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地质勘查和深部地质找矿技术探讨

2019-11-12兰培贵

西部资源 2019年2期
关键词:矿产资源勘查矿区

兰培贵

摘要:为了实现深层矿产资源的高效开采,不断满足经济发展以及社会生活对于矿产资源的使用需求,政府主管部门以及相关企业投入大量资源,组织开展深层矿产资源的勘探工作,评估深层矿产资源的储备体量以及分布特点。文章将地质勘查以及深部地质找矿技术作为研究对象,探讨勘查找矿技术应用的基本方式,为后续相关实践工作的开展提供参考。

关键词:地质勘查;深部地质;找矿技术;应用策略

1.前言

地质勘查与深部地质找矿技术对于目前我国矿产资源开发工作有着极为深远的影响,提升了矿产开采工作的有效性,管控开采成本,避免产生额外的费用。随着浅层探明矿产资源的逐步减少,矿产资源供给矛盾突出,对经济发展质量以及居民生活品质均产生了不利影响。为了有效应对这一局面,确保矿产资源的有效供给,矿山企业采取必要的技术手段,对深层地质进行勘查,开展找矿工作,为了提升深部找矿的质效,文章将地质勘查与深部地质找矿技术作为研究对象,从多个维度出发,对技术内涵以及应用方式进行全面梳理,形成系统完备的技术应用方案,推动深层矿产勘探工作的顺利实现。

2.地质勘查与深部地质找矿技术概述

对地质勘查以及深部地质找矿技术的全面梳理,实现了对相关工作流程以及注意事项的厘清,在思维层面形成完整认知,明确地质勘查工作的重点问题与深部地质找矿技术的难点问题,为后续相关勘查找矿工作的开展提供了方向性引导。

2.1地质勘查概述

地质勘查作为技术集合,通过对地质学科、地球化学技术、遥感技术、测绘技术、计算机技术的统筹使用,实现了對岩石层、地层构造、地貌特征的全面研究,满足了现阶段区域经济发展对于矿产资源勘探、水资源管理的基本要求。随着技术能力的不断提升,地质勘查的准确性、有效性得到有效推升,切实满足不同领域的使用需求,为工程项目、矿产开发以及水资源管理等工作的开展提供了必要的数据参考。地质勘查在矿山开发环节的应用,具有极为深远的影响,具体来看,为了确保矿山服务年限,延长开采寿命,提升资源利用效率,矿山企业通过地质勘查工作,实现了对共伴生矿、尾矿等综合利用,有效扭转现阶段共伴生矿开发效率不高的情况[1]。随着我国经济发展理念的转变,对处于关闭阶段的矿区应当做好复耕、复垦工作,以确保区域的生态水平。为了达到这一目标,需要采取必要的技术手段,对矿区封闭矿山的数量、地质具体情况进行评估,实现情况的动态掌握。地质勘查工作借助于遥感技术、测绘技术以及计算机技术等多种技术手段,实现了对复耕、复垦区域的实时监控,一旦发现问题,能够快速反馈到相关部门,并形成综合报告,提升现阶段关闭矿山的有效管控。

2.2深部地质找矿技术概述

深部地质找矿技术是在已知矿区的深部位置开展找矿工作,其将深部矿作为对象,深部矿大致上可以划分为两大类型深掩埋矿、深定位矿。随着矿山的持续开发,矿产资源产量呈现出下降的趋势,矿山寿命缩短,开发成本增加。为了有效应对这一情况,除了组织地质勘查活动,对区域内矿产资源进行重新梳理的同时,还可以借助于深部地质找矿技术,对现有矿区深部地层进行评估。从相关科研机构公布的研究成果来看,矿区深部地质中含有储量极为丰富的矿产资源,目前我国共有10616个金属矿山,除少数矿山开采深度超过1000m之外,绝大多数矿山采矿深度不超过500m,从过往情况来看,500m~1000m的深度范围,存在着较大体量的矿产资源,基于这种实际,应当持续做好深部地质找矿技术工作,形成一个完整的技术流程,通过合理使用各项技术手段,在延长矿山服务年限的同时,进一步提升矿产资源的开发利用效率,满足现阶段经济发展环节对于矿产资源的使用需求[2]。

3.地质勘查与深部地质找矿技术应用方法

地质勘查与深部地质找矿技术的应用,要求工作人员在深度理解两类技术活动的基础上,立足于实际,广泛吸收借鉴过往有益经验,持续推动地质勘查工作的顺利进行,强化深部地质找矿技术的实用性,实现对区域深层矿产资源的准确勘探。

3.1地质勘查工作开展方法

地质勘查工作开展的过程中,为了确保勘查工作的有效性,在实践过程之中,工作人员需要根据矿区的勘查实际,明确勘查的目的,细化勘查任务。在这一思路的指导下,充分利用相应的技术手段,确保地质勘查工作的顺利开展,其基本流程如下图所示。

通过地质勘查,对矿山区域地质情况、相关测量数据进行获取,评估矿区地层结构、岩土类型以及分布规律,在相关计算机软件程序的支持下,完成对整个矿区地质情况的梳理。根据计算结果对矿区深部位置有无暗渠、防空洞等情况进行评估,在评估环节一旦发现异常情况,应立即采取必要的应对措施,防止不良地质对矿产资源开发活动带来不利影响,造成深部矿产资源开采效率的降低。在建立健全工作流程的基础上,为了确保勘查工作的顺利进行,强化流程的规范性,相关地质勘查单位应当做好制度建设,在日常工作环节,以相关法律法规为框架,形成一个规范化的地质勘查工作模式[3]。除此之外,考虑到不同矿区地质勘查工作的要求有所差异,为了满足不同的矿山多元化的勘查要求,应当做好技术创新工作,借助于对各项技术的升级优化,将地质勘查与信息技术、计算机技术结合起来,实现各类地质数据的分析能力,为后续相关矿产资源开采工作的有序开展提供了必要的数据支持。

3.2深部地质找矿技术应用

深部地质找矿技术近些年来不断成熟,并积累了丰富的经验。为了确保深部地质找矿技术在我国各个矿区的合理使用,相关工作人员应当调整思想,转变工作方法,吸收过往有益经验,扎实做好深部地质找矿技术的应用工作。

(1)反循环连续取芯钻探技术。反循环连续取芯钻探技术应用频率较低,使用范围较小,其技术原理在于,钻头通过对空气进行压缩处理,提升旋转速度以及钻探力度,在进行深度挖矿环节,使得碎石在高速气流的带动下进入地表,根据掉落时间,对不同深度的样品进行记录检测,在这种技术模式下,反循环连续取芯钻探的有效性得到大大提升,其工作效率约为传统取芯技术的10倍以上,并且使用成本相对较低。其工作方式如下图所示。

工作人员通过对钻头、接头等组件类型以及安装位置的管控,有效增强反循环连续取芯钻探效能,以有效适应不同深度的挖矿作业需求[4]。

(2)金刚石绳索取芯技术。金刚石绳索取芯技术操作难度较小,成本较低,在我国得到了广泛性的应用,但是从实际情况来看,由于技术缺陷,金刚石绳索取芯技术在应用环节,出现绳索脱扣、折断的频率较高。在这种情况下,为了确保该项技术的合理使用,技术人员应当对绳索结构进行调整优化,强化绳索的结构强度,以确保相关技术活动的顺利进行。

(3)X射线荧光技术。X射线荧光技术在使用环节,实现了对特定矿产资源的高效识别,在X射线荧光技术框架下,工作人员通过获取、分析、评估相关数据,在较短实际内判定矿区深部的地质结构、资源分布、边界等基本情况[5]。在技术应用环节,应当做好设备的调试以及数据分析工作。

4.结语

地质勘查与深部找矿技术的合理使用,对于提升我国矿产资源的开采能力,强化资源管控能力有着一定的积极作用。为了扎实推动深层矿产资源勘探工作的顺利进行。

参考文献:

[1]向学敏,丁杰.浅谈地质勘查和深部地质钻探找矿技术[J].中国金属通报,2016(03):61-62.

[2]高华.关于地质勘查和深部地质找矿技术的分析[J].低碳世界,2016(36):131-132.

[3]张春元.浅谈地质勘查和深部地质钻探找矿技术[J].世界有色金属,2017(01):77-77.

[4]谭虎虎.论地质勘查与深部地质钻探找矿技术[J].科技创新与应用,2017(07):172.

[5]孟凡波.地质勘查与深部地质钻探找矿技术[J].科学技术创新,2016(30):14.

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