-
公开(公告)号:CN117723579A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202410175565.7
申请日:2024-02-07
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01N23/223 , G01N21/25
Abstract: 本申请的实施例涉及借助于测定材料的化学或物理性质的特殊方法来测试或分析材料领域,具体涉及一种通过矿物组合确定勘测区的砂岩型铀矿矿化部位的方法,其包括以下步骤:采集不同深度位置的样品;对样品进行分析,获得不同深度的样品中的矿物组成成分和每个组成成分的含量;确定随着深度的变化而出现含量突变的组成成分;对确定的组成成分在不同的深度范围的含量进行分析,确定组成成分不同的含量对应的不同深度范围;根据深度范围,确定勘测区的砂岩型铀矿矿化部位。本申请的实施例提供的方法可以实现在野外没有测井曲线以及伽马数值的条件下确定砂岩型铀矿矿化部位。
-
公开(公告)号:CN110550695B
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN201910932349.1
申请日:2019-09-29
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明属于铀矿技术与铀矿环境治理领域,具体涉及一种在砂岩型铀矿中选取处理放射性含铀废水材料的方法,包括以下步骤:步骤S1:资料收集;步骤S2:选取砂岩型铀矿含矿层富矿砂岩样品,并进行探针片制定,光薄片鉴定、扫描电镜与电子探针操作;步骤S3:研究钛铁矿蚀变中TiO2与铀矿物空间赋存关系;步骤S4:借鉴TiO2光催化还原法原理,以上述蚀变钛铁矿中TiO2与铀矿物空间赋存关系为基础,厘定砂岩型铀矿蚀变钛铁矿中TiO2吸附‑自催化还原聚铀机制;步骤S5:针对厘定的砂岩型铀矿蚀变钛铁矿中TiO2吸附‑自催化还原聚铀机制,开展β照射对TiO2催化还原制氢的实验研究。
-
公开(公告)号:CN111045110A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911299715.0
申请日:2019-12-17
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明属于铀矿勘探技术领域,具体涉及一种圈定砂岩型铀矿深部三维铀成矿靶区的综合物化探方法。本发明包括以下步骤:步骤1、圈定细粒级土壤铀含量异常范围;步骤2、开展航空瞬变电磁测量工作,圈定铀成矿有利砂体范围;步骤3、圈定铀成矿重点勘查区;步骤4、开展土壤氡气测量工作,圈定土壤氡气浓度异常范围;步骤5、开展可控源音频大地电磁测深工作,圈定深部铀成矿有利砂体范围;步骤6、圈定深部铀成矿有利地段;步骤7、圈定地电化学铀含量异常范围;步骤8、圈定深部三维铀成矿有利砂体范围;步骤9、圈定深部三维铀成矿靶区。本发明能够解决现有技术难以准确地圈定砂岩型铀矿深部三维铀成矿靶区的问题。
-
公开(公告)号:CN110550695A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910932349.1
申请日:2019-09-29
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明属于铀矿技术与铀矿环境治理领域,具体涉及一种在砂岩型铀矿中选取处理放射性含铀废水材料的方法,包括以下步骤:步骤S1:资料收集;步骤S2:选取砂岩型铀矿含矿层富矿砂岩样品,并进行探针片制定,光薄片鉴定、扫描电镜与电子探针操作;步骤S3:研究钛铁矿蚀变中TiO2与铀矿物空间赋存关系;步骤S4:借鉴TiO2光催化还原法原理,以上述蚀变钛铁矿中TiO2与铀矿物空间赋存关系为基础,厘定砂岩型铀矿蚀变钛铁矿中TiO2吸附-自催化还原聚铀机制;步骤S5:针对厘定的砂岩型铀矿蚀变钛铁矿中TiO2吸附-自催化还原聚铀机制,开展β照射对TiO2催化还原制氢的实验研究。
-
公开(公告)号:CN109710891A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811580931.8
申请日:2018-12-24
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明属于矿产勘查领域,针对研究区砂岩型铀矿地层中砂体物性非均质性较强,常规孔-渗拟合公式解释渗透率精度较低的问题,提出一种基于流动单元分类计算砂岩型铀矿砂体渗透率的方法,旨在提高地层渗透率解释精度;步骤一、根据取心井段的岩心实测物性数据,计算样本点的流动单元指数;步骤二、应用概率图法实现储层分类;步骤三、基于定量伽马、自然伽马、密度、视电阻率、声波时差5种测井曲线数据建立流动单元指数与测井响应之间的定量关系;步骤四、在流动单元指数分类的基础上,按照不同类别的储层分别建立孔-渗关系式;步骤五进行储集层分类;步骤六、得到地层解释渗透率值;步骤七、绘制渗透率空间展布图,建立找矿模型。
-
公开(公告)号:CN114089439A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111301337.2
申请日:2021-11-04
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明属于铀矿成矿预测领域,具体公开了一种适用于砂岩型铀矿床热改造温度综合判断的方法,包括:步骤1、样品采集并制备光薄片和包裹体岩石薄片;步骤2、绿泥石和包裹体测点挑选;步骤3、绿泥石成分测定及形成温度计算;步骤4、流体包裹体均一温度测定;步骤5、热改造温度综合判断。本发明方法利用电子探针分析技术,精确厘定矿物地球化学特征,综合、客观的判断砂岩型铀矿床热改造温度。
-
公开(公告)号:CN110737973A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910931982.9
申请日:2019-09-29
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明属于铀矿技术领域,具体涉及一种砂岩型铀矿区热流体大规模活动时间与期次的判断方法,该方法具体包括以下步骤:步骤S1:采集砂岩型铀矿区含矿层砂岩样品,包括富矿样品与无矿样品;步骤S2:将富矿样品用于流体包裹体片的制定、无矿样品用于重矿物磷灰石的挑选;步骤S3:在流体包裹体片精细观察研究的基础上,完成流体包裹体片测温工作,并对均一温度数据进行综合分析,得出均一温度峰值;步骤S4:通过磷灰石裂变径迹反演砂岩型铀矿区含矿层热演化史;步骤S5:将步骤S3所得的均一温度峰值投影至步骤S4得到的含矿层热演化史之上,从而间接的判断砂岩型铀矿区热流体大规模活动时间与期次。
-
公开(公告)号:CN105590012B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201410558227.8
申请日:2014-10-20
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种层间氧化带砂岩型铀矿有利砂体的评价方法,包括步骤:S01:从砂体后生蚀变发育特征方面对砂体进行评价,具体如下:建立研究区目的层层间氧化带空间展布图,并依此对有利砂体进行初步评价;建立研究区含矿砂岩地球化学指标,并以此为基础对有利砂体进一步进行评价。本发明的层间氧化带砂岩型铀矿有利砂体的评价方法以研究区目的层层间氧化带空间展布图及含矿砂岩地球化学指标为基础,从砂体自身特征出发,能够更加有效的对砂体进行评价。
-
公开(公告)号:CN105510989A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410559047.1
申请日:2014-10-20
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V9/00
Abstract: 本发明公开了一种砂岩型铀矿层间氧化带特征的研究方法,包括以下步骤:S01:确立研究区目的层层间氧化带各分带砂岩的宏观识别标准,S02:样品采集及分析测试,S03:根据分析测试结果建立层间氧化带各分带地球化学指标,S04:根据层间氧化带各分带地球化学指标查明研究区层间氧化带空间分带特征。本发明的砂岩型铀矿层间氧化带特征的研究方法通过对研究区内已知典型矿床中各种砂岩的地球化学指标的研究,确立用以判别氧化砂岩、矿化砂岩和原生砂岩的地球化学指标,并将其推广应用到整个研究区,用来查明研究区层间氧化带各分带的空间展布特征,能够使查明的层间氧化带各分带的空间展布特征更接近实际情况,从而能够为探矿勘探提供更加有益的指导。
-
公开(公告)号:CN111045110B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN201911299715.0
申请日:2019-12-17
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明属于铀矿勘探技术领域,具体涉及一种圈定砂岩型铀矿深部三维铀成矿靶区的综合物化探方法。本发明包括以下步骤:步骤1、圈定细粒级土壤铀含量异常范围;步骤2、开展航空瞬变电磁测量工作,圈定铀成矿有利砂体范围;步骤3、圈定铀成矿重点勘查区;步骤4、开展土壤氡气测量工作,圈定土壤氡气浓度异常范围;步骤5、开展可控源音频大地电磁测深工作,圈定深部铀成矿有利砂体范围;步骤6、圈定深部铀成矿有利地段;步骤7、圈定地电化学铀含量异常范围;步骤8、圈定深部三维铀成矿有利砂体范围;步骤9、圈定深部三维铀成矿靶区。本发明能够解决现有技术难以准确地圈定砂岩型铀矿深部三维铀成矿靶区的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-