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金属矿产勘查中地质找矿技术的创新工作研究

2020-11-17吴庆锋闫磊刘良程

写真地理 2020年35期
关键词:矿产矿产资源勘查

吴庆锋 闫磊 刘良程

作者简介:吴庆锋(1985.03-),男,湖北省竹山县人,本科,研究方向:金属矿与非金属的找矿勘查与成矿规律研究。

摘 要: 对任一国家来说,现代工业化发展均需要各种矿产资源的有效配合,矿产资源的有效开发能够为国家建设工作提供更为可靠的保障。在这样的情况下,金属矿产勘查工作变得尤为重要,地质找矿技术因此受到了社会各界的高度重视。本文针对上述内容展开研究,分析地质找矿技术在当前阶段的创新和研发,总结相关经验,为推进金属矿产地质找矿技术的推进提供合理化建议。

关键词: 地质找矿;金属矿产;技术创新

【中图分类号】F416.32     【文献标识码】A     【DOI】10.12215/j.issn.1674-3733.2020.35.015

前言:我国是当今世界上的工业大国,国家建设和社会发展对于矿产资源的要求在与日俱增,在这样的情况下,社会各领域对于金属矿产资源的勘探技术越来越重视。但是,我国在矿产资源勘探方面的技术尚不成熟,现有矿产勘探技术无法有效满足国家建设和社会建设的实际需要,因此,为了更好的顺应时代发展需求,保证工业化国家建设发展进程,地质找矿技术需要得到升级创新。

1 勘查技术原则

1.1 对现有技术原则进行合理的统筹规划并适度进行超前研究

对于金属矿产勘查工作而言,需要保证自身规划内容的合理性,利用这种科学的发展思想,对企业内的各个生产部门进行更为合理的统筹兼顾,在完成上述内容的基础上,还需要具备一定的超前意识,用以更好的保证勘探技术能力,争取技术领先地位,通过这种方式能够进一步提升矿产生产技术水平[1]。

1.2 遵循矿产分布规律,保证勘查工作布局合理性

我国国土面积广阔,各种矿产资源较为丰富。因此,在矿产勘查管理过程中,需要针对市场需求和国家建设需求进行合理调节,在二者之间找到一个稳定的平衡点,用以保证各项资源开采活动与实际需求之间的平衡性,通过调控作用保证矿产资源的有效利用率。在此期间,矿产勘查部门还需要进一步整合我国的国土资源分布情况,不同环境的人口布局和城乡建设格局,在明确的数据保障下完成各项矿产资源的勘查作业。

1.3 提升矿产资源勘查水平,拓展业务工作能力

就目前而言,我国在碱金属矿产资源方面的勘查能力依旧有所不足,有待进一步的提升。所以,我国矿产勘查单位需要更加重视金属矿产资源技术的研发,保证勘查技术能够与时代发展需求相符合,保证各项矿产勘查技术能够得到有效应用。在金属矿产勘查期间,还需要拓展金属矿产资源的勘查深度、广度和精确度,保证各项金属资源的精确性。

1.4 坚持科技兴国,不断完善金属矿产勘查技术管理体制

一般情况下,金属矿产勘查工作体系需要保持高水平的有效性,因此需要各级地方政府和中央之间的有效配合,通过多方面的共同努力,为金属矿产资源的勘查工作提供更为有效的保障。在此期间,各个部门需要切实履行自身职责,保证部门负责的任务能够及时、准时完成,同时还需要对各个部门进行有效的统筹兼顾,对不同的工作体系进行有效调整,保证整体工作系统的和谐性和有效性。

2 提升金属地质矿产勘查技术升级的有效方法

2.1 更加深入的了解我国不同区域矿产资源开发情况

我国不同地区的矿产资源勘查方式存在很大区别,在不同的地理环境下,同一种勘查技术需要不同的辅助技术才能够更好的完成金属矿产资源的勘查任务。与此同时,不同地区存在的矿产资源千差万别,在金属矿产勘查过程中,需要充分注意到对各种不同类型金属矿产的对比,用以对我国矿产资源做出进一步的深入了解[2]。

2.2 AMT法在金属矿产勘查中的应用

这种勘查方式主要应用在工程、油气资源、地热田、金属矿产资源勘查作业中,因其在金属矿产勘查方面具有较为明显的优势,所以在金属地质矿产勘查工作中被广泛应用。这种勘查方式主要是利用音频电磁对大地进行勘测,利用这种方式不需要供电,所以操作成本较低,并且这种勘查技术不会受到高阻层带来的不利影响,勘测深度高达数十公里,这种方式在山区中的应用优势尤为显著。但是,在城市或者工厂周边位置应用效果不佳,会受到自然环境的干扰。

3 充分运用现代化矿产勘查系统

3.1 X荧光分析技术

一般情况下,找矿技术需要根据地區环境的不同有针对性的选择勘查技术,在此期间还需要明确最终的矿产开采目标,科学选择找矿技术,因此,找矿技术的应用具有一定程度的挑战性和复杂性,所以需要更加有力的科学技术支持和理论支持。就目前而言,X荧光技术在金属地质找矿方面发挥出了较大的优势,因其可以通过X光线进行激发作用,能够在极短的时间内完成远距离的金属矿产勘测,并且不同类型的X荧光还能够对不同类型的金属矿产资源进行有效甄别,所以深受矿产勘查工作者的喜爱。在此基础上,因其自身轻巧便利、速度快、灵活的使用特征,在地质找矿领域取得了一定的地位,并且发展空间良好[3]。

3.2 甚低频电磁勘查法

随着勘查工作由浅层地表逐步向地球深部推进,地质找矿工作的难度不断上升,与此前的找矿工作相对比发生了非常大的变化。浅部矿和表露矿的数量不断减少,这种情况给金属矿产勘查工作带来了难度方面的增加。面对这种情况,甚低频电磁法应运而生,该技术能够更加精准的对地底金属矿产进行定位作用,并且能够更加准确的分析出金属矿产资源的实际情况。但是,在应用该技术时需要注意一项使用前提,即无论在什么区域使用这种矿产勘查方式,均需要收到一个甚低频电磁信号。我国目前利用的导航台有两个:一个是日本爱知县的TDN台,另一个是澳大利亚西北角的NWC台。采用倾角法进行VLF法测量时,应尽量使导航台与被探测对象的走向一致或基本一致;采用波阻抗法进行VLF测量时,选用的导航台最好垂直于被探对象的走向。这样才能够更加有效的保证矿场资源位置勘查的准确性。但是,这种勘查方法也存在一定的局限性,由于地质矿产周围的结构比较复杂,所以电磁波的强度会受到影响,并且电磁波能够选择的信号源也比较有限,所以需要安排更加合适的时间才可以顺利完成金属地质矿产资源的勘查工作。

结语:综上所述,加强地质找矿技术的研发,在我国工业化进程中具有不可替代的作用。所以,需要更加重视各种矿产的勘探和开采,尤其是战略性的资源和紧缺资源,通过对勘探技术的研发升级,提升我国矿产资源的勘查开发能力,通过这种方式满足工业化建设的需求,创造更为可观的经济效益和社会效益。

参考文献

[1] 卢斌.钢铁企业电气设备的故障诊断及维护[J].中国金属通报,2018,998(11):254+256.

[2] 赵国剑,梁超,杨松林.金属矿勘查中地质找矿技术及创新探索[J].黑龙江科学,2017,8(020):64-65.

[3] 韩松.浅谈金属矿勘查中地质找矿技术及创新[J].世界有色金属,2018,498(06):116+118.

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