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甘肃省花海盆地土壤氡分布特征及控制因素研究

发布时间:2021-08-18 05:29
  花海盆地位于甘肃省走廊盆地群西缘,是中国深部铀资源勘探的重要潜力区之一。根据对土壤氡气浓度信息提取和野外勘探钻探成果分析,花海盆地土壤氡浓度可分为东部正常场-偏高场氡晕和西部偏高-高场晕氡晕;下白垩统下沟组(K1x)砂岩层段为本区铀矿化有利层位,建议在西部、南部土壤氡气偏高-高场晕氡晕过渡带追索层铀矿化带,寻找有利靶区。 

【文章来源】:西北地质. 2020,53(03)北大核心CSCD

【文章页数】:7 页

【部分图文】:

甘肃省花海盆地土壤氡分布特征及控制因素研究


图3研究区测线R

特征图,测线,特征图,浓度分布


58~3715Bq/m3,主要分布在500~2000Bq/m3内,平均值为1368.97Bq/m3;研究区土壤Rn的变化系数为1.27(大于1),峰度为0.40,偏度为0.96,土壤氡浓度测量结果呈现较强的非均值性和浓集特征(图2)。图2研究区土壤Rn浓度统计分布特征图Fig.2ThestatisticalcharacteristicofRnconcentrationinthesoilintheresearcharea3.2测线数据分布特征从图3来看,各测线中土壤Rn含量均值分布并不统一,而呈现波动变化。测线11、22、44、55土壤Rn含量平均值略高于其他测线土壤Rn含量平均值,测线12、77、88、1313、1414、1515土壤Rn浓度含量较为平稳,波动范围较校土壤氡气浓度按测线统计表明,测线西部土壤Rn含量较东部土壤Rn含量略高,但是土壤Rn含量变化幅度较大,非均质性较强。图3研究区测线Rn浓度分布特征图Fig.3Distrubitioncharacteristicsofmeasuringlinesintheresearcharea801西北地质NORTHWESTERNGEOLOGY2020年

等值线图,土壤,浅部,等值线图


浓度主要为偏高正常晕,偏高晕为4处;研究区西部土壤氡气浓度偏高晕为12处,高场晕为5处,约占整体80%。不同铀矿类型与土壤氡气浓度晕联系模式存在差别。花岗岩、火山岩型铀矿一般在铀矿体上方形成土壤氡气浓度异常,而砂岩型铀矿土壤Rn的高值异常多出现在矿体两侧(李必红等,2006;刘武生等,2015)。深部钻探ZHK3-1成果表明,深部砂岩型铀矿主要分布在下白垩统下沟组“泥砂复层”沉积结构,位于表层土壤氡气浓度偏高晕至正常晕过渡地(图4、图5)。图4研究区浅部土壤Rn浓度等值线图Fig.4Contourmapofsoilgas222Rnconcentrationatadepthof70cmintheresearcharea4土壤Rn浓度控制因素4.1地质构造、埋深在正常情况下,由同一源项引起的氡浓度随地层埋藏深度增加而减少,土壤Rn浓度平面梯度也会减少,呈现宽缓形态。反之,随临近放射性源项距离减少,土壤Rn浓度异常峰值越突出。花海盆地处于不同大地构造单元的交汇部位,经历了早白垩世拉张,自新生代以来处于挤压,逐渐形成了花海凹陷和金塔隆起。研究区上覆第四系等地层埋深“自西向东、自北向南”呈现增加趋势,而土壤Rn浓度呈现“自东向西,自北向南”增涨的趋势,并且在东屯—牛王宫一带出现土壤氡气异常高晕(图4、图5)。在土壤氡气浓度“两高夹一低”过渡地带施工的ZHK31钻孔成功发现了下伏深部下白垩统下沟组铀矿化砂岩,表明研究区西部土壤氡气异常过渡带是本区有利勘探区域。研究区东南边缘下白垩统下沟组发育北西西向断层,致使附近岩石渗透性能增强,有利于深部

【参考文献】:
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本文编号:3349288

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