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公开(公告)号:CN112444890B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202011230041.1
申请日:2020-11-06
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V9/00
Abstract: 本发明属于铀矿勘查地球物理技术领域,具体涉及一种深部铀矿二维氡气差量探测方法,该方法包括以下步骤:步骤(1)选区并定位测点;步骤(2)根据步骤(1)确定的定位测点,钻孔和埋置活性炭吸附器;步骤(3)测量步骤(2)中每个孔内活性炭吸附器的氡浓度;步骤(4)计算测线测点土壤氡气浓度差量;步骤(5)计算测线测点土壤氡浓度差量和;步骤(6)根据步骤(5)中测线测点土壤氡浓度差量和构建二维空间散点数据;步骤(7)预测深部铀矿的定位。本发明采用氡及其子体的纵向剖面二维测量方法将活性炭吸附装置埋置于浅层土壤中,探测纵向剖面不同深度层位中氡气浓度,计算获取纵向剖面二维氡差量,实现深部铀矿产资源靶区圈定。
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公开(公告)号:CN112764123B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202011612062.X
申请日:2020-12-30
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明属于铀矿勘查技术领域,具体涉及一种火山岩型铀矿三维空间定位预测方法,步骤1、获取工作区物化探数据;步骤2、圈定放射性异常、地球化学元素异常和高磁异常;步骤3、对圈定的物化探异常区与已知矿体面进行相交分析;步骤4:数据归一化处理,获得综合信息分值;步骤5:圈定综合信息分值异常区;步骤6:获得电阻率低阻区和陡变区,根据音频大地电磁测深数据圈定低阻异常区和电阻率陡变区;步骤7:进行铀成矿空间三维定位预测。本发明方法以物化探异常为依据,综合深部铀矿化信息和成矿环境实现了火山岩型铀矿成矿三维空间定位预测,为深部火山型铀矿勘查和资源量预测提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN108241166B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201611216825.2
申请日:2016-12-26
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01T1/167
Abstract: 本发明属于铀矿勘查地球物理技术领域,具体涉及一种活性炭吸附式三维测氡方法。本发明的方法包括以下步骤:选取测区并确定测区点线网格;设置测点公里网坐标;对活性炭测氡仪器设置测量周期并标定;按测点的经纬度坐标定位并做标志;活性炭测氡仪器稳定检查和测量系统本底测量;野外现场埋置活性炭吸附装置;取出活性炭吸附装置,获得测点土壤氡浓度值;数据处理,确定三维氡浓度异常下限、三维氡浓度高值下限、三维氡浓度偏高值异常下限及三维空间氡浓度平均值,绘制三维氡浓度等值图。本发明解决了现有测氡方法不能推测氡纵向异常趋势的技术问题,获取土壤三维空间不同位置的土壤氡浓度,实现深部铀矿化信息的识别和圈定。
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公开(公告)号:CN109975884B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201711457720.0
申请日:2017-12-28
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V5/00
Abstract: 本发明属于铀矿勘查技术领域,具体涉及一种放射性地球物理测量数据融合方法,包括以下步骤:步骤一:收集新、老放射性地球物理原始实测数据;步骤二:对新、老放射性地球物理原始实测数据按地质单元进行分类;步骤三:对新、老放射性地球物理原始实测数据进行预处理;步骤四:第一次误差分析;步骤五:线性修正;步骤六:第二次误差分析;步骤七:非线性修正;步骤八:第三次误差分析;步骤九:将修正后的新、老数据合并融合和网格化处理;步骤十:进行滤波分析处理、绘图。本发明能够有效解决不同年度或季度放射性实测的放射性地球物理数据整体的不一致性,实现了新、老放射性地球物理测量数据的无缝融合。
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公开(公告)号:CN106526078B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201610960988.5
申请日:2016-10-28
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明属于铀矿勘探技术领域,具体公开一种用于提取深部铀成矿信息的氡气‑地气联合测量方法,该方法具体包括以下步骤:步骤(1)、采集土壤中氡浓度、地气铀浓度信息;步骤(2)、按照上述步骤(1)的方法获取野外测区最终氡浓度值和地气铀浓度值;步骤(3)、对上述步骤(2)中得到的测区氡浓度值、地气铀浓度值进行归一化计算,得到深部铀成矿有利参数IL‑P;步骤(4)、根据上述步骤(2)中得到的测区地气铀浓度值,圈定深部铀成矿有利区SAU;步骤(5)根据上述步骤(4)中得到的SAU,圈定深部重点铀成矿有利靶区TAU。该方法能够准确地获取深部铀成矿信息。
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公开(公告)号:CN109975884A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201711457720.0
申请日:2017-12-28
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V5/00
Abstract: 本发明属于铀矿勘查技术领域,具体涉及一种放射性地球物理测量数据融合方法,包括以下步骤:步骤一:收集新、老放射性地球物理原始实测数据;步骤二:对新、老放射性地球物理原始实测数据按地质单元进行分类;步骤三:对新、老放射性地球物理原始实测数据进行预处理;步骤四:第一次误差分析;步骤五:线性修正;步骤六:第二次误差分析;步骤七:非线性修正;步骤八:第三次误差分析;步骤九:将修正后的新、老数据合并融合和网格化处理;步骤十:进行滤波分析处理、绘图。本发明能够有效解决不同年度或季度放射性实测的放射性地球物理数据整体的不一致性,实现了新、老放射性地球物理测量数据的无缝融合。
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公开(公告)号:CN109901211A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201711281122.2
申请日:2017-12-07
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01T1/167
Abstract: 本发明属于铀矿勘查技术领域,具体涉及一种基于溴化镧晶体的精细伽马全谱测氡方法,该方法包括以下步骤:步骤一:选择基于溴化镧晶体的精细伽马全谱测氡装置系统;步骤二:活性炭盒定制;步骤三:活性炭盒本底测量;步骤四:基于溴化镧晶体的精细伽马全谱测氡装置系统校准;步骤五:选取测量区、并设计测量点坐标;步骤六:利用手持GPS,野外现场定点;步骤七:打孔,埋置活性炭盒;步骤八:取活性炭盒;步骤九:将步骤八中取出的活性炭盒,利用基于溴化镧晶体的精细伽马全谱测氡装置进行测量,获得测量全谱线;步骤十:确定净全谱线;步骤十一:确定氡浓度;步骤十二:数据处理,绘制氡浓度异常等值线平面图。
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公开(公告)号:CN106932812A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201511020303.0
申请日:2015-12-30
Applicant: 核工业北京地质研究院
CPC classification number: G01T1/36 , G01N1/2294
Abstract: 本发明属于铀矿勘查领域,具体涉及一种旋进钻孔式活性炭包伽玛能谱测氡方法。本发明的方法包括以下步骤:定制旋进式钻头、活性炭包、自封口透明塑料袋和纱布袋,设置地面伽玛能谱仪氡衰变子体感兴趣区钍衰变子体感兴趣区,确定地面伽玛能谱仪剥离比及氡浓度换算系数,封装活性炭包,野外数据采集,数据处理及修正。本发明的方法能够有效捕集地气中呈气、液态或微粒态氡,通过测量氡衰变子体214Bi特征能量峰净计数率,经修正处理后换算成氡浓度,显著简化了常规活性炭测氡方法的繁琐操作,大幅降低了测氡经济成本,有效提高了测氡数据的可靠性。
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公开(公告)号:CN106526078A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610960988.5
申请日:2016-10-28
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01N33/00
CPC classification number: G01N33/0067
Abstract: 本发明属于铀矿勘探技术领域,具体公开一种用于提取深部铀成矿信息的氡气-地气联合测量方法,该方法具体包括以下步骤:步骤(1)、采集土壤中氡浓度、地气铀浓度信息;步骤(2)、按照上述步骤(1)的方法获取野外测区最终氡浓度值 和地气铀浓度值 ;步骤(3)、对上述步骤(2)中得到的测区氡浓度值 、地气铀浓度值 进行归一化计算,得到深部铀成矿有利参数IL-P;步骤(4)、根据上述步骤(2)中得到的测区地气铀浓度值 ,圈定深部铀成矿有利区SAU;步骤(5)根据上述步骤(4)中得到的SAU,圈定深部重点铀成矿有利靶区TAU。该方法能够准确地获取深部铀成矿信息。
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公开(公告)号:CN106324691A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510385512.9
申请日:2015-06-30
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V5/00
Abstract: 本发明属于放射性物探数据校正技术领域,具体涉及一种用于铀矿勘探的土壤氡浓度数据调平校正方法。本发明包括以下步骤:记录原始测量时的测量数据和原始测点位置,在原始测点中选择部分测点作为重复测点开展重复测量;对每个分测区计算重复测量时氡浓度背景值和原始测量时氡浓度背景值;根据同一分测区重复测量时氡浓度背景值和原始测量时氡浓度背景值相等的关系、重复测点测得数据与同位置经调平校正后的原始测点测得数据之间的误差为最小的关系,计算调平校正系数;采用调平校正系数对分测区氡浓度数据进行调平校正。本发明能够对不同年度相邻测区土壤中氡浓度数据进行有效调平校正,获取整个勘查区的土壤中氡浓度分布特征,指导铀矿勘探工作。
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