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希阿格达和达尔马道夫是俄罗斯以地浸方法开发的两个底河道型砂岩铀矿床。希阿格达矿床为新近纪的底河道型砂岩铀矿床。矿床位于赤塔市以北200km、贝加尔湖以东250km,储量 相似文献
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齐洛夫斯基·夫尔铀矿床位于南斯拉夫西北部二迭纪沉积岩中。扁豆状矿体在几个中段顺层地嵌入到灰色、中粒砂岩内;整个矿床计划完全进行地下开采。据根勘探工程密度,可以将矿床(或者矿床特殊地段)的评价划分为三个阶段,即:1.现场矿石储量的初步评价;2,可采矿石储量评价;3.生产能力和矿山设计评价。可是,随着每个阶段的进展,必须大大增加钻探密度。在第一评价阶段结束时,可以探明矿床特殊地段中的现场储量规模和矿床中含矿层的位 相似文献
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引言纳巴勒克(Nabarlek)铀矿床产于澳大利亚北部地方派因·克里克(Pine Creek)地槽中的的阿利盖特(Alligator)河铀矿田中,在达尔文正东270 km处(图1)。与其它主要铀矿床,如,贾比卢卡(Jabiluka)(207,500吨U_3O_8)兰杰(Ranger)(125,000吨)和库恩加拉(Koongarra)(13,300吨)邻近,但纳巴勒克是该地区最早发现的矿床,储量较小(约为12,000吨),但品位高(平均品位为1.98%U_3O_8)。虽然纳巴勒克铀矿床广义上与贾比卢卡、兰杰及库恩加拉矿床相似,但还存在着很大差异,所有矿床的铀矿化都与角砾岩带和绿泥石有关。贾比卢卡、兰杰、库恩加拉以及该地区其它多数矿点都产于早元古代卡希尔(Cahill)组的下段,以具有碳酸盐岩和碳质岩层为特 相似文献
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研究怀俄明州谢利盆地卷状铀矿床表明,用少量钻探工作量初步评价矿体的远景储量是可能的。用大间距钻探量计算矿石储量是困难的,因为大多数储量计算技术均未给出计算的精确度。对具有不同钻探密度的几个矿床研究表明,地质统计方法可为地质人员提供分析储量计算准确性的方法。这种方法对一个铀矿床的经济评价很有价值。在老矿区打的网密度的钻探提供了认识卷状型铀矿床中铀产状的地质和几何方法,如同地质认识可以帮助确定新矿体位置和钻孔定点布钻一样,地质几何法在数学上可以用于评价新矿石储量计算的准确性。用数学反映几何图形的地质统计法可以得到重要的地质特征的资料,用此资料有助于描述一个矿区尚不清楚的一些特点。 相似文献
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澳大利亚兰杰铀矿,1969年10月由航空放射性测量发现,是一个与元古宙不整合面有关的铀矿床,该矿床由3、1号和68号等3个矿体组成。兰杰铀矿位于澳北达尔文市以东250km处。矿山业主为澳大利亚能源资源 相似文献
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Cigar湖铀矿床位于加拿大萨斯喀彻温省的北部。经过数年钻探,已经证实它的主矿体储量为2.85亿磅U_3O_8(13万吨U_3O_8),矿体品位为4.7%U_3O_8。发现该矿和负责勘探的加拿大Cogema公司宣称,上述储量为地质储量,可采储量的大小与所选择的开采方法有关。随着勘探的进展,该矿床的储量增加很快。83年为1.25亿磅U_3O_8(约为5.7万吨U_3O_8),84年为2.3 相似文献
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美国西部层状铀矿床是世界上最有名的铀矿床。其产量惊人:80年前发现的矿床经过70多年的开采,至今还拥有已探明的铀矿储量约50万吨。其储量占美国铀储量的95—97%,相当于世界铀储量的35%。美国共有约4,400个《砂岩型》矿床和矿点。但是,其中50%以上的矿床的金属量不超过2.5吨,储量在万吨以上的大型铀矿床不超过10个,其中有格兰茨矿带的巨型矿床(拉古纳、泰勒山、安布罗西亚湖和许多其它矿床),其探明储量约30万吨,以及怀俄明的一些大型矿床(谢利盆地、气山、海兰、泡德河盆地),每个盆地储量达3—5万 相似文献
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文章对华盛顿州的米德尼特、谢伍德和戴布里克等铀矿山作了简短描述。讨论了今后普查勘探工作的方向。米德尼特矿床为热液型的,它的形成与几个成矿期有关。围岩是前寒武纪的变质沉积岩。矿体呈板状,分布于变质沉积岩与石英二长岩的接触带,接触带呈大体水平状或凹形。石英二长岩的铀含量高,平均为12ppm U_3O_8。矿体宽达70米,厚度为5—100米,延伸达250米。铀矿体有两种类型——浸染型和细脉型。潜水面以下见有沥青铀矿、铀石,潜水面以上为钙铀云母和硅钙铀矿。矿床储量为4000吨U_30_8。谢伍德铀矿床位于米德尼特矿床以南7公里处。矿带位于从下白垩纪到古新世的底砾岩附近。砾岩层被碎屑层和火山碎屑层以及熔岩流所覆盖。矿体被断层分成两个部分;东边部 相似文献
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Maybelle河与Sue C铀矿床分别位于加拿大阿萨巴斯卡盆地两、东部,铀矿化受区域性不整合面和构造控制,蚀变强烈,铀矿化具有明显热液成矿的特征,而且成矿年龄相近.最新的勘查开发结果和研究显示,虽同属于不整合面型矿床大类,但二者存在明显差异.Maybelle河铀矿床基底绿泥石化强烈,矿体正位于不整合面之上;而Sue C矿床Cu含量高于V,且矿体位于不整合面之下,矿体受构造控制更为明显.这些异同点对于进一步认识不整合面型铀矿的特点,并指导勘探实践意义重大,且其差异性又丰富了不整合面型铀矿的成矿模型,开阔了寻找该类型矿床的勘查思路. 相似文献
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澳大利亚在1906至1931年之间生产了少量的镭,而铀矿勘探在1944年才开始认真进行,结果发现并开采了拉姆·詹格尔矿床、南阿利盖特河谷矿床和玛丽·凯思林矿床。在1955至1965年之间勘探工作实际上是中断了,后来由于铀市场情况的改善各采矿公司又恢复了勘探工作。澳大利亚铀矿床大部分可划归脉型矿床,包括澳北区阿利盖特河地区新发现的巨型矿床(其沥青铀矿的探明储量已超过350000吨u_3O_8),以及澳大利亚北部和南澳大利亚州各地规模较小的矿体。沥青铀矿是最常见的原生矿物,在某些情况下以难溶矿物(如铀钛磁铁矿和钛铀矿)为主。矿石产于元古代变质岩中的断裂带或破碎带中,熟悉这些矿床的地质学家一般认为它们具有深成成因,其成因常设想为元古代变质泥质岩在深熔作用过程中铀发生解附作用而成,或者铀来自花岗岩侵入体本身,这种花岗岩体可能具深熔成因。在南澳大利亚州第三纪岩层中见有与美国怀俄明州矿卷型类似的沉积铀矿,该处的铀是从下元古代含铀的内露层(即被年轻地层所包围的老地层)淋滤出来的。中澳大利亚的石炭纪地层中产有遭受后期褶皱和中等程度变质的砂岩型矿床。在西澳大利亚(可能在中澳大利亚也有,但较少)沉积铀矿堆积在结砾岩型沉积中。结砾岩是由河谷堆积物经交代作用而生成,这些河谷堆积物产于第三纪古河道中,并含有蒸发岩。还有两个特殊的矿床,一个矿床产于玛丽·凯思林,该处的沥青铀矿含于褐帘石中,产在中元古代的一种方柱石一透辉石一石榴石角砾岩里。另一个矿床位于莫里恩,该处的铀-氟-钼矿化发现于石炭纪(?)底部砂岩中。含铀伟晶岩分布广泛,但没有生成有经济价值的铀矿床。元古代砾岩已广泛地进行过检查,但迄今仅发现有钍矿物。 虽然许多早期的发现是由找矿员找到的,但是近年来根据地质判据来选择普查地区而取得显著的成果。航空放射性测量起了重大的作用。地化取样和氡气取样法虽然应用广泛,但目前为止尚未取得任何重要的成效。今后找矿取得成就的前景,看来取决于在已圈定的元古代成矿区发现新的矿床,也取决于在前寒武纪内露层邻近的古生代、中生代和近代沉积物中进行检查。 相似文献
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美国《工程与采矿》杂志1979年8月登载一篇题为《中国发现了小铀矿床》的报道,摘译如下: 北京铀矿地质研究所最近宣布:在中国东北的连山关地区发现了一个铀矿床和几个铀矿点,铀的潜在储量约为1000吨U_3O_8。该矿是经过多年的放射性普查,槽探及岩芯钻探,于1978年确定的。矿床由一系列透镜状矿体组成,它们赋存在深38-250米之间的 相似文献
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澳大利亚北部地区贾比卢卡“不整合脉型”铀矿床含有异常高的金(>0.1ppm)。该矿床1号和2号矿体都有金的异常值,但只有2号矿体才具有经济价值的金含量(有的样品含金达695ppm)。金的分布与岩性和地层位置无关。 相似文献
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在美国和苏联早就知道了未变质沉积岩中的铀矿床(如“水成铀矿床”、“砂岩铀矿床”、“准整合铀矿床”、“卷型铀矿床”、“西部各州的铀矿床”等)。这些铀矿床中至少可以有把握地分出两大类型:即“怀俄明型”(层状氧化型),矿化分布于氧化和未氧化的岩石界面上;“科罗拉多型”(非层状氧化型),矿化产于原生或次生还原岩石范围内,与表生氧化作用无关。目前,在中非(尼日尔)、欧洲(法国、意大利北部)、阿根廷、墨西哥等地也发现了类似的矿床。实际上,美国全部工业铀储量(约60万吨铀)和资本主义国家铀储量的 相似文献