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公开(公告)号:CN115658824A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211241204.5
申请日:2022-10-11
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G06F16/29 , G06F16/2458 , G06F16/215 , G06Q50/02
Abstract: 本发明属于沉积盆地铀矿勘察技术领域,具体涉及一种沉积盆地古水动力条件的恢复方法。本发明包括以下步骤:步骤1:确定研究区构造演化过程及铀成矿期次;步骤2:钻孔数据提取;步骤3:图件绘制;步骤4:恢复古水动力条件。本发明基于构造演化与铀成矿年龄关系的研究,通过钻孔数据库,编制最后一期铀成矿作用时期的古地形图、古地质图、岩性分布图等。
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公开(公告)号:CN114325830A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111659257.4
申请日:2021-12-31
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明属于铀成矿预测技术,具体涉及一种砂岩型铀矿成矿物源识别方法,编制Sc‑La‑Th判别函数图谱、物源区构造背景判别函数图和物源区物源性质判别图,取样进行微量元素和常量元素分析,分别利用Sc‑La‑Th元素进行构造背景判别,利用物源区构造背景判别函数图进行构造背景判别;利用物源区物源性质判别图进行物源区物源性质判别。该方法一方面可以利用主、微量元素来快速、准确、经济、有效地识别砂岩型铀矿的物源特征,为成矿研究提供参考,另一方面实用性强,方法易操作,更能体现该方法的快捷性、高效性和实用性。
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公开(公告)号:CN104237964B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201410400454.8
申请日:2014-08-14
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明属于铀成矿预测技术领域,具体公开一种古河道型砂岩铀矿定位方法,该方法包括以下步骤:步骤(1)识别待定位铀矿地质区域是否属于产铀古河道;步骤(2)如果待定位铀矿地质区域属于产铀古河道,则圈定该区域的产铀古河道区段;步骤(3)圈定上述步骤(2)中圈定出的产铀古河道区段的土壤氡气异常区;步骤(4)将上述步骤(2)中确定的产铀古河道区段和上述步骤(3)中圈定的土壤氡异常区进行叠加,两者的重叠区即为古河道型砂岩铀成矿有利区,即定位了古河道型砂岩铀成矿有利区。本发明的方法具有定位精确度高、找矿效率高效、快捷、成本低的优点。
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公开(公告)号:CN113608278B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202110843343.4
申请日:2021-07-26
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明的实施例提供一种沉积盆地红杂色层中的砂岩型铀矿定位方法,包括:确定沉积盆地中的红杂色层,所述红杂色层为发育在还原性地层上方的氧化性地层;确定所述红杂色层中的河流相区域;根据所述河流相区域的地质信息确定所述河流相区域中的多个灰色砂体发育区;对多个所述灰色砂体发育区进行钻孔取样分析,根据所述钻孔取样分析的结果在所述灰色砂体发育区中圈定铀矿分布区。根据本发明实施例的沉积盆地红杂色层中的铀矿定位方法能够快速且准确地定位沉积盆地红杂色层中的铀矿。
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公开(公告)号:CN113608278A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110843343.4
申请日:2021-07-26
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明的实施例提供一种沉积盆地红杂色层中的砂岩型铀矿定位方法,包括:确定沉积盆地中的红杂色层,所述红杂色层为发育在还原性地层上方的氧化性地层;确定所述红杂色层中的河流相区域;根据所述河流相区域的地质信息确定所述河流相区域中的多个灰色砂体发育区;对多个所述灰色砂体发育区进行钻孔取样分析,根据所述钻孔取样分析的结果在所述灰色砂体发育区中圈定铀矿分布区。根据本发明实施例的沉积盆地红杂色层中的铀矿定位方法能够快速且准确地定位沉积盆地红杂色层中的铀矿。
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公开(公告)号:CN111142171A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201911396877.6
申请日:2019-12-30
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明属于沉积盆地构造研究技术领域,具体涉及一种基于去压实作用批量化计算盆地埋藏史的方法。本发明操作简洁、计算精确、效率高,可以有效利用盆地内大量的钻井资料作为埋藏史计算的原始数据,还能批量化处理盆地内大量的钻井资料,通过程序化自动识别多口井的分层和岩性数据,快速、准确地计算出所有井的埋藏史。在多井埋藏史的基础上,选择各个时期进行古构造编图,具有编图数据详实,可选择性大的特征。此外,本发明可以非常便捷地快速定位盆地内的任一一口井进行单井埋藏史绘制。
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公开(公告)号:CN103576208A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310551918.0
申请日:2013-11-07
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V5/00
Abstract: 本发明涉及一种面向铀矿床定位的瞬时测氡数据异常提取方法,依次包括:1、每个瞬时测氡布点采集一个测量值,所有测量值组成二位离散数据A;2、面向二位离散数据A建立一个均值滤波器B;3、对测量数据A采用均值滤波器B进行滤波处理,结果记录为C;4、对C每一点的数值逐点求平方,结果记录为D;5、对测量数据A的测量数值逐点求平方,并采均值滤波器B进行滤波处理,结果记录为E;6、对E和D逐点求差,并对差值逐点开平方,结果记录为F;7、用F数值逐点除以对应的C点数值,获得新的异常提取结果G。本发明利用这种不确定性来提取氡的异常分布,采取本发明具体的步骤及参数,可在砂岩型铀矿床定位中获得更高的定位精度。
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公开(公告)号:CN115575997A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211252898.2
申请日:2022-10-13
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01T1/16
Abstract: 本发明属于铀矿水化学找矿研究领域,具体涉及一种水中镭放射性活度的测定方法。本发明包括以下步骤:步骤一、地下水样品采集;步骤二、将地下水样品分两组测量氡气浓度,并记录测量时间;步骤三、通过两组测量得到的氡气浓度和测量时间,计算水中镭的放射性活度。本发明基于镭、氡等放射性同位素衰变演化过程,通过采集地下水样品进行两个时间点的氡气浓度值,利用226Ra与222Rn两个同位素之间的放射性活度衰变关系,计算得出水体中226Ra的放射性活度。
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公开(公告)号:CN112711078A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011526495.3
申请日:2020-12-22
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明属于铀成矿预测技术领域,具体涉及一种沉积盆地深部有利砂岩型铀成矿砂体识别方法,包括:收集资料,确定产铀盆段;分析沉积体系、岩石地球化学标志,识别含矿目的层;测量音频大地电磁和二维地震,圈定砂体分布范围;分析圈定的砂体的参数,识别砂岩型铀成矿有利砂体。本发明方法定位有利成矿砂体精准度高,方便快捷,成本低。
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公开(公告)号:CN112698422A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011620359.0
申请日:2020-12-31
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明属于铀成矿预测技术领域,具体涉及一种草原覆盖区快速定位砂岩型铀成矿远景区的水文方法,牧民水井调查取样确定含水层分布,进行水样分析获取铀矿化信息和铀成矿信息,圈定水中铀异常区、水中铀镭平衡系数Kp异常区、水中Po210异常区、水中水化学异常区、水中氧化还原能力Eh异常区和水中矿化度异常区,包括确定水中铀矿化异常区、有利铀成矿区,再通过是水中铀矿化异常区和有利铀成矿区确定铀成矿远景区。本方法一方面避免了勘探研究所需人力、财力、物力;另外易操作,实用性强,特别是针对我国内蒙古、新疆等草原覆盖区铀矿找矿,经济性较好、实施快捷。
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