ГЕОХИМИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОВОМОСКОВСКОГО ГИПСОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ: РЕКОНСТРУКЦИЯ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ И ХАРАКТЕРА ИЗОПАХИТ

Научная статья
DOI:
https://doi.org/10.60797/IRJ.2026.163.70
Выпуск: № 1 (163), 2026
Предложена:
02.10.2025
Принята:
12.01.2026
Опубликована:
23.01.2026
17
0
XML
PDF

Аннотация

В статье представлены результаты комплексного исследования геохимических и структурных особенностей Новомосковского гипсового месторождения, имеющего важное промышленное значение для гипсовой промышленности России. Актуальность работы обусловлена растущим спросом на гипсовое сырье в условиях развития строительной отрасли и необходимостью оптимизации разработки существующих месторождений.

Целью исследования является реконструкция условий формирования месторождения на основе анализа распределения примесей и мощностей гипсовой толщи. В работе использованы данные многолетних геологоразведочных работ, включающие результаты изучения 174 скважин и 1821 пробы.

В ходе исследования установлено, что месторождение сформировалось в условиях мелководного морского бассейна фаменского возраста. Выделены три основные фациальные зоны: центральная с относительно спокойной гидродинамической обстановкой (накопление чистого гипса), восточная мелководная (примеси глинистого материала) и западная с более активным привносом терригенного материала.

Проведен анализ распределения основных компонентов: SiO₂, Al₂O₃, MgO, SO₃ и CaSO₄·2H₂O, выявлены закономерности их пространственного распределения. Установлена тесная связь между геохимическими аномалиями и палеорельефом дна бассейна. Определены критерии фациальной зональности, позволяющие прогнозировать качество сырья.

Практическая значимость работы заключается в разработке критериев оценки качества гипса и выявлении перспективных участков для промышленной разработки. Полученные результаты могут быть использованы при поиске новых месторождений гипса в аналогичных геологических условиях.

1. Введение

Гипс как стратегически важный минерально-сырьевой ресурс занимает ключевое место в современной промышленности благодаря своей универсальности, экологической безопасности и низкой себестоимости добычи. Гипс — дигидрат сульфата кальция CaSO4 · 2H2O, — типичный осадочный минерал, самый распространенный кристаллогидрат из природных сульфатов, который широко используется в строительстве, цементной, фармакологической промышленности. Огнестойкость является важным преимуществом при использовании гипса в строительстве зданий, так как является противопожарным конструкционным материалом

. Рост спроса на экологичные материалы уже сегодня формирует новые вызовы: по прогнозам Ассоциации производителей гипса, к 2030 году потребление гипсокартона в России достигнет 320 млн м²/год, что требует увеличения добычи сырья на 25–30%.

Россия имеет значительные объемы сырья (примерно половину мировых запасов), часть месторождений которого находится пока в неразработанном виде. Объем добычи может стимулироваться:

- внутренним потреблением, которое зависит от строительной отрасли, и которое на 99% обеспечено собственной добычей;

- внешним потреблением, которое зависит от импортно-экспортной политики.

Основным потребителем гипса является строительная отрасль. С начала пандемии в РФ увеличился запрос на строительные материалы. На протяжении последних трех лет в России наблюдается как спад, так и подъем производства гипса. В 2021 году в России было произведено 10 941,2 тыс. т гипса, что на 12,6% больше объема производства предыдущего года. Экспорт гипса из России на мировой рынок имеет потенциал к росту, при этом основными регионами экспорта выступают страны ближнего зарубежья. Преимущественные положительные моменты роста, прежде всего, связаны с более привлекательной стоимостной оценкой емкости мирового рынка гипса

.

Особую остроту проблеме придаёт географическая неравномерность распределения гипсоносных бассейнов. Более 80% разведанных запасов сосредоточено в Европейской части России, где Новомосковское месторождение исторически играет роль ключевого поставщика высокосортного гипса (содержание CaSO₄·2H₂О>85%). В Тульской области, где расположен данный объект, гипсовая промышленность обеспечивает до 15% налоговых поступлений в региональный бюджет, подчеркивая её социально-экономическую значимость. Однако интенсивная разработка месторождения, ведущаяся с середины XX века, требует не только доразведки глубоких горизонтов, но и разработки новых прогнозно-поисковых критериев для выявления аналогичных объектов в пределах Тульско-Рязанского гипсоносного бассейна.

По условиям образования выделяют несколько основных типов месторождений гипса: осадочные, метасоматические и выветривания. Широкое признание объяснения происхождения осадочных месторождений получила эвапоритовая теория, согласно которой гипсоангидритовые толщи образовались в результате испарения вод внутриконтинентальных морских бассейнов, бессточных морских лагун или заливов, богатых сульфатными солями

.

Новомосковское гипсовое месторождение, приуроченное к кудеяровским слоям верхнего девона, исследуется с целью реконструкции палеоусловий его формирования через интеграцию геохимических и структурных данных. Впервые проведён комплексный анализ пространственного распределения примесей (SiO₂, Al₂O₃, MgO) и нерастворимого остатка, выявивший зональность гипсообразования. Установлено, что содержания SiO₂ (>4.5%) и Al₂O₃ (до 1,5%) в западной части месторождения маркируют прибрежную зону палеобассейна с активным привносом обломочного материала, тогда как в восточной части прослеживается зона мелководья — гипс с примесью глинистого материала (SiO₂ до 6%, Al₂O₃ до 4,5%), мощности снижаются до 10–15 м, что связано с участками размыва упинского, малевского и верхней части озерско-хованского горизонта

. Минимальные значения нерастворимого остатка (менее 2%) в центральном секторе соответствуют зоне накопления химически чистого гипса. Карты изопахит позволили уточнить стратиграфическую модель: максимальная мощность гипса (23–28 м) приурочена к синклинальным прогибам Урванского участка. Выявлена корреляция между геохимическими аномалиями и палеорельефом: например, утонение пластов на востоке совпадает с ростом SiO₂ и связано с поднятием кристаллического фундамента.

Инновационным аспектом работы является интеграция традиционных методов геологоразведки с геохимическим моделированием, что позволяет реконструировать палеообстановки формирования гипсоносных толщ и прогнозировать зоны с максимальной концентрацией сырья. Полученные данные особенно актуальны в свете ужесточения экологических стандартов: локализация залежей с минимальным содержанием токсичных примесей (например, тяжёлых металлов в глинистых прослоях) напрямую влияет на рентабельность и безопасность добычи.

Научная новизна работы заключается в установлении критериев фациальной зональности и доказательстве тектонического контроля накопления гипса, что расширяет понимание седиментации верхнедевонских эвапоритов Восточно-Европейской платформы. Практическая значимость результатов связана с оптимизацией разведки: выделение зон с минимальным нерастворимым остатком позволяет прогнозировать участки высококачественного гипса, а модель тектонических прогибов — локализовать перспективные площади.

Таким образом, изучение геологических факторов формирования Новомосковского месторождения не только способствует решению фундаментальных вопросов литогенеза эвапоритов, но и создаёт научную основу для устойчивого развития гипсовой отрасли в условиях исчерпания легкодоступных ресурсов.

2. Геологическая характеристика месторождения

Новомосковское гипсовое месторождение, расположенное в Тульской области, является уникальным объектом для изучения эвапоритовых формаций Восточно-Европейской платформы. Приуроченное к озерскому горизонту верхнефаменского яруса девонской системы, месторождение сформировалось в условиях мелководного эпиконтинентального бассейна, занимавшего обширные территории современного Подмосковья в позднедевонскую эпоху. В строении района Новомосковского месторождения гипса принимают участие породы девонского, каменноугольного, мезозойского и четвертичного возраста, являющиеся частью осадочного чехла Восточно-Европейской платформы

. Палеогеографические реконструкции указывают на расположение бассейна в аридной климатической зоне, где интенсивное испарение способствовало накоплению гипса мощностью до 28 м. Стратиграфический разрез месторождения демонстрирует выраженную цикличность, отражающую смену фаций от открыто-морских до лагунных, что подтверждается чередованием гипса, доломитов и глинистых прослоев (рис. 1).

Геологический разрез района Новомосковского месторождения через скиповой ствол:1 – суглинки, 2 – пески мелкозернистые, 3 – глины плотные, 4 – известняки трещиноватые, 5 – промышленная часть гипсовой залежи, 6 – доломиты с прослоями гипса, 7 – уровень подземных вод, 8 – взаимосвязь водоносных горизонтов, I-IX – номера водоносных горизонтов

Рисунок 1 - Геологический разрез района Новомосковского месторождения через скиповой ствол:

1 – суглинки, 2 – пески мелкозернистые, 3 – глины плотные, 4 – известняки трещиноватые, 5 – промышленная часть гипсовой залежи, 6 – доломиты с прослоями гипса, 7 – уровень подземных вод, 8 – взаимосвязь водоносных горизонтов, I-IX – номера водоносных горизонтов

Примечание: на основе источника [1, С. 5]

В разрезе выделяются три структурно-вещественных комплекса. Подстилающие породы нижнего и среднего девона ложатся либо на кристаллический фундамент Восточно-Европейской платформы, либо подстилаются осадочными комплексами венда и нижнего палеозоя. Представлены преимущественно песчаниками, глинами с прослоями доломитов и алевролитами, залегающими на глубине 150–170 м
.

Верхнедевонские отложения представлены франским и фаменским ярусами. Отложения франского яруса согласно залегают на подстилающих отложениях. По составу песчано-глинистые, в верхних частях глинисто-карбонатные. Нижнее-среднефаменские отложения представлены чередованием в основном карбонатных пород — известняки, реже доломиты, с преобладанием первых в нижней части (табл. 1). Продуктивная гипсоносная толща приурочена к отложениям средней части озерского горизонта фаменского яруса (D3oz2), мощностью 9–28 м. Сложена ритмичными пачками гипса (60–70%), доломита (15–20%) и глин (10–15%). Среди гипсов доминируют три генетических типа: а) селенит (15% разреза) — волокнистый гипс с параллельно-шестоватой текстурой, формировавшийся в глубоководных зонах бассейна (глубина >15 м)

. Линзовидные тела селенита мощностью до 1,5 м содержат включения пирита и органического вещества, что указывает на восстановительные условия седиментации
; б) зернистый гипс (60%) — массивные пласты с включениями доломита (3–8%) и кварца (1–2%). Гранулометрический анализ показал преобладание фракции 0.5–3 мм (75% объёма), а пористость достигает 12%, что связано с периодическим взмучиванием осадка в прибрежных зонах. Наличие косой слоистости и градационной сортировки свидетельствует о влиянии придонных течений; в) массивный гипс (25%) — плотные прослои с содержанием CaSO₄·2H₂O до 92%, образованные в гиперсалинных лагунах. В ядрах гипсовых розеток обнаружены реликты ангидрита, что подтверждает их вторичное происхождение в результате гидратации на ранних стадиях диагенеза.

Таблица 1 - Сводная стратиграфическая колонка района Новомосковского месторождения гипса

Примечание: на основе источника [1, С. 6]

Перекрывающие отложения верхней части озерского и хованского горизонта фаменского яруса представлены доломитами с прослоями гипса и глин, известняками с прослоями глин голубовато-серых (мощность до 30 м) (табл. 1). К трещиноватым известнякам приурочен «Заволжский» водоносный горизонт, имеющий повсеместное распространение. Верхним водоупором горизонта являются малевские глины, нижним — гипс большой мощности. Воды напорные. Мощность слоев колеблется от 8,5 до 30,6м. Кровля размыта. Органические остатки, содержащиеся в них, скудны и специфичны: серпулы, однокамерные фораминиферы, харофиты, редкие остракоды и двустворки, а также очень редкие споры зоны Retispora lepidophyta
.

Месторождение расположено в пределах Новомосковского поднятия – структуры III порядка, осложняющей южный склон Московской синеклизы. Анализ карт изопахит, построенных по данным 174 скважин с применением алгоритма кригинга (программа Surfer), выявил отсутствие разрывных нарушений, что подтверждает первично-седиментационную природу аномалий мощности. Гипсоносная толща залегает моноклинально с падением пластов 2–3° на северо-запад, следуя общему наклону кристаллического фундамента

. Максимальная мощность (28 м) приурочена к Урванскому тектоническому прогибу, сформированному за счёт погружения фундамента на 15–20 м в позднедевонское время
. На восточной периферии пласты утоняются до 9 м, что связано с поднятием фундамента, ограничивавшим аккумуляцию гипса. Субширотное простирание (азимут 110–120°) контролировалось палеорельефом дна бассейна, где подводные возвышенности разделяли зоны седиментации.

3. Методы и принципы исследования

Для реконструкции условий формирования Новомосковского гипсового месторождения использован комплекс методов, объединяющий геохимический, структурный и седиментологический подходы. Основой работы послужили данные, полученные в ходе многолетних геологоразведочных работ, проведенных под руководством В.П. Петрова (Главгеология СССР); И.С. Козлова; НИИГидроспецгеология; ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» в период с 1935 по 2020 гг. 

,
. В анализ включены результаты изучения 174 скважин, пробуренных на площади месторождения с шагом 200–500 м и 1821 пробы, отобранной по продуктивной гипсоносной толще в разные годы исследований. Методология объединила ретроспективный анализ архивных материалов с применением цифровых технологий обработки геопространственных данных.

В ходе проведения исследования использовались архивные материалы: отчёты первичной разведки 1935–1954 гг.; данные 797 проб по 52 скважинам с определением содержаний CaSO₄·2H₂O, SiO₂, MgO, установлены первые зависимости чистоты гипса от глубины

; результаты детальной разведки Любовского участка и доразведки Урванского участка (1958–1968 гг.); данные 443 проб по 58 скважинам с рентгенофазовым анализом, выявившим доломит в гипсовом цементе (MgO >1,5%)
; результаты доразведки Новомосковского месторождения (1981–1984 гг.); данные 536 проб по 64 скважинам, подтвердившие аномалии мощности гипса (до 28 м) и связь с тектоническими прогибами.

Были применены картографические методы, включающие в себя построение карт изолиний содержаний SiO₂, Al₂О₃, MgO, SO₃ и CaSO₄·2H₂O (выполнено в Surfer 23 с использованием алгоритмов кригинга).

Для визуализации информации были построены карты изопахит гипсового пласта с выделением зон максимальной мощности (>20 м) в синклинальных складках и карты содержаний элементов с ранжированием по пороговым значениям: SiO₂ >4,5% (терригенный привнос), MgO >1,5% (гиперсалинные условия), SO₃ <42% (ангидритизация).

Геохимический анализ стал ключевым инструментом для расшифровки условий формирования Новомосковского гипсового месторождения. Комплекс элементов (SiO₂, Al₂О₃, MgO, SO₃ и CaSO₄·2H₂O) был выбран исходя из их диагностической роли в идентификации фациальных зон, солёности палеобассейна и постседиментационных преобразований.

Терригенный привнос и палеогеография. Содержания SiO₂ и Al₂О₃, определенные методом рентгенофлуоресцентного анализа, служат индикаторами близости к палеобереговой линии. Аномалии Al₂O коррелируют с глинистыми прослоями, фиксирующими периоды снижения солёности бассейна

.

Гиперсалинные условия и минеральный состав. Повышенные содержания MgO (>1,5%), выявленные рентгенофазовым анализом, прямо связаны с доломитовыми конкрециями CaMg(CO₃)₂ в гипсовом цементе.

Реконструкция палеорельефа производилась путем построения карты изопахит (рис. 2) и структурных разрезов (рис. 3, 4) с использованием глубин залегания продуктивной гипсоносной толщи по скважинам.

Карта изопахит продуктивной толщи. Новомосковское месторождение гипса

Рисунок 2 - Карта изопахит продуктивной толщи. Новомосковское месторождение гипса

Примечание: разработан автором, 2025 год

Мощность гипсоносной толщи определялась методом построения карт изопахит (программа Surfer, алгоритм кригинга) на основе данных 174 скважин. Установлены следующие закономерности распределения мощностей:

Максимальная мощность (23–28 м) приурочена к центральной и западной частям месторождения. Промежуточная мощность (20 м) отмечается в переходной зоне. Минимальная мощность (8–10 м) характерна для восточной части.

Утонение промышленной толщи гипса может быть обусловлено следующими причинами. К началу осадконакопления гипса наблюдалась тенденция к поднятию. Утонения промышленной толщи гипса корреспондируются с участками размыва упинского, малевского и верхней части озерско-хованского горизонта. Развитие доломитов приурочено к активному действию подземных вод. Наличие в стратиграфическом горизонте известняков указывает на возможность их доломитизации. В целом, участки утонения гипсовой толщи характеризуются сложной фациальной обстановкой.

Разрез по линии А-А с отображением мощности продуктивной толщи. Новомосковское месторождение гипса

Рисунок 3 - Разрез по линии А-А с отображением мощности продуктивной толщи. Новомосковское месторождение гипса

Примечание: разработан автором, 2025 год

Разрез по линии Б-Б. С отображением мощности продуктивной толщи. Новомосковское месторождение гипса

Рисунок 4 - Разрез по линии Б-Б. С отображением мощности продуктивной толщи. Новомосковское месторождение гипса

Примечание: разработан автором, 2025 год

 Разрез по линии Б-Б. С отображением мощности продуктивной толщи. Новомосковское месторождение гипса

Рисунок 5 - Разрез по линии Б-Б. С отображением мощности продуктивной толщи. Новомосковское месторождение гипса

Примечание: разработан автором, 2025 год

Пласты залегают моноклинально с падением 2–3° на северо-запад, следуя общему наклону фундамента. Субширотное простирание структур (азимут 110–120°) обусловлено особенностями палеорельефа дна бассейна.

4. Результаты исследования

Карта средних содержаний SiO2 в продуктивной толще. Новомосковское месторождение гипса

Рисунок 6 - Карта средних содержаний SiO2 в продуктивной толще. Новомосковское месторождение гипса

Примечание: разработан автором, 2025 год; масштаб – 1:100 000

Геохимические аномалии SiO₂ и Al₂О₃ являются маркерами терригенного влияния.

Зоны содержаний SiO₂>4,5% (рис. 6), локализованные в западной части месторождения, соответствуют терригенному привносу обломочного материала с бортов палеобассейна или из палеоречных систем. Также возможна близость древних дельт или зон размыва.

Зоны содержаний SiO₂<4,5% (рис. 6), локализованные в центральной части месторождения, могут указывать на смешение фаций — гипс накапливался в условиях, где хемогенное осаждение сочеталось с привносом песка или глин.

Зоны содержаний SiO₂>5,5% (рис. 6), локализованные в восточной части месторождения, могут указывать на зону мелководья — гипс с примесью глинистого материала.

Карта средних содержаний Al2O3 в продуктивной толще. Новомосковское месторождение гипса

Рисунок 7 - Карта средних содержаний Al2O3 в продуктивной толще. Новомосковское месторождение гипса

Примечание: разработан автором, 2025 год; масштаб – 1:100 000

Зоны содержаний Al₂O₃ до 1,5% (рис. 7), локализованные ближе к западной части могут свидетельствовать о преобладании зоны с активной гидродинамикой, где накапливались грубозернистые осадки (песчаные частицы с SiO₂), а тонкодисперсные глинистые частицы (Al₂O₃) выносились течениями.

Зоны содержаний Al₂O₃>3,5% (рис. 7), локализованные в восточной части также свидетельствует о зоне мелководья, обогащенной глинистым материалом.

Распределение аномалий SiO₂ (рис. 6) и Al₂O₃ (рис. 7) демонстрирует чёткую пространственную корреляцию. Повышенные содержания обоих элементов в восточной части месторождения согласуются с моделью терригенного привноса, где глинистый материал поступал как с бортов палеобассейна, так и из зон размыва. Гипсовая формация западной части формировалась в условиях прибрежной лагуны с активным привносом песка. Низкое содержание глин (Al₂O₃) подтверждает высокую энергию среды, характерную для зон волновой деятельности.

Это подтверждает, что оба параметра являются взаимодополняющими индикаторами фациальных условий и динамики палеобассейна.

Карта средних содержаний Ca2SO4+2H2O в продуктивной толще. Новомосковское месторождение гипса

Рисунок 8 - Карта средних содержаний Ca2SO4+2H2O в продуктивной толще. Новомосковское месторождение гипса

Примечание: разработан автором, 2025 год; масштаб – 1:100 000

Геохимические аномалии содержаний гипса (CaSO₄·2H₂О) (рис. 8) на Новомосковском месторождении демонстрируют чёткую пространственную зональность, отражающую условия седиментации и постседиментационных преобразований. В центральной части месторождения, зафиксированы максимальные содержания гипса (CaSO₄·2H₂О >89–90%). Эти участки, с мощностью гипсовых пластов до 28 м, формировались в условиях стабильного хемогенного осаждения, где доминировало испарение в аридном климате фаменского периода, а влияние терригенного материала было практически исключено.

Напротив, в восточных и западных периферийных зонах наблюдается обратная картина: снижение содержаний гипса до 70-65%. На востоке, в области мелководья, это связано с примесью глинистого материала (SiO₂ до 6%, Al₂O₃ до 4%). На западе, в прибрежных зонах палеобассейна, снижение содержание гипса обусловлено активным привносом обломочного материала и диагенетическими процессами — замещением гипса доломитом (CaMg(CO₃)₂).

Карта средних содержаний MgO в продуктивной толще. Новомосковское месторождение гипса

Рисунок 9 - Карта средних содержаний MgO в продуктивной толще. Новомосковское месторождение гипса

Примечание: разработан автором, 2025 год; масштаб – 1:100 000

Распределение MgO является индикатором гиперсалинных условий. Участки с MgO>1,5% (рис. 9) в западной части месторождения образуют кластеры, совпадающие с палеолагунными зонами. При анализе минерального состава продуктивной толщи были обнаружены доломитовые и ангидритовые прослои, которые являются индикаторами гиперсалинных условий. На примере современного аналога (залив Кара-Богаз-Гол) с высокой солоностью 25–300‰ происходило осадконакопление доломита
. Отношение MgO/CaO >0.03 указывает на вторичное доломитообразование, которое возможно только в условиях высокой солёности (>300‰).

В центральной части накопление гипса происходило в спокойной гидродинамической обстановке, подтверждаемой сохранностью игольчатых гипсовых кристаллов с параллельной текстурой и отсутствием волновой ряби, сочетаясь с периодическими изменениями солёности воды.

В восточной части преобладает мелководье, гипс с примесью глинистого материала (SiO₂ до 6%, Al₂O₃ до 4%). Мощности снижаются до 10–15 м, что связано с участками размыва упинского, малевского и верхней части озерско-хованского горизонта.

5. Обсуждение

Фациальная модель палеобассейна. Реконструкция позволила выделить три фациальные зоны. Центральная часть, с накоплением гипса в спокойной гидродинамической обстановке, состоит из чистого гипса (CaSO₄·2H₂O >89-90%) мощностью до 28 м, минимальное терригенное влияние (SiO₂ <4,5%).

Восточные борта (мелководье) им соответствует гипс с примесью глинистого материала (SiO₂ до 6%, Al₂O₃ до 4%), а мощности снижаются до 10–15 м, что связано с поднятием фундамента.

Западная периферия представляют собой прибрежную зону палеобассейна с доломит-гипсовыми ассоциациями (MgO >1,5%, CaMg(CO₃)₂ до 12%) и активным привносом обломочного материала, а испарительная седиментация проходила в условиях ограниченного водообмена (солёность 250-300‰),

Геохимические данные подтвердили, что формирование месторождения контролировалось седиментационными процессами (испарение, терригенный привнос). Выявленные закономерности позволяют прогнозировать зоны «чистого» гипса для промышленной отработки.

Присутствие глинистного материала (SiO₂ до 6%, Al₂O₃ до 4% в восточных блоках) указывает на близость суши. Мелководье подтверждается также микропалеонтологическими данными: редкие включения прибрежных остракод в глинах

.

Чередование гипса и глин в разрезах отражает колебания уровня моря. Регрессивные фазы (Al₂O₃>3%) сопровождались накоплением глинистого материала, тогда в трансгрессивные периоды формировались чистые гипсовые пласты (CaSO₄·2H₂O >89%).

6. Заключение

Новомосковское гипсовое месторождение сформировалось в фаменский период в условиях мелководного морского бассейна, где центральные зоны аккумулировали чистый гипс (CaSO₄·2H₂O >89%), а периферийные западные участки представляли прибрежную зону палеобассейна с активным привносом терригенного материала и солёностью 250–300‰. Ключевую роль в распределении вещества сыграл палеорельеф: восточные борта бассейна, сложенные живетскими песчаниками, поставляли терригенный материал (SiO₂ >4.5%, Al₂O₃ >3%), формируя глинистые прослои в периоды регрессий. Напротив, в западной части накапливался гипс с доломитовыми конкрециями (MgO >1,5%), что подтверждается кластерами геохимических аномалий и коэффициентом MgO/CaO >0.03. Палеорельеф предопределил гидродинамический режим бассейна, который, в свою очередь, контролировал распределение магния в осадочных отложениях, создавая условия для формирования характерной зональности в распределении гипса и доломитовых конкреций.

Практически значимые залежи месторождения сосредоточены в центральных зонах с минимальным нерастворимым остатком (<8%), тогда как залежи в периферийных областях требуют технологий обогащения для удаления доломитовых примесей.

Предложенная модель, объединяющая геохимические, структурные и седиментологические данные, подчёркивает уникальность Новомосковского месторождения. Здесь доминирует лагунный тип седиментации с цикличностью, отражающей климатические колебания (аридные/гумидные фазы). Выявленные закономерности, могут служить маркерами для поиска аналогичных объектов в регионе, оптимизируя ресурсную базу гипса.

Таким образом, исследование демонстрирует, что промышленная ценность месторождения определяется сложным взаимодействием седиментационных процессов, палеорельефа, что открывает новые перспективы для прогнозирования и разработки гипсоносных бассейнов.

Метрика статьи

Просмотров:17
Скачиваний:0
Просмотры
Всего:
Просмотров:17