Εξώφυλλο

Γεωλογικά και κοιτασματολογικά χαρακτηριστικά του κοιτάσματος Cu-Au στις Σκουριές Χαλκιδικής = Geological features of Skouries Cu-Au deposit in Chalkidiki

Χριστόδουλος Κωνσταντίνος Ζαμπούνης

Περίληψη


H παρούσα διπλωματική πτυχιακή εργασία αφορά την μελέτη του κοιτάσματος Cu-Au στις Σκουριές της Χαλκιδικής. Πρόκειται για ένα παγκοσμίου κλάσης πορφυριτικό κοίτασμα, με περιεκτικότητες χαλκού και χρυσού και σημαντική παρουσία των στοιχείων της ομάδας της πλατίνας (PGE). Αποτελεί ένα από τα κοιτάσματα της ΒΑ Χαλκιδικής, όπου ανήκουν στην Σερβομακεδονική μάζα και τοποθετείται νότια του ρήγματος του Στρατωνίου. Το κοίτασμα έχει μορφή κατακόρυφου μεταλλοφόρου σώματος (pipelike body) και φιλοξενείται μέσα σε ένα σύμπλεγμα φλεβών, όπου είναι αποτέλεσμα διεισδύσεων μονζονιτικής και συηνιτικής σύστασης στα γειτονικά μεταμορφωμένα πετρώματα. Διακρίνονται 4 φάσεις των διεισδύσεων αυτών: α) χαλαζιακός μονζονίτης, β) πορφυριτικός συηνίτης, γ) πορφυριτικές συηνιτικές φλέβες, δ) στείρος συηνίτης. Η κύρια εξαλλοίωση του κοιτάσματος που παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό είναι η ποτασσική, ενώ οι μεγάλες ζώνες της προπυλιτικής και σερικιτικής εξαλλοίωσης δεν εμφανίζονται στο κοίτασμα των Σκουριών. Η μεταλλοφορία εντοπίζεται στις φλέβες και τα φλεβίδια του κοιτάσματος.

Geological features of Skouries Cu-Au deposit in Chalkidiki
The diploma thesis focuses on the study of Cu-Au deposit in Skouries, Chalkidiki. It is a world class porphyry deposit, which contains a significant amount of copper and gold and notable presence of platinum group elements (PGE). It is one of the deposits located in Northeastern Chalkidiki belonging to Serbomacedonian massif and it is located south of Stratoni fault. The deposit is characterized by a vertical ore body (pipelike body) and is hosted within veins, which resulted from monzonitic and syenitic intrusions into the adjacent metamorphic rocks. Four phases of these intrusions are distinguished: a) quartz monzonite, b) porphyritic syenite, c) porphyritic syenite dykes, d) barren syenite. The primary alteration is potassic and large zones of propylitic and sericitic alteration are not present in Skouries. The mineralization is found in the form of veins and veinlets in the deposit


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Eldorado Gold Corp., 2023. Assets; Resources and Reserves.

Eliopoulos, D. G., Economou-Eliopoulos, M., & Zelyaskova-Panayiotova, M. (2014). Critical factors controlling Pd and Pt potential in porphyry Cu–Au deposits: Evidence from the Balkan Peninsula. Geosciences, 4(1), 31-49.

Elshkaki, A., Graedel, T. E., Ciacci, L., & Reck, B. K. (2016). Copper demand, supply, and associated energy use to 2050. Global environmental change, 39, 305-315.

Forward, P., Francis, A., Lidell, N., 2010. Technical Report on the Stratoni Project Pb-Zn-Ag Deposit, Northern Greece. European Goldfields Limited, p. 49.

Forward, P., Smith, D.J.F., Eng, C. & Francis, A., 2011. Skouries Cu / Au Project , Greece NI 43-101 Technical Report,

Frei P (1995) Evolution of Mineralizing Fluid in the Porphyry Copper System of the Skouries Deposit, Northern Chalkidiki (Greece): Evidence from combined Pb-Sr and Stable Isotope Data. Economic.Geology 90:746-762

Hahn, A., 2015. Nature, timing and geodynamic context of polymetallic mineralisation in the Kassandra mining district, North Greece. Kingston University.

Hahn, A., Naden, J., Treloar, P. J., Kilias, S. P., Rankin, A. H., & Forward, P. (2012). A new time framefor the mineralisation in the Kassandra mine district, N Greece: deposit formation during metamorphic core complex exhumation. Journal of Earth Sciences, 96, 1079-1099.

Harangi, S., Downes, H., Thirlwall, M., & Gméling, K. (2007). Geochemistry, petrogenesis and geodynamic relationships of Miocene calc-alkaline volcanic rocks in the Western Carpathian arc, eastern central Europe. Journal of petrology, 48(12), 2261-2287.

Harris, A. C., Cooke, D. R., Blackwell, J. L., Fox, N., & Orovan, E. A. (2013). Volcanotectonic setting of world-class alkalic porphyry and epithermal Au±Cu deposits of the southwest Pacific.

Henckens, M. L. C. M., Driessen, P. P. J., & Worrell, E. (2018). Molybdenum resources: Their depletion and safeguarding for future generations. Resources, Conservation and Recycling, 134, 61-69.

Höss, A., Klemd, R., Keith, M., Haase, K. M., Melfos, V., Gerlach, L., ... & Voudouris, P. (2023). Evolution of the Skouries porphyry Cu-Au system by trace element variations.

Kalogeropoulos, S. I., Kilias, S. P., Bitzios, D. C., Nicolaou, M., & Both, R. A. (1989). Genesis of the Olympias carbonate-hosted Pb-Zn (Au, Ag) sulfide ore deposit, eastern Chalkidiki Peninsula, northern Greece. Economic Geology, 84(5), 1210-1234.

Kesler, S. E., Chryssoulis, S. L., & Simon, G. (2002). Gold in porphyry copper deposits: its abundance and fate. Ore Geology Reviews, 21(1-2), 103-124.

Kleijn, R., Van der Voet, E., Kramer, G. J., Van Oers, L., & Van der Giesen, C. (2011). Metal requirements of low-carbon power generation. Energy, 36(9), 5640-5648.

Kockel F, Mollat H, Walther H (1977) Erlanterungan zur geologischen Karte der Chalkidiki und angrenzender gebiete. 1:100,000 Nord Griecheland , Hannover, Germany, 199

Kroll, T., Müller, D., Seifert, T., Herzig, P. M., & Schneider, A. (2002). Petrology and geochemistry of the shoshonite-hosted Skouries porphyry Cu–Au deposit, Chalkidiki,Greece.

Mineralium Deposita, 37, 137-144.

Mao, J., Bierlein, F. P., Economou-Eliopoulos, M., & Eliopoulos, D. G. (2005). Mineralogical and geochemical characteristics of the Skouries porphyry-Cu-Au-Pd-Pt deposit (Greece): Evidence for the precious metal. In Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge: Proceedings of the Eighth Biennial SGA Meeting Beijing, China, 18–21 August 2005

(pp. 935-938). Springer Berlin Heidelberg.

McFall, K. A. (2016). Critical metals in porphyry copper deposits (Doctoral dissertation, University of Southampton).

Mindat.org

Perantonis G (1982) Genesis of porphyry copper deposits in Chalkidiki peninsula and W. Thrace, Greece. PhD Thesis, Uni-versity of Athens

Richards, J. P. (2015). Tectonic, magmatic, and metallogenic evolution of the Tethyan orogen: From subduction to collision. Ore Geology Reviews, 70, 323-345.

Roşu, E., Seghedi, I., Downes, H., Alderton, D. H., Szakács, A., Pécskay, Z., ... & Nedelcu, L. (2004). Extension-related Miocene calc-alkaline magmatism in the Apuseni Mountains,

Romania: origin of magmas. Swiss Bulletin of Mineralogy and Petrology, 84(1), 153-172.

Sillitoe, R. H. (2010). Porphyry copper systems. Economic geology, 105(1), 3-41.

Sinclair, W. D. (2007). Porphyry deposits. Mineral deposits of Canada: A synthesis of major deposit-types, district metallogeny, the evolution of geological provinces, and exploration methods: Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division, Special Publication, 5, 223-243.

Siron, C. R., Rhys, D., Thompson, J. F., Baker, T., Veligrakis, T., Camacho, A., & Dalampiras, L. (2018). Structural controls on porphyry Au-Cu and Au-rich polymetallic carbonate-hosted replacement deposits of the Kassandra mining district, northern Greece. Economic Geology, 113(2), 309-345.

Siron, C. R., Thompson, J. F., Baker, T., Friedman, R., Tsitsanis, P., Russell, S.,... & Mortensen, J. (2016). Magmatic and metallogenic framework of Au-Cu porphyry and polymetallic carbonate-hosted replacement deposits of the Kassandra mining district, northern Greece.

Teseletso, L. S., & Adachi, T. (2022). Long-term sustainability of copper and iron based on system dynamics model. Resources, 11(4), 37.

www.hellas-gold.com

www.metalleiachalkidikis.gr

www.orykta.gr

Zientek, M. L., Loferski, P. J., Parks, H. L., Schulte, R. F., & Seal II, R. R. (2017). Platinum-group elements (No. 1802-N). US Geological Survey.

Βασιλάτος, Χ. (2013). Συγκριτική μελέτη της γεωχημείας ιχνοστοιχείων και στοιχείων της ομάδας των σπάνιων γαιών (REE), τριτογενών γρανιτικών σωμάτων της Κεντρικής

Μακεδονίας, που σχετίζονται ή μη, με γνωστή μεταλλοφορία: προσδιορισμός του γεωτεκτονικού περιβάλλοντος γένεσης των γρανιτικών σωμάτων (Doctoral dissertation, Εθνικό και

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντoς)

Γαλανόπουλος, Β., & Θεοδωρούδης, A. (1994). Gold silver and base metals in the Manganese mineral assmblages of the NE Chalkidiki ore deposits= Χρυσός, Αργυρος και βασικά μέταλλα στις παραγενέσεις. Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 30(1), 507-518.

Μέλφος Β., Βουδούρης Π., Σακελλάρης Γ. Α., 2021, Γενική Κοιτασματολογία.

Μέλφος Β., Θεσσαλονίκη 2020. Υποηφαιστειακά κοιτάσματα ή κοιτάσματα πορφυριτικού τύπου (παρουσίαση)

Μέλφος, Β., & Βουδούρης, Π. (2022). Κοιτάσματα της Ελλάδας [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-32

Μουντράκης Δ. Μ., 2020. Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδας. University Studio Press, Β’ Έκδοση. Θεσσαλονίκη.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.