砂岩型铀矿编录细则
铀资源地质学-砂岩型铀矿床
從地殼運動的活動程度看,砂岩型鈾礦
②河流水淺流急,流通性好。
③沉積速度快,表層沉積物經受“陸解”作用 的時間短,在成岩早期以至整個成岩過程中均難 以形成大規模高品位的鈾礦化;絕大多數河流相 地層的鈾背景值不高,平均鈾含量較低,只有在 少數局部環境中,在成岩作用的影響下,可能形 成一些稍高品位的鈾富集。
沉積砂體的特徵對含鈾成礦溶液的遷移、 儲存以及鈾的沉澱和富集都有重要的影響,但 這種影響不是在沉積階段,而是在成岩階段, 特別是在後生階段發生的。沉積階段主要處於 氧化環境、水中鈾含量低,不利於鈾的沉澱。 在成岩階段,在脫硫細菌和有機質作用下,不 僅可使成岩階段沉澱的鈾含量重新活化轉移, 而且可從外部帶入大量鈾而在有利砂體中富集 成礦。
滲出方式區可出現於不同的地質構造環境 中,包括從地槽和地臺到後地槽和後地臺造山 區。而滲入方式區只存在於一種後地台次造山 大地構造環境裏,這主要取決於上升與下降水 間的壓力比,即壓力面處於平衡的位置。
上述兩種水動力區(滲出方式和滲入方式)在 自流盆中層間水有動態相遇特徵,實際上也是 有分界線的。該分界線相當於滲出方式區所造 成水頭與滲入方式區所引起的水頭相等的面。
對於砂岩型鈾礦,特別是卷狀亞型鈾礦,鈾成礦必 須具備兩個階段,早期賦礦砂體的形成,晚期活化構 造產生,層間氧化帶形成。所以盆地動力學條件往往 有個轉制過程,常表現為早期弱伸展,晚期轉為弱擠 壓,從而形成盆地雙層結構。
我国发现国内最大的世界级铀矿(3则)
我国发现国内最大的世界级铀矿(3则)作者:来源:《西部资源》2012年第06期我国发现国内最大的世界级铀矿记者近日从国土资源部获悉,由中央地质勘查基金投资实施的内蒙古中部大营地区铀矿勘查取得重大突破,发现国内最大规模的可地浸砂岩型铀矿床。
连同此前的勘查成果,该地区累计控制铀资源量跻身于世界级大矿行列。
这对我国立足国内提高铀资源供应,提高核电发展资源保障能力有重大意义。
内蒙古中部大营地区铀矿勘查实现找矿重大突破,主要得益于中央地质勘查基金“煤铀兼探”的勘查思路创新,即根据区域矿产分布规律,进行勘查技术优化组合,在开展煤炭勘查的同时,利用煤炭钻孔同步进行放射性测井和编录,探索砂岩型铀矿存在的可能性。
在发现并圈定一系列重大铀矿找矿靶区后,果断决策开展铀矿勘查会战。
据悉,中央地质勘查基金管理中心组织了分别隶属于中国核工业二〇八地质队、中国煤炭地质总局、内蒙古自治区地质调查院和地勘局地质工程公司等4支勘查队伍、28台钻机、500余名勘查技术和施工人员,顶严寒、冒酷暑,精心组织、科学施工,苦战300天,一举实现大营铀矿勘查的快速重大突破。
“煤铀兼探”找矿新思路实现了一矿变双矿的创举。
中央地质勘查基金在该地区既勘查评价了一处资源量达510亿吨的超大型煤矿,又发现了一处超大型铀矿。
不仅节省了大量铀矿前期找矿投资,同时也缩短了4至5年的铀矿勘查周期,预计开发利用后可取得显著的经济效益和社会效益。
在国土资源部积极推动下,“煤铀兼探”思路正得到广泛推广应用,新的铀矿找矿成果不断涌现,促成了我国铀矿勘查开发格局的转变,为立足国内提高铀资源供应能力展现出良好的前景。
防止地面塌陷煤矿充填开采技术将推广国家能源局日前在山东省泰安市召开全国煤矿充填开采现场会,将积极推广应用煤矿充填开采技术。
国家能源局副局长吴吟指出,我国煤炭资源主要靠井工开采,传统开采方式容易引发土地塌陷、地下水流失、煤矸石占压土地等生态环境问题,带来采空区自燃发火、透水、瓦斯积聚超限等安全隐患;我国人均煤炭资源拥有量少,建筑物下、铁路下和水体下压煤量较大,影响矿井正常生产接续,不利于煤炭工业可持续发展。
(整理)钻探工程地质物探编录实施细则
青海省柴达木盆地冷湖地区1:25万铀资源评价项目钻探工程地质物探编录实施细则西北地质局211地质大队2006年5月青海省柴达木盆地冷湖地区1:25万铀资源评价项目钻探工程地质物探编录实施细则根据EJ/T 1159-2002地浸砂岩型铀矿钻探工程地质物探编录规范,以及青海省柴达木盆地冷湖地区1:25万铀资源评价项目设计书,结合本区铀资源自身特点特制定本细则,以利于野外编录。
一、技术要求㈠、地质编录1、地质编录做到真实准确2、地质编录做到具有统一性⑴图例采用《GB 958-89中华人民共和国国家标准区域地质图图例》⑵原始记录、通知和编录表格按照EJ/T 1159-2002地浸砂岩型铀矿钻探工程地质物探编录规范附录A-附录P⑶根据区内地层出露情况,系统采集岩矿石标本,确定颜色、色标,建立岩石定名标准和粒级划分标准及岩石颜色系列标准。
⑷地层层序划分。
由于西北地质局211大队在该区从未做过地质修测及其它地质工作,因此对本区的地层单元,沉积韵律,岩性岩相,地层厚度,标志层等划分资料,应以收集该区青海油矿管理处有关钻孔和该区区域上的相关资料,特别是石地26#的资料对该区钻孔的设计以及其它指导性工作都起到至关重要的作用⑸工程标号:按照GB 958 中华人民共和国国家标准⑹钻孔编录一般采用1:100比例尺,对测井发现的重要矿化段进行1:50重复检查编录3、编录人员应及时到现场检查了解钻探进展情况,并及时编录。
原则上不允许隔日编录;地质编录与物探、水文编录应同时进行,编录的回次、进尺、岩矿芯长度应一致。
4、编录纸质应优良,图件用2H绘图铅笔和防水黑色墨水绘制,以利于保存。
㈡、物探编录技术要求1、采用FD-3010进行γ和γ+β照射量率功能测量,与地质编录同步进行,记录的岩(矿)芯长度及位置与地质编录一致。
物探编录工作应在终孔测井前结束。
对测井发现的铀矿化段进行重复、检查编录。
2、仪器要求见《EJ/T 1159-2002地浸砂岩型铀矿钻探工程地质物探编录规范》要求。
第七章4砂岩型铀矿床
7.4 砂岩型铀矿床
砂岩型铀矿床具有很大的工业意义,其储量约占世界 铀储量的30%。在我国,该类型铀矿床储量也不少,特别 是可地浸砂岩型铀矿,是我国当前主要的找矿方向。 可地浸砂岩型铀矿床 是指产于渗透性较好的砂岩中 的铀矿床,这种矿床的矿石质量好,品位中等(U 0.050.2% ) , 易 于 加 工 。 该 类 型 矿 床 埋 藏 浅 ( 几 十 米 至 300m),产状平缓,利于勘探及原地浸出开采。 许多国家都有此类型矿床,其中分布很广、储量很大 的有中亚地区的哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦,澳大利亚、 美国等。 但有的砂岩型铀矿床的矿石胶结较致密,渗透性差, 不能原地浸出开采。如西非7.4.1.2 产铀盆地的结构特点 1、盆地结构
图8-5 以花岗岩为基底的含火山岩盖层的盆地构造 1——安山岩、安山集块岩;2——凝灰岩;3——含有 机质凝灰质细砾岩;4——复成分砾岩;5——似斑状黑 云母花岗岩;6——矿体;7——断层
图8-4 堆状矿体产于燕山期花岗岩为基底的新第三纪盆地内 I——花岗岩;2——花岗岩风化壳;3——上新统第1段含砾砂岩; 4——富矿体;5——贫矿体;6——似层状矿体淋滤残余体
7.4.1 成矿地质条件
7.4.1.2 产铀盆地的结构特点
3、盆地盖层构造
成岩期后或沉积期的构造运动所造成的盖层沉积构造形 态,对矿床的分布起重要作用。矿化带出现在盖层背、向 斜或基底隆起的翼部。著名的美国格兰茨矿带分布于祖尼 隆起的北缘,示于图11。在许多断陷盆地中,盆地两侧或 一侧的沉积前或沉积期断层,控制盆地的形成和发展。矿 体常沿盆地边缘的断层附近分布,示于图12。加蓬波因吉 矿床是其矿体受断裂构造控制的典型例子,示于图13,该 矿床产于中非地台西部以花岗岩为基底的断陷盆地中,含 矿地层为早元古代末期地层(1745百万年)。还有一些矿床 直接产于断裂构造中,示于图14。
滇西梁河盆地砂岩型铀矿成矿条件分析
4 砂岩型铀矿成矿条件分析
4.1粗构造条件
国内外大型中新生代盆地内的砂岩型铀矿多产于古老地台或地台边缘微弱构造活化区,基底地壳成
),腾冲微板块沿怒江断裂带与保山微板
块发生碰撞,怒江断裂带以西高黎贡山变质带发生了强烈的动力变质,并伴有混合岩化作用;白垩纪至
含黄色团块或斑点的灰绿色岩石,给氧化带识别带来一定的困难。
3.7成矿年龄 利用铀-铅同位素测龄法对梁河盆地601、602矿床沥青铀矿进行了同位素年龄测定何,成矿年龄在
0.5~5.0Ma之间。而主要赋矿层位南林组第二段第一层形成的上限年龄为7.2Ma,显示梁河盆地砂岩型铀 矿是成岩后生的,成矿晚于成岩。
2021年6月第41卷第2期
四川地质学报
Vol.41 No.2 Jun., 2021
滇西梁河盆地砂岩型铀矿成矿条件分析
张亮,孙泽轩,莫帮洪,邓祖林,张凯
(核工业280研究所,四川 广汉618300)
摘要:梁河盆地是滇西地区砂岩型铀矿赋矿盆地之一,现已探明砂岩型铀矿床2个。本文在野外调查的基 础上,结合钻探查证,对梁河盆地砂岩型铀矿成矿条件进行了研究。结果表明,梁河盆地蚀源区铀源丰富。沉
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滇西梁河盆地砂岩型铀矿成矿条件分析
砾径一般10〜20cm,最大大于lm,次棱角状,填隙物为泥-粗砂,块状构造,分选性差。为扇根碎屑流
沉积环境。
图3梁河盆地沉积盖层矿物岩石岩芯照片 a.泥岩;b.粗砂岩;c.泥质细砾岩;d.含炭质条带砂岩;e.巨砾岩;f.完全氧化砾岩;g.弱氧化砂岩;h.原生灰白色砂岩;i.硅质脉体;j.
3.3矿体形态
在剖面上,矿体形态呈似层状、透镜状和薄层状;在平面上,矿体形态呈带状。
3.4矿体规模与品位 矿体走向延伸100 ~ 2350m,倾向延伸50 ~ 300m。矿体埋深一般80 ~ 150m,最浅至地表,最深至
能源地质学-8-砂岩型铀矿
盆地沉积建造:盆地沉积建造的含铀性是有前二者
决定的。
对于层间氧化带型砂岩铀矿,如果层间氧化带沿倾向发育 不深时,盆地基底和含矿建造的含铀性作用较小,但层间氧 化带发育很深时,盆地基底和含矿建造的含铀性则具有重要 意义。
对于基底式古河道型铀矿,如果在盆地盖层与 基底建造之间,存在一个较长的沉积间断,从而 在基底的表层形成一个铰厚的风化壳,则基底岩 石含铀性及古风化壳发育厚度是成矿的重要因素。
对成矿有利
巴什布拉克 矿点
成矿前 准备期
对成矿不利, 难成富大铀矿
克拉玛依矿 点
原岩为红杂色建 造
对成矿有利
顶山(?)
成矿后 改造期
含矿层原岩富含 有机质,呈灰色, 易现成层间氧化 带砂岩型铀矿
对成矿有利, 但找矿难度增 加
魔鬼城沥青 山铀矿点
克拉玛 依模式
德克萨 斯模式
油气与铀矿的关系
乌尔和沥青矿
分
类
矿床主要是由地下水的成矿作用 而形成的,为外生后成铀矿床, 矿体主要受氧化带控制。
根据含氧地下水对岩石的蚀变作 用方式,与可地浸砂岩铀矿床有 关的氧化带主要有两类:即潜水 氧化带与层间氧化带。
潜水氧化带
也称为孔隙潜水氧化带,分布在地下潜 水位以下至地下潜水层的隔水底板之上, 含氧地下水水交替强烈,岩石中长期充 满孔隙潜水。孔隙潜水氧化带一般不形 成规模较大的工业铀矿床。当含矿层在 同生铀富集的基础上经过后生改造迭加, 也可形成中小型铀矿床。目前所发现的 古河道型铀矿床,绝大部分为潜水氧化 带型矿床。(外贝加尔,云南)
中亚地区中新生代盆地分布简图
地浸砂岩型铀矿特点
1、矿体赋存于沉积盖层松散、透水的砂 质岩石中,也可赋存于基底裂隙中。 2、矿化与围岩为后生、叠置关系;
地浸砂岩型铀矿钻探原始编录规范
EJ lCSF 40备案号:11082-2003中华人民共和国核行业标准EJ/T 1159-2002 地浸砂岩型铀矿钻探工程地质物探原始编录规范Specifications of initial geological-geophyoical documentation on in-situ 1eaching sandstone type uranium deposits2002-11-20发布2003-02-01实施国防科学技术工业委员会发布目次前言 (1)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语、符号和缩略语 (1)4 目的任务 (1)5 技术要求 (1)6 编录工作程序 (3)7 编录的主要内容 (5)8 编录的检查和验收 (7)附录A(规范性附录)岩心牌式样 (8)附录B(规范性附录)岩(矿)心物探编录记录表式样 (9)附录C(规范性附录)钻孔综合柱状图式样 (10)附录D(规范性附录)钻孔综合成果表式样 (11)附录E(规范性附录)钻孔定位通知书式样 (12)附录F(规范性附录)钻孔施工通知书式样 (13)附录G(规范性附录)钻孔设计指示书式样 (14)附录H(规范性附录)钻孔见矿预告通知书式样 (15)附录I(规范性附录)钻孔补取矿心通知书式样 (16)附录J(规范性附录)钻孔任务变更通知书式样 (17)附录K(规范性附录)钻孔终止通知书式样 (18)附录L(规范性附录)岩(矿)心验收单式样 (19)附录M(规范性附录)钻孔孔深校正报告单式样 (20)附录N(规范性附录)钻孔封孔设计和封孔记录式样 (21)附录O(规范性附录)钻孔质量验收书式样 (22)附录P(规范性附录)钻孔原始地质编录本式样 (23)前言本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G、附录H、附录I、附录J、附录K、附录L、附录M、附录N、附录O、附录P是规范性附录。
本标准由中国核工业集团公司提出。
铀矿地质野外工作细则
铀矿地质野外工作细则野外工作细则野外工作细则名目野外工作细则名目...................................... 错误!未定义书签。
钻探工程施工质量治理细则 .. (3)钻探工程地质物探编录实施细则 (12)岩芯水文地质编录细则 (24)矿心采样工作细则 (30)资料综合整理细则 (35)钻孔综合柱状图工作细则 (35)勘探线剖面图的作法 (39)地质水平断面图的作法 (41)垂直纵投影图的编制 (42)探槽编录工作细则钻探工程施工质量治理细则钻探工程是猎取深部地质信息的要紧地质手段,其质量关系到猎取地质信息的准确程度,直截了当阻碍地质找矿成果。
为了确保钻探工程质量,按时保质完成钻探任务,结合萨瓦甫齐铀矿特点,按照地浸砂岩型铀矿钻探规范《EJ/T1140-2002及EJ/T1052放射性矿产资源钻探规范》。
钻探工程施工应作好以下方面的工作:一、钻前预备1、钻机必须预备牢固的岩芯箱,岩芯箱净高大于或等于岩芯直径、净长1m.岩芯牌、班报表和施工设计指示书、书写工具、丈量工具。
2、平坦机场时,应留出放置岩(矿)芯及测井仪器的场地3、铀矿钻探、机台必须设有兼职岩(矿)芯治理员,负责岩矿芯的现场治理。
4、测量部门进行钻孔定位,地质部门下达钻孔设计指示书,钻机机械安装完毕后,经工区领导及有关技术人员亲到现场检查验收,填写机械安装质量验收书后,方可开孔。
二、钻进1、钻进过程中应有固定钻探记录员对钻进情形逐日、逐班认真记录好下列要紧内容:纯钻进时刻、换层深度、冲洗液颜色、钻程进尺、岩芯长度、残留岩芯长度、钻孔直径、换径深度、套管深度、孔深检查测量、卡钻、掉块、涌水及漏水情形。
2、提钻(1)提升钻具应尽量平稳,注意卷筒排绳,不得强力提升或振动,防止猛墩钻具,提引器通过弹簧缓冲装置的大钩悬挂到滑车内。
(2)操作拧管机时,应幸免对钻具产生撞击,震动,防止岩芯中途脱落。
(3)在复杂地层,孔段提钻时应操纵钻具提升速度,减少抽吸作用。
铀矿勘查地质报告编写规范
铀矿勘查地质报告编写规范篇一:铀矿地质勘查规范铀矿地质勘查规范1 范围本标准规定了我国非地浸型铀矿地质勘查的目的任务,研究程度,控制程度,工作及质量要求,可行性评价工作,铀矿资源/储量分类依据及类型条件、铀矿资源/储量估算等。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
GB/T17766-1999 固体矿产资源/储量分类GB/T13908-20XX 固体矿产地质勘查规范总则DZ/T0033-20XX 固体矿产勘查/闭坑矿山地质报告编写规范ZBD10001-1999 地质矿产勘查测量规范3 铀矿勘查的目的、任务3.1 目的铀矿勘查最终目的是为铀矿山建设设计或矿业权流转提供铀矿资源/储量和开采技术条件等必需的地质资料,以减少开发风险和获得最大的经济效益。
3.2 任务3.2.1 预查通过对区内资料的综合研究、类比及初步野外观测、极少量的工程验证,初步了解预查区内铀矿资源远景,提出可供普查的矿化潜力较大的地区。
3.2.2 普查通过对矿化潜力较大地区或物探、化探异常区,进行地表野外工作和施工少量的取样工程,以及可行性评价的概略研究,对已知矿化区作出初步评价,提出是否有进一步详查的价值,圈出详查区范围。
3.2.3 详查采用各种勘查方法和手段,对详查区进行系统的工作和取样,并通过预可行性研究,做出是否具有工业价值的评价,圈出勘探区范围,为勘探提供依据。
3.2.4 勘探是对勘探区加密各种取样工程,并通过可行性研究,为铀矿山建设设计提供依据。
4 铀矿勘查研究程度4.1 地质工作4.1.1 预查阶段收集、研究区域地质、矿产、物探、化探和遥感地质资料,在预查区采用有效的技术、方法,选择一至数条路线进行的综合铀矿地质路线踏勘。
4.1.2 普查阶段收集各种地质资料,研究区域地质及矿产信息和铀矿成矿远景,在普查区采用~铀矿地质填图,因地制宜地选择有效的物探和化探方法。
4.1.3 详查阶段在详查区通过(1:10000)~(1:20XX)的铀矿地质填图,合理选择(1:5000)~(1:20XX)的物探、化探测量,并综合运用其他有效的勘查方法,基本查明与成矿有关的地层、构造、岩浆活动、变质作用、围岩蚀变及次生变化等矿床地质特征。
铀矿地质行业标准【最新版】
铀矿地质行业标准序号标准编号标准名称1GB/T10630-97放射性矿产地质术语分类与代码2EJ/T276-1998铀矿水化学找矿规范3EJ/T299-1998铀矿床水文地质勘探规范4EJ/T353-881:20万铀矿遥感地质技术规定5EJ/T363-1998地面Y能谱测量规范6EJ/T366-89铀矿地质采集格式7EJ/T551-91铀矿资源评价规范8EJ/T605-91氡及其子体测量规范9EJ/T611-2005 γ测井规范10EJ/T701-92铀矿水化学编图规范(1:200000)11EJ/T702-92铀矿地质普查规范12EJ/T703-92铀矿地质详查规范13EJ/T749-93放射性矿产资源勘查管理数据采集格式与代码14EJ/T864-94铀矿地质勘探规范15EJ/T830-94铀矿普查测量规范16EJ/T831-94地面Y总量测量规范17EJ/T832-94碳硅泥岩型铀矿找矿指南18EJ/T865-94铀矿探矿工程地质物探原始编录规范19EJ/T866-94铀矿地质填图规范(1:2000)20EJ/T867-94铀矿地质填图规范(1:10000)2l EJ/T847-94放射性矿产资源探矿工程综合管理数据采集格式与代码22EJ/T909.1-94铀矿资源评价方法主观概率法23EJ/T909.2-94铀矿资源评价方法矿床规模频率法24EJ/T909.3-94铀矿资源评价方法成矿成功树法25EJ/T909.4-1996铀矿资源评价方法矿床模型法26EJ/T909.5-1999铀矿资源评价方法专家系统法27EJ/T909.6-1999铀矿资源评价方法丰度估计法28EJ/T909.7-1999铀矿资源评价方法体积估计法29EJ/T920-95陆相沉积盆地铀矿找矿指南30EJ/T956-95水的放射性组份检测取样规程31EJ/T969-95铀矿区域地质调查规范(1:200000)32EJ/T974-95铀矿区域地质调查规范(1:50000)33EJ/T975-95铀矿地球物理和地球化学勘查通则34EJ/T976-95花岗岩型铀矿找矿指南35EJ/T980-95车载Y能谱测量规范36EJ/T983-95铀矿取样规程37EJ/T995-1996放射性矿产资源坑探规程38EJ/T996-1996火山岩型铀矿找矿指南39EJ/T1021-1996放射性矿产资源铀矿地质勘探基础数据代码与采集格式40EJ/T1030-1996铀矿射气系数测量规范41EJ/T1031-1996放射性矿石密度测量规程42EJ/T1032-2005航空Y能谱测量规范43EJ/T1052-1997放射性矿产资源钻探规程44EJ/T1070-1998铀矿岩矿心管理规定45EJ/T1094-1999铀镭平衡系数测量规程46EJ/T1120-2000铀矿地质勘探工程测绘图件编绘规范47EJ/T1121-2000铀矿样品加工管理技术规程48EJ/T1130-2001210Po测量规范49EJ/T1133-2001水中氡测量规范50EJ/T1140-2002可地浸砂岩铀矿钻探技术规范51EJ/T1157-2002地浸砂岩型铀矿地质勘查规范52EJ/T1158-2002地浸砂岩型铀矿取样规范53EJ/T1159-2002地浸砂岩型铀矿钻探工程地质物探原始编录规范54EJ/T1160-20021:500000地浸砂岩型铀矿资源区域评价规范55EJ/T1161-20021:250000地浸砂岩型铀矿资源区域评价规范56EJ/T1162-2002地浸砂岩型铀矿地球物理测井规范57DZ/ T0199-2002铀矿地质勘查规范(硬岩型,代替EJ/T 702-92 EJ/T 703-92 EJ/T 864-94)58 EJ/T1173-2004铀矿山闭坑地质报告编写规范59 EJ/T1174-2004铀矿勘查地质报告编写规范60 EJ/T1187-2004古河谷型铀矿找矿指南注:红色部分为新增加或新修定标准1EJ/T275-85铀矿地质生产安全规程2EJ/T744-92铀矿地质作业场所空气中粉尘的测定方法3EJ/T913-94铀矿地质设施退役辐射环境安全规程4EJ/T977-95铀矿地质辐射环境影响评价要求5EJ/T1016-1996铀矿地质生产安全检查规程6EJ/T1100-1999 X射线荧光测井仪7EJ/T684-1992便携式源激发X射线荧光分析仪8EJ/T823-1994激光荧光微量铀分析仪9EJ/T824-1994活性炭吸附氡子体Y测量仪10EJ/T584-1991勘探用便携式Y幅射仪和Y能谱仪11EJ/T1139-2001勘察用Y辐射仪和Y能谱仪性能和测试方法12EJ/T1146-2001用于核素分析的碘化纳(铊)探测系统标定和使用核行业标准一览表(分析部分) 2003年6月序号标准编号标准名称1GB/T13070-91 铀矿石中铀的测定电位滴定法2GB/T13070-91 地质水样中234U/238U,230Th/23’Th 放射性比值的测定方法3GB/T13072-91 地质水样中226Raj228Ra活度比值分析方法4GB/T13073-91 岩石样品中226Ra的分析方法5GB/T17036-1997 铀矿地质样品中锗的测定一水扬基荧光酮分光光度法6GB/T4930-93 电子探针定量分析方法通则7GB/T17672-1999 岩石中铅、锶、钕同位素联合测定方法8GB/T17863-1999 钍矿石中钍的测定N263分离EDTA滴定法9EJ/T267.1-84 铀矿石中铀的分析方法总则及一般规定10 EJ/T267.5-84 铀矿石中铀的测定氯化亚锡还原/钒酸铵氧化滴定法11 EJ/T297.1-87 花岗岩、花岗岩铀矿石组份分析方法总则及一般规定12 EJ/T297.2-87 花岗岩、花岗岩铀矿石组份分析方法二氧化硅量的测定13 EJ/T297.3-87 花岗岩、花岗岩铀矿石组份分析方法全铁量的测定14 EJ/T297.4-87 花岗岩、花岗岩铀矿石组份分析方法三氧化二铝量的测定15 EJ/T297.5-87 花岗岩、花岗岩铀矿石组份分析方法氧化钙量的测定16 EJ/T297.6-87 花岗岩、花岗岩铀矿石组份分析方法氧化镁量的测定17 EJ/T297.7-87 花岗岩、花岗岩铀矿石组份分析方法氧化锰量的测定18 EJ/T297.8-87 花岗岩、花岗岩铀矿石组份分析方法二氧化钛量的测定19 EJ/T297.9-87 花岗岩、花岗岩铀矿石组份分析方法五氧化二磷量的测定20 EJ/T297.10-87 花岗岩、花岗岩铀矿石组份分析方法氧化钾量的测定21 EJ/T297.11-87 花岗岩、花岗岩铀矿石组份分析方法氧化钠量的测定22 EJ/T297.12-87 花岗岩、花岗岩铀矿石组份分析方法总流量的测定23 EJ/T297.13-87 花岗岩、花岗岩铀矿石组份分析方法氟量的测定24 EJ/T297.14-87 花岗岩、花岗岩铀矿石组份分析方法化合水量的测定25 EJ/T349.1-88 岩石中微量铀、钍分析方法总则及一般规定26 EJ/T349.2-88 岩石中微量铀的分析方法27 EJ/T349.3-1997 岩石中微量铀钍的分析方法28 EJ/T349.4-1998 岩石中微量铀、钍的P350吸附树脂萃取色层分离连续测定方法29 EJ/T1105-1999 矿物流体包裹体温度的测定30 EJ/T546-91 岩石矿物钐钕等年龄测定31 EJ/T547-91 含铀矿石中铅的测定火焰原子吸收分光光度法32 EJ/T548-91 含铀矿石中微量铜的测定示波极谱法33 EJ/T549-91 含铀矿石中微量锌的测定示波极谱法34 EJ/T550-91 激光荧光法直接测定土壤中的铀35 EJ/T553-91 矿物晶胞参数的测定粉末X射线衍射法36 EJ/T554-91 五氟化溴法测定石英单矿物氧同位素37 EJ/T691-92 原子吸收光谱法测定含铀矿石中微量银38 EJ/T692-92 岩石矿物铷、锶等年龄测定39 EJ/T693-92 沥青铀矿、晶质铀矿的年龄测定40 EJ/T751-93 放射性矿产地质分析测试实验室质量保证规范41 EJ/T752-93 含铀矿石中微量钼、钨的示波极谱同时测定42 EJ/T753-93 原子吸收光谱法测定含铀矿石中微量钴、镍43 EJ/T754-93 原子荧光光谱法测定含铀矿石中微量硒44 EJ/T755-93 黑云母钾、氩同位素地质年龄测定45 EJ/T756-93 锆石铀一铅同位素发射光谱测定46 EJ/T860-94 含铀矿石中铅同位素发射光谱测定47 EJ/T861-94 岩石中微量铷和锶的原子吸收光谱法测定48 EJ/T862-94 示波极谱法测定沥青铀矿石中的铅49 EJ/T863-94 铀矿物反射率光电测定50 EJ/T955-95 岩石中砷、锑、铋、硒的流动注射一氢化物原子吸收分光光度测定法51 EJ/T1149-2001 含铀矿石中微量铋、汞的测定氢化物发生一双道原子莹光法。
地浸砂岩型铀矿地球物理测井规范doc.doc
EJ ICS 27.120.30F 40备案号:11085-2003中华人民共和国核行业标准EU/T 1162-2002 地浸砂岩型铀矿地球物理测井规范Specificiations of geophysical logging on in-situleaching sandstone type uranium deposits2002-11-20发布2003-02-01实施国防科学技术工业委员会发布EJ/T1162-2002目次前言 (1)1 范围……………………………………………………………………………………………l2 规范性引用文件 (1)3 术语……………………………………………………………………………………………l4 总则 (1)5 测井设计 (1)6 仪器设备 (2)7 施工准备 (4)8 测量技术 (5)9 原始资料质量评价 (7)10 资料处理与解释 (8)11 资料提交 (10)12 安全与防护 (10)附录A(规范性附录)电缆深度误差检查记录表格式 (12)附录B(规范性附录)测井通知书格式 (13)附录C(规范性附录)地球物理测井实际材料登记表格式 (14)附录D(规范性附录)数据文件代码与曲线代号 (15)附录E(规范性附录)钻孔测井原始资料质量评价表格式 (16)附录F(规范性附录)钻孔弯曲度校准计算表格式 (17)附录G(资料性附录)钻孔测井地球物理成果登记表格式 (18)附录H(规范性附录)报告编写参考提纲 (19)前言本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F、附录H为规范性附录,附录G为资料性附录。
本标准由中国核工业集团公司提出。
本标准由核工业标准化研究所归口。
本标准起草单位:中国核工业地质局、核工业二一六大队、陕西省核工业地质局。
本标准主要起草人:常桂兰、丁忙生、郑恩玖、余水泉、苟润祥、李耕。
中华人民共和国核行业标准地浸砂岩型铀矿地球物理测井规范EJ/T1162-2002 1 范围本标准规定了地浸砂岩型铀矿地球物理测井的设计、仪器设备、施工准备、测量技术、原始资料质量评价、资料处理与解释、报告编写及安全防护等方面的技术要求。
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砂岩型铀矿编录细则(仅供参考)
编录必备:地质锤、编录刀、放大镜、钢卷尺、直尺、量角器、10%HCL溶液、编录夹、钻孔原始地质编录表、2H铅笔、彩色铅笔、γ+β编录仪、数码照相机
编录前:检查钻机小班记录表,简易水文记录表,岩心箱编号,回次牌,岩心摆放顺序,大于10cm的岩心编号,拍岩心照片。
地质、水文编录:
1.泥:微细粒土状<0.004mm,手触有粘性、粘手;且无砂粒感。
2.粉砂:细砂粒状<0.06~>0.004mm,手摸有砂感;无明显砂粒,多发育有细砂纹、波纹及水平砂纹层。
3.细砂:细砂粒状<0.25~>0.06mm,手摸为砂粒状;粒度均匀、无较粗砂粒感。
见水平及小型交错层理。
4.中砂:为砂粒状<0.5~>0.25mm,手摸为砂粒状;但粒度略粗、无较粗砂粒感。
多见有交错层理等。
5.粗砂:为粗粒状<2.0~>0.5mm,手摸为粗粒状;但粒度较粗。
多见有多种大、中型交错层理等。
6.砾:细砾<8~>2.0mm,中砾<32~>8mm,粗砾<128~>32mm,巨砾~>128mm
编录格式:
颜色+定名,层理,结构,构造,主要岩石矿物成分,胶结类型,磨圆度,分选性,渗透性,特殊夹层,岩心块度,其他(黄铁矿、结核、煤屑、沥青、碳屑、植物化石)。
1、胶结类型:泥质胶结,钙质胶结,硅质胶结,铁质胶结;
2、胶结程度:按疏松程度进行描述,如疏松,较疏松,致密;
3、胶结物含量:按泥质或钙质的百分比含量进行描述;
4、磨圆度:按岩石的形状描述,如圆状,次圆状,次棱角状,棱角状;
5、分选性:采用三级描述,如分选性差(某一粒级含量<50%),分选性中等(某一粒
级含量50~75%),分选性好(某一粒级含量>75%);
7、特殊夹层;铝土层,石膏薄层,煤线;
6、岩石块度与RQD值:长柱状(岩心块段>20cm),短柱状10~20cm,块状5~10cm,
碎块状2~5cm,碎屑状<2cm;
8、渗透性:分强、中等、弱、差;
9、透水性:不透水、弱透水、中等透水、强透水;
10、隔水层:泥质含量>25%;
11、透水层:泥质含量<25%;
12、碳酸盐含量:
Ⅰ级滴盐酸不起泡或微气泡Co2含量<3%
Ⅱ级滴盐酸见到较多气泡Co2含量3~5%
Ⅲ级滴盐酸剧烈气泡Co2含量>5%
13、蚀变类型:褐铁矿化、赤铁矿化、绢云母化、水云母化、高岭土化、绿泥石化、黄铁矿化;
物探编录
1、采用FD-3010进行γ和γ+β照射量率功能测量,
2、仪器满足“三性”要求,
3、岩心测量时,非矿段一般以0.5~1.0m的点间距记录,岩心不连续的界面要增加测点;含矿段及顶底板以0.1~0.2m的间隔记录,若矿芯各面的强度差别很大时,应同时记录最低和最高强度。
岩心采取率:
1、全孔平均采取率≥65%
2、目标层段,标志层,矿层,相邻两回次的平均采取率均≥75%
3、水文孔、物探参数孔采取率≥85%
孔深校正:
1、每钻进100米校正孔深一次,终孔必须校正孔深,最大允许误差率为千分之一。
2、孔深=钻具总长-机高机余
测斜
1、每钻进50米必须测斜一次,终孔也必须测斜。
直孔每百米不超过2°,斜孔每百米不超过
3°。
简易水文观测
1钻机正常钻进中,下钻前,上钻后必须观测水位,并及时记录班报表内;
2终孔后,必须24小时观测水位,直到水位达到稳定为止;
物探测井
测井内容:包括γ测井,综合测井,井斜测井三部分。
1、γ测井
2、综合测井:三侧向电阻率,自然伽马,长、短源距,井径,自然电位,声波
3、井斜测井
采样
主要对钻井岩心取样,包括岩矿鉴定取样、分析取样、物探参数取样、煤芯煤样及夹矸及顶底板样等。
(1)样品采集的原则
①满足铀资源量估算的要求;
②满足地质分析要求;
③样品应具有代表性;
④按不同层位、岩性、砂体进行取样;
⑤按砂体不同的岩石地球化学类型,分别在横向和纵向上有对比的取样;
⑥按矿体不同部位、矿石品级、矿石类型、矿石结构构造进行系统取样;
⑦采集新鲜样品;
⑧样品应尽量配套,一样多用,以便相互验证和补充及对比,即配套样品尽量在同一地质体的相同位置上取样;
⑨矿体取样时,根据地质、物探编录和铀矿化分布特征,合理划分样段;⑩尽量做到“综合利用,成果共享”,达到提高样品分析质量,控制样品数量的目的。
以铀、镭、钍、钾、密度和湿度样为主,主要为了满足铀资源量的估算要求。
其它分析项目主要配合铀、镭分析结果,用来大致查明矿石的物质成分、化学成分、铀矿物种类、伴生元素及有害组分等,大致确定完全氧化带、氧化-还原过渡带、还原带的划分依据、发育特征、蚀变程度、地球化学特征和空间分布规模,大致确定有机质和碳酸盐矿物的含量、分布和变化范围,从微观的角度大致确定铀矿化与层间氧化带前锋线形态、规模、还原介质含量、分布等在空间上的配置关系,以及围岩、矿石物质成分的变化规律和铀矿物的存在形式,从微观的角度判断铀矿化的受控因素。
地浸砂岩铀矿取样长度遵循如下原则:
当矿段厚度小于1m时,取样长度应不大于30cm;
当矿段厚度为1~2m时,取样长度最大为50cm;
当矿段厚度大于2m时,取样长度最大为1m;
在矿段边界的取样长度为10~20cm;
矿段两侧围岩各取一个样,取样长度为10~20cm。
(2)取样种类及技术要求
取样种类:为完成项目设计任务,采集的样品种类有:岩矿鉴定取样、分析取样、矿体物性参数样,所有取样按《地浸砂岩型铀矿取样规范》(EJ/T1158—2002)要求执行。
岩矿鉴定取样:
①采集各类分析样品时,必要时可同时采集岩矿鉴定样品,且测定样品的伽玛照射量率,并要求样品现场采集。
②薄片鉴定:测定岩矿石中各种矿物含量、泥质含量、有机质、碳酸盐含量,研究矿石的结构、构造、胶结物及胶结类型、矿物成分、后生蚀变类型及强度,确定岩矿石的镜下定名,主要针对矿石或目的层分地段取样。
③电子探针样:研究铀矿物的存在形式,蚀变矿物的物质组份和蚀变矿物的共生组合特点,主要针对矿石取样。
④X射线衍射分析:研究粘土矿物的矿物成分、相对含量和存在形式,要求在平面上分布较均匀,主要针对矿石取样。
⑤粒度取样:主要研究含矿含水层及矿石的岩性粒度,了解其渗透性及泥质含量,采用筛析法(分地段进行对比研究)。
分析取样:
①铀、镭、钍、钾样:研究矿体中放射性铀、镭、钍、钾元素的变化及铀的迁移富集规律,确定铀矿体与围岩的界线和矿体中铀镭、镭氡平衡规律。
在矿床及其外围凡工业矿孔和矿化孔均采集铀、镭、钍、钾样,采样范围以品位大于等于0.0100%的铀矿石为主,在部分剖面同时兼顾品位在0.0050%~0.0100%的贫矿石,采样长度可以放大,目的是研究铀、镭平衡与层间氧化带在空间的配置关系以及沿层间氧化带的变化规律。
样品由地质、物探编录员现场采集。
②组合样:初步研究与铀矿物共伴生元素的含量,为与铀矿物伴生矿物的分析提供依据,主要针对矿石取样分品级、产出部位取样。
分析样品主要为铀、镭、钍、钾样副样或副样组合样,同时在矿体围岩及顶底板取代表性样品,研究伴生元素的富集规律以及伴生元素与铀矿化
的空间配置关系,大致了解本地区的有用组分及其含量。
③环境指标样:分析项目有有机碳、全硫、低价硫、Fe3+、Fe2+,各地段选一条或二条剖面进行样品系统采集,研究区内岩石地球化学类型的变化规律及其与铀矿化的关系,为岩石地球化学分带的划分提供依据,了解铀富集的因素。
④研究分析样:主要针对矿石取样或利用铀、镭样副样以及采用副样组合样进行分析,同时取少量围岩样进行对比控制,用来确定矿石的化学成分及又含量,铀的存在形式并计算有效原子序数。
矿石物性参数样:主要有密度、湿度样,主要针对矿石取样,并且地质、物探现场跟班按不同矿石类型、深度、氧化分带,同时考虑矿石的品级及矿体赋存部位取代表性样,要求γ+β照射量率达到一定数值时进行系统采样,同时取极少量的围岩样品进行研究对比。
对铀、镭等主要样品取10%的内检样及5%的外检样,以便进行质量检查。
其它技术方法将严格按照相关规范、结合勘查区工作程度作适当调整。
封孔
采用42.5R型号水泥全孔封闭,并做好孔口标识(孔号,孔深,开孔日期,封孔日期)
工业指标
反映矿化情况的钻孔成果
异常孔
地浸砂岩型:在疏松透水的砂岩层中,钻孔中见铀品位大于或等于0.005%、但小于0.01%的矿化段。
其它类型:钻孔中见铀品位大干或等于0.01%、但小于0.03%的矿化段。
矿化孔
地浸砂岩型:在疏松透水的砂岩层中,钻孔中见铀品位大于或等于0.01%、平米铀量小于1kg/m2的矿化段。
其它类型:钻孔中见铀品位大于或等于0.03%、但小于0.05%,米百分数大于或等于0.021的矿化段;或铀品位虽大于0.05%,但米百分数小于0.035的矿化段。
工业矿孔
地浸砂岩型:在疏松透水的砂岩层中,钻孔中见铀品位大于或等于0.01%,单层矿段或符合压缩合并估算要求、平米铀量大于或等于1kg/m2的矿段。
其它类型:钻孔中铀品位大于或等于0.05%、最小可采厚度0.7m、夹石剔除厚度0.7m、最低工业米百分数0.035。