CN108614087B - 一种砂岩型铀矿勘查中的成矿远景区圈定方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于地质勘查领域,具体涉及一种砂岩型铀矿勘查中的成矿远景区圈定方法。具体包括以下步骤:步骤一、在研究区内开展野外土壤采样;步骤二、测量元素含量;步骤三、对研究区元素含量进行调平;步骤四、根据步骤三中调平后的元素含量计算指示元素综合含量值;步骤五、绘制指示元素综合异常图;步骤六、确定为铀成矿远景区。本发明能够有效提取深部铀矿化信息,快速圈定成矿远景区,适用性较强,对于其他地区的砂岩型铀矿勘查工作也具有借鉴意义。
Description
技术领域
本发明属于地质勘查领域,具体涉及一种砂岩型铀矿勘查中的成矿远景区圈定方法。
背景技术
砂岩型铀矿开采成本低,对环境破坏小,是目前我国主要开采的铀矿类型。砂岩型铀矿通常位于盆地内,地表覆盖层较厚,随着找矿深度的不断增加,地面常规物化探方法难以有效获取铀成矿信息。近些年深穿透地球化学方法开始在我国大力推广,该方法特点是提取样品中元素的活动态部分,以此反映深部矿体向上迁移的组分含量。但是元素活动态组分含量非常低,容易受到其他干扰因素的影响,而且在砂岩型铀矿床上的元素异常形态和其他金属矿床有较大差别,如果套用常规数据处理方法则不能客观的反映砂岩型铀矿体的空间位置,因此需要根据砂岩型铀矿的特点研究适合的化探工作方法,能够快速、准确地圈定成矿远景区。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种砂岩型铀矿勘查中的成矿远景区圈定方法,目的是利用化探数据确定砂岩型铀矿指示元素的异常范围,圈定成矿远景区。
为解决上述技术问题,本发明一种砂岩型铀矿勘查中的成矿远景区圈定方法,具体包括以下步骤:
步骤一、在研究区内开展野外土壤采样,采样层位为母质层,样品过筛;
步骤二、将样品中的非矿物晶格成分析出,测量元素含量;
步骤三、对研究区元素含量进行调平,根据地表景观差异划分不同的地球化学景观区,以面积最大的景观区为基准,基准区与其他景观区的元素均值比值为相应的调整系数,各景观区元素含量分别乘上相应的调整系数后得到调平之后的数据;
步骤四、根据步骤三中调平后的元素含量计算指示元素综合含量值;
步骤五、设定指示元素综合含量值的异常下限和异常上限,将异常下限与异常上限之间的数据作为指示元素综合含量异常值,绘制指示元素综合异常图;
步骤六、将元素综合异常区与有利成矿相带图层转换为相同的投影参数并叠加分析,二者重合区域确定为铀成矿远景区。
所述的步骤四中,计算指示元素综合含量值时,选取铀、钼元素为主要成矿指示元素,并通过因子分析和聚类分析方法确定一种除铀、钼以外的辅助指示元素,各元素含量分别乘上权重系数后相加得到指示元素综合含量值。
所述的步骤四中,铀元素权重系数为0.5,钼元素权重系数为0.35,辅助指示元素权重为0.15。
所述的步骤五中,以指示元素综合含量值的均值加1.5倍均方差作为异常下限,均值加2.5倍均方差作为异常上限。
所述步骤一中,样品过80目筛。
所述步骤二中,采用弱酸试剂将样品中的非矿物晶格成分析出。
本发明的有益技术效果在于:本发明提出的砂岩型铀矿勘查中的成矿远景区圈定方法,在新疆多个砂岩型铀矿区做过大量实验研究,能够有效提取深部铀矿化信息,快速圈定成矿远景区,适用性较强,对于其他地区的砂岩型铀矿勘查工作也具有借鉴意义。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步详细说明。
本发明一种砂岩型铀矿勘查中的成矿远景区圈定方法,具体包括以下步骤:
步骤一、在研究区内开展野外土壤采样,采样层位为母质层,样品过80目筛;
步骤二、采用弱酸试剂将样品中的非矿物晶格成分析出,利用ICP-MS质谱仪测量元素含量;
步骤三、对研究区元素含量进行调平,根据地表景观差异划分不同的地球化学景观区,以面积最大的景观区为基准,基准区与其他景观区的元素均值比值为相应的调整系数,各景观区元素含量分别乘上相应的调整系数后得到调平之后的数据;
步骤四、根据步骤三中调平后的元素含量计算指示元素综合含量值;计算指示元素综合含量值时,选取铀、钼元素为主要成矿指示元素,并通过因子分析和聚类分析方法确定一种除铀、钼以外的辅助指示元素,各元素含量分别乘上权重系数后相加得到指示元素综合含量值;铀元素权重系数为0.5,钼元素权重系数为0.35,辅助指示元素权重为0.15;
步骤五、以指示元素综合含量值的均值加1.5倍均方差作为异常下限,均值加2.5倍均方差作为异常上限,将异常下限与异常上限之间的数据作为指示元素综合含量异常值,绘制指示元素综合异常图;
步骤六、将元素综合异常区与有利成矿相带图层转换为相同的投影参数并叠加分析,二者重合区域确定为铀成矿远景区。
Claims (3)
1.一种砂岩型铀矿勘查中的成矿远景区圈定方法,其特征在于:具体包括以下步骤:
步骤一、在研究区内开展野外土壤采样,采样层位为母质层,样品过筛;
步骤二、将样品中的非矿物晶格成分析出,测量元素含量;
步骤三、对研究区元素含量进行调平,根据地表景观差异划分不同的地球化学景观区,以面积最大的景观区为基准,基准区与其他景观区的元素均值比值为相应的调整系数,各景观区元素含量分别乘上相应的调整系数后得到调平之后的数据;
步骤四、根据步骤三中调平后的元素含量计算指示元素综合含量值;计算指示元素综合含量值时,选取铀、钼元素为主要成矿指示元素,并通过因子分析和聚类分析方法确定一种除铀、钼以外的辅助指示元素,各元素含量分别乘上权重系数后相加得到指示元素综合含量值;铀元素权重系数为0.5,钼元素权重系数为0.35,辅助指示元素权重为0.15;
步骤五、设定指示元素综合含量值的异常下限和异常上限,以指示元素综合含量值的均值加1.5倍均方差作为异常下限,均值加2.5倍均方差作为异常上限,将异常下限与异常上限之间的数据作为指示元素综合含量异常值,绘制指示元素综合异常图;
步骤六、将元素综合异常区与有利成矿相带图层转换为相同的投影参数并叠加分析,二者重合区域确定为铀成矿远景区。
2.根据权利要求1所述的一种砂岩型铀矿勘查中的成矿远景区圈定方法,其特征在于:所述步骤一中,样品过80目筛。
3.根据权利要求2所述的一种砂岩型铀矿勘查中的成矿远景区圈定方法,其特征在于:所述步骤二中,采用弱酸试剂将样品中的非矿物晶格成分析出。
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