[发明专利]一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化-还原过渡带的方法在审

专利信息
申请号: 201611108311.5 申请日: 2016-12-06
公开(公告)号: CN108152856A 公开(公告)日: 2018-06-12
发明(设计)人: 赵宁博;李林强;付锦;刘涛 申请(专利权)人: 核工业北京地质研究院
主分类号: G01V3/08 分类号: G01V3/08;G01V3/38
代理公司: 核工业专利中心 11007 代理人: 高尚梅
地址: 100029 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 磁异常 过渡带 砂岩铀矿 还原 网格化处理 氧化-还原 铀矿 靶区位置 地质探测 快速确定 区域确定 网格数据 等值图 测点 层间 带型 分级 滤波 光滑 绘制 并用
【说明书】:

发明属于地质探测领域,具体涉及一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化‑还原过渡带的方法。具体包括以下步骤:步骤一、获得磁测数据;步骤二、得到测点磁异常ΔT值;步骤三、得到光滑的磁异常ΔT值;步骤四、将步骤三得到的磁异常ΔT值进行网格化处理得到网格数据;步骤五、并用累频分级方法绘制磁异常ΔT滤波等值图;步骤六、将符合特征的区域确定为氧化‑还原过渡带。本发明利用高精度磁测资料快速确定层间氧化带型砂岩铀矿氧化‑还原过渡带,从而确定铀矿靶区位置。

技术领域

本发明属于地质探测领域,具体涉及一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化-还原过渡带的方法。

背景技术

砂岩型铀矿是一种水成铀矿床,其原理是地下水将盆地边缘蚀源区(即氧化带)溶于地下水的六价铀酰离子带至沉积盆地内,当含铀地下水遇到还原环境时,地下水中的六价铀即还原成四价铀沉淀,所沉淀的区域即为氧化-还原过渡带,即铀矿床所在区域,这个氧化-还原过渡带就是一个铀成矿的地球化学障,那么氧化-还原过渡带是最有利的铀成矿远景地带。

有研究指出,由于地球化学环境的变化,氧化-还原带过渡带的磁性矿物会出现退磁现象,从而造成磁场强度的降低,降低幅度约5-20nT;也有研究称矿床位于平缓降低的负背景或由高到低平缓降低的缓变梯度带上,但通过高精度磁测确定氧化-还原过渡带的具体方法尚未见公开报道。

发明内容

本发明要解决的技术问题是提供一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化-还原过渡带的方法,利用高精度磁测资料快速确定层间氧化带型砂岩铀矿氧化-还原过渡带,从而确定铀矿靶区位置。

为解决上述技术问题,本发明一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化-还原过渡带的方法,具体包括以下步骤:

步骤一、在铀矿勘查工作区开展高精度磁测测量,获得磁测数据;

步骤二、对磁测数据进行日变改正、正常场梯度改正、高度改正以及基点改正,得到测点磁异常ΔT值;

步骤三、对步骤二得到的磁异常ΔT值进行五点、七点或九点滑动平均计算,得到光滑的磁异常ΔT值;

步骤四、将步骤三得到的磁异常ΔT值进行网格化处理得到网格数据;

步骤五、将步骤四得到的磁异常ΔT网格数据进行滤波处理,并用累频分级方法绘制磁异常ΔT滤波等值图;

步骤六、对步骤五得到的磁异常ΔT滤波等值图进行异常形态判断,将符合特征的区域确定为氧化-还原过渡带。

所述的步骤五中,绘制磁异常ΔT滤波等值图具体操作为在步骤四得到的磁异常ΔT网格数据中,以某个网格为例,以其上下左右的网格组成3×3个网格,该计算网格为中心,作为小窗口,以其上下左右的网格7×7个网格,该计算网格为中心作为大窗口,将小窗口与大窗口的算数平均值比值作为该网格点的衬值,并移动网格依此计算所有存在大窗口和小窗口的每个网格的衬值,直至遍历全区。

所述的步骤六中,符合的特征为:呈带状延伸,垂直于地下水的流向,异常带的实际宽度为1-3Km;异常带呈现正负异常交错分布的特征,正异常累频≥70%,负异常累频≤30%。

所述步骤一中,所需的磁测总精度高于5nT。

所述步骤一中,所需的测线长度要能包含至少一个完整的氧化带、氧化-还原过渡带和还原带。

所述步骤一中,测线布置方向垂直所述工作区氧化-还原过渡带走向或沿着古地下水径流方向。

所述步骤一中,测量点距设为10m或作连续测量。

线距是点距的10-100倍。

本发明的有益技术效果在于:

本发明通过砂岩铀矿找矿实践总结出应用高精度磁测确定层间氧化带型砂岩铀矿氧化-还原过渡带的方法和流程。

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