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公开(公告)号:CN119936170A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202311465083.7
申请日:2023-11-06
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01N27/626
Abstract: 本发明涉及铀矿开采领域,尤其涉及一种确认含有机流体铀溶解能力的方法。所述方法包括以下步骤:采集红色砂岩、灰色砂岩、绿色含矿砂岩,将三种样品进行预处理;不同温度条件下含有机流体铀溶解实验,具体包括:分别配置反应介质;取预处理后的红色砂岩、灰色砂岩、绿色含矿砂岩与七种反应介质分别反应,反应温度设置常温、50℃、80℃、110℃、130℃、150℃六个温度条件,反应时间为2天;反应结束后,对反应产物进行离心,取上清液,进行铀浓度分析;分析整理所述铀浓度分析数据,结合实验温度,探讨含有机流体溶解迁移铀能力,厘定温度对含有机流体铀溶解的影响。本发明可操作性强,为渗入铀成矿作用提供一手的实验数据支撑。
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公开(公告)号:CN115793080B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310088056.6
申请日:2023-01-30
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明涉及为地球物理应用的勘探或探测方法,具体公开基于岩心圈定白岗岩铀矿体的方法,包括:获取岩心所在的钻孔的伽马测井结果;在岩心的放射性物探编录结果与伽马测井结果一致时,根据放射性物探编录结果和伽马测井结果对岩心进行分矿段取样,得到每个矿段的样品的U/Th含量比值;在每个矿段的样品的U/Th含量比值与伽马能谱测井结果的U/Th含量比值的相对误差在第一预设范围内的情况下,利用伽马能谱测井结果对伽马总量测井结果进行校正,获得每个矿段的校正后的伽马总量测井结果的铀含量;以及在校正后的伽马总量测井结果的铀含量与每个矿段的样品的铀含量的相对误差在第二预设范围内的情况下,利用校正后的伽马总量测井结果圈定白岗岩铀矿体。
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公开(公告)号:CN115908194A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211646071.X
申请日:2022-12-21
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本申请的实施例涉及地球物理数据处理领域,具体涉及一种对电磁剖面法探测的地球物理异常等值线图形的校正方法,该方法包括:获取电磁剖面法探测的地球物理异常等值线原始图形;将地球物理异常等值线图形区域划分为多个部分,每部分大小一致;分别对每一份划分后的地球物理异常等值线图形进行插值处理,获取第一校正等值线图形;根据地球物理异常等值线图形及第一校正等值线图形获取第二校正等值线图形;根据划分后的地球物理异常等值线图形及第二校正等值线图形,获取校正后的地球物理异常等值线图形。本申请的实施例所提供的方法可以获取高精确度的校正后的地球物理异常等值线图形。
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公开(公告)号:CN113406711A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110631431.8
申请日:2021-06-07
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V5/00
Abstract: 本发明属于铀矿勘探技术领域,具体涉及基于氡‑活性铀综合指数圈定铀成矿有利区的方法。本发明包括如下步骤:步骤1、在铀矿勘查区内开展同比例尺、同点位的土壤氡气测量和土壤金属活动态测量工作;步骤2、获取测点处土壤氡浓度值和活性铀含量值;步骤3、根据土壤氡浓度值和活性铀含量值计算出氡‑活性铀综合勘查铀成矿有利指数值;步骤4、对铀成矿有利指数进行插值和低通滤波;步骤5、根据插值和滤波后的结果及铀成矿有利区分级原则来圈定不同级别的铀成矿有利区。本发明为我国勘查隐伏型铀矿提供了一种高效、可靠的物化探勘查技术手段。
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公开(公告)号:CN111187733A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201911349576.8
申请日:2019-12-24
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: C12N1/20 , C12N1/02 , C12Q1/6869 , C12Q1/04 , C12R1/01
Abstract: 本发明属于地质技术领域,具体涉及一种层间氧化带砂岩型铀矿床中细菌的分离与鉴定方法,该方法具体包括以下步骤:确定研究区区域地质背景,确认典型铀矿床铀矿石中是否存在着大量的微生物;矿石中菌株的分离与观察;矿石中总细菌提取。本发明通过层间氧化带砂岩型铀矿床细菌的原位分离,确定典型铀矿床特殊成矿环境下特殊细菌的类型,进而研究细菌的特征,可进一步查明对铀矿富集能力较强的细菌和微生物种类,确定不同微生物对砂岩铀矿成矿的贡献大小,进而确定铀矿的形成环境,指导铀矿找矿,降低找矿成本。同时可为地浸采铀提供可行的细菌种群,为微生物浸矿工艺提供了一种可行、高效的菌液培养技术,降低采矿成本。
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公开(公告)号:CN109752443A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201811584155.9
申请日:2018-12-24
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明属于实验地质技术领域,具体涉及一种为了弥补传统地球化学方法在研究砂岩型铀矿床成矿条件的的概念性条件描述,提供一种更加直观的揭示层间氧化带型铀矿成矿机理的研究方法;步骤1,实验样品的野外采集与前期处理,以典型层间氧化带型铀矿床为研究对象,选取重点矿段的矿石样品进行实验;步骤2,根据成矿地质背景流体特征配置实验所需溶液;步骤3,根据成矿背景条件开展水-岩反应实验,并计算实验后反应溶液中成矿元素的浸出量并对比反应前后铀矿石成分变化情况;步骤4,结合步骤3.1、3.2、3.3所得数据,综合分析层间氧化带砂岩型铀矿床成矿流体运移过程中流-岩作用对成矿元素的影响。
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公开(公告)号:CN107991331A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201610949331.9
申请日:2016-10-26
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01N23/223 , G01N27/62
Abstract: 本发明属于地质研究技术领域,具体涉及一种砂岩型铀矿中有机质与铀活化关系的研究方法。包括以下步骤:步骤1、实验样品的人工配制;步骤2、煤中有机质与铀的活化迁移性能实验研究;步骤3、分别比较实验中不同取样点的有机碳含量,根据每组数值结果绘制折线图;步骤4、分别比较实验中不同取样点的铀含量,根据每组根据数值结果绘制折线图;步骤5、根据实验数据及折线图分析铀元素在不同温度压力条件下铀的迁移率与有机质含量的对应关系。本发明能够弥补传统地球化学方法在研究砂岩型铀矿床有机质与铀矿化关系过程中,只能通过现有地质样品分析数据,从“结论”推“过程”的缺陷。
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公开(公告)号:CN107367770A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710438450.2
申请日:2017-06-12
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V11/00
CPC classification number: G01V11/00
Abstract: 本发明属于砂岩型铀矿找矿领域,具体公开一种地浸砂岩型含铀盆地成矿有利区段的圈定方法,包括:确定研究区及选取目标层位;采集盆缘目标层位底板的地表或钻孔煤岩或炭质泥岩岩石样品;采集上述样品同一层位砂岩样品;对采集的煤岩或炭质泥岩岩石样品进行镜质体反射率测定,计算含矿目地层最大埋藏深度;对采集的砂岩样品挑磷灰石矿物,进行磷灰石裂变径迹测年并反演其构造演化中温度与时间的关系;验证上述反演结果是否相吻合,若吻合,取测算结果,若不吻合,检查取样是否规范;根据剥蚀厚度计算结果绘制研究区内剥蚀厚度等值线图,研究构造抬升剥蚀对铀成矿的制约作用,进而圈定有利成矿区段。该方法采样对象明确,分析流程清晰,操作简单。
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公开(公告)号:CN114541981B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202210250520.2
申请日:2022-03-15
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: E21B17/00
Abstract: 本发明涉及钻探技术,尤其涉及用于深部钻孔中的钻探套管装置。该钻探套管装置包括:经水泥固井的表层套管、井口板、扶正器、套管悬挂部、套管主体以及套管支撑部等部件。套管悬挂部、套管主体与套管支撑部通过螺纹连接;每级套管依次通过悬挂悬挂部悬挂部分重量;第一级套管通过悬挂部悬挂在井口板上,第二级套管通过悬挂部悬挂于第一级套管悬挂部,后级层次套管依次通过本级套管悬挂部叠置于上一级套管悬挂部上;井口板将套管重量分散传递到混凝土层;套管经过悬挂后剩余重量通过套管支撑部作用于钻孔换径处岩石台阶上,换径处岩石台阶对套管起承托作用。本发明的钻探套管装置,结构简单、使用方便、加工容易、稳定可靠。本发明的钻探套管装置可以保障深部钻探工程在套管安装与钻进施工过程中上部悬挂、中间扶正、底部承托安全稳定、钻井液密封,可有效预防套管事故发生,保证套管在深部钻孔施工结束后能顺利进行起拔回收。
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公开(公告)号:CN118243458B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410674975.6
申请日:2024-05-28
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本申请的实施例涉及获取土壤中流体试样的装备或方法,具体涉及一种用于对土壤氦气进行取样的装置及取气方法。装置包括取气组件、液体过滤缓冲组件、取样管件以及抽吸组件。其中,取气组件能够进入土壤并进行取气操作;液体过滤缓冲组件与取气组件、取样管件连通,来自土壤中的液体和气体经液体过滤缓冲组件实现分离;抽吸组件与液体过滤缓冲组件和取样管件连通,能对取气组件、液体过滤缓冲组件以及取样管件进行排空操作,并且能将从液体过滤缓冲组件获得的气体导入至取样管件中,气体样品封存在取样管件中。本申请的实施例提供的装置通过设置取气组件、液体过滤缓冲组件和抽吸组件,能够避免液体以及空气的混染,使气体样品具有较高的纯度。
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