本发明涉及一种圈定覆盖区砂岩型铀矿找矿远景区的地物化探组合方法,包括如下步骤:在盆山耦合区开展铀矿地质调查和地面伽玛总量测量,了解盆地内铀成矿的铀源条件及盆山构造演化特征;在盆地内开展资料的综合整理和研究,确定可能的铀成矿有利地区;开展可控源音频大地电磁测深,确定对铀成矿有利砂体的形态和空间展布;在步骤(3)圈定的铀成矿有利砂体分布区开展土壤氡气测量和地面伽玛总量测量;综合以上预测铀成矿远景区;钻探跟进验证。本发明提供的方法能够快速筛选铀成矿有利地区和定位含铀地质体,避免钻探施工的盲目性,使钻探工作可以有的放矢,从而加快铀矿勘查工作的进程。
1.一种圈定覆盖区砂岩型铀矿找矿远景区的地物化探组合方法,其特征在于,包括如下步骤: (1)、在盆山耦合区开展铀矿地质调查和地面伽玛总量测量,了解盆地内铀成矿的铀源条件及盆山构造演化特征; (2)、在盆地内开展资料的综合整理和研究,确定可能的铀成矿有利地区; (3)、开展可控源音频大地电磁测深,确定对铀成矿有利砂体的形态和空间展布; (4)、在步骤(3)圈定的铀成矿有利砂体分布区开展土壤氡气测量和地面伽玛总量测量;对土壤氡气测量和地面伽玛总量测量的数据进行物探异常解释和相关性分析,确定异常的受控因素,排除表生异常和非矿致异常,定性异常场晕并进行地质解释,形成物探异常解释图;土壤氡气测量和地面伽玛总量测量的数据的相关性分析采用尺度分形法; (5)、综合以上预测铀成矿远景区; (6)、钻探跟进验证。
2.根据权利要求1所述的地物化探组合方法,其特征在于,所述步骤(1)具体包括如下步骤:在盆山耦合区开展铀矿地质调查并进行地面伽玛总量测量,以查明盆地的构造、地层、岩浆岩和盆缘接触关系,了解盆地边缘、盆地内地层、岩浆岩的放射性特征,了解盆地水文地质特征;结合覆盖区地质资料研究盆地地层、构造及演化特征,编制铀矿地质图。
3.根据权利要求1所述的地物化探组合方法,其特征在于,所述步骤(2)具体包括如下步骤:收集覆盖区地质资料,对所述覆盖区铀矿资料进行二次开发和解译,形成工作程度图,分析覆盖区砂岩型铀成矿条件,发现和圈定盆地内可能发育的砂岩型铀成矿有利相带和容矿层,选定砂岩型铀成矿有利地区。
4.根据权利要求2或3所述的地物化探组合方法,其特征在于,所述覆盖区地质资料包括:覆盖区砂岩型铀矿相关的地质、物探、化探、水文和钻探资料。
5.根据权利要求3所述的地物化探组合方法,其特征在于,所述覆盖区砂岩型铀成矿条件包括:古气候条件、地下水“补-迳-排”水动力条件和找矿目标层岩性-岩相。
6.根据权利要求1所述的地物化探组合方法,其特征在于,所述步骤(3)具体包括如下步骤:在步骤(2)选定的砂岩型铀成矿有利地区开展可控源音频大地电磁法测深;对可控源音频大地电磁法测量的数据进行处理,依据地层结构划分电性层,同时进行电-井剖面对比,通过解释对比,建立盆地地层-电性模型,对盆地内构造格架和地层结构进行解译,形成解译图件。
7.根据权利要求1所述的地物化探组合方法,其特征在于,所述步骤(4)具体包括如下步骤:开展土壤氡气测量,获得原始数据后编制土壤氡气浓度数值剖面图和平面等值线图;开展地面伽玛总量测量,获得原始数据后编制地面伽玛照射量率数值剖面图和平面等值线图;对土壤氡气测量和地面伽玛总量测量的数据进行物探异常解释和相关性分析,确定异常的受控因素,排除表生异常和非矿致异常,定性异常场晕并进行地质解释,形成物探异常解释图。
8.根据权利要求1所述的地物化探组合方法,其特征在于,所述步骤(5)具体包括如下步骤:在步骤(1)、(2)和(3)基础上,综合分析盆地异常特征,结合水文地质条件的分析,预测铀成矿远景区,形成综合远景预测图。
9.根据权利要求8所述的地物化探组合方法,其特征在于,所述盆地异常特征包括:盆地的构造、构造演化、沉积体系、砂体展布和矿化的异常分布,以及盆地内铀迁移。
10.根据权利要求1所述的地物化探组合方法,其特征在于,在步骤(5)预测的铀成矿远景区内选择最有利成矿部位布设钻孔,进行钻探验证。
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