準噶爾盆地東緣鈾及多金屬勘查高光譜遙感應用研究
本文關鍵詞:準噶爾盆地東緣鈾及多金屬勘查高光譜遙感應用研究
更多相關文章: 航空高光譜遙感 熱紅外遙感 砂巖型鈾礦 多金屬礦床 準噶爾盆地東緣
【摘要】:準噶爾盆地位于中亞成礦帶,是鈾、金、銅、錫、鉬等多金屬礦的重要產地。本論文研究區(qū)地處準噶爾盆地東緣喀拉麥里斷裂帶和阿爾曼太斷裂帶之間,是金礦和錫礦重要產地,喀拉麥里斷裂帶北側發(fā)育大面積石炭紀富鈾花崗巖和侏羅紀砂巖,是砂巖型鈾礦成礦有利區(qū)。在前人研究成果的基礎上,本文利用新型遙感技術方法,開展砂巖型鈾礦及金、錫、銅等多金屬礦的成礦條件遙感地質評價與靶區(qū)預測研究。主要采用航空高光譜遙感(CASI-SASI-TASI)數據,結合ASTER、Quick Bird及Landsat8等多光譜數據,識別了研究區(qū)區(qū)域構造、控礦構造、蝕變等信息,開發(fā)了SiO_2和石英礦物含量熱紅外高光譜遙感定量計算模型,構建了砂巖型鈾礦及多金屬礦遙感找礦模式。在此基礎上,優(yōu)選了砂巖型鈾礦及多金屬礦成礦遠景區(qū)。具體成果和認識如下:(1)開發(fā)了熱紅外高光譜遙感SiO_2和石英礦物含量定量算法熱紅外高光譜遙感能夠較精確提取SiO_2和石英礦物含量信息,SiO_2含量與波段8.6μm附近的發(fā)射峰和9.25-9.75μm范圍內遞增的發(fā)射率光譜曲線特征密切相關。8.6μm波長位置的發(fā)射峰是石英礦物特有的發(fā)射光譜特征,該處發(fā)射峰的發(fā)射率值與石英含量密切相關,能夠精確反映石英的含量。本文開發(fā)了熱紅外高光譜遙感SiO_2和石英礦物含量定量算法,有效區(qū)分了硅化帶和酸性巖脈。(2)精確提取了研究區(qū)構造和多種蝕變礦物,為砂巖型鈾礦和多金屬礦成礦條件評價提供了重要依據。基于航空高光譜遙感、Quick Bird、ASTER及Landsat8等多光譜遙感數據處理,完成了研究區(qū)的構造和蝕變等信息提取,效果良好。利用遙感數據提取的構造、蝕變礦物、SiO_2含量和石英含量等信息,根據鈾礦和多金屬礦不同成礦類型主要成礦要素組合特征,完成了研究區(qū)鈾礦和多金屬礦成礦潛力遙感地質評價。(3)評價了研究區(qū)砂巖型鈾礦成礦條件,優(yōu)選了鈾成礦遠景區(qū),部分地段經野外查證,發(fā)現了較好的鈾礦化現象。研究區(qū)富鈾花崗巖硅化、粘土化等蝕變強烈,是良好的鈾源。通過對硅化蝕變、粘土化蝕變等遙感信息異常提取,以及對地層石英含量的提取,評價鈾源條件、徑流區(qū)含氧水滲透條件等效果良好?_依地區(qū)是研究區(qū)砂巖型鈾礦重要的成礦遠景區(qū),遠景區(qū)位于喀拉薩依斷裂以南至老鴨泉花崗巖體以北。塔克爾巴斯塔烏東南烏倫古東斷裂和紅盆斷裂之間亦是砂巖型鈾礦遠景區(qū)之一。研究區(qū)砂巖型鈾礦與烏倫古坳陷-滴水泉北凹陷的油氣相關,受層間氧化帶、油氣及多期次構造運動等多因素控制。(4)優(yōu)選了金、錫、銅等多金屬礦成礦靶區(qū),野外查證效果良好。航空高光譜遙感在錫礦、金礦和銅礦等多金屬礦床的勘查過程中具有重要的作用,能夠精確識別與多金屬礦礦化相關的多種蝕變礦物,繼而快速有效地確定多金屬礦床成礦遠景區(qū)的位置和范圍。本文根據遙感數據提取的構造、蝕變礦物、SiO_2含量和石英含量等信息,優(yōu)選了研究區(qū)內的銅礦、金礦和錫礦等成礦遠景區(qū),其中金礦主要與韌性剪切帶相關,成礦遠景區(qū)主要分布于庫布蘇構造帶,其次阿拉比也巖體為中酸性花崗巖型金礦遠景區(qū)。錫礦遠景區(qū)分布于老鴨泉巖體北側邊緣地帶及附近的巖脈區(qū),具有強烈的硅化和絹(水)云母化特征。斑巖型銅礦具有典型的蝕變分帶特性,依堅迪加曼可里克巖體東部有發(fā)育跡象。老鴨泉北側伴有硅化和絹云母化的小型巖體、酸性巖脈含銅量較高,是銅礦發(fā)育的遠景區(qū)。上述部分多金屬礦遠景區(qū)野外遙感地質驗證,發(fā)現了較好的礦化現象,為研究區(qū)礦產勘查提供了有效的遙感技術支撐。
【關鍵詞】:航空高光譜遙感 熱紅外遙感 砂巖型鈾礦 多金屬礦床 準噶爾盆地東緣
【學位授予單位】:核工業(yè)北京地質研究院
【學位級別】:博士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:P627;P618.2
【目錄】:
- 摘要3-5
- Abstract5-11
- 1 緒論11-34
- 1.1 選題依據、研究目的及意義11-13
- 1.1.1 選題依據11-12
- 1.1.2 研究目的12
- 1.1.3 選題意義12-13
- 1.2 研究區(qū)范圍13-14
- 1.3 國內外研究現狀14-27
- 1.3.1 遙感技術發(fā)展及其地質應用研究現狀14-21
- 1.3.2 準噶爾盆地東緣地質遙感研究現狀21-26
- 1.3.3 存在的主要問題26-27
- 1.4 研究的主要內容和關鍵技術27-29
- 1.4.1 主要研究內容27-28
- 1.4.2 關鍵技術28-29
- 1.5 研究思路和方法29-31
- 1.5.1 總體研究思路29
- 1.5.2 技術方法和途徑29-31
- 1.6 研究進展和實物工作量31-33
- 1.7 主要成果和創(chuàng)新點33-34
- 1.7.1 主要成果33
- 1.7.2 創(chuàng)新點33-34
- 2 研究區(qū)地質概況34-47
- 2.1 大地構造位置34
- 2.2 大地構造演化過程34-37
- 2.3 構造單元劃分37-40
- 2.4 地層40-47
- 2.4.1 古生代地層40-44
- 2.4.2 中新生代地層44-47
- 3 遙感數據處理47-61
- 3.1 數據技術參數47-50
- 3.1.1 航空高光譜遙感數據47-48
- 3.1.2 多光譜遙感數據48-50
- 3.2 遙感數據處理50-61
- 3.2.1 CASI-SASI數據處理50-53
- 3.2.2 TASI數據處理53-57
- 3.2.3 多光譜遙感處理57-61
- 4 硅化帶熱紅外高光譜信息識別61-80
- 4.1 SiO_2(石英)定量高光譜信息識別模型61-73
- 4.1.1 硅化帶識別原理61-62
- 4.1.2 SiO_2特征波段62-67
- 4.1.3 SiO_2定量反演模型構建67-68
- 4.1.4 石英含量反演高光譜模型構建68-73
- 4.2 SiO_2含量定量提取73-75
- 4.3 石英含量定量提取75-76
- 4.4 硅化帶提取76-80
- 4.4.1 SiO_2定量算法提取硅化帶76-77
- 4.4.2 石英定量算法提取硅化帶77-78
- 4.4.3 結合其他波段的遙感圖像78-80
- 5 研究區(qū)鈾成礦地質特征分析80-91
- 5.1 砂巖型鈾礦類型與主要成礦模式80-83
- 5.1.1 砂巖型鈾礦類型80-82
- 5.1.2 砂巖型鈾礦主要成礦模式82-83
- 5.2 研究區(qū)及周邊地區(qū)鈾異常點類型83-88
- 5.2.1 熱液型鈾異常點83-86
- 5.2.2 砂巖型鈾異常點86-88
- 5.3 研究區(qū)砂巖型鈾礦成礦過程88-91
- 6 砂巖型鈾成礦條件遙感地質評價與靶區(qū)優(yōu)選91-110
- 6.1 鈾源區(qū)地質評價91-98
- 6.1.1 鈾源區(qū)放射性異常特征91-95
- 6.1.2 鈾源區(qū)蝕變特征95-97
- 6.1.3 砂體供鈾條件97-98
- 6.2 構造條件98-101
- 6.3 水文地質條件101-102
- 6.4 沉積相條件102-103
- 6.5 砂巖型鈾礦區(qū)特征103
- 6.6 砂巖型鈾礦找礦模式建立及遠景區(qū)預測103-110
- 6.6.1 高光譜遙感砂巖型鈾礦找礦模式103-105
- 6.6.2 砂巖型鈾礦遠景區(qū)預測105-110
- 7 多金屬成礦條件遙感地質評價與靶區(qū)預測110-127
- 7.1 研究區(qū)及周邊地區(qū)多金屬礦研究現狀110-114
- 7.1.1 銅礦110-113
- 7.1.2 金礦113-114
- 7.1.3 錫礦114
- 7.2 多金屬礦遠景區(qū)預測114-127
- 7.2.1 研究區(qū)花崗巖特征115-116
- 7.2.2 研究區(qū)蝕變特征116-118
- 7.2.3 研究區(qū)多金屬礦預測118-119
- 7.2.4 研究區(qū)多金屬礦預測119-127
- 8 結論與討論127-130
- 8.1 結論127-128
- 8.2 存在問題和下一步工作方向128-130
- (1)存在問題128-129
- (2) 下一步工作方向129-130
- 致謝130-131
- 參考文獻131-141
- 附錄141-142
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