[发明专利]一种热液型铀矿深部探测方法在审

专利信息
申请号: 201711418656.5 申请日: 2017-12-25
公开(公告)号: CN108279444A 公开(公告)日: 2018-07-13
发明(设计)人: 李子颖;程纪星;林锦荣;聂江涛 申请(专利权)人: 核工业北京地质研究院
主分类号: G01V11/00 分类号: G01V11/00
代理公司: 核工业专利中心 11007 代理人: 包海燕
地址: 100029 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 找矿 铀矿 热液 深部 探测 地质构造信息 音频大地电磁 放射性测量 标量测量 成矿规律 成矿信息 地质资料 环境信息 矿床勘探 连续测量 强度测量 梯度测量 找矿效果 找矿预测 直接信息 测氡仪 磁力仪 远景区 总磁场 测深 抽气 测量 预测
【说明书】:

发明属于矿床勘探技术领域,具体涉及一种热液型铀矿深部探测方法。本发明包括以下步骤:依据热液型铀矿的成矿规律圈定成矿远景区;通过音频大地电磁仪采用张量或标量测量的方式进行电磁测深;通过高精度磁力仪采用剖面连续测量工作方式进行总磁场强度测量、梯度测量;通过测氡仪采用抽气测量方式进行测氡作业;根据上述测量结果,结合已知地质资料,得到成矿环境信息和直接成矿信息,预测铀成矿有利部位。本发明既可以获取到铀成矿环境的地质构造信息实现间接找矿,又可以获取到铀成矿的直接信息实现直接找矿,与传统放射性测量找矿方法相比,显著提高了找矿预测的准确性和效率,尤其是对于深度找矿具有良好的找矿效果。

技术领域

本发明属于矿床勘探技术领域,具体涉及一种热液型铀矿深部探测方法。

背景技术

我国热液型铀矿主要赋存于断裂构造、裂隙带、破碎带和不同期次岩浆岩侵入体接触界面、不同火山岩界面、盆地或基底不整合面、构造岩体界面、火山构造、不整合面中。热液型铀矿矿体主要为脉状、群脉状、扁豆状、板状及不规则复杂形态,单个矿体大都构成单一矿床,但多以规模较小的矿体群出现。

热液型铀矿按围岩可划分为火山岩型和花岗岩型两类。热液型铀矿成矿地质体及主要控矿因素包括:

①断裂构造控矿:断裂构造是热液型铀矿最关键的控矿因素,控矿断裂构造有不同成因、不同形式,不同类型的断裂构造控制着不同级别铀矿的空间分布。区域深源断裂构造控制着铀矿的区域分布,次级断裂构造控制着铀矿床、矿体的空间定位。

②火山构造控矿:不同岩性火山界面、火山盆地与变质岩基底界面及环形火山构造控制着铀矿空间分布,这些界面构造活动形成构造界面,有利于铀矿赋存,如相山矿田碎斑流纹岩与流纹英安岩组间界面、火山盆地变质岩基底界面、环形火山塌陷构造等。

③晚期岩浆岩控矿:晚期酸性岩脉(花岗斑岩等)和中基性岩脉(煌斑岩、辉绿岩等)与铀矿时间关系密切,这些晚期岩脉成为了热液型铀矿的赋存空间,如相山矿田、诸广矿田晚期花岗岩脉、花岗斑岩脉、煌斑岩和辉绿岩脉等。

④岩体界面:不同期次岩浆侵入体接触界面控制着铀矿体产出位置,即岩体接触界面后期由于构造活动形成构造面,为铀矿的赋存提供了有利空间,如诸广矿田不同期次花岗岩体接触面。

⑤蚀变带控矿:热液型铀矿均有强烈的热液蚀变,热液蚀变范围一般远大于矿体,是主要的找矿识别标志。热液蚀变矿物主要有钾(钠)长石化、绿泥石化、碳酸盐化、赤铁矿化、水云母化、萤石化、黄铁矿化、硅化等。

热液型铀矿的这些控制因素,往往表现出深部成矿地质构造体的变化,并导致了各种岩石物理性质的变化,如岩石电阻率的变化、磁化率的变化以及放射性元素含量的变化等。通常,热液型铀矿的控制因素如破碎带、蚀变带、裂隙带等,反映在电阻率上的特点为低阻异常,在磁性上的特点为局部的磁异常,在氡浓度变化上的特点是局部的高氡异常。这就为地球物理勘查技术的应用提供了前提条件。地球物理勘查技术在铀矿找矿中的作用有两种,一是间接找矿,即探明铀成矿地质环境条件,识别出与铀成矿有关的地质体(如晚期岩脉)、断裂构造、岩体界面、火山构造、不整合面以及矿化蚀变带等;二是直接找矿,即通过探测铀矿体产生的放射性异常信息,直接找到铀矿。

传统的热液型铀矿勘探主要采用放射性测量方法,包括各种氡及其子体测量方法、地面伽马能谱或者伽马总量测量方法、航空放射性测量、土壤热释光法等。这些方法的特点是利用铀的放射性特征,直接探测铀或者镭衰变时产生的子体或者射线,达到找矿的目的。在热液型铀矿勘探早期,矿体多位于浅部(一般小于几十米),放射性测量方法找矿效果确实明显,发现了很多铀矿床,如航空放射性测量发现的邹家山矿床、石马山矿床等。但是,随着找矿深度的增加,放射性测量方法的找矿效果已明显降低。

发明内容

本发明需要解决的技术问题为:随着找矿深度的增加,现有技术中普遍采用的放射性测量方法,找矿效果难以满足需求。

本发明的技术方案如下所述:

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