CN103777249A - 一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化带前锋线方法 - Google Patents

一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化带前锋线方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103777249A
CN103777249A CN201410042998.1A CN201410042998A CN103777249A CN 103777249 A CN103777249 A CN 103777249A CN 201410042998 A CN201410042998 A CN 201410042998A CN 103777249 A CN103777249 A CN 103777249A
Authority
CN
China
Prior art keywords
zone
magnetic
value
oxidation
magnetic anomaly
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201410042998.1A
Other languages
English (en)
Inventor
付锦
赵宁博
邱松
张凯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing Research Institute of Uranium Geology
Original Assignee
Beijing Research Institute of Uranium Geology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beijing Research Institute of Uranium Geology filed Critical Beijing Research Institute of Uranium Geology
Priority to CN201410042998.1A priority Critical patent/CN103777249A/zh
Publication of CN103777249A publication Critical patent/CN103777249A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

本发明属于地质探测领域,具体涉及一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化带前锋线方法。目的是利用高精度磁测资料快速确定层间氧化带型砂岩铀矿氧化带前锋线,从而确定铀矿靶区位置。该方法包括:在铀矿勘查工作区开展高精度磁测测量,获得磁测数据;对磁测数据进行日变改正、正常场梯度改正、高度改正以及基点改正,得到测点磁异常ΔT值;将磁异常ΔT值进行多点数据平滑得到磁异常ΔT曲线;利用磁异常ΔT曲线值绘制平面剖面图;初步区分氧化带、还原带和过渡带所在区域;过渡带起始为磁异常ΔT值各零值点相连的位置,过渡带终端位于磁场异常ΔT值梯度带到平稳变化的还原带的转折点相连的位置,所述转折点相连的位置即氧化带前锋线所在位置。

Description

一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化带前锋线方法
技术领域
本发明属于地质探测领域,一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化带前锋线方法,适用于层间氧化带型砂岩铀矿勘查中氧化带前锋线的确定。
背景技术
砂岩型铀矿成矿是一种水成铀矿床,其原理是地下水将盆地边缘蚀源区(即氧化带)溶于地下水的六价铀酰离子带至沉积盆地内,当含铀地下水遇到还原环境时,地下水中的六价铀即还原成四价铀沉淀,所沉淀的区域即为氧化-还原过渡带,即铀矿床所在区域,这个氧化-还原过渡带就是一个铀成矿的地球化学障,那么氧化-还原过渡带是最有利的铀成矿远景地带。
有研究指出,在氧化-还原带过渡带由于地球化学环境的变化,磁性矿物会退磁,造成磁场强度的降低,这种局部降低是大约5-20nT的一个较窄的磁性变化,也有研究称矿床位于平缓降低的负背景或由高到低平缓降低的缓变梯度带上,但目前没有正式上述观点的存在,现有技术方法也都没有给出氧化-还原过渡带确定的具体方法。
发明内容
本发明的目的在于提出一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化带前锋线方法,目的是利用高精度磁测资料快速确定层间氧化带型砂岩铀矿氧化带前锋线,从而确定铀矿靶区位置。
本发明的技术方案如下所述:
一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化带前锋线方法,包括如下步骤:
步骤S1:在铀矿勘查工作区开展高精度磁测测量,获得磁测数据;
步骤S2:对磁测数据进行日变改正、正常场梯度改正、高度改正以及基点改正,得到测点磁异常ΔT值;
步骤S3:将步骤S2得到的磁异常ΔT值进行多点数据平滑,以消除高频噪音影响,得到光滑的磁异常ΔT曲线;
步骤S4:利用步骤S3得到的磁异常ΔT曲线值绘制平面剖面图;
步骤S5:初步区分氧化带、还原带和过渡带所在区域;
步骤S6:磁异常ΔT值零值点至还原带之间一段单向的、连续的梯度变化区域为过渡带,磁异常ΔT值各零值点相连的位置是过渡带起始,过渡带终端位于磁场异常ΔT值梯度带到平稳变化的还原带的转折点相连的位置,所述转折点相连的位置即氧化带前锋线所在位置,这一区间即是氧化-还原过渡带。
如上所述的一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化带前锋线方法,其中:所述步骤S1中进行高精度磁测测量时,磁测总精度应好于5nT,以剖面测量为主,测线长度要能包含至少一个完整的氧化带、氧化-还原过渡带和还原带,剖面线布置方向垂直所述工作区氧化-还原过渡带走向或沿着古地下水径流方向,测量点距设为10m或作连续测量,线距是点距的10-100倍。
如上所述的一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化带前锋线方法,其中:所述步骤S3中对磁异常ΔT值进行多点数据平滑方法为:选取五点、七点或九点滑动平均计算得到各点新的ΔT值。
如上所述的一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化带前锋线方法,其中:所述步骤S5中区分氧化带和还原带所在区域方法为:氧化带位于古地下水径流源头一端,在盆地边缘一侧,从磁异常ΔT值零值点到盆地边缘一侧判定为氧化带;从磁异常ΔT值零值点开始有一段1-3公里的单向的、连续的梯度变化区域为过渡带;还原带位于古地下水径流前进方向盆地内一侧,从过渡带所在的磁场梯度带向还原带所在的磁异常ΔT值平稳带间的转折点开始的一段磁异常ΔT值变化幅度小于50nT所在区域,这一区域判定为还原带。
本发明的有益效果为:
本发明通过砂岩铀矿找矿实践总结出应用高精度磁测确定层间氧化带型砂岩铀矿氧化带前锋线方法和流程。
本发明提出的应用高精度磁测确定层间氧化带型砂岩铀矿氧化带前锋线方法在新疆伊犁盆地中铀矿床上做了完整的实验研究,对于砂岩型铀矿氧化带前锋线预测是有效的,适用性较强,对其他层间氧化型铀矿也有很好的借鉴作用。
附图说明
图1为本发明提供的一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化带前锋线方法的流程图;
图2为从实测ΔT曲线判断氧化带、过渡带及还原带的示意图;
图3为磁测预测氧化带前锋线与钻孔确定的氧化带前锋线对比图。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明提供的一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化带前锋线方法进行详细说明。
如图1所示,一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化带前锋线方法,包括如下步骤:
步骤S1:在铀矿勘查工作区开展高精度磁测测量,获得磁测数据。为获得更好的效果,磁测总精度应好于5nT,以剖面测量为主,测线长度要能包含至少一个完整的氧化带、氧化-还原过渡带和还原带,剖面线布置方向垂直所述工作区氧化-还原过渡带走向或沿着古地下水径流方向,测量点距设为10m或作连续测量,线距是点距的10-100倍。
步骤S2:对磁测数据进行日变改正、正常场梯度改正、高度改正以及基点改正,得到测点磁异常ΔT值;
步骤S3:将步骤S2得到的磁异常ΔT值进行多点数据平滑,以消除高频噪音影响,得到光滑的磁异常ΔT曲线。对磁异常ΔT值进行多点数据平滑方法可具体为:选取五点、七点或九点滑动平均计算得到各点新的ΔT值。优选七点滑动平均方法计算。
步骤S4:利用步骤S3得到的磁异常ΔT曲线值绘制平面剖面图;
步骤S5:初步区分氧化带、还原带和过渡带所在区域。区分氧化带和还原带所在区域方法为:氧化带位于古地下水径流源头一端,在盆地边缘一侧,从磁异常ΔT值零值点到盆地边缘一侧判定为氧化带;从磁异常ΔT值零值点开始有一段1-3公里的单向的、连续的梯度变化区域为过渡带;还原带位于古地下水径流前进方向盆地内一侧,从过渡带所在的磁场梯度带向还原带所在的磁异常ΔT值平稳带间的转折点开始的一段磁异常ΔT值变化幅度小于50nT所在区域,这一区域判定为还原带。
步骤S6:磁异常ΔT值零值点至还原带之间一段单向的、连续的梯度变化区域为过渡带,磁异常ΔT值各零值点相连的位置是过渡带起始,过渡带终端位于磁场异常ΔT值梯度带到平稳变化的还原带的转折点相连的位置,所述转折点相连的位置即氧化带前锋线所在位置,这一区间即是氧化-还原过渡带。
试验区位于伊犁盆地南缘某已知矿区,其他类型铀矿床氧化带前锋线的确定可参照此方法。
1)在乌库尔其地区开展高精度磁测测量,共设计测量剖面9条,剖面长度8公里,古地下水流向从南向北,因此剖面走向为南北向,测量精度2nT,测量点距10m,线距是500m;
2)将所测地面高精度磁测数据经过日变改正、正常场梯度改正、高度改正以及基点改正,得到磁场ΔT值。改正方法参照中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T0071-93《地面高精度磁测技术规范》;
3)将经过改正的磁场ΔT值进行七点滑动数据平滑,得到光滑的磁测ΔT曲线。
4)用经过上述改正和平滑后的磁场ΔT值绘制平面剖面图;
5)区分氧化带和还原带所在区域方法为:氧化带位于古地下水径流源头一端,位于盆地南侧,因此,测线南段磁场零值点以南判定为氧化带,从零值点开始有一段1-3公里的单向的、连续的梯度变化区域为过渡带;还原带位于测线北段,从过渡带所在的磁场梯度带向还原带所在的磁场平稳带间的转折点开始的一段磁场ΔT异常值变化幅度小于50nT所在区域,这一区域判定为还原带(图2)。
6)还原带至零值点之间一段单向的、连续的梯度变化区域为过渡带,磁场ΔT值各零值点相连的位置是过渡带起始,过渡带终端位于磁场ΔT梯度带到平稳变化的还原带的转折点的相连的位置,该位置即氧化带前锋线所在位置,这一区间即是氧化-还原过渡带(图3)。

Claims (4)

1.一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化带前锋线方法,包括如下步骤:
步骤S1:在铀矿勘查工作区开展高精度磁测测量,获得磁测数据;
步骤S2:对磁测数据进行日变改正、正常场梯度改正、高度改正以及基点改正,得到测点磁异常ΔT值;
步骤S3:将步骤S2得到的磁异常ΔT值进行多点数据平滑,以消除高频噪音影响,得到光滑的磁异常ΔT曲线;
步骤S4:利用步骤S3得到的磁异常ΔT曲线值绘制平面剖面图;
步骤S5:初步区分氧化带、还原带和过渡带所在区域;
步骤S6:磁异常ΔT值零值点至还原带之间一段单向的、连续的梯度变化区域为过渡带,磁异常ΔT值各零值点相连的位置是过渡带起始,过渡带终端位于磁场异常ΔT值梯度带到平稳变化的还原带的转折点相连的位置,所述转折点相连的位置即氧化带前锋线所在位置,这一区间即是氧化-还原过渡带。
2.如权利要求1所述的一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化带前锋线方法,其特征在于:所述步骤S1中进行高精度磁测测量时,磁测总精度应好于5nT,以剖面测量为主,测线长度要能包含至少一个完整的氧化带、氧化-还原过渡带和还原带,剖面线布置方向垂直所述工作区氧化-还原过渡带走向或沿着古地下水径流方向,测量点距设为10m或作连续测量,线距是点距的10-100倍。
3.如权利要求1所述的一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化带前锋线方法,其特征在于:所述步骤S3中对磁异常ΔT值进行多点数据平滑方法为:选取五点、七点或九点滑动平均计算得到各点新的ΔT值。
4.如权利要求1所述的一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化带前锋线方法,其特征在于:所述步骤S5中区分氧化带和还原带所在区域方法为:氧化带位于古地下水径流源头一端,在盆地边缘一侧,从磁异常ΔT值零值点到盆地边缘一侧判定为氧化带;从磁异常ΔT值零值点开始有一段1-3公里的单向的、连续的梯度变化区域为过渡带;还原带位于古地下水径流前进方向盆地内一侧,从过渡带所在的磁场梯度带向还原带所在的磁异常ΔT值平稳带间的转折点开始的一段磁异常ΔT值变化幅度小于50nT所在区域,这一区域判定为还原带。
CN201410042998.1A 2014-01-29 2014-01-29 一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化带前锋线方法 Pending CN103777249A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410042998.1A CN103777249A (zh) 2014-01-29 2014-01-29 一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化带前锋线方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410042998.1A CN103777249A (zh) 2014-01-29 2014-01-29 一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化带前锋线方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN103777249A true CN103777249A (zh) 2014-05-07

Family

ID=50569709

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410042998.1A Pending CN103777249A (zh) 2014-01-29 2014-01-29 一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化带前锋线方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103777249A (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106257310A (zh) * 2015-06-18 2016-12-28 核工业北京地质研究院 沉积盆地油气强还原作用区砂岩型铀矿找矿模型建立方法
CN106932833A (zh) * 2015-12-30 2017-07-07 核工业北京地质研究院 一种层间氧化带型砂岩铀矿氧化带初步识别方法
CN107895216A (zh) * 2016-09-30 2018-04-10 核工业北京地质研究院 一种快速圈定油气掩盖区古层间氧化前锋线位置的方法
CN108020865A (zh) * 2016-11-02 2018-05-11 核工业北京地质研究院 一种花岗岩型铀矿深部有利成矿空间识别及定位方法
CN108152856A (zh) * 2016-12-06 2018-06-12 核工业北京地质研究院 一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化-还原过渡带的方法
CN112487598A (zh) * 2019-09-11 2021-03-12 核工业二一六大队 铀矿勘查系统火山岩型铀矿水文地质剖面图程序设计方法
CN113534284A (zh) * 2021-06-16 2021-10-22 核工业北京地质研究院 一种利用水质参数推测砂体氧化带发育特征的方法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
刘宝和: "《中国石油勘探开发百科全书 勘探卷》", 30 November 2008 *
刘祜等: "《层间氧化带砂岩型铀矿床的高精度磁测定位技术研究》", 《铀矿地质》 *
唐大伟: "《层间氧化带砂岩型与2082古河谷砂岩型铀矿成矿地质特征对比》", 《中国核科学技术进展报告(第二卷)》 *
舒孝敬: "《利用重磁资料预测铀矿床》", 《国外铀金地质》 *
赵希刚: "《综合物化探方法勘探层间氧化带砂岩型铀矿》", 《物探与化探》 *

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106257310A (zh) * 2015-06-18 2016-12-28 核工业北京地质研究院 沉积盆地油气强还原作用区砂岩型铀矿找矿模型建立方法
CN106257310B (zh) * 2015-06-18 2019-02-26 核工业北京地质研究院 沉积盆地油气强还原作用区砂岩型铀矿找矿模型建立方法
CN106932833A (zh) * 2015-12-30 2017-07-07 核工业北京地质研究院 一种层间氧化带型砂岩铀矿氧化带初步识别方法
CN107895216A (zh) * 2016-09-30 2018-04-10 核工业北京地质研究院 一种快速圈定油气掩盖区古层间氧化前锋线位置的方法
CN107895216B (zh) * 2016-09-30 2021-09-17 核工业北京地质研究院 一种快速圈定油气掩盖区古层间氧化前锋线位置的方法
CN108020865A (zh) * 2016-11-02 2018-05-11 核工业北京地质研究院 一种花岗岩型铀矿深部有利成矿空间识别及定位方法
CN108020865B (zh) * 2016-11-02 2019-06-18 核工业北京地质研究院 一种花岗岩型铀矿深部有利成矿空间识别及定位方法
CN108152856A (zh) * 2016-12-06 2018-06-12 核工业北京地质研究院 一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化-还原过渡带的方法
CN112487598A (zh) * 2019-09-11 2021-03-12 核工业二一六大队 铀矿勘查系统火山岩型铀矿水文地质剖面图程序设计方法
CN113534284A (zh) * 2021-06-16 2021-10-22 核工业北京地质研究院 一种利用水质参数推测砂体氧化带发育特征的方法
CN113534284B (zh) * 2021-06-16 2024-03-19 核工业北京地质研究院 一种利用水质参数推测砂体氧化带发育特征的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103777249A (zh) 一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化带前锋线方法
CN106934251B (zh) 一种类矩形盾构隧道施工中地表沉降计算方法
CN101603423B (zh) 一种在煤矿巷道内顺层超前探测含水构造的直流电法方法
CN106772621B (zh) 一种近全方位电阻率隧道超前地质预报方法
CN106050143A (zh) 基于地层岩性识别的井下定向孔顺层导向钻进系统及方法
CN101603419A (zh) 一种采煤工作面顺煤层透视的矿井直流电法探测方法
CN103510853B (zh) 一种煤层气水平井综合导向方法
CN111077572A (zh) 一种基于透射槽波频散曲线反演的煤厚定量预测方法
CN103410516A (zh) 小直径隧洞全断面开挖围岩变形预警工法
CN103982201A (zh) 高压富水隧道宽张裂隙超前探测注浆加固开挖方法
CN104614779B (zh) 一种多参数电磁法动态监测系统及其方法
CN109944635B (zh) 工作面深部隐伏导水构造探查及治理方法
CN107895216B (zh) 一种快速圈定油气掩盖区古层间氧化前锋线位置的方法
CN106932833A (zh) 一种层间氧化带型砂岩铀矿氧化带初步识别方法
CN103590828B (zh) 一种录井dck指数法评价地层压力的方法
Asadi et al. Profiling function for surface subsidence prediction in mining inclined coal seams
CN104459800A (zh) 一种预测砂体尖灭的方法和装置
CN111159643B (zh) 一种基于实测数据的Weibull时间函数对地面沉陷影响的方法
CN108152856A (zh) 一种高精度磁测确定砂岩铀矿氧化-还原过渡带的方法
CN203939504U (zh) 一种盾构法隧道强制对中控制点测量装置
CN1828016A (zh) 矿井工作面底板岩层“双极—双极”探测方法
CN104793262A (zh) 一种地层分层位移的监测方法
CN104749641A (zh) 一种煤矿采空区的识别方法和识别装置
CN105929457A (zh) 一种地下径流动态信息的频谱识别方法
CN105388532A (zh) 一种小窑矿区未知积水采空区识别方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20140507