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公开(公告)号:CN119556367A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411624211.2
申请日:2024-11-14
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明属于铀资源深部探测技术领域,具体涉及一种花岗岩型铀矿床深部破碎蚀变区的定位方法,包括:根据花岗岩出露情况,确定工作范围;在确定的工作范围内开展水系沉积采样;分析采集的样品,统计铅元素含量,圈定铅元素异常范围;在确定的工作范围内开展地面磁梯度测量,获得各点磁梯度数据;根据各点磁梯度数据,圈定磁梯度模量高值区域;铅元素异常范围和磁梯度模量高值区域的重叠部分为破碎蚀变区的平面范围;根据确定的破碎蚀变区的平面范围,开展激电测深工作;圈定激电异常空间区域;定位破碎蚀变区的空间范围。本发明方法能够实现对花岗岩型铀矿深部破碎蚀变区域的快速圈定。
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公开(公告)号:CN112327369B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202011201131.8
申请日:2020-11-02
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明提供了一种基于钻孔中低阻矿化蚀变带延伸方向探测方法及系统,方法包括:首先采集钻孔中不同深度位置的三分量磁场变化率;其次对不同深度位置的三分量磁场变化率进行旋转校正取平均,获得钻孔中不同深度位置对应的井中瞬变电磁三分量响应;然后从钻孔中不同深度位置对应的井中瞬变电磁三分量响应中提取低阻矿化蚀变带异常响应;最后根据低阻矿化蚀变带异常响应确定低阻矿化蚀变带的延伸方向。本发明基于提取低阻矿化蚀变带异常响应定位低阻矿化蚀变带中心的方位,进而准确推测出低阻矿化蚀变带的延伸方向,深度挖掘了钻孔地质信息,为下一步工程布钻提供地球物理依据。
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公开(公告)号:CN112711078B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202011526495.3
申请日:2020-12-22
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明属于铀成矿预测技术领域,具体涉及一种沉积盆地深部有利砂岩型铀成矿砂体识别方法,包括:收集资料,确定产铀盆段;分析沉积体系、岩石地球化学标志,识别含矿目的层;测量音频大地电磁和二维地震,圈定砂体分布范围;分析圈定的砂体的参数,识别砂岩型铀成矿有利砂体。本发明方法定位有利成矿砂体精准度高,方便快捷,成本低。
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公开(公告)号:CN112766540B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202011611997.6
申请日:2020-12-30
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明属于铀矿成矿预测评价技术领域,具体涉及一种铁硼铀型矿床异常叠合预测方法。本发明包括以下步骤:步骤1:确定铁硼铀矿床产出的地层、含矿岩性和控矿构造;步骤2:根据矿石含磁铁矿的特征,厘定强磁性异常对矿体的指示意义;步骤3:根据矿石矿物化学组成特点,厘定地球化学硼矿化与矿体关系;步骤4:确定放射性伽马异常特征与硼铁矿空间关系;步骤5:综合分析矿床产出地质特征、地球物理磁性异常、硼地球化学异常、放射性伽马异常等成矿要素,圈定有利找矿靶区。本发明能够综合评价铁硼铀型伴生矿床成矿潜力和伴生铀资源综合利用前景。
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公开(公告)号:CN112782773B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202011610567.2
申请日:2020-12-30
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明属于铀矿地质勘查领域,具体涉及一种侵入岩型铀钍铌钽矿隐伏资源预测评价方法,包括:步骤(1)、开展地质调查,阐明控岩控矿构造体系;步骤(2)、开展地表放射性面积测量或采用网格化采集岩石样品,评价含矿均一性;步骤(3)、开展地面高精度磁法面积测量,获得岩体深部平面形态;步骤(4)、开展音频大地电磁剖面测量,圈定岩体深部剖面形态;步骤(5)、多元信息叠合,预测评价深部铀钍铌钽资源。本发明方法能够实现侵入岩型铀矿床深部隐伏资源有效、快速的探测,提高找矿效率,降低勘探成本。
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公开(公告)号:CN113514886B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110831473.6
申请日:2021-07-22
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明的实施例提供一种砂岩型铀矿成矿有利部位地质‑地震三维预测方法,包括:确定待勘测区域和所述待勘测区域中的目标层;在所述待勘测区域中设置地震测线,获取所述地震测线所在的剖面的地震数据;圈定所述剖面中的洼陷区域和目标区域;根据所述地震数据确定所述目标区域中地层的倾角,以及下伏于所述目标区域的地层的倾角,所述下伏于所述目标区域的地层在所述洼陷区域内;根据所述地震数据确定所述目标区域以及所述洼陷区域中的断裂分布;在所述目标区域中圈定铀矿成矿部位。根据本发明实施例的砂岩型铀矿成矿有利部位地质‑地震三维预测方法能够高效且较为准确地预测铀矿的分布区域。
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公开(公告)号:CN113075749A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110354196.4
申请日:2021-04-01
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明涉及一种背斜发育区砂岩型铀矿有利成矿空间定位方法及系统。确定有利成矿砂体的空间展布形态、坳陷覆盖区的氧化还原过渡带位置和背斜隆起区上方的有利成矿地区;根据坳陷覆盖区的氧化还原过渡带位置和有利成矿砂体的空间展布形态,确定坳陷覆盖区有利成矿空间;根据背斜隆起区上方的有利成矿地区和有利成矿砂体的空间展布形态,确定背斜隆起区有利成矿空间;根据坳陷覆盖区有利成矿空间和背斜隆起区有利成矿空间,确定背斜发育区铀成矿有利成矿空间。本发明能够为背斜隆起区域附近有利成矿砂体的空间位置进行准确定位。
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公开(公告)号:CN112394420A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011301082.5
申请日:2020-11-19
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V3/38
Abstract: 本发明公开一种基于复电阻率参数的矿体位置确定方法及系统,涉及复电阻率数据处理技术领域,该方法包括:获取Cole‑Cole模型;将所述Cole‑Cole模型重参数化,得到重参数化的Cole‑Cole模型;根据所述重参数化的Cole‑Cole模型,利用所述重参数化的Cole‑Cole模型中的复电阻率值确定所述重参数化的Cole‑Cole模型的灵敏度;利用所述灵敏度,采用阻尼最小二乘法反演理论进行反演,得到所述重参数化的Cole‑Cole模型中的参数反演值;根据所述参数反演值确定矿体位置。本发明提供的方法及系统能够提高利用复电阻率模型进行矿体位置确定的准确率。
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公开(公告)号:CN111045111A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911327148.5
申请日:2019-12-20
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明属于综合地球物理勘探方法领域,具体公开一种适用于地浸砂岩型含铀盆地靶区识别有效的综合地球物理方法,该方法包括以下步骤:步骤一、在地浸砂岩型含铀沉积盆地中,划分沉积盆地大地构造单元,确定盆地坳陷与隆起区;步骤二、在步骤一所划分出的坳陷区中,划分岩体边界从而优选铀成矿有利地段;步骤三、在步骤二所优选出的铀成矿有利地段基础上,确定地下地电结构特征,确定对铀成矿有利砂体空间展布与形态。本发明利用重力、高精度磁测和高精度电磁法三种地球物理方法联合,覆盖面广、适用性好、准确性高。
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