زمین شناسی اقتصادی

زمین شناسی اقتصادی

کانسار آهن رضوان، شمال‌ شرق رفسنجان: کانه‌ زایی آهن آتشفشانی- رسوبی در سری ریزو، بلوک پشت‌ بادام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
2 دانشیار زمین‌ شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
3 دانشیار پترولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
چکیده
کانسار آهن رضوان در استان کرمان و در 28 کیلومتری شمال‌شرق رفسنجان، در پهنه ایران‌مرکزی و در بلوک پشت‌بادام واقع‌شده است. کانه‌زایی آهن در افق چینه‌شناسی خاص در سری ریزو به سن نئوپروتروزوئیک به ­صورت چینه‌سان و چینه‌کران رخ‌‌داده است. پیکره‌های ماده ‌معدنی دارای رخساره لایه‌ای در بالا و رخساره رگه- رگچه‌ای زیرین هستند. کانی‌های اصلی ماده معدنی شامل کانی‌های اولیه مگنتیت، اولیژیست، پیریت و کالکوپیریت و کانی‌های ثانویه هماتیت و گوتیت بوده و کانی‌های باطله شامل کلریت، اپیدوت، کلسیت، کوارتز و ورمیکولیت هستند. ساخت و بافت‌های ماده معدنی شامل توده‌ای، نواری، برشی، رگه- رگچه‌ای، دانه پراکنده و جانشینی است. کلریتی و اپیدوتی شدن گسترده‌ترین نوع دگرسانی است. بر اساس بررسی‌های ساخت، بافت، کانی‌شناسی، دگرسانی و تقدم و تأخیر رگچه‌های معدنی، سه فاز اصلی کانه‌زایی در کانسار رضوان قابل تشخیص است. بر اساس بررسی‌های لیتوژئو‌شیمیایی، طبق نمودار بهنجار‌شده به کندریت، کانسنگ‌‎ها دارای آنومالی منفی یوروپیوم هستند که نشان‌دهنده تشکیل کانسنگ در محیط کم‌عمق و اکسیدان است. بر اساس بررسی‌های زمین‌شیمیایی بر روی رخساره‌های کانه‌دار، مقدار عناصر Zn، V، Ni، Co، Mn و  Asاز رخساره استرینگر، آهن به سمت رخساره توده‌ای و نواری افزایش و مقدار عناصر Sr و Ti از رخساره استرینگر به سمت رخساره نواری کاهش می‌یابد. نمونه‌های کانسنگ کانسار آهن رضوان از نظر زمین‌شیمیایی در محدوده کانسارهای آتشفشانی- رسوبی قرار می‌گیرند. 
کلیدواژه‌ها

Alavi, M., 1991. Sedimentary and structural characteristics of the Paleo-Tethys remnants in northeastern Iran. GSA Bulletin, 103(8): 983–992. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1991)103%3C0983:SASCOT%3E2.3.CO;2
Alizadeh Fard, Y. and Mousivand, F., 2023. Ore Zoning, Geochemistry and Genesis of Iron Mineralization in Hormuz Volcano-Sedimentary Sequence, Larak Island, South of Bandar Abbas. Journal of Economic Geology, 15(2): 163–188. (in Persian with English abstract)
Amirkhani, R., Ebrahimi, M., Mokhtari, M. and Azimzadeh, A., 2017. Mineralogy, geochemistry, fluid inclusion study and genesis of Homeijan magnetite- apatite mineralization, SW Behabad, Yazd province. Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 26(‌103): 83–100.
Babaki, A. and Aftabhi, A., 2006. Investigation on the Model of Iron Mineralization at Gol Gohar Iron Deposit, Sirjan-Kerman. Quarterly Journal of Earth Sciences, 16(61): 40–59. Retrieved December 13, 2025 from https://www.gsjournal.ir/article_207694.html?lang=en
Bekker, A., Slack, J.F., Planavsky, N., Krapez, B., Hofmann, A., Konhauser, K.O. and Rouxel, O.J., 2010. Iron Formation: The Sedimentary Product of a Complex Interplay among Mantle, Tectonic, Oceanic, and Biospheric Processes. Economic Geology, 105(3): 467–508. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.105.3.467
Bonatti. E., 1975. Metllogenesis at oceanic spreading centers. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 3: 401–431. https://doi.org/10.1146/annurev.ea.03.050175.002153  
De Baar, H.‌J.‌W., German, C.‌R., Elderfield, H. and Van Gaans, P., 1988. Rare earth element distributions in anoxic waters of the Cariaco Trench. Geochimica et Cosmochimica Acta, 52(5): 1203–1219. https://doi.org/10.1016/0016-7037(88)90275-x
Evans. A.‌M., 1993. An Introduction to Economic Geology and Its Environmental Impacts. Black well Science, 390 pp. Retrieved December 13, 2025 from https://books.google.de/books?id=V7DlV1dgBHAC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Hallberg, R., 1976. A geochemical method for investigation of palaeoredox conditions in sediments. Ambio Special Report, 4: 139–147. Retrieved December 13, 2025 from https://www.jstor.org/stable/25099586
Hou, T., Zhang, Z., Pirajno, F., Santosh, M., Encarnacion, J., Liu, J., Zhao, Z. and Zhang, L., 2014. Geology, tectonic settings and iron ore metallogenesis associated with submarine volcanism in China: An overview. Ore Geology Reviews, 57: 498–517. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2013.08.007
Javanshir, A., Rastad, A.  and Rabbani, A., 2009. Ore-bearing Facies of Ahmad-Abad Zn- Pb (Mo) Deposit, Northeast of Bafq and Comparison with Bleiberg at Alps. Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 18(71): 69–80. https://doi.org/10.22071/gsj.2010.56989   
Jones, B. and Manning, D.C., 1994. Comparison of geochemical indices used for the interpretation of palaeoredox conditions in ancient mudstones. Chemical Geology, 111(1–4): 111–129. https://doi.org/10.1016/0009-2541(94)90085-x
Kazemi Rad, M., Rastad, A. and Mohajal, M., 2009. Mineralogy, alteration, structure and texture of the Heneshak, Goli and Cheshmeh Esi iron-manganese deposits in the northeast of Safashahr, Fars Province. 27th Earth Sciences Conference and 13th Conference of the Geological Society of Iran. Geological and Mineral Exploration Organization of Iran, Tehran, Iran.
Lagat, J., 2009. Hydrothermal alteration mineralogy in geothermal fields with case examples from Olkaria Domes geothermal field, Kenya. Short Course IV on Exploration for Geothermal Resources, Organized by UNU-GTP, KenGen and GDC, at Lake Naivasha, Kenya.
Maghfouri, S., Movahednia, M. and Hosseinzadeh, M., 2019. Geology, geochemistry and genesis of the iron mineralization in Jurassic volcanic-sedimentary sequence of the Dash Aghol deposit, northeast of Bukan, Sanandaj-Sirjan zone. Quarterly Iranian Journal of Geology, 13(50): 75–88. Retrieved December 13, 2025 from https://dorl.net/dor/20.1001.1.17357128.1398.13.50.6.0
Mahdevari, M., Mousivand, F., Sadeghian, M.  and Movahednia, M., 2021, Ore facies, geochemistry and genesis of Kuhe Rig Fe-Sr-(Mn) deposit, South of Shahroud. Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 31(2): 79–90. https://doi.org/10.22071/gsj.2020.189496.1666
Moghaddasi, J., Yazdi, J. and Namdar Mohammadi, T., 2018. Mineralogy and geochemistry of Siriz iron deposit, northwest of Zarand, Kerman province. Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 27(106): 99–116. https://doi.org/10.22071/gsj.2018.58233
Nabatian, Gh., Rastad, E., Neubauer, F., Honarmand, M. and Ghaderi, M., 2015. Iron and Fe–Mn mineralization in Iran: implications for Tethyan metallogeny. Australian Journal of Earth Sciences, 62(2): 211–241. https://doi.org/10.1080/08120099.2015.1002001
Nagarajan, R., Madhavaraju, J., Nagendra, R., Armstrong-Altrin, J.S. and Moutte, J., 2007. Geochemistry of Neoproterozoic shales of the Rabanpalli formation, Bhima basin, northern Karnataka, southern India: implications for provenance and paleoredox conditions. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 24(2): 150–160. Retrieved December 13, 2025 from
Nakamura, N., 1974. Determination of REE, Ba, Fe, Mg, Na and K in carbonaceous and ordinary chondrites. Geochimica et Cosmochimica Acta, 38(5): 757–775.‏ http://dx.doi.org/10.1016/0016-7037‌(74)90149-5
Nath, N.‌B., Bau, M., Ramalingeswara Rao, B. and Rao, C.M., 1997. Trace and rare earth elemental variation in Arabian Sea sediments through a transect across the oxygen minimum zone. Geochimica et Cosmochimica Acta, 61(12): 2375–2388. https://doi.org/10.1016/s0016-7037(97)00094-x
Ngueutchoua, G., Ngantchu, L.‌D., Youbi, M., Ngos Iii, S., Beyala, V.‌K.‌K., Yifomju, K.‌P. and Tchamgoué, J.C., 2017. Geochemistry of cretaceous mudrocks and sandstones from Douala sub-basin, Kumba area, south west Cameroon: constraints on provenance, source rock weathering, paleo-oxidation conditions and tectonic environment. International Journal of Geosciences, 8(4): 393–424. https://doi.org/10.4236/ijg.2017.84021
Pakizeh Sanajerdi, S.‌A., Mousivand, F., Rajabi, A. and Maghfouri, S., 2020. Nohkuhi volcanogenic massive sulfide deposit: a sample of Bathurst-type mineralization in northwest of Kerman.‏ Scientific Quarterly Journal of Geosciences, 29‌(115): 111–122. https://doi.org/10.22071/gsj.2019.117154.1397
Rajai Ghahramanloo, A. and Fardoust, F., 2015. Mineralogy, geochemistry and genesis model of the Zeidar iron deposit, East Miami. Master's thesis, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran, 158 pp. Retrieved December 13, 2025 from https://shahroodut.ac.ir/fa/thesis/thesis.php?thid=QE253
Ramdohr, P., 1980. The ore minerals and their intergrowths (‌English translation of the 4th. Edition). Pergamon press, 1205 pp.
 Rostami, M.  and Tale Fazel, A., 2019. Geochemistry, mineralization and alkali-Fe oxide alteration of the Lake Siah iron±apatite deposit (northeastern Bafq), Bafq-Saghand metallogenic province. Journal of Economic Geology, 10(2): 587–616. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22067/econg.v10i2.63377
Sun, H., Wu, J., Yu, P. and Li, J., 1998. Geology, geochemistry and sulfur isotope composition of the Late Proterozoic Jingtieshan (Superior-type) hematite-jasper-barite iron ore deposits associated with stratabound Cu mineralization in the Gansu Province, China. Mineralium Deposita, 34(1): 102–112.‏ Retrieved December 13, 2025 from https://link.springer.com/article/10.1007/s001260050188
Vahdati Daneshmand, F., Sheikh-ul-Islami, M.  and Rafia, R., 1995. Geological Map 1:100,000, Reviewers. Geological and Mineral Exploration Organization of the Country.
Whitney, D.L. and Evans, B.W., 2010. Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, 95(1): 185–187. https://doi.org/10.2138/am.2010.3371
Wu, C.‌Z., Lei, R.‌X., Santosh, M., Chi, G.‌X., Gu, L. X. and Xie, S.‌W., 2016. Ordovician volcano–sedimentary iron deposits of the Eastern Tianshan area, Northwest China: the Tianhu example. International Geology Review, 58(11): 1398–1416. https://doi.org/10.1080/00206814.2016.1163516
Wu, H., Niu, X., Zhang, L., Pirajno, F., Luo, H., Qin, F. and Qi, M., 2015. Geology and geochemistry of the Macheng Algoma-type banded iron-formation,  North China Craton:  Constraints on mineralization events and genesis of high-grade iron ores. Journal of Asian Earth Sciences, 113(part 3): 1179–1196. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2015.05.024
Zhang, J., Shields, L., Ma, B., Yin, Y., Wang, J., Zhang, R. and Hui, X., 2022. The clinical learning environment, supervision and future intention to work as a nurse in nursing students: a cross-sectional and descriptive study. BMC Medical Education, 22: 548. https://doi.org/10.1186/s12909-022-03609-y
    
ارسال نظر در مورد این مقاله
نام را وارد کنید.
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.
توضیحات را وارد کنید (حداقل 50 حرف)
CAPTCHA Image
شناسه امنیتی را به درستی وارد کنید.

  • تاریخ دریافت 13 آبان 1404
  • تاریخ بازنگری 10 دی 1404
  • تاریخ پذیرش 10 دی 1404