Педролампи

Месторождение Педролампи находится в пределах Эльмусского золоторудного узла, где также известны рудопроявления Эльмус, Талпус и Орехозеро. Специалистами Карелнедра эта площадь рассматривалась как одна из наиболее перспективных в регионе (Афанасьева, 1999). В мае 2011 года компания, владевшая Эльмусской площадью, была куплена ОАО "Полиметалл".
Читать на сайте 1prime.ru
Месторождение Педролампи расположено на границе Медвежьегорского и Кондопожского районов Республики Карелия. Месторождение находится в 7 км к востоку от пос.Юстаозеро, в 3,5 км юго-западнее оз.Орехозеро, у западного берега небольшого озера Педролампи.
После обнаружения Эльмусского рудопроявления золота (Сиваев, 1982) потенциальная перспективность на золото этого района была подтверждена результатами геохимических и валунных поисков (Голованов и др., 1985). Впоследствии, в 1988 году, при проведении ПГО "Невскгеология" поисков специализированных на уран было открыто золоторудное месторождение Педролампи (Поликарпов, 1991).
С 1992 года на площади Эльмусского рудного узла ГГП "Невскгеология" проводились поисковые и поисково-оценочные (на месторождении Педролампи) работы и геохимические поиски по донной морене (Петров, 1995; Новиков, 1997). После 2000 года разведку и оценку месторождения Педролампи вело ЗАО "Педролампи ЛТД". Кроме этого, в начале XXI века на месторождении Педролампи проводились исследования научными организациями (ИГ КарНЦ РАН, ИГЕМ РАН, ВСЕГЕИ и др.), направленные на изучение минералого-геохимических особенностей оруденения и метасоматитов, их структурному контролю и изотопному датированию.
Месторождение Педролампи локализовано в субмеридиональной зоне интенсивного рассланцевания и бластомилонитизации лопийских сланцев вблизи узла пересечения ее с тектонизированным западным ограничением нижнепротерозойского Педроварского прогиба. Рудоносная зона прослежена на расстоянии более 1200 м при ширине 30-50 м до глубины от 2-5 до 300 м. Золотое оруденение тяготеет к геохимически контрастной зоне перехода от основных метавулканитов семчереченской свиты к осадочно-вулканогенным породам средне-кислого состава (с преобладанием риолитодацитов и серицит-кварцевых сланцев) бергаульской свиты.
По сведениям [Порядок и условия…, 2007] вскрытые скважинами рудные тела имеют мощность от первых метров до 10-15 м. Содержания золота составляют от 1-3 до 10-40 г/т (в отдельных пробах — до 240 г/т). Морфология рудных тел сложная.
Оруденение относится к типу малосульфидных золото-пиритовых руд.
Основная часть золота находится в самородной форме в виде частиц размером от 0,07-0,12 до 0,5-0,75 мм, в тесном срастании с пиритом, халькопиритом и бисмитом. Золото характеризуется высокой пробностью (золота 98,3-98,9%, серебра — до 1,6%, висмута — 0,6-1,2%). Небольшая доля золота тесно связана с пиритом, в котором содержание металла составляет от 0,05-0,3 г/т до 1-2%. В золотоносном пирите отмечаются повышенные содержания кобальта, никеля, мышьяка, молибдена и меди.
В результате поисково-оценочных работ (1992-94 гг) по центральной части месторождения Педролампи был выполнен авторский подсчет запасов.
В изученном бурением до глубины 50 м, по сети 50-60x10 м, блоке длиной 100 м, шириной 25-35 м, подсчитанные по категории С2 запасы золота составили 1000 кг со средним содержанием 2,35 г/т (из расчета на всю массу руды); в т.ч. для варианта селективной выемки руды по бортовому содержанию 1,0 г/т — 157,6 тыс.тонн руды и 931 кг со средним содержанием 5,91 г/т.
Для более глубоких горизонтов (до 100 м) центрального блока, северной и южной частей продуктивной зоны месторождения общей протяженностью 295 м, в пределах которой в скважинах установлены интервалы с содержанием золота более 1,0 г/т, прогнозные ресурсы по категории Р1 составляли 2565 кг.
Прогнозные ресурсы золота категории Р2 флангов месторождения были оценены в 7,0 тонн золота.
По данным Карелнедра [2006] для изучения технологии обогащения и переработки руды из керна скважины была отобрана проба весом 50,5 кг. Технологические исследования были выполнены по схеме, разработанной научно-внедренческим центром "Экстехмет". Применялись наиболее часто используемые при переработке золотосодержащих руд методы обогащения: гравитация, флотация и цианирование.
Гравитационный метод выполнен по двум типовым схемам: одностадийного и двухстадийного обогащения на лабораторном концентрационном столе СКЛ-0,5. В первом случае дробленую руду измельчали до крупности 0,3 мм, во втором — хвосты гравитации дополнительно измельчались до крупности 0,1 мм. Измельченный материал обрабатывался на концентрационном столе с получением золотосульфидного концентрата и хвостов гравитации. Было установлено, что гравитационное обогащение в одну стадию позволяет извлекать 83-85% золота, в связи с чем вторую стадию гравитации, дающую прибавку в извлечении золота не более 2%, признано целесообразным не проводить.
Флотация использовалась для извлечения золота из хвостов первой стадии гравитации, содержащих тонкодисперсное золото, предварительно измельченных до крупности 0,07 мм. В результате флотационного обогащения извлекалось до 80% золота, заключенного в хвостах, и тем самым общее извлечение золота из руды повышалось до 97%.
Использование цианирования позволило извлечь лишь 42% золота из анализируемой массы.
Таким образом, результаты исследований показали, что наиболее рациональной и обеспечивающей высокое извлечение золота из руды, является комбинированная гравитационно-флотационная схема обогащения, позволяющая получать два золотосодержащих концентрата, каждый из которых является кондиционным. Для извлечения золота из концентратов могут быть использованы пирометаллургический и гидрометаллургический методы.
С 2000 года по январь 2007 года лицензия на право пользования недрами Эльмусской площади принадлежала российско-кипрской компании ЗАО "Педролампи ЛТД". Работы на площади недропользователь вел в основном на месторождении Педролампи.
По данным незавершенных разведочных работ, на месторождении удалось расширить границы золоторудной зоны рассланцевания — она была прослежена за пределы контура подсчета запасов категории C2 в северном направлении на 1 км, в южном — на 0,5 км; до глубины 250-300 м по падению. В западной части карьера, пройденного с целью вскрытия выхода продуктивной зоны в центральной части месторождения, обнаружена зона смятия и прокварцевания мощностью 1,4-3,0 м, насыщенная кварцевым жильным материалом с вкрапленностью и гнездами пирита, турмалина, карбонатов. Содержание золота достигает 80 г/т. Зона прослежена на 250 м и не оконтурена на глубину.
Согласно данным оперативного подсчета ЗАО "Педролампи ЛТД", запасы золота на месторождении (категории C1+C2) были оценены в 2,5 тонны, а прогнозные ресурсы категории P1 на флангах на глубину до 250 м — 4,5 тонны, категории P2 — 5-6 тонн золота [Иващенко, Голубев, 2011; Госгеолкарта-1000/3, лист P-(35),36, 2015].
По данным Росгеолфонда права пользования ЗАО "Педролампи ЛТД" лицензией по Эльмусской площади, включая месторождение Педролампи, были прекращены в январе 2007 года.
В ноябре 2007 года Роснедра был объявлен аукцион на получение права пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Эльмусской площади. Согласно [Порядок и условия…, 2007] в целом ресурсный потенциал Эльмусской площади оценивался в 112 тонн золота (без учета результатов работ, выполненных ЗАО "Педролампи ЛТД"). Апробированные в ЦНИГРИ (по состоянию на 01.01.2003) прогнозные ресурсы категории Р3 для Эльмусской площади (рудному узлу) оцениваются в 50 тонн золота; по категории Р1+Р2 ресурсы месторождений Педролампи и Эльмус — в 15,5 тонн золота.
Более полная информация по Эльмусской площади есть в разделе "Каталог месторождений" сайта ВЗП.
В мае 2011 года ОАО "Полиметалл" приобрело 100% долю в компании ООО "Индустрия", которой на тот момент принадлежала лицензия на Эльмусскую площадь, в переделах которой располагаются золоторудное месторождение Педролампи и рудопроявления золота Эльмус, Талпус, Орехозеро и др. Общая стоимость сделки (включающая в себя платежи денежными средствами за долю в приобретенной компании и за долги приобретенной компании, уступленные а пользу ОАО "Полиметалл") по сообщению компании составила около 33 млн.рублей.
В течение 2012-13 годов компания ООО "Индустрия" (принадлежащая ОАО "Полиметалл") возобновила геологоразведочные работы на Эльмусской площади. За этот период было пробурено порядка 13,5 п.км. скважин (Годовой отчет ОАО "Полиметалл", 2013). В последующие годы разведочные работы на этой площади компания не вела.
Согласно сведениям Росгеолфонда (декабрь 2017) по Эльмусской площади действует лицензия ПТЗ01561БР. Дата регистрации: 28 апр. 2008 г. Срок действия: до 30 апр. 2033 г. Недропользователь: ООО "Индустрия" (принадлежит ОАО "Полиметалл").
 
Геологическая характеристика
Оруденение месторождения Педролампи относят к золото-сульфидной стратиформной рудной формации, штокверкового класса. Оруденение, приуроченное к вулканогенной толще дацит-риолитового состава, сопоставляют с золоторудным месторождением Хемло на Канадском щите. Впоследствии оно было признано эталонным для Карельского региона представителем золоторудных объектов орогенного мезотермального типа [Иващенко, Голубев, 2011].
В региональном плане месторождение Педролампи, находится в северном секторе Ведлозерско-Сегозерского мезоархейского зеленокаменного пояса (ЗКП), протяженностью около 180 км (от Ведлозеро до Сегозеро). Пояс располагается на западном фланге палеоархейского Водлоозерского блока. В составе Ведлозерско-Сегозерского ЗКП выделяются отдельные структуры (троги) — Хаутоваарская, Койкарская, Семченская, Паласельгинская, Остерская, Маньга-Киндасовская.
В металлогеническом отношении месторождение Педролампи расположено в Эльмусском рудном узле площадью 410 кв.км. Узел выделяется вне рудных районов и входит в состав Центрально-Карельской минерагенической зоны. В пределах рудного узла выявлены золото-сульфидные, золото-медьсодержащие и полиметалические проявления и пункты минерализации, приуроченные к зонам низкотемпературных метасоматитов. Золоторудная минерализация ассоциирует с пиритом и арсенопиритом в зонах развития серицит-кварцевых березитов. Мощность зон в различных метасоматических телах варьирует от первых сантиметров до 1-2 м. Содержание золота — около 1,5 г/т [Госгеолкарта-1000/3, лист P-(35),36, 2015].
В тектоническом плане рудный узел располагается в Хаутаваара-Койкарской межблоковой зоне (Ведлозерско-Сегозерский ЗКП), которая на востоке граничит с палеоархейским Водлоозерским блоком. Согласно [Кулешевич, Лавров, 2007; Бучиев, 2016] Эльмусская площадь имеет трехъярусное строение и типичную для гранит-зеленокаменных областей купольно-диапировую морфологию кристаллического фундамента.
Наиболее древние нижнеархейские образования саамского структурно-формационного комплекса (СФК) представлены плагиогнейсами, кристаллическими сланцами, мигматизированными плагиогранитами. Породы лопийского СФК представлены метавулканитами основного-кислого состава, хлорит-эпидот-амфиболовыми, кварц-серицит-хлоритовыми, частью графитсодержащими сланцами, перидотитами, серпентинитами, габбро-амфиболитами семчереченской и бергуальской свит.
Нижнепротерозойские отложения представлены образованиями сариолийского и ятулийского надгоризонтов карельского СФК. Сариолийский надгоризонт сложен метадиабазами, туфами кумсинской свиты и полимиктовыми конгломератами и туфопесчаниками пальеозерской свиты. Ятулийские породы представлены кварцевыми конгломератами, кварцито-песчаниками янгозерской и медвежьегорской свит и терригенно-карбонатными породами туломозерской свиты, чередующимися с вулканитами основного состава.
В пределах площади установлены субмеридиональные и субширотные сдвиги позднеархейского возраста. Протерозойские структуры имеют синклинальное строение, северо-западное и субмеридиональное простирание с крутым падением крыльев. Постъятулийские сдвиговые деформации в пределах площади имеют доминирующее северо-западное простирание, к этим зонам приурочены дайки габбро-диабазов.
В пределах Эльмусской рудного узла широко проявлены разнообразные магматические образования раннеархейского (гнейсограниты, гранит-мигматиты, гранодиориты, диориты), позднеархейского (серпентинизированные ультрабазиты, габброиды, микроклиновые граниты и граносиениты) и раннепротерозойского (породы основного состава) возраста.
Месторождение Педролампи [Кулешевич, Лавров, 2007; Бучиев, 2016]
Месторождение располагается в центральной части Эльмусского рудного узла. Контролирует оруденение субмеридиональная сдвиговая зона рассланцевания, милонитизации и метасоматического преобразования лопийских пород семчереченской и бергаульской свит вблизи их контакта с ятулийской структурой северо-западного простирания. В западной части участка развиты метабазальты и туфы по ним. В северной части участка находятся породы, относимые к бергаульской свите и представленные метаандезитами и их туфами, в восточной — метапесчаники, серицит-хлоритовые сланцы (метаграувакки) и конгломераты, содержащие обломки гранитов, порфировых кислых даек и кварца из ранних жил. Эти осадки сопоставимы с верхним горизонтом конгломератов Койкарской структуры, выделяемых как образования пулл-апарт бассейнов (Светов, 2005).
Лопийские толщи в районе месторождения моноклинально и круто падают на запад и несогласно перекрываются ятулийскими отложениями небольшой синклинальной структуры. В плане и по скважинам на глубину видно, что лопийские отложения срезаются структурой выполненной метатеригенными образованиями ятулия Азимут простирания контакта северо-западный (330 град). Отложения янгозерской свиты ятулийского надгоризонта (кварцевые конгломераты, базальты и кварциты) и в целом вся структура хорошо выделяются в магнитном поле, благодаря повышенной магнитности основных вулканитов. В протерозойской синклинали отчетливо фиксируются постятулийские субширотные сдвиги.
Вмещающими оруденение породами являются тектонически проработанные и пропилитизированные (рассланцованные, карбонатизированные, пиритизированные и турмалинизированные) породы лопия, представленные серицит-кварцевыми, кварц-карбонат-слюдистыми сланцами бергаульской серии и хлорит-серицитовыми, кварц-карбонат-хлоритовыми сланцами семчереченской серии.
Золото-сульфидно-кварцевая минерализация локализована вблизи контакта лопийских и ятулийских толщ. Небольшая мощность зоны (14-40 м), вкрапленная минерализация и линзующийся характер развития жил практически не имеют четкого отражения в геофизических полях, что затрудняет ее выделение. Золоторудная зона залегает близко от поверхности.
По результатам детального структурно-геологического картирования рудной зоны было установлено, что в пиритсодержащих кварц-карбонат-хлоритовых сланцах с кварцевыми жилами присутствуют два близких типа крутопадающей (87-90 град) сланцеватости с азимутом простирания 350 и 330 град. В метапесчаниках и конгломератах, контактирующих с кварц-карбонат-хлоритовыми сланцами и расположенными между ними и ятулийскими кварцевыми конгломератами, аз. прост. 270 град, угол падения 75 град. В метабазальтах западнее рудной зоны аз. прост. сланцеватости 345-355 град, угол падения 80-87 град на юго-запад; в туфах метаандезитов — аз. прост. 0-15 град, угол падения 70-85 град на запад. В ятулийских кварцевых конгломератах в западном борту Педролампинской структуры аз. прост. слоистости и близкой к ней наиболее отчетливо проявленной сланцеватости равен 320-330 град, падение северо-восточное. (Менее ярко выраженная косая слоистость и сланцеватость имеет аз. прост. 355 град, угол падения 85 град на северо-запад. Таким образом, в лопийских толщах на удалении от зоны стратиграфического контакта наиболее отчетливо проявлена лишь одна субмеридиональная сланцеватость, а вблизи сдвиговой зоны более отчетливо проявлена северо-западная сланцеватость, такая же, как в ятулийских толщах. Зона северо-западных постятулийских деформаций тянется на юго-восток и является продолжением одной из зон СРД, прослеживающихся из Онежской структуры.
На контакте с ятулийскими кварцевыми конгломератами в лопийских толщах зафиксированы наложенные деформации нескольких направлений, что подтверждает полистадийное формирование зоны. На ранней стадии по зонам субмеридионального простирания формируются сланцы с метакристаллическим карбонатом, которые пропитываются кварцево-жильным материалом. Жилы кварца мощностью до 0,5 м состоят из белого непрозрачного сахаровидного кварца и более позднего полупрозрачного сероватого сливного кварца. По более поздним зонам северо-западного простирания кварцевые жилы будинируются и цементируются мелкозернистыми кварцем, карбонатом, хлоритом, серицитом и турмалином. Зоны наложенных изменений приобретают черный и темно-зеленый цвет. На заключительной стадии в близповерхностных рудах формируется буро-коричневая охристая и кавернозная зона окисленных руд.
Рудная зона, в контуре гидротермально-метасоматических изменений, представляет собой согласный с зоной рассланцевания крутопадающий линейный кварцевый штокверк. По данным бурения, продуктивная рудная зона шириной от 14 до 35-40 м вытянута в близмеридиональном направлении и имеет падение под углом 75-85 град на запад. Зона прослежена на глубину 250-300 м и по простиранию — на 400 м. Максимальные мощности зоны и содержания золота сосредоточены в районе профилей 141-143. Рудная зона срезается породами ятулийского комплекса в районе профилей 143 и 143,5 и уже не наблюдается на профиле 144 до глубины 150 м.
По данным незавершенных работ ЗАО "Педролампи ЛТД", удалось значительно расширить границы продуктивной зоны рассланцевания — золоторудная зона была прослежена за пределы контура подсчета запасов в северном направлении на 1,0 км, в южном — на 0,5 км. В западной части карьера, пройденного с целью вскрытия выхода продуктивной зоны в центральной части месторождения, обнаружена зона смятия и прокварцевания мощностью 1,4-3,0 м, насыщенная кварцевым жильным материалом с вкрапленностью и гнездами пирита, турмалина, карбонатов; содержание золота в зоне достигает 80 г/т. Зона прослежена на 250 м и не оконтурена на глубину.
Рудовмещающими для золото-сульфидного оруденения являются серицит-карбонат-кварц-хлоритовые, кварц-карбонат-хлоритовые и кварц-хлоритовые пиритизированные сланцы по милонитизированной толще основных туфов (зеленых сланцев) семчереченской свиты. Метасоматиты по основным породам представлены лиственитами со средне- и крупнокристаллическим кубическим пиритом и пронизаны линзующимися прожилками и маломощными жилами кварца, а на более глубоких горизонтах интенсивно пропитаны кварцем. Они содержат хлорит (20-50%), метакристаллический карбонат (5-10%), кварц двух генераций (50-20%), альбит (5-10%), серицит (5-10%), реже актинолит (0,5%), рутил, ильменит. Из рудных минералов ранней генерации отчетливо выделяется кубический пирит (30-60%) и тонкое золото. Пиритовая минерализация локализуется вблизи кварцевых жил по отдельным прослоям и линзовидно-гнездовым обособлениям. Кварцевые жилы представлены мелкозернистым белым кварцем 2-й генерации и серым сливным 3-й.
Более поздние метасоматиты черного цвета представлены кварцем, карбонатом, серицитом, хлоритом и турмалином, они накладываются на вышезалегающую пачку мелкозернистых сильно рассланцованных метапесчаников серицит-альбит-кварцевого состава, содержащих в незначительном количестве карбонат и хлорит, и полимиктовые конгломераты. В участках наложенного интенсивного прокварцевания и турмалинизации развиты мелкозернистый кварц 4-й генерации, хлорит, тонкозернистый турмалин, серицит, альбит, незначительно — карбонат, серицит, рутил. Главные рудные минералы этой ассоциации представлены халькопиритом, пирротином (3-5%), единичными выделениями галенита, самородным серебром и серебристым золотом, сульфосолями и более редкими минералами, содержащими платиноиды и редкие оксиды. Нерудные минералы прожилков — это кварц, карбонат, в зальбандах развиты хлорит, серицит, карбонат. В зонах хлорит-турмалиновых метасоматитов развиты мелкозернистый кварц, карбонат, черный турмалин, темно-зеленый хлорит.
Кварц 1-й генерации был отмечен в конгломератах. Кварц 2-й генерации, белый, мелкозернистый, образует прожилки и небольшие линзочки (1х3 см) и просечки совместно с пиритом, обрамляет и цементирует пирит. Он обычно непрозрачный, содержит множество включений хлорита и других минералов, мелкозернистый, сахаровидный. Кварц 3-й генерации, полупрозрачный, сливной, не содержит включений, образует маломощные прожилки (1-15 см мощностью) и жилы мощностью до 30 см, развит в центральных частях прокварцованных зон и в самостоятельных жилах.
Карбонат образует метакристаллы и линзовидно-гнездовые скопления, иногда выделяется в мелкозернистых стяжениях вблизи прокварцованных зон. Карбонат представлен преимущественно кальцитом и выделяется в нескольких генерациях: (1) — среднезернистый метакристаллический вблизи кварцевых жил. Образует ромбоэдры размером 0,5 см и выделяется в виде линзовидных обособлений в ассоциации с кварцем и крупнокристаллическим пиритом; (2) — мелкокристаллический на контакте жил; (3) — мелкокристаллический в серицит-хлорит-турмалиновых метасоматитах. Карбонат 1-й генерации (брейнерит) имеет ржаво-желтый цвет и содержит 8,05% Mg, 3,88% Fe, 1,55% Mn. Он замещается кальцитом с более низким содержанием тех же примесей. В целом карбонаты 2 и 3 генераций имееют буровато-желтый цвет и относятся к кальциту с незначительным содержанием примесей Fe, Mn, Mg.
Хлорит, наиболее распространенный минерал измененных зеленых сланцев, где ассоциирует с метакристаллическим карбонатом, выделяется на контакте крупных кубических кристаллов пирита, в зальбандах будинированных кварцевых жил и в зонах более поздних наложенных изменений совместно с турмалином, серицитом. Хлорит имеет темно-зеленый цвет, образует тонкопластинчатые вытянутые по сланцеватости чешуйки и является основным минералом метасоматитов. По своему химическому составу и свойствам он относится к Fe-Mg прохлориту.
Апатит в рудах встречается как акцессорный минерал. Он обычен в рудной зоне, наложенной на зеленые сланцы, где выделяется в виде округлых бочонкообразных зерен и относится к F-апатиту с содержанием фосфора около 5,55-5,97%. Турмалин "пропитывает" прокварцованные песчаники, локализуется на контакте жил, образует мельчайшие черные кристаллы и выделяется совместно с серицитом. Альбит в лиственитах и зальбандах кварцевых прожилков встречается редко. Серицит выделяется как тонкочешуйчатый, развит в лиственитах и наиболее распространен в березитах по песчаникам. Серицит наложенной ассоциации образуется совместно с турмалином [Кулешевич, Лавров, 2007].
Рудные тела в пределах продуктивной зоны выделяются по содержанию золота 1,0 г/т (Новиков, 1997). Они представляют собой субпараллельные вытянутые линзы или пласты, согласные с общим крутым залеганием сланцев (аз. прост. 355, падение под углом 75-85 град на запад). Рудные тела не всегда выдержаны по простиранию, имеют мощность от 1 до 7 м и протяженность — от первых метров до 50-70 м. Они хорошо оконтуриваются визуально по развитию пиритовой вкрапленности. Рудные тела приурочены к согласным, реже — остросекущим по отношению к сланцеватости милонитовым швам. Они несут признаки формирования в условиях интенсивного проявления сдвиговых дислокаций субмеридиональной и северо-западной ориентировки.
Руды относятся к золото-кварц-сульфидному рудно-формационному типу (золото-пиритовому и золото-халькопиритовому минеральным типам), без каких-либо значительных примесей других металлов.
Содержание золота в рудных телах варьирует от 0,1 г/т до 46,0 г/т. Среднее содержание золота по продуктивной зоне — 2,35 г/т. На долю самородного золота приходится 85%, на долю дисперсного золота — 15%. В рудных телах также присутствуют: Ag — 0,4-5,0 г/т; Pb — 0,002-0,005%; Cu — 0,015-0,2%; Bi — 0,015%; МПГ до 0,11 г/т, примеси As, Te, Co, Ni.
В золото-пиритовом минеральном типе (1-й тип) главными рудными минералами являются пирит (от 5 до 30-60% в гнездах) и золото. Пирит образует кубические, иногда незначительно уплощенные кристаллы размером 0,3-1,0 см (реже до 5 см) и их сростки, которые встречаются послойно во вкрапленности и линзовидно-гнездовых обособлениях. Отсутствие деформаций кристаллов указывает на их свободный рост при снижении бокового давления, что было более характерно для ранней стадии формирования зоны рассланцевания и милонитизации. Кубические кристаллы иногда бывают усечены дополнительно гранью октаэдра и имеют штриховку. Для них характерен n-тип проводимости. Содержание золота в пирите — 7-14 г/т (данные ат.-абс. анализа ИГ КарНЦ РАН). Однако детальные микрозондовые исследования показали отсутствие примесей в пирите, т. е. золото образуется исключительно в виде собственной минеральной фазы в мельчайших дефектах в пирите.
Золото в пиритовых рудах выделяется как мелкое и тонкодисперсное с размером золотин 0,5-2 мм (85%) и 0,5-0,05 мм (15%). Форма выделения золотин — чешуйки, пластинки, реже дендриты, пленки и шнурки. Золото имеет высокую пробность 983-989 (Новиков, 1997). В рудах золото-пиритового типа была обнаружена платинометалльная минерализация, представленная меренскитом, тетраферроплатиной, сперрилитом (Шариков и др., 2002).
В втором, золото-халькопиритовом малосульфидном минеральном типе (2-5% сульфидов) из зон серицит-хлорит-турмалиновых метасоматитов рудные минералы представлены халькопиритом, пирротином, электрумом, самородным серебром, единичными зернами галенита, сфалерита, реже аргентита, энаргита, сульфосолей, антимонита и других редких минералов. По данным Ю.С.Полеховского, к поздней генерации золота в рудах золото-халькопиритового типа относятся беспримесное золото-2 (Ag 0,8-1,2%) и электрум (Ag 16,1-27,2%, иногда выше; Fe — до 2%) (Шариков и др., 2002). Поздняя генерация золота выделяется в виде вытянутых дендритов и пленок неправильной формы. Золото выделяется самостоятельно вместе с халькопиритом и входит в состав дискразита (Au до 12,2-16,1%) и анимикита (Au до 21,1%).
Наиболее распространенным минералом в рудах 2-го типа и наложенным на руды 1-го типа является самородное серебро, образующее дендриты, проволочки, комочки и другие выделения сложной формы размером 1-15 мкм. Серебро иногда содержит незначительную примесь Fe, S и иногда U, появляющихся при окислении руд и образовании пленки аргентита. Серебро в краях замещается аргентитом.
В халькопирите отмечается избыток серы. При окислении халькопирит в рудах первого и второго типов замещается халькозином, который имеет колломорфный "гроздевидный" облик. Галенит содержит небольшую примесь Fe до 1,22-1,8%. Обычно он ассоциирует с сульфосолями меди и железа, энаргитом.
При окислении руд месторождения в них также появляются борнит, ковеллин, гематит, лейкоксен. Из окисных фаз в обоих типах руд наиболее распространены ильменит, рутил и гематит. Рутил и гематит наиболее развиты в рудах 2-го типа [Кулешевич, Лавров, 2007].
Данные декрепитации газово-жидких включений в кварце и расчет по минеральным термометрам свидетельствуют о широком интервале температуры при формировании рудной зоны месторождения Педролампи. Температура образования метасоматитов и жил снижалась от 390-400 до 240°С и ниже при окислении руд. Максимум золотого рудообразования приходится на 270-290 °С для 1-го типа руд; 240°С и ниже — для 2-го типа руд. Простой минеральный состав, низкие концентрации Ag в золоте и присутствие в рудах фаз, содержащих МПГ, свидетельствуют о более высокотемпературном характере образования руд 1-го типа и дополнительном привносе платиноидов на раннем этапе. Золото-халькопиритовая рудная минерализация, сопровождающаяся самородным серебром, сульфосолями и некоторыми другими более редкими минералами, сформировалась на стадии выделения рудного вещества при более низкотемпературных условиях.
Дискуссионность относительно времени образования руд связана с отсутствием непосредственного радиологического датирования рудных минералов на месторождении Педролампи. Субмеридиональная рудная зона срезается и перекрывается кварцевыми конгломератами ятулийского надгоризонта, что подтверждает ее лопийский возраст. С другой стороны, кварцевые жилы будинируются северо-западными зонами рассланцевания, и к этим же зонам приурочены кварц-хлорит-турмалиновые с бедной золото-халькопиритовой минерализацией. Кроме того, подобная золото-халькопиритовая минерализация установлена севернее месторождения в ятулийских кварцито-песчаниках (рудопроявление Кянюшельга). По-видимому, формирование субмеридиональной сдвиговой зоны и золото-пиритовых руд произошло в позднем архее. Более поздняя золото-халькопиритовая с серебром минерализация наложилась в постятулийское время [Кулешевич, Лавров, 2007].
 
Источники:
* Бучиев И.Н. Генезис рудообразующего флюида золотоносного месторождения Педролампи (Карелия) по изотопным Rb-Sr, Sm-Nd, C, O системам в карбонатах. Магистерская диссертация по направлению — Геология. СПб., 2016. 61с.
* Иващенко В.И., Голубев А.И. Золото и платина Карелии: формационно-генетические типы оруденения и перспективы. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2011. 369с.
* Кулешевич Л.В., Лавров О.Б. Месторождение Педролампи и золоторудные проявления Эльмусской площади. Геология и полезные ископаемые Карелии, Выпуск 10, 2007. с.140-158
* Максимов А.В., Богданов Ю.Б., Воинова О.А., Коссовая О.Л. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1000000 (3-е поколение). Серия Балтийская. Лист P-(35),36 — Петрозаводск. Объяснительная записка. СПб., 2015. 400с. [Госгеолкарта-1000/3, лист P-(35),36, 2015]
* ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА на получение права пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Эльмусской площади, расположенной на территории Медвежьегорского и Кондопожского муниципальных районов Республики Карелия \\ Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Приказ №1662 от 22.11.2007
* Территориальное агентство по недропользованию по Республике Карелия (Карелнедра), сайт организации 2006. (Из книги "Минерально-сырьевая база Республики Карелия". Петрозаводск: изд-во Карелия, 2005)
 
Токавищев И.А., эксперт "Вестника Золотопромышленника", 2018 г.
 
Обсудить