Изобретение относится к геохимическим способам поисков месторождений полезных ископаемых, основано на измерении концентрации элементов в газос бразных соединениях и аэрозольных частицах в -атмосфере и заключаетсяв исследовании газовых ореолов рассеяния рудообразующих элементов или элементов-индикаторов Изобретение может быть использовано также для анализа загрязнений в атмосфере и экЬлргических. исследований . ; , - - , -.
Наиболее близким к изобретению .по технической сущности является способ поисков.месторождений полезнь х ископаемых, включающий перемещение по -исследуемому/ профилю источника света заданной области длин волн и приемника того же излучения с измерителем.интенсивности, измерение .оптической плотности, в ма.ксимуме полосы, спектра поглощения исследуемых элементов- в слое воздуха между .источником и приемник.ом излучения и нахождение местоположения максимума концентраций объекта исследования ij .Недостатками этого способа яв-. ляются низкие точность и чурствительность измерений, которые обусловлены проведением измерений в ре.альных атмосферных условиях и при малых- температурах .(не выше 30-40°С При этом результаты измерений искажаются как из-за колебаний температуры воздуха по времени, суток и по временам года, так из-за нахождения измеряемого элемента в соста ве жидких и твердых аэр.озольных частиц. В результате ухудшаются точность и чувствительность измерений, так как результаты измерейий не соответствуют истинному содержанию элемента. В итоге снижаются возможности способа и возможны пропуски ореолов с большим содержанием з лемента-индикатора. .
Целью изобретения является расширение возможностей способа..
Поставленная цель достигается согласно Способу поисков месторождений полезных ископаемых, включающему перемещение по исследуемому профилю источника света заданной области длин волн и приемника того же излучения с измерителем интенсивности ,измерение оптической плотности в максимуме полосы спектра поглощения исследуемых элементов в слое. воздуха между источником и приемником излучения и нахождение местоположения максимума концентраций объектаисследования, при перемещении по исследуемому профилю осуществляют нагрев слоя воздуха между источником света и приемником излучения в пределах диаметра просвечивающего луча до температуры атрмизации соединений измеряемого элемента. На чертеже изображена блрк-схема аппаратуры для реализации предлагаемого способа.
Источник 1 света и приемник 2 излучения устанавливают ,на линии исследуемого пррфиля и регистрируют поглощение за счет содержания определяемого .элемента в воздухе между источником светаи- приемником излу.чения. Для атрмизации элемента, адсорбированного в твердых и жидких частицах аэрозоля, и содержащегося в соединениях, ис.следуемый воздух между- источником света и приемником. излучения дополнительно нагревают электротермически или с исполь ованием пламени., для чего применяют адаптер 3. С целью экономии энергии и уменьи ения влияния конвективных потоков, проводят нагрев воздуха в ограниченном пррстранстве, например в трубе с.внутренним диаМетром, cqответствующим эффективному диаметру просвечивающего луча от источника света. . .
Нагрев ограниченного объема пробы в пределах: диаметра просвечивающего луча позволяет снизить эатраты энергии, увеличить эффективную, температуру Пробы и повысить чувствительность измерений. Чувствительност измерений увеличивается пропорционально квадрату диаметра измеряемого столба воздуха между приемником и источником света.
I . . . - Способ рассчитан на проведение атомно-абсорбционных измерений и , поэтому требует получения свободнах атомов элементов и атрмизации образующихся в врздухе срё динений путем их нагрева. Способ может быть применен и для молекулярной спектроскопии но в этом случае темНёратура нагрева должна соответствовать температуре образования регистрируемых мо.лекул. ..
: Опыты показали, что возможна полная атсяу изация и регистращия в аэрозолях частиц около 20 элементов при содержании г и менее в частице. Наиболее высокая чувствительность из мерений достигается для Cd, Zn, Ag, Си, Аи, Pb, Fe, Bi, Se, Те, Sb, As, Hg, Sn, Co, Ni, fti .Mn, Pd, Rh, K, Na .Rh. Cs. Sr... Ca. . Предлагаемый способ создает принципиально новые возможности для расширения геохимических поисков месторождений полезных ископаемых и прямого анализа аэрозольных загрязнений , может быть легко реализован при нагреве исследуемых аэрозолей электротермическими методами, а также при применении горючих смесей с воздухом
.11053050 . 4
позволяет проводить пргплые геохими- Предлагаемый способ, прост,.надежен, ческие методы поисков и анализ аэро- экспрессен, точен и эконс ичен, что зольных загрязнений на более, чем . . позволяет шнроко использовать его 20 элементов, что значительно расши- при поискахместорождений пдлезных ряет перспективы прямых методов аНа- ископаемых, а также при экологичеслнза аэрозолей.. .5 . ких исследованиях«
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ поисков месторождений полезных ископаемых | 1979 |
|
SU1043578A1 |
Способ геохимических исследований | 1980 |
|
SU920609A1 |
Геохимический способ поиска месторождений полезных ископаемых | 2017 |
|
RU2651353C1 |
Способ поисков и разведки месторождений полезных ископаемых по радиоактивным газам | 1983 |
|
SU1124241A1 |
НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ РЕДКИХ И РАССЕЯННЫХ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ, РУДАХ И ПРОДУКТАХ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ | 2007 |
|
RU2370764C2 |
СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ АЛМАЗОНОСНЫХ КИМБЕРЛИТОВЫХ ТРУБОК | 2019 |
|
RU2724288C1 |
Способ дистанционного поиска индикаторных веществ проявлений нефтегазовых углеводородов | 2016 |
|
RU2634488C1 |
Способ наземной разведки нефтяных месторождений посредством радиоволнового выявления аэроионных аномалий над залежами нефти | 2018 |
|
RU2705756C1 |
СПОСОБ АЭРОЗОЛЬНЫХ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОИСКОВ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ | 2008 |
|
RU2399932C1 |
СПОСОБ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОИСКОВ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА | 2011 |
|
RU2483334C1 |
СПОСОБ ПОИСКОВ МЕСТОРОЖ- , ДЕНИИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ по авт.св. 457956, отличающийся тем, что, с целью расширения возможностей способа, в каждой точке измерений осуществляют нагрев, слоя воздуха между источником света и - . приемником излучения в пределах диаметра просвечивающего луча до температуры атомизации соединений измеряемого элемента. (О с : ;л о
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Способ поисков месторождений полезных ископаемых | 1971 |
|
SU457956A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1983-11-07—Публикация
1982-06-14—Подача