System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种深层卤水靶区优选方法及系统技术方案_技高网

一种深层卤水靶区优选方法及系统技术方案

技术编号:40129748 阅读:5 留言:0更新日期:2024-01-23 21:57
本发明专利技术公开了一种深层卤水靶区优选方法及系统,方法包括以下步骤:S1:基于综合信息地质单元法,圈定有利含矿地质体范围;S2:基于地质体积预测法,对所述有利含矿地质体范围进行筛选,完成深层卤水靶区的优选。本发明专利技术为深层不同构造(含钾)找矿方向提供技术支撑。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于区域成矿规律研究,具体涉及一种深层卤水靶区优选方法及系统


技术介绍

1、靶区优选(target selection)通常指从已发现的矿化点中,综合地质、地球物理、地球化学特征,筛选出最有找矿远景的目标区。深层含钾卤水是近年新发现的,其成矿预测、靶区优选都在探讨中。找矿靶区的筛选和圈定既是成矿预测工作的新内容,也是普查找矿前期必须进行的基础工作及其决策的依据。在预测标志优化基础上最大限度地缩小靶区面积,加强靶区含矿率研究,以提高钻探验证的见矿率,提高发现矿床(体)的命中率,提高地质找矿效果。因此,靶区的圈定,是以最小面积和最大含矿率作为基本准则。靶区筛选,则是在靶区已经固定的情况下,进一步对各靶区发现矿床可能性大小作出判断,对成矿有利度排序,是选优弃劣的过程。

2、盐类矿产形成过程发生在地球表生环境中,经过“构造演化-物质来源-气候变化-储存成矿”过程,其中构造演化是前提,物质来源是必要条件,气候变化影响盐类矿产的结晶顺序,对盐类矿产形成具有重要促进作用。基于上述成盐条件的耦合关系,国外学者们提出了“沙洲模式”、“预备盆地模式”以及“异常钾盐蒸发岩”沉积模式建立了相应的靶区优选方法。国内学者通过钾盐资源的调查,提出了“高山深盆”、“含水墙”和“二层楼”等成盐成钾模式。在以上基础上,开展的靶区优选方法,浅层第四系盐类找矿取得了一定成效,针对近年来最新的发现山前凹地(赋存在砂砾中的含钾卤水)、背斜构造区(含钾锂卤水)矿,其研究工作不够,其找矿预测方法仅仅是开始。


技术实现思路b>

1、本专利技术旨在解决现有技术的不足,提出一种深层卤水靶区优选方法及系统,为寻找钾锂盐矿提供依据。

2、为实现上述目的,本专利技术提供了如下方案:

3、一种深层卤水靶区优选方法,包括以下步骤:

4、s1:基于综合信息地质单元法,圈定有利含矿地质体范围;

5、s2:基于地质体积预测法,对所述有利含矿地质体范围进行筛选,完成深层卤水靶区的优选。

6、优选的,步骤s1中,所述综合信息地质单元法的应用方法为:

7、基于所述综合信息地质单元法,获取典型矿床的找矿标志;

8、基于所述找矿标志,获得成矿远景区,并建立找矿模型;

9、基于所述成矿远景区以及所述找矿模型,圈定所述有利含矿地质体范围。

10、优选的,所述找矿标志包括控矿因素、成矿规律、水化学类型以及沉积建造;

11、其中,控矿因素包括构造条件、岩相古地理、环境气候以及物质来源;

12、所述成矿规律包括成矿时代以及空间分布;

13、所述水化学类型包括硫酸盐型、氯化物型以及氯化钙型油田水;

14、所述沉积建造包括古近纪-新近纪沉积建造以及第四纪沉积建造。

15、优选的,所述找矿模型包括古近纪-新近纪地下卤水型以及第四系现代盐湖沉积型,建立所述找矿模型的方法为:

16、获取并预处理典型矿床的找矿标志,剔除重复数据并补全缺失数据;

17、对预处理后的所述找矿标志,采用响应面法,进行筛选,分别将所述找矿标志与所述古近纪-新近纪沉积建造以及所述第四纪沉积建造进行拟合,获得所述找矿标志与各沉积建造之间的显著性关系;

18、基于所述显著性关系,对所述找矿标志进行排序,分别获得各沉积建造的最优找矿标志组合;

19、基于所述最优找矿标志组合,建立所述找矿模型。

20、优选的,步骤s2中,所述地质体积预测法的应用方法为:

21、基于钾盐矿产预测类型以及物化遥数据,建立所述有利含矿地质体范围的基础数据库;

22、将典型矿床所在区域作为模型区,获得所述模型区的面积以及含矿地质体面积;

23、基于所述模型区的面积以及含矿地质体面积,获得含矿地质体面积参数;

24、基于所述模型区的资源总量以及含矿地质体总体积,计算模型区的含矿系数;

25、基于所述基础数据库,逐个获得所述有利含矿地质体范围的含矿地质体面积以及含矿系数,并计算所述有利含矿地质体范围的优选成矿概率;

26、基于所述优选成矿概率以及所述模型区的含矿系数,获得所述有利含矿地质体范围的资源预测量;

27、基于所述资源预测量,对所述有利含矿地质体范围进行筛选,完成深层卤水靶区的优选。

28、优选的,获得所述优选成矿概率的方法为:

29、对所述有利含矿地质体范围的含矿地质体面积以及含矿系数进行量化处理,建立数据集合;

30、对所述数据集合进行模型训练以及机器学习,获得神经网络模型;

31、基于所述神经网络模型,获得所述有利含矿地质体范围的深层卤水靶区预测点,并计算所述预测点的成矿特征值;

32、基于所述神经网络模型,计算所述预测点的成矿概率值;

33、对所述成矿概率值进行插值,获得成矿概率图;

34、基于所述成矿概率图,获得所述优选成矿概率。

35、一种深层卤水靶区优选系统,所述优选系统用于实现所述优选方法,包括:有利含矿地质体范围圈定模块以及筛选模块;

36、所述有利含矿地质体范围圈定模块,用于基于综合信息地质单元法,圈定有利含矿地质体范围;

37、所述筛选模块,用于基于地质体积预测法,对所述有利含矿地质体范围进行筛选,完成深层卤水靶区的优选。

38、优选的,所述有利含矿地质体范围圈定模块,包括:找矿标志获取单元、找矿模型构建单元以及圈定单元;

39、所述找矿标志获取单元,用于基于所述综合信息地质单元法,获取典型矿床的找矿标志;

40、所述找矿模型构建单元,用于基于所述找矿标志,获得成矿远景区,并建立找矿模型;

41、所述圈定单元,用于基于所述成矿远景区以及所述找矿模型,圈定所述有利含矿地质体范围。

42、与现有技术相比,本专利技术的有益效果为:

43、(一)一种深层卤水靶区优选方法及系统为深层不同构造(含钾)找矿方向提供技术支撑。

44、(二)促进了工作程度极低、有效降低了勘查风险,提高发现矿床的命中率为国家盐类资源找矿提供依据。

45、(三)行业影响力状况:

46、一种深层卤水靶区优选方法及系统是基础性、公益性地质调查的重要组成部分,具有超前性、长远性、基础性和经常性等特点,对于系统评价盐湖战略矿产资源潜力,支撑我国矿业促进产业发展和升级具有重要意义。

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【技术保护点】

1.一种深层卤水靶区优选方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的深层卤水靶区优选方法,其特征在于,步骤S1中,所述综合信息地质单元法的应用方法为:

3.根据权利要求2所述的深层卤水靶区优选方法,其特征在于,所述找矿标志包括控矿因素、成矿规律、水化学类型以及沉积建造;

4.根据权利要求3所述的深层卤水靶区优选方法,其特征在于,所述找矿模型包括古近纪-新近纪地下卤水型以及第四系现代盐湖沉积型,建立所述找矿模型的方法为:

5.根据权利要求3所述的深层卤水靶区优选方法,其特征在于,步骤S2中,所述地质体积预测法的应用方法为:

6.根据权利要求5所述的深层卤水靶区优选方法,其特征在于,获得所述优选成矿概率的方法为:

7.一种深层卤水靶区优选系统,所述优选系统用于实现权利要求1-6任一项所述的优选方法,其特征在于,包括:有利含矿地质体范围圈定模块以及筛选模块;

8.根据权利要求7所述的深层卤水靶区优选系统,其特征在于,所述有利含矿地质体范围圈定模块,包括:找矿标志获取单元、找矿模型构建单元以及圈定单元;

...

【技术特征摘要】

1.一种深层卤水靶区优选方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的深层卤水靶区优选方法,其特征在于,步骤s1中,所述综合信息地质单元法的应用方法为:

3.根据权利要求2所述的深层卤水靶区优选方法,其特征在于,所述找矿标志包括控矿因素、成矿规律、水化学类型以及沉积建造;

4.根据权利要求3所述的深层卤水靶区优选方法,其特征在于,所述找矿模型包括古近纪-新近纪地下卤水型以及第四系现代盐湖沉积型,建立所述找矿模型的方法为:

5.根据权利要求3...

【专利技术属性】
技术研发人员:潘彤汪青川李东生韩光李树伟刘久波张晓冬陈晶源仇新迪索丽娜
申请(专利权)人:青海省柴达木综合地质矿产勘查院青海省盐湖地质调查院
类型:发明
国别省市:

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