地浸砂岩型铀矿取样规范

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1、1lCS 27.120.30F 40备案号:11081-2003中华人民共和国核行业标准EJ/T 1158-2002地浸砂岩型铀矿取样规范Specifications of sampling for in-situ leaching sandstonetype uranium deposits2002-11-20 发布 2003-02-01 实施国防科学技术工业委员会 发布2EJ/T1158-2002目 次前 言11 范围12 规范性引用文件13 术语、符号和缩略语14 岩矿鉴定取样15 分析取样36 水化学分析取样57 同位素地质年龄取样88 室内地浸地质工艺取样89 矿床开采技术取样910

2、 样品整理、保管和送样要求 10附录 A(资料性附录)样品标签格式11附录 B(资料性附录)水样标签(双联单)格式12附录 C(资料性附录)岩矿标本、样品登记簿格式12附录 D(资料性附录)钻孔岩(矿)心分析取样登记簿格式14附录 E(资料性附录)岩矿鉴定样品送样单格式16附录 F(资料性附录)分析样品送样单格式17附录 G(资料性附录)室内地浸工艺和矿床开采技术试验样品送样单格式18附录 H(资料性附录)水样送样清单格式19附录 I(资料性附录)样品交接三联单格式20前 言3本标准的附录 A附录 I 均为资料性附录。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

3、位:中国核工业地质局、核工业二一六大队。本标准主要起草人:高同德、王保群、丁忙生、谭鸿赞、郑恩玖。1中华人民共和国核行业标准地浸砂岩型铀矿取样规范EJ/T 1158-20021 范 围本标准规定了地浸砂岩型铀矿岩矿鉴定取样、分析取样、水化学分析取样、同位素地质年龄取样、室内地浸地质工艺取样和矿床开采技术取样的目的、原则、分类、方法和要求;还规定了样品整理、保管和运送等要求。本标准适用于地浸砂岩型铀资源评价、勘查及科研中的取样工作。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

4、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 983 铀矿取样规程3 术语、符号和缩略语本章无条文。4 岩矿鉴定取样4.1 取样目的4.1.1 采取各类岩(矿)石的代表性标本是供肉眼观察和陈列,便于正确确定岩石的颜色、结构、构造和胶结程度等特征,进而统一认识,统一岩石定名,正确进行地质填图和编录。4.1.2 测定岩石中各种矿物含量、泥质含量、有机质含量、碳酸盐含量、矿物物理性质及部分光学参数,研究岩石的结构、构造、胶结物及胶结类型、矿物成分及共生组合,后生蚀变类型、蚀变强度,确定岩石、矿物名称,为研究区域地质及矿床地质提供资

5、料。4.1.3 通过物相分析、电子探针分析,研究矿物的氧化程度、蚀变矿石的物质组分和蚀变矿物共生组合特点,为研究后生蚀变分带提供资料。4.1.4 采取矿石样及单矿物样进行矿物鉴定、光谱分析、化学分析、电子探针分析、 X 射线光谱分析、放射性及显微放射性照相,研究铀的存在形式、成矿期次,查明有工业意义的伴生元素赋存状态及分布规律,研究其与铀的成矿关系及其工业利用前景。4.1.5 采集古生物化石及孢粉样,为地层对比,确定地质时代,研究沉积环境提供依据。4.1.6 采取岩石、矿石重矿物分析样品,研究岩石矿石中重矿物组合特征,进而探讨目的层的物源、铀源及搬运沉积特征。24.2 取样分类a)岩矿标本和光

6、、薄片鉴定取样种类包括:1)代表性标本;2)岩石标本;3)矿石标本;4)光片样品;5)薄片样品;6)光薄片样品;7)光块样品。b)单矿物取样;c)粒度分析取样;d)岩石、矿石重矿物分析取样;e)古生物化石标本和样品取样;f)孢粉鉴定取样。4.3 取样原则4.3.1 取样的目的要明确,应有代表性,根据地质需要,按不同层位、岩性、砂体及顶底板隔水层以及地层走向和倾向系统采取,必要时可在零星露头上补充采取。4.3.2 应按后生蚀变分带、蚀变类型系统采取样品。4.3.3 应按矿体的不同部位(矿体翼部及卷头) 、矿石品级、矿石类型、矿石结构构造系统采取。4.3.4 应采集新鲜样品,并做好野外描述。4.3

7、.5 采样应配套或一样多用,以相互验证和补充。采集配套样品或多种样品时,应尽量在同一地质位置上取样。4.4 取样方法和要求4.4.1 岩矿标本和光、薄片鉴定取样4.4.1.1 地质工作初期,应采集一套能大致反映工作区地层、岩性、层间氧化蚀变、矿化基本特征的代表性标本,并随工作的进展而逐步充实完善。4.4.1.2 沉积岩标本应按层位、岩性系统采集。应代表不同沉积旋迥、韵律以及不同岩相、不同后生蚀变的变化特征。4.4.1.3 对一个工作区,应采集一套反映层间氧化带、过渡带、还原带或潜水氧化带发育特征的标本。4.4.1.4 对一个矿区,应按矿体不同部位、不同矿石类型、不同品级、后生蚀变程度,采集一套

8、能代表矿区铀矿地质特征的标本。4.4.1.5 当采集各类岩石和矿石化学分析样品、同位素地质年龄测定样品、地浸地质工艺试样时,应同时采集岩矿鉴定样品,取样前应测定样品的伽玛照射量率。4.4.1.6 采集样品的规格以能满足切制光薄片、手标本及观察时需要为原则。陈列标本,岩心长一般不小于 8cm,直径不小于 6cm;岩矿鉴定标本可适当缩小。对于矿物晶体、化石及结核物等,样品规格应力求反映其完整性。34.4.1.7 电子探针、X 射线显微分析样品,表面应平整光滑。样品所测试的微粒、微区应用钢针或硬度计压刻标记,并提供预分析部位的镜下照片和素描图。4.4.2 单矿物取样4.4.2.1 可在岩(矿)心中或

9、在露头上采取,应在矿体内采取铀矿物及与稀散元素有关的主要矿物。在矿化最强、矿物结晶粗大处要细心刻取,如颗粒过小不能单独刻取时,则可取数公斤样品进行破碎分选。4.4.2.2 X 射线粉晶分析样品一般是经过镜下精选的单矿物,其样品重量:照相法大于10mg,衍射法大于 50mg,同时提供初步定名及其依据资料。4.4.2.3 借助重力选矿、浮选、磁选、电磁选、静电分离和化学处理等方法,最后在双目镜下检查挑选,分离出所需要的单矿物样品,每个样品重量一般为 1g2g。4.4.3 粒度分析取样4.4.3.1 以砂岩层为取样单元,同一取样单元样品分布要均匀,样品数量一般不少于 30 个。4.4.3.2 可采取

10、岩心劈半的方法取样,样品重量应大于 200g。4.4.3.3 粒度分析一般采用筛析法及薄片法。薄片法分析要求取完整的块样。筛析法分析粒级应与砂岩粒级分级相一致。4.4.4 岩石、矿石重矿物分析取样4.4.4.1 岩石、矿石重矿物分析样品可在地表露头区采取,也可采取岩心样。地表露头区一般采用拣块法采集,在岩心中一般采用劈心法采集(若不进行矿物定量分析,也可用拣块法)。4.4.4.2 样品重量取决于岩(矿)石中目的重矿物种类及其含量,岩石样重量一般10kg20kg,矿石样重量一般 3kg10kg。样品中主要重矿物含量较低可增加取样量。4.4.5 古生物化石标本和样品取样4.4.5.1 脊椎动物化石

11、(如骨骼是脆的)要求用石膏或夹有碎稻草的粘土涂沫。同时对骨骼在岩石中的分布做出素描或照相。4.4.5.2 植物印痕可采集正面也可采集反面,包装时应填入棉花或软纸。4.4.5.3 鉴定用的微体标本,要采取未经风化的新鲜岩石。4.4.5.4 采集化石应详细记录其形态(整体或碎片)、内核保存情况和采集部位的地质简况。4.4.6 孢粉鉴定取样4.4.6.1 应在富含孢粉、未经变质的新鲜岩石的地层中采取。4.4.6.2 采集孢粉鉴定样品应按剖面顺序取样。4.4.6.3 样品采集后立即用坚实的纸包装,防止现代孢粉混入。4.4.6.4 取样密度视地层划分的需要和岩层含孢粉的情况而定。一般逐层采样。含孢粉多的

12、地层,地层厚度小,岩性变化大时,样品要密些,反之稀些。详细划分地层到“阶”时,如岩层厚、岩性变化小,采样间距一般为 5m10m ,如岩层薄,岩性变化大,采样间距一般为 2m5m。4.4.6.5 孢粉样品重 200g 左右,泥炭和烟煤可减少到 50g100g。45 分析取样5.1 取样目的5.1.1 基本分析取样的目的是通过测定岩(矿)石中的铀、镭、钍、钾和碳酸盐含量及有机炭含量,研究矿体和围岩中放射性铀、镭、钍、钾元素的变化及铀的迁移富集规律,确定铀矿体与围岩的界限和矿体中铀-镭、镭-氡放射性平衡规律,为资源/储量估算提供依据。5.1.2 组合分析取样的目的是通过测定岩(矿)石中有关组分元素的

13、含量,研究铀与伴生元素的相关性和有用元素的富集规律。5.1.3 全分析取样的目的是通过测定岩(矿)石中各种元素的含量,以确定含矿砂体和岩(矿)石的化学成分及含量,计算岩(矿)石的有效原子序数。5.1.4 地球化学指标分析取样的目的是通过测定岩(矿)石中的 Eh 值、pH 值、 Eh 值、全硫、Fe 2+、Fe 3+、有机质、CO 2 和烃类等,研究氧化带岩石地球化学特征及铀的富集因素。5.1.5 包裹体分析取样的目的是通过测定包裹体中各组分含量及 pH 值和 Eh 值,以确定成岩、成矿时的地球物理、地球化学条件及岩源、矿源的物质组成和特征。5.2 取样原则5.2.1 应根据地质需要取样。5.2

14、.2 应有代表性,应根据岩、矿石类型,岩性、岩相变化,矿体与围岩关系等系统取样。5.2.3 矿体取样时,应根据地质、物探编录和铀矿化分布特征,合理划分取样段。5.2.4 取样应随工程进展及时进行。5.3 取样方法和要求5.3.1 基本分析取样5.3.1.1 取样时应仔细对照钻孔的地质物探编录和伽玛测井资料,保证取样位置的准确性。5.3.1.2 样段划分应根据矿化均匀程度、伽玛测井、岩心伽玛照射量率、矿石类型、岩性和钻程而定,对氧化和非氧化的应分别取样。取样时,先把岩心外表的泥层洗去或去掉被冲洗液浸透的表层,取样长度遵循如下原则:当矿段厚度m 时,取样长度应不30cm:当矿段厚度为 12m 时,取样长度最大为 50cm:当矿段厚度2m 时,取样长度最大为1m;在矿段边界的取样长度为 10cm20cm;矿段两侧围岩各取一个样,取样长度为10cm20cm。5.3.1.3 取样时应按矿心对称劈半取样,一半作为矿样,一半保留。劈岩心碎屑应全部收集,并 平 均 分 为 两 份 , 一 份 合 并 到

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