Продажа погрузчиков, запчастей, ремонт и сервисное обслуживание. .
Установлено быстросъемное устройство для навесного оборудования.
Машина от производителя SZM – погрузчик, который может участвовать в таких работах, как уборка снега, очистка от снега больших площадей и дорожного полотна, поэтому его выбирают в качестве помощника для работы в зимний период.
Похожие публикации
SZM ZL30
Благодаря наличию широкого функционала и современных опций, китайские фронтальные погрузчики SZM с успехом используются при выполнении самых разнообразных видов дорожно-строительных, такелажных, сельскохозяйственных, монтажных и других погрузочно-разгрузочных работ на протяжении уже более 8 лет!
Предлагаем к поставке новый приход: обновленную модифицированную версию фронтальных погрузчиков SZM ZL30, 2020г.в. по наличию на нашем складе!
Технические характеристики:
— Обновленная эргономичная кабина
— улучшен обзор водителя
— усилена БЫСТРОСЪЕМНАЯ каретка
— установлен подъемный капот(Для улучшенного доступа к узлам и агрегатам ДВС)
— полная вибро и шумоизоляция кабины
— Шумо и теплоизоляция капота
— Улучшение качества соединений деталей(Установка демферов)
— отопитель печка (2 шт. ) + кондиционер
Грузоподъемность 2800 кг
Вес 6,0 тонн
Объем ковша 1.7 м3
Управление: Джойстик
Модель двигателя YUCHAI YCD4J12T-85 (один из ведущих концернов в производстве двигателей для всех основных видов транспорт.средств)
Мощность двигателя 95 л.с
Тип двигателя рядный, четырехтактный, с водяным охлаждением
Установлен предпусковой подогрев двигателя
Трехконтурный
Объем двигателя 4.5 л
КПП автоматическая
Количество контуров три
Габаритные размеры погрузчика 6400х2280х2950 мм
Колесная база 1750 мм
Радиус поворота 4500 мм
Общее время цикла 15 с
Скорость передвижения 30 км/ч
Шины 16,70-24
Доп.опции: быстросъемная каретка (данная опция позволяет оператору, не выходя из кабины, производить замену навесного оборудования)/ камера заднего вида (цветная)/проблесковый маячок/регулируемая рулевая колонка/LED – фары.
В комплекте к погрузчику идут:
1. Набор фильтров (масляный, топливный, воздушный)
2. Сумка с инструментами
3. Руководство по эксплуатации (русский язык)
4. Сервисная книжка
5. Гарантия от 12 мес.
В наличии на складе большой выбор навесного оборудования:
— отвал снежный гидравлический
— паллетные вилы
— снегоочиститель роторный
— челюстной захват
— ковш-челюсть (ковш 4-в-1)
— ямобур и пр.
Техника в наличии г.Благовещенск, Амурская область.
Оформление товара в лизинг/кредит по всей РФ.Мы аккредитованы в крупнейших лизинговых компаниях и банках России!
Доставка товара в любой регион проверенными транспортными компаниями по доступным ценам!
Техника проходит полную предпродажную подготовку
Колёсный погрузчик малой мощности Cat 930K: характеристики, цена, заказать
Колёсный погрузчик Cat 930K задаёт новые стандарты производительности, топливной эффективности и комфорта. Очень низкий уровень шума, просторная кабина и интуитивно понятные органы управления обеспечивают повышенный уровень комфорта на протяжении всего рабочего дня.
Усовершенствованный Z-образный рычажный механизм погрузчика объединяет в себе производительность и высокие усилия отрыва, характерные для обычного Z-образного механизма, и функции параллельного подъёма и работы с грузами, присущие базовым машинам. Перейдите на новый уровень.
ДВИГАТЕЛЬ Модель двигателя: Cat® C7.1 ACERT Номинальная полезная мощность при 1600 об/мин – ISO 9249: 111 кВт (151 л.с.)
КОВШИ Вместимость ковша: 2,1 — 5,0 м3
МАССА Эксплуатационная масса: 13135 кг
Полный перечень технических характеристик представлен в буклете
Усовершенствованный Z-образный рычажный механизм с параллельным подъёмом
Данный механизм объединяет в себе эффективность при выемке грунта, присущую стандартным Z-образным конструкциям, и возможности базовой машины. Это гарантирует повышенную производительность и универсальность.
Кабина и органы управления Просторная кабина обеспечивает отличный обзор рабочей площадки перед машиной и позади неё, имеет очень низкий уровень шума и оснащена удобными, эргономичными джойстиками. Такие особенности позволяют оператору сконцентрироваться на выполнении работы. Все рабочие действия в кабине выполняются очень легко благодаря интуитивно понятным органам управления и легко читаемому дополнительному дисплею.
Интеллектуальное управление мощностью Бесступенчатая гидрообъёмная коробка передач с электронным управлением обеспечивает регулируемую передачу мощности на грунт и превосходное управление скоростью движения. Это гарантирует уменьшение циклов копания и универсальность при выполнении различных работ.
Мощная и легко управляемая гидросистема Система отслеживает нагрузку и выполняет соответствующую регулировку расхода и давления. За счёт этого обеспечивается очень высокая эффективность при работе с ковшами, вилами и другим навесным оборудованием.
Навесное оборудование
Предлагается новый ассортимент оптимизированных высокопроизводительных ковшей, вил для поддонов и строительных работ, а также навесного оборудования с креплением на пальцах, устройством для смены навесного оборудования Fusion™ или ISO 23727.
Удобство технического обслуживания Все точки ежедневного технического обслуживания доступны с уровня земли. Увеличенные интервалы обслуживания и удобный доступ к компонентам обеспечивают быстрое выполнение ежедневных проверок и сокращение простоев фронтального погрузчика.
Важное примечание — Qorvo
Новые продукты
Ознакомьтесь с последними дополнениями к нашему ассортименту продукции.
Выучить больше
Инновации 5G
Qorvo прокладывает путь к 5G.
Выучить больше
Литейные технологии
Узнайте о наших передовых литейных технологиях!
Выучить больше
Бесплатная электронная книга: 5G RF для чайников®, 2-е издание
Будьте готовы к будущему Интернета вещей и мобильной связи. Выучить больше
Инновация GaN
GaN-технология Qorvo помогает вам оставаться на связи и защищаться.
Выучить больше
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с Qorvo по телефону, электронной почте или через форму. Выучить больше
Видение Корво
Наш путь к лучшему завтрашнему дню.
Выучить больше
Блог Корво
Ознакомьтесь с последними тенденциями в области радиочастот, статьями с практическими рекомендациями, советами по проектированию и другими сведениями от экспертов Qorvo.
Выучить больше
Почему Корво?
Ознакомьтесь с главными причинами для работы в Qorvo.
Выучить больше
SEC.gov | Порог частоты запросов превысил
Чтобы обеспечить равный доступ для всех пользователей, SEC оставляет за собой право ограничивать запросы, исходящие от необъявленных автоматических инструментов.Ваш запрос был идентифицирован как часть сети автоматизированных инструментов, выходящих за рамки приемлемой политики, и будет управляться до тех пор, пока не будут предприняты действия по объявлению вашего трафика.
Пожалуйста, заявите о своем трафике, обновив свой пользовательский агент, включив в него информацию о компании.
Чтобы ознакомиться с рекомендациями по эффективной загрузке информации с SEC. gov, включая последние документы EDGAR, посетите сайт sec.gov/developer. Вы также можете подписаться на рассылку обновлений по электронной почте в программе открытых данных SEC, включая передовые методы, которые делают загрузку данных более эффективной, и SEC.gov, которые могут повлиять на процессы загрузки по сценарию. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу [email protected].
Для получения дополнительной информации см. Политику конфиденциальности и безопасности веб-сайта SEC. Благодарим вас за интерес, проявленный к Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Используя этот сайт, вы соглашаетесь на мониторинг и аудит безопасности.В целях безопасности и для обеспечения того, чтобы общедоступные услуги оставались доступными для пользователей, эта правительственная компьютерная система использует программы для мониторинга сетевого трафика для выявления несанкционированных попыток загрузить или изменить информацию или иным образом нанести ущерб, включая попытки отказать в обслуживании пользователям.
Несанкционированные попытки загрузки информации и/или изменения информации в любой части этого сайта строго запрещены и подлежат судебному преследованию в соответствии с Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях от 1986 года и Законом о защите национальной информационной инфраструктуры от 1996 года (см.S.C. §§ 1001 и 1030).
Чтобы гарантировать, что наш веб-сайт хорошо работает для всех пользователей, SEC отслеживает частоту запросов контента SEC.gov, чтобы гарантировать, что автоматический поиск не повлияет на способность других получать доступ к контенту SEC.gov. Мы оставляем за собой право блокировать IP-адреса, отправляющие чрезмерные запросы. Текущие правила ограничивают количество пользователей до 10 запросов в секунду, независимо от количества компьютеров, используемых для отправки запросов.
Если пользователь или приложение отправляет более 10 запросов в секунду, дальнейшие запросы с IP-адреса (адресов) могут быть ограничены на короткий период. Как только количество запросов упадет ниже порогового значения на 10 минут, пользователь может возобновить доступ к контенту на SEC.gov. Эта практика SEC предназначена для ограничения чрезмерных автоматических поисков на SEC.gov и не предназначена и не ожидается, что она повлияет на отдельных лиц, просматривающих веб-сайт SEC.gov.
Обратите внимание, что эта политика может измениться, поскольку SEC управляет SEC.gov, чтобы обеспечить эффективную работу веб-сайта и его доступность для всех пользователей.
Примечание: Мы не предлагаем техническую поддержку для разработки или отладки процессов загрузки по сценарию.
Минералы | Бесплатный полнотекстовый | Распределение микроэлементов в Zn-Pb (тип долины Миссисипи) и Cu-Ag (тип Купфершифера) в отложениях в Польше
5.1. Важность распределения микроэлементов в польских отложениях в качестве ресурса для критических элементов Европейского Союза
и Таблицу 11). Применялись вариабельные геохимические методы (ICP-MS, WD-XRF, GF AAS, AMA 254), подкрепленные электронно-зондовым исследованием состава микроэлементов в рудных минералах. Некоторые из этих микроэлементов обогащены и парагенетически связаны с первичными металлическими рудами (так называемые главные товары). Эти микроэлементы рассматриваются как сопутствующие элементы. Некоторые из них извлекаются при переработке сульфидных Cu-Ag руд в Польше (Таблица 12), однако большинство из них не извлекается ни из Zn-Pb, ни из Cu-Ag месторождений [84,85]. Тем не менее, некоторые сопутствующие элементы встречаются в высокой концентрации и, кроме того, они входят в группу элементов, считающихся критическими в Европейском союзе [7].Двадцать семь сырьевых материалов включены в критическое сырье, в том числе: Sb, барит, Be, Bi, борат, Co, коксующийся уголь, флюорит, Ga, Ge, Hf, He, In, Mg, природный графит, натуральный каучук, Nb, фосфориты, P, Sc, металлический кремний, Ta, W, V, металлы платиновой группы, тяжелые и легкие редкоземельные элементы. Критические элементы определяются как элементы, которые имеют жизненно важное значение для современных технологий и общества и могут привести к ограничению предложения. Эти товары являются важными компонентами производства современных и экологически чистых технологий, имеют широкий спектр военных применений и становятся все более важными для высокотехнологичных приложений.Следовательно, ряд стран, включая США, Великобританию, Японию, ЕС и Австралию, заказали отчеты по товарам первой необходимости (например, [7,9,10,11,12]). Рынки большинства этих товаров ограничены, а предложение ограничено, т. е. сосредоточено либо в небольшой группе стран, либо в действующих компаниях [12, 86, 87, 88, 89]. Критические элементы обычно производятся в относительно небольших количествах или почти полностью как побочные продукты добычи основных товаров [90, 91, 92]. Хотя элементы побочных продуктов имеют значительную технологическую ценность, они имеют меньшую экономическую ценность, чем основные продукты данной операции по добыче полезных ископаемых.Следовательно, они с меньшей вероятностью станут частью основного бизнеса компаний и, следовательно, будут восстановлены. Потенциально низкие концентрации критических металлов в пределах данного месторождения полезных ископаемых не могут быть определены даже исходя из предположения, что эти товары имеют незначительную ценность. Это означает, что значительное количество критических металлов не указывается или игнорируется в отчетах о минеральных ресурсах. Горнодобывающие компании сосредотачиваются на наиболее важных с экономической точки зрения сырьевых товарах в шахтах или программах геологоразведки, и поэтому критически важные товары, рынки сбыта которых ограничены или которые трудно добывать, часто игнорируются.Согласно многочисленным исследованиям, наиболее важными сырьевыми товарами для экономики ЕС и Польши являются редкоземельные элементы (РЗЭ), Nb и Ta, для которых в ЕС нет первичных и вторичных источников и возможности их производства [8,9]. . Как правило, критического сырья не хватает [10,11,12], поскольку в ЕС есть только первичные (из месторождений) и вторичные (переработка) источники для них, обычно с недостаточными ресурсами; тем не менее спрос на них легко покрывается в значительной степени за счет импорта из стран, не входящих в ЕС [8].Однако некоторые из этих элементов присутствуют в больших запасах в месторождениях металлических руд в Европе, но не извлекаются в технологических процессах. Некоторые отложения в осадочных породах содержат критические элементы, которые извлекаются или потенциально могут быть извлечены [12, 13, 85, 86, 90]. Наиболее распространенными критическими элементами, связанными с месторождениями MVT, являются Ga, Ge, In и Ba, а из месторождений, содержащихся в отложениях, — Co, Ga, Ge, In, Pt, Pd и Re [13]. Польские Zn-Pb руды также содержат много критических элементов, но они не извлекаются при переработке этих руд.Только некоторые из критических элементов (Pd и Pt) извлекаются при переработке медно-серебряных руд в Польше (таблица 12), и знаний об их распределении все еще недостаточно [4,14,15]. Среди микроэлементов, которые в настоящее время считаются критическими для экономики ЕС [7] в сульфидных рудах Zn-Pb и Cu-Ag месторождений Польши исследованы следующие элементы: Sb, Bi, Co, Ga, Hf, In, Nb, Sc, Ta, W, V, Pd, Pt и РЗЭ + Y. Наши исследования показали, что критические элементы для экономики ЕС встречаются в самых разных концентрациях, начиная от следовых количеств и заканчивая значительно повышенным содержанием. Медно-серебряные руды содержат несколько критических элементов, таких как V, Co, Bi, Pt и Sb, которые показывают обогащение их среднего арифметического содержания по отношению к их содержаниям в земной коре (рис. 20 и табл. 11). Другие критические элементы, такие как Ga, Hf, In, Sc, W, Ta и РЗЭ, присутствуют в очень малых количествах. Для того чтобы выделить попутные элементы с потенциальной экономической рентабельностью извлечения из изученных руд, предполагается, что в эту группу должны быть включены те элементы, которые отвечают следующим критериям: высокое среднее содержание, высокое значение коэффициента обогащения (по отношению к земной содержание корки, табл. 12) и оценочные ресурсы более 100 тонн на месторождение.В таблице 12 перечислены коэффициенты обогащения и оценки ресурсов, обобщающие классификацию критических и некритических элементов с потенциальной экономической целесообразностью извлечения. В Zn-Pb месторождениях распределение микроэлементов (например, Cd, Ag, Ga, In и Ge) характерна для этого типа месторождений [14,15,28,29,36,75,76]. Рассмотренные Zn-Pb сульфидные руды представлены в основном сфалерит-галенитом-пиритом/марказитом и содержат такие критические элементы, как Ge, In, Ga, Sc, Hf, Nb, Ba. В исследованных пробах их средние содержания и коэффициенты обогащения низкие.На графике сравнения среднего арифметического содержания элементов с их содержанием в земной коре [93] видно, что некоторые критические элементы, такие как Ga, In, Hf, Nb, Sc, V, Co, W, Pt, Pd , и РЗЭ показывают истощение их концентраций в земной коре (рис. 20). По этой причине их восстановление технически и экономически нецелесообразно. Только галлий, несмотря на низкий коэффициент обогащения (х2,4, табл. 12, среднее арифметическое = 44 г/т, максимальное ≤ 177 г/т), имеет высокие расчетные ресурсы, поэтому его можно было извлекать, как и в других месторождениях МВТ [11,12,13]. ].Для месторождения Заверце 3 он оценивается в 130 т Ga [1], а для всей площади > 1000 т (табл. 12). В настоящее время Ga не извлекается [87], но ранее его получали на медеплавильном заводе в Шопенице после опудривания сфалеритовыми концентратами [15]. Его распространение связано с Zn. Концентрации индия находятся на очень низком уровне (рис. 21) и составляют 25 ppm (максимальное содержание до 314 ppm), но коэффициент обогащения невелик. Ресурсы германия на месторождении Заверце-3 оценивались примерно в 30 т [1], и в случае обнаружения его более высоких концентраций его можно было бы получать при металлургической переработке сульфидно-цинковых концентратов, как и на ряде других месторождений МВТ [13].Ba — очень интересный элемент, сопутствующий Zn-Pb рудам, с высокими средними концентрациями (1,13 % и максимальное 11,7 %) в исследованных образцах. Он присутствует в виде барита, датированного более поздней рудной стадией оруденения, а во многих образцах с надпечаткой галенитового оруденения. Барий в технологических процессах не извлекается, хотя барит легко обогащается из руд гравитационными методами. Кадмий является важным микроэлементом, не извлекаемым при переработке Zn-Pb руд [14]. Среднее арифметическое Cd в образцах = 440.2 ppm (максимум = 2100 ppm), а для Ag – 13,4 ppm (максимум = 102,7 ppm). Оценочные ресурсы Cd и Ag девяти месторождений этого региона составляют 21 770 т и 930 т соответственно [1]. Кадмий показывает очень сильную корреляцию с распределением Zn (r = 0,90) и слабее с Ag (r = 0,64). Электронно-зондовые исследования микроанализа показали, что основным носителем Ag в Заверецком Zn-Pb месторождении является сфалерит разных типов (максимум = 3310 г/т) и в незначительном диапазоне галенит (максимум = 730 г/т).В свою очередь, галенит оказался носителем Sb (среднее арифметическое = 1132 ppm и максимальное ≤1,87 мас.%). В Zn-Pb сульфидных рудах также обнаружено присутствие некоторых токсичных элементов, Cr и Tl, хотя их оценочные ресурсы значимы, для них характерен низкий коэффициент обогащения (табл. 12). Мышьяк также является токсичным элементом, который, в отличие от Tl, имеет обогащение (около ×13) и тесно связан с присутствием пирита/марказита в Zn-Pb рудах. Примеси мышьяка в пиритах составляют в среднем около 2237 ppm (максимум = 2.7 мас.%). Медно-серебряные руды высоко обогащены попутными элементами, такими как Au, Pb, Ni, Re, Se (извлекаются) и Co, V, Mo, Hg, Bi (не извлекаются) (табл. 6). и Таблица 12), [53,55,62,63,64,65,66,67,81,87,89,94,95,96,97,98,99,100]. В меньших количествах присутствуют ЭПГ и РЗЭ. К группе критических для ЕС элементов относятся следующие: Co, V, Bi, Sb, Sc, ЭПГ и РЗЭ. Среди критических элементов особо следует отметить Co [95,96,97]. Испытанные образцы показали высокое среднеарифметическое содержание Co = 243.3 ч/млн (максимум 5630 ч/млн) и повышенный коэффициент обогащения (>×12, таблица 11). Его распространение тесно связано с присутствием в сульфидных рудах минералов Co и Ni. Среди них преобладают сульфосоли (кобальтит CoAsS и герсдорфит NiAsS), также распространены арсениды (скутерудит CoAs 3 и саффлорит [(Co,Fe)As 2 ]) и сульфиды (из группы зигенита (Co,Ni) 3 S 4 и раммельсбергит NiS 2 ) встречаются редко. Второй формой нахождения Co и Ni являются изоморфные замещения других металлов в рудных минералах, особенно в пирите [65].Наши исследования методом РСМА подтвердили высокие примеси Со в переходных фазах пирита (до 4950 г/т, наряду с Cu (≤21,0 мас. %), As (≤4190 г/т), Ni (≤1100 г/т) и Mo (≤9790 г/т). Оценочные ресурсы Co, выявленные в девяти рассматриваемых медно-серебряных месторождениях, велики и составляют 137 440 т [1] при среднем содержании 243,3 г/т (табл. 12).Однако, несмотря на благоприятные показатели, Co не извлекается, т. в процессе конвертирования он переходит в силикатный шлак, а выделение Со требует дорогостоящей технологии.Тем не менее из отходов получения на различных стадиях металлургической переработки медно-серебряных руд все же возможно извлечение гидроксида Со [66,84,98]. Ванадий является еще одним важным критическим элементом со значительными заявленными ресурсами, примерно 171 410 тонн (в семи месторождениях) [1], который также не извлекается при переработке медно-серебряных сульфидных руд. По нашим исследованиям среднее арифметическое его содержание в исследованных образцах руды насыпных пород составляет 740,2 г/т (максимальное 2393 г/т V). Однако его коэффициент обогащения не очень высок (×4.6). Несмотря на сильную корреляцию (r = 0,90) и более слабую с извлеченными Se и Cu (r = 0,63), извлечение V считается нерентабельным. Следует отметить, что V имеет сильную корреляцию с другими стратегическими элементами, т.е. Ta (r = 0,71), Hf и Sc (r = ~0,70). Другие критические элементы, Bi, Sb и Sc с относительно высокими оцененными ресурсами также присутствуют в месторождениях Cu-Ag (табл. 12), но из-за низких значений коэффициента обогащения возможность их извлечения ограничена. Следует отметить, что в экономике всей переработки сульфидных руд (халькозин ± борнит ± халькопирит с дифференцированной долей сульфидов Zn-Pb-Fe) низкие содержания некоторых критических элементов не должны быть определяющими для их извлечения, т.к. их обогащают на стадии механической обработки и флотации, а также при металлургической плавке медных концентратов и процессах рафинирования металлов.Металлы платиновой группы извлекаются из анодных шламов, образующихся при электролитическом рафинировании медно-серебряных руд, при этом они имеют более высокие концентрации в окисленных породах Rote Fäule, которые не добываются. Точно так же Au и РЗЭ (особенно MREE, см. рис. 17B) присутствуют в больших количествах в окисленных, а не в восстановительных породах [78,80,81,82,83,100]. Поскольку окисленные породы бедны медью и серебром, получение Au, ЭПГ и РЗЭ (особенно средних РЗЭ) из окисленных пород потребует селективной эксплуатации и добычи на значительном расстоянии от существующих горных выработок.Тем не менее, нынешним и будущим инвесторам в горнодобывающую промышленность следует рассмотреть возможность извлечения платиноидов, золота и РЗЭ из окисленных пород. В результате текущая годовая добыча (около 0,5 т Au, например, в 2018 г. 523 кг и несколько десятков кг Pt-Pd шлама [1]) может увеличиться. Cu-Ag месторождения также содержат некритические элементы (Re , Se, Mo и Ni), из которых выделяют Re, Se и Ni. Рений встречается в месторождении в умеренном содержании (менее 1 ppm [94]), но со значительной концентрацией по отношению к земной коре, демонстрируя очень сильное обогащение по отношению к земной коре (×14 500, табл. 11).Он концентрируется в основном в сланцевых рудах в виде примеси в минералах Мо и органическом веществе [65,67]. Рений слабо коррелирует с Cu и V (r = 0,55). Средняя концентрация Re в испытанных образцах составила 5,8 ppm (максимальная 68,7 ppm), однако освоение технологии получения перрената аммония из промывной серной кислоты позволяет получить его, который в 2018 г. составил 9,09 т [1]. Селен, несмотря на низкие концентрации в Cu-Ag руде (среднее арифметическое = 28,8 ppm и максимальное 109 ppm), также извлекается из анодных шламов, что подтверждается высоким коэффициентом обогащения (>×500) (табл. 11).Он встречается как значительная замена S в халькозине (до 1620 ppm), других сульфидах Cu и в галените [53, 64, 65]. Ряд редких Cu-S минералов (например, дюрлеит, роксбиит, гирит, ярроуит) содержат примеси Se (вместе с Ag, Zn, Bi), реже в виде минералов Se (тиманнит и клаусталит). Кроме того, исследование окисленных образцов показало значительную примесь Se в теннантите (≤8,27 мас. %). Оценочные ресурсы Se весьма значительны [4], а его добыча в 2018 г. составила 66.36 т Se [1]. Никель и Мо встречаются в значительных запасах в месторождениях Cu-Ag. Ресурсы никеля оцениваются в 87,27 тыс. т (в семи месторождениях), а ресурсы Мо — примерно в 73,04 тыс. т (в семи месторождениях) [1]. В исследованных образцах средние арифметические содержания Ni и Мо относительно высокие (194 г/т и 120,3 г/т соответственно). Никель и Мо обнаруживают взаимно сильную корреляцию (r = 0,7) и сильную корреляцию с распределением Co и более слабую с Cu. Никель извлекают в виде сульфата никеля, однако извлечение Мо все еще убыточно, несмотря на его относительно высокое содержание в Cu-Ag месторождении, особенно в сланцевых рудах [67,84].Из других сопутствующих элементов высокий коэффициент обогащения (×500) характеризовался Sb и более слабыми (×200) Hg, As и Au и гораздо более слабыми Bi (×100) и Mo (×70) (рис. 20).
5.2. Генетические последствия для обогащения микроэлементами
Месторождения Zn-Pb (MVT) в Силезско-Краковском районе, образовавшиеся в результате миграции теплых (от 70 до 160 °C) сильно засоленных (от 20 до 23 мас. % CaCl 2 эквивалент) и металлоносные флюиды Na-Ca-Cl во вмещающие карбонаты триаса и осаждение гидротермального доломита и сульфидов [31]. Минерализующие флюиды начали мигрировать вверх по разломам в ответ на раннемеловое растяжение земной коры, предшествующее раскрытию северной части Атлантического океана. Считается, что основным источником металлов была угленосная молассовая толща каменноугольного периода в Верхнесилезском угольном бассейне, подстилающая часть Zn-Pb района. Это мнение подтверждается результатами изотопного изучения Pb в галените и серы в сульфидах [36]. Значения δ 34 S сульфидов находятся в очень широком диапазоне от +2‰ до +12‰ (для одной и двух стадий рудной минералогической последовательности, рис. 9), а сульфиды третьей стадии характерны обеднением δ 34 S со значениями δ 34 S в основном между -2 ‰ и -15 ‰ [21,36], что указывает на восстановление биогенной серы.Рудные минералы осаждались из высокоминерализованных флюидов, обогащенных катионами Na + , которые эпизодически внедрялись во вмещающие породы триаса [31]. Содержание микроэлементов в сульфидах сильно различается между различными парагенетическими стадиями, и по сравнению с мировыми месторождениями MVT силезско-краковские руды содержат сфалерит с наибольшим диапазоном Ag, Fe и Cd. Содержание таллия и мышьяка в некоторых галенитах и сфалерите заметно выше, достигая тысяч частей на миллион или даже процентов по массе [28, 29, 36].Эти широкие диапазоны содержания микроэлементов можно интерпретировать как смешение флюидов, например, как функцию сложного рН-химического состава подземных вод и восходящих низкотемпературных гидротермальных флюидов во время их миграции через различные геохимически различные мезозойские и палеозойские образования [5,21,28,29]. ,34,35]. Это исследование подтвердило, что сфалерит содержит такие замещения, как Zn 2+ ↔ Fe 2+ и Zn 2+ ↔ Cd 2 , а также сопряженные замещения других микроэлементов, как было предложено Cook et al.[75]. В случае месторождений Cu-Ag Kupferschiefer рассматривались два основных источника металлов: породы допермского фундамента, красноцветные пласты Ротлигенда и вулканиты [41, 52, 53, 54, 101, 102]. Выщелачивание металлов осуществлялось путем окисления богатых хлоридами растворов из лабильных минеральных составляющих красных пластов. Минерализация Купфершифер возникла в результате восходящих и боковых течений флюидов, которые окисляли первоначально пиритоносные отложения, богатые органическим веществом, с образованием гематитовых областей Rote Fäule, которые помещали основание и связанные элементы в восстановленные отложения.Продолжительный и масштабный латеральный флюидный поток обусловил секущие связи, расширение фронта гематитовых изменений, перераспределение металлов, расположение медных рудных тел непосредственно над и вокруг окисленных участков. В результате циркуляции флюидов металлы распределяются по месторождению Любин-Серошовице в зависимости от удаленности от питающих зон и местных геохимических условий. Металлы располагаются как по вертикали, так и по горизонтали в ряду Fe 3+ (Au, Pt, Pd)-Cu(Ag)-Pb-Zn-Fe 2+ в отчетливых зонах вокруг окисленных участков, а типичная парагенетическая последовательность включает гематит (гетит)–ковеллит–халькозин–борнит–халькопирит–галенит–сфалерит–пирит, в котором гематит постдатирует сульфиды. Сульфиды типа Cu-S моложе сульфидов типа Cu-Fe-S, а фрамбоидальный пирит является самым ранним [52, 53, 55, 56, 58]. Это месторождение является полиметаллическим, поскольку Ag сосуществует с Cu, а значительные количества Pb, Zn, Co, Mo, Ni, V, Se и Re также могут быть локально связаны с медной минерализацией [62, 63, 64]. Серебро больше сконцентрировано в руде восточной части месторождения Любин-Серошовице по сравнению с его западной частью [60]. Кобальт преобладает над Ni в западной части Любино-Серошовицкого месторождения, тогда как соотношение между ними в восточной части обратное [96,97,98].Кобальт встречается в виде попутного металла с относительно высоким средним содержанием от 50 до 80 ppm, однако применение эффективной технологии его извлечения затруднено [15,66,84,85,98]. Ванадий не извлекается, так как концентрируется в органическом веществе (до 5 мас. %) и его распределение в рудной толще не зависит от интенсивности и типа оруденения [99]. В свою очередь, концентрации Re выше в южных частях месторождения, чем в северных [94]. Золото, металлы платиновой группы и РЗЭ приурочены в основном к окисленным породам [78, 80, 81, 82, 83, 100].Региональное расположение основных и микроэлементов свидетельствует об их экстенсивном перераспределении восходящими и латеральными флюидами. Об этом ярко свидетельствует телескопический характер системы оруденения и отчетливые зоны вокруг окисленных участков [53]. Золото, ЭПГ и РЗЭ накапливались преимущественно в окисленных породах, но основные и микроэлементы удалялись из этих пород в результате окислительных изменений и последовательно концентрировались на границе окислительно-восстановительного потенциала, в то время как флюиды мигрировали дальше от питающих областей.
Комментарий к De Gigantibus и Quod Deus sit Immutabilis на JSTOR
Перейти к основному содержанию Есть доступ к библиотеке? Войдите через свою библиотеку