பிழைகள் கனிமப் பரவலை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன

பிழைகள் கனிமப் பரவலை எவ்வாறு பாதிக்கின்றன

பிளவு என்பது புவியின் மேலோட்டில் ஏற்படும் ஒரு முறிவு ஆகும், இது இருபுறமும் நகரும் பாறைத் தொகுதிகளுடன் சேர்ந்து ஏற்படுகிறது. பொருளாதாரப் புவியியலில், பிளவு என்பது வெறுமனே ஒரு "வெடிப்பு" மட்டுமல்ல, மாறாக மதிப்புமிக்க கனிமங்கள் எங்கு செறிந்துள்ளன, தாதுப் படிவங்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன, மற்றும் அவற்றின் பரவல் ஓர் இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதைத் தீர்மானிக்கும் மிக முக்கியமான கட்டுப்பாடுகளில் ஒன்றாகும். தங்கம், தாமிரம், ஈயம், துத்தநாகம், நிக்கல் மற்றும் தொழில்துறை கனிமங்கள் போன்ற பல படிவுகள் பிளவு அமைப்புகளுடன் தொடர்புடையதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. கனிமப் பரவலை இன்னும் துல்லியமாகப் புரிந்துகொள்ள, பிளவுகள் எவ்வாறு பாய்மப் பாதைகளாகவும், இடைவெளிகளை உருவாக்கும் கட்டமைப்புகளாகவும், பாறைகளின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் நிலைகளை மாற்றுபவையாகவும், மற்றும் தாதுப் படிவங்களை "வெட்டி நகர்த்தக்கூடிய" கட்டமைப்புகளாகவும் செயல்படுகின்றன என்பதை நாம் ஆராய வேண்டும்.

1. வெப்பநீர்ம ஓட்டத்திற்கான பாதைகளாகப் பிளவுகள்

பிளவுகளின் முதன்மைப் பணிகளில் ஒன்று, ஆழத்திலிருந்து உலோகத் தனிமங்களைக் கொண்டு செல்லும் வெப்பக் கரைசல்களான நீர்வெப்பத் திரவங்களுக்கு "குழாய்கள்" அல்லது அதிக ஊடுருவுத்திறன் கொண்ட பாதைகளாகச் செயல்படுவதாகும். சிதைவுறாத பாறைகளில், நுண்துளைத்தன்மையும் ஊடுருவுத்திறனும் பெரும்பாலும் குறைவாக இருப்பதால், திரவங்களின் இயக்கம் கடினமாகிறது. இருப்பினும், பிளவு மண்டலங்களில், பாறைகள் தீவிரமான முறிவு, உடைதல் (பிளவு) மற்றும் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட முறிவு வலைப்பின்னல்களின் உருவாக்கம் ஆகியவற்றுக்கு உள்ளாகின்றன. இந்த நிலைமைகள் திரவங்களின் இடப்பெயர்வை விரைவுபடுத்துகின்றன, இதனால் Au, Ag, Cu, Pb, Zn மற்றும் Mo போன்ற உலோகங்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டு, நிலைமைகள் மாறும்போது படிய வைக்கப்படுகின்றன.

இதன் விளைவாக, கனிமமயமாதல் பெரும்பாலும் பிளவுத் தடங்களைப் பின்பற்றும் வடிவங்களை உருவாக்குகிறது: அதாவது, பிளவுகளுக்கு இணையாக நீளும் தங்கம் தாங்கிய குவார்ட்ஸ் நரம்புகள், பிளவுகளைச் சுற்றி ஒன்றிணையும் மாற்ற மண்டலங்கள், அல்லது முக்கிய பிளவுப் பாதைகளில் "ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும்" தாதுப் படிவங்கள் போன்றவை. ஆய்வின்போது, ​​நீண்ட பிராந்தியப் பிளவுகளின் இருப்பு, ஒரு பகுதியில் விரிவான வெப்பநீர்ம அமைப்புகளுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதற்கான ஆரம்ப அறிகுறியாக அமையலாம்.

2. தாது படிவதற்கான இடமாக வெளியை (விரிவு மண்டலங்களை) உருவாக்குதல்

கனிமங்களுக்கு உலோகங்களும் திரவங்களும் மட்டும் போதாது; அவை நிலைபெறுவதற்கு இடமும் தேவை. பிளவுகள், வெற்றிடங்கள், விரிசல்கள் அல்லது பிளவுகளைத் திறக்கும் உள்ளூர் திரிபு மண்டலங்களை (விரிவாக்கம்) உருவாக்கக்கூடும். எடுத்துக்காட்டாக, பக்கவாட்டுப் பிளவுகளில், சில பகுதிகள் "விடுவிக்கும் வளைவு" அல்லது "படி-தாண்டல்" (பகுதித் தாவல்) ஆகியவற்றை அனுபவித்து, சிறிய பள்ளங்கள் அல்லது திறந்த மண்டலங்களை உருவாக்குகின்றன. இந்த இடைவெளிகள், தாது நரம்புகள், வெப்பநீர்ம பிரெச்சியாக்கள் அல்லது ஸ்டாக்வொர்க்குகள் (அடர்த்தியான தாது நரம்பு வலைப்பின்னல்கள்) படிவதற்கு உகந்த இடங்களை வழங்குகின்றன.

படிப்பதற்கான  மண் அரிப்பைப் பாதிக்கும் காரணிகள்

இதற்கு நேர்மாறாக, ஒரு “தடுப்பு வளைவில்,” பாறையானது சுருங்க முனைகிறது, இதனால் இடம் குறைந்து திரவ ஓட்டம் தடைபடுகிறது. இது சீரற்ற கனிமமயமாக்கலுக்கு வழிவகுக்கிறது: பிளவின் சில பகுதிகளில் உயர் தரங்கள் செறிந்து காணப்படலாம், அதே சமயம் மற்றப் பகுதிகள் ஒப்பீட்டளவில் கனிம வளம் குறைந்தவையாக இருக்கும்.

3. கோளாறுகள் வெப்பநிலை, அழுத்தம் மற்றும் இரசாயன நிலைமைகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன.

கனிம வீழ்படிவானது வெப்பநிலை, அழுத்தம், pH, உப்புத்தன்மை மற்றும் ரெடாக்ஸ் (ஆக்சிஜனேற்ற-ஒடுக்க) நிலைமைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு மிகவும் உணர்திறன் கொண்டது. பிளவு ஏற்படுதல் பல வழிமுறைகள் மூலம் இந்த மாற்றங்களைத் தூண்டுகிறது:

1. திடீர் அழுத்தக் குறைவு: திரவங்கள் பிளவுகள் வழியாக ஆழம் குறைந்த பகுதிகளுக்கு மேலேறும்போது, ​​அழுத்தம் குறைகிறது. இந்த அழுத்தக் குறைவு, திரவங்களைக் கொதிக்க வைக்கவோ அல்லது வாயுவை வெளியிடவோ கூடும். இதனால், கரைந்துள்ள உலோகங்கள் நிலைத்தன்மையற்று, சல்பைடு கனிமங்களாகவோ அல்லது தங்கமாகவோ வீழ்படிவாகின்றன.
2. திரவக் கலப்பு: பிளவுகள், ஆழத்திலிருந்து வரும் சூடான திரவங்களைக் குளிர்ச்சியான விண்கல் நீருடன் (நிலத்தடி நீர்) சந்திக்க அனுமதிக்கின்றன. இந்தக் கலப்பானது pH அல்லது ஆக்சிஜன் ஒடுக்கப் பண்புகளை மாற்றி, கனிம வீழ்படிவைத் தூண்டக்கூடும்.
3. சுவர்-பாறை வினை: பிளவு மண்டலங்கள் பெரும்பாலும் வலுவான உருமாற்றத்திற்கு உள்ளாகின்றன. அருகிலுள்ள பாறைகளுடனான திரவ வினைகள், தனிமங்களை "உள்வாங்கவோ" அல்லது "வெளியிடவோ" கூடும். இது திரவத்தின் அமைப்பை மாற்றி, சில கனிமங்களின் உருவாக்கத்தை விரைவுபடுத்துகிறது.

எனவே, கனிமங்களின் பரவலானது, சிலிக்கா மயமாதல், வண்டல் மயமாதல், களிமண் மயமாதல், குளோரைட் மயமாதல் அல்லது கார்பனேற்றம் மயமாதல் போன்ற பிளவுகளைச் சுற்றியுள்ள உருமாற்ற மண்டலங்களுடன் பெரும்பாலும் தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது.

4. படிவுகளின் வகை மற்றும் பாணியைக் கட்டுப்படுத்துபவையாகப் பிழைகள் செயல்படுதல்

பல்வேறு வகையான கனிமப் படிவுகள் பிளவுகளுடன் ஒரு தனித்துவமான தொடர்பைக் கொண்டுள்ளன:

– எபிதெர்மல் (தங்கம்-வெள்ளி) படிவுகள்: பொதுவாக, ஆழமற்ற திரவங்களுக்கான பாதைகளாகச் செயல்படும் பிளவுகள் மற்றும் விரிசல்களுடன் இவை வலுவாகத் தொடர்புடையவை. குவார்ட்ஸ், அடூலாரியா, கால்சைட் மற்றும் சல்பைட் நரம்புகள் பெரும்பாலும் பிளவு அமைப்புகளில் உள்ள விரிசல்களை நிரப்புகின்றன.
– செப்பு-தங்கப் போர்பிரி: பிராந்தியப் பிளவுகள் மாக்மா ஊடுருவலுக்கும் திரவப் பாதைகளுக்கும் வழிகாட்ட உதவுகின்றன. கனிமமயமாதல் மிகவும் பரவலாக இருக்கலாம், ஆனால் கட்டமைப்பே உயர் தர மண்டலங்களையும் ஸ்டாக்வொர்க் பரவலின் திசையையும் கட்டுப்படுத்துகிறது.
– ஸ்கார்ன் (Fe, Cu, W, Sn): கார்பனேட் பாறைகளுடனான ஊடுருவலின் தொடர்பானது, திரவங்களின் ஊடுருவலையும் சுழற்சியையும் எளிதாக்கும் பிளவுகளால் பெரும்பாலும் பாதிக்கப்படுகிறது.
– VMS (எரிமலைசார் பெருங்கந்தகப்) படிவுகள்: இவை கடலடி எரிமலை அமைப்புகளுடன் தொடர்புடையவை என்றாலும், பிளவுகள் வெப்பநீர்மத் திரவங்கள் கடலடிக்கு உயர்வதற்கான வழிகளாகச் செயல்பட்டு, "வெடிப்புத் துளைகளின்" இருப்பிடத்தையும் கந்தகப் படலங்களின் பரவலையும் நிர்ணயிக்கின்றன.
– படிவுப் பாறைகள் (எ.கா., மிசிசிப்பி பள்ளத்தாக்கு வகை ஈயம்-துத்தநாகம்): பிளவுகளும் விரிசல்களும் படுகைத் திரவ இடப்பெயர்ச்சிக்கு வழிவகுத்து, கார்பனேட் பாறைகளில் சல்பைடு படிவதற்கான இடங்களைத் தீர்மானிக்கின்றன.

படிப்பதற்கான  நிகழ்நேர பூகம்ப கண்காணிப்பு தொழில்நுட்பம்

எனவே, பிளவு வடிவங்களை அறிந்துகொள்வது, ஒரு பகுதியில் உருவாகக்கூடிய கனிமமயமாக்கலின் வகையைக் கணிக்க உதவும்.

5. பிளவுகள் தாதுப் படிவங்களை வெட்டவும், நகர்த்தவும், மறைக்கவும் கூடும்.

பிளவு ஏற்படுதல் கனிமமயமாக்கலை உருவாக்குவது மட்டுமல்லாமல், அது உருவான பிறகு அதன் பரவலையும் சீர்குலைக்கக்கூடும். ஒரு தாதுப் படிவம் முதலில் உருவாகி, அதைத் தொடர்ந்து பிளவுச் செயல்பாடு ஏற்பட்டால், அந்தத் தாதுப் படிவம் துண்டிக்கப்பட்டு இடம்பெயரக்கூடும். ஒரு புவியியல் வரைபடத்தில், ஒரு கனிம நரம்பு தடைபட்டது போல் தோன்றலாம், ஆனால் உண்மையில், அது பிளவு இயக்கத்தின் காரணமாக நிலை மாறி, தொடர்ச்சியாகவே இருக்கும்.

இது ஆய்வு மற்றும் சுரங்கத் தொழிலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது. மறுபுறத்தில் தாதுவின் தொடர்ச்சியை "மீண்டும் கண்டறிய", புவியியல் குழுக்கள் பிளவு விலகலின் (இடப்பெயர்ச்சி) அளவு மற்றும் திசையைக் கணக்கிட வேண்டும். சுரங்கத்தின் ஒரு மட்டத்தில் பல தாதுப் படிவுகள் (உயர் தர மண்டலங்கள்) தற்காலிகமாக இழக்கப்படுகின்றன, பின்னர் கவனமான கட்டமைப்பு ஒப்பீட்டிற்குப் பிறகு அவை மீண்டும் கண்டறியப்படுகின்றன.

மேலும், பிளவு ஏற்படுவதால் பாறைக் கட்டிகள் மேலெழும்பவோ அல்லது தாழ்ந்துபோகவோ கூடும். ஒரு தாதுப் படிவம் மேலெழும்பினால், அது எளிதில் வெளிப்பட்டு, சிதைவடைந்து லேட்டரைட் அல்லது சூப்பர்ஜீன் படிவங்களை உருவாக்கும். அது தாழ்ந்துபோனால், அந்தத் தாதுப் படிவம் புதிய படிவுகளால் மூடப்பட்டு, மேற்பரப்பில் கண்ணுக்குத் தெரியாமல் போய்விடும்.

6. வானிலைச் சிதைவு மற்றும் சூப்பர்ஜீன் செறிவூட்டலைக் கட்டுப்படுத்துபவையாகப் பிளவுகள்

வெப்பமண்டலப் பகுதிகளில், பிளவுகளின் தாக்கம் வெப்பநீர்மச் செயல்முறைகளையும் தாண்டி விரிவடைகிறது. பிளவுகள், விரிசல்களையும் ஊடுருவும் தன்மையையும் அதிகரித்து, மேற்பரப்பு நீர் ஊடுருவ வழிவகுத்து, வேதியியல் சிதைவை வேகப்படுத்துகின்றன. நிக்கல் லேட்டரைட், பாக்சைட் அல்லது சூப்பர்ஜீன் செப்புச் செறிவூட்டல் போன்ற படிவுகளுக்கு இது முக்கியமானதாகும்.

பிளவு மண்டலங்கள், ஆக்சிஜனேற்ற நீரின் சுழற்சிக்கான பாதைகளாகச் செயல்பட்டு, முதன்மை கனிமங்களைக் கரைத்து, குறிப்பிட்ட ஆழங்களில் இரண்டாம் நிலை கனிமங்களைப் படியவைக்கின்றன. இதன் விளைவாக, தாது மட்டப் பரவல் ஒரு செங்குத்து மண்டல அமைப்பை உருவாக்கலாம்: மேலே ஆக்சைடுகள், நடுவில் ஒரு இடைநிலை மண்டலம், மற்றும் கீழே முதன்மை சல்பைடுகள். நீர் எவ்வளவு ஆழம் வரை ஊடுருவ முடியும் என்பதையும், இந்தச் செறிவூட்டல் மண்டலங்கள் எங்கு உருவாகின்றன என்பதையும் பிளவுகளும் விரிசல்களும் தீர்மானிக்கின்றன.

படிப்பதற்கான  உருமாற்றம் என்றால் என்ன மற்றும் எடுத்துக்காட்டுகள்?

7. கனிம ஆய்வில் நடைமுறை தாக்கங்கள்

பிளவுகள் கனிமப் பரவலை கணிசமாகப் பாதிப்பதால், பல ஆய்வு உத்திகள் கட்டமைப்பு வரைபடமாக்கலில் கவனம் செலுத்துகின்றன. சில பொதுவான படிகள் பின்வருமாறு:

– களத்தில் உள்ள பிளவுகள் மற்றும் விரிசல்களை வரைபடமாக்குதல் (திசை, பிளவு வகை, இயக்கத்திற்கான சான்றுகள்).
– பிராந்தியப் பிளவுகளைப் பிரதிபலிக்கக்கூடிய கோட்டுருக்களை அடையாளம் காண்பதற்காக, செயற்கைக்கோள் படங்கள் மற்றும் டிஇஎம் (DEM) ஆகியவற்றின் பகுப்பாய்வு.
– பிளவு மண்டலங்கள், உருமாற்றம் மற்றும் மறைந்திருக்கும் சல்பைடுகளைக் கண்டறிய புவி இயற்பியல் (காந்தவியல், IP-மின்தடைத்திறன், நில அதிர்வு).
– பிளவுப் பாதைகளைப் பின்பற்றும் தனிம முரண்பாடுகளைக் காண புவி வேதியியல் பயன்படுகிறது.
– விரிவாக்க மண்டலங்கள், பிளவு சந்திப்புகள் அல்லது படிநிலைகளின் அடிப்படையில் தாதுப் படிவுகளின் இருப்பிடங்களைக் கணிப்பதற்கான முப்பரிமாணக் கட்டமைப்பு மாதிரியாக்கம்.

பல அமைப்புகளில், இரண்டு பிளவுகள் சந்திக்கும் புள்ளி (வெட்டுப்புள்ளி) பெரும்பாலும் வலுவான கனிமமயமாக்கலின் இருப்பிடமாக உள்ளது, ஏனெனில் அங்கு ஊடுருவும் தன்மை அதிகரித்து, திறந்தவெளியும் அதிகமாக இருக்கிறது.

முடிவுரை

பிளவுகள் பல்வேறு வழிகளில் கனிமப் பரவலைப் பாதிக்கின்றன: அவை உலோகம் தாங்கிய திரவங்கள் மேலேறுவதற்கான முதன்மைப் பாதைகளாகச் செயல்படுகின்றன, தாதுப் படிவத்திற்கு இடத்தை உருவாக்குகின்றன, வீழ்படிவை ஊக்குவிக்கும் இயற்பியல்-வேதியியல் நிலைமைகளை மாற்றுகின்றன, படிவு வகைகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன, மேலும் தாதுப் படிவங்களை வெட்டி இடம்பெயரச் செய்து, அவற்றின் பரவலைச் சிக்கலாக்குகின்றன. கனிமமாதல் உருவான பிறகும், பிளவுகள் வானிலையழிவை விரைவுபடுத்துவதன் மூலமும், மேல்பரப்பு செறிவூட்டலை வழிநடத்துவதன் மூலமும் தொடர்ந்து ஒரு பங்கை வகிக்கின்றன. எனவே, கனிமப் பரவல் முறைகளை விளக்குவதற்கும், ஆய்வு அபாயங்களைக் குறைப்பதற்கும், மேலும் திறமையான சுரங்க உத்திகளை வடிவமைப்பதற்கும் பிளவு அமைப்பைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியமாகும்.

நீங்கள் விரும்பினால், இந்தக் கட்டுரையை இந்தோனேசிய சூழலுக்கு ஏற்றவாறு (எ.கா. எரிமலை வளைவுகளில் உள்ள தங்க எபிதெர்மல்கள், தாமிரம்-தங்க போர்பைரிகள் அல்லது நிக்கல் லேட்டரைட்டுகள் போன்ற எடுத்துக்காட்டுகள்) என்னால் மாற்றியமைக்க முடியும் அல்லது ரிலீசிங் பெண்ட், ஸ்டெப்-ஓவர் மற்றும் தாதுப் படிவ இடப்பெயர்வு போன்ற கருத்துகளுக்கான விளக்கப்படங்களைச் சேர்க்க முடியும்.

கருத்து தெரிவிக்கவும்