新环境下的地质矿产勘察及找矿技术研究

(整期优先)网络出版时间:2023-04-17
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新环境下的地质矿产勘察及找矿技术研究

杨光,吕龙祥,延旭东,谢婧,王志辉 ,王萌

内蒙古有色地质矿业(集团)地博矿业有限责任公司内蒙古呼和浩特市    010010

摘要:随着经济的发展,国家对各种能源的需求越来越迫切,但经济与社会环境的发展需齐头并进,因此需开发大量能源资源。基于此,本文重点分析了新环境下地质矿产勘察及找矿技术。

关键词:新环境;地质矿产勘察;找矿技术

在现代地质勘察和矿脉探查中,相关技术人员应恰当合理地运用各种勘察技术策略,实现各种技术和资源的协同效应。同时,技术、管理人员也应不断提高综合素质水平,引进各种先进的辅助设备设施,通过不断改进与创新,充分发挥各类矿脉资源探查技术和矿产资源开发技术的价值与作用,为现代社会的持续发展进步提供必要能源。

一、地质勘探技术

我国目前的自然地质勘察技术工作内容主要是根据我国经济发展的总体水平和科技的整体研发效果来确定的,在技术应用中,将对一些特殊地质自然环境进行综合探索,并根据不同地质勘察目标完成各种勘察任务。实际地质勘察中,相关工作人员必须对不同的地下地质矿产资源进行探索和寻找,然后制定适当合理的地质资源勘探开发策略,促进矿产资源经济效益的综合利用,满足我国现代社会可持续发展的资源需求。从当前社会发展来看,地质勘察专业技术人员必须严格遵守相关法律法规,完成各项勘探工作的组织,确保各项地质勘察数据信息的准确性、真实性和时效性。

二、地质矿产勘查及找矿技术的重要性

在提出改革开放政策后,我国经济发展势头迅猛,而矿产资源是支持经济发展的重要保障,发挥无法替代的作用。近年来,我国矿产资源需求持续上升,只有具备充足的资源,才能更好的开展经济建设,这种情况下,对于地质矿产勘探的要求也随之提升,调查发现我国近几十年的开发,已基本耗尽了地表面的矿产资源,无法通过已有的矿产开采点获得足够资源,这就需深入挖掘。同时,很多地质矿产资源都处于贫困落后的地区,增加开采难度,这就需加强对地质矿产勘查及找矿技术的重视,采取科学有效的方法。

三、地质矿产勘探在地质找矿中应用的优势

1、具有较强的功能性优势。相关企业在地质矿产资源勘察中,应妥善合理地运用管理技术。在地质矿脉资源的实际勘查中,企业应提前规划矿产资源勘察作业目标。此外,地质矿产资源等勘察地理技术也具有极高的应用价值,能快速收集与整理各种地质数据信息资料,还能自动采集、分析、整合信息资料,从而为地质工作者提供更加立体直观的地质勘察资料内容,为地质勘察工作的进一步开展提供理论指导。

2、遵守规律科学分配。在结合实际工作内容开展地质矿产资源勘察时,工作人员要全面了解我国主要地质矿产资源等地理分布情况,还要调研自然生态环境的相应特征,推动地质矿产资源勘察与我国国民经济和社会发展趋势保持良好的适应性,使勘察工作的规划和构建符合我国当前社会经济发展的各项需求。

3、具有较强的高效性优势。众所周知,我国幅员辽阔,各种矿产资源丰富。在不同地理区域,所含的矿产资源类型会有很大差别。在地质矿产资源勘察过程中,由于地质因素、水文条件和气候等的影响,矿产资源开采会遇到一些困难。这就要求相关工作人员合理利用现代地质勘察技术,提高各类矿产资源定位的准确性,并提前对矿产资源的类型、数量和大致位置进行详细了解,减少传统矿脉探查中的时间消耗,提高矿产资源开采效率。

四、地质矿产勘察及找矿方法

1、物化探测。物化探测是重力探测、地温探测、放射性探测、电法探测、地震探测、磁性探测六大方法的统称,对于物理勘察,其整合了物理和勘测技术,当前该技术运用范围广泛。凭借地球物理勘察技术对各类矿产资源进行勘察时,应先勘察目标位置涉及到的地质条件,然后勘测地层、矿石与岩体等,以便于掌握更加全面的数据,并结合此类数据落实好地球物理技术勘察工作。

物化探测主要应用于有色金属矿产及能源矿产的寻找,当部分资源所在位置较深,妨碍了各项工作的顺利进行,就可通过对地球物理和化学勘察技术的运用,准确锁定矿田、矿脉位置。物化探测遵循“就矿找矿”原则,是指在已被发现的矿区外围或矿化点附近做范围性普查,物化探测遵循“越大越好”的探测标准,因主体矿和已知矿化表面会存在较大间距,若普查范围设置太小,会导致勘查人员错过潜在矿藏。这也使在开展地质资源勘察准备工作时,勘查人员不仅需对成矿系统与矿产形式予以全面的了解,还要掌握矿产相关信息。尤其是在对深度较深的矿床进行勘察时,立足于矿产有关信息,可指导勘察工作有序进行。

2、X射线荧光技术。此技术是地质矿产勘查中一种独特的勘探方法,其原理是,根据某些矿物质,在一定波长的光照射后会发出特殊的X射线,测量人员可根据元素特征,方便直观地确定埋藏矿物资源的类型。不仅如此,还可通过X射线荧光技术准确分析地下埋藏矿物资源的一般位置、形状、厚度,正因该技术无论在精度,还是在便捷性等方面有着无与伦比的优势,能极大地提高地质勘查工作效率。

3、电法勘测技术。在地质勘察中,相关工作人员可利用电法勘测技术探明各种矿产资源的具体位置及分布状态。电法勘测技术是基于岩石与岩石间的电化学研究,包括电磁学性质差异,这是分析各种物质的前提,然后结合空间分布规律和天然磁场等的原理及特征来确定最终不同类型的矿床。在较常见的地质环境中,地壳主要由不同类型的岩石组成,地质结构与矿体形成的组合体将在岩石及矿体间具有导电性和导磁性,不同组合间会有极其显著的差异。随着电法勘测技术的应用,相关工作人员将利用岩石和矿物间的导电性与导水性规律,还将对其主要特征进行深入研究,从而判断岩层矿体大小、位置和分布状态等,实现资源勘察的最终目标。电法勘探技术的应用策略极其灵活,适用于各种勘察工作。在实际应用电流法时,工作人员应探测岩层结构的电阻率,然后根据测定所需的电池有效分析地质结构中的矿石类型及其大小。此外,在煤田与油气勘察中,该技术的应用需注意地形、环境因素的不利影响,应结合实际情况和资源分布情况评判该技术的使用效果,以避免实际应用中的差错问题。

4、同位成矿。对于同位成矿,其是在不同类型﹑不同时期中矿物挖掘中都可出现的一种较稳定的成矿作用。而在部分体积较大﹑相对稳定的矿床形成中,同位成矿则在其中具有更明显的特征。而在对该地区的地质勘探中,则可对工作区域的地壳演化特征进行分析基础上,研究地质时间及环境间的关系,进而能对区域的地质资料﹑环境在充分研究基础上了解及掌握该区域的成矿。而当找寻到区域成矿带及区域深大断裂机器构造间的联系后,则可继续沿着断裂带成矿关系及次级关系进一步查找与勘探,极易发现矿产资源。此外,在实际矿产勘察中,还应收集、分析矿化信息,以此掌握矿产空间分布﹑特点等规律,进而更好的开展找矿工作。

5、重力勘探技术。不同岩石与土壤间密度往往有一定程度的差异,相关工作人员通过探索地层重力场变化,能有效促进地质勘察工作的顺利开展。在工业生产应用中,相关工作人员可借助万有引力定律仪器,针对各岩层间的重力密度大小精准测量。这样,专业技术人员能结合万有重力感应器判断各种矿体的密度大小、分布形态和埋藏深度,还能确定各种矿物的精确埋藏位置,重力地质勘探探测技术经常应用于整体体积密度差异较大的地质矿产勘探工作中,能提高勘探工作的整体效率,加快勘察进度。

总之,随着现代社会的不断发展进步,对各种矿产资源的需求量不断扩大。为满足新环境下社会发展的资源需求,有关部门应采用恰当合理的地质勘察技术,以完善各种矿脉和矿产的搜寻策略,以便为各种生产建设获得更充足的资源。

参考文献:

[1]赵强.矿山地质勘查及找矿技术分析[J].西部探矿工程,2021(01):126-127.