
摘要:文章介紹了南秦嶺地區溪水鈾礦水化找礦試驗成果,肯定了溪水鈾水文地球化學找礦的可行性、經濟性,為今后用溪水替代地下水鈾水化學區調找礦提供了依據。
關鍵詞:南秦嶺地區;溪水;地下水;鈾礦水化學找礦;找礦試驗 文獻標識碼:A
中圖分類號:P632 文章編號:1009-2374(2015)15-0158-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.15.082
1 概述
20世紀90年代二二四大隊在南秦嶺安康幅1∶5萬水化學區調中,通過溪水鈾礦水化找礦試驗,肯定了溪水水化鈾礦區調效果和方法可行性,本文總結了該項研究成果。
2 試驗區地質背景、水文地質條件
試驗區位于南秦嶺印子褶皺帶,主要出露古生代中—淺變質地層,碳硅質巖石鈾含量高、為鈾成礦有利巖性,分布于碳硅質巖石中的東西向斷裂為區域鈾礦化控礦構造。試驗區屬于秦巴山地,降水是地下水的主要補源。中部為分水嶺,分水嶺以北水文網密度0.26條/km2,分水嶺以南水文網密度0.46條/km2。
地下水:(1)第四系孔隙水,安康盆地富水性強、埋深5~30m,二級以上階地富水性中等、埋深20~50m,HCO3-Ca型水,礦化度0.2~0.3g/L,pH值6~7;(2)裂隙水,發育于變質巖中,富水性較弱,HCO3-CaMg、HCO3SO4-CaMg型水,礦化度0.1~0.5g/L,pH值6~8;(3)巖溶水,分布于碳酸鹽巖區,富水性中等—弱,HCO3-CaMg型水,礦化度0.1~0.46g/L,pH值7~8。
3 技術要求
在一、二級水系及其交匯處系統采樣,采樣密度0.5個/km2,樣品均勻分布,檢查工作量≥10%。分析項目為水中鈾。其他的技術要求執行《鈾礦水化學找礦規范(EJ276-86)》規定。
4 試驗成果及對比
4.1 水中鈾含量及特征
經統計,水中鈾含量有溪水略低于地下水的特征,標準差有溪水小于地下水的特征,底數有溪水本底略低于地下水本底的特征,偏高值、增高值、異常值有除碳酸鹽巖類地區外溪水低于地下水的特征(表1)。
表1 水中鈾含量特征表
統計
單元 標準差 本底(ug/L) 偏高值(ug/L) 增高值(ug/L) 異常值(ug/L) 統計
點數
地下水 3.57 0.307 1.06 3.87 13.03 4888
溪水 2.52 0.304 0.77 1.95 4.91 2059
溪水及地下水水中鈾含量高值分布地區基本吻合,都在試驗區南部早陽—桂花鄉和東部冷水鄉。
4.2 水異常特征
水異常點數量:溪水為230個、地下水432個,主要是地下水取樣密度是溪水的1倍造成二者差異。異常點率溪水8.8%、地下水8.1%,溪水異常點率略高于地
下水。
水異常片:地下水及溪水圈定異常片都是30個。
異常片面積:面積<5km2和>50km2的異常片地下水多于溪水,面積5~10km2、10~50km2的異常片二者
接近。
異常極大值及異常系數:地下水為220.7ug/L、107.1,溪水為36.5ug/L、38.3。地下水大于溪水。
4.3 異常片形態及控制因素
溪水異常片形態多呈不規則紡錘狀、透鏡鈾狀,地下水異常片則多為不規則長齒狀、塊狀、紡錘狀。
溪水異常片沿水系呈紡錘狀展布,地下水異常片呈不規則的長齒狀、塊狀及紡錘狀展布,都受有利地質體及構造控制。二者位移一般為0.5~1.2km。
4.4 找礦效果
溪水及地下水鈾遠景區的分布范圍、類別、面積相近,地下水73.1%的異常點、溪水84.3%的異常點集中在志留系、寒武系、奧陶系的變質巖類中,成礦鈾有利巖性中水異常點比率溪水高于地下水,顯示了溪水效果更明朗、突出的優點。
4.5 成本和效益
據安康幅資料,采樣密度地下水是溪水的2倍,工作效率溪水樣是地下水樣的7~9倍,采樣勞動效率溪水較地下水提高8~10倍,每平方公里采樣成本地下水26.6元、溪水5.5元,溪水可節約79%,溪水成本和效益優于地下水。
5 結語
(1)溪水與地下水找礦效果基本一致;(2)小比例尺水化鈾礦區調溪水比地下水更有優越性;(3)溪水比地下水更有快速經濟的優點;(4)在南秦嶺地區水文網發育的地區進行水化鈾礦找礦溪水可以代替地下水。
參考文獻
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作者簡介:周玲(1973-),女,甘肅正寧人,陜西省核工業地質局二二四大隊工程師,研究方向:鈾礦勘查。
(責任編輯:王 波)endprint