甘肅省花海盆地土壤氡分布特征及控制因素研究
發(fā)布時間:2021-08-18 05:29
花海盆地位于甘肅省走廊盆地群西緣,是中國深部鈾資源勘探的重要潛力區(qū)之一。根據(jù)對土壤氡氣濃度信息提取和野外勘探鉆探成果分析,花海盆地土壤氡濃度可分為東部正常場-偏高場氡暈和西部偏高-高場暈氡暈;下白堊統(tǒng)下溝組(K1x)砂巖層段為本區(qū)鈾礦化有利層位,建議在西部、南部土壤氡氣偏高-高場暈氡暈過渡帶追索層鈾礦化帶,尋找有利靶區(qū)。
【文章來源】:西北地質(zhì). 2020,53(03)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
圖3研究區(qū)測線R
58~3715Bq/m3,主要分布在500~2000Bq/m3內(nèi),平均值為1368.97Bq/m3;研究區(qū)土壤Rn的變化系數(shù)為1.27(大于1),峰度為0.40,偏度為0.96,土壤氡濃度測量結(jié)果呈現(xiàn)較強的非均值性和濃集特征(圖2)。圖2研究區(qū)土壤Rn濃度統(tǒng)計分布特征圖Fig.2ThestatisticalcharacteristicofRnconcentrationinthesoilintheresearcharea3.2測線數(shù)據(jù)分布特征從圖3來看,各測線中土壤Rn含量均值分布并不統(tǒng)一,而呈現(xiàn)波動變化。測線11、22、44、55土壤Rn含量平均值略高于其他測線土壤Rn含量平均值,測線12、77、88、1313、1414、1515土壤Rn濃度含量較為平穩(wěn),波動范圍較校土壤氡氣濃度按測線統(tǒng)計表明,測線西部土壤Rn含量較東部土壤Rn含量略高,但是土壤Rn含量變化幅度較大,非均質(zhì)性較強。圖3研究區(qū)測線Rn濃度分布特征圖Fig.3Distrubitioncharacteristicsofmeasuringlinesintheresearcharea801西北地質(zhì)NORTHWESTERNGEOLOGY2020年
濃度主要為偏高正常暈,偏高暈為4處;研究區(qū)西部土壤氡氣濃度偏高暈為12處,高場暈為5處,約占整體80%。不同鈾礦類型與土壤氡氣濃度暈聯(lián)系模式存在差別;◢弾r、火山巖型鈾礦一般在鈾礦體上方形成土壤氡氣濃度異常,而砂巖型鈾礦土壤Rn的高值異常多出現(xiàn)在礦體兩側(cè)(李必紅等,2006;劉武生等,2015)。深部鉆探ZHK3-1成果表明,深部砂巖型鈾礦主要分布在下白堊統(tǒng)下溝組“泥砂復(fù)層”沉積結(jié)構(gòu),位于表層土壤氡氣濃度偏高暈至正常暈過渡地(圖4、圖5)。圖4研究區(qū)淺部土壤Rn濃度等值線圖Fig.4Contourmapofsoilgas222Rnconcentrationatadepthof70cmintheresearcharea4土壤Rn濃度控制因素4.1地質(zhì)構(gòu)造、埋深在正常情況下,由同一源項引起的氡濃度隨地層埋藏深度增加而減少,土壤Rn濃度平面梯度也會減少,呈現(xiàn)寬緩形態(tài)。反之,隨臨近放射性源項距離減少,土壤Rn濃度異常峰值越突出;êE璧靥幱诓煌蟮貥(gòu)造單元的交匯部位,經(jīng)歷了早白堊世拉張,自新生代以來處于擠壓,逐漸形成了花海凹陷和金塔隆起。研究區(qū)上覆第四系等地層埋深“自西向東、自北向南”呈現(xiàn)增加趨勢,而土壤Rn濃度呈現(xiàn)“自東向西,自北向南”增漲的趨勢,并且在東屯—牛王宮一帶出現(xiàn)土壤氡氣異常高暈(圖4、圖5)。在土壤氡氣濃度“兩高夾一低”過渡地帶施工的ZHK31鉆孔成功發(fā)現(xiàn)了下伏深部下白堊統(tǒng)下溝組鈾礦化砂巖,表明研究區(qū)西部土壤氡氣異常過渡帶是本區(qū)有利勘探區(qū)域。研究區(qū)東南邊緣下白堊統(tǒng)下溝組發(fā)育北西西向斷層,致使附近巖石滲透性能增強,有利于深部
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]相關(guān)分析在二連盆地艾勒格廟地區(qū)210Po異常解釋中的應(yīng)用[J]. 王浩鋒,劉波,陳霜,薛文浩,胡國祥. 物探與化探. 2018(06)
[2]吐哈盆地西南緣地區(qū)砂巖型鈾礦含礦目的層沉積相與鈾礦化[J]. 聶逢君,張成勇,姜美珠,嚴(yán)兆彬,張鑫,張進(jìn),喬海明,周偉. 地球科學(xué). 2018(10)
[3]鄂爾多斯盆地南緣雙龍鈾礦床地質(zhì)特征及鈾礦物類型探析[J]. 曹惠鋒,劉厚寧,杜鵬,彭小華. 地質(zhì)科技情報. 2018(05)
[4]鄂爾多斯盆地大營砂巖型鈾礦古層間氧化帶地球化學(xué)特征[J]. 羅晶晶,李艷青,龐康,張婉瑩,孫斌,程相虎,鄭欣,郝欣. 鈾礦地質(zhì). 2018(05)
[5]低頻振動對高溫類鈾礦巖氡析出規(guī)律的影響研究[J]. 蔡梓麒,李向陽,雷波,洪昌壽,劉凱旋,黎明. 工業(yè)安全與環(huán)保. 2018(04)
[6]粵北某鈾礦勘查區(qū)深部鈾礦找礦潛力分析[J]. 姜濤,劉國安,吳建勇,胡鵬. 地質(zhì)與勘探. 2018(01)
[7]松遼盆地北部含鈾巖系沉積物源及鈾源分析研究進(jìn)展[J]. 劉華健,金若時,李建國,徐增連,王鐵軍,奧琮,湯超,魏佳林. 地質(zhì)調(diào)查與研究. 2017(04)
[8]鄂爾多斯盆地皂火壕-納嶺溝地區(qū)鈾礦含礦砂體礦物特征與成礦機理探討[J]. 劉正義,李西得,趙興齊,蔡亞,王明太,惠小朝,張斌,趙永安. 西北地質(zhì). 2017(02)
[9]綜合物探測量在鹿井紅盆地區(qū)鈾礦勘查中的應(yīng)用[J]. 孟凡興,聶斌,邱崇濤,何昕欣. 物探與化探. 2016(01)
[10]源儲組合特征對花海凹陷致密油成藏的影響[J]. 高雄雄,羅群,姚立邈,袁青,王葡萄. 特種油氣藏. 2016(02)
本文編號:3349288
【文章來源】:西北地質(zhì). 2020,53(03)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
圖3研究區(qū)測線R
58~3715Bq/m3,主要分布在500~2000Bq/m3內(nèi),平均值為1368.97Bq/m3;研究區(qū)土壤Rn的變化系數(shù)為1.27(大于1),峰度為0.40,偏度為0.96,土壤氡濃度測量結(jié)果呈現(xiàn)較強的非均值性和濃集特征(圖2)。圖2研究區(qū)土壤Rn濃度統(tǒng)計分布特征圖Fig.2ThestatisticalcharacteristicofRnconcentrationinthesoilintheresearcharea3.2測線數(shù)據(jù)分布特征從圖3來看,各測線中土壤Rn含量均值分布并不統(tǒng)一,而呈現(xiàn)波動變化。測線11、22、44、55土壤Rn含量平均值略高于其他測線土壤Rn含量平均值,測線12、77、88、1313、1414、1515土壤Rn濃度含量較為平穩(wěn),波動范圍較校土壤氡氣濃度按測線統(tǒng)計表明,測線西部土壤Rn含量較東部土壤Rn含量略高,但是土壤Rn含量變化幅度較大,非均質(zhì)性較強。圖3研究區(qū)測線Rn濃度分布特征圖Fig.3Distrubitioncharacteristicsofmeasuringlinesintheresearcharea801西北地質(zhì)NORTHWESTERNGEOLOGY2020年
濃度主要為偏高正常暈,偏高暈為4處;研究區(qū)西部土壤氡氣濃度偏高暈為12處,高場暈為5處,約占整體80%。不同鈾礦類型與土壤氡氣濃度暈聯(lián)系模式存在差別;◢弾r、火山巖型鈾礦一般在鈾礦體上方形成土壤氡氣濃度異常,而砂巖型鈾礦土壤Rn的高值異常多出現(xiàn)在礦體兩側(cè)(李必紅等,2006;劉武生等,2015)。深部鉆探ZHK3-1成果表明,深部砂巖型鈾礦主要分布在下白堊統(tǒng)下溝組“泥砂復(fù)層”沉積結(jié)構(gòu),位于表層土壤氡氣濃度偏高暈至正常暈過渡地(圖4、圖5)。圖4研究區(qū)淺部土壤Rn濃度等值線圖Fig.4Contourmapofsoilgas222Rnconcentrationatadepthof70cmintheresearcharea4土壤Rn濃度控制因素4.1地質(zhì)構(gòu)造、埋深在正常情況下,由同一源項引起的氡濃度隨地層埋藏深度增加而減少,土壤Rn濃度平面梯度也會減少,呈現(xiàn)寬緩形態(tài)。反之,隨臨近放射性源項距離減少,土壤Rn濃度異常峰值越突出;êE璧靥幱诓煌蟮貥(gòu)造單元的交匯部位,經(jīng)歷了早白堊世拉張,自新生代以來處于擠壓,逐漸形成了花海凹陷和金塔隆起。研究區(qū)上覆第四系等地層埋深“自西向東、自北向南”呈現(xiàn)增加趨勢,而土壤Rn濃度呈現(xiàn)“自東向西,自北向南”增漲的趨勢,并且在東屯—牛王宮一帶出現(xiàn)土壤氡氣異常高暈(圖4、圖5)。在土壤氡氣濃度“兩高夾一低”過渡地帶施工的ZHK31鉆孔成功發(fā)現(xiàn)了下伏深部下白堊統(tǒng)下溝組鈾礦化砂巖,表明研究區(qū)西部土壤氡氣異常過渡帶是本區(qū)有利勘探區(qū)域。研究區(qū)東南邊緣下白堊統(tǒng)下溝組發(fā)育北西西向斷層,致使附近巖石滲透性能增強,有利于深部
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]相關(guān)分析在二連盆地艾勒格廟地區(qū)210Po異常解釋中的應(yīng)用[J]. 王浩鋒,劉波,陳霜,薛文浩,胡國祥. 物探與化探. 2018(06)
[2]吐哈盆地西南緣地區(qū)砂巖型鈾礦含礦目的層沉積相與鈾礦化[J]. 聶逢君,張成勇,姜美珠,嚴(yán)兆彬,張鑫,張進(jìn),喬海明,周偉. 地球科學(xué). 2018(10)
[3]鄂爾多斯盆地南緣雙龍鈾礦床地質(zhì)特征及鈾礦物類型探析[J]. 曹惠鋒,劉厚寧,杜鵬,彭小華. 地質(zhì)科技情報. 2018(05)
[4]鄂爾多斯盆地大營砂巖型鈾礦古層間氧化帶地球化學(xué)特征[J]. 羅晶晶,李艷青,龐康,張婉瑩,孫斌,程相虎,鄭欣,郝欣. 鈾礦地質(zhì). 2018(05)
[5]低頻振動對高溫類鈾礦巖氡析出規(guī)律的影響研究[J]. 蔡梓麒,李向陽,雷波,洪昌壽,劉凱旋,黎明. 工業(yè)安全與環(huán)保. 2018(04)
[6]粵北某鈾礦勘查區(qū)深部鈾礦找礦潛力分析[J]. 姜濤,劉國安,吳建勇,胡鵬. 地質(zhì)與勘探. 2018(01)
[7]松遼盆地北部含鈾巖系沉積物源及鈾源分析研究進(jìn)展[J]. 劉華健,金若時,李建國,徐增連,王鐵軍,奧琮,湯超,魏佳林. 地質(zhì)調(diào)查與研究. 2017(04)
[8]鄂爾多斯盆地皂火壕-納嶺溝地區(qū)鈾礦含礦砂體礦物特征與成礦機理探討[J]. 劉正義,李西得,趙興齊,蔡亞,王明太,惠小朝,張斌,趙永安. 西北地質(zhì). 2017(02)
[9]綜合物探測量在鹿井紅盆地區(qū)鈾礦勘查中的應(yīng)用[J]. 孟凡興,聶斌,邱崇濤,何昕欣. 物探與化探. 2016(01)
[10]源儲組合特征對花海凹陷致密油成藏的影響[J]. 高雄雄,羅群,姚立邈,袁青,王葡萄. 特種油氣藏. 2016(02)
本文編號:3349288
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