System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind()
【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于铀资源找矿,具体涉及一种快速定位淋积型铀矿体位置的方法。
技术介绍
1、淋积型铀矿体在我国陕西、河南、甘肃、湖南、江西、浙江等十多个省份均有发育,其最主要的特点是铀元素受淋积叠加作用影响,品位很富,铀矿开采的边界品位是万分之3,但淋积型铀矿体的品位可以达到百分之10左右,是普通铀矿体铀元素含量的300倍,但由于铀元素化学性质活泼,加之淋积型铀矿体在形成过程中与水的关系密切,造成淋积型铀矿体中的铀元素在水的帮助下容易迁移,而后重新聚集,形成一个个散落的“小金蛋”,如果采用传统的找矿方式,对每一个小的淋积型铀矿体进行勘查定位,就会使工作量和工作成本陡增十几倍。
2、因此,亟待建立一种快速定位淋积型铀矿体位置的方法,能极大的提高找矿准确度和效率,节约经费和时间,减轻环境破坏。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供一种快速定位淋积型铀矿体位置的方法,该方法针对淋积型铀矿体易分散的特点,能够有效提高找矿效率,极大的降低成本,保护生态环境。
2、实现本专利技术目的的技术方案:
3、一种快速定位淋积型铀矿体位置的方法,所述方法包括:
4、步骤1:野外岩石样品及水样采集;
5、步骤2:岩石样品加工及岩石样品sr、cu含量测试;
6、步骤3:岩石样品sr/cu特征参数计算;
7、步骤4:水文地球化学指标测试;
8、步骤5:xrd衍射标志矿物识别。
9、所述步骤1中,每片区域
10、所述步骤2包括:
11、步骤2.1:将所采集的每块岩石样品进行粉碎;
12、步骤2.2:将每块样品粉碎好的粉末对半分成a、b两份;
13、步骤2.3:使用等离子体质谱仪,对每块样品的a份进行sr、cu两种元素含量的测定;
14、步骤2.4:将同一片找矿区域内的b份样品混合均匀后保留待用。
15、所述步骤3包括:
16、步骤3.1:根据步骤2.3中得到的每块样品sr、cu元素含量,计算出每块样品sr/cu比值;
17、步骤3.2:对每片找矿区域所采岩石样品的sr/cu比值进行判断,确定继续开展下一步工作的区域,排除在淋积型铀矿体找矿目标之外的区域。
18、所述步骤3.2中当同时满足以下两个条件时,确定为继续开展下一步工作的区域:①样品1.3≤sr/cu≤5.0;②本片区域满足前面条件①的样品数量≥这片区域所采样品总数的50%;不同时满足以上两个条件的区域则可以排除在淋积型铀矿体找矿目标之外。
19、所述步骤4包括:对步骤3中所筛选出的区域进一步开展水文地球化学指标测试,对步骤1中所采集的水样进行ph值和矿化度的测试,确定继续开展下一步工作的区域,排除在淋积型铀矿体找矿目标之外的区域。
20、所述步骤4中当满足以下两个条件之一时,确定为继续开展下一步工作的区域:①4≤水样ph值≤7;②0.15克/升≤水样矿化度;将同时不满足以上两个条件的区域排除在淋积型铀矿体找矿目标之外。
21、所述步骤5包括:对通过步骤4所筛选出的区域进一步开展标志矿物识别,对步骤2.4步骤4中所预留的b份样品粉末开展xrd衍射实验,将所得到的衍射图谱与图谱库中的重晶石标准图谱进行峰值匹配,如果匹配成功则说明岩石样品中含有蚀变矿物重晶石,则最终判断该片区域为淋积型铀矿体发育的位置。
22、本专利技术的有益技术效果在于:
23、1、本专利技术提供的一种快速定位淋积型铀矿体位置的方法,以中国、纳米比亚、俄罗斯等国家100多个淋积型铀矿体所采集到的5617套地质样品为基础,通过数据分析归纳而得出的创新式淋积型铀矿体找矿方法。
24、2、采用本专利技术提供的一种快速定位淋积型铀矿体位置的方法,可以对全球范围内零散分布的淋积型铀矿体进行快速定位,针对性的解决了找矿中淋积型铀矿体“散而小”这两个缺点,使淋积型铀矿体“富而精”的优点充分得到了体现,减少了重复性的工程施工,节约勘查经费和时间,提高了淋积型铀矿体开采的投入产出比,具有很高的经济性。
25、3、本专利技术提供的一种快速定位淋积型铀矿体位置的方法,涵盖面广、有效性好、适用性强,可有效推广至整个地学领域,其创新点在于抓住淋积型铀矿体与水关系密切这一特点,从矿体形成时的古气候入手,利用元素特征参数计算、水文地球化学指标测试、流体蚀变标志矿物识别等关键要素,来对潜在的淋积型铀矿体发育区域进行筛选,各项关键要素之间层层递进,逻辑严密,排除了多余的次要干扰因素,能直观快速的得出结论。
26、4、利用本专利技术提供的一种快速定位淋积型铀矿体位置的方法,已于2019-2022年在湖南省淋积型铀矿找矿工作中得到验证,共预测出潜在的淋积型铀矿体发育区域3片,后期在低投入的情况下,在这3片区域中均发现了含量很高的铀矿化,铀矿化最高品位15.6%,达到了铀矿边界品位的500倍,取得了湖南省淋积型铀矿找矿的重大突破。
本文档来自技高网...【技术保护点】
1.一种快速定位淋积型铀矿体位置的方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的一种快速定位淋积型铀矿体位置的方法,其特征在于,所述步骤1中,每片区域采集的岩石样品数量要≥3块,每块重量≥200克;每片找矿区域采集1份岩层水样,水样体积≥15ml。
3.根据权利要求2所述的一种快速定位淋积型铀矿体位置的方法,其特征在于,所述步骤2包括:
4.根据权利要求3所述的一种快速定位淋积型铀矿体位置的方法,其特征在于,所述步骤3包括:
5.根据权利要求4所述的一种快速定位淋积型铀矿体位置的方法,其特征在于,所述步骤3.2中当同时满足以下两个条件时,确定为继续开展下一步工作的区域:①样品1.3≤Sr/Cu≤5.0;②本片区域满足前面条件①的样品数量≥这片区域所采样品总数的50%;不同时满足以上两个条件的区域则可以排除在淋积型铀矿体找矿目标之外。
6.根据权利要求5所述的一种快速定位淋积型铀矿体位置的方法,其特征在于,所述步骤4包括:对步骤3中所筛选出的区域进一步开展水文地球化学指标测试,对步骤1中所采集的水样进行PH值和
7.根据权利要求6所述的一种快速定位淋积型铀矿体位置的方法,其特征在于,所述步骤4中当满足以下两个条件之一时,确定为继续开展下一步工作的区域:①4≤水样PH值≤7;②0.15克/升≤水样矿化度;将同时不满足以上两个条件的区域排除在淋积型铀矿体找矿目标之外。
8.根据权利要求7所述的一种快速定位淋积型铀矿体位置的方法,其特征在于,所述步骤5包括:对通过步骤4所筛选出的区域进一步开展标志矿物识别,对步骤2.4步骤4中所预留的B份样品粉末开展XRD衍射实验,将所得到的衍射图谱与图谱库中的重晶石标准图谱进行峰值匹配,如果匹配成功则说明岩石样品中含有蚀变矿物重晶石,则最终判断该片区域为淋积型铀矿体发育的位置。
...【技术特征摘要】
1.一种快速定位淋积型铀矿体位置的方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的一种快速定位淋积型铀矿体位置的方法,其特征在于,所述步骤1中,每片区域采集的岩石样品数量要≥3块,每块重量≥200克;每片找矿区域采集1份岩层水样,水样体积≥15ml。
3.根据权利要求2所述的一种快速定位淋积型铀矿体位置的方法,其特征在于,所述步骤2包括:
4.根据权利要求3所述的一种快速定位淋积型铀矿体位置的方法,其特征在于,所述步骤3包括:
5.根据权利要求4所述的一种快速定位淋积型铀矿体位置的方法,其特征在于,所述步骤3.2中当同时满足以下两个条件时,确定为继续开展下一步工作的区域:①样品1.3≤sr/cu≤5.0;②本片区域满足前面条件①的样品数量≥这片区域所采样品总数的50%;不同时满足以上两个条件的区域则可以排除在淋积型铀矿体找矿目标之外。
6.根据权利要求5所述的一种快速定位淋...
【专利技术属性】
技术研发人员:王健,王振云,王文全,杨帆,王凤岗,李治兴,
申请(专利权)人:核工业北京地质研究院,
类型:发明
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。