?

地面伽馬總量測量在施灣礦區的應用分析

2021-12-20 13:38張玉輝
西部資源 2021年3期
關鍵詞:正長巖礦樣劑量率

張玉輝

摘要:礦區主要為石英正長巖分布區,對礦區采用地面伽馬總量剖面測量,基本查明各巖石單元γ劑量率,圈定了放射性水平異常點、帶的規模和空間分布特征,并對γ劑量率各值域內巖礦石進行ⅠRa、Ⅰγ采樣分析,通過內、外照射指數分析結果與地面γ總量劑量率對比,大致劃分出礦區內巖礦石用于建筑石料的各個類別,為礦區的進一步開發利用提供理論依據。

關鍵詞:地面伽馬;γ劑量率;施灣礦區

施灣礦區位于安徽省銅陵市境內,礦區地形東西高中部低,為長江沿岸低山丘陵平原區,東南部為沿江沖積平原;西部為低山丘陵區,山系呈近東西向展布。

通過地面γ總量剖面測量,基本查明各巖石單元γ劑量率,圈定放射性水平異常點、帶的規模和空間分布特征,并對γ劑量率各值域內巖礦石進行ⅠRa、Ⅰγ采樣分析,初步評價礦區內用于建筑石料的石英正長巖放射性水平。

1.礦區地質背景

1.1地質概況

礦區位于揚子陸塊下揚子地塊沿江褶斷帶廬樅火山巖盆地東緣,地層僅出露第四系,第四系覆蓋層厚度0.1m~ 0.6m不等。構造發育不明顯,外圍有北西、東西向斷裂,均未延伸至礦區。

礦區巖漿活動強烈,侵入巖為黃梅尖復式巖體,呈東寬西窄的次橢圓狀巖基,可劃分為四個侵入階段,由早到晚分別為第Ⅰ階段黑云母石英正長巖、第Ⅱ階段正長斑巖、第Ⅲ階段石英正長巖、第Ⅳ階段堿性長石花崗巖,礦區內主要為第Ⅲ階段石英正長巖。

1.2礦體特征

圈定建筑石料用石英正長巖礦體一個(擬設采礦權范圍均為礦體),賦存于黃梅尖復式巖體中,裸露地表,巖性主要為石英正長巖。受勘查范圍限制,礦體平面上呈東西長、南北短的不規則多邊形,東西向長約3680m,南北向寬1230m~1890m不等;賦存標高+35m~+370m。

礦體基本無頂板,第四系覆蓋層厚度0.1m~0.6m不等。礦體地表風化層厚度一般4.8m~5.5m。底板為石英正長巖。

1.3礦石質量特征

礦石巖性為石英正長巖,表面呈淺灰紅—肉紅色,以細—中粒結構為主,少量粗?;虬郀罱Y構,塊狀構造,主要成分為正長石、石英及角閃石等。礦石全分析結果(%):SiO2平均含量63.71%;TiO2平均含量0.47%;Al2O3平均含量17.89%;CaO平均含量1.16%;MgO平均含量0.37%;K2O平均含量5.05%;Na2O平均含量4.79%;Fe2O3平均含量2.16%;FeO平均含量0.91%;P2O5平均含量0.87%;Cl-平均含量0.004%;燒失量平均2.61%。

礦石結構主要為粒狀、斑狀、似斑狀結構,礦石構造為塊狀構造。

礦石自然類型為石英正長巖,工業類型為建筑石料用石英正長巖。

2.地面伽馬總量測量工作及數據處理分析

2.1工作方法

本次礦區工作采用1∶5000地面伽馬總量測量,線距200m,點距20m,采用HD-2000智能化γ輻射儀,要求輻射儀探測垂直地面,確保測量幾何條件相一致,計數時間30s。按3s時間間隔,連續讀數2次,取其平均值;詳細記錄測點地理坐標、測量結果和巖性地質信息;測點采用GPS+羅盤定位,定位誤差小于2m。測區共布設測量剖面線14條,對疑似高輻射區進行加密測量,見圖1。

2.2數據處理分析

2.2.1查區內γ總量劑量率分布特征

通過對施灣查區內各剖面γ總量劑量率數據進行統計分析(見表1),基本查明區內地面γ劑量率輻射分布狀況,由表1可知:查區內γ總量劑量率范圍在95nGy/h~996nGy/h間,統計平均值為283nGy/h,變化系數為18%;對比巖性γ劑量率特征,其中石英正長巖測量值在135nGy/h~996nGy/h,平均值為287nGy/h,γ劑量率平均值為區內最高;細?;◢弾r測量值在186nGy/h~579nGy/h,平均值為279nGy/h,平均值僅次于石英正長巖;第四系測量值在95nGy/h~283nGy/h,平均值為215nGy/h,平均值為查區內最低,因此:查區內γ輻射水平由高到低依次為石英正長巖、細?;◢弾r、第四系。

2.2.2查區內γ總量劑量率等值線特征

由剖面測量點與巖礦樣測量點γ劑量率值繪制γ總量劑量率測量等值線圖(圖2)。據等值線圖分析可知:查區內γ總量劑量率一般在238nGy/h~315nGy/h之間,γ總量劑量率低值區(≤238nGy/h)主要位于燕山以南區域,該區域主要為第四系覆蓋與石英正長巖,唐家村東北與西北方石英正長巖均有低值區域分布,但低值區面積較小。γ總量劑量率偏高值區(≥348nGy/h)主要有6處,分別編號為:唐家村Ⅰ號、唐家村以東480m處Ⅱ號、唐家村以西900m處Ⅲ號、唐家村東南850m處Ⅳ號、唐家村西北980m處Ⅴ號、唐家村以北660m處Ⅵ號。

2.2.3測區內γ輻射IRa、Ir分析

通過對γ劑量率各值域內25件巖礦石樣進行ⅠRa(內照射指數)、Ⅰγ(外照射指數)檢測分析結果(見表2):內照射(IRa)最高1.2,最低0.2,平均值0.7,一般為0.4~0.9;外照射(Ir)最高2.6,最低0.3,平均值1.8,一般為1.4~2.0。根據《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566-2010)分類標準(見表3)判斷得出結論:IRa≤1.0,Ir≤1.3的巖礦樣為A類有6件:分別為J4、J11、J18、J19、J21、J25;IRa≤1.3,Ir≤1.9的巖礦樣為B類有9件:分別為J5、J10、J12、J13、J17、J20、J22、J23、J24;Ir≤2.8的巖礦樣為C類有10件:分別為J1、J2、J3、J6、J7、J8、J9、J14、J15、J16。

2.2.4γ劑量率測量與IRa、Ir值對比分析

將礦區石英正長巖γ總量劑量率等值線圖和γ輻射IRa(內照射指數)、Ir(外照射指數)進行對比分析可知:唐家村Ⅰ異常偏高處,該處內J16巖礦樣經放射性水平分析IRa值為1.2,Ir值為2.1,屬C類建筑材料;唐家村以東Ⅱ號處異常,在該處測得工區內γ劑量率最高值,最高值約為996nGy/h,異常處于構造破碎帶內,破碎帶內蝕變強烈,該處內J13巖礦樣經放射性水平分析IRa值為0.9,Ir值為1.6,屬B類建筑材料,照理論上講,該處為γ劑量率最高值區,放射性水平分析應為C類建筑材料,而實際分析為B類建筑材料,這可能是由于γ異常嚴格受構造裂隙控制,導致取樣過程中未完全取到放射性水平高值巖礦樣;唐家村以西Ⅲ號異常偏高處,該處J10巖礦樣經放射性水平分析IRa值為0.9,Ir值為1.7,屬B類建材;唐家村東南Ⅳ號異常偏高處,該處巖礦樣經放射性水平分析IRa值為0.7,Ir值為2.0,屬C類建材;唐家村西北Ⅴ號異常偏高處分了3小處,該處J12巖礦樣經放射性水平分析IRa值為1.0,Ir值為1.9,屬B類建材;唐家村以北Ⅵ號異常偏高處,該處巖礦樣經放射性水平分析結果為:J22、J23屬B類建材,J2、J3、J6、J7為C類建材。

綜上,γ總量劑量率≤258nGy/h低值區大致為A類建筑石料;γ總量劑量率在258nGy/h-387nGy/h范圍內大致為B類建筑石料;γ總量劑量率≥387nGy/h偏高區大致為C類建筑石料。

2.3認識

(1)查區內IRa、Ir巖礦樣件分析相對偏少,不能全面準確地反映出礦區γ輻射水平。

(2)地面γ總量測量只能反映地表放射性水平,而對于石英正長巖礦深部γ輻射水平需要進一步地質工作。

3.結論

(1)施灣礦區石英正長巖γ總量劑量率測量值一般為135nGy/h~996nGy/h,平均值為287nGy/h,γ劑量率較區內細?;◢弾r高。

(2)根據γ總量劑量率等值圖,圈定了區內6處γ總量劑量率偏高區。

(3)根據25件巖礦樣IRa(內照射指數)、Ir(外照射指數)的檢測結果顯示:A類6件,B類8件,C類11件。

(4)通過內、外照射分析結果與地面γ總量劑量率對比大致可以劃分:γ劑量率≤258nGy/h低值區大致為A類建筑石料;γ劑量率在258nGy/h-387nGy/h范圍內大致為B類建筑石料;γ劑量率≥387nGy/h偏高區大致為C類建筑石料。需要說明的是,A、B、C類建筑石料最終劃分以IRa(內照射指數)和Ir(外照射指數)分析結果為準。

參考文獻:

[1]地面伽馬總量測量規范[S].中華人民共和國核行業標準GB EJ/ T831-94, 1994.

[2]程業勛,王南萍.核輻射場與放射性勘查[M].北京:地質出版社, 2005.

猜你喜歡
正長巖礦樣劑量率
國外某斑巖型銅礦石的浮選試驗研究
賽馬堿性雜巖體的巖漿演化與稀土富集*
陜西商洛黏土型釩礦酸浸提釩工藝的研究
Acute salbutamol toxicity in the emergency department: A case report
遼寧寬甸賽馬地區堿性巖型稀土稀有礦成礦地質特征分析
袁家村鐵礦閃石型氧化礦選礦工藝技術研究①
甲狀腺乳頭狀癌患者術后首次131Ⅰ治療后輻射劑量率的影響因素及出院時間的探討
河南省舞陽市王樓礦區地質特征及礦產分布規律
X線照射劑量率對A549肺癌細胞周期的影響
ITER極向場線圈PF4維修區域停堆劑量率分析
91香蕉高清国产线观看免费-97夜夜澡人人爽人人喊a-99久久久无码国产精品9-国产亚洲日韩欧美综合