[发明专利]一种砂岩型铀矿目标层岩石地球化学环境的快速识别方法在审
申请号: | 202111622996.6 | 申请日: | 2021-12-28 |
公开(公告)号: | CN114355444A | 公开(公告)日: | 2022-04-15 |
发明(设计)人: | 李西得;李子颖;谢惠丽;齐天骄 | 申请(专利权)人: | 核工业北京地质研究院 |
主分类号: | G01V1/30 | 分类号: | G01V1/30 |
代理公司: | 核工业专利中心 11007 | 代理人: | 陈丽丽 |
地址: | 100029 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 砂岩 铀矿 目标 岩石 地球化学 环境 快速 识别 方法 | ||
1.一种砂岩型铀矿目标层岩石地球化学环境的快速识别方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
步骤1、选取勘探线剖面;
步骤2、划分砂岩类型;
步骤3、测量目标层砂岩Th、U含量;
步骤4、计算目标层砂岩Th、U含量背景值;
步骤5、校正目标层砂岩U含量背景值;
步骤6、判别目标层岩石地球化学环境。
2.根据权利要求1所述的一种砂岩型铀矿目标层岩石地球化学环境的快速识别方法,其特征在于,所述步骤2中划分砂岩类型的方法为:按照颜色对目标层的钻孔岩心砂岩进行分类,钻孔岩心砂岩颜色为红色、黄色、棕色,划分为氧化色调砂岩;钻孔岩心砂岩颜色为灰色、深灰色、黑色,划分为原生色调砂岩;钻孔岩心砂岩颜色为灰白色、浅灰色、绿色,划分为中性色调砂岩。
3.根据权利要求2所述的一种砂岩型铀矿目标层岩石地球化学环境的快速识别方法,其特征在于,所述步骤4包括:
步骤4.1、计算目标层砂岩Th、U含量背景值;
步骤4.2、计算目标层砂岩Th、U含量的均方差;
步骤4.3、判断目标层砂岩Th、U含量背景值。
4.根据权利要求3所述的一种砂岩型铀矿目标层岩石地球化学环境的快速识别方法,其特征在于,所述步骤4.1中计算某元素含量背景值X的公式为:
式中,n为伽玛能谱测点数量,Xi为第i个测点的某元素含量。
5.根据权利要求4所述的一种砂岩型铀矿目标层岩石地球化学环境的快速识别方法,其特征在于,所示步骤4.2中计算某元素含量的均方差S的公式为:
6.根据权利要求5所述的一种砂岩型铀矿目标层岩石地球化学环境的快速识别方法,其特征在于,所述步骤4.3具体为:
如果Xi≥3S+X,则剔除Xi,重新计算步骤4.1中的元素含量背景值X、步骤4.2中的元素含量的均方差S,直至不存在Xi≥3S+X;
如果不存在Xi≥3S+X,则某元素含量背景值为:
7.根据权利要求6所述的一种砂岩型铀矿目标层岩石地球化学环境的快速识别方法,其特征在于,所述步骤5包括:
步骤5.1、测量样品的U、Ra含量;
步骤5.2、计算样品U、Ra平衡系数;
步骤5.3、校正每一种砂岩类型U含量背景值。
8.根据权利要求7所述的一种砂岩型铀矿目标层岩石地球化学环境的快速识别方法,其特征在于,所述步骤5.2中计算样品U、Ra平衡系数的公式为:
Kp=QRa/(QU×3.4×10-7)
式中,Kp为铀镭平衡系数,QRa为样品镭含量,QU为样品铀含量。
9.根据权利要求8所述的一种砂岩型铀矿目标层岩石地球化学环境的快速识别方法,其特征在于,所述步骤5.3中U含量背景值校正公式为:
式中,GU为校正后的铀含量背景值,为校正前的铀含量背景值。
10.根据权利要求9所述的一种砂岩型铀矿目标层岩石地球化学环境的快速识别方法,其特征在于,所述步骤6包括:
步骤6.1、建立岩石地球化学环境判别模型;
步骤6.2、判别岩石地球化学环境。
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