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ICS 27.120.99 EJ F 85 备案号:14396-2004 中华人民共和国核行业标准 EJ/T 1187—2004 古河谷型铀矿找矿指南 Guide for the exploration of palaeovalley type uranium deposits 060531000006 200409—01发布 2004-12-01实施 国防科学技术工业委员会发布 EJ/T1187-—2004 目次 前言 范围 2规范性引用文件 3 术语和定义 4古河谷的地质特征 4.1产出位置及分布 4.2地貌 4.3不整合面· 4.4屏蔽层 4.5古河谷目的层沉积特征- 5古河谷型铀矿的主要特征 5.1含矿层 5.2 矿体 5.3矿石 5.4铀源 5.5 后生氧化蚀变 5.6 后生还原作用 6古河谷型铀矿分类· 6.1底部型(基底型) 6.2建造间型 7古河谷型铀矿评价准则· 7.1区域性评价准则· 7.2局部性评价准则· 8古河谷型铀矿找矿的主要工作方法和内容... 8.1古河谷的确定 8.2古河谷型铀矿找矿各阶段主要工作内容和技术要求, 表1漂白岩与原生灰色岩对比表 表2古河谷型铀矿找矿主要工作内容表 EJ/T 1187—2004 前言 本标准由中国核工业集团公司提出。 本标准由核工业标准化研究所归口。 本标准起草单位:核工业地质局、核工业二O八大队。 本标准主要起草人:陈跃辉、陈安平、丁万烈、陈法正、薛志恒。 11 EJ/T11872004 古河谷型铀矿找矿指南 1范围 本标准规定了古河谷型铀矿的定义、分类、评价准则、找矿工作的主要内容与技术要求。 本标准适用于中新生代陆相盆地及周边蚀源区古河谷型铀矿区域地质评价和普查,可作为质量监控 和地质报告评审验收的依据。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的 修改单(不包含勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 EJ/T 276 铀矿水化学找矿规范 EJ/T 299 钳矿床水文地质勘探规范 EJ/T 611 Y测井规范 EJ/T1070 矿岩矿心管理规定 EJ/T 1140 地浸砂岩型矿钻探规范 EJ/T1157 地浸砂岩型铀矿地质勘查规范 EJ/T1158 地浸砂岩型铀矿取样规范 EJ/T1159 地浸砂岩型铀矿钻探工程地质物探原始编录规范 EJ/T1160 1:250000地浸砂岩型铀资源区域评价规范 EJ/T1161 1:500000地浸砂岩型铀资源区域评价规范 EJ/T1162 2地浸砂岩型铀矿地球物理测井规范 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 河谷valley 由河流侵蚀切割而成的槽形凹地称河谷,包括河床、河漫滩、阶地及谷坡。 3. 2 古河谷 palaeovalley 地质历史时期的河谷。 3.3 河道 channel 河谷中水体流动的槽沟状通道,是河谷中经常被流水淹没的部分,亦称河床或河槽。 3. 4 古河道palaeochannel 地质历史时期的河道。 3. 5 潜水-层间氧化作用phreatic-interlayeroxidation 潜水-层间氧化作用系指潜水氧化作用又可沿渗透层发育层间氧化作用。潜水-层间氧化作用进行 的路径一般较短,平面上能划分出氧化前锋线。 1 EJ/T1187—2004 3. 6 古河谷型铀矿palaeovalleytypeuraniumdeposit 古河谷型钟矿产于古河谷沉积层中的一种外生后生铀矿床,是铀主要经潜水氧化作用或潜水-层 间氧化作用富集而成的矿床。铀矿化受古河谷控制,多数情况下矿化产于古河道砂体中。 4古河谷的地质特征 4.1产出位置及分布 古河谷产出的位置通常受断裂构造控制,一般分布于盆地的边部。 4.2地貌 古河谷的地貌多为准平原化或丘陵化的负地形、平台、侵蚀阶地。 4.3不整合面 古河谷通常发育在盆地沉积有一个较长时间的沉积间断面之上。 4.4屏蔽层 古河谷常被泥岩层或玄武岩层所覆盖。 4.5古河谷目的层沉积特征 4.5.1沉积体系 古河谷沉积以砾质辫状河、砂质辫状河沉积体系为主。 4.5.2砂体特征 古河谷砂体的形态在平面上是带状或蛇曲状,剖面上单个砂体多呈透镜状或底凸顶平的半透镜 状。 4.5.3沉积韵律 河流沉积有明显的间断正韵律,底部为冲刷面,冲刷面上常有滞留粗碎屑沉积物。河流沉积具明 显的二元结构,下部为河床和堤岸亚相,以侧向加积为主;上部为河漫滩亚相,以垂向加积为主。 4.5.4沉积构造 河流相沉积岩的层理较发育,类型繁多,以板状斜层理和槽状交错层理为特征。河流相沉积中常 见流水不对称波痕,有时可见砾石的叠瓦状排列,河漫滩沉积中可见钙质结核、泥裂以及炭化植物碎 屑。 4.5.5岩性 河流相岩石以碎屑岩为主,粘土岩次之;在碎屑岩中,又以砂岩为主,砾岩多出现在山区河流中 及平原河流的河床沉积中;河道底部冲刷面之上的泥砾是河流相的重要标志之一;砂岩主要是长石砂 岩和岩屑砂岩类,成熟度一般较低。 4.5.6结构 河流沉积分选性由差到中等,分选系数一般大于1.2,粒度频率曲线常为双峰,正偏态。粒度概 率图上表现为明显的两段,以跳跃总体为特征。 4.5.7生物化石 河流相中生物化石较发育,大多为植物碎屑。 5古河谷型铀矿的主要特征 5.1含矿层 含矿岩系的有机质含量较高,常夹有褐煤、泥炭层。含矿层具有较大规模的河道砂体。含矿砂岩 胶结松散。 5.2矿体 2 EJ/T1187-2004 矿体受古河谷控制,产于河道中上游、河道分叉处砂体发育好的部位。平面上矿体形态呈带状, 走向与古河谷一致;剖面上矿体形态复杂,呈透镜状、卷状及板状。矿体常成群出现,当成带状产出 时,矿体规模较大。 5.3矿石 矿石中的铀以吸附形式为主,铀矿物为沥青铀矿、铀石及次生矿物等,常伴生钼、钒、硒、、 、等多种元素矿化,有时可综合利用。 5.4铀源 古河谷型铀矿的双重铀源及近源特征较为突出。含矿古河谷常常切入富铀基底(多为富铀花岗岩 等),矿体的分布受基底岩性的控制,基底岩石的富铀性和风化壳的发育程度是决定成矿的重要因素。 5.5后生氧化蚀变 5.5.1概述 潜水氧化作用的后生蚀变常具垂直分带特征,潜水-层间氧化作用的后生蚀变常具有水平分带特 征。 5.5.2潜水氧化作用后生蚀变垂直分带 5.5.2.1氧化带 氧化带位于古河谷地质剖面的上部,岩石一般呈黄色、橙色、红色。完全氧化的岩石中褐铁矿多, 有机质极少,Fe"含量高。铀镭平衡一般偏镭。 5.5.2.2氧化还原过渡带 氧化还原过渡带的岩石一般呈灰白色、浅灰色、灰色。该带铀镭平衡基本正常,是铀矿化富集的部 位。氧化还原过渡带发育的位置受当地侵蚀基准面控制。 5.5.2.3原生带 原生带位于剖面的下部,岩石一般呈灰色、黑色。岩石中含有机质、黄铁矿较多。铀镭平衡一般偏 铀,测井有时出现强度不高的伽玛异常,但岩心取样分析铀含量较高。 5.5.3潜水-层间氧化作用后生蚀变水平分带 5.5.3.1杂色氧化带 杂色氧化带发育在古河谷的侧帮和上游,岩石一般呈红色、褐色或黄色,可见褐铁矿呈黄铁矿、 菱铁矿的假象或呈植物碎片的假象,有机质和铁的硫化物急剧减少或缺失。 5.5.3.2氧化还原过渡带 氧化还原过渡带的岩石一般呈白色、灰白色、亮灰色,其前锋向着灰色岩石层尖灭。有些地方发 育漂白带。与原生灰色岩石的区别是,漂白带中的有机质几乎全部消失;与杂色岩石的区别是,漂白 带中铁的总量明显减少。漂白带进一步分为: a)漂白带的后部:广泛发育红色、褐色和黄色较细粒岩石的斑块,它们可被看成是发生过氧化的 产物。其中缺失有机质和硫化物,而钾长石碎屑被染成了玫瑰色。在与杂色氧化带接触带附近, 常发育有氧化铁的再沉积亚带,其中Fe:03的含量增高: b) 漂白带的前锋:保留少量炭屑,见新生黄铁矿和方解石,但没有氧化铁的任何痕迹,长石碎屑 呈灰色。漂白带的尖灭部位局部有强烈的黄铁矿化、碳酸盐化。漂白带前锋均有褐色再沉淀的 腐殖质析出物,表现为深棕色的浸染和薄边,为炭质物氧化过程中产生的次生腐殖酸。 铀矿化多赋存于漂白带尖灭部位靠原生灰色带的一侧,部分铀矿化产于前锋漂白带中。矿化带的 后生变化仅表现为有机质的氧化,由原生灰色的无矿岩石向矿化带的方向,有机质氧化程度明显增高, 并在与漂白带接触面上达到最高。 5.5.3.3原生灰色带 原生灰色带的岩石一般呈灰色、灰黑色,有机质、黄铁矿含散较高。 3 EJ/T1187—2004 5.6后生还原作用 古河谷型铀矿的后生还原作用较强烈,对铀的成矿和保矿具有重要作用。后生还原剂主要是沿断 裂构造来自深部的油气和煤成气等还原性气体。 6古河谷型铀矿分类 6.1底部型(基底型) 6.1.1铀矿产于侵蚀下切到褶皱基底或结晶基底之上的古河谷沉积物底部或风化壳中。 6.1.2古河谷沉积层之上无隔水层的称之为开放型古河谷。古河谷沉积层之上有沉积盖层的称之为 封闭型古河谷,由泥岩组成的盖层叫泥盖式,由玄武岩等岩浆岩类组成的盖层叫热盖式。 6.1.3底部型(基底型)古河谷一般分布于地台边缘及具有弱活化弯隆抬升(伴随岩浆喷发)的褶 皱区,常位于基底构造的变化部位,常受断裂构造控制。古河谷具有缓倾斜的谷底和较陡的侧岸。在 底部型(基底型)古河谷中,铀矿化主要受潜水氧化带和潜水-层间氧化带的控制,氧化带自河谷上 游沿斜坡向下及自侧岸向谷底发育,氧化带的规模一般不大,长几公里,宽几百米到几公里。矿化主 要产于河道或河谷的上游、支流

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