铀资源地质学 07澳大利亚铀矿实例介绍140506
Most important uranium styles in Australia
1. Hematite breccia complex (IOCG)
2. Unconformity
3. Sandstone
≈ 716,000 t U (December 2005) ≈ 36% of world resources in this category • Olympic Dam alone contains ~26% of world total
• RAR up to US$$80 / kg U (below current spot prices)
• Volcanic = Uraninite; U-Mo minerals
• Metasomatic, magmatic • = Brannerite
Geoscience Australia
Australia’s uranium deposits 3 mines and ~85 deposits
Using the terminology of the Uranium Group, Australia has: • Reasonably Assured Resources (RAR) recoverable at costs up
to US$40 / kg U (< US$15 / lb U3O8) = “Low cost category” of Uranium Group
Geoscience Australia
Involvement in OECD/NEA - IAEA Uranium Group
• GA represents Australia at the Uranium Group (Vice Chair)
• Joint initiative of International Atomic Energy Agency and the OECD Nuclear Energy Agency • Collating and analysing information on uranium resources, production and demand from over 40 countries biennial “Red Book”
• Despite the importance of these secondary sources, there is uncertainty about quantities
• Availability or non-availability of secondary supplies can significantly influence market
Text - 28pt
The Mines Atlas contains General Information about Uranium, as well information about the Uranium Industry in Australia
Landsat image, Olympic Dam
• US, Japan, EU, South Korea, Canada • Safeguards Agreement signed with Chinese government in April 2006 • Federal government permit required for all uranium exports from Australia
2005 report in press Order forms available soon online at:
www.nea.fr
Involvement with IAEA
• My colleague Aden McKay has been providing Input to the IAEA database on world uranium deposits (= UDEPO Database)
• GA obtains information from all exploration companies and reports to government on uranium exploration, discovery and resources
• A requirement under the Atomic Energy Act
• GA produces annual estimates of national resources of uranium
• Based on company reporting to stock exchange
• All required to use the same code for reporting reserves and resources (JORC)
• GA makes non-confidential information available on line • The Group I lead has responsibilities for uranium and over 30
additional mineral commodities produced in Australia, and other issues
Geoscience Australia
Secondary supplies of uranium
• World mine production of uranium currently only =~60% of demand. • Remaining demand (~40%) is met from secondary sources of supply.
Resource Information is available as well as Internet links for more detailed industry information
Latest assessment of Australia’s uranium resources
global comparisons • Types of uranium deposits in Australia and global comparisons • Descriptions of Australia’s main uranium deposits
• More information on sandstone type deposits and ISL in later presentations
• Australia produced 11,222 t U3O8 in 2005
• 22% of global production • Second behind Canada (~29%) • Kazakhstan third (9%, increasing rapidly) • Ranger mine = largest producer in Australia
4. Calcrete/Surficial
Australia: U Grade/Tonnage/Contained U
Main U minerals in different types of deposits
• Unconformity type = Uraninite/Pitchblende UO2 > Coffinite U(SiO4)1-x(OH)4x
Exploration expenditure, discoveries and resources
Australia’s uranium production
• Australia’s uranium production has increased progressively since 1976
Geoscience Australia
Outline of presentation
• Geoscience Australia’s roles in relation to uranium • Australia’s uranium resources, production and exports and
• 5910 t U3O8 in 2005 • Olympic Dam 4335 U3O8 • Beverley 977 t U3O8
Geoscience Australia
Australia’s uranium eห้องสมุดไป่ตู้ports
• All of Australia’s mine production of uranium is exported under longterm contracts to countries with which we have nuclear safeguards agreement
• Participation in IAEA Technical Workshops
• India (Aden McKay) • China • Probably South America
Geoscience Australia
Australian Mines Atlas Online
.au
• Reason why Australia has so much uranium • Future global uranium supply and demand
Geoscience Australia
Uranium: Geoscience Australia’s (GA) roles
• GA provides technical inputs in support of uranium policy and in relation to Environment Impact Assessments for uranium projects
07不整合面型铀矿床
二、不整合面型铀矿床产出的地质条件 及矿化特征
1、区域地质背景 2、含矿层位及成矿时代 3、岩性条件 4、构造条件
5、区域不整合面及古风化壳条件 6、中基性岩浆活动和其他火山岩条件
7、矿化特征
2、含矿层位及成矿时代
1)含矿层位 矿化产于不整合面上、下的 古、中元古代地层中,以不整合面之下的古 元古代地层为主。 加拿大该类铀矿床的层位为古元古代的阿 菲比亚系和太古代基底以及中元古代阿萨巴 斯卡(Athabasca)群; 澳大利亚该类矿床其矿化层位为古元古代 的卡希尔建造。
岩浆活动及伴随的热流体活动对铀矿化的形
成及富集具ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ极为重要的意义。
二、不整合面型铀矿床产出的地质条件 及矿化特征
1、区域地质背景 2、含矿层位及成矿时代 3、岩性条件 4、构造条件
5、区域不整合面及古风化壳条件 6、中基性岩浆活动和其他火山岩条件
7、矿化特征
7、矿化特征
(1)矿体形态与赋矿构造有关,一般呈似层状、 透镜状、盆状、锲状、脉状、浸染状产出,其中定 位于不整合面上的矿体呈似层状和透镜状,在上覆 岩层和下伏岩层中的矿体则以脉状为主。 (2)近矿围岩蚀变发育,绿泥石化是最常见的热 液蚀变,其次为赤铁矿化、粘土化、碳酸盐化、硅 化等中低温蚀变。
7、矿化特征
(3)矿石物质成分比较复杂。 矿石矿物主要为沥青铀矿以及少量晶质铀矿、 钛铀矿、铀石、钛铀碳氢矿,次生铀矿物有硅酸 盐、磷酸盐、碳酸盐等; 伴生的金属矿物多为金属硫化物、砷化物、 硒化物及部分自然金、铜、银,但大多数矿床仍 以单铀为主,脉石矿物大多为蚀变矿物,如绿泥 石、石英、高岭石、方解石、白云石等。
1、区域地质背景 2、含矿层位及成矿时代 3、岩性条件 4、构造条件
铀资源地质学实验课件
铀含量的测定方法有绝对法和相对比较法两种。绝对法系根据
径迹密度和准确测定的中子积分通量按公式计算而得。相对比较法 是将已知铀含量的标准铀玻璃片与样品在同等条件下照射,根据样
品和标准铀玻璃片产生的径迹密度的比值求得铀含量。
相对比较法的具体操作步骤如下: ①制样 待测样品需制成厚约0.05mm的光薄片,光薄片要 两面抛光。粘合剂用618型环氧树脂与乙二胺(固化剂)按100﹕7的 比例调制。可在烘箱中在70℃下加热以加速其固化。 ②样品的包装 将探测器裁成比光薄片略小的小片,将其用 即可送反应堆照射。同时还要准备数块标准铀玻璃片,用同样方
铀资源地质学实验课件
吴仁贵教授
东华理工大学 地球科学与测绘工程学院
实验一、铀矿物
一、实验目的: 通过本次实验,学生能够比较熟练的掌握铀矿物的鉴
定特征及鉴定方法,熟知常见铀矿物的基本特征:如铀
矿物的成因类型、地质产状、物化性质等各个方面,并
能较好的掌握四价铀矿物与六价铀矿物的对比。
二、实验内容:
1、常见铀矿物鉴定方法的介绍 (1)放射性照相:实验条件和步骤 (2)裂变径迹分析:实验条件和步骤 (3)荧光分析:实验条件和步骤 (4)能谱分析:操作步骤(课堂示范) (5)数字伽玛测量:操作步骤(课堂示范)
成矿地质条件、岩浆作用中的铀成矿作用及矿化特征。
逐步熟悉矿床室内研究的方法和步骤,学会对已有资料
的分析与利用。
二、实验内容:
1、岩浆铀矿床成矿理论回顾 2、实验矿床介绍 (1)红石泉矿床简介(主要实验矿床) (2)罗辛矿床简介 (3)矿床分析步骤与分析方法提示 3、矿床资料:包括文字资料、图表、标本、薄片、 光片等
极 弱
0.1-0.7
暗室中难见
澳大利亚奥林匹克_达姆铜_铀_金_银矿的全面介绍
677 1008
小计
1685
精矿
300
奥托昆普闪速炉 奥托昆普闪速炉于 1999 年试车, 铜精矿经过稠 化过滤后水份在 9- 10%左右, 干燥至含水份 0.05%, 然后送往闪速炉, 生产粗铜, 深加工成阳极铜, 这种一 步焙炼工艺要求高 Cu: S 比。闪速炉生产的粗铜品位 99%, 渣含铜约 24%。炉渣定期排放后进入电渣清洗 炉, 还能生产粗铜, 使 炉渣含铜 仅 4%, 电弧炉和 闪速 炉粗铜进入两台阳极炉进行火法精炼, 电炉渣放进渣 包运至冷却区, 冷却后重磨经过浮选, 产生渣铜精矿 后进行重熔, 渣尾矿送至尾矿坝。每块阳极铜重约 370 公斤。闪速炉 气体为 1350℃, 送进 余热锅沪, 冷 却至 380℃, 产生蒸气量为 40 吨/小时。该蒸气用于湿法冶 金厂和精炼厂, 阳极炉气体进入酸厂, 酸厂产能为 1640 吨/日硫酸。斑铜- 黄铜矿为低硫, 因此另外购买 硫酸用于浸出。
采矿在储量最丰富的矿体开始, 考虑到资源的规 模, 采矿生产按中等规模进行, 生产能力为 130 万吨/ 年矿石, 年产铜 40000 吨, 建设资金投入为 5.4 亿美 元。1993 年投资了 4500 万美元的扩建工程; 矿石产能 达到 2.24 亿吨/年。第二期扩建计划完成于 1995 年, 开凿第二个竖井, 安装第二条磨矿生产线。新安装电 弧炉 , 扩大电解生 产车间, 新增 成 本 6500 万 美 元 , 磨 矿能力提高到 310 万吨/年, 年 产铜 85000 吨, 氧化 铀 ( U3O8) 1500 吨。1997 年又扩建, 于 1999 年完成总投资 15 亿美元, 名义铜产能 20 万吨/年, 铀产能 430 吨/年, 金产能 2.5 吨/年, 银产能 25 吨/年。又新建第三个竖 井, 项目还包括地下自动化电力轨道运输系统, 一台 新地下破碎机, 一台新自磨机。另外, 安装一台奥托昆 普现代化闪速炉, 产能为 20 万吨/年, 于 1999 年试车, 同时扩大湿法冶金厂和精炼厂。2004 年 4 月重新设计 和强化的溶剂浸出厂完工。在第 3 期扩建工程中 2003 年 矿 石 产 量 增 加 105 万 吨/年 , 2004 年 铜 金 属 产 量 创 纪录达到 224000 吨, 2005 年达到 226000 吨。
铀矿
主要的采铀矿的公司有BHP Billiton全资子公司(澳大利亚西部矿业公司)(2007年时的开采量是3354 吨)、ERA、
主要的铀矿有有奥林匹克坝(2007年产量为3985吨U308)、兰杰矿2007年产量为5412吨U308)、贝利佛 (2007年产量为748吨U308)。
1980年在法国在阿基坦发现了新铀矿,使法国本土铀矿的蕴藏量又增加了约25%。
开发利用
法国本土铀矿Βιβλιοθήκη 藏量较为丰富,从已探明储量来看,可供开采的铀矿达8万吨。丰富的铀矿使得法国可以大 量使用核能发电(法国全国共有58个核电机组,78%以上能源都靠核电站供应)。
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品种介绍
品种介绍
方铀矿(uranatemnite)、沥青铀矿(pitchblende)、铌钛铀矿、晶质铀矿、非晶铀矿、钒钾铀矿、板铅铀 矿、钡磷铀矿、翠砷铜铀矿、钙镁铀矿、钙铀云母、硅镁铀矿、磷锌铀矿、绿铀矿。
澳大利亚
澳大利亚
澳大利亚铀矿分布图澳大利亚是全球铀矿储量最丰富的国家之一,也是世界主要的产铀国家。83%的储量是 在1961年-1971年在澳大利亚北部地区发现的,澳大利亚的铀矿类型多种多样,矿石埋藏较浅,品位较高,大部 分可以露天开采,2007年时价位在每公斤130美元以内的可开采储量为124.30万吨,2007年铀产量为吨U308(折 合7820吨铀)(产量居世界第二,第一位为加拿大)。
2007年澳大利亚铀工业从业人员有1200人,其中勘探人员500人。
法国的
产地分布
开发利用
产地分布
法国本土铀矿分布的地域广大,但主要集中在中央高原的莫尔旺山(Morvan)、沃莱山(Velay)、弗雷地 区(Forez)、洛泽尔山(Mont Lozère)、鲁埃格(Rouergue)、马尔热里德山(Margeride)、多尔多涅河 流域和利穆赞大区。此外,在旺代高原(Nassif vendéen)、塞尔山(Serre)、孚日山脉、下朗格多克 (Bas-Languedoc)、莫比尔昂省、普罗旺斯东部也有分布。
澳大利亚铀矿床和远景矿山
澳大利亚铀矿床和远景矿山
王兴无
【期刊名称】《世界核地质科学》
【年(卷),期】2001(018)002
【摘要】澳大利亚境内十几个铀矿床遍布南澳、西澳、昆士兰州和北部地方州.经探明:位于北部地方州的Jabiluka 2号矿体的储量是世界较大的高品位铀矿床之一,该矿区的环境影响报告已获州政府和联邦政府的批准.位于南澳大利亚州的Beverlv 矿床有3个产于未固结砂中的透镜状矿体,是澳大利亚最大的可地浸铀矿床.北部地方州的Koongarra铀矿床伴生金.西澳大利亚州的Kintyre矿床品位很高.鉴于澳大利亚工党政府的政策,一些矿床只进行了储量勘探及环境影响报告的报批等程序,具体开采项目有待政府出台相关政策和国际铀市场的成熟时机.
【总页数】6页(P74-79)
【作者】王兴无
【作者单位】核工业北京地质研究院,100029
【正文语种】中文
【中图分类】P61
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1.安徽无为8411铀矿床控矿因素及找矿远景分析 [J], 揭祥葵;黄小燕;李军如
2.湖南省明月峰地区錾石铀矿床地质特征及其远景预测 [J], 谢玉华;杨亮
3.辽阳县高家沟铀矿床地球物理异常特征及成矿远景预测 [J], 李准喆;武建勇;潘贵
明
4.若尔盖铀矿田东部104铀矿床地质特征及找矿远景分析 [J], 董之凯;李宝新;陈田华;张新民;马冰;冯国丕
5.澳大利亚新发现一个世界级铀矿床——Four Mile铀矿床 [J], 谈成龙
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加拿大_澳大利亚铀矿勘查活动的特点及其成功经验
第22卷2006年第1期1月铀 矿 地 质U ranium Geolog yVo l.22Jan.N o.12006加拿大、澳大利亚铀矿勘查活动的特点及其成功经验陈祖伊,杜乐天(核工业北京地质研究院,北京 100029)[摘要]自上世纪80年代中期以来,世界铀市场就一直处于低迷状态,极大地影响了世界铀矿勘查的投入和勘查成果。
但是加拿大、澳大利亚这2个世界上铀资源大国和产铀大国在此期间在铀矿勘查上仍取得不小的进展。
究其原因是2个国家都坚持把铀矿勘查工作的重点放在已知成矿单元和初步查明的远景区,把勘查的目标矿床类型锁定在成矿单元内成熟的矿床类型,并长期不懈地投入工作量。
我国的铀矿勘查正处于新的发展时期,借鉴他们的成功经验应当是有益的。
[关键词]铀矿勘查;老矿区扩大;新区开辟;地质定位因素[文章编号]1000 0658(2006)01 0001 09[中图分类号]P 619 4[文献标识码]A[收稿日期]2005 11 15[作者简介]陈祖伊(1935),男,高级工程师(研究员级),1961年毕业于前苏联莫斯科地质学院,长期从事区域铀成矿规律研究,博士生导师。
1 导言自1990年起世界铀生产就远远滞后于世界核电的需求(IAEA ,2003),大约只能满足其需求的51%~58%(陈祖伊,2005)。
这原本应当刺激铀矿的勘查和铀市场价的上升,但由于前独联体国家出于其自身需要而大量低价抛售铀产品和铀生产颠峰时期各国大量库存铀产品,致使铀市场价长期低于其生产成本,严重影响了世界铀矿勘查工作的进展。
铀的市场价低迷了近20年(1983~2003)之后,终于在2003年开始上扬(网上查到2005年10月铀价达到33$/1b U 3O 8,约合85 8$/kgU ),且势头强劲,大有突破历史记录的趋势(1982年美国国内的铀市场价曾达到100$/kgU 以上的记录)。
世界铀矿地质勘查工作开始迎来复苏。
回顾世界铀矿地质勘查工作萎缩时期的历史,许多国家大量缩减铀矿勘查投资,即使是世界上两个最重要的产铀国家 加拿大和澳大利亚也不例外(表1)。
澳大利亚鳄鱼河谷铀矿集区主要铀矿床地质特征及成因
Ge o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s a n d g e n e s i s o f ma i n u r a n i u m d e p o s i t s i n
Al l i g a t o r Ri v e r u r a n i um di s t r i c t ,Au s t r a l i a
第3 2卷 第 2期
2 0 1 5年 6月
世 界 核 地 质 科 学
Wo r l d Nu e l e a r Ge o s c i e n c e
V0 1 . 3 2 No . 2
J u n . 2 0 1 5
DOI : I O . 3 9 6 9 0 . i s s n . 1 6 7 2 - 0 6 3 6 . 2 0 1 5 . 0 2 . 0 0 2
澳大利亚鳄鱼河谷铀 矿集 区主要铀矿床 地 质 特 征 及成 因
张 闯 .郝 瑞 祥
( 核 工 业 北 京地 质研 究 院 , 中核 集 团铀 资源 勘 查 与 评 价 技 术 重 点 实 验 室 ,北 京 1 0 0 0 2 9 )
[ 摘 要 ]澳 大 利 亚 北 部 K o mb o l g i e盆 地 西 侧 鳄 鱼 河 谷 地 区 ,产 出 多 个 世 界 级 不 整 合 面 型 铀 矿 床 。
ZHANG Chu a n g, HAO Ru i x i r a t o r y o f U r a n i u m R e s o u r c e E x p l o r a t i o n a n d E v a l u a t i o n T e c h n o l o g y ,B e i j i n g
澳大利亚贾比路卡铀矿床中含金
澳大利亚贾比路卡铀矿床中含金
佚名
【期刊名称】《铀矿地质》
【年(卷),期】1976(0)2
【摘要】澳大利亚北部的贾比路卡目前查明储量为74300短吨 U3O8,远景储量40900短吨 U3O8。
目前矿床范围仍在扩大,矿体仍向南和向东延伸。
这是目前世界上最大矿体之一。
1975年1月发现,贾比路卡矿体中也含金矿化。
目前已查明矿体含450000短吨金矿石,平均品位0.47盎司/短吨金。
金矿化的范围有9英亩,目前尚未确定矿化是向南或向西延伸。
目前在贾比路卡仍在进行钻探,正钻进的五个钻孔均见铀矿,厚度和品位都很好,从已知矿体东面打的四个钻孔切穿了总共52呎—469呎厚的矿化,品位为2.8磅/短吨—12.2磅/短吨 U3O8。
【总页数】1页(P41-41)
【关键词】短吨;铀矿床;金矿化;澳大利亚;大洋洲
【正文语种】中文
【中图分类】F4
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1.从含金含铁硫化物矿中回收黄金的工艺;从难熔含金含铁硫化物精矿中回收黄金的工艺;人工倒板黄金工程;快速固体密度(比重)测定仪 [J],
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3.砂岩型铀矿床中SiO2/Al2O3比值与含矿性的关系研究:以库捷尔太和乌库尔其
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铀资源
四、矿床实例-伊利里矿床
伊利里矿床是一个大型矿床,具有重要的工业 意义,U3O8达46000t,品位大于0.36%的有24000t, 平均品位为0.15%,矿化连续,埋藏浅,便于露 天开采。 1、矿区地质概况:矿床位于西澳首府佩思城 东北700km,维芦纳城南65km,处于西澳地盾的 伊尔刚地块的东北部。
2、水文地质条件: 该类矿床产出的地区,因为气候干燥,降雨量少, 水系不发育,河流结尾间歇性河流,侵蚀能力很弱, 所以河道常被冲击物充填。由于强烈的蒸发作用, 一些水盆地变为盐湖或干盐湖。在这种情况下,地 下水的交替弱,潜水面低,常距地表5m以下,所形 成的钙结岩多产在干盐湖附近排泄系统的底部。 在上述气候条件下的地下水常为弱碱性,PH: 7.5--8.6。这种介质条件有利于U、K、V等元素的迁 移,并在间歇河床的低洼部位及干盐湖滨岸带地下 水排泄部位汇集,形成钒钾铀矿。长期稳定的地质 环境造成了含铀溶液(径流和潜流)的单向流动, 并汇集于同一地段。在强烈持续的蒸发作用下,钒 钾铀矿在同一地区得以大规模的聚集,最终形成矿 床。
钒钾铀矿多产在潜水面附近的钙结岩中,在潜水 面以上0.5m到潜水面以下4.5m范围内最富集。 勘探查明,工业矿体的中心线位于潜水面下 2m 的部位,沿着这条线,矿体厚度有变化,形成波状 起伏的似层状矿体,长9000m,平均宽750m,厚度 7m。 矿体埋藏浅,最深不超过14m。 和钒钾铀矿是该矿床的主要矿物,其次有为数不 等的石英、长石、粘土矿物(蒙脱石、伊利石、高 岭石)、白云石、石膏及少量天青石。
2、矿区的气候和地形:澳大利亚是世界上降雨 量最少的大陆,西澳尤甚。伊利里地区年降雨量 只有200mm,而蒸发量却高达2500mm,气候十分 干燥。在地形地貌特征上,西澳是一个地势平坦 的高原,它是长期准平原化的结果。 西澳地形演化的过程可分为两个阶段:即古高 原(较高的侵蚀面)阶段和新高原(较低的侵蚀面)阶 段。
澳大利亚奥林匹克坝矿床铀成矿地质特征
世界核地质科学Vol. 38 No. 1Mar. 2021第38卷第1期2021 年 3 月World Nuclear GeoscienceDOI : 10・3969/j ・ issn. 1672-0636・2021 ・01・004澳大利亚奥林匹克坝矿床铀成矿地质特征徐翅翔,林子瑜,聂逢君,余倩(东华理工大学,南昌330000)[摘要]奥林匹克坝多金属铁氧化物角砾杂岩型(IOCG 型)矿床是目前世界上已知最大的铀矿和世界前三大铜矿之一,探明铀资源储量2 171 359 t,品位为0. 020% ,目前正在开发中。
铀矿化产于一个大型、复杂漏斗状热液角砾岩体一奥林匹克坝角砾杂岩(ODBC )中,后者受构造控制,形成于中元古代早期 侵入的罗克斯比A 型花岗岩中,形成环境类似于玛珥湖高位潜水岩浆火山机构。
铀矿化与富含赤铁矿、氧化的热液蚀变组合空间相关,主要铀矿物为沥青铀矿,成矿年龄可能晚于1 590〜1 580 Ma 。
伸展运动导致的陷落地块有利于保存在近地表形成的富赤铁矿-富铀IOCG 型矿床;而周围上升区域将表现出更 深的富磁铁矿-贫铀IOCG 型矿床类型特点。
[关键词]奥林匹克坝矿床;IOCG ;成矿地质特征[中图分类号]P619. 14 [文献标志码]A [文章编号]1672 0636(2021)01 0038 09Geological characteristics of uranium metallogeny inOlympic Dam deposit , AustraliaXU Chixiang , LIN Ziyu , NIE Fengjun, YU Qian(East China University of Technology , Nanchang 330000, China)Abstract : The Olympic Dam polymetallic iron oxide breccia complex ( referred to as IOCG type) deposit is currently the largest known uranium deposit in the world and one of the top three copper deposits in the world. The uranium resource is 2 171 359 t with a grade of0. 02% , which are under mining. The uranium mineralization occurs in a large , complex funnel-shaped hydrothermal breccia body , which is called “ Olympic Dam Breccia Complex (ODBC ) 冶. ODBC is controlled by the structure and formed in the Roxby downs granite , A-type granite , intruded in the early Mesoproterozoic. The formation environment of the brecciacomplex is a high-level phreatic magmatic volcanic mechanism similar to the Maar lake. Uranium mineralization is spatially related to hydrothermal alteration assemblages rich inhematite and oxidation. The main uranium mineral is uraninite , with a mineralization age maybe later than 1 590 to 1 580 Ma. The rift block caused by extensional movement is favorable to preserve the hematite rich-uranium rich IOCG type deposit formed near the surface , while[基金项目]中国核工业地质局项目《铀资源大数据分析与找矿战略研究》(编号:201928-3)资助。
