首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
一、引言在铀矿地质科研和普查勘探中,不论是水化学探铀方法还是诸如放射性年龄测定和大地热流现象等基本的地球物理研究,以及近来为人们所强调的、对放射性物质通过土壤和各种类型矿床(特别是核废料堆放所周围)迁移的研究,都需要测定大量的痕量铀水样或痕量锕系元素水样。因此,研究快速、简便痕量铀或痕量锕系元素的测定方法和提高测定方法的灵敏度,是一项非常有意  相似文献   

2.
<正>新疆白杨河铀—铍矿床位于新疆雪米斯坦火山岩带西段。本文简述了白杨河铀铍矿床地质概况及围岩蚀变特征,主要研究了与铀铍矿化密切相关的赤铁矿化以及萤石化,从元素迁移沉淀的角度探讨了铀铍矿化与赤铁矿化及萤石化的关系。最后简述了白杨河铀铍矿床成矿过程、成因机制。  相似文献   

3.
朱永红  朱成林 《贵州地质》2007,24(2):106-109
本文以某矿区地质和放射性物探成果资料为依据,论述了含铀磷块岩矿床的地质特征和地球物理特征,并对矿床成因进行了初步探讨。  相似文献   

4.
吐哈盆地十红滩铀矿床水文地球化学特征   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文根据水化学资料的研究,探讨了十红滩铀矿床含矿含水层高矿化度地下水的成因,分析了高矿化度水对铀溶解迁移的影响及碳酸盐的形成机理.  相似文献   

5.
本文总结了706矿点水中放射性元素的富集、迁移、分布特点及其与水的化学成分的关系,作者评价了该区放射性水异常的铀成矿远景,并进一步指导了水化学找矿工作。另外,根据该矿点的水文地质条件和氡的迁移规律,定量预测了盲矿体赋存的空间位置。  相似文献   

6.
文章通过对高堤地区以往放射性水化学找矿成果资料进一步分析研究,认为区内水动态变化大,水交替比较强烈,放射性水化学异常强度特高,水化学异常水循环较深,异常特征明显,反映深部存在隐伏或者反向的富集铀矿的断裂构造,其放射性水化学异常特征及成矿地质条件与同岩体探明的D矿床、X矿床相类似,进一步揭露观测点出露的高放射性水化异常水源,探索区内东南部北东向构造与北西向构造交汇的地段,可望查明区内隐伏矿床。  相似文献   

7.
酸性含Fe3+溶液作用下铀的溶解迁移特征   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用不同Fe~(3+)浓度的酸性溶液,对取自新疆伊犁盆地的砂岩铀矿石进行了溶浸对比试验,探讨了铀在酸性含Fe~(3+)溶液作用下的溶解迁移动力学特征及其与Fe~(3+)的关系。结果表明,在Fe~(3+)的氧化作用下,铀从矿石向溶液的迁移于10小时内快速达到平衡,溶解速度衰减迅速;铀的溶解速度与Fe~(3+)向Fe~(2+)转化速度呈正相关的指数函数关系,当Fe~(3+)向Fe~(2+)转化速度趋近零时,铀的氧化溶解基本停止,溶液中的铀达到平衡浓度;Fe~(3+)向Fe~(2+)浓度达到2g/L可使铀强烈溶解迁移,而溶液酸度增高会弱化铀溶解速度与Fe~(3+)转换速度的关系,但酸度在2g/L~4g/L(对应pH值1.65~1.33)之间变化不会对铀的浸出产生显著影响;保持Fe~(3+)浓度为2g/L、酸度为2g/L(pH值1.65)的水化学条件对铀的溶浸是经济且足够有效的。  相似文献   

8.
为了研究含铀砂岩中铀的存在形式和定量计算各形式的相对、绝对含量,进而研究矿床成因并为矿石水冶方法的选择提供依据,我们开展了离子交换膜人工控制动力学法电渗析实验。电渗析是指在直流电场的作用下,矿石中的铀脱离它的赋存体进入溶液,并且通过离子交换膜向两极移动的一种电化学或电迁移过程。所谓人工控制动力学法,就是对影响电迁移过程的诸因素用人工控制为某一定值,使电迁移过程成为一级动力学过程。这时一定赋存状态铀的电迁移速度就是一种常数,叫电渗析速度常数,用K表示:  相似文献   

9.
盛源盆地位处赣杭铀成矿带中段,是华东地区重要铀矿田之一。在收集和分析大量放射性水化学特征数据基础上,运用统计分析及信息复合技术,详细研究了盆地放射性水化异常与已知铀矿化的关系,总结了放射性水化学找矿规律。认为铀-氦高值晕是成矿标志,铀-氡高值晕是近矿标志,单铀型水异常晕较好反映铀矿化的局部富集,氦水异常反映隐伏构造存在,可指示攻深找盲。据此,圈定Ⅰ、Ⅱ级成矿远景区各1处,Ⅲ级远景区3处,为盆地今后铀矿找矿提供了依据。  相似文献   

10.
赣杭构造带有近四十年铀矿水化学和水系沉积物找铀、金的历史。本文从全带地下水中放射性元素和水系沉积物中铀、金元素的分布特征入手,分析了放射性水异常和水系沉积物铀、金异常的产出规律.总结了五类铀矿水化学和三类金矿地球化学找矿标志,预测了铀、金成矿远景区。  相似文献   

11.
The behavior of uranium during interaction of subsurface water with crystalline rocks and uranium ores is considered in connection with the problem of safe underground insulation of spent nuclear fuel (SNF). Since subsurface water interacts with crystalline rocks formed at a high temperature, the mineral composition of these rocks and uranium species therein are thermodynamically unstable. Therefore, reactions directed toward the establishment of equilibrium proceed in the water-rock system. At great depths that are characterized by hindered water exchange, where subsurface water acquires near-neutral and reducing properties, the interaction is extremely sluggish and is expressed in the formation of micro- and nanoparticles of secondary minerals. Under such conditions, the slow diffusion redistribution of uranium with enrichment in absorbed forms relative to all other uranium species is realized as well. The products of secondary alteration of Fe- and Ti-bearing minerals serve as the main sorbents of uranium. The rate of alteration of minerals and conversion of uranium species into absorbed forms is slow, and the results of these processes are insignificant, so that the rocks and uranium species therein may be regarded as unaltered. Under reducing conditions, subsurface water is always saturated with uranium. Whether water interacts with rock or uranium ore, the equilibrium uranium concentration in water is only ≤10?8 mol/l. Uraninite ore under such conditions always remains stable irrespective of its age. The stability conditions of uranium ore are quite suitable for safe insulation of SNF, which consists of 95% uraninite (UO2) and is a confinement matrix for all other radionuclides. The disposal of SNF in massifs of crystalline rocks at depths below 500 m, where reducing conditions are predominant, is a reliable guarantee of high SNF stability. Under oxidizing conditions of the upper hydrodynamic zone, the rate of interaction of rocks with subsurface water increases by orders of magnitude and subsurface water is commonly undersaturated with uranium. Uranium absorbed by secondary minerals, particularly by iron hydroxides and leucoxene, is its single stable species under oxidizing conditions. The impact of oxygen-bearing water leads to destruction of uranium ore. This process is realized simultaneously at different hypsometric levels even if the permeability of the medium is variable in both the lateral and vertical directions. As a result, intervals containing uranyl minerals and relics of primary uranium ore are combined in ore-bearing zones with intervals of completely dissolved uranium minerals. A wide halo of elevated uranium contents caused by sorption is always retained at the location of uranium ore entirely destroyed by weathering. Uranium ore commonly finds itself in the aeration zone due to technogenic subsidence of the groundwater table caused by open-pit mining or pumping out of water from underground mines. The capillary and film waters that interact with rocks and ores in this zone are supplemented by free water filtering along fractures when rain falls or snow is thawing. The interaction of uranium ore with capillary water results in oxidation of uraninite, accompanied by loosening of the mineral surface, formation of microfractures, and an increase in solubility with enrichment of capillary water in uranium up to 10?4 mol/l. Secondary U(VI) minerals, first of all, uranyl hydroxides and silicates, replace uraninite, and uranium undergoes local diffusion redistribution with its sorption by secondary minerals of host rocks. The influx of free water facilitates the complete dissolution of primary and secondary uranium minerals, the removal of uranium at the sites of groundwater discharge, and its redeposition under reducing conditions at a greater depth. It is evident that the conditions of the upper hydrodynamic zone and the aeration zone are unfit for long-term insulation of SNF and high-level wastes because, after the failure of containers, the leakage of radionuclides into the environment becomes inevitable.  相似文献   

12.
王伟 《地质与勘探》2024,60(2):236-243
砂岩型铀矿是绿色经济可采的重要能源矿种,目前是世界上重要的铀矿勘探类型之一。二连盆地芒来铀矿床、鄂尔多斯盆地纳岭沟铀矿床铀矿体多呈板状产出,板状铀矿体成因备受关注。为研究砂岩型铀矿内部U、Ra和铀镭平衡系数(Kp)分布的垂向分布规律,本文以二连盆地芒来铀矿床为例,采用具有网格精度高优点的克里格插值法研究U、Ra和Kp垂向分布规律,分别利用放射性样品分析数据和定量伽马测井五点式反褶积法反演U含量数据,通过克里格法精细刻画砂岩型矿体中U、Ra和Kp分布的垂向分布规律。研究发现,该矿床板状矿体内部具有卷状的特征,Kp分布形态可以用来判断含氧含铀水的运移方向以及氧化强弱。该方法对研究铀矿体形态、铀矿成矿规律和后续地浸开采具有重要意义。  相似文献   

13.
在分析华东南相山铀矿田成矿地质背景、古气候条件基础上,运用古水文地质分析方法研究铀成矿古水热系统的构造——古水文地质条件和古水动力条件。划分了两个古水文地质期和两个古水文地质区,确定了成矿古水热系统补给区、排泄区位置,并分析了水循环过程中铀的矿化形成过程。研究结果表明相山铀矿田的形成是由于大气降水在补给区渗入地下,经深循环加温和水岩相互作用形成的富铀成矿热液在古水热系统排泄区(减压区)沉淀富集成矿。  相似文献   

14.
广东长排铀矿床成矿流体特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
长排铀矿床位于广东长江铀矿田内,矿体主要赋存在北北西向硅化断裂带内及其两侧的蚀变花岗岩中。流体包裹体显微测温和激光拉曼光谱分析表明,成矿流体为中低温、中低盐度的含CO2、CH4和H2的流体。铀成矿期流体包裹体均一温度多集中于120~250 ℃,盐度为04%~102%。氢、氧同位素分析表明,成矿流体可能来源于深部,后期有大气降水的加入。成矿期方解石的δ13C值大多数集中于-91‰~-82‰,以深源碳为主。综合分析认为,长排铀矿床属于中低温热液脉型铀矿床。成矿流体经历了沸腾作用,使CO2等挥发分逃逸,这可能是长排铀矿床铀矿沉淀、富集的主要原因。  相似文献   

15.
层间 渗入型铀矿床不同的现代水文地质环境对采用地浸方法采矿过程中保护环境不受污染的程度不同。根据水文地质特征 ,特别是水动力指标可将铀矿床分为有利的、不利的和非常不利的 3类 :有利的铀矿床指矿区的水流从矿带两侧分别从氧化带和原生灰色岩石带以斜交形式向矿带方向流动 ,并沿矿带走向方向相互作用。这样的水文地质条件下工艺溶液不可能流到矿带范围以外 ,故环境将不受污染。完全不利的水文地质条件是指水流垂直穿透矿带从氧化带向原生灰色岩石带流动 ,它们能将有毒元素和重金属带到矿带以外的相邻地区。不利的水文地质条件是指同时具有上述两种特征的铀矿床。实践证明 ,水文地质条件有利于地浸方法开采和有关工艺流程时 ,开采工作对现场造成的污染要比天然放射性污染低。  相似文献   

16.
额尔古纳超大型火山热液型铀成矿带地质特征及找矿前景   总被引:13,自引:0,他引:13  
本文介绍了在额尔古纳超大型火山热液型铀成矿带中发现的超大型火山热液脉型铀矿末有5个,大型火山热液脉型铀矿床有6个,总共有铀金属储量33万t,在世界热液脉型铀矿资源量中占有重要地位。经研究认为,该成矿带内铀矿就成矿作用在时间上具有突发性特征,成矿时代集中在早白垩世,受统一中生代大陆裂陷-火山岩浆活动控制;成矿介质中深源的火山岩水,大气水和变质水三者相混合的具中低温的火山热液,成矿物质主要来自中生代深  相似文献   

17.
本文叙述连山关铀矿床内的地下水和铀矿体中的12 9I和2 39Pu的测量结果。研究表明 ,铀矿床内的地下水把12 9I从铀矿石中淋滤出来 ,12 9I在地质环境中具有活泼的地球化学特征 ;铀矿体中积累的2 39Pu自该矿床形成 190 0Ma以来未发生迁移。  相似文献   

18.
华南碳硅泥岩型铀矿床与断陷带倾伏地段的关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章以产于不同地质背景及不同层位的五个碳硅泥岩型铀矿床为例,说明该类型铀矿床常分布于断陷带的倾伏地段。初步探讨了该类型铀矿床产于断陷带倾伏地段的原因:富铀地层是成矿的物质基础和前提,经干旱气候条件下地下水的淋积造矿作用成为工业富集,成矿期都在气候干旱的中、新生代;断陷带的倾伏地段比扬起段汇水条件好,易形成铀矿床;在新构造运动上升区,保矿条件是控矿诸因素中最关键的条件,倾伏地段最有利于保矿。文章指出了识别断陷带倾伏地段的标志,对该类型锚矿床找矿勘探有实际意义。  相似文献   

19.
501矿床矿石铀品位0.052%,U^+6/U^+4比值1.7~4.6,对浸铀地质工艺有害的碳酸盐、硫化物和有机质含量很少,矿层水中铀和溶解氧含量较高,[HCO3]^-量低。通过静态浸出试验确定的技术参数为:用7.91g/LH2SO4,对0.007%~0.216%品位铀矿石浸泡48h,铀的浸出率为64.69%~99.17%,浸出液中铀浓度为9.51—427.6mg/L。通过渗滤浸出试验筛选出较好的溶浸剂配方为:6~8g/LH2SO4,铀的浸出率为95.71%~96.33%,浸出液中铀浓度为88.33~111.32mg/L,浸出液固比为4.46~5.66,吨矿硫酸耗量为27.58~29.83kg/t,提取1kg铀的硫酸耗量为55.17~60.06kg。说明该矿床矿石宜用酸法浸出,浸出铀的地质工艺条件较好。  相似文献   

20.
中、新生代陆相沉积盆地砂岩型铀矿床流体作用研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过对中、新生代陆相沉积盆地典型砂岩型铀矿床实例分析,本文阐述了砂岩型铀矿床的分类特征及其与盆地流体演化的关系,以及盆地流体演化史分析在砂岩型铀矿床找矿中的重要性,同时对铀在流体中活化、迁移、沉淀机制及砂岩型铀矿床流体作用研究方法进行了探讨。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号