RU2087930C1 - Способ поисков рудных месторождений - Google Patents

Способ поисков рудных месторождений Download PDF

Info

Publication number
RU2087930C1
RU2087930C1 RU94037382A RU94037382A RU2087930C1 RU 2087930 C1 RU2087930 C1 RU 2087930C1 RU 94037382 A RU94037382 A RU 94037382A RU 94037382 A RU94037382 A RU 94037382A RU 2087930 C1 RU2087930 C1 RU 2087930C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ore
depth
elements
contents
gas flow
Prior art date
Application number
RU94037382A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94037382A (ru
Inventor
В.Н. Виноградов
И.В. Виноградова
Original Assignee
ВНИИ разведочной геофизики - Рудгеофизика
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 ВНИИ разведочной геофизики - Рудгеофизика filed Critical ВНИИ разведочной геофизики - Рудгеофизика
Priority to RU94037382A priority Critical patent/RU2087930C1/ru
Publication of RU94037382A publication Critical patent/RU94037382A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2087930C1 publication Critical patent/RU2087930C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Использование: в области поисков рудных месторождений, а также при оценке экологических загрязнений приземной атмосферы природными источниками. Позволяет выявлять рудные тела по ореолам летучих форм рудных элементов, наблюдаемых на уровне почвенного горизонта и рыхлых отложений. Сущность изобретения: отбирают летучие соединения рудных элементов из глубинного газового потока, путем установки и экспонирования селективного газового накопителя в точке отбора, анализируют накопитель на искомые рудные элементы. Перед установкой накопителя измеряют интенсивность глубинного газового потока в почвенном горизонте по содержаниям комплекса глубинных газов-индикаторов, а после анализа содержимое накопителя нормируют на усредненную интенсивность глубинного газового потока, определенную по глубинным газам-индикаторам, и по максимальным нормированным содержаниям рудных элементов определяют положение и состав рудных тел на глубине. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области поисков месторождений полезных ископаемых, и, кроме того, может быть применено при оценке экологических загрязнений приземной атмосферы природными источниками.
Известен способ выявления рудных месторождений и геологических структур [1] который включает измерения содержаний ртути, радона, углеводородов в почвенном воздухе на глубине 0,3 0,5 м. Отобранную пробу почвенного воздуха анализируют на месте или в лаборатории на газовые компоненты и по максимальным концентрациям газов выделяют участки, благоприятные на поиск рудных элементов (ртуть ртутные месторождения, радон месторождения урана), или по комплексным аномалиям газов локализуют зоны разломов земной коры, характеризующиеся максимальными потоками наблюденных газов.
Недостатком способа является ограниченность прямых индикаторов месторождениями ртути и урана, так как для остальных рудных элементов газовые признаки оруднения в основном носят косвенный характер и более приемлемы для выявления рудоносных структур, чем непосредственно рудных тел.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является способ [2] который реализуется при помощи устройства для отбора парообразных соединений из газовой среды, предусматривающий установку в точку отбора (бурку или скважину) на подвесе полупроницаемого селективного накопителя летучих парообразных форм элементов, выдерживание его в течение времени, необходимого для накопления достаточного для анализа количества искомого элемента и анализ содержимого накопителя на летучие соединения рудных элементов. По максимальным содержаниям компонент выделяют перспективные для поисков участки. Летучие соединения рудных элементов при этом накапливаются из естественного глубинного газового потока, восходящего от рудного тела как источника через почвенный горизонт в атмосферу.
Недостатком способа является то, что несущий летучие формы рудных элементов глубинный газовый поток может иметь различную интенсивность. Так, в открытых проницаемых тектонических зонах интенсивность глубинных газовых эксгалляций может в несколько раз превышать их интенсивность вне зон разломов. Поэтому максимумы содержаний рудных элементов в накопителе будут соответствовать положению не рудного тела, а открытого разлома, который в общем случае может быть и не рудным.
Ставится задача создания способа поисков, позволяющего надежно выявлять рудные тела по ореолам летучих форм рудных элементов, наблюдаемых на уровне почвенного горизонта и рыхлых отложений.
Задача решается за счет того, что в способе, основанном на отборе летучих соединений рудных элементов из глубинного газового потока и включающем установку селективного накопителя в точку отбора, экспонирование накопителя в течение времени, необходимого для накопления достаточного для анализа количества искомого элемента, и анализ накопителя на искомые рудные элементы, перед установкой накопителя в точке отбора измеряют интенсивность глубинного газового потока в почвенном горизонте по содержаниям комплекса глубинных газов-индикаторов, значения содержаний рудных элементов в накопителе, установленные в результате анализа, нормируют на усредненную интенсивность глубинного газового потока, определенную по глубинным газам-индикаторам, и по нормированным максимальным значениям содержаний рудных элементов определяют положение и состав рудных тел на глубине.
Учет особенностей глубинного газового потока при поиске месторождений по парообразным летучим формам рудных элементов ранее не производился. Такой учет позволяет существенно повысить надежность выявления рудных тел как источников летучих форм рудных элементов, фиксируемых в накопителе, поскольку распределение и интенсивность глубинного газового потока в значительной степени определяет поступление летучих форм рудных элементов в горизонт опоискования.
Для осуществления способа необходимо произвести следующие операции:
на точке измерения определяют содержания газов, составляющих комплекс глубинных индикаторов (обычно ртуть, радон, гелий, углеводороды), в почвенном воздухе, откачиваемом из бурки через пробоотборник;
на подвесе в бурку устанавливают селективный накопитель и выдерживают в течение времени, необходимого для накопления достаточного для анализа количества искомого элемента;
содержимое накопителя анализируют на рудные элементы;
полученные содержания летучих форм рудных элементов в накопителе нормируют на усредненную интенсивность глубинного газового потока, вычисленную по значениям глубинных газов-индикаторов;
по нормированным максимальным содержаниям рудных элементов определяют местоположение и состав рудных тел.
Способ позволяет получать достоверную информацию о распределении рудных элементов на глубине без бурения при сравнительно невысоких трудозатратах.
Сравнение эффективности способа-прототипа и предлагаемого способа проведено на известном урановом месторождении по профилю разведочного бурения, пересекающего два рудных тела.
На фиг. 1 приведены результаты измерений летучих форм урана по профилю над известным месторождением, выполненных по способу-прототипу (фиг.1А) и по предлагаемому способу (фиг.1Б); на фиг.2 результаты измерения интенсивности глубинного потока газов-индикаторов ртути и радона.
При работе по способу-прототипу селективные накопителя ставились в подготовленные бурки по линии профиля с шагом 20 м на глубину 0,5 0,6 м. Время экспозиции составляло 30 часов. Анализ содержимого накопителя проведен на летучие формы урана. По результатам работ выявлены три аномалии летучих форм урана (фиг.1А), крайние из которых вызваны наличием рудных тел на глубине, а центральная соответствует расположению безрудного разлома.
Работы по предлагаемому способу проводились по этому же профилю, с тем же шагом.
В точках измерения определялось содержание газов-индикаторов ртути и радона в почвенном воздухе, откачиваемом из бурок (фиг.2).
На подвесе в бурку устанавливался селективный накопитель, время выдержки составляло 20 часов. Затем содержимое накопителя анализировалось на летучие формы урана.
В точках аномальных значений содержаний летучих форм урана по полученным значениям содержаний радона и ртути (фиг.2) вычислялись в условных единицах усредненные значения интенсивности глубинного потока. Для этого измеренные величины содержаний ртути (в мг/л) и радона (в Бк/м3) в точка наблюдения относили к фонам ртути и радона соответственно и бралось среднее арифметическое значение.
Значения содержаний летучих форм урана (фиг.1А) в аномальных точках нормировались на полученные усредненные значения интенсивности газового потока. Результаты отражены на фиг.1Б. Видно, что средняя аномалия, связанная с безрудным разломом, практически исчезла. Таким образом, предлагаемый способ позволяет более однозначно судить о связи наблюденных аномалий летучих форм урана с рудными телами на глубине.

Claims (1)

  1. Способ поисков рудных месторождений, основанный на отборе летучих соединений рудных элементов из глубинного газового потока, включающий установку селективного накопителя в точку отбора, экспонирование накопителя в течение времени, необходимого для накопления, достаточного для анализа количества искомого элемента, и анализ накопителя на искомые рудные элементы, отличающийся тем, что перед установкой накопителя в точке отбора измеряют интенсивность глубинного газового потока в почвенном горизонте по содержаниям комплекса глубинных газов-индикаторов, значения содержаний рудных элементов в накопителе, полученные в результате анализа, нормируют на усредненную интенсивность глубинного газового потока, определенную по глубинным газам-индикаторам, и по нормированным максимальным содержаниям рудных элементов определяют положение и состав рудных тел на глубине.
RU94037382A 1994-09-27 1994-09-27 Способ поисков рудных месторождений RU2087930C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94037382A RU2087930C1 (ru) 1994-09-27 1994-09-27 Способ поисков рудных месторождений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94037382A RU2087930C1 (ru) 1994-09-27 1994-09-27 Способ поисков рудных месторождений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94037382A RU94037382A (ru) 1996-12-27
RU2087930C1 true RU2087930C1 (ru) 1997-08-20

Family

ID=20161307

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94037382A RU2087930C1 (ru) 1994-09-27 1994-09-27 Способ поисков рудных месторождений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2087930C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Карасик М.А. и др. Атмогеохимические методы поисков рудных месторождений. - М.: Недра, 1986, с. 106 - 107. 2. Авторское свидетельство СССР N 1140597, кл. G 01 V 9/00, 1983. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU94037382A (ru) 1996-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Forde et al. Identification, spatial extent and distribution of fugitive gas migration on the well pad scale
US4377640A (en) Sulphur gas geochemical prospecting
Ross et al. Improving lithological discrimination in exploration drill-cores using portable X-ray fluorescence measurements:(2) applications to the Zn-Cu Matagami mining camp, Canada
CN108680965B (zh) 一种适用于戈壁荒漠浅覆盖区快速找矿方法
RU2087930C1 (ru) Способ поисков рудных месторождений
Davis et al. Rapid detection of volatile organic compounds in groundwater by in situ purge and direct‐sampling ion‐trap mass spectrometry
CN115326467A (zh) 一种基于氡同位素的土壤非水相污染性液体定位识别方法、系统、装置及存储介质
US5137830A (en) Post-compression method of measuring soil gas concentration and emission
US5773821A (en) Radiological surveying as a method for mapping fossilized bone sites
Gascoyne et al. Evidence of terrestrial discharge of deep groundwater on the Canadian Shield from helium in soil gases
Ferguson et al. Capillary electrophoresis/laser‐induced fluorescence detection of fluorescein as a groundwater migration tracer
US5543616A (en) Identifying oil well sites
US6097027A (en) Identifying oil columns
US2400420A (en) Geochemical prospecting
SU1629891A1 (ru) Способ картировани четвертичных отложений
Duddridge Observations on soil gas variations in the Bovey Basin
SU913313A1 (ru) Способ геохимических поисков месторождений нефти и газа 1
AU710401B2 (en) Identifying oil columns
SU1120178A1 (ru) Способ геохимических поисков месторождений нефти и газа
SU1124241A1 (ru) Способ поисков и разведки месторождений полезных ископаемых по радиоактивным газам
CN114185109A (zh) 一种含油气盆地油气目标综合预测方法及装置
Korte et al. Choosing an appropriate soil-gas survey method
RU2226282C2 (ru) Геохимический способ выявления неоднородностей (варианты)
SU935857A1 (ru) Способ обнаружени месторождений полезных ископаемых
SU1030754A1 (ru) Геохимический способ поисков месторождений нефти и газа