金属矿产勘查技术及方法探讨
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浅谈金属矿产勘查中的新技术与新方法在金属矿产勘查中,为了能更好地满足实际勘查工作的需要,勘查队伍必须对复杂的金属矿产环境进行勘查,并不断创新、发展金属矿产勘查技术,从而才能提升金属矿产勘查的实际效果。
文章正是基于这一背景就金属勘查的新技术、新方法进行了深入探讨。
标签:金属矿产勘查;新技术;新方法只有创新才能发展。
就金属矿产勘查而言,这一工作不仅具有较强的专业性和复杂性,整个工作所消耗的人力、物力以及材料也较大。
因此,为了更好地确保矿产勘查成效的提升和优化,必须在勘查技术上多下功夫。
笔者列举了如下几种新技术和新方法。
1 勘查新技术在金属矿产勘查中的应用在金属矿产勘查工作中,目前的勘查新技术主要有蚀变流体填图技术和地球化学勘查技术,现将两种新技术分别简称为A技术和B技术,具体如下:A技术:在金属矿产勘查时,由于流体在地幔、地壳和地表中广泛的分布较为复杂,因此在实际应用的过程中,勘查队伍应加强学习地质科学先进理论及技术的实际应用要点,对一定区域内的流体活动的痕迹给予系统性地完善,并在图面上进行真实的填绘,从而才能将这一区域内流体的基本情况和相互之间的关系以及时空演化的历史充分地体现出来,也才能利用流体的示踪原理分析、研究流体的成因及性质等。
同时,在对金属矿产进行勘查时,勘查队伍还应注重资料的收集及流体地质的调查工作。
这是由于流体活动与成矿的作用均有着密切的关系,因此,在应用这一技术时,应将结合流体同源性质和演化的过程作为理论依据,全面结合流体多次脉动所形成的流体的记录进行填图,以确保流体的记录工作得到有效开展,也方便工作人员及时对不同流体的记录情况进行分析,从而充分掌握具体的矿物组成特征及要素。
另外,还需在此基础上建立蚀变体的标志,将蚀变流体的记录和标志进行归纳、整合,并结合流体的活动规律针对性地对流体系统与填图单位进行划分,从而才能更好地促进矿产资源的寻找[1]。
B技术:在进行金属矿产勘查时,需对地球的化学异常进行定性和定量的评价,促使地球化学勘查技术在勘查隐伏矿中得到实际地应用;同时,重视地球的化学分散模式的分析,并注意结合形成的地球化学异常情况等,从而才能更好地对矿床进行追踪。
金属矿产地质与勘察技术研究引言金属矿产地质与勘察技术是矿产地质学的重要分支,是矿产资源勘查和开发的关键环节。
随着矿产资源的日益枯竭和市场需求的不断增长,对金属矿产地质与勘察技术的研究和应用也日益引起人们的关注。
本文将介绍金属矿产地质与勘察技术的研究内容和方法,以及在实际矿产勘探中的应用。
一、金属矿产地质与勘察技术研究内容1.金属矿产地质特征研究金属矿产地质与勘察技术的研究内容首先包括对不同类型金属矿床的地质特征进行研究。
金属矿床的形成和分布规律、矿石的地质特征、成矿规律等都是金属矿产地质与勘察技术的研究内容之一。
通过对不同矿种的地质特征进行深入研究,可以为矿产资源的勘察和开采提供重要依据。
2.勘探技术方法研究金属矿产地质与勘察技术的研究内容还包括对勘探技术方法的研究。
目前,常用的金属矿产勘探技术包括地球物理勘探、地球化学勘探、遥感勘察、钻探技术等。
这些勘探技术方法的研究和应用,可以提高矿产资源的勘探效率和勘探成本,为矿产资源的开发和利用提供技术支持。
3.矿产资源评价技术研究金属矿产地质与勘察技术的研究内容还涉及到矿产资源的评价技术研究。
通过对矿产资源的地质特征和勘探情况进行综合评价,可以为矿产资源的利用提供科学依据,同时也可以为相关政策和规划的制定提供参考。
二、金属矿产地质与勘察技术研究方法1.地质调查方法地质调查是指通过野外地质调查和资料收集等手段,对矿产地质进行详细的研究和调查。
通过地质调查,可以建立矿产地质图、地质剖面图和矿床模型等,为矿产资源的勘探和评价提供数据支持。
2.地球物理勘探方法地球物理勘探是通过对地球物理场的测量和观测,来探测地下矿产资源的一种方法。
常用的地球物理勘探方法有地震勘探、重力勘探、电磁勘探和地磁勘探等。
3.地球化学勘探方法地球化学勘探是通过对地壳物质中元素和化合物分布以及其与矿床形成和演化的关系进行研究,来探测地下矿产资源的一种方法。
地球化学勘探方法主要包括土壤测量、水样分析、岩石化学分析等。
关于有色金属矿产资源勘查方法的研究随着地表露头矿、浅部矿的减少,攻深找盲成为地质找矿工作的方向。
文章综合地球物理勘查、地球化学勘查、遥感技术、钻探技术等资源勘查方法,明确了地质勘查各阶段的任务,提出了当前矿产资源勘查发展的趋势。
标签:矿产资源勘查方法地球物理地球化学钻探1引言随着地表露头矿、浅部矿的减少,攻深找盲成为地质找矿工作的方向。
资源勘查难度越来越大,采用先进的勘查技术方法非常必要。
先进勘查技术方法包括地球物理方法、地球化学方法、遥感技术、计算机技术、钻探技术等。
而重大的发现大多是在综合运用地质、物探、化探、遥感和钻探方法基础上实现的。
探讨矿产资源勘查方法非常必要。
2矿产资源勘查技术方法2.1地球物理方法地球物理勘查是用物理的原理研究和解决找矿勘查中的问题的方法。
它是以各种岩石和矿石的密度、磁性、电性、弹性、放射性等物理性质的差异为研究基础,用不同的物理方法和物探仪器,探测天然和人工的地球物理场的变化,通过分析、研究所获得的物探资料。
推断、解释地质构造和矿产分布情况。
常用的主要物探方法有:重力测量、磁法、电法、地震测量、放射性测量等。
随着找矿技术的发展,区域普查和预测航空物探方法、探测深部矿体和深部控矿构造的物探方法、井中物探方法得到了越来越广泛的应用。
2.2地球化学方法地球化学勘查是以地球化学理论为基础,通过系统研究地球岩石圈、水圈、气圈、生物圈中各种化学元素的分布、分配及其含量变化,来了解地质情况并指导找矿。
地球化学方法可分为:岩石地球化学测量、土壤地球化学测量、水系沉积物地球化学测量、水地球化学测量、气体地球化学测量以及植物地球化学测量等。
其特点是分析元素多,信息多,测试灵敏度高,活动性高的指示元素穿透性强,测量工程快速、经济、实用性强。
地球化学勘查原是作为一种找矿技术而提出的。
但随着它的发展,已逐渐建立起自己的理论与方法学体系。
正从一种找矿技术发展成为地质科学的新分支,称为勘查地球化学。
对金矿地质勘查的探讨金矿是目前世界上最贵重的金属矿物之一,它具有高度的装饰价值、投资价值和工业价值,因此对金矿的储量和分布进行勘查是极为必要的。
随着矿产资源的不断开发,传统的金矿勘查方法已经趋于成熟,但是随着勘查深度的加深,金矿勘查任务的难度和复杂性也在不断增加。
本文将探讨对金矿地质勘查的重要性和最新的勘查方法。
一、金矿地质勘查的重要性1. 金矿资源很有价值金是它最重要的金属成分之一,而金又是世界货币的基础之一。
金矿资源的开发对于经济具有很大的价值。
因此,对于金矿地质勘查和储量变现具有非常重要的意义。
2. 资源分布的不均衡性全球金矿资源的分布相对比较分散,尤其是在一些经济落后的地区,金矿资源的分布不太平衡。
因此,对于这些区域的勘查具有特别重要的意义。
3. 高科技的需求随着科技的不断进步,人们对于高科技的需求也在逐年增长,这些高科技的相关产品或者是元器件,都需要金属这个基础物质。
因此,对于金矿的勘查显得非常重视。
二、金矿地质勘查的最新技术1. 电磁勘探法电磁勘探法是利用电场和磁场对地下矿体进行研究。
以地磁场的非线性响应和发射电磁波的能量响应为特征来区分金属和非金属,是目前最常用的勘探方法之一。
2. 遥感勘探法遥感勘探法可利用卫星遥感技术,获取多光谱信息,包括红外光谱、可见光光谱和紫外光谱等。
利用遥感勘探法,可以探测到地下矿体的变化,因此在金矿地质勘查中被广泛应用。
3. 长距离激光测量技术近距离的激光测量技术在金矿勘探应用较广,但在深部勘探方面,就要需要长距离的激光测量技术。
长距离激光测量能够探测到地下矿体的岩石类型、密度、电性质等特征。
所以,在金矿勘探领域,长距离激光测量技术具有很大的优势和应用价值。
4. 合成孔径雷达技术合成孔径雷达技术是一种基于微波技术的勘探方法,可以在一定深度内探测地下矿体的存在情况。
这种勘探技术的优势在于它在地下深处也能得到准确的图像,因此被广泛应用在金矿勘探领域。
总之,对于金矿地质勘查的有效和全面实施对国家的发展和社会的进步都具有重要的意义。
探讨金属矿产勘查中新技术与新方法的应用发表时间:2016-11-11T09:16:43.657Z 来源:《基层建设》2016年16期作者:李磊朱振旺[导读] 摘要:矿业促进了国民经济的增长,对国家经济发展、经济安全有着直接关系和作用。
进入新时期后,科学技术的革新,提升了金属矿产勘查技术水平。
本文简要分析了金属矿产勘查中新技术和新方法的应用,希望能够提供一些有价值的参考意见。
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队甘肃天水 741000摘要:矿业促进了国民经济的增长,对国家经济发展、经济安全有着直接关系和作用。
进入新时期后,科学技术的革新,提升了金属矿产勘查技术水平。
本文简要分析了金属矿产勘查中新技术和新方法的应用,希望能够提供一些有价值的参考意见。
关键词:金属矿产;新技术;新方法现阶段,我国对金属矿产具有较大的需求量,为了促使金属矿产开采量得到提升,开始在金属矿产勘探工作中广泛运用蚀变流体填图技术、高光谱遥感技术等,通过运用这些新技术和新方法,促使金属矿产勘探质量、效率等得到了有效提升,推动了社会经济的发展。
1 蚀变流体填图技术现阶段固体地球科学研究中,流体研究是一个重点,受到了专家学者的关注。
流体广泛分布于地壳、地幔以及地表中,地幔柱、地壳中流体的大规模迁移、岩浆热液为流体研究的热点问题。
具体实施中,主要为调查研究流体地质的大尺度区域性,国内外将区域流体活动的地表记录作为研究重点,西方发达国家深入研究蚀变填图与同位素地球化学填图,取得了一定的进展,将一系列先进的科学理论、仪器设备、科学技术等运用到区域流体填图中。
2 地球化学勘查技术与方法地球化学勘查工作开展的主要目的是寻找隐伏矿,包括这些方面的技术:首先为抽样研究和分析矿产介质;国外将矿产周边的地质环境充分纳入考虑范围,抽样调查矿产介质,实施研究工作。
有一些澳大利亚的学者通过取样分析风化层的酸性不溶解物质,来对黄金、其他金属等矿藏进行寻找。
大量的实验研究结果表明,借助于王水、硫酸等处理过样品物质后,主要包括石英、隧石、云母等组成部分,借助于酸性不溶物质,可以有效识别高度风化区域,将金属矿化的地球化学晕找出来。
摘要:矿产地质勘查具有紧迫性,同时具有高投入、高风险的特征,理论和技术都急需突破。
本文综合探究了有色金属矿产资源勘查方法,并提出了当前矿产资源勘查发展的趋势。
关键词:有色金属;矿产资源;勘查方法引言矿产资源在当今社会不可再生再资源中占据了重要地位,是现阶段社会得以持续发展的物质基础。
矿产资源也是我国经济资源重要组成部分,在经济建设中其主导作用,它在社会生产和当今生活中是不可缺少组成部分,对现阶段社会可持续发展起着有着举足轻重的作用。
一、有色金属矿产资源勘查方法(一)地球物理勘查地球物理勘查顾名思义就是运用物理学研究原理的方式来解决矿产资源勘察中的基本方法。
它是基于地层盐矿石、磁性、电性、弹性、放射性等物理性质的区别来做为矿产勘察着眼点,用不同的物理方法和勘探器材,来探测天然和人工的地球物理场的变化,通过一系列的实验分析研究等最后做出参考依据,以此来推断精确的估计矿产资源的分布和面积。
地球物理勘探中主要的方法有:重力测量、磁法、电法、地震测量、放射性测量等。
(1)普查区域和航空预测勘探方法是地质物理勘察之中地质填图中不可缺少的组成部分,,与地球化学和地质理论实用性来研究作为矿产资源勘探区域中心靶区的指标,如内蒙古的白云鄂博铁矿矿床和.湖南铅锌生产基地大型铅-锌矿床,例如内蒙古的白云鄂博区域展开1/10万航磁和放射性测量而发现的,湖南铅锌生产基地均位于am44航磁异常中,而后又对该区域1∶5万水系沉积物进行测量,湖南铅锌生产基地,又在h-51异常值内进行了1∶2万土壤地球化学测量,其中b-10、b-11号化探异常经勘查评价湖南铅锌生产基地(2)运用物探方法对矿体深部和矿体构造进行探讨,。
时间域电磁法(tem):tem具有探测深度大(300~400m)、垂向分辨率高、更便于对地质层下良导矿体探测优点。
可控源音频大地电磁法(csamt):csamt是通过在特定范围内对发射和接收频率的改变对不同深度矿产进行取样,而对矿产探测也可以达到几十米到千米左右,在新疆可可塔勒大型铅锌矿床的中,这种方法就发挥了巨大作用,异常与矿体吻合,使施工率达到了良好效果。
2023年 5月下 世界有色金属97地质勘探G eological prospecting金属矿产地质勘查技术的应用研究王进涛,尹 杰,罗 鑫,霍世新,陈学朝,陈文婷(甘肃省核地质二一二大队,甘肃 武威 733000)摘 要:随着经济的快速发展和资源的日益匮乏,金属矿产地质勘查技术的应用变得越来越重要。
本文通过对现有技术的总结和分析,探讨了金属矿产地质勘查技术在找矿过程中的作用和价值。
重点讨论了遥感技术、地球物理勘查技术和地球化学勘查技术等方法在金属矿产勘探中的应用,并对未来可能的发展方向进行了展望。
遥感技术是一种通过获取和解释地球表面物体的高分辨率影像数据以及非电波形式的能量信息来研究地球表面特征和动态变化的方法。
在金属矿产勘探中,遥感技术可以帮助识别地表构造特征和地质异常,推断矿床的分布规律。
地球物理勘查技术利用重力场、磁场、电磁场等物理场参数的测量,以获取潜在矿产资源的信息。
这种技术可以帮助勘查人员了解地下矿体的特征和分布情况,为找矿提供重要的线索。
地球化学勘查技术通过对大地、岩石、土壤和水等样品进行化学成分的分析,寻找其中的矿产元素或化合物。
这种技术可以帮助确认矿体的存在和性质,为后续的资源开发提供参考。
关键词:金属矿产地质勘查;应用研究;遥感技术;地球物理勘查;地球化学勘查;发展方向中图分类号:P618.2 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)10-0097-3Research on the Application of Geological Exploration Technology for Metal Mineral ResourcesWANG Jin-tao, YIN Jie, LUO Xin, HUO Shi-xin, CHEN Xue-chao, CHEN Wen-ting(Gansu Nuclear Geology 212 Brigade,Wuwei 733000,China)Abstract: With the rapid development of the economy and the increasing scarcity of resources, the application of metal mineral geological exploration technology has become increasingly important. This article explores the role and value of metal mineral geological exploration technology in the process of mineral exploration by summarizing and analyzing existing technologies. The application of remote sensing technology, geophysical exploration technology and geochemical exploration technology in metal mineral exploration is discussed in detail, and the possible development direction in the future is prospected. Remote sensing technology is a method of studying the characteristics and dynamic changes of the Earth's surface by obtaining and interpreting high-resolution image data of objects on the Earth's surface, as well as non radio energy information. In the exploration of metal minerals, remote sensing technology can help identify surface structural features and geological anomalies, and infer the distribution patterns of mineral deposits. Geophysical exploration technology utilizes the measurement of physical field parameters such as gravity field, magnetic field, and electromagnetic field to obtain information on potential mineral resources. This technology can help exploration personnel understand the characteristics and distribution of underground ore bodies, providing important clues for mineral exploration. Geochemical exploration technology searches for mineral elements or compounds in samples of earth, rock, soil and water by analyzing their chemical composition. This technology can help confirm the existence and properties of ore bodies, providing reference for subsequent resource development.Keywords: metal mineral geological exploration; Applied research; Remote sensing technology; Geophysical exploration; Geochemical exploration; development direction收稿日期:2023-03作者简介:王进涛,男,生于1991年,汉族,青海乐都人,本科,工程师,研究方向:地质(主)、物探、化探找矿方法的应用与探究。
浅谈金属矿产勘查中的新技术与新方法随着时代的发展和科技的进步,金属矿产勘查的技术和方法也在不断的改进和完善。
传统的勘查方法过于依赖人工,效率低下,效果不理想,在现代科技发展的背景下,金属矿产勘查已经开始采用新的技术和方法,以提高勘探的精度和效率,实现矿产资源的精准探测。
1.卫星遥感技术卫星遥感技术可以通过卫星影像对地表进行高精度的测绘,对大面积的地质特征进行快速检测和分析。
利用这项技术,可以在遥远的地点获得高质量的地质数据和勘探信息,对矿产资源的分布和储量进行详尽的探测。
卫星遥感技术亦可以有效的检测地质构造、岩石类型、结构变化、矿物种类等地质特征,为矿产勘探提供了一种高精度的新方法。
2.地球物理勘探技术地球物理勘探技术利用地球物理学的原理,通过对地球的电磁场、重力场、磁场、地震波等进行观测和分析,来获取矿产资源的相关信息。
利用这些数据,可以获得有关地下物质的性质、组成、分布等方面的有效信息,为矿产勘探提供了一种全新的技术路线。
3.三维激光扫描技术三维激光扫描技术利用先进的激光测量仪器,对地表进行高精度扫描,以获得地面上的各种细节信息和地下空洞的结构等。
通过对这些数据的分析和处理,可以推断出地质构造、矿物组成等一系列关键信息,从而为矿产勘探提供更全面的资料基础。
4.人工智能技术随着人工智能技术的快速发展,矿产勘探中也开始应用人工智能技术,将其应用于矿产勘探研究中,以帮助矿产勘探人员更好地实现矿产资源的高精度探测。
人工智能技术可以通过机器学习和数据挖掘等手段,对大量的勘探数据进行智能化的处理和分析,从而提高勘探效率,减少人力资源的投入。
总之,随着新技术和新方法的不断涌现,矿产勘探将在未来迎来更为精准和高效的发展模式。
这些新技术和新方法的应用,将大大提高勘探的效率,缩短勘探周期,降低勘探成本,从而更好地服务于我国资源产业的发展和经济的繁荣。
金属矿产勘查技术及方法探讨矿产是我国资源产业的一大支撑部分,尤其是金属矿产,更是推进经济进步。
金属矿产在开采上,受环境、地质等因素的影响,导致其具备一定的难度,为达到矿产开采的目的,我国将勘查技术作为矿产开采的重点,目的是提高矿产开采的效率。
因此,本文通过对矿产勘查进行深入研究,分析勘查技术和科学的开采途径。
标签:金属矿产勘查技术方法分析站在世界矿产的角度考虑,我国在金属矿产方面,不仅面临资源的压力,更是面临勘探难题。
我国在矿产勘探中,采用探索的方式,逐渐发现有效的开采技术,满足金属矿产的日益需求。
目前,我国致力于勘探技术的研究上,保障多项技术的综合利用,实现矿产开采的持续性,同时还可以保障开采的质量,我国逐渐将更多的技术投入矿产勘探中,提升勘探效率。
1金属矿产勘查的基本定义金属矿在我国的分布不固定,不论是金属矿的规模,还是金属矿的基本性质,都必须借助勘查技术,达到一定的开采意义[1]。
矿产勘查则是通过技术与方法的汇总,根据金属矿所在位置的地理特性,保障各种力度到位的基础上,探测出金属含量。
在金属勘查的过程中,由于受到大量不确定因素的干扰,导致矿产的勘探存在一定的困难,其中不仅要测量地表岩石的物理特性,还要充分测定地质内部是否具备放射性物质,确保勘探与开采的安全环境后,才可实行正常的技术施工。
因此,根据影响因素的不同,矿产勘探需借助合理的技术搭配,提升勘探能力,保障矿产勘探在新技术的作用下,达到一定的效益状态,提高矿产勘探的技术性。
2金属矿产勘查方法根据金属矿产的勘查实际,研究勘查的方法,获取一定的勘查信息。
因此,重点对矿产勘查的方法进行实质性研究。
2.1化学勘查法化学勘查主要是针对特殊矿产实行,一般应用在金属含量的面积范围涉及较大的区域中,通过化学元素的分析,达到金属勘查。
例如:化学法可以通过评估矿产内部的元素含量,获取一些有价值的信息,通过有效的分析,提取与矿产勘查相关的数据,其中物质的分布量,基本会带出金属矿的特殊信息,支持矿产勘查。
区域治理前沿理论与策略有色金属矿产资源勘查方法探讨赵玮森 胡印河南省地质矿产开发局第一地质勘查院,河南 郑州 450000摘要:在新的发展背景下,矿产资源的开发速度不断加快,勘查的难度随之增大,做好对于勘查技术和勘查方法的研究非常必要。
运用物探、化探等方法,能够较为准确快速的找到隐伏的矿藏,从而为有色金属矿产资源的开发利用提供良好的保障。
鉴于此,本文主要分析有色金属矿产资源勘查技术方法。
关键词:有色金属;矿产资源;勘查技术如今各个国家在有色金属矿产资源的需求量与日俱增,矿产资源开发的脚步也正在加快之中,勘查的复杂性也在逐步的加大,分析并研究勘查技术与方式十分必要。
通过化探以及物探的方式,可以精准的寻找到掩埋起来的矿藏,进而在最大限度保障有色金属矿产资源开发利用。
一、我国有色金属矿产资源基本特点在我国,有色金属资源分布相对宽泛,但是存在地域部分不均匀的特点。
从整体的角度来进行分析,我们国家有色金属矿产贫矿相对较多,富矿少,开发起来的难度较大,所投入的资源成本也会随之加大。
有色金属矿床规模基本上都是中小型矿床较多,同时这也是发展过程之中的中坚力量。
目前,有的金属矿床的发展模式主要表现在共生、伴生矿床相对居多,单一化矿床发展相对较少,再加上矿石组分相对繁杂,开采过程之中的难度也会变大,这会直接性的影响到我们国家有色金属资源的发展[1]。
二、有色金属矿产资源勘查技术缺点分析从目前的形势来进行分析,因为受到来自内部与外界诸多因素的影响,使得有色金属矿产资源勘查工作具体实施的过程之中也会受阻。
从具体实施的角度来进行分析,出现了技术方面的缺点主要体现在:1找矿技术成熟度有待提升与国外欧美发达国家相比之下,如今我们国家在矿产资源勘查技术之间的差距较为显著,仅仅只能探测到500米的深度,在红透山铜矿和深度蕴藏锌矿等等作业环境之中,勘查的深度也只是在1000米左右。
2找矿理论和技术之间存在的局限性问题矿物相对比较容易引发异常的情况,在岩层特征发生改变与各类腐蚀变化的形势下,也会导致各类技术无法得到有效的运用。
有色金属矿产勘查方法探讨有色金属矿产资源是重要的生产资料,是现代工业、农业和高科技产业发展的重要原料。
近年来,随着社会经济的不断发展,稳步增长的有色金属需求量对矿产勘查提出了更高的要求。
本文对有色金属矿产勘查的主要方法进行了探讨,并重点介绍了一些新技术的应用。
标签:地球物理勘查地球化学勘查钻探法0引言有色金属矿产又可以称之为非铁金属,是指除黑色金属矿产如铁、锰、铬以外的金属矿产,包括金、银、铜、钨、铂等。
这些矿产资源广泛应用于工业、农业、国防、高科技产业等领域,与普通民众的生活息息相关。
我国有色金属资源丰富,品种齐全,部分有色金属储量居世界第一,是世界上最早开发和利用有色金属矿产的国家之一,其中对汞的利用甚至可以追溯到五千年前。
随着经济和科技的发展,有色金属的作用愈发重要,是推动现代工业和高科技产业的迅速发展的重要战略物资和生产资料。
近年来,有色金属产量虽然遭遇一定挫折,但仍然稳步增长。
数据显示,去年上半年,我国十种有色金属产量同比增长10%,接近2000万吨。
有色金属需求量不断增加,而已探明的优质矿产资源却不断减少,复杂低质化的矿产资源逐步成为主体原料。
同时,为提高产量和效益,对有色金属勘查方法提出了更高的要求。
本文着重介绍了在有色金属矿产勘查过程中的几种重要方法,并对其中的一些方法进行了探讨。
1地球物理勘查地球物理勘查又称为物探,是应用物理学的原理来研究解决矿产资源勘查问题的理论和方法。
该方法的基本特点就是通过研究地球物理场如磁场、电场等,或者物理性质如弹性、放射性等,使用相应的物理方法和勘探器材,通过一系列的分析研究从而为估计矿产资源的分布和面积提供参考依据。
地球物理勘查方法种类较多,主要按照物理原理进行分类,如利用电磁原理的电法勘查和磁法勘查,利用重力原理的重力勘查以及利用放射性质的放射性勘查等,是应用较多的勘查方法。
本节对瞬变电磁法和激发极化法在有色金属矿产勘查中的应用进行了重点研究。
勘查有色金属矿产资源的方法探究如今,我国的有色金属资源不断的减少,浅层有色金属矿藏的开采越来越难,致使我国不得不进行往深部矿方向去勘察、开发有色金属矿产资源。
文章即是在国内外相关研究的基础上,结合我国有色金属开发和利用是实际情况,对现阶段我国有色金属矿产资源的勘查技术进行分析和讨论,并针对出现的问题,提出解决方案,指明技术发展的方向。
标签:有色金属;矿产资源;勘查方法;存在问题;发展方向1 我国有色金属矿产资源所具有的基本特点1.1 有色金属资源总量丰富,不过人平均占有量较低,在世界上仅列第53位。
1.2 在国民经济发展中使用较少的矿产资源丰富,但是铜和铝土矿等需求量大的矿产资源储量较少,分别占世界的4.92%和1.44%左右,在世界人均占有量中处于较低水平。
铅、锌、镍等有色金属的人均占有量也明显不足,处于偏低的水平。
1.3 贫矿比例加大,而富矿严重不足,在矿产的开发和利用上存在较大的困难。
例如铜矿仅有0.87%的平均品位。
1.4 中小型的矿床较多,超大型矿床较少,矿山的规模普遍较小,在我国目前发现的900个铜矿产地中,只有2.7%的大型矿床、8.9%的中型矿床,而88.4%则为小型矿床。
1.5 对为共生伴生矿,较少单矿种矿床,使得相关科研人员很难选矿,同样也使投资建设矿山和矿山生产的难度加大。
2 我国勘查有色金属矿产资源的方法2.1 地球物理勘查方法地球物理勘查的基础是物理学研究,在其基础上进行矿产资源的勘察。
这种勘察方法的着眼点是通过不同的勘察器材和勘查方法对磁性、放射性等进行物理上的探测,对地球物理场的变化情况进行推断,通过分析大量的试验和数据,用这些作为看考依据,进而矿场资源蕴藏的面积和分布的推测。
2.2 吸附烃、电吸附、吸附相态汞化探方法与传统的探测方法相比,吸附烃、电吸附、吸附相态汞化探方法有着明显的优势,通过这样的探测方法可以有效的勘察到盖层厚、矿化信息弱的隐伏矿致异常。
在后生地球化学作用下,一些有色金属矿体中的成矿元素、伴生元素可准变为可溶性离子,可溶性离子会移到上层聚集在土层或岩层中,这样用普通勘察方式监测到的可溶性离子用电吸附探方法可以提取到有效的矿藏信息。
金属矿产勘查中地质找矿技术要点探析摘要:日常生活中充斥着各种各样的金属资源,随着工业化及人工智能化的发展,生活、工作中的金属资源含量不断攀升。
我国正处于市场经济体制由大到强发展的关键时期,工业作为我国经济体系的重要组成部分,其发展对推动我国经济体制改革发挥着十分重要的作用。
工业的发展需要大量金属资源,为了更好地满足我国经济发展的需要并推动我国社会经济体制变革,切实提升金属资源的勘查速度已成为重中之重。
关键词:金属矿产勘查;地质找矿;技术要点1金属矿产勘查中地质找矿技术创新的重要性由于过去我国技术的限制,造成传统的找矿技术存在一定局限性。
例如,在金属矿产资源勘查时采用地震法找矿技术,地震法找矿技术主要依靠不同的矿物质对地震波的反射差异来判断矿产资源的分布情况,其在面对复杂地质条件时,会出现地震波传输受影响的问题,这不仅会影响金属矿产资源探查的准确度,而且无法对金属矿产资源进行准确定位。
在利用化学找矿技术进行金属矿产资源勘查时,化学找矿技术主要通过化学方法测量土壤中沉积物的组成成分,经常会受到复杂矿石组成成分因素的影响,造成勘查数据准确度下降。
利用电法进行金属资源勘查时,主要采用的技术方法是利用电磁信号反馈原理判断资源的位置和分布情况,如果被测对象处于富集的岩石区,就会对探测的信号产生强烈的干扰,进而对探查结果的精准度造成不良影响。
综上所述,我国现有的金属矿产资源探查技术相对落后,不同的探查技术也各有优缺点,为了提升金属矿产资源探查的效果,必须改进和创新现有的金属矿产勘查技术,通过多种手段的技术融合有效减少外界环境对探查准确度的干扰,全面提升金属矿产资源探查的能力。
2金属矿产勘查中地质找矿技术施工要点2.1地质填图技术在地质勘查工作中运用专业的地质填图技术,可以为金属矿产勘查工作提供更为科学的基础数据支撑,进而有效地实现地质勘查工作中信息共享和交流互通。
目前在金属矿产勘查中使用较多的地质填图技术有三种。
找矿技术P rospecting technology 金属矿产勘查中常用找矿技术及其问题分析张杰花(云南云岭地质勘查有限公司,云南 昆明 650000)摘 要:金属矿产在分布方面具有明显的隐蔽性,在开采工作开展之前首先要做好对所在地矿产情况的勘查工作,借此准确判断出矿产的分布情况为后期的矿产开发工作奠定良好的基础。
对于地质勘查工作人员来说,必须重点针对目前找矿工作使用到的一系列技术进行优化和研究,以确保其在新的背景下满足矿产开发的要求。
本文从电法、地球化学法与地球物理法三种勘查方式入手,研究如何通过该种方法提高矿产勘查效果,希望能够为广大同行提供一定的参考。
关键词:金属矿产;勘查;找矿技术;地球物理中图分类号:P618.2 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2019)19-0093-2Common Prospecting Technology and Analysis of Problems in Metal Mineral ExplorationZHANG Jie-hua(Yunnan Yunling Geological Exploration Co., Ltd., Kunming 650000,China)Abstract: The metal minerals themselves have obvious concealment in the distribution. Before the mining work is carried out, the exploration of the local minerals should be done first, so as to accurately determine the distribution of the minerals and lay a good foundation for the future mining work. Therefore, it is necessary for the staff to focus on further optimization studies on a series of technologies currently used in the prospecting work to ensure that they meet the mining requirements in a new context. This paper starts with three exploration methods: electric method, geochemical method and geophysical method, and studies how to improve the exploration effect of minerals through this method, hoping to provide a certain reference for the majority of peers.Keywords: metal minerals; exploration; prospecting technology; geophysics我国地理面积极为广阔,金属矿产分布极广,但是从实际情况来看,受到不同区域地质条件的影响,勘查工作人员提供的勘查成果很难满足后期金属矿产的开发需要[1]。
对当前勘查有色金属矿产资源方法的综合探讨摘要:矿产资源和我国经济发展有着密切关系,能促进我国经济发展,矿产资源的勘查对我国经济发展及社会稳定具有重要意义。
本文对勘查有色金属矿产资源的思路及勘探技术方法进行了分析,并对有色金属矿产资源勘探方法使用中存在的问题及措施进行了探讨。
关键词:有色金属;矿产资源;探查方法1 引言作为我国国民经济的重要产业,有色金属矿产资源是必不可少的。
对于我国目前情况而言,相对比较匮乏的有色金属资源面对着开发形势的严峻,现已经无法满足社会经济的发展需求。
如何能够充分挖掘及拓展有色金属矿产资源成矿、控矿、找矿等保证有色金属的开采量以及有色金属矿产资源的勘查方法将如何提高,这是问题的关键所在。
2 资源勘查工作中有色金属的特征我国地广物博,资源丰富,山川分布比较复杂,不同地区的山川都有着不同的特点。
我国的资源虽然非常丰富,不管是数量还是类别。
不过我国也是人口大国,为了发展社会经济,我国需要的资源也是无比巨大的,有色金属资源对于我国社会各行各业很多基础建设有着非常重要的作用。
有色金属有着多种类别,不同类别的有色金属,它的储量是不同的,有不少的有色金属其实在我国人们的生活中并不常用,这些金属的数量自然相对较多。
相应的那些在我国社会各行各业和人们生活中用途很多的有色金属的总量并不多,面对我国日益增长的需求,已经呈现非常匮乏的状态。
我国的地形复杂,矿产资源的分布并不均匀。
从整体上看,我国并没有多少矿产资源集中的矿产,反而是那些矿产资源稀疏的矿产数量很多,这类的矿产就很难开采了。
根据我国已经发现的矿产资源的记录中可以看出小型和中型的矿床数量是很多的,而我国最需要的超大型矿产却很少。
不仅如此很多矿产并不纯净,很多都是一起存在的,这样也给采矿工作带来了很大的难度。
我国社会的发展对有色金属的需求越来越大,但因为大量因素的阻碍,我国在矿产资源的缺乏已经十分明显,自然有色金属野外勘查的技术已经变得更加重要,这样能够提升我国有色金属资源的产量,缓解我国目前缺乏有色金属资源的困境。
金属矿勘查中常用找矿技术及其问题探讨摘要:随着当前社会经济的不断发展,对于金属矿产的资源需求越来越大。
在矿产资源开发中,对于矿产勘查找矿技术的要求也随之变得越来越高。
我国矿产资源丰富,但是在矿产资源开发的过程中仍存在有一些技术难题问题,如矿产不易成型等问题越来越突出,因此,为了更好的对金属矿产资源进行开发利用,需要加强对其勘查找矿技术的研究。
关键词:金属矿勘查;技术分析;矿产资源;引言我国金属矿产相对丰富,蕴含量同样也比较大,但是因为地质环境等各个方面的限制,同样也在金属矿产的开采中面临着较大难度,借助于矿产勘查工作予以优化成为重要手段。
基于此,在金属矿产勘查工作开展中必然需要予以高度重视,充分分析各种找矿技术的应用优缺点,结合金属矿产勘查需求,合理应用找矿技术进行勘查分析,进而制定较为适宜的金属矿产开采方案。
针对金属矿产勘查中常用的各类找矿技术进行深入研究,了解各个不同找矿技术在应用中可能面临的问题,进而予以不断优化控制,最终提升金属矿产勘查水平。
1 金属矿勘查常用找矿技术分析1.1 地球物理勘探技术地球物理勘探技术是最常见的矿产勘查手段之一,它是应用物理学原理勘查地下矿产、研究地质构造的一种方法和理论,根据研究对象的不同可以划分为金属地球物理勘探、石油地球物理勘探、煤田地球物理勘探、工程地球物理勘探和深部地质地球物理勘探等。
在金属矿产勘查中,地球物理勘探技术拥有广泛的应用,按照测量方法针对的不同物性差异,一般可分为磁法勘探、电法勘探、重力勘探、地震勘探等。
而按测量的方式一般又可分为地面测量、井中测量以及航空测量等形式。
磁法勘探主要是测定和分析岩、矿石中磁性差异所引起的磁场变化来寻找矿产资源和查明地下地质构造的方法,这种技术通常是用来研究大地构造或者寻找磁性矿体,尤其是对于含有磁性物质金属矿产,具有很好的勘查效果。
在现阶段金属矿产勘查中,大部分含有磁性物质的金属矿都可以运用这种方法,在大型矿床的勘查中具有很好的应用效果。
金属矿产勘查中的新技术与新方法惠卫东①,② 雷军文③(①中国地质大学 武汉430074 ②新疆哈密和鑫矿业有限公司 ③新疆有色地质勘查局704队 哈密839000)摘 要 系统地总结了在金属矿产勘查方面较为先进的新技术和新方法,着重介绍了蚀变流体地质填图技术;以寻找隐伏矿为目标的地球化学勘查技术和方法(包括取样介质研究和应用、深穿透地球化学技术);地球物理新技术和新方法(包括:地面高精度重力勘查技术、地面高精度磁测技术、瞬变电磁法勘查技术、可控源音频大地电磁法、频谱激电法、井中声波透视、地下电磁波法、金属矿地震法等)和高光谱遥感技术等,并提出了今后勘查技术与方法上最紧迫的研究课题。
关键词 金属矿产 新技术 新方法 在全球矿产勘查难度日益增大的形势下,各国极为重视发展新一代大型矿床的勘查技术与方法。
对于未来新一代矿床,我们应该到哪里去寻找?以何种理论为指导?何种技术方法最有效?探索和发现新矿床的新技术、新方法无疑成为勘查取得成功的重要条件,研制快速、精确的大型矿床定位技术也成为人们孜孜以求的重要目标。
矿产勘查正进入以技术为先导的新时代,未来大型矿床的发现将在很大程度上依赖于高新技术的应用及多技术的综合。
在广大科研和地质工作者的积极努力工作下,一大批先进的勘查技术、方法正在不断地运用于生产实践,特别是在原有的比较好的技术方法基础上,开展了以提高地球化学、地球物理和遥感技术精度为主的技术改造,有选择地针对矿集区开展技术融合,为寻找新一代大型矿床探索最有效的技术或最佳技术组合。
1 蚀变流体填图技术地球中的流体广泛分布于地表、地壳和地幔中,流体研究是当今固体地球科学发展的前沿,而地幔柱、地壳中流体的大规模迁移和岩浆热液是地球流体研究中的3个热点〔1〕。
地球各层圈中流体地质的性状与作用的研究,已成为当前国际地球科学研究的重要前沿领域,大尺度区域性的流体地质调查与研究是这一领域的热点之一,区域流体活动的地表记录是国内外研究的重点,其中流体填图、蚀变填图、矿物填图、流体包裹体填图和同位素地球化学填图等方法在欧美国家开展较多,应用地质科学的先进理论和技术、流体包裹体和流体示踪研究,结合遥感地质、航空物探、地球物理、便携式红外光谱议、伽马射线光谱仪、X-射线光谱仪等先进设备仪器进行区域流体填图。
金属矿产地质与勘察技术研究金属矿产地质与勘察技术研究是国家重点发展的研究领域之一,其旨在加强我国金属矿产资源的探测和勘探,提高勘探效率和质量,促进我国金属矿产资源的可持续利用。
金属矿产地质是金属矿床形成的地质条件研究,主要探究矿床矿物赋存、物质来源、构造、岩石、成矿作用等方面的问题。
包括矿床地质学、岩浆、热液、沉积等不同成矿方式的研究。
勘察技术是通过一系列勘探技术方法来获取地下物质信息的技术,在金属矿产地质研究中起着举足轻重的作用。
勘探技术主要有地球物理、地球化学、地质测量、遥感技术、钻探技术、工程勘察等多种技术方式。
地球物理勘探技术是利用地球物理学原理来探索地下物质的分布、构造、性质和规模等问题的一种技术。
其中,地震勘探、重力勘探、电磁法勘探、磁法勘探等都属于地球物理勘探技术的范畴。
地球物理勘探在寻找深部矿藏和锁定矿体位置上具有十分重要的作用。
地球化学勘探技术是分析地下物质成分和特征的一种技术。
包括地表水、地下水、气体、土壤、矿物、岩石等不同样品的化学分析和测试。
根据地下物质中不同元素的含量和组成的差异来探测地下矿体和找寻金属矿床出露带的位置。
地质测量技术是寻找地下物质时的一种技术,主要用于矿体位置的确定和矿体的分析。
包括三角测量、电子测量、地形测量、测量计等不同类型的仪器。
地质测量在矿床地质学研究中有着至关重要的作用,可以帮助确定矿体的空间位置和矿井的稳定性。
遥感技术是通过将不同波长的电磁波照射到地面并记录反射的光束来获取地表信息的一种技术。
遥感技术可以探测到地下物质与地面的联系,特别是在山区和海岸线附近的矿产资源的勘测中具有不可替代的优势。
钻探技术是通过钻探的方式来勘测地下矿体和地质情况。
钻探技术包括区域性钻探、岩心钻探、方钻等多种类型。
钻探技术是探测地下矿床最常用和最直接的技术手段。
工程勘察技术是为了建造大型工程和保护环境而进行的一种技术,也可以直接或间接地揭示出地下矿体的位置与性质。
地下工程勘察常常透过对地下水源和地下岩层信息的研究来发现地下矿体。
金属矿产勘查技术及方法探讨
[摘要]矿产是我国资源产业的一大支撑部分,尤其是金属矿产,更是推进经济进步。
金属矿产在开采上,受环境、地质等因素的影响,导致其具备一定的难度,为达到矿产开采的目的,我国将勘查技术作为矿产开采的重点,目的是提高矿产开采的效率。
因此,本文通过对矿产勘查进行深入研究,分析勘查技术和科学的开采途径。
[关键词]金属矿产勘查技术方法分析
[中图分类号] P621 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2014)-5-121-1
站在世界矿产的角度考虑,我国在金属矿产方面,不仅面临资源的压力,更是面临勘探难题。
我国在矿产勘探中,采用探索的方式,逐渐发现有效的开采技术,满足金属矿产的日益需求。
目前,我国致力于勘探技术的研究上,保障多项技术的综合利用,实现矿产开采的持续性,同时还可以保障开采的质量,我国逐渐将更多的技术投入矿产勘探中,提升勘探效率。
1金属矿产勘查的基本定义
金属矿在我国的分布不固定,不论是金属矿的规
模,还是金属矿的基本性质,都必须借助勘查技术,达到一定的开采意义[1]。
矿产勘查则是通过技术与方法的汇总,根据金属矿所在位置的地理特性,保障各种力度到位的基础上,探测出金属含量。
在金属勘查的过程中,由于受到大量不确定因素的干扰,导致矿产的勘探存在一定的困难,其中不仅要测量地表岩石的物理特性,还要充分测定地质内部是否具备放射性物质,确保勘探与开采的安全环境后,才可实行正常的技术施工。
因此,根据影响因素的不同,矿产勘探需借助合理的技术搭配,提升勘探能力,保障矿产勘探在新技术的作用下,达到一定的效益状态,提高矿产勘探的技术性。
2金属矿产勘查方法
根据金属矿产的勘查实际,研究勘查的方法,获取一定的勘查信息。
因此,重点对矿产勘查的方法进行实质性研究。
化学勘查法
化学勘查主要是针对特殊矿产实行,一般应用在金属含量的面积范围涉及较大的区域中,通过化学元素的分析,达到金属勘查。
例如:化学法可以通过评估矿产内部的元素含量,获取一些有价值的信息,通过有效的分析,提取与矿产勘查相关的数据,其中物
质的分布量,基本会带出金属矿的特殊信息,支持矿产勘查。
在矿产勘查中,利用化学法分析地质含量,不同地区内部的物质含量均不相同,同时其为勘查的代表,通过分析异同的物质,得出勘查结果。
金属地震法
地震法主要是利用震波,分析地下的金属物质,进而得出矿产的基本信息。
例如:在确定地下蕴含金属矿产时,利用地震法实行矿产勘查,通过分析返回震波的物理特性,研究地下深层金属含量的大致情况[2]。
目前,地震法在勘查中,属于较为常见的方法,其仍旧面临不断的改革和进步,提升数据分析的能力,利用地震法,可以清晰了解矿产的含量与分布问题,我国正在积极研究地震法的原理,促使其在矿产勘查中,发挥更大的优势。
地下电磁波法
电磁法主要是借助无线电,将矿井的通道作为电波发生作用的通道,电波可在矿井中发生实质的放射和接收,电波在返回接收时,会产生不同程度,不同大小的场强,矿产内部的金属对应不同的电波反射,由此可以大致判断金属的框架分布。
例如:目前我国在勘查时,利用钻孔方法,把矿井的通道设置为双层分布,避免遗漏地质内的矿井,确定矿产资源的存在。
3金属矿产勘查技术
勘查技术是矿产开采的基础支持,我国矿产勘查中,主要涉及五项勘查技术,支持我国金属矿产事业的发展。
蚀变流体填图技术
流体是地质内部的一项分布物质,流体是地质变动的基本代表,受地质内流体的作用,促使金属矿大规模的运动。
针对流体所对应的地质特性,采用填图技术,得出地质内的化学元素,同时对化学元素进行细化的分析,得出地质内与流体相关的信息。
填图技术中,包含先进的地质技术和流体研究技术,借助高端的仪器,达到勘查效果[3]。
例如:运用填图技术,分析地质内各个层次的流体,得出流体活动的性质,通过蚀变、矿物等填图,在借助同位素的元素研究,即可更加深入的明确流体与金属的关系,再次利用填图,定位金属矿产的位置。
地面瞬变勘查技术
瞬变技术以地下电磁为研究对象,当电磁碰撞到金属物质时,会在磁场的反应下,产生感应电流,运用此技术原理,得出金属矿产的分布。
例如:向地下发射电磁波,电磁会在矿体内部,瞬间变成磁场,在瞬间变化的过程中,通过电磁接收机,研究磁场、电
流与时间各因素的关系,即可得出金属电性的大致分布。
利用瞬变的勘查技术,受地质内部其他物质的影响较小,其利用电磁、电流的关系,达到勘查效果。
重力高精度勘查技术
重力技术在金属矿产的定位方面,具备较高的效率,其在对金属矿实行测量时,利用重力差作为勘查因素,可以完全实现高精度的自动化。
重力技术可以在金属定位时,形成重力场,通过分析重力场的基本分布,达到勘查效果。
磁测技术
磁测中利用“正演”和“反演”因素,达到三维效果[4]。
例如:磁测可利用BP网络,实行金属矿的反演,同时可以精确的对金属矿产反馈的磁场,进行划分,或者采用切割法,将金属矿的磁场转化为勘查对象,清晰反应金属矿产的分布。
遥感技术
遥感技术,除传统的GPS、RS外,最主要的是光谱遥感,通过光谱分辨率,对金属矿产散发出的光谱,进行遥感分析,重点分析相关的光谱段,得出金属矿的影像,因为金属矿根据自身特有的性质,能够吸收不同程度的光谱,利用此特性,即可分析出地下金属的分布情况,还可大致辨别出金属类别,体现遥感技
术在勘察方面的高度识别特性。
因此,遥感在勘察技术中,始终保持较高的水平。
4结束语
金属矿产是我国基础资源的一部分,为保障勘探质量,我国将采用新技术、新方法,保障勘探开采的顺利进行。
通过科学的技术手段,不仅可以保障矿产勘探的高效益性,还可提高勘探的安全系数,避免勘探过程中出现金属矿事故,或者造成不必要的资源浪费,由此,我国非常重视勘探技术的选择,最大化的提升矿产勘探的效率。
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