Практическое приложение геохимии (прикладная геохимия)
Теоретические представления геохимии и биогеохимии используются при решении практических проблем, связанных с минеральным сырьем, здравоохранением, сельским хозяйством, охраной среды.
Важнейшими понятиями прикладной геохимии служат «геохимическое поле», «геохимическая аномалия», «геохимический фон». Их определения приводится по А. П. Соловову. Геохимическое поле - пространство, характеризуемое количественными содержаниями химических элементов. Среднее (модальное) содержание химического элемента в пределах геохимически однородной системы (участка) представляет собой геохимический фонданной системы (участка). Область фоновых содержаний нередко именуется нормальным геохимическим полем. Геохимическая аномалияпредставляет собой область содержаний химического элемента или численных значений других геохимических показателей (рН, Eh и т. д.) на заданном уровне, отличающихся от геохимического фона. Аномалии могут быть глобальными, региональными, локальными, точечными и т. д. К геохимическим аномалиям принадлежат и рудные месторождения. Различают положительные (выше фона) и отрицательные (ниже фона) аномалии.
Наиболее разработано применение геохимии при поисках полезных ископаемых. Соответствующий раздел геохимии оформился в самостоятельную прикладную науку.
Геохимические методы поисков полезных ископаемых.В результате концентрации элементов образуются месторождения полезных ископаемых. Та часть поля концентрации, в которой содержание элементов достигает величин, допускающих их эксплуатацию, называется рудным телом или залежью полезного ископаемого,а само вещество с кондиционным содержанием элемента - рудой. Остальная часть поля концентрации именуется первичным геохимическим ореолом месторождения.Он, следовательно, образовался одновременно с рудным телом и в результате тех же процессов. Реже для первичного ореола характерны пониженные, по сравнению с рудовмещающими породами, содержания рудных и сопутствующих элементов. Граница между рудным телом и первичным ореолом месторождения определяется требованиями промышленности. Например, в конце 19 в. в США перерабатывались медные руды с содержанием металла более 5%, и прилегающие породы, содержащие первые проценты меди, представляли первичный ореол. В середине XX в. перерабатывались уже руды с 1% меди, и то, что ранее считалось первичным ореолом, стало рудой. Линейные размеры первичных ореолов измеряются десятками, сотнями и тысячами метров, причем нередко ореол достигает земной поверхности, в то время как рудное тело расположено на глубине.
Под влиянием гипергенных процессов рудные тела и первичные ореолы подвергаются выветриванию и денудации. В результате почва, кора выветривания, континентальные отложения вблизи месторождения обогащаются рудными элементами и их спутниками. При выщелачивании руд и ореолов элементы поступают в поверхностные и подземные воды. Растения также накапливают рудные элементы, повышается их содержание и в животных. Так возникает поле повышенной концентрации элементов в ландшафте, образующее вторичный (эпигенетический) ореол рассеяния.По среде проявления различают вторичные ореолы в почвах и породах - литохимические,в водах - гидрогеохимические,атмосфере - атмохимические и организмах - биогеохимические [4,8].
Размеры вторичных ореолов достигают сотен и тысяч метров. Содержание индикаторных элементов в литохимических ореолах может лишь незначительно отличаться от их содержания во вмещающих породах, причем искомые элементы в подавляющем большинстве случаев находятся в неминеральной форме (адсорбированы глинами и т. д.). Определяя содержание химических элементов в горных породах, во всех компонентах ландшафта - почвах, рыхлых отложениях, водах, растениях, атмосфере, можно обнаружить первичный или вторичный ореол, а по нему и само месторождение. Подобные методы поисков и получили наименование геохимических. По объекту опробования они разделяются на четыре основных вида: литохимические, гидрогеохимические, биогеохимические и атмохимические (газовые) методы.
Наибольшее распространение получили литохимические поиски, основанные на исследовании закономерностей распределения химических элементов в горных породах и почвах. Один из распространенных вариантов литохимических поисков состоит в следующем: на площади поисков разбивается сеть профилей (например, при поисках в масштабе 1:50 000 через 500 м). На каждом профиле через 50 м отбирается образец почвы, который анализируется - приближенно-количественным спектральным анализом на 30-40 элементов. Для отдельных элементов составляются карты изоконцентрат, а обработка данных с помощью математической статистики позволяет выделить геохимические аномалии. При этом важное значение приобрела проблема выделения и усиления полезного сигнала, отделения его от случайных флуктуации - «шума». Эта задача решается различными методами.
Геохимические аномалии разделяются на рудные(связанные с оруденением) и безрудные(не имеющие связи с оруденением). Если на основе комплекса признаков установлена рудная природа аномалии, то она может быть вторичным ореолом рассеяния месторождения. С помощью литохимической съемки масштаба 1:50 000 открыты многие рудные месторождения. Только в Казахстане в данном масштабе заснято свыше 600 000 км2, проанализировано более 60 млн. проб. Литохимические поиски нашли широкое применение также в Австралии, США, Канаде и других странах. Менее распространены гидрогеохимические, биогеохимические и газовые поиски.
Использование геохимии при прогнозировании, разведке и эксплуатации месторождений.Одна из важнейших практических задач всех геологических наук состоит в выборе района для поисков месторождений, т. е. вответе на вопрос, где искать. Эта задача решается комплексом методов, существенный вклад в ее решение вносит и геохимия с помощью геохимических критериев оруденения. Они весьма разнообразны и будут освещены в последующих разделах.
Практическое значение геохимии для прогнозирования месторождений полезных ископаемых особенно подчеркивал А. Е. Ферсман. Это была первая область практического приложения геохимии.
Геохимические идеи и методы используются также при разведке и эксплуатации месторождений. В ряде случаев они открывают принципиально новые возможности производства (использование подземного выщелачивания при добыче руд и др.).
Геохимия и здравоохранение.Здоровье человека во многом определяется содержанием химических элементов в окружающей среде - почве, воде, атмосфере, продуктах питания. Существуют оптимальные содержания, нарушение которых приводит к заболеваниям. Так, при недостатке йода в ландшафте или пище развиваетсяэндемический зоб (особенно в горных районах), при дефиците фтора в питьевой воде - кариес зубов, при избытке фтора - флюороз, при избытке молибдена в воде - подагра и т. д. Задача геохимии состоит визучении законов распределения химических элементов в ландшафтах и, таким образом, в предоставлении медицине исходных данных для выяснения причин заболеваний, разработки их профилактики и методов лечения. Весьма перспективно использование геохимии в курортном строительстве, при изучении долголетия и других проблем медицины [1,2].
Геохимия и сельское хозяйство. Многие болезни культурных растений и домашних животных также связаны с дефицитом или избытком химических элементов в окружающей среде. Известны болезни животных и растений, обязанные дефициту или избытку кальция, меди, кобальта, бора, свинца, селена и других элементов. Как и люди, домашние животные болеют эндемическим зобом, кариесом, флюорозом и т. д.
Геохимические исследования актуальны в мелиорации (особенно при орошении), при применении удобрений и минеральной подкормки животных, при решении других вопросов сельского хозяйства.
Геохимия и химическая технология. Изучая законы распределения химических элементов в горных породах и минералах, геохимия изыскивает новые источники сырья для промышленности. Так, с помощью геохимических методов были установлены источники рения (молибденовые руды), гафния (цирконы), кадмия и индия (полиметаллические руды), германия (зола углей) и т. д.
Выявляя ассоциацию элементов, характерную для определенного типа руд, геохимик фиксирует внимание технолога на их комплексном составе, на необходимости извлечения всех компонентов (а не только главных). Зная природные процессы образования и разрушения месторождений, геохимик может наметить и наиболее рациональные пути извлечения элементов из руд.
Биогеохимия и проблема окружающей среды. Добыча полезны; ископаемых, сжигание нефти, газа угля, выплавка металлов из руд, экспорт, импорт, развитие земледелия и животноводства, урбанизация оказывают настолько сильное влияние на миграцию химических элементов, что возникает необходимость в выделении особой категории геохимических процессов - техногенной миграции (техногенез) [1,2].