可地浸砂岩型铀矿储量计算中的镭-氡放射性平衡系数研究(2)
镭一氡平衡系数为 O . 9 8,最小为 O . 6 1,平均镭一
氡平衡系数为 0 . 7 9。反映了该区镭一氡平衡系数变化比较大和镭一氡平衡遭到破坏的现象。
5镭一氡放射性平衡系数的确定通过专门水文孔注水试验和物探参数孔测量以及密封块状矿样镭一氡放射性平衡系数的研究测定,充分证实了该矿区镭一氡放射性平衡遭到了破坏。因此,在定量计算铀资源储量
7 8 9
1 01 1 1 2
1 5】 B _ 11 5 B 1
疏松灰色含砾粗砂岩 0 . 0 2 2疏松灰色含砾中砂岩 0 . 0 1 2
0 . 6 10. 7 8 0. 9 0
时,必须进行镭-氡放射性平衡系数修正。镭-氡放射性平衡系数的计算方法较多,一
1 3王 1 次疏松灰白色中细砂岩 O . 2 4 5
1 3
1 3 B l 疏松灰白色砾质粗砂岩 O . O 1 O 0 . 8 5平均值 0. 7 9
般常用的有两种,第 1种方法是钻孔实测,
第 2种方法是利用岩矿心分析结果与伽玛测井
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第 6期
邓小卫,等:可地浸砂岩型铀矿储量计算中的镭一氡放射性平衡系数研究
3 5 9
②矿段边缘样品镭含量以及整个矿段平均镭含量 ( x F衡铀单位 )≥ 0. 0 1%。依照以上两条原
伽玛测井解释结果对比来验证。矿区用于对比
的实际矿心长度为 3 8 . 9 m,远大于规范要求的2 0 m。伽玛测井解释结果与矿心取样分析结果的米百分数相对误差为 0 . 2 5%,远远小
则,共组合了 5 2个样品,样品分布基本均匀。 镭一氡放射性平衡系数的具体计算方法是:选用对应矿段上伽玛测井解释的镭线储量与化学
于规范 5%的要求。因此,认为该区镭一氡放射性平衡系数的确定方法是合理的,修正系数 值是客观的、准确的。
分析镭
线储量加权值之比,求出单样段镭一氡放射性平衡系数,然后再用化学分析镭线储量
加权平均法按式 ( 3 )计算出全区总的镭一氡放射性平衡系数,计算公式为:
6结论在十红滩铀矿床储量计算中,引用镭一氡放射性平衡系数,保证了伽玛测井定量解释结 果的真实性和确定矿层边界的准确性,使计算出的铀资源量更接近于实际铀资源量,在该矿区的储量计算中达到了预期的目的。 [参考文献][ 1]薛志恒译 .铀矿普查勘探伽玛测井规范[ M] .咸阳:核工业西北 2 0 3研究所,1 9 9 6 .i ’
K ( 总=(, 2一 S’ / -/; Q ̄,。 K ( ) )、、/:● _、 H。 ’ i
i: ( 1, 2,…,, 1 )
( 3 )
式中:K( R r )总——总的镭。氡放射性平衡系数;K( R r f——单样段镭。氡放射性平衡系数; Hi——样品长度; Q——化学分析镭含量。
全区计算求得镭一氡放射性平衡系数值为 0 . 8 6,而参数孔实测系数为 0 . 8 9,两者相对误差为 3 . 3 7%,小于 1 0%的要求。因此,选
[ 2]成都地质学院三系 .放射性勘探方法[ M] .北京:原子能出版社,1 9 7 8 .
用计算所得镭一氡放射性平衡系数 0 . 8 6对全区铀含量进行修正,求取最终铀资源储量。
[ 3]张金带 .铀矿储量计算中几个问题的探讨[ J] .铀矿地质,2 0 0 0 .1 6( 3 ):1 7 1~1 7 9 .
引入镭一氡放射性平衡系数后,伽玛测井定量解释铀含量的准确性,用岩心取样分析与
S t u dy o n Ra - Rn r a d i o a c t i v e e qui l i b r i u m c o e f ic f i e nt i n r e s e r v e s c al c ul a t i o n f o r i n- s i t u l e ac h ab l e s a nd s t o ne - t y pe ur a ni u l n d e po s i t s
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