مجمع بوشفيلد الناري

خريطة جيولوجية لمجمع بوشفيلد الناري ومواقع المناجم

يُعدّ مُركّب بوشفيلد الناري ( BIC ) أكبر تداخل ناري طبقي [ 1 ] [ 2 ] ضمن قشرة الأرض . [ 3 ] وقد تعرّض للإمالة والتآكل، مُشكّلاً النتوءات الصخرية حول ما يبدو أنه حافة حوض جيولوجي ضخم : حوض ترانسفال . يبلغ عمره حوالي ملياري عام [ 4 ] ، وهو مُقسّم إلى أربعة أجزاء أو فصوص: شمالي، وشرقي، وجنوبي، وغربي. ويتكوّن من مجموعة روستنبرغ الطبقية، وجرانيت ليبوا، وصخور رويبرغ الفلسية، التي تعلوها رواسب كارو. [ 5 ] وقد نُشر الموقع لأول مرة حوالي عام 1897 على يد غوستاف مولينغراف ، الذي وجد قبائل جنوب أفريقية أصلية تسكن المنطقة وما حولها. [ 6 ]

يقع مجمع بكين للتعدين في جنوب أفريقيا ، ويضم بعضًا من أغنى رواسب الخامات على وجه الأرض. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] ويحتوي على أكبر احتياطيات في العالم من معادن مجموعة البلاتين وعناصرها - البلاتين ، والبلاديوم ، والأوزميوم ، والإيريديوم ، والروديوم ، والروثينيوم - إلى جانب كميات هائلة من الحديد ، والقصدير ، والكروم ، والتيتانيوم ، والفاناديوم . تُستخدم هذه المعادن في صناعات متنوعة، منها على سبيل المثال لا الحصر، المجوهرات، والسيارات، والإلكترونيات. كما يُستخرج الجابرو أو النوريت من أجزاء من المجمع ويُصنع منه أحجار البناء . وقد نُفذت أكثر من 20 عملية تعدين فيه. [ 10 ] كما أُجريت دراسات حول رواسب اليورانيوم المحتملة. [ 11 ] ويشتهر المجمع برواسب شعاب الكروميت، ولا سيما شعاب ميرينسكي وشعاب UG2. يمثل هذا المجمع حوالي 75% من موارد البلاتين في العالم، وحوالي 50% من موارد البلاديوم. وبهذا المعنى، يُعد مجمع بوشفيلد فريدًا من نوعه، وواحدًا من أهم مجمعات الرواسب المعدنية من الناحية الاقتصادية في العالم. [ 12 ]

الجيولوجيا

صخور نارية طبقية من الكروميتيت (أسود) والأنورثوزيت (رمادي فاتح) في المنطقة الحرجة UG1 من مجمع بوشفيلد الناري عند نتوء نهر مونونونو ، بالقرب من ستيلبورت
الجابرو - النوريت (لوح مصقول)، يُسوّق باسم "جرانيت إمبالا الأسود"، مجمع بوشفيلد. يتكون بشكل أساسي من فلسبار بلاجيوكلاز رمادي اللون وبيروكسين أسود . يقع المحجر شمال مدينة روستنبرغ .
صورة مجهرية ضوئية مستقطبة لمقطع رقيق من جزء من حبة أورثوبيروكسين تحتوي على صفائح انفصال الأوجيت (طولها 0.5 مم، من متداخل بوشفيلد). يُظهر النسيج تاريخًا متعدد المراحل: (1) تبلور البيجونيت التوأمي ، متبوعًا بانفصال الأوجيت؛ (2) تحلل البيجونيت إلى أورثوبيروكسين وأوجيت؛ (3) انفصال الأوجيت موازيًا لمستوى التوأمة السابق للبيجونيت.

الأصل والتكوين

يغطي مجمع بوشفيلد الناري منطقة على شكل كمثرى في وسط ترانسفال . وهو مقسم إلى فص شرقي وفص غربي، مع امتداد شمالي إضافي.

تشكلت جميع أقسام النظام الثلاثة في نفس الوقت تقريبًا - منذ حوالي ملياري سنة - وهي متشابهة بشكل ملحوظ. وقد تم جلب كميات هائلة من الصخور المنصهرة من وشاح الأرض إلى السطح من خلال شقوق رأسية طويلة في قشرة الأرض - وهي عبارة عن تداخلات لوبوليثية مقوسة ضخمة ومتمايزة - مما أدى إلى تكوين التداخل الجيولوجي المعروف باسم مجمع بوشفيلد الناري.

يُعتقد أن هذه التداخلات أقدم من اصطدام فريديفورت القريب جنوبًا بنحو 30 مليون سنة. [ 13 ] وقد أدت آثار هذه التدفقات من الصخور المنصهرة على مر الزمن، بالإضافة إلى تبلور معادن مختلفة عند درجات حرارة متباينة، إلى تكوين بنية تشبه الكعكة الطبقية، تتكون من طبقات صخرية متميزة، بما في ذلك ثلاث طبقات حاملة للمعادن النفيسة، تُعرف باسم الشعاب المرجانية. وتُغطى أجزاء كبيرة من المنطقة المركزية بصخور أحدث.

تكوّنت هذه الصخور المتدفقة فوق عتبة دياباسية مبكرة، تظهر نتوءاتها على الجانب الجنوبي الشرقي من المجمع. وتتميز هذه الصخور بلونها الأخضر، وتتكون من الكلينوبيروكسين، الذي تحول إلى هورنبلند وبلاجيوكلاز ، وتُعتبر المرحلة الأولى من المجمع.

The Complex includes layered maficintrusions (the Rustenburg Layered Suite) and a felsic phase. The complex has its geographic centre located north of Pretoria in South Africa at about 25° S and 29° E. It covers over 66,000 km2 (25,000 sq mi), an area the size of Ireland.

The complex varies in thickness, in places reaching 9 kilometres (5.6 mi) thick. Lithologies vary from largely ultramaficperidotite, chromitite, harzburgite, and bronzitite in the lower sections to maficnorite, anorthosite, and gabbro toward the top, and the mafic Rustenburg Layered Suite is followed by a felsic phase (the Lebowa Granite Suite).

The orebodies within the complex include the UG2 (Upper Group 2) reef containing up to 43.5% chromite, and the platinum-bearing horizons Merensky Reef and Platreef. The Merensky Reef varies from 30 to 90 cm in thickness. It is a norite with extensive chromitite and sulfide layers or zones containing the ore.

The Reef contains an average of 10 ppm platinum group metals in pyrrhotite, pentlandite, and pyrite as well as in rare platinum group minerals and alloys. The Merensky and UG2 reefs contain approximately 90% of the world's known PGM reserves. About 80% of the platinum and 20% of the palladium mined each year are produced from these horizons.

Proposed mechanisms of formation

The formation mechanisms of the chromitite seams in the Bushveld Igneous Complex are highly debated: numerous mechanisms have been proposed. The following is a non-exhaustive list of chromitite formations process.

  • Changes in chemical and physical properties causes the magma to become concentrated in chromite. When this happens the liquidus becomes free from any other phases. Therefore, chromite is the only mineral to crystallize in the melt thus, accumulating in monomineralic layers on the floor of the magma chamber.[14]
  • Increase in total pressure of the system, oxygen fugacity and alpha-silica.[14]
  • إحدى الآليات الأكثر قبولاً اقترحها إيرفين: يُقترح أن الكروميت قد تكون تشكلت عندما تسللت صهارة بدائية كيميائياً إلى حجرة موجودة لتختلط مع صهارة متمايزة. [ 14 ] [ 15 ]
  • الجاذبية والحجم يتحكمان في ترسيب وفصل حبيبات الكروميت (المتوافقة مع الأوليفين و OPX) داخل الملاط الغني بالبلورات [ 14 ]
  • اختلاط الصهارة المحلية والصهارة الجرانيتية المشتقة من الصخور المحيطة القابلة للانصهار [ 15 ]
  • اختلاط الصهارة فوق المافية للتداخلات الطبقية، مع الصهارة الأم للأنورثوزيت [ 15 ]
  • تشوه حجرة الصهارة، وتكوّن فقاعات الغاز وصعودها وتمددها، أو اندفاع نبضة جديدة من الصهارة مما يزيد من ظروف الضغط الكلي. [ 15 ]
  • زيادة في فاعلية الأكسجين في الصهارة داخل الحجرة ربما من خلال إطلاق ضغط الغاز، أو الانتشار التفاضلي للهيدروجين، أو فقدان الغازات عن طريق الانتشار. [ 15 ]
  • امتصاص الماء بواسطة الصهارة [ 15 ]

وقد تم اقتراح أصول ثلاث عمليات مختلفة على الأقل تستخدم لنمذجة تمعدن عناصر مجموعة البلاتين في المنطقة:

  • التجميع بواسطة السوائل الكبريتيدية، بسبب ميل مجموعة البلاتين نحو مصهور الكبريتيد [ 16 ]
  • تتبلور مباشرة من صهارة السيليكات، [ 16 ] ثم يتم جمعها بواسطة معادن الأكسيد [ 17 ] [ 18 ]
  • التركيز بواسطة السوائل الحرارية المائية أو السوائل الهيدروماغماطية [ 16 ]

الهياكل

الطبقات

جرانيت نيبو في فوهة تسواينج . يتم تضمين جرانيت Nebo وMakhutso وBobbejaankop وLease وKlipkloof في جناح Lebowa Granite Suite. [ 19 ]

يُعدّ مُركّب بوشفيلد الناري تداخلاً مافياً طبقياً (LMI) يحتوي على أجسام خام واضحة المعالم من طبقات الكروميت الطبقية، مُركّزة في ما يُسمى بالمنطقة الحرجة؛ وتُعرف هذه الطبقات باسم الشعاب المرجانية . وتشمل رواسب الشعاب المرجانية الرئيسية الثلاثة: شعاب ميرينسكي ، وشعاب UG2، وشعاب بلاتريف. وتتكون هذه الشعاب في الغالب من طبقات كروميت متصلة أو متقطعة، مع وجود كميات من تمعدن عناصر مجموعة البلاتين. وتنكشف صخور السطح على شكل فصوص أو أذرع منفصلة (أهمها الأذرع الشرقية والغربية والشمالية)، وتمتد على مساحة تقارب 66,000  كيلومتر مربع . وتضم هذه المقاطعة النارية الكبيرة ثلاث مجموعات نارية رئيسية: مجموعة ليبوا الجرانيتية (تداخلات جرانيتية كبيرة من النوع A)، ومجموعة روستنبرغ الطبقية (  متتابعة تراكمية مافية-فوق مافية طبقية بسمك 8 كيلومترات تقريباً)، ومجموعة راشوب الجرانوفيرية (صخور جرانوفيرية). [ 20 ] تظهر هذه الصخور على شكل طبقات متتابعة من التداخلات الصفائحية، والتي تُقسم عادةً إلى خمس مناطق رئيسية (من الأسفل إلى السطح): المنطقة الهامشية، والمنطقة السفلى، والمنطقة الحرجة، والمنطقة الرئيسية، والمنطقة العليا. ويمكن رؤية هذه المناطق متتابعة ضمن الفصوص المذكورة. أما المنطقة المركزية، فتتكون في الغالب من الجرانيت والصخور الأخرى ذات الصلة.

لوحظت هالة تلامس متحولة كبيرة داخل الطرف الشمالي، منطقة بوتجيترسروس . [ 21 ]

يسبق تركيب تأثير فريديفورت تداخل BIC، وقد ثبت أنه من المحتمل ألا يكون مرتبطًا بتمعدن BIC. [ 22 ]

يمكن تقسيم الشعاب المرجانية ميرينسكي إلى خمس طبقات (من الأسفل إلى الأعلى ) : [ 16 ]

  • الأنورثوزيت المرقط (مير-أنو) : طبقة أنورثوزيت فاتحة اللون تقع في الجزء السفلي (قاعدة طبقات الكروميت العلوية) مع وجود أشرطة داكنة اللون من بلورات البيروكسين. تتميز هذه الطبقة بنسبة عالية من معادن البلاديوم إلى البلاتين (حوالي 20:2) وتحتوي على كبريتيدات فقيرة بالحديد مثل الكالكوبيريت والبنتلانديت والبيروتيت مع كميات ضئيلة من الغالينا والاسفاليريت.
  • الكروميتيت السفلي (Mer-ChL) : طبقة داكنة اللون من الكروميت شبه كامل التبلور إلى عديم التبلور، بأحجام حبيبية متفاوتة تتراوح  أقطارها بين 0.5 و2 مم، محاطة بالبلاغيوكلاز (لوحظت بعض البقايا داخل الفلسبار البويكيليتي بأحجام مماثلة لطبقة الأنورثوزيت الأساسية) وبلورات الأورثوبيروكسين الكبيرة. تنتهي هذه الطبقة بسطح سفلي حاد. من حيث التمعدن، تحتوي على كميات ضئيلة (حوالي 0.7%) من البنتلانديت الحبيبي، والكالكوبيريت، والبيروتيت، والبيريت. يهيمن على تمعدن عناصر مجموعة البلاتين كبريتيدات البلاتين ومعادن البلاتين الأخرى مع كميات ضئيلة من معادن البلاديوم، مما ينتج عنه نسبة عالية من البلاتين إلى البلاديوم (حوالي 106:4).
  • الكروميتيت العلوي (Mer-ChU) : يشبه إلى حد ما طبقة الكروميتيت السفلي، لكن حبيبات الكروميت فيه أدق (من 0.2 إلى 4  مم) وأكثر كثافة. وهو غني بالبلاتين مقارنةً بالبلاديوم، مع وجود كميات ضئيلة من الكبريتيدات الغنية بالنحاس والنيكل (الكالكوبيريت، والبنتلانديت، وكميات قليلة من البيروتيت).
  • بيغماتيت ميرينسكي (مير-بيغ) : طبقة بنية مخضرة من الميلانوريت خشن الحبيبات إلى بيغماتيتي،  بسمك يتراوح بين 2.4 و2.8 سم. تحتوي على بقع متكتلة من بلاجيوكلاز متداخل مع بيروكسينيت متوسط ​​إلى متراكم، مع بعض حبيبات الأورثوبيروكسين التي يصل حجمها إلى 5  سم. تكاد حبيبات الكروميت تكون معدومة، مع وجود كميات ضئيلة بالقرب من سطح الكروميتيت العلوي. يمثل التمعدن الكبريتيدي أقل من 0.7% من المعادن، ويغلب عليه الكبريتيدات الغنية بالحديد (بيروتيت أكثر من البنتلانديت والكالكوبيريت). توجد كميات أقل من معادن مجموعة البلاتين مقارنةً بالكروميتيت.
  • ميلانوريت ميرينسكي (مير-نور) : يشبه إلى حد ما الطبقة السابقة، ولكنه ميلانوريت أورثوكوموليت أدق (متوسط ​​الحبيبات) يشكل 1.6% من تمعدن الكبريتيد المنتشر والمتداخل إلى الحبيبي الغني بالحديد (بيروتيت مع بعض البنتلانديت والكالكوبيريت). وهو أغنى بالكالكوبيريت، ولكنه يوجد على شكل حبيبات أصغر (<  1.5  مم) من تلك الموجودة داخل البغماتيت. يوجد كوارتز متداخل، ومعادن حاملة لعناصر أرضية نادرة ، وتجمعات متداخلة من الألبيت والأنورثيت والأورثوكلاز.

بيروكسينيت UG2 (الشعاب المرجانية): تتكون الصخور المضيفة لكروميتات UG2 بشكل رئيسي من أورثوبيروكسين حبيبي، وبلاجيوكلاز وكلينوبيروكسين بيني، مع كميات متفاوتة من المعادن الثانوية مثل فلوغوبيت. تقع كروميتات UG2 أسفل جدار سفلي من البيروكسينيت يختلف عن جدارها العلوي. تُعد  حبيبات الكروميت شبه كاملة التبلور إلى شبه مستديرة (أقل من 0.5 مم في الحجم) طورًا ثانويًا (حوالي 4%) ولكنه ثابت، وهو مُدمج مع الأورثوبيروكسين (وأطوار بينية أخرى كما ذُكر) في جميع أنحاء هذا الجدار السفلي من البيروكسينيت. تظهر بلورات كبيرة الحجم داخل النتوءات الصخرية وعلى جدران المنجم. [ 14 ]

البلاتريف : ينقسم هذا الهيكل المرجاني إلى ثلاثة أقسام : [ 16 ]

  • يتكون الشعاب المرجانية السفلى من النوريت والبيروكسينيت الفلسباري اللذين أعيد تبلورهما وتأثرا بطبقات أخرى. تحتوي هذه الطبقة على كميات وفيرة من الصخور الدخيلة، خاصة بالقرب من قاعدتها.
  • يتكون الحاجز المرجاني المركزي أو الأوسط من صخور البيريدوتيت النارية والصخور المافية "المتغيرة النسيج" المعاد تبلورها مع شوائب الصخور الرسوبية المتحولة.
  • يتكون الحاجز المرجاني العلوي بشكل أساسي من بلاجيوكلاز-بيروكسينيت ونوريت، وقد تحول تدريجياً إلى نوريت وجابرونوريت باتجاه منطقة التماس الرئيسية (انظر الوحدات). توجد شوائب صخرية، ولكنها نادرة نسبياً، وهي عبارة عن كروميتيت متكسر داخل البيروكسينيت الفلسباري بالقرب من قمة الحاجز المرجاني .

الصدوع وهياكل القص

يحتوي مركز BIC على العديد من مناطق القص ، بعضها يقع ضمن صدوع معروفة ، وأهمها منطقة قص Jagersfontein (JSZ)، ومنطقة قص Klerksdorp (KSZ)، ومنطقة قص Potgietersrus (PSZ)، وخط Thabazimbi -Murchison (TML)، ومنطقة قص Brits (BSZ)، ومنطقة قص نهر Olifants (ORSZ)، ومنطقة قص Steelpoort (SSZ).

تتحكم هذه التراكيب القصية في عدة عوامل ولها آثار جيولوجية هامة ضمن مجمع بوشفيلد الناري، بما في ذلك العوامل البنيوية والمعدنية والتكتونية والتحولية والاقتصادية . تشمل بعض العوامل البنيوية المتحكمة اتجاه وتدفق الصهارة والتدخلات النارية ، والمصائد البنيوية للتمعدن ، والتطور البنيوي للمجمع. يتحكم التمعدن في تركيزات عناصر مجموعة البلاتين ومعادنها ، والكروم ، والنحاس ، والنيكل ، والذهب ، والفاناديوم ، وتكوين الشعاب المرجانية واتجاهها ، ويؤثر على نوع التمعدن، مثل الرواسب الصهارية والحرارية المائية . [ 23 ] [ 24 ] يمكن ملاحظة العوامل التكتونية وتأثيراتها أو الإشارة إليها من خلال التثخين والترقق الطبقي والقشري ، وسجل النشاط التكتوني حسب نوع البنية مثل التصادم والتصدع ، وتأثيرها على تطور مجمع بوشفيلد الناري. تُعدّ العوامل المتحولة عوامل تحول موضعية وتغيرات في مناطق القص، وتؤثر على تكوين المعادن واستقرارها، وقد تُظهر أدلة على مسارات الضغط ودرجة الحرارة والزمن . [ 25 ] أما العوامل الاقتصادية فتشمل الرواسب المعدنية ، وتساعد في توجيه عمليات التعدين والاستكشاف ، وفي تقدير الموارد والاحتياطيات واستخراجها.

الفص الشرقي

يتألف الفص الشرقي من مجمع بوشفيلد من ثلاث مناطق متميزة، يفصل بين كل منها حدود بنيوية. يفصل صدع ستيلبورت بين المنطقتين الجنوبية والوسطى. وينقسم الفص الشرقي بدوره إلى قسمين فرعيين بوجود صدعي ستوفبورت ووندركوب ، اللذين يفصلان المنطقة الشمالية الشرقية عن المنطقة الوسطى. يقع صدع ستوفبورت بالقرب من نهر أوليفانتس. أما المنطقة الغربية، فيفصلها عن بقية المنطقة طيتان محدبتان، هما كاتلوف وفوسيري. [ 26 ]

انزاح حاجز ميرينسكي المرجاني مسافة كيلومترين جنوبًا بالقرب من زيبيديلا ، نتيجةً لصدع ماديكا. ويُوازي صدع ماديكا صدع وندركوب، الواقع في بلدية مقاطعة بوجانالا البلاتينية بالقرب من بلدة وندركوب. وانزاحت المنطقة الحرجة من مجموعة روستنبرغ الطبقية مسافة 500 متر جنوبًا بفعل صدع ماكوينغ . [ 26 ]

يمتد صدع سيكوخون باتجاه شمال-جنوب ، ويبلغ إزاحته ما يصل إلى كيلومترين غربًا. يقع صدع سيكوخون شرق طية فورت دراي المحدبة. أما صدع ليرسدريفت فيقع شمال غرب مجمع بوشفيلد الشرقي. [ 27 ]

الفص الغربي

يقع مجمع بيلانسبرغ في الفص الغربي من مجمع بوشفيلد. ويُظهر الجزء الجنوبي من مجمع بيلانسبرغ خطوط تساوي السماكة الممتدة من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، والتي تتجه بالتوازي مع صدع روستنبرغ، الذي يميل في نفس الاتجاه نحو مركز مجمع بوشفيلد الغربي . [ 27 ]

الفص الجنوبي

يقع منخفض بريتس في المنطقة الشرقية، بالقرب من هارتبيسبورت . ويُحد هذا المنخفض بسلسلة من الصدوع المتوازية، أبرزها صدع بريتس الذي يمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، ويتقاطع مع مجموعة روستنبرغ الطبقية، ومجموعة ترانسفال الفائقة ، ومجموعة بريتوريا. [ 27 ] وتمتد منطقة بريتس للصدع من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، وتقع ضمن صدع بريتس.

الفص الشمالي

يقع صدع يستربرغ-بلانكنيك (YPF) الممتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي ضمن الفص الشمالي لمجمع بوشفيلد. ويوجد صدع إضافي ممتد من الشرق إلى الشمال الشرقي ومن الغرب إلى الجنوب الغربي ضمن الفص الشمالي، ويُعرف باسم صدع غراسفالي. [ 27 ]

يُحدِّد صدع ميليندا الحدود بين الفصين الشمالي والجنوبي، وهو صدع يميل غربًا ويقع ضمن نطاق بيترسبيرغ . ويمتد صدع ميليندا شرقًا على طول منطقة قص بالالا. ويُطلق على هذا الصدع ومنطقة قص بالالا معًا اسم خط بالالا-زويتفونتين. [ 28 ]

يمثل نطاق القصّ TML الحد الفاصل بين الجزء الجنوبي من الطرف الشمالي لبوشفيلد وبقية منطقة بوشفيلد. وهو يفصل بين منطقة بيترسبيرغ والجزء الأوسط من درع كابفال . [ 28 ] بشكل عام، يُعدّ نطاق القصّ TML منطقة قصّ كبيرة تمتد من الشرق إلى الغرب، وتشكل حدًا فاصلًا بين مجمع بوشفيلد وحزام ليمبوبو، ويتراوح عرضها بين 20 و30 كيلومترًا. يقع نطاق القصّ JSZ داخل نطاق القصّ TML، ويمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، ويتراوح عرضه بين 10 و15 كيلومترًا. يمتد نطاق القصّ KSZ بالتوازي مع نطاق القصّ JSZ، ويمتد من الشمال إلى الجنوب، وقد يصل سمكه إلى 10 كيلومترات في بعض الأماكن، بينما يقع نطاق القصّ PSZ في الجزء الشمالي من مجمع بوشفيلد، ويمتد من الشرق إلى الغرب، ويتراوح عرضه بين 5 و10 كيلومترات.

تم تحديد اتجاهين متميزين للصدوع ضمن نطاق بيترسبيرغ: اتجاه شمال شرق - جنوب غرب، واتجاه شرق شمال شرق - غرب جنوب غرب. وأبرز الصدوع ذات هذين الاتجاهين هما صدع YPF وصدع زيبيديلا. [ 28 ]

التمعدن داخل مناطق القص

تتواجد المعادن المختلفة بشكل أكثر ترابطًا في منطقة BIC [ 25 ] ضمن مناطق قص محددة. ترتبط معادن مجموعة البلاتين عمومًا بمناطق قص ياغرسفونتين، وكليركسدورب، وبوتجيتيرسروس، وخط ثابازيمبي-مورتشيسون، بينما يرتبط الكروم بالمنطقة الحرجة لمجموعات روستنبرغ الطبقية (RLS) وخط TML، ويرتبط الذهب بمنطقتي قص ياغرسفونتين وكليركسدورب. ترتبط رواسب الفاناديوم برواسب الماغنيتيت الغنية بالفاناديوم في بوشفيلد، مثل خط TML، والتي قد يرتبط بعضها بمناطق قص. أما رواسب النحاس والنيكل، التي غالبًا ما تتواجد معًا في نفس الرواسب، فترتبط بالتدخلات المافية والفوق مافية ومناطق القص، مثل منطقة JSZ.

الوحدات

الوحدات الطبقية الأولية لمجمع بوشفيلد الناري

يتكون التجمع المعدني العام لطبقات الكروميت في مجمع بوشفيلد من الأوليفين + الكروميت، والكروميت +/- البرونزيت + البلاجيوكلاز، والكروميت + البلاجيوكلاز، والكروميت + الكلينوبيروكسين. [ 29 ]

ينقسم التسلسل الطبقي لمركز المعلومات البيولوجية عادةً إلى خمس مناطق مختلفة:

  • المنطقة العلوية  : تُعدّ هذه المنطقة الجزء العلوي من مجموعة روستنبرغ الطبقية (RLS). وهي عبارة عن تتابع سميك من صخور الجابرو، وتتميز بانتشارها الجانبي الغني بالحديد، والذي يحتوي على أحد أكبر موارد التيتانيوم-المغنيتيت في العالم. [ 30 ] يتكون التجمع الصخري العام من الجابرو والديوريت الزبرجدي والأنورثوزيت. يبلغ سمك المنطقة العلوية ما يقارب 1000-2700 متر، وهي تتألف من الجابرو والأنورثوزيت اللذين يغطيان تدريجيًا صخورًا أكثر تمايزًا مثل الديوريت. تتكون المنطقة العلوية من 24 طبقة رئيسية من المغنيتيت الكتلي يصل سمكها إلى حوالي 6 أمتار. يُحدد الحد الفاصل بين المنطقتين الرئيسية والعلوية عادةً من خلال أول ظهور للمغنيتيت التراكمي. من ناحية أخرى، يضع بعض الباحثين الحد الفاصل على طبقة بيروكسينيت بارزة تتميز بانعكاسات في الاتجاهات الطبقية لنسب نظائر السترونتيوم وإثراء الحديد، والتي تقع على بعد مئات الأمتار تحت أول ظهور للمغنطيت المتراكم. [ 20 ]
  • المنطقة الرئيسية  : تتكون هذه المنطقة من سلسلة من الجابرو نوريت مع نطاقات من البيروكسينيت والأنورثوزيت. [ 30 ] يبلغ سمك المنطقة الرئيسية ما يقارب 1600-3500 متر. يوجد تسلسل منتظم من التراكمات المكونة من النوريت والجابرو نوريت. تشكل طبقات الأنورثوزيت حوالي 5% من التركيب الصخري. علاوة على ذلك، فإن البيروكسينيت نادر، ولا يوجد الأوليفين المغنيسي ولا الإسبينيل الكرومي في هذه المنطقة. [ 20 ]
  • المنطقة الحرجة  : يبلغ سمكها حوالي 930-1500 متر، وقد حُددت بهذا الشكل لاحتوائها على عدة طبقات من الكروميت، حيث تتركز طبقات الكروميت فيها: تتكون من كروميت المجموعة السفلى (LG) من LG1 إلى LG7، وLG6 (مقسمة إلى LG6A وLG6B)، وكروميت المجموعة الوسطى (MG) من MG1 إلى MG4 (الموجودة بين lcz وucz، الحد الفاصل بينهما)، وكروميت المجموعة العليا (UG) من UG1 وUG2، ليصبح المجموع 13 طبقة من الكروميت [ 20 ] ضمن المنطقة الحرجة. وتنقسم هذه المنطقة إلى منطقتين فرعيتين حرجتين: علوية وسفلية. تم تحديد ما يصل إلى 25 طبقة كروميت فردية في المنطقة الحرجة وحدها [ 29 ] ، منها 14 طبقة تم تحديدها على أنها طبقات كروميتيت رئيسية مقسمة إلى أربعة أنواع مختلفة: النوع الأول - دورات أساسية في المنطقة الحرجة السفلى، والنوع الثاني - دورات أساسية في المنطقة الحرجة العليا، والنوع الثالث - طبقة وسيطة رقيقة داخل الدورات، والنوع الرابع - خيوط مرتبطة بالبيغماتيتات OPX. [ 29 ]
    • المنطقة الحرجة العليا : يبلغ سمكها حوالي 450-1000 متر، وتُعرف بأنها طبقة أنورثوزيت موجودة بين طبقتين من الكروميت، MG2 و MG3 كروميتيت، مع طبقات متكررة أو دورية من (يختلف على الأصل الدوري ما إذا كان حقنًا متعددة من الصهارة الجديدة [ 31 ] [ 32 ] أو ما إذا كان عن طريق الترسيب القاعدي لكتلة بلورية منقولة بواسطة تدفق الطين [ 33 ] )، كروميت مغطى بالهارتسبورجيت (ليس موجودًا دائمًا)، ثم البيروكسينيت، والنوريت، وأخيرًا الأنورثوزيت.
    • المنطقة الحرجة السفلى : هي طبقة من الصخور فوق المافية الغنية بالأوليفين، يبلغ  سمكها حوالي 500 متر، وتتكون بالكامل من هذه الصخور، [ 20 ] ويغلب عليها البيروكسينيت مع وجود بعض البلاجيوكلاز المتراكم في بعض الطبقات الصخرية. تحتوي الطبقات الحرجة السفلى (LG1-LG7) الموجودة في هذا البيروكسينيت الفلسباري على الطبقة LG6، وهي أسمك طبقة كروميتيت وأكثرها اقتصادية في بوشفيلد، وتتكون بشكل عام من البيروكسينيت والهارتسبورجيت والدونيت [ 29 ].
  • المنطقة السفلى : تتكون المجموعة الصخرية العامة من البيروكسينيت والهارتسبورجيت والدونيت. يبلغ سمك المنطقة السفلى ما يقارب 900-1600 متر، وهي تتألف من طبقات متراكمة مشبعة بالأوليفين والأورثوبيروكسين. لا تُعرف طبقات الكروميتيت في هذه المنطقة إلا من الأجزاء الشمالية والغربية من المجمع. [ 20 ]
  • المنطقة الهامشية : (ليست موجودة دائمًا) هي مقطع يصل سمكه إلى 250 مترًا، ويتكون من نوريت وجابرونوريت متجانسين، دقيقين إلى متوسطي الحبيبات [ 20 ] مع كميات متفاوتة من المعادن الثانوية مثل الكوارتز والهونبلند والكلينوبيروكسين والبيوتيت. وهذا مؤشر واضح على تلوث الصهارة بالصخور الرسوبية المتحولة. [ 34 ]

صناعة

التعدين

مناجم مجمع بوشفيلد الناري

تضم المنطقة العديد من رواسب الخامات المختلفة، مع التركيز بشكل أساسي على معادن مجموعة البلاتين (البلاتين والبلاديوم بشكل رئيسي)، والفاناديوم، والحديد (عادةً من الماغنيتيت)، والكروم، واليورانيوم، والقصدير، ... [ 7 ]. وتنشط في هذه المنطقة عدة شركات تعدين كبرى، أبرزها أنجلو أمريكان ، وأفريكان رينبو مينيرالز ، وإمبالا بلاتينيوم ، ونورثام بلاتينيوم المحدودة ، ولونمين بي إل سي ، ومؤخرًا بوشفيلد مينيرالز . وتشير التقارير إلى وجود أكثر من 20 مليار طن متري من خامات معادن مجموعة البلاتين في جنوب إفريقيا، وفقًا لتقارير شركات التنقيب والتعدين المختلفة، منها حوالي 38.1 كيلوطن من معدن البلاتين في احتياطيات وموارد بوشفيلد المعدنية. ويبلغ مجموع موارد واحتياطيات معادن مجموعة البلاتين والذهب حوالي 72 كيلوطن من مجمع بوشفيلد وحده. [ 20 ] معظمها مناجم تحت الأرض (مثل التعدين بالثقوب الطويلة، والتعدين بالحفر والتعبئة، وما إلى ذلك [ 34 ] )، وعدد أقل منها مناجم مكشوفة مثل منجم موغالكوينا الكبير . [ 35 ]

قضايا البيئة والصحة

حددت دراسات جدوى التعدين آثارًا على المياه السطحية والجوفية والأراضي الرطبة والنباتات والحيوانات، فضلًا عن المشكلات الاجتماعية ذات الصلة. وتشمل هذه الآثار زيادة تصريف الأملاح والرواسب عبر القنوات والجداول القريبة من مواقع التعدين. كما لوحظ ازدياد في توليد الغبار العابر الذي يلوث الهواء والماء، ويؤدي جريان المياه السطحية إلى انخفاض تغذية المياه الجوفية للمستخدمين في المصب، وربما فقدان بعض أنواع النباتات والحيوانات المعرضة للخطر، وانضغاط التربة وتآكلها. وينجم تلوث المياه السطحية والجوفية وتدهور جودتها عن تسربات من أكوام الصخور النفاياتية والمخزونات وتسربات الغاز، وغيرها. وقد تؤدي أنشطة التعدين التي تستهلك كميات كبيرة من المياه إلى نضوب طبقات المياه الجوفية المحلية. علاوة على ذلك، قد تؤدي آثار أنشطة البناء، مثل إزالة الأراضي الطبيعية والضوضاء الصادرة عن الآلات والمركبات، إلى الإخلال بالنظم البيئية المحيطة . [ 34 ]

تختلف الآثار المحتملة تبعًا لطرق المعالجة والتركيز، مثل جريان الأحماض الناتج عن الترشيح وتكوّن رواسب المعادن . [ 36 ] وقد ثبت أن الكروم سداسي التكافؤ الموجود في مخلفات المناجم شديد السمية. [ 29 ]

أظهرت دراسة أن ما يصل إلى 5% من إجمالي إنتاج المعادن النفيسة عالميًا يُفقد ويُطلق على شكل غبار يدخل الدورة البيوجيوكيميائية العالمية . [ 9 ] وقد سُجلت مستويات مرتفعة من البلاتين في التربة والغلاف الجوي والنباتات في المدن المجاورة. ونظرًا لوجود بعض أنشطة إنتاج الغذاء بالقرب من هذه المناطق، فإن الشاغل الرئيسي هو تعرض السكان المحليين (العديد من المدن والبلدات، بما في ذلك روستنبرغ التي يزيد عدد سكانها عن 500,000 نسمة [ 37 ] ) لهذه الملوثات في نهاية المطاف، إما عن طريق ملامسة الجلد أو تناولها عبر الغذاء أو استنشاقها. [ 38 ] وقد ثبت أن المعادن النفيسة، مثل البلاتين والبلاديوم والروديوم، تتراكم بيولوجيًا على شكل كلوريد المعادن النفيسة في الكبد والكلى والعظام والرئتين. ويتم تناولها عادةً عن طريق استنشاق الغبار المعدني أو الأكسيدي أو امتصاصه عبر الجلد، مما يُسبب التهاب الجلد التماسي ، وعلى المدى الطويل يُسبب التحسس ، وقد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان. [ 39 ] أظهرت دراسة أجريت في يناير 2013 اتجاهًا متزايدًا للإصابة بداء السيليكوز الناتج عن غبار السيليكا وألياف الأسبستوس لدى عمال المناجم في مجمع بوشفيلد الناري. [ 40 ] وبالمثل، وجدت دراسة أخرى تركيزات عالية من جزيئات غبار معادن مجموعة البلاتين المجهرية (<63 ميكرومتر) المحمولة جوًا بالقرب من مناطق التعدين. وقد وُجد أن هذه الجزيئات تنتقل عبر الجريان السطحي والغلاف الجوي، ثم تتركز بشكل أكبر في التربة والأنهار، مثل نهر هيكس الذي يصب مباشرة في روستنبرغ، وهي أكثر بلديات مقاطعة الشمال الغربي في جنوب إفريقيا اكتظاظًا بالسكان. [ 8 ]

كشفت دراسة أجراها مابويتا وآخرون عام 2006، من خلال التحليل الكيميائي، أن تربة منشأة التخلص من مخلفات التعدين تحتوي على مستويات أعلى من الكربون والنيتروجين والأمونيا والبوتاسيوم مقارنةً بمواقع أخذ العينات العامة الأخرى. ويُعزى هذا الاختلاف إلى برامج إعادة التأهيل المُطبقة التي تُقلل من وفرة هذه العناصر الغذائية الميكروبية والبكتيرية . [ 41 ]

تستهلك عمليات التعدين عموماً كميات كبيرة من الطاقة والمياه، وتنتج كميات هائلة من الصخور النفاياتية والمخلفات والغازات الدفيئة. وقد أظهرت دراسة أن لتعدين معادن مجموعة البلاتين تأثيراً كبيراً على البيئة العالمية. وتُعد التكاليف البيئية لمناجم البلاتين أعلى قليلاً من حيث الطاقة، وأقل نوعاً ما من حيث المياه، وأعلى بشكل معتدل من حيث انبعاثات الغازات الدفيئة، مقارنةً بتعدين الذهب. [ 42 ]

القضايا الاجتماعية

يرتبط اقتصاد جنوب أفريقيا ارتباطًا وثيقًا بصناعة التعدين، وقد تأثر بشدة بانخفاض أسعار المعادن. اضطرت شركات التعدين إلى خفض التكاليف عن طريق تقليل الإنتاج، وإغلاق المناجم، وبيع المشاريع، وتقليص القوى العاملة. غالبًا ما يُضرب عمال المناجم للمطالبة بالحد الأدنى للأجور، وتستمر المناجم في عدم الالتزام بمعايير السلامة وتواجه اضطرابات عمالية. أظهرت دراسة بحثية أجرتها شركة eunomix عام 2016 أن مدينة روستنبرغ، إحدى أسرع المدن نموًا في جنوب أفريقيا، تضم "نسبة عالية بشكل غير طبيعي من الشباب المنفصلين عن عائلاتهم بسبب نظام العمالة المهاجرة". يعاني السكان من نقص التعليم، وارتفاع معدلات الجريمة، ومشاكل صحية بين القوى العاملة. بالإضافة إلى ذلك، يواجهون مستويات فقر مرتفعة، وعجزًا حكوميًا، ولا يزالون يعتمدون بشكل كبير على صناعة تعدين البلاتين التي "تُساهم بأكثر من 65% من الناتج المحلي الإجمالي و50% من جميع الوظائف المباشرة" (أكثر من 70,000 وظيفة). أماكن الإقامة والسكن غير ملائمة، ولم تبذل شركات التعدين أي جهد يُذكر لتحسينها. بين عامي 2013 و2016، ساهمت شركات البلاتين بأكثر من 370 مليون راند جنوب أفريقي في المدينة؛ لتمويل البنية التحتية المحلية، ومراكز إمدادات المياه ومعالجتها، والبرامج الرياضية، والسياحة، وتوسيع الطرق العامة، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والأنشطة الثقافية. ويتمثل الشاغل الرئيسي في الجمع بين ارتفاع معدلات الفقر والظلم الاجتماعي. [ 43 ]

العمليات

يوجد أكثر من 30 عملية تعدين فردية، معظمها لاستخراج معادن مجموعة البلاتين، وبعضها لاستخراج الكروم والقصدير وغيرها (معظمها تحت الأرض، وقليل منها سطحي). فيما يلي قائمة غير شاملة:

الاحتياطيات

أكبر ثلاثة أجسام خام هي شعاب ميرينسكي ، وشعاب الكروميت UG2، وشعاب بلاتريف : [ 20 ]

  • إن طبقة ميرينسكي ريف، وهي طبقة من البيروكسينيت غنية بالكبريتيدات يتم استخراجها من كل من الامتدادين الشرقي والغربي لمجمع بوشفيلد، لا توفر فقط معظم معادن مجموعة البلاتين في العالم، بل توفر أيضًا كميات ملحوظة من النحاس والنيكل والكوبالت والذهب كمنتجات ثانوية. [ 56 ]
  • تُعرف شعاب الكروميت UG2 ، أو المجموعة العلوية الثانية من شعاب UG2 ، بأنها طبقة غنية بالكروميت تفتقر إلى المعادن الكبريتية. وتُعدّ، في مجملها، من أكبر الموارد من حيث عناصر مجموعة البلاتين، إذ تفوق في حجمها شعاب ميرينسكي التي تعلوها، كما تُستخرج المعادن من كلا طرفيها الشرقي والغربي. [ 56 ]
  • يُعدّ منجم بلاتريف ثالث أكبر منجم للمعادن النفيسة في العالم (بعد منجمي يو جي 2 وميرينسكي). ويتكون جسم الخام من ثلاث طبقات معدنية واسعة النطاق بدلاً من مرجان متميز. [ 56 ]
المخزون التقريبي للمعادن لدى شركة BIC (موارد واحتياطيات معادن مجموعة البلاتين والذهب)*
جسم الخامخام (جبل)بلاتينيوم (ر)البلاديوم (t)الروديوم (ر)الروثينيوم (t)إيريديوم (ر)الذهب (ر)
شعاب ميرينسكي المرجانية4200130006100800250511200
كروميتيت UG2730020000130003700940230420
بلاتريف520045005400300غير متوفرغير متوفر590
متنوع85059061058غير متوفرغير متوفر58
المجموع175503809025110485811902812268

* تم تعديل الجدول من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ، 2010. [ 20 ]

معظم المخزون المعدني المحدد موجود في الشعاب المرجانية الثلاثة الموصوفة، ويقع معظمه داخل الطرف الشرقي، لكن معظم الاحتياطيات موجودة داخل الطرف الغربي. [ 20 ]

اقتصاد

The chrome deposits of the Bushveld forms the majority in terms of the proportion of all the known chrome reserves of the world. This area is very strategic as it is easy and cheap for mining; this is because their continuity in thick seams over scores of miles of strike and their persistence in depth, which has all been proved via deep drilling. Just like the chrome seams, Bushveld's titano-magnetite seams of the Main Zone illustrates similar continuity and persistence though, have not been extracted to date. Contained within the titano-magnetite ore is a persistent fractional percentage of vanadium. Reserves of the titanium and vanadium in these iron ores could potentially be very large. With that being said, it is evident that the ores existing in Bushveld occupy an important place in the world of mineral resources.[61]

Although other major platinum deposits have been found in places like the Sudbury Basin or Norilsk (Russia), the Bushveld Complex still remains as one of the prime sources of PGE ore. There have been many strikes for unfair pay and working conditions, illegal miners (so-called "zama-zamas"), gun-fire conflicts, political swindles and legal fights.[62] The prime use of platinum is for auto-catalytic converters (in cars) and jewellery.[63]

The total net demand of PGE in 2012 was 197.4 metric tons according to a Johnson Matthey 2013 estimate. The demand of platinum has somewhat steadily been increasing, driven by the more intensive use per capita with developing area and urbanization,[20] the demand reached an all-time high in 2005 of 208.3 metric tons.[63] From 1975 to 2013, the autocatalytic and jewellery industry dominated the market with more than 70% of the gross demand. Jewellery was barely ahead of autocatalysts prior to 2002 with brute gross demand values being somewhat similar or higher. From 2002 to 2003, the gross demand significantly decreased in jewellery (87.7 to 78.1 tons), but has largely increased in autocatalysts (80.6 to 101.7 tons) and has since then almost consistently dominated the market (with 2009[64] being the one exception linked to weak car sales).[65] In 2016, the platinum market continued to be in deficit for the 5th consecutive year, just barely reaching a demand 200,000 oz. In 2017, the two still dominate the market gross demand by far.[66] That being said, the global platinum demand is still expected to increase in subsequent years to 2017.[20]

يُعد سعر البلاتين متقلبًا للغاية مقارنةً بالذهب، إلا أن سعر كليهما قد ارتفع بشكل كبير خلال القرن الماضي. [ 64 ] ورغم أن البلاتين أندر بكثير من الذهب، [ 67 ] إلا أن عام 2014 كان آخر عامٍ تجاوز فيه سعر البلاتين سعر الذهب (2018). [ 64 ] ويتزامن هذا مع اكتشاف البلاتين في جنوب إفريقيا عام 2014 .

من المرجح أن يتأثر البلاتين بالقضايا الاجتماعية والبيئية والسياسية والاقتصادية أكثر من الذهب. ويعود ذلك إلى امتلاك البلاتين موارد معدنية ضخمة تم تحديدها بالفعل، ومن غير المتوقع نضوبها لعقود طويلة (ربما حتى عام 2040). علاوة على ذلك، يقتصر وجود البلاتين جغرافياً على ثلاثة من أهم موارده، وهي: مركز بكين للتعدين، والسد العظيم (زيمبابوي)، ومنطقة نوريلسك-تالناخ في روسيا. ومن الجدير بالذكر أن البلاديوم كان ولا يزال يُعتبر بديلاً للبلاتين. [ 20 ] وقد تقلصت الفجوة بين العرض والطلب بشكل كبير مؤخراً (عام 2017). [ 66 ] بالنظر إلى القضايا السياسية والاجتماعية، فقد كان هناك عدد لا بأس به من الإضرابات المتعلقة بتعدين البلاتين منذ ما قبل القرن الحادي والعشرين: إضراب إمبالا، [ 68 ] إضراب جينكور عام 1986، [ 69 ] إضراب إمبالا عام 2004 [ 70 ] وإضراب أنجلو بلاتس، [ 71 ] إضراب عمال المناجم في جنوب إفريقيا عام 2007 ، ومذبحة ماريكانا عام 2012 ، وإضراب لونمين عام 2013، [ 72 ] وإضراب البلاتين في جنوب إفريقيا عام 2014 .

انظر أيضاً

مراجع

  1. بيرانو، فرانكو (2012-12-06). رواسب المعادن الحرارية المائية: المبادئ والمفاهيم الأساسية لجيولوجي الاستكشاف . سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا. ISBN 978-3-642-75671-9.
  2. روبرتس، بنجامين و.؛ ثورنتون، كريستوفر ب. (2014-01-07). علم الآثار المعدنية من منظور عالمي: مناهج وتركيبات . سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا. ISBN 978-1-4614-9017-3.
  3. ^ إريكسون، PG. هاتينغ، بيجاي؛ ألترمان، دبليو (1995/04/01). “نظرة عامة على جيولوجيا تسلسل ترانسفال ومجمع بوشفيلد، جنوب أفريقيا”. إيداع المعادن . 30 (2): 98– 111. بيب كود : 1995MinDe..30...98E . دوى : 10.1007/BF00189339 . ISSN 0026-4598 . S2CID 129388907 .  
  4. هوستروليد، دبليو إيه؛ هوستروليد، ويليام أ.؛ بولوك، ريتشارد سي. (2001). أساليب التعدين تحت الأرض: أساسيات الهندسة ودراسات حالة دولية . جمعية مهندسي التعدين والمعادن والاستكشاف. ص 157. ISBN  978-0-87335-193-5.
  5. غرفة المناجم. "البلاتين" . غرفة مناجم جنوب أفريقيا . مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2018. تم الاطلاع عليه في 1 مارس 2018 .
  6. ^ جيولوجيا GAF Molengraaff في ترانسفال (1904)، إدنبرة وجوهانسبرغ (ترجمة من النسخة الأصلية عام 1902 تقريبًا)، الصفحات من 42 إلى 57.
  7. 1 2 كليم، د.د.؛ سنيثلاج، ر.؛ ديم، ر.م.؛ هينكل، ج.؛ شميدت-تومي، ر. (1982). "تكوين رواسب الكروميت والتيتانومغنيتيت ضمن مجمع بوشفيلد الناري". نشأة الخامات . منشور خاص لجمعية الجيولوجيا التطبيقية على الرواسب المعدنية. سبرينغر، برلين، هايدلبرغ. ص 351-370 . doi : 10.1007/978-3-642-68344-2_35 . ISBN  978-3-642-68346-6.
  8. 1 2 ألميسيا، كلارا؛ كوبيلو-غارسيا، أنطونيو؛ ويبنر، فيكتور؛ بريغو، ريكاردو (2017-05-01). "عناصر مجموعة البلاتين في رواسب مجاري الأنهار في مناطق التعدين: نهر هيكس (مجمع بوشفيلد الناري، جنوب أفريقيا)". مجلة علوم الأرض الأفريقية . 129 : 934-943 . Bibcode : 2017JAfES.129..934A . doi : 10.1016/j.jafrearsci.2017.02.002 . hdl : 10261/192883 . ISSN 1464-343X . 
  9. 1 2 راوخ، سيباستيان؛ فاتوكي، أولاليكان س. (2015). "تأثير انبعاثات عناصر مجموعة البلاتين من أنشطة التعدين والإنتاج". معادن البلاتين في البيئة . العلوم والهندسة البيئية. سبرينغر، برلين، هايدلبرغ. ص 19-29 . doi : 10.1007/978-3-662-44559-4_2 . ISBN  978-3-662-44558-7. S2CID 73528299 . 
  10. ^ أونسيا ، دان (سبتمبر 2008). “البلاتين في جنوب أفريقيا” (PDF) . التعدين.كوم .
  11. أندريولي وآخرون (يونيو 1987). "إمكانات اليورانيوم في مجمع بوشفيلد الناري: إعادة تقييم نقدية" (ملف PDF) . التقرير المرحلي رقم 4 - عبر شركة الطاقة الذرية في جنوب أفريقيا المحدودة. 
  12. آر بي شوسترا وإي دي كينلوخ (2000). "مراجعة جيولوجية موجزة لمجمع بوشفيلد" (ملف PDF) . مجلة معادن البلاتين . 44 (1): 33-39 . doi : 10.1595/003214000X4413339 . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 16 مارس 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مارس 2018 .
  13. كامو، إس إل؛ ريمولد، دبليو يو؛ كروغ، تي إي؛ كوليستون، دبليو بي (1996)، "عمر 2.023 مليار سنة لحدث اصطدام فريديفورت وأول تقرير عن الزركون المتحول بالصدمة في بريشيا سودوتاكيليتية وجرانوفر"، رسائل علوم الأرض والكواكب ، 144 ( 3-4 ): 369، Bibcode : 1996E & PSL.144..369K ، doi : 10.1016/S0012-821X(96)00180-X
  14. 1 2 3 4 5 موندال، سيسير ك.؛ ماتيز، إدموند أ. (2007-03-01). "أصل طبقة الكروميتيت UG2، مجمع بوشفيلد" . مجلة علم الصخور . 48 (3): 495-510 . Bibcode : 2007JPet...48..495M . doi : 10.1093/petrology/egl069 . ISSN 0022-3530 . 
  15. 1 2 3 4 5 6 لاتيبوف، رايس؛ تشيستياكوفا، صوفيا؛ موخرجي، ريا (2017-10-01). "فرضية جديدة لأصل الكروميتات الضخمة في مجمع بوشفيلد الناري" . مجلة علم الصخور . 58 (10): 1899-1940 . Bibcode : 2017JPet...58.1899L . doi : 10.1093/petrology/egx077 . ISSN 0022-3530 . 
  16. 1 2 3 4 5 هاتشينسون، د.؛ فوستر، ج.؛ بريتشارد، هـ.؛ جيلبرت، س. (2015-01-01). "تركيز معادن مجموعة البلاتين الجزيئية أثناء اندفاع الصهارة؛ دراسة حالة من شعاب ميرينسكي، مجمع بوشفيلد" . مجلة علم الصخور . 56 (1): 113-159 . Bibcode : 2015JPet...56..113H . doi : 10.1093/petrology/egu073 . ISSN 0022-3530 . 
  17. فينيغان، كريغ؛ برينان، جيمس؛ مونغال، جيمس؛ ماكدونو، دبليو (2008). "تجارب ونماذج تتعلق بدور الكروميت كجامع لمعادن مجموعة البلاتين عن طريق الاختزال الموضعي" . مجلة علم الصخور . 49 (9): 1647-1665 . Bibcode : 2008JPet...49.1647F . doi : 10.1093/petrology/egn041 .
  18. أنينبورغ، مايكل؛ مافروجينز، جون (2016). "ملاحظات تجريبية على جسيمات نانوية من المعادن النبيلة وأكاسيد الحديد والتيتانيوم، وانتقال عناصر مجموعة البلاتين في مصهورات السيليكات". مجلة جيوكيميكا إت كوزموكيميكا أكتا . 192 : 258-278 . Bibcode : 2016GeCoA.192..258A . doi : 10.1016/j.gca.2016.08.010 .
  19. هيل، م.؛ باركر، ف.؛ هنتر، د.؛ نايت، ر. (1996). "الخصائص الجيوكيميائية وأصل مجموعة جرانيت ليبوا، مجمع بوشفيلد" . المجلة الدولية للجيولوجيا . 38 (3): 195. Bibcode : 1996IGRv...38..195H . doi : 10.1080/00206819709465331 . تاريخ الاسترجاع: 3 يوليو 2023 .
  20. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ مايكل ل . زينتيك؛ ج. دوغلاس كوزي؛ هيذر ل. باركس؛ روبرت ج. ميلر (١ مايو ٢٠١٤). "تقرير التحقيقات العلمية لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ٢٠١٣-٥٠٩٠-Q: عناصر مجموعة البلاتين في جنوب أفريقيا - جرد المعادن وتقييم الموارد المعدنية غير المكتشفة" . pubs.usgs.gov . تاريخ الاسترجاع: ٢٠١٨-٠٤-٠٦ .
  21. نيل، ج. (1985-07-01). "هالة بوشفيلد المتحولة في منطقة بوتجيترسروس؛ دليل على حدث تحولي على مرحلتين" . الجيولوجيا الاقتصادية . 80 (4): 1129-1152 . Bibcode : 1985EcGeo..80.1129N . doi : 10.2113/gsecongeo.80.4.1129 . ISSN 0361-0128 . 
  22. مارتيني، جيه إي جيه (1992-07-01). "التاريخ التحولي لقبة فريديفورت عند حوالي 2 مليار سنة كما كشفت عنه الصخور الزائفة الحاملة للكوسيت والستيشوفيت". مجلة الجيولوجيا التحولية . 10 (4): 517-527 . Bibcode : 1992JMetG..10..517M . doi : 10.1111/j.1525-1314.1992.tb00102.x . ISSN 1525-1314 . 
  23. ميكليثويت، ستيفن؛ شيلدون، هيذر أ.؛ بيكر، تيموثي (2010). "عمليات الصدوع والقص النشطة وتأثيرها على تكوين واكتشاف الرواسب المعدنية". مجلة الجيولوجيا البنيوية . 32 (2): 151-165 . Bibcode : 2010JSG....32..151M . doi : 10.1016/j.jsg.2009.10.009 . ISSN 0191-8141 . 
  24. ^ كليمد ، راينر. بينليش، أندرياس؛ كيرن، ماتي. جونج، مالطة؛ مارتن، لور. ريجيلوس، مارسيل؛ شوسترا ، روبرت (2020/06/25). "تمعدن كبريتيد PGE الصهاري في الكلينوبيروكسينيت من بلاتريف، مجمع بوشفيلد، جنوب أفريقيا" . المعادن . 10 (6): 570. بيب كود : 2020Mine...10..570K . دوى : 10.3390/دقيقة10060570 . ISSN 2075-163X . 
  25. 1 2 "قاعدة بيانات بورتر جيو - وصف رواسب الخام" . portergeo.com.au . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10-10-2024 .
  26. 1 2 ليا، إس دي (1996). "جيولوجيا المنطقة الحرجة العليا، مجمع بوشفيلد الشمالي الشرقي". المجلة الجنوب أفريقية للجيولوجيا . 99 (3): 263-283 .
  27. 1 2 3 4 باميساي، أو. أ.؛ إريكسون، ب. ج.؛ فان روي، ج. ل.؛ برينارد، هـ. م.؛ فويا، س.؛ بيلاي، أ. ي.؛ نكسومالو، ف. (2017). "رسم خرائط باطن الأرض لمجموعة روستنبرغ الطبقية (RLS)، مجمع بوشفيلد، جنوب أفريقيا: السمات الهيكلية المستنتجة باستخدام بيانات الآبار والتحليل المكاني". مجلة علوم الأرض الأفريقية . 132 : 139-167 . Bibcode : 2017JAfES.132..139B . doi : 10.1016/j.jafrearsci.2017.05.003 . hdl : 2263/61117 . ISSN 1464-343X . 
  28. 1 2 3 بريتس، ​​جان؛ جروبلر، دي إف؛ كروسينجهام، إيه؛ بلينكينسوب، تي جي؛ ماير، دبليو دي (2024). "السياق البنيوي لتكوين فلاتريف في الطرف الشمالي من مجمع بوشفيلد" . مينيراليوم ديبوزيتا . 60 ( 2-3 ): 261-280 . Bibcode : 2025MinDe..60..261B . doi : 10.1007/s00126-024-01289-w . ISSN 1432-1866 . 
  29. 1 2 3 4 5 شولت، روث ف.؛ تايلور، رايان د.؛ بياتاك، نادين م.؛ سيل الثاني، روبرت ر. (2012). "نموذج رواسب الكروميت الطبقية: الفصل هـ في نماذج الرواسب المعدنية لتقييم الموارد " . تقرير التحقيقات العلمية : 148. رمز Bibcode : 2012usgs.rept...94S . doi : 10.3133/sir20105070E . ISSN 2328-0328 . 
  30. 1 2 سكون، ر.ن.؛ ميتشل، أ.أ. (2012-12-01). "المنطقة العليا من مجمع بوشفيلد في روسينيكال، جنوب أفريقيا: الطبقات الجيولوجية الكيميائية ودليل على حلقات متعددة من تجديد الصهارة". المجلة الجنوب أفريقية للجيولوجيا . 115 (4): 515-534 . Bibcode : 2012SAJG..115..515S . doi : 10.2113/gssajg.115.4.515 . ISSN 1012-0750 . 
  31. إيلز، إتش في؛ مارش، جيه إس؛ ميتشل، أندرو؛ دي كليرك، ويليام؛ كروجر، إف؛ فيلد، إم (1986-01-01). "بعض القيود الجيوكيميائية على نماذج تبلور الفاصل بين المنطقة الحرجة العليا والمنطقة الرئيسية، مجمع بوشفيلد الشمالي الغربي" . مجلة علم المعادن . 50 (358): 567-582 . Bibcode : 1986MinM...50..567E . doi : 10.1180/minmag.1986.050.358.03 . S2CID 56419196 . 
  32. ميتشل، أندرو أ.؛ إيلز، هيو ف.؛ كروجر، ف. يوهان (1998-08-01). "تجديد الصهارة، وأهمية النسيج البويكيلتي، في المنطقة الرئيسية السفلى من مجمع بوشفيلد الغربي، جنوب أفريقيا" . مجلة علم المعادن . 62 (4): 435-450 . Bibcode : 1998MinM...62..435M . doi : 10.1180/002646198547783 . ISSN 1471-8022 . S2CID 128969014 .  
  33. مونغال، جيمس إي.؛ نالدريت، أنتوني جيه. (2008-08-01). "رواسب خام عناصر مجموعة البلاتين". العناصر . 4 (4): 253. Bibcode : 2008Eleme...4..253M . doi : 10.2113/GSELEMENTS.4.4.253 . ISSN 1811-5209 . 
  34. 1 2 3 "دراسة جدوى مشروع بلاتريف 2017" (ملف PDF) . شركة إيفانهو ماينز المحدودة . 4 سبتمبر 2017.
  35. "الزيارة السنوية للمنشأة 28 فبراير 2002" (ملف PDF) . angloamericanplatinum.com .
  36. ويسلديك، كيو آي؛ رويتر، إم إيه؛ برادشو، دي جيه؛ هاريس، بي جيه (1999-10-01). "سلوك تعويم الكروميت فيما يتعلق بإثراء خام UG2". هندسة المعادن . 12 (10): 1177-1184 . Bibcode : 1999MiEng..12.1177W . doi : 10.1016/S0892-6875(99)00104-1 . ISSN 0892-6875 . 
  37. "بلدية روستنبرغ المحلية - حجم السكان" . هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا . 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مارس 2018 .
  38. راوخ، سيباستيان؛ فاتوكي، أولاليكان س. (2013-01-01). "إثراء البلاتين الناتج عن الأنشطة البشرية في محيط المناجم في مجمع بوشفيلد الناري، جنوب أفريقيا" . تلوث المياه والهواء والتربة . 224 (1): 1395. Bibcode : 2013WASP..224.1395R . doi : 10.1007/s11270-012-1395-y . ISSN 0049-6979 . S2CID 97231760 .  
  39. جيبيل، ت. (2000). "سمية البلاتين والبلاديوم والروديوم ومركباتها". انبعاثات عناصر مجموعة البلاتين الناتجة عن الأنشطة البشرية . سبرينغر، برلين، هايدلبرغ. ص 245-255 . doi : 10.1007/978-3-642-59678-0_25 . ISBN  978-3-642-64080-3.
  40. نيلسون، جيل (24 يناير 2013). "أمراض الجهاز التنفسي المهنية في صناعة التعدين بجنوب إفريقيا" . مجلة العمل الصحي العالمي . 6 19520. doi : 10.3402/gha.v6i0.19520 . PMC 3562871. PMID 23374703 .  
  41. مابويتا، إم إس؛ كلاسينز، إس؛ رينسبورغ، إل فان؛ رينسبورغ، بي جيه جانسن فان (2006-09-01). "آثار تعدين البلاتين على البيئة من منظور ميكروبي للتربة". تلوث المياه والهواء والتربة . 175 ( 1-4 ): 149-161 . Bibcode : 2006WASP..175..149M . doi : 10.1007/s11270-006-9122-1 . ISSN 0049-6979 . S2CID 84659048 .  
  42. جلايستر، بوني جيه؛ مود، جافين إم (2010-04-01). "التكاليف البيئية لتعدين البلاتين والمعادن النفيسة والاستدامة: هل الكأس نصف ممتلئ أم نصف فارغ؟". هندسة المعادن . 23 (5): 438-450 . Bibcode : 2010MiEng..23..438G . doi : 10.1016/j.mineng.2009.12.007 . ISSN 0892-6875 . 
  43. "تأثير تعدين البلاتين في روستنبرغ: تحليل رفيع المستوى" (ملف PDF) . أبحاث إيونوميكس . 14 مارس 2016.
  44. "منجم بافوكينج راسيمون للبلاتين" . www.srk.co.za. تاريخ الاسترجاع: 14 مارس 2018 .
  45. "شركة أنجلو أمريكان بلاتينيوم تُكمل بيع منجم يونيون وشركة ماسا كروم" . www.angloamericanplatinum.com . تاريخ الوصول: ١٤ مارس ٢٠١٨ .
  46. "أنجلو أمريكان بلاتينيوم > أعمالنا > قسم روستنبرغ (منجم خوماناني، منجم باثوبيل، منجم سيفوميليلي، منجم ثيمبيلاني، منجم خوسيلكا)" . 27-05-2013. مؤرشف من الأصل في 27-05-2013 . تم الاطلاع عليه في 23-03-2018 .
  47. "شركة أنجلو أمريكان بلاتينيوم تتخلص من مواردها المعدنية ضمن امتياز التعدين في أماندلبولت" . www.angloamericanplatinum.com . تاريخ الاطلاع: 14 مارس 2018 .
  48. "معادن مجموعة البلاتين" . www.angloamerican.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مارس 2018 .
  49. «AIA: 17 موقعًا مقترحًا للحفر للتنقيب عن الفوسفات في الجزأين 4 و2 من مزرعة إيلاندسفونتين 349 بالقرب من هوبفيلد، كيب الغربية | SAHRA» . www.sahra.org.za . تاريخ الاطلاع: 23 مارس 2018 .
  50. «منجم نهر التمساح، جنوب أفريقيا، تقرير فني مستقل» (ملف PDF) . آر إس جي غلوبال . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 29 مارس 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أبريل 2018 .
  51. هارين. "باندورا - لونمين" . www.lonmin.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مارس 2018 .
  52. ستيفان. "ماريكانا - لونمين" . www.lonmin.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مارس 2018 .
  53. "توقيع اتفاقية مشروع مشترك بين أنجلو وكروندال " . angloamericanplatinum.com
  54. "خطة العمل الاجتماعي: قسم روستنبرغ PSA" (ملف PDF) . أنجلو أمريكان بلاتينيوم .
  55. ^ ليوب، أ. ستومبفل، إي إف (1963/06/01). "مناجم القصدير روبيرج وليوبورت، ترانسفال، جنوب أفريقيا" . الجيولوجيا الاقتصادية . 58 (4): 527– 557. بيب كود : 1963EcGeo..58..527L . دوى : 10.2113/gsecongeo.58.4.527 . ISSN 0361-0128 . 
  56. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كاوثورن، ر. غرانت (2010). "رواسب عناصر مجموعة البلاتين في مجمع بوشفيلد بجنوب إفريقيا" (ملف PDF) . مجلة معادن البلاتين . 54 (4): 205-215 . doi : 10.1595/147106710X520222 .
  57. ^ "منجم ليوكوب للبلاتين | SAHRA" . www.sahra.org.za . تم الاسترجاع 2018-03-23 ​​.
  58. "أنجلو أمريكان بلاتينيوم > أعمالنا > قسم روستنبرغ (منجم خوماناني، منجم باثوبيل، منجم سيفوميليلي، منجم ثيمبيلاني، منجم خوسيلكا)" . 27-05-2013. مؤرشف من الأصل في 27-05-2013 . تم الاطلاع عليه في 23-03-2018 .
  59. ^ "تحديث مشروع Anooraq-Anglo Platinum – Ga-Phasha PGM" . www.angloamericanplatinum.com . تم الاسترجاع 2018-03-23 ​​.
  60. ^ "بويسندال" . www.northam.co.za . تم الاسترجاع 2018-03-23 ​​.
  61. كوزينز، ماجستير العلوم، محاسب قانوني معتمد (1959). "مجمع بوشفيلد الناري: جيولوجيا موارد البلاتين في جنوب أفريقيا" . مجلة التكنولوجيا . 3 (94) . تاريخ الاسترجاع: 1 مارس 2018 .
  62. "قطاع التعدين في جنوب أفريقيا يمر بأزمة" . مجلة الإيكونوميست . 8 يوليو 2017. تاريخ الاطلاع: 1 مارس 2018 .
  63. 1 2 "جداول بيانات السوق" . www.platinum.matthey.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2018-04-06 .
  64. 1 2 3 "databank.worldbank.org" .
  65. جولي، ديفيد (2010). "بلاتينيوم 2010" (ملف PDF) . بلاتينيوم - جونسون ماثي .
  66. 1 2 "pgm_market_report_may_2017.pdf" (PDF) . جونسون ماثي .
  67. "معلومات المعادن من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: ملخصات السلع المعدنية" . minerals.usgs.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أبريل 2018 .
  68. صحيفة لوس أنجلوس تايمز 1986
  69. كويل، آلان (7 يناير 1986). "فصل 20 ألف عامل منجم جنوب أفريقي مضرب" . صحيفة نيويورك تايمز .
  70. "توقف صناعة البلاتين في جنوب إفريقيا بسبب إضرابين كبيرين، 2004 | libcom.org" . libcom.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مايو 2023 .
  71. "موجز الأعمال العالمي | أفريقيا: جنوب أفريقيا: إضراب في منجم بلاتينيوم" . صحيفة نيويورك تايمز . أكتوبر 2004.
  72. "إضراب شركة لونمين عن إنتاج البلاتين في جنوب أفريقيا يدخل يومه الثاني" . رويترز . 15 مايو 2013.

مصادر

  • جيلبرت، جون م.؛ بارك، تشارلز ف. الابن (1986). جيولوجيا رواسب الخامات . نيويورك: فريمان. ISBN 978-0-7167-1456-9.
  • ريتشاردسون، ستيفن هـ.؛ شيري، ستيفن ب. (2008). "بصمة الوشاح القاري لصهارة بوشفيلد والماس المتزامن". مجلة نيتشر . 453 (7197): 910-913 . Bibcode : 2008Natur.453..910R . doi : 10.1038/nature07073 . PMID: 18548068. S2CID : 4393778 .  
  • فيلجوين، إم جيه؛ وشورمان، إل دبليو (1998). "معادن مجموعة البلاتين". في ويلسون، إم جي سي؛ وأنهوسر، سي آر (محرران). دليل مجلس علوم الأرض 16، الموارد المعدنية لجنوب إفريقيا . بريتوريا: مجلس علوم الأرض. ISBN 978-1-875061-52-5.