также перспективные рудные зоны крутого падения, в частности зона Крутая, прослеженная по простиранию на 1200 м и на глубину до 1000 м. В целом полученные данные позволяли рассчитывать на значительный (70-100 %) прирост запасов месторождения.
В 2012 году на месторождении началась подготовка к опытно-промышленной эксплуатации, которая предполагала строительство опытно-промышленной установки и сопутствующей производственной и бытовой инфраструктуры. Завершение строительства и запуск ОПУ намечался на 1-й квартал 2013 года. По завершении разведки компания "Базовые металлы" намеревалась выполнить проектирование и строительство ГОКа по добыче и переработке руды с годовой производительностью 1,0 млн.тонн по руде и 7-10 тонн по золоту. Запустить ГОК планировалось в течение 2016 года [Уютов, 2012].
Весной 2013 года компания Highland Gold Mining (HGM) / УК "Руссдрагмет" приобрела 100% акций ЗАО "Базовые металлы" (т.е., среди прочего, и месторождение Кекура). Общая сумма сделки составила $US 223 млн.
Согласно данным компании HGM на это время на Кекуре начали вводить в эксплуатацию опытно-промышленная установка (ОПУ), рассчитанную на переработку 150 тыс.тонн руды в год. Предполагалось, что ОПУ будет действовать до момента ввода в эксплуатацию основной золото извлекающей фабрики. Запуск основной фабрики намечался на 2017 год. Ожидаемая производительность — 80-220 тыс.унций (5,6-6,2 тонн) золота в год при объеме перерабатываемой руды в 800-1000 тыс.тонн руды. Планируемый срок отработки месторождения Кекура — не менее 10 лет.
В 2015 году специалистами ЗАО "Базовые металлы" был представлен отчет "Технико-экономическое обоснование разведочных кондиций и подсчет запасов по золоторудному месторождению Кекура по состоянию на 01.01.2015" (А.М. Алмазов, С.Н.Жидков, 2015). В мае 2015 года постоянные разведочные кондиции и подсчет запасов по месторождению Кекура были утверждены решением ГКЗ (Протокол №4193 от 13 мая 2015).
Согласно сведениям HGM (18 мая 2015) запасы категории C1+C2 составили:
* под открытую отработку — 45,6 тонн (1.47 млн.унций) золота со средним содержанием 9,12 г/т (при бортовом содержании 1,0 г/т);
— под подземную отработку — 16,5 тонн (530 тыс.унций) золота со средним содержанием 12,26 г/т (при бортовом содержании 2,0 г/т).
* под открытую отработку — 45,6 тонн (1.47 млн.унций) золота со средним содержанием 9,12 г/т (при бортовом содержании 1,0 г/т);
— под подземную отработку — 16,5 тонн (530 тыс.унций) золота со средним содержанием 12,26 г/т (при бортовом содержании 2,0 г/т).
Во втором полугодии 2015 года на Кекуре были выполнены изыскания для строительства горнодобывающего комплекса с объектами инфраструктуры. В октябре 2015 года в Билибино прошли общественные слушания по оценке воздействия горнодобывающего комплекса месторождения Кекура на окружающую среду.
В первом квартале 2016 года, по сведениям HGM, для подтверждения рентабельности схемы вскрытия месторождения Кекура компания "Runge Pincock Minarco" (RPMGlobal) выполнила укрупненный анализ предварительного ТЭО карьера и шахты. В третьем квартале 2016 года была завершена программа разведочного бурения объемом 25000 п.м. на восточном фланге месторождения. Работы проводились для детализации и прироста запасов, предназначенных для подземной добычи. Для разработки технического проекта месторождения Кекура в соответствии со стандартами Feasibility Study был проведен тендер, который выиграла канадская компания "Fluor".
В мае 2017 года ЗАО (АО) "Базовые Металлы" актуализировало лицензию АНД14974БЭ на месторождение Кекура — Дополнение (изменение) к лицензии (территориальный орган Роснедра) №307 от 24.05.2017. В четвертом квартале 2017 года компания получила положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию для строительства подстанции ПС 110/6 кВ "Кекура".
В феврале 2018 года компания HGM опубликовала пресс-релиз о результатах окончательного ТЭО (Definitive Feasibility Study) проекта Кекура и обновленной оценке запасов и ресурсов (по стандарту JORC 2012), выполненные специалистами компании "Fluor" совместно с SRK. Пересчет ресурсов и запасов, был сделан на основании данных, полученных в ходе проведения геологоразведочных работ в период с 2006 по 2017 год, включая геологоразведочное бурение и опытную отработку.
Запасы месторождения Кекура на 1 января 2018 года были оценены в 8,88 млн.тонн руды и 2.008 млн.унций (62,5 тонны) золота; среднее содержание золота 7,03 г/т.
Для открытых горных работ (ОГР) запасы составили:
— категории подтвержденные (proven) — 0,65 млн.тонн руды и 0.193 млн.унций (6 тонн) золота; среднее содержание золота 9,24 г/т;
— категории вероятные (indicated) — 5,10 млн.тонн руды и 1.282 млн.унций (39,9 тонн) золота; среднее содержание золота 7,82 г/т.
Для подземных горных работ (ПГР) добычи запасы составили:
— категории вероятные (indicated) — 3,13 млн.тонн руды и 0.534 млн.унций (16,6 тонн) золота; среднее содержание золота 5,31 г/т.
Для открытых горных работ (ОГР) запасы составили:
— категории подтвержденные (proven) — 0,65 млн.тонн руды и 0.193 млн.унций (6 тонн) золота; среднее содержание золота 9,24 г/т;
— категории вероятные (indicated) — 5,10 млн.тонн руды и 1.282 млн.унций (39,9 тонн) золота; среднее содержание золота 7,82 г/т.
Для подземных горных работ (ПГР) добычи запасы составили:
— категории вероятные (indicated) — 3,13 млн.тонн руды и 0.534 млн.унций (16,6 тонн) золота; среднее содержание золота 5,31 г/т.
Минеральные ресурсы в целом оценены в 9,47 млн.тонн руды и 2.454 млн.унций (76,5 тонн) золота; среднее содержание золота 8,1 г/т.
Отчетом ТЭО предусматривается последовательная и совместная отработка ОГР и ПГР со сроком эксплуатации рудника 16 лет, в то время как предварительное ТЭО предусматривало срок эксплуатации рудника продолжительностью 8 лет. Плановое исходное содержание составляет 7,49 г/т в течение первых девяти лет работы фабрики, и 5,58 г/т в течение последних семи лет.
Согласно плану в течение первых четырех лет отработка будет вестись открытым способом, а начиная с пятого года, отработка будет вестись комбинированным способом, сочетая ОГР и ПГР.
Производительность рудника и фабрики изначально составят 800 тыс.тонн руды в год и снизится до 300 тыс.тонн руды в год в течение последних семи лет, по мере того, как горные работы будут вестись полностью подземным способом.
Золотое оруденение на месторождении Кекура представлено в основном неупорными рудами, и ценные компоненты могут извлекаться с использованием технологической схемы, состоящей из обычного гравитационного цикла с последующим цианированием, ожидаемое общее извлечение превышает 85%.
Ожидаемые капитальные затраты составляют $US229 млн. За время отработки месторождения будет произведено 1.744 млн.унций (54,24 тонны) золота со средними общими денежными затратами (TCC) $US511 за унцию и совокупными денежными затратами на производство и поддержание (AISC) $US541 за унцию.
В начале 2019 года проекты АО "Базовые металлы" (Кукура и Клён) решением Правительства РФ были включены в состав территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Чукотка". Планируется, что предпусковые работы фабрики на Кекуре начнутся в конце 2020-го — начале 2021 года. На полную мощность фабрика должна выйти во втором полугодии 2021 года.
На территории Стадухинского рудно-россыпного района, включая месторождение Кекура, действует лицензия АНД14974БЭ. Статус отвода горный. Дата регистрации: 15 июля 2010 г. Срок действия: до 30 июля 2022 г. Недропользователь: АО (ЗАО) "Базовые металлы" (с 2013 года под управлением "Руссдрагмет" / Highland Gold Mining).
Лицензионная площадь охватывает около 1470 кв.км, и на ней расположены 11 перспективных участков, которые в будущем могут обеспечить фабрику на месторождении Кекура дополнительными ресурсами.
Геологическая характеристика
Золоторудное месторождение Кекура относится к золото-кварцевой формации (убого-сульфидного типа), классу жил и прожилково-жильных зон. Золотая минерализация в кварцево-жильных зонах локализуется в пределах гранитоидных интрузий.
По данным [Новоселов, 2007] в пределах рудного поля присутствует нескольких типов (формаций) золотого оруденения: золото-редкометальный, золото-кварцевый, кварц-золото-арсенопиритовый, золото-антимонитовый. На начальных стадиях изучения в качестве аналогов рассматривались разрабатываемое золото-кварцевое оруденение месторождение Каральвеем (расположенное севернее, в 130 км) и отработанное золото-кварцевое месторождение Школьное (Магаданская область). Месторождение Каральвеем может служить образцом развития кварцево-жильного оруденения в триасовых песчаносланцевых отложениях с субластовыми телами габброидов. Подобная геологическая ситуация проявлена в зоне тектонического меланжа в пределах Стадухинского района. На ранних стадиях изучения по структурным особенностям месторождение Каральвеем сопоставляли с канадским месторождением Bralorne and Pioneer.
В региональном плане рассматриваемый район находится на северо-востоке Верхояно-Чукотской складчатой области, в пределах Южно-Анюйской зоны, которая отделяет, расположенную к северу, Анюйскую зону Чукотской складчатой системы от структур Алазейско-Олойской системы, лежащих на юге [Госгеолкарта-1000/3, лист Q-58, 2019]. В продольном направлении в Южно-Анюйской зоне выделяются (в пределах листа Q-58) северо-западная Глубокинская и юго-восточная Ледниковая части (зоны), имеющие некоторые различия в составе слагающих их отложений, и некоторое смещение во времени их накопления: наиболее ранние образования отмечены в Ледниковой части, более поздние — в Глубокинской части.
Рудное поле Кекура, согласно сведениям [Уютов, 2012], находится в юго-восточной части Южно-Анюйской структурно-фациальной зоны (СФЗ) — линейно вытянутой в северо-западном направлении структуре шириной 15-40 км, протяженностью 1600 км. Южно-Анюйская зона представляет собой сложную чешуйчато-складчатую структуру, состоящую из пакетов покровов, надвинутых в северо-восточном направлении на терригенные комплексы Анюйской зоны. В последующем надвиговая структура была усложнена продольными сдвигами. В литолого-стратиграфическом отношении основу разреза СФЗ составляют вулканогенно-терригенные породы (флишоиды с переменной примесью вулканогенного материала), преимущественно триасового и юрского возраста. Широким распространением пользуются тектоно-микститы, формирование которых сопровождается масштабными хрупкими и пластическими деформациями стратифицированных толщ и секущих их интрузивных тел.
С позиции геодинамической концепции тектоники плит, согласно (А.И.Ханчук, 2006), Южно-Анюйский террейн (зона) представляет собой фрагмент юрско-раннемеловой зоны субдукции. Террейн состоит из двух главных тектонических единиц: (1) комплекс сильно деформированных пиллоу-базальтов MORB-типа, ассоциирующих с граувакками, сланцами и кремнями, которые содержат скелеты оксфорд-келловейских радиолярий и, редко, остатки позднеюрской макрофауны. Этот комплекс содержит также небольшие тела глаукофановых сланцев и тектонически разобщенные пластины офиолитов; (2) турбидитов, включающих остатки берриас-валанжинской и готеривской макрофауны. Турбидиты содержат редкие прослои конгломератов с линзами углей и остатками древесины. Юрско-раннемеловой террейн несогласно перекрыт меловыми континентальными вулканитами и конгломератами Охотско-Чукотского вулкано-плутонического пояса.
В металлогеническом отношении рудное поле Кекура является наиболее крупным золоторудным объектом Коральвеемского золоторудно-россыпного узла (площадью 248 кв.км), который входит в состав Стадухинского серебряно-золоторудно-россыпного района, площадью свыше 1500 кв.км [Госгеолкарта-1000/3, лист Q-58, 2019]. Располагается Стадухинский район в юго-восточной части Южно-Анюйской минерагенической зоны Верхояно-Чукотской минерагенической провинции. В пределах Южно-Анюйской зоны широко развиты интрузивные образования илирнейской группы габбро-диорит-гранодиоритовых плутонических комплексов раннемелового возраста, прорывающих интенсивно деформированные и осложненные разрывными нарушениями северо-западного простирания вулканогенно-кремнисто-терригенные, вулканогенно-терригенные, олистостромовые и терригенные флишоидные комплексы средне-позднеюрского, позднеюрского и раннемелового возраста. Металлогенический профиль и перспективы Южно-Анюйской зоны определяются наличием золоторудного месторождения Кекура и рудопроявлений золото-кварцевой формации, проявлениями золота и висмута золоторудной малосульфидной формации, вольфрама вольфрамит-кварцевой грейзеновой формации и ртути ртутной аргиллизитовой терригенной формации.
В пределах Стадухинского района, согласно сведениям [SRK Exploration, 2006], в составе юго-восточной части Южно-Анюйской зоны (ЮАЗ) выделяется три подзоны: Северная, Центральная и Южная.
Южная подзона ЮАЗ сложена тектоно-гравитационными микститами позднеюрской авроринской толщи. Это породы с туфотерригенным тектонизированным матриксом и обломками и глыбами различных размеров. В составе обломочного материала микститов отмечаются обломки базальтов, метабазальтов, их туфов и кремнистых пород; а также продукты разрушения габброидов и плагиогранитов Яракваамской островодужной структуры (Яракваамское поднятие, Олойская область). По литологическим и структурным признакам различаются терригенные меланжи аккреционного типа и подводно-оползневые горизонты (олистостромы). В горизонтах с подводно-оползневыми текстурами наблюдаются следы перемыва осадков придонными течениями и конседиментационные структуры высоких порядков, свидетельствующие о преобразовании еще не литифицированного осадка, которые представляют собой тонкие (до первых см) алевро-пелитовые прослои в псаммитовом матриксе и смяты в мелкие складки изменчивой морфологии. Среди микститов встречаются прослои образований грязекаменных потоков и турбидитов. Породы микститовой толщи по отдельным зонам метаморфизованы до зеленосланцевой фации.
В центре южной подзоны ЮАЗ (к югу и востоку от интрузивного массива Кекура) выделяется фрагменты полимиктовых турбидитов (?— нижнемеловая левотеньвельвеемская толща). Обломочный материал, помимо кварца и полевых шпатов, представлен основными и кислыми эффузивными породами, их туфами, кремнями. Редко присутствуют горизонты (до первых м) подводно-оползневых брекчий, сложенные мелкими обломками, погруженными в алевро-пелитовый матрикс. Наиболее сложное строение имеют пачки тонкого переслаивания, внешне похожие на флиш, но без признаков типичного флиша. В них отсутствует ритмичность, переслаивание беспорядочное, нет постепенных переходов от псаммитовых разновидностей к пелитовым и четких границ ритмов. Слойки выклинивающиеся, линзовидные, иногда с дополнительной косой слоистостью. Прослои песчаников с четкими границами, с хорошо сортированным материалом. Эти отложения могли накапливаться на коллизионной стадии развития территории во внутреннем бассейне на субокеанической коре. Породы интенсивно рассланцованы и кливажированы.
Южная подзона ЮАЗ интенсивно тектонически переработана — она хаотически построена, практически не стратифицируема и образована пакетами пластин, надвинутых друг на друга, имеющих западное-северо-западное простирание. Такое же простирание имеют и многочисленные зоны милонитизации и катаклаза, мощность которых достигает 1,0-2,0 км. В тоже время интенсивно рассланцованый и кливажированый нижнемеловой комплекс (левотеньвельвеемская толща) образует значительные по площади, вытянутые в субширотном — северозападном направлении, тектонические чешуи, внутри которых преобладают сжатые асимметричные складки северной вергентности с углами падения крыльев 35-60 град.
Центральная подзона ЮАЗ (Устиевский антиклинорий) сложена верхнетриасовыми отложениями устиевской толщи (аркозы, алевролиты, аргиллиты, глинистые сланцы — общей мощностью около 700 м), которые, вероятно, представляют собой дистальные части турбидитов Анюйской зоны. Область антиклинория характеризуются спокойным отрицательным магнитным и отрицательным гравиметрическим полями.
По данным [Госгеолкарта-1000/3, лист Q-58, 2019] — ранее относившиеся к позднему триасу (норий) флишоидные отложения междуречья Травяная-Монни и Прорва, теперь относятся к раннемеловой левотеньвельвеемской толще. Стратиграфическая привязка была пересмотрена на основании результатов датирования детритовых цирконов из алевролитов (левый борт р. Уямканда, обр. 141,01; определение ЦИИ ВСЕГЕИ). Раннемеловая левотеньвельвеемская толща в Глубокинской части Южно-Анюйской зоны имеет только тектонические контакты со всеми более древними отложениями, а в Ледниковой части согласно перекрывает позднеюрскую теньвельвеемскую толщу. Распространена левотеньвельвеемская толща от нижнего течения р.Мал.Анюй до левобережья р.Монни. Разрез левотеньвельвеемской толщи представлен ритмично (с элементами флиша) чередующимися полимиктовыми песчаниками, местами переходящими в монотонное чередование алевролитов и аргиллитов c переменным чередованием глинистого и тонкотерригенного материала, с редкими прослоями средне- и мелкозернистых песчаников. В верхах разреза в разном количестве присутствуют линзы и прослои гравелитов, конгломератов и известняков-ракушечников, а также редкие прослои туффитов и туфов кислого состава. Породы часто включают остатки бентоса, наиболее обильного в верхних слоях толщи. Мощность левотеньвельвеемской толщи — от 900 до 1100 м. Толща интенсивно дислоцирована и в центральной части Южно-Анюйской зоны разбита разрывными нарушениями на узкие, вытянутые в северо-восточном направлении тектонические блоки. По фаунистическим комплексам возраст толщи определяется как берриас-валанжин.
В Центральной подзоне ЮАЗ выделяются две генерации складок. Ранние складки — узкие изоклинальные, асимметричные и опрокинутые на север с углами падения крыльев от 30 до 90 град. В структурный парагенезис с этими складками входит кливаж, развивающийся обычно в глинистых породах и ориентированный параллельно осевым поверхностям складок. Более поздние складки усложняют строение ранних складок. Мелкая изоклинальная складчатость высоких порядков наблюдается в бассейне р.Каральвеем. Интенсивность складчатости возрастает вдоль южного, юго-западного ограничения подзоны (включая северный экзоконтакт интрузии Кекура). Здесь же фиксируются проявления тектонического меланжа.
Северная подзона ЮАЗ с севера ограничена ВерхнеАнюйским разломом, с юга — зоной крутопадающих разрывных нарушений. Южная часть подзоны сложена турбидитами теньвельвеемской толщи (позднеюрского возраста) с горизонтами субщелочных подушечных пикрито-базальтов удаленных фаций островодужного вулканизма. Толщу слагают узкие, не выдержанные по ширине, тектонические клинья на сочленении северной и центральной подзон. Они ограничены системами сближенных крутых разломов, с которыми связаны рассланцевание и катаклаз. Предполагается, что толща формировалась в обстановке, близкой к рифтингу, над зоной субдукции (задуговой бассейн?).
Восточная часть северной подзоны ЮАЗ сложена полимиктовыми турбидитами нижнемеловой левотеньвельвеемской толщи. Породы толщи по составу и структуре имеют сходство с породами одноименной толщи, залегающей в пределах южной подзоны.
В северной части северной подзоны ЮАЗ выделяется олистостромовая снежнинская толща (позднеюрского возраста). Она сложена алевро-пелитовыми турбидитами с градационными текстурами, в которых заключены обломки, глыбы и пластины габброидов, плагиогранитов, диабазов, базальтов, туфов и туффитов основного и кислого состава, кремнистых пород. Размеры включений колеблются от первых метров до сотен метров в поперечнике и от десятков метров до нескольких километров в длину. Характерна группировка крупных олистолитов в узкие, вытянутые в северо-западном направлении четко видимые горизонты. В составе олистолитов преобладают продукты разрушения островодужных образований кораньвеемского островодужного комплекса. Также широко представлены габброиды, плагиограниты, диориты, вероятно являющиеся плутогенными образованиями того же комплекса. Нередко снежинская толща имеет характерные черты меланжа. Матрикс и включения часто тектонически перемешаны, встречаются горизонты подводно-оползневых брекчий, свойственные микститам Южной подзоны. Формационно толща могла образоваться в преддуговом бассейне перед фронтом островной дуги.
Снежинская толща имеет сложную внутреннюю структуру, нарушенную разрывными и складчатыми дислокациями. Разломы группируются в системы крутозалегающих тектонических чешуй. По кинематическим характеристикам преобладают взбросо-надвиги. Нередко верхние горизонты тектонически вклиниваются в более нижние или перекрываются ими. Широко развиты поздние продольные сдвиги, среди которых преобладают правосторонние. Породы толщи смяты в сложные складки преимущественно северной вергентности. Складки изоклинальные, асимметричные, опрокинутые, которые из-за сильных деформаций часто сохраняются в виде фрагментов замковых частей. Нередко толща имеет черты, характерные для меланжей.
С севера и юга к площади Стадухинского района примыкают вулканогенные образования Охотско-Чукотского вулкано-плутонического пояса (ОЧВП). Более широко они распространены восточнее, за пределами района. В составе вулканитов ОЧВП преобладают дифференцированные известково-щелочные серии: базальты, андезибазальты, андезиты, риолиты, слагающие разномасштабные вулканоструктуры, которые нередко группируются в протяженные линейные зоны субмеридионального простирания. Процесс накопления вулканитов имел цикличный характер с общей тенденцией гомодромного развития циклов. С каждым циклом вулканической деятельности связано становление магматических тел и даек, образующих совместно с вулканитами вулканические комплексы. Большая часть вулканических построек относится к типу кольцевых интрузивно-эффузивных, реже встречаются изометричные положительные структуры — вулкано-купольные, и более сложные — вулкано-тектонические, морфология которых определяется сочетанием разнообразных вулканических построек.
Мощные излияния вулканитов в рассматриваемой части ОЧВП начались в раннем-среднем альбе. Становление пояса сопровождалась почти непрерывным внедрением многочисленных интрузий гранитоидов нормального и умеренно щелочного ряда. Ареал интрузивного магматизма и сопутствующего оруденения выходит далеко за пределы сплошных вулканических полей в перивулканическую зону ОЧВП. Известные в пределах Стадухинского района сравнительно небольшие интрузивные массивы относятся, согласно сведениям [Госгеолкарта-1000/3, лист Q-58, 2019], к илирнейской группе габбро-диорит-гранодиоритовых плутонических комплексов альбского возраста. Наиболее крупные массива этой группы находятся северо-западнее, в пределах Анюйской зоны Чукотской складчатой системы.
Илирнейская группа объединяет следующие плутонические комплексы: ледниковый гранодиоритовый, тымкивеемский диорит-гранодиоритовый, гвардейский диорит-гранодиорит-гранитовый, медвежинский габбро-диорит-гранодиоритовый, илирнейский умеренно щелочных гранитов, топографический гранодиоритовый гипабиссальный. Все они находятся в перивулканической и внешней зоне Центрально-Чукотского сектора ОЧВП, где прорывают все доальбские (до готерива включительно) образования основания ОЧВП.
Породы илирнейской группы относятся к нормальному и умеренно-щелочному петрохимическому подотряду калиево-натриевого типа щелочности. Они пересыщены кремнеземом и богаты щелочами, весьма высокоглиноземистые и крайне низкотитанистые. Петрохимическое и формационное сходство и похожий процесс образования, разных массивов гранитоидов свидетельствуют об их генетическом единстве. Изотопный возраст илирнейской группы комплексов определяется в интревале 107-102 млн лет (U-Pb метод по цирконам, определение ЦИИ ВСЕГЕИ).
С интрузиями илирнейской группы тесно связаны поля и зоны кварц-серицитовых метасоматитов, березитов и пропилитов, вмещающие рудопроявления золота, серебра, ртути, меди.
Непосредственно на территории Стадухинского рудного района раннемеловая тектоно-магматическая активизация выразилась в формировании интрузивно-купольных структур (ИКС), из которых наиболее крупными являются: Гвардейская (или Лосихинская), Топографическая, Кекура, Утайвеемская и Медвежинская. Диаметр структур 10-25 км. Сводовая их часть отчетливо выделяется в современном рельефе отпрепарированными интрузиями и подчеркнута радиально-концентрическим рисунком гидросети. Дуговые долины верховьев рек со всех сторон окружают ядра структур. Все выделенные купольные структуры связаны с гранитоидными интрузиями илирнейской группы и являются рудогенерирующими центрами. С ядерными участками структур Лосихинская и Кекура связано промышленное золото-редкометальное и золото-кварцевое оруденение, с Топографической — штокверковое вольфрам-молибденовое и жильное вольфрамовое.
По результатам полевых работ специалистами SRK Exploration Services [2006], на территории Стадухинского района были описаны пять систем линейных разрывных нарушений.
(1) Система северо-западных разрывных нарушений (преобладающее направление 290-295 град) является ведущей и наиболее долгоживущей среди тектонических структур района. В частности, к данной системе относятся крупные нарушения, которые контролируют размещение разновозрастных интрузивных образований и наиболее важные элементы речной сети. Эти нарушения параллельны или пересекают под острым углом оси складок первого порядка. В плане они прямолинейные, протяженностью первые десятки километров с азимутом простирания от 290 до 320 град. Характер этих нарушений — взбросы или взбросо-надвиги. К этой системе относятся Верхне-Анюйский и Уямкандинский глубинные разломы — шовные структуры, которые ограничивают ЮАЗ. Основные разломы этой системы, которые были заложены предположительно в период коллизионного сжатия (в начале раннего мела), представляют собой шовные части главной "Зоны Тектонического Меланжа". На юго-восточном продолжении данной зоны (в 105 км от Кекуры) располагается золото-серебрянное месторождение Купол. Северо-восточная система разломов, по сравнению с другими системами, обладает широким разбросом направлений (50 град), что связано с соответствующими изменениями направления ЮАЗ. По крайней мере, часть разломов северо-западной системы подновлялась уже после внедрения постколлизионных гранитоидов. Об этом свидетельствует хорошо проявленная мощная зона золотоносных березитов простирания 110 град, выявленная на участке Кекура Южный.
По мнению специалистов SRK Exploration Services [2006] система северо-западных разрывных нарушений играет важную рудоконтролирующую роль, на что указывает распределение в пространстве ореолов, точек минерализации и рудопроявлений золота и меди.
(2) 1-я система северо-восточных разрывных нарушений (направление 45-70 град). Разломы этой системы представлены крутопадающими сбросами, сбросо-сдвигами и сдвигами. Считается, что разломы этого направления играют важную роль в локализации золотого оруденения, контролируя ореолы березитизации, залегание даек гвардейского комплекса, золотоносные метасоматиты и зоны прожилкования. В пределах рудного поля Кекура (участок Центральный) разломы этой системы контролируют геохимические ореолы золота и зоны развития наиболее богатого оруденения. Эта система отчетливо проявлена на космических снимках и цифровых моделях рельефа.
(3) 2-я система северо-восточных разрывных нарушений (направление 10-20 град). Разломы этой системы тоже широко распространены в пределах рудного поля Кекура и всего Каральвеемского рудного узла. В пределах рудного поля они играют подчиненную роль по отношению к разломам первой северовосточной системы, являясь, по-видимому, оперяющими, при этом исполняющими рудолокализующую роль. Разломы этой системы крутопадающие (преобладает крутое восточное падение). Часть разломов 20-градусных румбов прослеживается за пределы рудного поля. Так, разлом "Каньон" был прослежен от участка Рыжий Перевал на север на 5 км; по снимкам и рельефу он может быть прослежен еще на 3 км. В нескольких случаях (участки Рыжий Перевал, Полигон и др) установлено, что нарушения данной системы контролируют брекчии на кварц-карбонатном и карбонатном цементе. Эти разломы достаточно хорошо прослеживаются на север от площади лицензии, пересекая на удалении в 100 км Алискеровский рудно-россыпной узел; в 110 км к югу в той же зоне разломов располагается месторождение Теленеутское.
(4) Нарушения субширотного направления широко развиты к югу от Стадухинского района, где они контролируют протяженные зоны дробления. В пределах изученной Стадухинской площади фиксируются фрагменты этих нарушений — в виде разрозненных, относительно коротких тектонических зон.
(5) Субмеридиональная система разломов (350-0 град) в структуре рудного поля Кекура выражена слабо. В то же время, зона субмеридиональных разломов хорошо прослеживается на топографических картах и космоснимках за пределами рудного поля. Севернее, на продолжении зоны субмеридиональных разломов, согласно сведениям [SRK Exploration, 2006], располагается Озерное месторождение Каральвеемского золоторудного узла.
Коральвеемский рудный узел входит в состав Стадухинского рудного района. Центральную часть рудного узла занимает слабо вскрытый эрозией диорит-монцонит-гранодиоритовый массив горы Кекура с мелкими апофизами. На площади развиты разломы северо-восточного направления, контролирующие размещение продуктивных березитов с жилами кварца, и северо-западно ориентированные разломы — осложняющие строение рудных тел. Рудная минерализация (1-2%) в березитах представлена вкрапленными, прожилково-вкрапленными выделениями пирита, арсенопирита, реже блеклой руды. Содержание золота во внутренних зонах метасоматитов достигает 10,6 г/т. В аллювии водотоков в пределах узла (в междуречье р.Орловка — р.Хребтовая — р.Коральвеем) выявлены многочисленные россыпи золота. Измененные породы характеризуются контрастными аномалиями золота, серебра, мышьяка, сурьмы, вольфрама, висмута.
По сведениям (А.П.Баталов, 2007) — Коральвеемский рудный узел по данным гравиразведки (масштаба 1:500000) приурочен к контрастной отрицательной гравитационной аномалии, протягивающейся на километры в северо-западном и юго-восточном направлениях. По данным магниторазведки (масштаба 1:500000) площадь узла характеризуется повышенными значениями магнитного поля. По результатам геохимических поисков (масштаба 1:50000) в пределах узла выявлены многочисленные контрастные аномалии золота, серебра, мышьяка, сурьмы, вольфрама, висмута. С учетом геохимических аномалий, приуроченных к кварцевым жилам и апикальным частям интрузий, были оконтурены рудные поля Кекура, Бонд, Гонч, Забытый, прогнозируются рудные поля Трехречное и Левокоральвеемское.
Основные золоторудные поля Коральвеемского рудного узла приурочены к эндо- и экзоконтактам интрузивного массива Кекура. Золотое оруденение связано с кварцевыми жилами, жильно-прожилковыми зонами и минерализованными гидротермально-измененными породами. Контролируют оруденение разрывные нарушения северо-западного — субширотного направления. В пределах Стадухинского рудного района также известны прожилково-вкрапленные проявления золото-сульфидной минерализации в тектонических зонах, развитых по терригенным отложениям с высокой долей углеродистых сланцев с "будинами" основных пород, которые пересекаются поясами даек пестрого состава. В качестве эталона в первом случае можно рассматривать месторождение Школьное (Магаданская обл.). Во втором случае, в качестве эталона — месторождения Майское и Каральвеем (Чукотский АО) [SRK Exploration, 2006].
Рудное поле Кекура занимает центральную часть одноименного интрузивного массива площадью ~13 кв.км. Массив прорывает смятые в складки и интенсивно тектонизированные терригенно-флишевые толщи верхнего триаса(?) — нижнего мела(?). Слагающие массив Кекура породы относятся к гвардейскому диорит-гранодиорит-гранитовому комплексу в составе илирнейской группы плутонических комплексов альбского возраста.
Массив Кекура имеет зональное строение. Его периферия сложена кварцевыми диоритами, далее идут кварцевые монцодиориты и монцониты, центральная часть массива сложена гранодиоритами и гранитами. Диориты и монцониты относятся к 1-й и 2-й фазам внедрения, а гранодиориты и граниты — к 3-й фазе. Судя по характеру контактов и геофизическим данным, массив имеет форму штока с крутыми контактами, падающими от центра интрузии. Контакты, занимающего центральную осевую часть массива, гранодиоритового тела, по некоторым признакам, круто наклонены на северо-запад [Чернова, Шатагин, 2013].
По данным [Двуреченская и др., 2007] неизмененные интрузивные породы в пределах рудного поля представлены главным образом роговообманково-биотитовыми гранодиоритами с постепенными переходами в тоналиты и субщелочные кварцевые диориты-монцодиориты. Кроме того, в пределах рудного поля также присутствуют дайки пестрого состава (плагиограниты, гранодиорит-порфиры, диабазы, лампрофиры).
Гранодиориты имеют средне-мелкозернистую структуру и сложены плагиоклазом (олигоклаз-андезин) 45-55%; K-Na полевым шпатом 5-10%; кварцем 20-30%; а также биотитом и обыкновенной роговой обманкой (~25%). Акцессорные минералы — циркон, апатит, единичные зерна магнетита. На микроскопическом уровне структура гранодиоритов фрагментарно порфировидная за счет фенокристаллов зонального плагиоклаза, калинатрового полевого шпата и иногда темноцветных минералов. Часто плагиоклаз образует пойкилитовые вростки в полевом шпате. Кварц аллотриоморфной структуры выполняет интерстиции полевых шпатов. Из темноцветных минералов преобладает биотит.
Контролирует локализацию золотой минерализации в пределах рудного поля структурный фактор. Еще работами на ранних стадиях было установлено, что основное золотое оруденение пространственно приурочено к пологопадающим жильно-прожилково-брекчиевым зонам (в т.ч. главная рудная зона Пологая). Эти зоны контролируются системой трещин, оперяющих более крупные разломы северо-восточного простирания.
Специалисты SRK Exploration Services [2006] определили, что 1-я система северо-восточных разломов, с простиранием 45-70 град, (крутопадающие сбросы, сбросо-сдвиги и сдвиги) в плане четко контролируют ореолы березитизации, залегание даек, золотоносные метасоматиты и зоны прожилкования. Разломы 2-ой северо-восточной системы, с простиранием 10-20 град, по отношению к разломам 1-ой системы играют подчиненную роль, являясь оперяющими. Вместе с тем предполагается, что они исполняют рудолокализующую роль. Разломы этой системы крутопадающие (преобладает крутое восточное падение).
В рудном поле Кекура первоначально были выделены три зоны гидротермальной минерализации — Северная, Центральная и Южная, в виде полос шириной от 0,5 до 1,5 км, длиной 1-4 км (Глотов, 1995).
По сведениям [Новоселов, 2007] в пределах рудного поля Кекура присутствует нескольких типов (формаций) золотого оруденения.
Оруденение золото-редкометальной формации встречается в пределах всего рудного поля, но наиболее широко оно развито в Южной зоне. Оруденение представлено жилами, прожилками, жильно-прожилковыми зонами кварцевого состава, сопряженными с телами березитов. Мощность жил до 1 м, прожилков 1-10 см, жильно-прожилковых зон 4-10 м. Протяженность рудных тел 50-300 м. Рудные тела сложены кварцем, при незначительном количестве (1-4%) серицита, карбоната и гидроокислов железа. Рудные минералы (0,5-1,0%) представлены пиритом, арсенопиритом, самородным золотом, антимонитом. Золото образует ксеноморфные зерна размером от тысячных долей до 1 мм. Средняя пробность золота — 865. Содержание золота в жильных телах золото-редкометальной формации крайне неравномерное — от 0,2 до 1663,2 г/т; Ag — до 316,6 г/т; As — до 0,6 г/т; W — до 1,0%; Sn — до 0,1 %; Bi — до 0,05%; Sb — до 0,05%.
Оруденение золото-кварцевой формации в основном развито в Северной зоне, где оно локализовано в экзоконтакте интрузии. Золото содержат жилы и жильно-прожилковые зоны кварцевого состава. Мощность первых составляет 0,1-0,2 м, протяженность 50-100 м; мощность вторых — 0,5-7,0 м, протяженность — 150-200 м. Рудные тела сложены кварцем с редкой рудной минерализацией, представленной арсенопиритом и самородным золотом. Размер выделений золота — от пылевидного (<0,01 мм) до 3-4 мм. Золото образует как ксеноморфные выделения, так и кристаллы и их сростки. Пробность — 837-845. Содержания золота — от 0,2 до 648 г/т, Ag — до 118 г/т, As — до 0,6%.
Оруденение кварц-золото-арсенопиритовой формации распространено в кварцевых монцодиоритах Центральной зоны рудного поля. Кварц-арсенопиритовые жилы образуют жильную зону 0,7х3,0 км северо-западного направления. Мощность жил 0,18-0,7 м. Жилы сложены кварцем (70-80%) и арсенопиритом (20-30%). Текстура руд полосчатая за счет чередования полос кварца и арсенопирита. Содержание золота — 0,2-96,6 г/т; As — свыше 1,0%; присутствуют Ag — до 8,2 г/т; Cu — до 1,0%; Sb — до 0,2%; W — до 0,05%; Sn — до 0,07%; Bi — до 0,05%.
Золото-антимонитовое оруденение распространены незначительно на различных участках рудного поля и представлено единичными жильными телами кварц-антимонитового состава, мощность 0,1-0,5 м. Содержание золота 0,2-223,6 г/т; Ag — до 37,4 г/т, Sb — более 1,0%; As — до 1,0%.
Наряду с золоторудной в рудном поле Кекура была обнаружена халькопиритовая минерализация Кварц-пирит-халькопиритовая жила была задокументирована в север-северо-восточном экзоконтакте массива на участке Большой Каньон. Данный участок представляет собой глубокий врез левого притока р.Хребтовой в коренные породы. Приток имеет север-северо-восточное простирание и в своих верховьях вскрывает контакт диоритов массива Кекура с вмещающими осадочными породами. В аллювии были встречены глыбы кварца с видимым золотом и кварц-турмалиновыми жилами с халькопиритом, в которых также были установлены повышенные содержания золота. Жила имеет крутое падение и ровные резкие контакты с вмещающими породами. Мощность жилы, с учетом сателлитных прожилков, достигает 0,5 м. Главными рудными минералами являются пирит и халькопирит, второстепенное значение имеют пирротин и сфалерит, также были обнаружены марказит, сульфид висмута и самородное золото. Жильные минералы представлены, в основном, кварцем, в меньшей степени, карбонатом.
Пирит в центральных частях жилы представлен катаклазированными кристаллами размером до нескольких сантиметров. Халькопирит образует пятнистые агрегаты в кварце и является матриксом для выделений пирротина, пирита и сфалерита. Пирротин представлен ксеноморфными выделениями, участками напоминающими раскрошенные текстуры — остатки от замещения. Иногда пирротин является преобладающей фазой. Замещается пиритом с образованием структур "птичьего глаза". Пирит также наблюдается в виде реликтовых рассеянных выделений в халькопирите, мелких гипидиоморфных зерен, иногда образует цепочки зерен. Сфалерит представлен рассеянной вкрапленностью в халькопирите размером 0,2-0,3 мм и замещается последним. Также в халькопирите отмечаются ксеноморфные выделения висмутина (Bi2S3). Самородное золото было выявлено в пробах из краевой части жилы, где оно ассоциирует с халькопиритом и образует в нем редкие ксеноморфные включения размером менее 0,1 мм.
По сведениям [Новоселов, 2007] предполагаемая модель зональности оруденения включает в себя (сверху вниз): кварцевые жилы с видимым золотом, золотоносный кварцевый штокверк с зонами прожилкования и золотоносными гидротермально-эксплозивными брекчиями, золотоносные метасоматиты — березиты и листвениты. В пределах рудного поля можно наблюдать оруденение всех уровней, что неудивительно, учитывая сложное тектоническое строение района и расчлененный рельеф. Халькопиритовая минерализация тяготеет к периферии рудного поля и характеризует латеральную зональность. С кварц-пирит-халькопиритовыми жилами связано дисперсное золото, которое, как правило, не формирует шлиховых ореолов.
По данным SRK Exploration Services [2006] на площади рудного поля, выявлено более 50 золотоносных жильно-прожилковых зон. Основная их часть сконцентрирована в центральной части интрузивного массива, на участке пересечения пологих субширотных и крутопадающих северо-восточных нарушений, где опробованием установлены рудные тела с промышленными параметрами (месторождение Кекура). Кроме этого в пределах интрузивного массива Кекура выявлены золоторудные участки Зона Западная-1 и Зона Западная-2, Рыжий Перевал и Зона Южная. За пределами массива Кекура также выявлены золоторудные поля Бонд и Гонч.
Месторождение Кекура. Положение месторождения контролирует узел пересечения разрывных структур ортогонального и диагонального направлений. По сведениям [Уютов, 2013], наиболее ранние разрывные нарушения северо-западного — субширотного (280-300 град) направления формируют серию сближенных пологих (15-40 град), с падением на север-северо-восток рудоконтролирующих разрывов, группирующихся в полосе шириной до 200 м, получившей название рудная зона Пологая. При этом золотоносные березиты, конформны контактам даек, либо к пространству между дайками. Следующий этап на месторождении сопряжен с активизацией разломов северо-восточного и субмеридионального направлений. В частности с этим этапом связывается смещение зоны Пологой вдоль дайки гранодиорит-порфиров к северо-востоку на 90-100 м по разлому взбросо-сдвигового характера.
Примечательной особенностью строения массива Кекура, по сведениям [Чернова, Шатагин, 2013], является пологое залегание даек лампрофиров. На месторождении дайки в гранодиоритовом штоке установлены на трех уровнях (этажах) — нижнем, среднем и верхнем. Расстояния по вертикали между нижним и средним этажами 70 м; между средним и верхним — 60 м. На разных этажах дайки имеют в основном субгоризонтальное залегание (10-15 град) и близко параллельное друг другу. Мощность даек варьирует от первых см до 5 м.
Другой особенностью месторождения Кекура, является пологое залегание всех без исключения кварцевых жил. Самые крутые углы падения — 25 град; но есть участки, где залегание жил практически горизонтальное. Это жилы в пластовых трещинах отдельности, формировавшиеся в субгоризонтальных трещинах отрыва. По мнению [Чернова, Шатагин, 2013] — эти трещины следует относить к элементам первичного внутреннего строения интрузивов, которые возникают в интрузивных породах в процессе кристаллизации магмы, а также остывания и сокращения уже отвердевшего интрузива в объеме.
Предполагается, что сразу же после внедрения в эндоконтакте интрузива образовывалась "корка" мелкозернистых и стекловатых пород (зона закалки), под защитой которой интрузия охлаждалась и кристаллизовалась. По мере остывания и достижения температурного уровня, на котором проявляется разница в объеме магмы и уже окристаллизованной породы, из-за нарастающих растягивающих напряжений в верхних и боковых частях интрузивов формировались пластовые трещины отрыва. Лампрофировая магма мгновенно внедряется в раскрывающиеся полого залегающие пластовые трещины отрыва. По мнению петрологов (Мурхауз, 1963; Петров, 1972) кристаллизация лампрофиров проходит в том же интервале пониженных температур 600-500°С, что и кристаллизация пегматитов. Кристаллизующиеся лампрофиры постепенно отдают воду и вызывают сопряженные в пространстве и во времени процессы окварцевания и пропилитизации. И не только. В период первой асцензии (подъема, восхождения) горячих растворов в первую (по времени формирования) рудную зону попала первая порция золота.
Далее, более низкие (гипсометрически) части гранодиоритового массива (ниже на 60-80 м) продолжали остывать, и в этой зоне повторился предполагаемый процесс: напряжения превысили предел прочности пород на растяжение, от интрузива отслоилась довольно мощная (60-80 м) уже застывшая и раскристаллизованная пластина пород. Вновь раскрывающаяся трещина вобрала в себя очередную порцию лампрофиров, те вызвали очередную березитизацию окружающих гранитов. Золото, растворенное во флюиде, остается в гидротермальных растворах, которым некуда деться из захлопнувшейся ловушки пологозалегающих замкнутых структур. В последующем золотоносные растворы охлаждаются до температур 300-250°С и, в конце концов, выпадают из растворов вместе с жильным кварцем.
Таким образом, в месторождении Кекура троекратно по одной и той же самой схеме повторялась цепь геологических событий, которые приводили к формированию золоторудных пологозалегающих кварцевых жил — охлаждение купольной части массива > образование пластовой трещинной зоны отрыва > внедрение в эту зону лампрофировой дайки > дайка полностью "запечатывала" трещинную зону > после чего благодаря раскристаллизации лампрофиры отдавали окружающим породам содержащиеся в них гидротермальные растворы > растворы метасоматически перерабатывали граниты, попутно извлекая в растворы, содержащееся в гранитах золото > растворы постепенно охлаждались до 300°С и ниже > и, наконец, высаживали золото в кварцевое ядро жильной зоны [Чернова, Шатагин, 2013].
По результатам минералогических исследований установлено, что метасоматические изменения (березитизация) наложены практически на все интрузивные породы рудного поля. Наиболее интенсивно изменены породы вмещающие оруденение. Они представлены метасоматитами карбонат-полевошпат-слюдисто-кварцевого состава с мелкой вкрапленностью сульфидов, образовавшимися за счет березитизации гранитоидов, а также в меньшей степени лампрофирами диоритового ряда. По сведениям [Чернова, Шатагин, 2013] — основные породообразующие минералы метасоматитов — кварц, полевые шпаты различного состава, карбонаты, слюды, среди которых преобладают мусковит и гидромусковит, в резко подчиненном количестве присутствуют биотит, хлорит, каолинит и амфиболы. Хлорит образовался при изменении биотита и амфиболов, серицит и каолинит — продукты разрушения полевых шпатов. Среди рудных минералов преобладают арсенопирит и пирит, в редких случаях отмечаются халькопирит, пирротин, герсдорфит, гидроксиды железа и самородное золото. Акцессорные минералы — магнетит, эпидот, рутил, шеелит, апатит и фосфаты РЗЭ.
Наиболее богатые руды месторождения связаны с малосульфидными кварцевыми жилами и зонами прожилков. Жилы, по сведениям [Двуреченская и др., 2007], сложены молочно-белым кварцем с включениями самородного золота. В лежачем боку на контакте с неизмененными вмещающими породами часто наблюдаются зоны брекчий с кварцевым цементом, околожильные березиты преимущественно развиты в висячем боку. Структурно-текстурные особенности кварца свидетельствуют о его кристаллизации в открытых трещинах. По данным термолюминесцентного анализа все морфологические разновидности кварца относятся к одной генерации. На термолюмограммах проявлен весьма интенсивный пик 190-200°С и слабо выраженный максимум в интервале 230-250°С.
На поисково-оценочной стадии зона Пологая (главная рудная зона месторождения) была прослежена по простиранию на расстоянии ~1,5 км и в плоскости падения на 300-400 м. Ширина рудной зоны в плане ~200 м; мощность не превышала 80-120 м. Глубина изученности составляла в среднем около 200 м; по падению оруденение было не оконтурено. По результатам документации структурной скважины пологие зоны рудовмещающих березитов были прослежены по всему вскрытому интервалу (около 1000 м). В процессе детальной разведки были выявлены перспективные рудные зоны крутого падения, в частности зона Крутая, прослеженная по простиранию на 1200 м и на глубину до 1000 м [Уютов, 2012].
В составе зоны Пологой по геологическим данным и результатам опробования было выделено три рудных тела и множество (более сотни) разновеликих рудных линз. Простирание рудных тел субширотное (290-300 град). Оконтуривались тела только по результатам опробования. Протяженность рудных тел по простиранию и в плоскости падения составляет первые сотни метров, мощность изменяется от первых десятков сантиметров до 20 м, составляя в среднем 3-4 м (при бортовом содержании 1,0 г/т).
В целом рудные тела зоны Пологой характеризуются простой морфологией, непрерывностью по падению и простиранию. Они представляют собой жилообразные (плитообразные) залежи с относительно прямолинейными ограничениями. Мощность по блокам (в принятых кондициях) изменяется в пределах 1-15 м. Содержания золота в рудных телах колеблются от первых г/т до первых сотен г/т (при мощности 1-3 м). Часто, особенно в рудном теле №1, отмечается видимое золото. Количество сульфидов в рудах не более 2-5%. Среди сульфидов преобладают арсенопирит и пирит. Десятые и сотые доли процента составляют халькопирит, галенит, блеклые руды [Уютов, 2012].
Текстура руд в значительной мере определяется широким проявлением катаклаза. Поэтому макротекстура руд в основном брекчиевая и псевдобрекчиевая, обусловленная реликтовым характером фрагментов субстрата в кварцевом цементе. Микротекстура массивная, неоднородная, прожилковая; микроструктура разнозернистая, гранобластовая, лепидогранобластовая, реликтовая и замещенная.
Геолого-геохимические характеристики оруденения и особенности его вещественного состава дают основания считать срез месторождения как верхнерудный. По температурным условиям формирования (230-270°С), установленным по температуре гомогенизации газово-жидких включений в кварце, месторождение относится к группе среднетемпературных [Уютов, 2012].
По сведениям ООО "СПб-Гипрошахт" (2019) технологические исследования ОАО "Иргиредмет", показали, что в составе руды преобладает кварц (75-95%), в переменном количестве присутствуют полевые шпаты серицит, карбонат. Основными химическими составляющими пробы руды являются SiO2 (67,6 мас.%) и Al2O3 (12,6 мас.%). Содержания других компонентов составляют (масс.доля,%): Na2O — 2,78; K2O — 3,7; Fe-сульфид. — 0,51; Fe-окисл. — 1,5; S-общ. — 0,43; S-сульфид. — 0,41; CaO — 2,7; CO2-карб. — 3,2. Содержание золота в исследованной рудной пробе 5,7 г/т; серебра — менее 1,0 г/т. Вредной примесью является мышьяк, содержание его в пробе руды до 0,323%, содержание органического углерода и сурьмы не превышает 0,05%. Цветные и редкие металлы содержатся в ничтожно малых количествах и не имеют промышленного значения.
По сведениям [Баталова, 2012] — продуктивные золоторудные интервалы приурочены к зонам березитов, закономерно размещаясь в центральной зоне полнопроявленных метасоматитов. Исходным субстратом являются диориты, кварцевые диориты, монцодиориты и гранодиориты, характер метасоматических преобразований по которым совершенно идентичен. Внешние геологические границы метасоматических изменений, как правило, достаточно отчетливые и без труда выявляются при документации. Внутренние границы между отдельными фациями метасоматической колонки визуально не столь очевидны. Мощность метасоматических интервалов по скважинам колеблется в широких пределах — от первых десятков сантиметров до десятков метров. Нередко в мощных зонах метасоматитов неоднократно чередуются интервалы интенсивных изменений и относительно слабых преобразований исходных пород, что еще более затрудняет визуальное выделение внутренних границ метасоматических зон.
Основными типоморфными минералами метасоматитов являются кварц, серицит, полевые шпаты, карбонат и хлорит, а также группа рудных минералов. Различными структурно-количественными комбинациями этих минералов определяется степень метасоматических изменений пород и зональность метасоматических колонок. В их строении выделяется три метасоматических зоны: внешняя, промежуточная и внутренняя [Баталова, 2012].
Внешняя зона (березитизированные гранитоиды) характеризуется относительно слабыми и средней степени вторичными изменениями исходных интрузивных пород. Темноцветные минералы субстрата (амфибол, биотит) замещаются последовательно хлорит-пеннином, пирофиллитом и мусковитом в ассоциации с карбонатом (сидеритом). Карбонат, помимо участия в псевдоморфозах, развивается в массе породы в виде пятнистых обособлений. В виде поздних секущих прожилков отмечается кальцит. Объем вторичных новообразований составляет до 30-50% породы. Структурный облик субстрата полностью сохраняется. Содержания золота, по данным атомно-абсорбционного анализа, составляют от сотых до десятых г/т.
Промежуточная зона характеризуется полным исчезновением хлорита, замещенным карбонатом и мусковитом, иногда с примесью иголок рутила. Здесь заметно возрастает роль кварца, корродирующего полевые шпаты и мусковитовые псевдоморфозы по темноцветным минералам вплоть до полного их замещения. Кварц, как правило, образует изометрично-бластические зерна разного размера (0,01-0,6 мм). Иногда при значительном разрастании зерен формируются пятнистые метасоматические скопления, в которых могут содержаться реликты полевых шпатов и слюд. Часто березиты секутся монокварцевыми прожилками мощностью до 1,0 см. Контакт кварца с метасоматитами четкий. Кварц формирует мелко- и среднезернистые агрегаты с шестоватой формой индивидов. Нередко кварц засорен реликтовыми пелитовыми частицами и чешуйками серицита. Практически во всех шлифах отмечаются гнездообразные скопления (площадью до 1х1 мм) мусковит-карбонатного состава, часто с вкрапленностью сульфидов, сформировавшиеся на месте темноцветных минералов. Количество новообразований достигает 70-90%, в т.ч. кварца до 50%. Структура первичных пород сохраняется лишь частично.
Количество рудных минералов в промежуточной метасоматической зоне не превышает 5%, в среднем составляя 1-2%. Среди них установлены — титанистые минералы, марказит-пирит, пирит, арсенопирит, пирротин, сфалерит, халькопирит, блеклая руда, самородное золото. Таким образом, главными признаками промежуточной зоны является полное вещественное преобразование пород субстрата при резком увеличении роли кварца в составе новообразований, а также появление сульфидной вкрапленности.
Внутренняя зона (серицит-кварцевая) завершает формирование метасоматической зональности. Она представляет основной интерес как потенциально рудное образование. Мощность зоны, в целом, прямо коррелируется с мощностью каждого отдельного интервала метасоматических пород и колеблется от первых сантиметров до десятков сантиметров и реже составляет первые метры. Зона сложена серицит-кварцевыми и кварцевыми метасоматитами, формирующими серии параллельных и ветвистых жил и прожилков, рассекающих и цементирующих интенсивно брекчированные и катаклазированные теневые фрагменты метасоматитов внутренней зоны.
Рудные образования (руда) состоят из серицита (25-35%), кварца (65-75%) и рудных минералов — сфен, рутил, пирит, арсенопирит, сфалерит, галенит, халькопирит, блеклые руды. Текстуры руд сложнополосчатые, брекчиевидные, массивные. Структура мелко- и среднезернистая. Кварц продуктивной ассоциации формирует мелко- и среднезернистые агрегаты светло-серого и молочно-белого цвета. Форма зерен неправильно-полигональная. Реже наблюдаются шестоватые агрегаты. Отмечается укрупнение зерен по мере увеличения мощности прожилков. Часто обнаруживает следы деформации, приобретая волнистое угасание и мозаично-блоковое строение. Отмечаются следы перекристаллизации по узким зонам вдоль границ зерен.
Количество сульфидов в рудах не превышает 1-3%, при главенствующей роли арсенопирита. Рудные минералы и самородное золото тяготеют к границам сохранившихся структурно-вещественных неоднородностей в метасоматите.
Титанистые минералы (сфен, рутил) относятся к числу наиболее ранних рудных минералов. Они приурочены к теневым псевдоморфозам по темноцветным минералам и частично либо полностью замещаются пиритом и арсенопиритом.
Пирит — относится к числу самых ранних сульфидов и развивается в основном по титанистым минералам в виде неравномерно рассеянных метакристаллов простой (квадратной в сечении), реже более сложной формы, размером 0,1-0,6 мм, в среднем 0,25-0,3 мм. Изредка образует гнездовые скопления до 7 мм. Доля пирита около 5-7%.
Арсенопирит — основной (до 90%) рудный минерал. В полнопроявленных метасоматитах арсенопирит относительно равномерно рассеян в породе, местами отмечается его приуроченность к скоплениям серицита. Минерал образует полные и частичные псевдоморфозы по пириту, а также формирует характерные ромбические кристаллы короткопризматического облика, двойники срастания и прорастания, звездчатые тройники. Крупнокристаллический арсенопирит зачастую содержат реликты титанистых минералов или находится в срастании с ними, особенно со сфеном. Размер кристаллов варьирует от 0,02 до 1,2 мм, в среднем 0,3-0,5 мм. В некоторых кристаллах арсенопирита присутствуют включения пирротина или пирротина с халькопиритом-1 размером 0,01-0,02 мм. Иногда арсенопирит тяготеет к контактам кварцевых прожилков в виде мелких кристаллов ромбовидного и игольчатого габитуса.
По данным [Двуреченская и др., 2007], для арсенопирита характерна ассоциация с мелким самородным золотом 0,01-0,2 мм. Изотопный состав серы золотоносного арсенопирита, указывает на глубинный источник этого элемента. По этому параметру рудная минерализация месторождения Кекура сопоставима с золото-сульфидными рудами Майского месторождения на Чукотке.
Халькопирит-2, галенит, сфалерит и блеклая руда формируют более позднюю, по отношению к пирротин-пирит-арсенопиритовой, минеральную ассоциацию, к которой присоединяется основная масса самородного золота [Баталова, 2012]. Галенит представлен в виде единичных кристаллов, деформированных по спайности, или заливообразных выделений, корродирующих арсенопирит. Сфалерит встречается крайне редко, в виде аллотриоморфных зерен, размером до 0,02 мм, содержащих эмульсионную вкрапленность халькопирита. Иногда вокруг зерен сфалерита формируются каймы блеклой руды. Халькопирит-2, также тесно ассоциирующий с блеклой рудой, образует ксеноморфные сростки, размером 0,01-0,03 мм, приуроченные к скоплениям мелкозернистого карбоната.
Самородное золото в основной своей массе сконцентрировано в жильной кварцевой части. По данным технологических испытаний 92% золота находится в свободной форме, 6% — в открытых сростках с сульфидами.
Макроскопически определимые частицы золота, по данным [Баталова, 2012], имеют размер от десятых долей миллиметра до 8-10 мм. В последнем случае выделения золота сложной комковатой формы занимают всю ширину кварцевого прожилка и несколько выходят за его границы. Изредка отмечаются прожилки золота шириной от долей мм до 1-2 мм, частично или полностью пересекающие столбик керна диаметром 47 мм.
Самородное золото в основном крупное, преобладают зерна размером 0,5-1,0 мм, отдельные золотины достигают 3 мм. Незначительную роль в общем балансе рудного золота имеют его микровключения (0,01-0,3 мм) в арсенопирите, или в срастании с блеклой рудой.
Форма золотин неправильная комковидная, дендритовидная, проволочковидная. Поверхность золотин неровная, ямчатая, видны следы других минералов. На поверхности крупных золотин отмечаются пленки гидрооксидов железа. Цвет крупных золотин темно-желтый, мелких — желтый. Мелкое золото (0,01-0,2 мм) встречается в срастании с кварцем и арсенопиритом в виде тонких пленок, залечивающих микротрещины или интерстиции в последнем.
Основной примесью в золоте является серебро. Золото-серебряное отношение варьирует в пределах 4:1 — 8:1, закономерно возрастая по мере увеличения содержаний золота [Уютов, 2012].
Физико-химические условия рудообразования на месторождении Кекура были определены по первичным флюидным включениям в жильном кварце, которые располагаются в соответствии с зонами роста шестовато-гребенчатых кристаллов [Двуреченская и др., 2007]. Все включения заполнены разбавленным солевым раствором преимущественно гидрокарбонатно-сульфатного состава (Тпл эвтектики ‑7°С, Тпл льда ‑5°С) с примесью углекислоты (Тпл газогидрата +8°С). Концентрация солей по криометрическим данным составляет около 4% NaCl-экв, по данным валового анализа — 25 г/л, со следующим мольным соотношением основных компонентов: (0,7Na; 0,2K; 0,05Ca; 0,05Mg)/(0,06Cl; 0,02SO4; 0,92HCO3).
Из микроэлементов во включениях присутствуют (мг/кг Н2О): Li(350); B(350); Rb(15); Sr(6); Sb(40); As(55); Ba(6); Hg(2); Tl(0,1); Pb(1,5); Zn(20); Cu(10); Ni(4); Sn(0,2); W(0,4). Отношения СО2/СН4=35+/-5, СО2/H2O=0.02.
Температура гомогенизации включений изменяется от 270 до 230°С. Судя по небольшому содержанию СО2 во флюиде (не более 2 мольн.%), давление при консервации включений не превышало 200 бар, что соответствует глубинам 1-2 км от палеоповерхности. Комплекс минералогических и термобарогеохимических признаков указывает на относительно небольшой эрозионный срез рудных зон месторождения Кекура и позволяет предполагать значительную протяженность оруденения на глубину [Двуреченская и др., 2007]. По условиям формирования (температура-глубина) золотое оруденение месторождения Кекура можно отнести к группе мезотермальных (средние температуры — умеренные глубины).
По мнению [Двуреченская и др., 2007] — месторождение Кекура по составу рудообразующих растворов имеет сходство с золото-кварцевым месторождение Каральвеем. Отличиями являются более высокие отношения СО2/H2O; Na/K; SO4/Cl; As/Sb, а также повышенное количество части цветных металлов (мг/кг Н2О): As(335); Pb(6); Zn(160); Cu(80); Sn(1); W(1). Кроме того, месторождение Каральвеем было сформировано при более высоких температурах — 310-265°С и давлении 600 бар и выше.
Источники:
* Баталова А.П. Вещественный состав вмещающих пород и зональность метасоматитов золоторудного месторождения "Кекура" (Чукотка). Проблемы геологии и освоения недр. Труды XVI Международного симпозиума имени академика М.А.Усова студентов и молодых ученых, посвященного 110-летию со дня основания горно-геологического образования в Сибири. 2012. с.173-175
* Двуреченская С.С., Кряжев С.Г., Нургалиев Г.Н., Елманов А.А. Минералогические особенности золоторудного месторождения Кекура (Чукотка). Материалы Годичной сессии Российского минералогического общества, 2007, с.23-26
* Новоселов К.А. Сульфидная минерализация золоторудного поля Кекура (Чукотка). Конф. "Металлогения древних и современных океанов-2007. Гидротермальные и гипергенные рудоносные системы". Миасс, ИМин УрО РАН, 2007. с.30-34
* Проект "Стадухино": Оперативный отчет о полевых работах 2006 года. SRK Exploration Services, ООО "Кристалл", 2006, 104 с. [SRK Exploration, 2006]
* А.В.Разумный, В.К.Шкатова и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:1000000(третье поколение). Серия Чукотская. Лист Q-58 —Алискерово. Объяснительная записка. ФГУП "ВСЕГЕИ", Роснедра, Минприроды России, 2019. СПб. Изд-во ВСЕГЕИ, 2019. 371с. [Госгеолкарта-1000/3, лист Q-58, 2019]
* Руссдрагмет / Highland Gold Mining ltd., интернет сайт компании, 2013-2019 гг
* Чернова А.Д., Шатагин Н.Н. Некоторые геохимические особенности золоторудного месторождения Кекура, Чукотский АО. Руды и металлы. 2013. №4. с.47-51
* Уютов В.И., Месторождение рудного золота Кекура. ГЛОБУС № 3 (22), июль 2012, с.26-29
* Kekura Gold Deposit, Chukotka, Russia: Excerpt from report "Audit review of the Kekura Gold Deposit, Chukotka Autonomous Area, Russian Federation" dated 30 March, 2012, and issued by Micon International Co Ltd. to ZAO "Bazovye metally". [Kekura…, March 2012]
Токавищев И.А., эксперт "Вестника Золотопромышленника", 2019 г.