金属矿产勘查中地质找矿技术创新分析

2020-03-09 03:24潘铁生
中国金属通报 2020年22期
关键词:矿产矿产资源勘查

潘铁生

(辽宁省有色地质一〇九队有限责任公司,辽宁 朝阳 122000)

金属矿产资源作为我国的重要资源组成,为我国大量生产行业提供了相应的资源,通过对金属矿产资源的高效采集及利用,能够充分发挥出资源的作用,减少资源浪费问题。但是在当前的金属矿产资源开采工作中,受到了技术的限制影响,矿产资源的开发效果不理想,要想改善这种情况,应结合相关技术进行分析。针对矿产勘查中应用的地质找矿技术,需要加大力度创新,使技术的应用效果更加显著,为找矿工作的进行带来帮助,使金属矿产资源开发水平提升,为社会的经济发展提供相应的支持。

1 我国金属矿产资源分布现状

1.1 浅部矿和深部矿

金属矿产在地壳运动中所形成的,一般需要较长的时间,同时所处环境地势情况通常比较复杂。结合我国目前勘查了解的金属矿产分布情况来看,多数是位于较浅位置的矿产,在勘查工作中容易获得关于金属矿的数据信息[1]。由于金属矿产资源的需求逐渐提升,这对矿产资源的找矿及开采工作提出了更高的要求,因此,应加强对深层矿产的勘查。受到自然环境因素的影响,对深层矿产进行勘查难度较大,为了准确地获取到相应的信息,应对勘查技术进行创新,加强技术的应用效果。

1.2 有色矿和黑色矿

在勘查金属矿前,应对金属矿产的类型进行明确,当前我国的金属矿产资源中包括了有色金属矿及黑色金属矿两种类型,还有部分稀有金属矿与贵金属矿。通过对相关资料的调查了解可知,我国目前勘探的金属矿资源多数是有色金属矿,黑色金属矿产资源比较稀缺,稀有金属及贵金属矿产资源目前处于紧张需求状态,因此,应对稀有金属及贵金属矿产资源勘探工作产生重视,采用有效的技术进行矿产资源勘查及开发。

表1 金属矿产资源产量在世界总量的排名

2 金属矿产资源勘查现状

我国的矿产资源比较丰富,但是由于矿产资源是不可再生资源,形成需要花费较多的时间,在开采前应将勘查工作做好,给之后的开采工作打下良好的基础,使矿产资源的利用率得到全面的提升[2]。结合当前的情况来看,我国的矿产资源勘查中仍然有着一定的问题,其中比较显著的一个问题是多数矿产企业存在着浪费的情况,如果得不到改善,对我国的矿产资源利用及发展都有着不良的影响,一些企业在开发资源的时候存在着故意损坏贫矿的行为,导致了资源的浪费。另外,在矿产资源需求逐渐提升的趋势下,我国的资源开发水平也应提升,但是目前的供应情况不能满足实际的需求,可能需要从其他国家进口矿产资源,这种资源获取方式对我国的未来发展有着一定的影响,应重视解决供给及需求之间的问题,避免对矿产资源发展造成影响,使矿产资源开发工作得到全面改善,进而促进资源开发技术的发展,带动经济的快速发展。

3 金属矿产勘查地质找矿的基本原则

3.1 合理布局的原则

金属矿产作为地质产物的重要部分,在地质条件及自然发展规律下形成,由于地质条件及环境的不同,其中所含有的矿产资源种类也不同。在进行金属矿产找矿的时候,应按照合理布局的原则开展工作,根据不同的自然环境及地质条件来进行全面的布局,使矿产资源开发工作的开展有更好的效果,为开采提供相应的条件。

3.2 统筹规划的原则

金属矿产资源找矿工作具有系统性及复杂性特点,各部门应做好配合协调工作,建立完善的矿产资源勘查及开发体系,使金属矿产资源开发工作得到充分的准备,为后续工作提供帮助。在开展工作前应根据统筹规划的原则,制定科学详细的找矿方案,使方案符合工作的需求,还应对可能产生的问题进行预测分析,制定解决措施,避免影响找矿工作的进行,使工作得到科学的指导。

3.3 突出重点的原则

由于我国资源分布范围大,资源类型多,金属矿产资源的生产量在世界范围内处于前列,但是受到了生产模式的影响,多数资源在开发中被浪费,这使找矿工作的进行受到了阻碍。因此,在进行找矿工作的时候,应将勘查范围缩小,明确勘查的重点,针对矿区的人口、经济情况等进行全面的分析,对含量比较丰富的区域,应集中进行开发,使开采的效率提升,保证资源的充分利用,为资源的可持续发展带来有效的帮助,提升生产效益水平。

4 金属矿产勘查中常用的地质找矿技术

4.1 电磁法

电磁法是向地下发射电磁脉冲,在进入到地下之后会产生电磁场,当勘查地区中有金属矿产的时候,金属矿产会对电磁场造成干扰影响,还会产生一系列的电磁感应现象,借助电磁感应现象能够明确勘查区域中的金属矿产资源情况。电磁场影响还会使金属矿产资源产生变化,但是这种变化时间较短,为了对变化情况进行详细的调查与了解,应借助有效的设施来开展工作,使用专业装置来获取其中的信息。之后,可根据地下电磁场的变化情况来明确变化的规律,得到金属矿产的分布情况信息。这种方式在勘查工作中能够保证勘查精确性及深度,具有良好的应用效果,同时,在勘查不会产生噪声污染,因此会环境的影响比较小,可在金属矿产勘查工作中运用,保证勘查工作的实际效果。

4.2 重力法

重力法是以岩层对地表加速产生的影响作为基础,对地下矿层分布情况进行明确,在应用中需要具有高精度的数据的支持才能实现,还应借助相应的设备进行辅助。之后,可根据已有的物探资料进行分析,明确金属矿产的分布情况,结合实际情况来看,重力法的勘查精度有待提升,由于使用的设备及技术比较高端,对操作人员的业务能力有着一定的要求,因此,这种方法在当前没有得到广泛的运用,应根据实际情况及现有条件进行使用。

4.3 电法

电法作为一种产生及使用时间比较早的方式,在长时间的完善下,该技术比较成熟,在应用中也得到了普及,使用范围比较大。但是结合当前的矿产资源勘查及开发需求来看,金属矿产资源埋藏深度越来越大,电法勘查的精度有所降低,应用该技术难以保证勘查结果的准确性,因此,应提升电法技术的准确性,借助有效的措施来改善技术应用的效果,使其在勘查工作中发挥出更好的作用。

4.4 填图法

填图法是当前常用的一种地质找矿技术,在应用前,工作人员需要对勘查区域的地质情况开展资料收集工作,结合目前的成矿地质条件开展分析,明确勘查地区是否存在金属矿产资源[3]。当勘查发现有较大的可能性的时候,可采用该方式来对金属矿产进行详细的分析,最终确定结果。在成矿确定之后,工作人员应对勘探地区的岩石矿产数据进行调查,根据调查的结果来开展接下来的工作,以数据作为参考,之后将地质信息根据一定的比例尺绘制在图纸上,明确矿产分布情况。结合应用的情况来看,填图法可应用在金属矿产的勘查工作中,也可运用在其他类别的矿产勘查工作中,能够加强矿产的勘查效果。工作人员应确保地质条件信息探测结果的准确性,使勘查工作顺利完成,同时保证填图法的应用效果,给金属矿产资源的开发提供相应的条件。

5 金属矿产资源勘查中的找矿技术创新

5.1 实现技术之间的有效融合

找矿方式存在多种形式,在勘查工作中,应根据实际情况,对地质条件进行分析,明确勘查工作的目的,对找矿方式进行合理选择。结合矿产资源来看,不同的找矿设备、信息采集技术等都有所改善,在实际应用中能够为找矿工作带来帮助。当前,找矿工作的进行方向有了一定的变化,从地表较浅位置向着深层次位置进行找矿,这使找矿的难度提升,对技术的应用也提出了新的要求,工作人员应根据实际的情况及需求来选择有效的技术,将更加复杂的理论体系作为支持,使找矿工作的进行更加顺利。目前,找矿勘查工作人员采用以下方式进行工作。第一,可通过检验岩石物理性质的差异来判断地表深度情况,结合成矿的规律来判断目标区域中是否存在有矿产资源。第二,可通过装配有高科技技术的机械化设备建立完善的找矿体系,保证找矿的精确性。第三,应建立现代化信息系统,加强对信息的汇总及分析、处理,给不同的决策提供相应的参考依据。第四,在金属矿产勘查工作中,应对人员的能力提出更高的要求,使其能够通过合作顺利完成工作,使金属矿产资源勘查工作的效果增强,有效地提升开采的效率,为找矿工作的进行带来相应的帮助,进而实现找矿工作的改善,为金属矿产资源的利用提供更多的条件。

5.2 GPS 感应系统在找矿工作信息采集中的应用

将GPS 感应系统应用到金属矿产资源勘查工作是一种重要的方式,能够为信息采集带来帮助,应用的效果也会显著加强,并且成为主要的信息采集方式。GPS 作为一种全球定位系统,能够借助卫星进行无线电导航定位,给勘查人员提供准确的三维坐标信息数据。工作人员应用该技术进行找矿工作能够获得有效的支持,使信息收集工作效率显著地提升。在实际应用中,为了实现其作用,工作人员应建立以GPS 系统为基础的,融合有信号监测、接收及转化等不同体系相互作用、组合构建的系统体系,为找矿工作的进行提供相应的条件。运用该体系进行工作的原理是具体是岩石矿物中具有稳定性特点的物理结构及化学成分。因此,该物质有着相对稳定的光谱吸收特点、通常情况下,矿物质之间存在差别,辐射能力也有所不同,工作人员可借助波普设备来目标区域中的样本岩石进行光谱曲线测定,之后将测量得到的结果同资源库中存储的光谱数据进行比较,能够判断出目标区域中所包括的矿物质量,通过分析总结能够为后续的开发提供相应的参考信息,使开发的效率得到提升。

5.3 “地、物、化”三场异常彼此限制技术

“地、物、化”三场异常彼此限制技术的创新为金属矿产资源勘查提供了帮助,勘查人员应对技术的应用进行深入了解,根据不同的地区的差异对技术进行选择性应用,使技术适用于不同的情况下的勘查工作之中。该技术适合在老矿山深部或者覆盖范围定位预估内。首先,当勘查的目标区域中的磁、重及电法于圈定异常状态下仍然有良好的使用价值,但是当目标区域隐藏异常体的临界或者深度圈定的精确性需要开展进一步的研究。对于不同类型的非常规深穿透地球化学勘查技术在隐藏元素异常状态下的应用效果更加显著。其次,使用先进的地震预估技术能够精确地圈定地质结构中的不同类型的结构面,但是不能精确地判断矿产所处的区域。虽然以上技术在地质找矿工作中的应用还存在着一定的问题,需要得到解决,但是在未来的找矿工作中,技术的创新及互相之间的融合能够为应用带来良好的条件,使技术的应用发挥出更好的作用。此外,可使用遥感地质创新技术、IKoNoS 卫星等技术来加强勘查工作的效果。遥感数据源的应用价值比较高,这种技术在空间分辨率及光谱分辨率上具有较高的特征,因此能够展现出较多的优势,为应用提供相应的支持,满足未来的开发需求。

6 结语

在金属矿产资源需求提升的趋势下,老矿区难以满足实际的开发需求,为了实现深层次的开发,应加强对找矿技术的应用及创新。在实际的勘查工作中,可通过技术之间的有效融合,将GPS感应系统应用在找矿工作信息采集中,借助“地、物、化”三场异常彼此限制技术来实现对勘查工作的改善,使勘查的效率提升。

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