[發明專利]一種適用于層間氧化帶砂巖型鈾礦有利砂體的評價方法有效
| 申請號: | 201410558227.8 | 申請日: | 2014-10-20 |
| 公開(公告)號: | CN105590012B | 公開(公告)日: | 2018-07-06 |
| 發明(設計)人: | 蔡煜琦;易超;李西得;張康;陳心路;王明太 | 申請(專利權)人: | 核工業北京地質研究院 |
| 主分類號: | G06F19/00 | 分類號: | G06F19/00 |
| 代理公司: | 核工業專利中心 11007 | 代理人: | 劉昕宇 |
| 地址: | 100029 北京*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 砂體 砂巖型鈾礦 地球化學 空間展布 砂巖 層間 種層 研究 發育 | ||
1.層間氧化帶砂巖型鈾礦有利砂體的識別方法,其特征在于,包括步驟:
S01:從砂體后生蝕變發育特征方面對砂體進行評價,具體如下:
S11:確立研究區目的層層間氧化帶各分帶砂巖的宏觀識別標準
以研究區目的層砂巖氧化色及原生色為基礎結合鉆孔取樣結果確立研究區目的層層間氧化帶氧化砂巖、原生砂巖的宏觀識別標準;對于經歷過油氣二次還原過程的研究區,區分氧化砂巖中的二次還原砂巖和古氧化殘留砂巖,分別確立其宏觀識別標準;
S12:樣品采集及分析測試
以礦床為單位,選取覆蓋所述研究區內已知礦床的典型鉆孔進行取樣,依據步驟S11中確立的宏觀識別標準在每個鉆孔目的層中分別選取具有代表性的氧化砂巖、原生砂巖的樣品,并對所述樣品的相關地球化學參數進行分析測試;對于經歷過油氣二次還原過程的研究區,分別對二次還原砂巖和古氧化殘留砂巖進行取樣,并分別進行分析測試;分析測試的地球化學參數包括物質成分、環境指標、還原介質含量,其中,對物質成分的分析測試包括全巖及粘土含量分析,對環境指標的分析測試包括對用來確定砂巖的氧化還原類型的Fe2+及Fe3+含量的分析和用來確定砂巖的膠結程度的CaO含量的分析,對還原介質含量的分析包括固態還原介質含量和氣態還原介質含量的分析,對固態還原介質含量的分析包括對全巖S和有機C的分析,對氣態還原介質含量的分析包括對酸解烴含量的分析;
S13:根據分析測試結果建立層間氧化帶各分帶地球化學指標
以礦床為單位分別計算出氧化砂巖、原生砂巖各地球化學參數的測試數據的最大值和最小值,以此作為層間氧化帶各分帶地球化學指標;對于經歷過油氣二次還原過程的研究區,分別給出二次還原砂巖和古氧化殘留砂巖的地球化學指標;
S14:根據所述層間氧化帶各分帶地球化學指標查明研究區層間氧化帶空間分帶特征
繼續選取能夠覆蓋所述研究區的典型鉆孔進行取樣,并按照步驟S12對鉆孔樣品進行測試分析各樣品的地球化學參數,將分析結果與步驟S13中的得到的各分帶地球化學指標進行比較,確定各鉆孔樣品的砂巖類別,并根據該類別確定每個鉆孔目的層中氧化砂巖厚度和原生砂巖厚度以及兩種砂巖厚度的比值,并根據該比值,在研究區底圖上分別將氧化帶、氧化還原過渡帶及原生帶勾繪出來,繼而查明研究區層間氧化帶各分帶的空間展布特征;對于經歷過油氣二次還原過程的研究區,分別計算二次還原砂巖和古氧化殘留砂巖的厚度,二者相加即為氧化砂巖厚度;
在步驟S12中,所取樣品還包括礦化砂巖樣品,其通過伽馬輻射儀的測量結果進行初步識別,并對所取包括礦化砂巖在內的所有樣品的鈾含量進行分析測試;
在步驟S13中,根據樣品測試結果中鈾含量的高低,識別礦化砂巖,并計算礦化砂巖的各分析測試數據的最大值和最小值,作為礦化砂巖的地球化學指標。
2.如權利要求1所述層間氧化帶砂巖型鈾礦有利砂體的識別方法,其特征在于:在步驟S01之前,還包括步驟S00,從砂體基本特征對有利砂體進行評價,經砂體基本特征評價的有利砂體再采用步驟S01進行評價,所述砂體基本特征包括砂體厚度、含砂率和砂體結構。
3.如權利要求2所述層間氧化帶砂巖型鈾礦有利砂體的識別方法,其特征在于:在步驟S00之前,還包括步驟S0,從沉積體系方面對有利砂體進行評價的步驟,經從沉積體系評價的有利砂體再采用步驟S00進行評價。
4.如權利要求3所述層間氧化帶砂巖型鈾礦有利砂體的識別方法,其特征在于,在步驟S0之前,還包括通過目的層鈾源分析數據對砂體進行評價的步驟。
5.如權利要求4所述層間氧化帶砂巖型鈾礦有利砂體的識別方法,其特征在于:所述通過目的層鈾源分析數據對砂體進行評價的步驟,包括從外源和內源兩方面進行評價,所述外源是指盆地周緣基底蝕源區的鈾源條件,內源是指含礦建造本身的鈾源條件。
6.如權利要求5所述層間氧化帶砂巖型鈾礦有利砂體的識別方法,其特征在于:在通過對目的層鈾源分析對砂體進行評價的步驟之前,還包括通過構造條件對砂體進行評價的步驟。
7.如權利要求6所述層間氧化帶砂巖型鈾礦有利砂體的識別方法,其特征在于:所述通過構造條件對砂體進行評價的步驟,包括從構造背景、控礦構造和構造演化三個方面對砂體進行評價。
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