地质矿产勘查深部找矿的方法研究
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试论地质矿产勘查工作手段及方法矿产资源作为整个国民经济和社会发展的重要物质基础,在推动社会经济发展的同时,还与人们的生产活动有着直接关系。
我国的矿产资源,多数位于边远地区,有着较大的开发难度。
同位成矿理论以及技术方法研究等几个方面出发,针对新世纪地质矿产勘查工作中存在的相关问题,做以下简要分析。
1.地质找矿方法在进行地质矿产勘查工作中,要想确保勘查工作顺利的实施,其根本前提在于选用合适的找矿方法。
这样就能在勘查之前节省大量的时间与人力。
除此之外,合适的勘查方法能够使勘查工作取得事半功倍的效果。
而在地质找矿方法中,主要包括以下三种:一是地质填图法。
地质填图法作为矿产勘查工作中的基本找矿法,在其使用的过程中,主要依靠地质理论及相关推论,通过对地质矿产的整体情况进行收集后,由专业人员进行分析、判断,并由此来进行下一步的勘查,明确工作区域内的地层、岩石、构造及矿产的基本特征。
在使用地质填图法时,通常会结合着成矿的相关规律及相关信息来确定矿的准确位置。
二是砾石找矿法。
砾石找矿法是指勘查人员在确定矿源时,根据地面暴露被风化后所产生的矿砾,在重力、水流、冰川的活动下,其散步的范围远远大于矿床的范围,并通过这一原理进行推论,结合着当地的地形,沿着山坡、水系或冰川等活动范围较大的地带进行研究、追索,进而寻找矿床的方法。
这种方法在使用的过程中,需要勘查人员基本丰富的地理知识与勘查经验。
三是重砂找矿法。
顾名思义,重砾找矿法是指勘查人员在寻找矿床的过程中,通过对各种疏松沉积物中自然重沙砾的研究来寻找矿砂及原生矿的一种方法。
在使用该方法的过程中,需要勘查人员具备敏锐的观察力及分析力,除了能及时发现沉积物中的重沙砾外,还能及时的对其做出判断,为勘查工作的下一步进行指明方向。
2.同位成矿理论同位成矿理论时当前地质矿产资源勘查中最常用的一种勘查理论,通过同为成矿理论,至今已经发现了多处重要矿产。
该理论在使用的过程中,能够清楚的指明所勘查对象的具体位置及成矿区带的形成的原因。
金属矿产勘查地质找矿技术创新研究提纲:1. 金属矿产勘查地质的概述和意义;2. 金属矿产勘查地质找矿技术创新的必要性;3. 金属矿产勘查地质找矿技术创新的现状和瓶颈;4. 金属矿产勘查地质找矿技术创新的前景与趋势;5. 金属矿产勘查地质找矿技术创新的启示和对策。
1. 金属矿产勘查地质的概述和意义金属矿产勘查地质是指采用地质学、地球物理学、化学、数学等自然科学和技术手段,对矿产资源区域进行系统、科学、综合的矿产查找、矿体分析、矿床选区和开发成矿规律研究的一门应用科学。
其最终目的是为找到高品位、大规模的可开采矿体,在合理的范围内实现矿产资源的快速分布、探明、储量和评价,在促进资源经济发展和改善人民生活的同时保护环境。
2. 金属矿产勘查地质找矿技术创新的必要性随着社会经济的快速发展和技术的不断提升,传统的金属矿产勘查地质找矿技术已经不能满足当前资源勘查和开采的需求。
因此,金属矿产勘查地质找矿技术创新对于推动矿产资源的开发和利用具有十分重要的意义。
首先,金属矿产勘查地质找矿技术创新可以提升勘查效率和成本控制。
传统的勘查方式往往需要通过多次地震探测、钻探和地质勘查等手段才能发现矿产资源,而新型技术可以通过卫星遥感和数字化勘查等方式,将大量的自然地质信息与多源数据进行集成分析,通过智能决策支持系统实现矿床定位和预测,提高了勘查效率和准确性。
其次,金属矿产勘查地质找矿技术创新可以促进勘查手段的全面数字化。
数字化勘查技术可以将大量的矿产资源信息进行数字化存储和分析,将大幅度提高勘查的数据精度和数据共享能力,避免了传统勘查方式中的数据重复采集和传输等问题,从而提高了工作效率,降低了勘查成本。
3. 金属矿产勘查地质找矿技术创新的现状和瓶颈尽管金属矿产勘查地质找矿技术已经取得了一定的进展,但当前仍然存在许多难点和瓶颈。
其中,最主要的问题是技术转化效率低。
目前,许多新型勘查技术虽然在实验室内已经取得了一定的成果,但是在实际应用中仍然存在许多难以克服的技术难点,导致技术的转化率不高。
试论地质勘查和深部地质钻探找矿技术侯景瑞(云南地质工程第二勘察院,云南 昆明 650218)摘 要:我国经济的发展和工业水平的提高离不开矿产资源的支持,但是矿产资源属于不可再生资源,所以发展地质勘查和深部地质钻探找矿技术具有重要的现实意义。
在此背景下,本文首先对地质勘查工作的具体内容进行分析,并研究了地质勘查和深部地质钻探找矿技术,希望能够提高我国矿产资源的产量,为国家的发展打下坚实的基础。
关键词:地质勘查;深部地质;找矿技术中图分类号:F426.1 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2019)05-0083-2Discussion on geological exploration and deep geological drlling prospecting technologyHOU Jing-rui(Yunnan Second Institute of Geological Engineering ,Kunming 650218,China)Abstract: China's economic development and improvement of industrial level can not be separated from the support of mineral resources, but mineral resources belong to non-renewable resources,so the development of geological prospecting and deep geological drilling and prospecting technology has important practical significance. In this context, this paper first analyses the specific contents of geological survey work,The geological prospecting and deep geological drilling prospecting techniques are also studied in the hope of increasing the output of mineral resources in China,To lay a solid foundation for the development of the country.Keywords: Geological exploration;Deep geology;Prospecting technology1关于地质勘查工作的内容分析1.1 危机矿山接替资源的勘查近年来我国的工业化进程不断推进,矿产资源开发一旦出现问题,该地区的经济发展必定会受到负面影响,因而我们在确定和寻找矿山地区接替资源的过程中,务必要尽可能避免产生矿山损坏的情况,只有这样才能保证矿产资源开发的稳定性[1]。
关于现代矿产地质勘查及找矿技术的探讨摘要:伴随社会与经济的逐渐进步,人们对能源的需求量日益增大。
当前针对资源的开采与运用渐渐转变成人们所重视的问题。
伴随科技的不断进步,勘探技术的逐渐发展,其对于资源的开采有非常大的影响。
本文简单论述了增强了地质矿产勘查与找矿技术的内容,同时探讨了地质勘查找矿技术及应用。
关键词:地质勘查;找矿技术;应用导言当前,矿产资源的勘察和开采已经成了社会经济发展过程中不可缺少的重要部分,而为了更好的提高地质矿产勘探和找矿的效率和质量,我们还需要采用科学合理的找矿技术和找矿方法,这样也才能更好的提高我国矿产资源勘察和找矿技术的应用质量。
1现代矿产地质勘查主要内容1.1评估矿产资源现存状况并寻找替代资源我国部分矿产资源如今已面临枯竭,这就需要积极寻找其替代资源。
现代矿产地质勘查及找矿技术不仅要勘查相关矿产资源的现存状况并对其进行综合评价,还要能积极找到相关矿产资源的替代资源。
1.2勘查矿山开采过程矿山资源在其开采的过程中,要对开采矿山的矿产总量进行全面的勘查,做好矿山相关资源的合理使用规划,以确保资源的合理开发并得到最大限度的利用,维持矿山周围的生态平衡。
加强对资源的综合利用,不断强化我国矿产资源的综合利用率。
1.3对开采结束的矿山地质方面勘查在矿山的开采作业完成之后,采矿单位需要依据相关规范要求及时关闭、复垦矿山,否则将会严重影响整个矿山周围的生态环境。
因此,在矿山的开采作业完成之后,应对整个矿山进行规范性的环境评价工作,并在此基础上进行相应的勘查及下部治理恢复措施,从而确保矿山周围环境安全。
2现代矿产地质勘查及常用找矿技术2.1砾石、重砂找矿法砾石、重砂找矿法都是依靠勘查工作人员进行找矿的方式。
其中,砾石找矿主依靠勘查工作人员对地面暴露矿石进行判断寻找矿产。
矿石经历较长时期的外部影响,通常具有一些较为明显的外部特征,工作人员较易发现。
在冰川或者水系较为丰富的地带,使用砾石找矿具有积极作用。
地质矿产勘查找矿方法略谈地质矿产勘查是指通过一系列的地质调查和实地勘探,以寻找矿产资源为目标的工作。
找矿方法是指在地质矿产勘查工作中,采用的一系列勘查技术和方法,来寻找矿产资源的手段。
地质矿产勘查的找矿方法非常多样,根据不同的地质环境和勘查目的,可以选择不同的勘查方法,以下就主要的几种常用的找矿方法进行简要介绍。
1. 地质调查法:地质调查是查明地层、构造和岩性等地质信息的方法。
地质调查法主要通过地质剖面、地质和构造图等方法,准确地获得地质资料,进而为矿产找矿提供基础数据。
地质调查法适用于大面积区域矿产勘查和地质调查。
2. 地球物理勘查法:地球物理勘查是通过测量地下和地表的物理场参数,获得地下矿产、构造、岩性等信息的方法。
常用的地球物理勘查方法包括:重力勘查、磁力勘查、电磁勘查、地电阻率勘查、地震勘查等。
地球物理勘查法适用于查找磁性矿床、重力异常和电磁异常等。
3. 地球化学勘查法:地球化学勘查是通过采集地表和地下样品,并测定其化学成分和特征,进而获得有关地下矿产的信息的方法。
常用的地球化学勘查方法包括:岩石、土壤、水体的采样和分析,以及地球化学异常的判别和解释等。
地球化学勘查法适用于查找某些元素富集的区域和化学异常区。
4. 遥感勘查法:遥感勘查是利用航空或卫星遥感技术获取地表信息和地质特征,以寻找矿产的方法。
遥感勘查法主要通过地形、植被、岩性、水文等方面的观测,确定地质特征,从而推断出潜在的矿产资源。
遥感勘查法适用于大面积、高效率的勘查和较为难以进入的地形地貌区域。
5. 浅层地质探测法:浅层地质探测是利用各种勘探手段,获得浅部的地质信息和矿产特征的方法。
常用的浅层地质探测方法包括:工程地质勘查、地质雷达探测、直流电法、交流电法、浅层地震勘探等。
浅层地质探测法适用于近地表的矿产勘查和地质灾害预测等。
以上只是几种常见的找矿方法,实际上地质矿产勘查的找矿方法有很多种。
勘查人员应结合具体的地质环境和勘查目的,选择合适的勘查方法,并在实践中进行不断摸索和创新,提高勘查效率和勘查能力,为国家的矿产资源开发和经济建设做出贡献。
辽宁白云金矿床地质特征及深部找矿的新认识辽宁白云金矿床是辽宁省朝阳市北部的一座大型金矿床。
矿床位于辽西北褶皱带和燕辽地台交界处,属于晚古生代环渤海增生期的伸展岩浆热液型金矿床。
矿床的控矿构造为北东向断裂,主要岩性是变质杂岩和玄武岩。
矿床矿体主要分布在北山、东山和中山三个矿区。
矿床的地质特征主要体现在以下几个方面:1. 矿床形成时期较为晚,地质背景活动较为弱,金矿化作用主要受控于构造、岩性和热液等因素的复杂综合作用。
2. 矿床的金矿化主要发生在玄武岩中,成矿元素主要来自上覆变质杂岩中的金、铜等元素,也有部分来自地幔。
3. 矿床金矿化的主要矿化类型为闪烁石和石英脉型矿化,伴生有黄铁矿、方铅矿等。
近年来,随着深部地质调查和矿产勘查技术的不断发展,人们对辽宁白云金矿床深部找矿的认识也逐渐深入,主要有以下几点新认识:1. 相比于浅部矿化,深部矿化更为复杂,矿化类型更加丰富,要想实现深部找矿,需要开发新的技术手段和方法。
2. 深部矿化具有多期次的特点,因此在深部找矿时需要进行多岩相、多期次的地质分析,以便更完整地了解深部成矿作用的历史和赋存条件。
3. 深部找矿最主要的手段之一是地球物理勘探技术,包括电磁法、重力法、磁法等多种勘探方法。
同时,现代3D地震勘探、无人机遥感等技术也为深部找矿提供了强有力的技术支持。
4. 在深部找矿的过程中,矿床的空间三维特征和形成机理也需要得到深入研究。
通过对辽宁白云金矿床深部成矿作用机理的探讨,可以对深部找矿提供更加完整的指导意见。
总之,辽宁白云金矿床作为国内重要的金属矿床之一,在深部找矿方面具有很大的潜力和发展前景。
未来,需要在深入认识其地质特征和成矿机理的基础上,开发新的技术方法,推进深部勘探工作,为辽宁省和整个矿产资源的开发与利用做出更加积极的贡献。
为了对辽宁白云金矿床进行更深入的了解,需要收集并分析相关的数据。
以下列出了一些可能有助于分析的数据:1. 矿床的储量和产量:矿床的总储量和年产量是衡量矿产资源价值和开采效益的重要指标。
关于现代地质深部找矿的实践与思考摘要:随着现代经济建设的快速持续发展,以及矿山的逐年开采,矿源在一定程度上面临着不同程度的资源危机,在原有找矿的地方发现新的矿产也成为地质工作者探索的方向。
因而,更有效的深部找矿值得研讨。
本文结合羊角塘深部找矿的实践,通过收集、整理、分析已有的地矿资料及技术路线,简要阐述了深部找矿畴、深部找矿选区、工作思路及勘查方法等,以期能加大深部找矿的工作力度,为我国深部找矿提供一定的借鉴。
关键词:深部找矿羊角塘地区勘查选区勘查方法思考一、引言我国自20世纪60年代到目前,矿产工作经历了区域地质调查—矿产远景调查—预查—普查—详查—勘探,发现了一大批矿床、矿(化)点,但这些矿床、矿(化)点多分布于近地表(埋深一般在600米以),深部找矿工作(埋深在600米以下)较少涉及。
经过几十年的矿产勘查工作,我国中东部近地表找矿工作难度加大,地质找矿改革势在必行,开展深部找矿工作迫在眉睫,也是今后找矿新突破的重要方向。
以往矿产勘查工作的立项和审批主要依赖于近地表找矿信息,着重于近地表矿(化)线索,钻探工作多注重近地表矿(化)体、规模、品位、厚度等。
深部找矿如何选区,勘查手段如何选择,深部探矿工程如何有效布置是一个新的课题,值得学习和探讨。
本文结合实际情况加以分析,以供参考。
二、—永州地区深部找矿工作布置实例—永州地区位于南岭东西向构造带中段北缘,成矿条件优越,依据本区地质、物化探、矿产等综合信息,优选羊角塘隐伏岩体(牛坪坳一带)为深部找矿选区(见图1),简述如下。
1.地质背景与选区依据(1)工程概况本勘查区位于南岭东西向构造带中段北缘,断陷盆地与阳明山—关帝庙南北向隆起过渡带,北东向长平深大断裂带与北西向—、东西向祁阳—水口山基底断裂的交汇部位。
区出露的地层,隆起带有寒武—奥系,盆地一侧为侏罗—白奎系,过渡带主体为泥盆—三叠系(图1)。
岩性以板岩、碳酸盐岩和碎屑岩为主。
其中寒武系炭泥质板岩、灰岩及泥盆系棋梓桥组灰岩、白云质灰岩、侏罗系含炭泥岩与矿产关系密切。
新形势下地质矿产勘查及找矿技术探讨随着新一轮科技革命的发展,地质矿产勘查及找矿技术也迅速进入了创新发展阶段,地质矿产勘查及找矿技术在抢抓新形势下发挥着重要的作用。
本文综合分析了新形势下地质勘查及找矿技术的主要发展方向,旨在为中国地质矿产勘查及找矿市场提供有效的技术支持。
一、示踪找矿技术的发展
示踪找矿技术是以石油勘探技术和地下水探测技术为基础,结合成像仪器,探测地球深部地质构造特征,从而发现矿石分布的一种地质分析手段。
目前,国外已经大量应用了该技术,但在我国,由于科技投入不足,该技术发展较滞后,因此,中国应在这一领域开展试验研究,开发出切实可行的技术,以促进本国地质矿产勘查。
二、钻探找矿技术的发展
钻探找矿技术是一种采用大型机器,在地表上钻探大孔,以探测地下矿物分布的技术。
根据被探测的矿物组成、分布特征及其对环境的影响,采取不同的钻探深度,以确定其找矿潜力。
地质矿产勘查找矿方法略谈地质矿产勘查找矿方法是指通过对地质环境的观测、分析和综合应用多种科学技术手段,发现和探测矿床的方法。
矿产勘查找矿是矿业开发的前期工作,是确定矿产资源规模与质量的必要手段,因此其重要性不言而喻。
在勘查找矿方法上,主要可以分为地勘阶段和物探阶段两个阶段。
下面将介绍两个阶段的主要勘查找矿方法。
一、地勘阶段1.地质现场勘查地质现场勘查是在野外进行的最基本、最直接、最有效的矿床找矿方法。
在这个阶段,勘查人员需要考察地方地貌、岩石类型、脉石、破碎带以及矿化程度等地质情况。
通过对地质情况的观测和分析,确定矿床的类型、性质和成因等,以及勘探目标区域的优劣条件,从而指导其后的矿床勘探工作。
2.地球物理勘探地球物理勘探是指通过地下物理场的测量和分析,以及对这些资料的处理和解释,发现、识别和评价地下矿床的勘探方法。
它的主要手段有电法、磁法、重力法、地震法和电磁法等。
在选用地球物理勘探前,需要对地区的地质情况和物探方法进行充分的调查研究,以确定最佳物探方法。
地球化学勘探是通过对地下物质的化学元素、同位素等的空间分布特征和异常变化的观察,预测、发现和评价矿床的勘探方法。
它的主要手段有地表采样、土壤测量、岩石薄片分析和水样分析等。
在勘探中,需要结合地质资料和矿产信息,进行可预见性的分析,确定采样范围和分析方法,以达到勘探目的。
二、物探阶段1.电测法和电磁法电测法是利用测量地下电阻率或电导率的物理量来探测地下物质内部构造和性质的勘探方法,通过电阻率或电导率的测量,揭示地下的构造特征,进而对矿床进行定性定量估测。
电磁法是指利用测量地下电磁场的物理量来探测地下物质内部构造和性质的勘探方法,其原理与电测法类似,但其适用范围更广,且测量速度更快,更具效率。
2.重力法和磁法重力法是利用地球重力场的变化来测量地下物质的密度,以探测地下构造和性质的勘探方法,重力异常值的大小、形态和分布状况能够反映地下物质密度的变化,从而判断矿床的位置和规模等。
试论深部找矿的钻探技术在过去的50多年中,我国的地质钻探行业为地质找矿和经济建设做出了巨大贡献,地质钻探技术也在此过程中得到了很大发展,但过去的地质钻探主要以浅层钻探为主,随着地质勘查技术的进步与发展,深部找矿工作逐步提上地质找矿工作日程,对钻探技术提出了更高的要求,一、深部钻探技术目的意义我国绝大多数矿山的勘查深度不足500m,相当一部分危机矿山的深部和外围有许多未经充分勘查的成矿远景区,为了延长矿山服务年限,在有资源潜力和市场需求的老矿山周边或深部开展深部找矿工作就显得意义重大,此外,最新的成矿理论都表明在我国大陆深部蕴藏着潜力巨大的矿产资源。
在深部找矿过程中,除了利用更成熟的地质理论和更先进的物化探方法、遥感技术等新探测技术外,最终还需要使用钻掘(探)技术来取芯取样,证实推断和探测的正确性。
这种深度的资源勘查钻探工作对钻探取芯取样质量、钻探速度、施工成本、环境保护、安全防护等方面都提出了更高的要求。
钻探取芯的关键技术是钻探设备、器具和工艺方法,它们不仅对钻探效率、施工成本、取芯质量及环境保护等方面有重要影响,而且对缩短整个勘探周期、加快开发利用步伐有着直接的意义。
二、目前国内深部钻探发展情况目前国内岩芯钻探技术工艺方法较为先进的有液动冲击锤绳索取芯钻探,这种方法,钻进回次长,钻进效率高,防斜效果好,岩芯采取率高。
冲洗液类型采用耐高温,剪切稀释性能好,润滑性能好,护壁稳定性好,携带岩屑能力强的无固相或低固相冲洗液。
在复杂地层综合治理中,选择多级口径、优质泥浆、水泥配合、套管隔离、快速穿过的二十字方针。
深孔定向钻探技术采用液动孔底马达螺杆受控定向钻探技术和人工型连续造斜器定向钻探技术。
液动锤、液动螺杆和LZ型受控定向和绳索取芯、优质型泥浆通过科研、试验、生产使用,已经在钻探生产中常态化、系列化、成熟化了。
在国际科学钻探技术上,具有领先水平。
我们内蒙古地质找矿在深部钻探技术上相对滞后,大多数还是施工中浅孔,中深孔不多,钻探工艺技术还是80年代的水平。
矿产资源M ineral resources 稀土矿床地质勘查特征及找矿途径研究杜盛华摘要:稀土作为国家发展的重要战略资源,对社会稳定具有十分重要的作用,在诸多行业有着巨大的需求量。
在我国的长期经济发展过程中,矿产勘探技术一直是许多工业企业的重要支柱。
为保证采矿的质量、效益和人员的安全,必须采取先进的技术手段。
稀土开采具有高危险性、高复杂性、高品位的特点。
本文探究稀土矿床的地质勘探特点与方法,以促进矿产资源的有效利用。
关键词:稀土矿床;地质勘探;特点;方法我国拥有世界上最大的稀土储量。
从70年代开始,稀土的生产就占到了世界总量的74%,并为全球90%的用户提供稀土供应。
到了90年代后期,我国对稀土出口实行严格管制,因此在全球稀土供应中所占的比例已经下降到了45%。
世界上许多稀土资源丰富的国家和地区正逐渐兴起。
我国矿产资源丰富,但在实际开采过程中存在着诸多问题,这不仅会影响技术的推广,也会对矿山的正常生产造成一定的影响。
为解决这些问题,我们必须采取有效措施,提高稀土开采的效率和质量,同时确保矿工安全。
1 稀土矿床地质勘探概述1.1 矿床的地质特征稀土有17种元素,其原子序数在57至71之间。
稀土在工业、农业、国防、电子等高技术领域中占有重要地位,是一种重要的资源。
目前只有美国、澳大利亚、印度等少数国家拥有稀土资源。
威尔德山稀土矿位于澳大利亚西澳大利亚州拉沃顿镇以南40千米处。
该矿区的地层从上到下可归纳为侏罗纪下统桥源组、侏罗纪中统漳平组、侏罗纪上统高基坪组、侏罗纪下统合水组、白垩纪上统叶塘组、新近系、第四系等。
在侏罗纪中统漳平组中,主要发育为红色碎屑岩,下部为紫灰色相间的细砂岩,上部为黄灰色交错的混杂砂岩。
白垩纪上统叶塘组主要以泥岩为主,中间夹有间歇的透体凝灰岩和花岗岩。
在本区内构造带中,褶皱带主要位于矿区西部的侏罗系上统高基坪组,其裸露的外倾面朝东北方向,长达大约4千米。
该断裂带为Z型、V型、M 型断裂。
地质矿产勘查深部找矿的方法研究 摘要:众所周知,我国相关能源中已经有部分资源处于缺乏状态,很多能源也无法满足当前人们日常生活的需求,需要积极探索更多的自然资源。地产煤矿资源作为我国十分重要的自然资源之一,地产煤矿资源对我国社会经济的发展存在着重要的作用。随着我国开采煤矿资源的工作不断深入,煤矿的储蓄量也在迅速减少,这对我国的市场经济资源以及发展产生较大的影响。地质矿产勘察工作人员通过使用多种深部找矿的方法,可以获得更多的矿物资源,并进行深程度的矿产开发利用,从而满足我国当前对资源的需求量。 关键词:地质矿产;勘察;深部找矿
就我国当前时代背景来看,我国依旧存在着诸多的地质矿产资源尚未开发利用,未被发现的地质矿产资源处于我国地下比较深的地段,这对我国深部找矿方法提出了更大的挑战,相关人员需要通过积极探索更多的深部找矿方法,完善自己的能力,从而探索更多的矿产资源。基于此,本文从地质矿产勘查深部找矿进行相关分析,对我国深部矿产研究现状展开探讨,最终对地质矿产深部采矿方法进行详细的剖析,并提出部分科学、合理的建议,从而为我国地质矿产深部找矿工作人员提供部分帮助,促使我国社会的经济长期可持续发展。 一、地质矿产勘查深部找矿方法研究现状 我国当前深部找矿的研究现状与国外相比,其在勘察过程中依旧面临着较大技术相关问题[1]。我国自从21世纪以来,地质矿产勘察工作逐渐从深部的矿产勘察工作发展成深部矿产勘查工作,且深部找矿也受到了地质矿产勘查工作人员的重视。当前大多数深部矿产工作人员,通知地质矿产采样以及内环境的分析,可以对其内环境展开一系列的数据分析,从而初步估算深部矿产的相关位置。采样工作对我国深部采矿工作,提供了指导性的作用。并且,技术人员还可以根据探查到的内部环境及相关数据制作合理的模型,并针对这些模型的特征展开一些的研究,从而获得技术上的突破。此外,部分深部矿产勘查工作人员还认为,深部矿产以及浅部矿产存在着并集的形式,认为我国深部矿产常存在浅部矿产的深处,且二者会由于地球运动出现断裂的情况,这一内容还需诸多工作人员展开不断的探索,获取更多的实际理论以及相关经验。 二、地质矿产勘查深部找矿方法分析 众所周知,深部找矿其实就是对于隐藏在地下深处的矿物质进行一系列的勘察[2]。这就需要相关工作人员对各地区的历史地理背景展开深入的研究,并分析该地区是否具有矿产的可能性。工作人员通过使用先进的科学技术,对该地区展开一系列的研究,最终对该地区的深部矿产做出预判。深部找矿理念和找矿方法也在不断提升,对于地质勘探中的方法,在深部找矿工作中也得到了广泛的应用,为我国今后开展深部找矿工作提供很大技术支持。工作人员在这一过程中需要使用先进的仪器并结合自身找矿经验,从而判断该地区是否存在矿产以及矿产的部位,当前比较常使用的深部找矿方法,主要分为以下几种: (一)地球划分学测量找矿方法 我国地下深层次的矿体在形成过程中会出现一系列的化学反应,所以矿产的周围常会伴随着矿产伴生物。也就是说,矿体的周围岩石会出现一定的次生晕以及原生晕。因此,工作人员可以对这些矿产周围的伴生物质进行勘察分析,并将其作为深部矿勘察的主要依据,从而展开一系列的勘察工作。矿产周围的这种伴生物由于其类型不同、存在着不同的特点,相关工作人员通过研究这些伴生物以及其存在的特点,可以对矿产的位置进行初步的估算[3]。现阶段我国创造、研究的重点是空构造叠加晕法,其主要是分析伴生物的晕轴向以及空间叠加等规律存在的不同,使用先进的技术构建出相同的空间模型,从而模拟出地下矿物质的环境变化,并使用先进的科学技术对其位置进行探测。此种勘查方法主要是通过叠加晕结构造对矿物质元素进行模拟,促使最终构建出的模拟型比较生动形象,帮助勘察人员展开后续的工作。此种深部找矿方法主要是在岩石地球化学的基础上演变而来,其采样的介质以及底构件叠加用的方法也存在着不同的差异,其主要表现在对于断裂、岩石接壤以及破碎等相关岩石进行检测,对岩石进行深入的分析,探索出其内部规律、分布变化,为勘察人员提供良好的矿产资源勘查信息[4]。 (二)穿透地球化学找矿方法 穿透地球化学找矿方法主要是使用先进的仪器设备,对地下的矿物质发出部分微弱的信号内容,并将这些信息回馈当做主要的研究依据,从而展开一系列的分析工作,最终帮助勘察人员对地下元素种类进行预测。这一方法主要依赖于矿产资源上移或者是深部资源矿产已经对矿产上层的元素或者指标产生部分影响,促使工作人员通过这些元素变化,可以捕捉到矿产资源的实时信息。因此,穿透地球化学找矿方法,主要运用于100米以内的地下矿体勘查工作中,其具有较强的通用性。 (三)地电化学找矿方法 地电化学找矿方法具有较强的综合性,其主要是将离子吸收理论作为主要的基础内容,并结合现在理论技术水平,对岩石层内的离子形态进行分析研究,从而判断矿产的位置[5]。地电化学找矿方法主要是将离子理论作为根本依据,当离子没有受到外力干扰情况下其处于平衡状态,所以使用仪器打破离子的平衡状态,并使用收集器集对其进行吸收。被打破的离子平衡会逐渐出现另一种全新的平衡,从而帮助工作人员对收集到的离子进行下一步的分析研究。勘察的人员使用离子种类对地矿中的元素进行合理推断,可以有效判断该地区是否存在矿产。地电化学找矿方法对于金属矿产勘测中具有显著的效果。 三、地质矿产勘查深部找矿中存在的主要问题 随着矿产资源需求量的增加,浅表找矿已经无法满足各行业的需求,在这样的背景下,深部找矿就非常重要了,但是深部找矿和前部找矿之间存在着很大的区别,如下图所示,要想做好深部找矿,就需要对深部找矿和浅部找矿之间的差异性进行了解,深部找矿和前部找矿之间是有很大区别的,这样才能够更有针对性地开展深部找矿。就当前的情况而言,浅层矿产资源已经被开采了很多,因此今后深部找矿成为了找矿工作的重点方向。 深部找矿与浅部找矿的差异性
(一)相关理论以及技术方法存在局限性 虽然我国深部矿方法已经出现了较多的原创理论,这些理论针对不同种类以及地区的矿产具有良好的适用性,但这些理论对于有多种矿产共同构建的矿集中区而言,依旧需要掌握更深层次的规律、机制变化以及基本情况作用,从而进行精准定位的矿区深部找矿,最终掌握更多的成矿结构以及地质起信息[6]。在我国的物化探方面,虽然诸多的方法以及基本理论已经达到了较深的研究程度,但我国矿产资源中依旧存在着一系列的问题,像地质条件比较复杂、矿体的稳定性较差等,致使物化探的方法在实际使用中的效果,并没有达到预期目标。因此,我国地质矿产勘查人员需要根据矿产资源具有的地质特点展开针对、目的的技术方法,并对相关的仪器进行研发改进,从而良好的展开一系列的深部找矿工作。 (二)空间压缩增加深部找矿的难度 当前,我国生态文明建设要求需要矿产工作以及勘察工作进行相关的改革,部分生态比较脆弱的自然保护区已经不允许矿产对其进行勘测,致使我国原本就有限的找矿空间逐渐减少[7]。并且,部分区域内的找矿工作开展程度已经较高,在其经过若干年的发展以后,已经基本完成对露天矿的勘察工作,接下来需要进行下一步的深部的找矿工作。然而,由于深部找矿的相关线索还不够明确,无法确定深部找矿的方向,致使勘察人员在长时间内也无法顺利完成深部找矿工作,不利于我国深部找矿工作得开展。 (三)受人文环境的干扰 我国深部找矿工作需要充分遵循的重浅至深、从已知到未知的勘察原则,但在这一勘查过程中,依旧会受到我国人文环境相关因素的干扰以及影响[8]。比如,我国矿产在实际勘察生产的过程中,由于受到建设采空区域以及轨道等因素,对现场的勘察测量环节造成较大的干扰,致使深入矿体的探测工作无法顺利开展,并影响最终深部矿体探测的准确性。此外,我国相关矿工政府部门对于深部找矿也制定了合理严格的要求,致使诸多的项目会受到矿权制约,严重影响着深部找矿勘查工作的进展。 (四)深部找矿工作成本不断增加 我国深部找矿工作,除了具有的技术难度较大以外,其还需要使用多种先进的仪器设备支持,且对于相关人力物力的要求都比较高。为了满足我国深部找矿的工作要求,导致工作人员的成本不断增加,越来越多的经济成本以及时间成本早已超出企业的预期估算。并且矿产资源具有部分经济概念,相关工作人员开展深部找矿工作,并不是只是为了找到后备的矿产资源,而是需要找到可以进行开采的优秀团体,从而为企业创造部分经济收益。特别是在当前时代背景下的市场经济中,矿产勘察作为市场的主要核心,其对于我国中央以及项目沿线要充分发挥其具有的拉动作用,就需要找到合理的经济况体,促使企业获得更高的经济收益。然而,由于我国矿产产品的资源不断下降,自是我国工作人员展开深部找矿的工作,也面临着较大的风险[9]。 四、地质矿产勘查深部找矿的方法对策 (一)优化地区 深部矿产勘查人员需要将当前勘察矿产的形式作为主要依据,充分保障勘察地区的集中度,从而提高深部矿体的勘查水准。首先,相关勘察人员需要从自然保护区中退出勘察,并对于整装开发基地以及矿集区中进行集中的勘查,并在完成勘察的前期准备后,针对部分具有较大资源潜力的外部及外围展开针对性的勘查工作。深部矿体勘查工作人员通过做好相关内容,可以提高深部矿体勘查以及研究的程度,便于工作人员获得更多详细的资料内容。此外,深部矿产工作人员不可以从零开始勘察,以往的相关经验都可以为日后深部矿产勘查提供良好的基础支持以及理论知识。采用因地制宜的状况方法,因地制宜的找矿方法,要求在深部找矿工作开始之前,结合矿山的分布情况,以及地质特征进行详细的专业化分析。从矿山角度进行标准的考虑,结合当前环境,分析矿山的地质特征和具体环境,进行有针对性的状况,由于不同矿种所对应的找矿方法是不同的,为了将资源最大化利用,在开采过程中要注意矿山的整体结构。从安全稳定多角度开发因地制宜的开发,保证矿产资源的安全,科学利用矿产资源。提高深部找矿人员