综合物化探方法勘探层间氧化带砂岩型铀矿

综合物化探方法勘探层间氧化带砂岩型铀矿

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1、第25卷第1期物探与化探Vol.25,No.12001年2月GEOPHYSICAL&GEOCHEMICALEXPLORATIONFeb.,2001综合物化探方法勘探层间氧化带砂岩型铀矿赵希刚(核工业地质局203研究所,陕西咸阳712000)摘要:在层间氧化带砂岩型铀矿勘探中,根据选盆地选区选段定位勘探几个不同阶段的工作目的,提出相应可行的物化探方法,并用应用实例进行论述。在此基础上,建立了不同阶段物化探方法寻找层间氧化带砂岩型铀矿的找矿模式。关键词:砂岩型铀矿;物化探方法;找矿模式中图分类号:P631文献标识码:A文章编号:10008918(2

2、001)01001408具有储量大、开采成本低、见效快、不污染环境等特点的可地浸水成砂岩型铀矿已成为我国目前铀矿勘探的重要类型。干旱、半干旱气候条件下的戈壁沙漠区是水成砂岩型铀矿的主要找矿区。如何在铀矿工作程度低、钻孔稀少的西北大中型新生代盆地中,快速、有效、经济地预测出深部隐伏的可地浸水成砂岩型铀矿成矿远景区,特别是与透水砂岩层间氧化带有关的水成铀矿成矿远景区,进行普查和勘探,是摆在物化探人员面前的迫切任务。1层间氧化带砂岩型铀矿的成矿规律及其地球物理、地球化学特征1.1层间氧化带砂岩型铀矿的成矿规律与透水砂岩层间氧化带有关的水成铀矿产于中新生代盆地。盆地基底一般为古生

3、代的火山岩、碎屑岩、凝灰岩、碳酸盐岩等,而盆地盖层为中新生代的砂(砾)岩、泥岩、煤等。干旱、半干旱气候条件下,作为蚀源区的强烈造山带,使含铀含氧水容易进入盆地中的构造斜坡带(单图1层间氧化带砂岩型铀矿成矿模式示意1砂岩;2砂砾岩;3泥岩;4泥质粉砂岩;5铀矿体;6迳流;7断层收稿日期:19990803;修回日期:200006281期赵希刚:综合物化探方法勘探层间氧化带砂岩型铀矿15斜,倾角为5~15)上的中新生代地层(图1),在具有泥砂泥结构的地层中,形成承压水。含铀含氧水在渗透性的砂体内迳流过程中,携带砂体中的活化铀,在氧化还原地球障附近被还

4、原,形成后生富集,呈卷形矿体。之后,承压水在减压带(一般为构造窗断层、褶皱、岩性相变等)处排泄,形成水的补给迳流排泄机制。层间氧化带砂岩型铀矿均为隐伏盲矿,研究深部地质环境,物化探工作就显得格外重要。1.2层间氧化带砂岩型铀矿地球物理、地球化学特征在后生作用下,岩石(层)的地球物理、地球化学特征发生变化,使不同时代或同时代的不同岩性的密度、磁化率、地震反射波谱、电性、放射性含量、还原介质存在差异,这就为物化探方法的开展提供了理论依据。1.2.1密度、磁化率特征3-5中新生界地层的密度值一般为2.3~2.36g/cm,磁化率一般小于13010SI,而古生3界地层和加

5、里东海西期花岗岩的密度值为2.6~2.75g/cm,磁化率变化大,碎屑岩、凝灰-5岩、碳酸盐岩等和加里东海西期酸性花岗岩的磁化率小,一般小于10010SI,而火山岩-5磁化率变化大,一般为(1000~4000)10SI。中新生界和古生界岩层的密度和磁化率的差异,就构成了一个明显的密度和磁性界面。据此划分中新生代盆地范围和中新生代盆地的构造单元,推断构造特征。1.2.2地震反射波谱特征及地震层序的划分第四系为一套快速堆积的砂砾层,其地震反射波谱为高频、弱振幅、连续性极差,往往与下伏地层呈过渡关系,难以追踪。中新生界地层的岩性为砂岩、含砾砂岩、泥岩等,其地震反射波谱特征为中

6、低频,中、弱振幅,连续性好,同相轴反映清晰,在地震剖面上易追踪(图2)。煤层的地震反射波谱为中频,强振幅,高度连续的双相位同相轴,是侏罗系地层中最具特征的地震界面。图2巴楚地区古西断裂带TQ,TN,TN,TE,TPz21之间接触关系及其地震反射波谱特征古生界地层的岩性(主要为碎屑岩、火山岩、碳酸盐岩等)和构造存在差异,造成其地震反射波谱特征复杂,中高频率,中等振幅,连续性差,同相轴不明显,并在上覆地层上尖灭,呈角度16物探与化探25卷不整合关系。根据地震反射波特征,建立地震层序和对表1新疆塔里木盆地巴楚地区地层应的地层层序(表1),查明中新生界地层的埋层序和地震

7、反射层序对照深、厚度及空间展布。1.2.3电性参数中新生代盆地中第四系地层电阻率变化大,一般小于150m;新生界和中生界地层电阻率为几到几十欧姆米,为较稳定的低阻层;古生代地层电阻率一般大于200m,为不稳定的相对高阻层。据此厘定地层,圈定砂体范围,研究中新生代盆地基底的起伏变化。1.2.4放射性参数特征由中新生代盆地基底古生界地层和加里东海西期岩浆岩构成的蚀源区,一般说来,铀和古铀含量较高,铀相对变迁系数B小于1,说明有活化铀迁出,是层间氧化带砂岩型铀矿成矿的

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