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新形势下地质矿产勘查及找矿技术分析

2022-10-13闫四化

世界有色金属 2022年10期
关键词:矿产资源勘查分析

新形势下的地质矿产勘查工作重点在于环境方面与矿山方面的勘查,应着重运用现代化的勘查技术,提升工作的效率和效果。同时还需根据找矿工作特点和需求,重点使用现代化、创新性的找矿技术,提升找矿工作的精确度、准确性、便捷性,为找矿工作的良好开展与有效落实夯实基础。

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1 新形势下地质矿产勘查分析

1.1 环境的勘查

我国的矿产资源是短时间内无法循环再生的地质资源,当前我国在矿产开发的过程中已经挖掘、消耗了很多的矿产储备,导致勘查工作的难度增加。为了能够提升矿产资源勘查效率和研究效果,合理进行环境方面的勘查十分重要,可通过现代化的信息化技术、遥感技术等,对勘查地区的地理环境和地质特点进行分析,了解矿产环境与资源的状况,通过环境的勘查细致化分析与研究矿产特征,为找矿工作的开展提供基础保障。

1.2 矿山的勘查

地质矿产勘查的过程中,矿山勘查工作主要为:其一,在勘查工作中研究和分析矿山的危险性情况。近年来在国家科学技术快速发展、经济水平不断提升的形势下,矿产资源的勘查显得非常重要,但是目前多数矿产资源所在地区的环境非常复杂繁琐、自然环境也很恶劣,在找矿期间很容易受到地理环境或是自然环境的影响出现安全风险问题,此类矿山就属于危险性的矿山,在勘查工作中可以利用无人机、遥感等各类现代化的技术措施进行勘查分析,明确矿山地区有无安全风险问题、隐患问题,为找矿工作的安全实施提供保障;其二,未知类型的矿山勘查。由于我国在矿产资源方面的消耗数量很多,部分区域的资源储备数量有所减少,已经被发掘的矿山不能在一定时间周期内进行循环再生,再加上我国多数行业都有着较高的矿产资源需求,现有的矿产资源已经不能满足各个行业的发展需求,所以需要在地质矿产勘查过程中,着重进行没有明确、未知类型矿山的勘查,通过研究、调查、分析不同地区的水文特征、地理特征等,获得勘查工作的准确依据,深入掌握各个地区的未知矿产资源形态、地理位置,结合勘查结果进行理性分析与研究,收集和采集更多有价值的数据。矿山关闭之前的合理勘查。矿山关闭的过程中,无论是资源开发的地区还是矿产研究的地区,都必须要安排专业的勘查人员全面采集矿产资料和各类数据,为矿山的安全、顺利关闭提供准确依据,避免在关闭后发生安全事故。

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2 新形势下地质矿产勘查技术

2.1 坑探勘查技术

我国在地质矿产勘查工作领域中,坑探勘查技术受到广泛的应用,在应用此类技术的过程中,需要重点进行采样工作模式的设计,合理构建测试模型,对设计方案进行优化和完善,确保坑探采样和勘查工作的高质量落实。由于坑探勘查技术具有一定的特殊性特点,因此,需要两名或是两名以上的工作人员负责,确保技术应用的可靠度和安全度。同时,在使用坑探勘查技术期间需要选择平整度较高、空旷性较强的操作环境,提升勘查数据信息的精确度,全面彰显出坑探技术的作用价值。另外,在使用此类技术的过程中,需要先明确坑口的位置,向有关部门提交设计方案和规划,然后进行坑口方面的测量分析,进行开工的检查与相应技术交底,合理进行坑道和地质的勘查,最后进行可靠的验收,这样在完善坑探勘查工作流程和环节的基础上,可以确保勘查工作的质量

2.2 钻探勘查技术

3.1.2 重砂分析类型的技术

2.3 物理勘查技术

地质矿产勘查过程中采用现代化的物理勘查技术,主要涉及到地震波类型、重力类型、电法类型与磁法类型等勘探技术,在具体工作中需要按照技术特点选用相应的机械设备和仪器设备,全面采集分析所勘查地区的矿石数据资料与原始数据资料,为找矿工作的有效开展提供帮助。通常情况下如果勘查地区的矿石磁性与岩石磁性存在很高的差异,就可以使用物理勘探技术进行勘查,提升勘探工作的有效度,例如:在进行金属矿产地质勘查期间,可通过物理勘探技术措施判断与分析矿产资源的磁性强弱,确保勘探工作的有效开展。

此类技术的应用是将多个场的异常数据和约束作用作为基础,最为突出的就是地质结构场,如果能够科学、合理运用地物化三场找矿技术,不仅可以提高资源探测效率,还能加深找矿分析的深度,甚至可以准确探测地下1千米以下位置的矿产资源。在应用地物化三场新型找矿技术的过程中,需要合理使用地震预测技术方式,准确研究矿产资源分布特点,全方面进行图像的分析,自动化进行资源的定位。一方面,积极运用地震预测技术进行矿产资源和结构的定位,获取其中的各类资源图像,以此为基础自动化分析资源分布状态。另一方面,考虑到地物化三场技术应用具有局限性,难以有效进行矿产信息的深入研究,因此需要与其他技术联合使用,例如:联合应用高光谱数据分析技术、微波遥感技术等,进一步改善找矿工作的现状

2.4 电法勘查技术

而从实际情况来讲,岩石和矿石都具备导磁性特点、导电性特点和介电性特点,不同的矿石和岩石的特点有所不同,所以在勘查期间需要重点运用现代化的电法勘查技术措施,准确掌握岩层矿体的位置信息、形状信息、深度信息和大小信息。同时勘查工作人员还可以利用电法勘查技术,分析不同岩层矿体的电流变化特点、掌握电阻值的数据信息,获得相应的分析报告和信息,判断、预测岩层矿体的结构特征,明确资源分布状态和分布结构,增强勘查工作的准确性。

3 新形势下找矿技术的应用

3.1 常见找矿技术的应用

为确保在新形势下有效执行地质找矿工作,应合理采用常见的找矿技术措施,发挥常见技术的作用和价值

3.1.1 地质填图类型的技术

地质填图技术是目前我国地质找矿期间非常常见的技术,合理应用此类技术不仅能够提高找矿工作的有效性,还能增加各项工作的可行性,具有一定的重要意义。在工作期间采用现代化的地质填图技术措施,可以将地质演变的理论作为基础,通过相关的机械设备和钻探技术措施,全面勘测需要进行找矿的地区,获得地质数据和地貌数据,综合进行地质结构的评价,明确找矿地区是否有进一步进行探测的价值。找矿人员在使用地质填图技术获得地质数据分析报告之后,为增强找矿工作的精确度,需要着重加强找矿工作的深度,全面探测目标区域范围内的岩石情况、地质情况、水文情况、气候情况等,将勘查工作中的数据信息作为基础,有效执行地质填图的任务。同时在使用此类技术期间,还需着重设定技术应用标准,按照找矿地区的实际情况、环境特点和地质特点等,深入进行地质填图数据信息与资料的研究,制定完善的找矿工作计划,例如:找矿人员选择采用大比例地质填图的技术,需要引进配套的工艺技术和机械设备,全面采集和收集找矿地区的矿产资源地质数据信息和环境数据信息,获得地质填图的可靠依据,然后按照技术应用的标准要求进行地质填图,编制相应的找矿工作机制和模式,确保各项工作的高质量落实与开展。

实际勘查工作中采用现代化的钻探技术,需要重点进行工艺技术和机械设备的管控,确保所采用技术的先进性和设备的现代化水平,充分彰显钻探技术在地质矿产勘查过程中的应用价值。一方面,钻探设备主要是由钻塔部分、泥浆泵部分、动力机部分和钻探机部分等组合而成,另一方面,在选择钻探工艺技术期间需要结合具体勘查需求,筛选最佳的技术措施,例如:采用多介质反循环类型和水文分析类型的钻探技术,在钻探勘查期间严格控制工艺的进程,做好钻探样本的采集和保存工作,预防外界环境对样本质量产生影响,以此提升勘查工作的效率和整体质量。

新形势下的地质找矿工作中,不仅需要合理运用常见的找矿技术,还需着重引进新型的技术措施,以此提高找矿工作的技术水平与革新水平。

3.1.4 X荧光类型技术

近年来,我国在地质找矿期间遥感技术受到广泛地运用,以遥感蚀变异常原理为核心,能够增强找矿工作的精确度和工作效率,同时也是发挥遥感找矿技术应用价值的重要基石。因此在地质找矿的过程中需要重点分析遥感蚀变异常原理,着重探测找矿地区范围内的铝矿产资源、氧化硅矿产资源等,按照各类矿产所发出的信号情况,研究远红外与中红外区域的状况,准确进行矿产资源的探测和判断分析。与此同时,在进行近红外区信号检测的过程中,可以结合岩石蚀变特点、特征谱划分的原理,准确进行矿产资源的找寻和研究,进一步提高找矿工作的准确性。

3.1.3 遥感技术措施

dSPACE仿真系统主要包含两个方面——实现快速控制原型和硬件在回路中的仿真,是由德国dSPACE公司开发的一套研发测试工作平台。主要用于控制系统的开发。

此类技术在地质找矿工作中的应用,不仅能够提升找矿结果的精确度,还能缩短工作的周期时间,达到无损探测的目的。在技术应用的过程中,需要按照找矿需求和实际情况,灵活进行技术的配置和运用,例如:在寻找锌矿资源与铜矿资源期间,可向找矿区域的矿体内部发射X荧光射线,以最快速度获得矿产元素数据信息、位置数据信息等,将各类数据信息输入计算机系统和数据库系统,便于找矿人员准确研究和判断区域范围内的矿产分布特点和规律,保证各项工作的全方位、有效性执行。与此同时,在采用X荧光找矿技术期间,还可以利用X射线进行岩层与土壤组成元素的分析,提升找矿工作期间的矿产资源分析效率,降低工作压力。

在作文教学中,“情”“理”“法”是写好作文的三大关键点,教师在作文教学中引领学生把握好这三个关键点,就能逐步征服作文教学这片“海洋”。

3.2.2 高光谱数据分析技术

地质找矿工作中采用甚低频类型的技术,需要合理设置地面的测点,将其作为基础获得低频电磁信号,合理反馈相关电磁信号之后,明确地质环境中是否存在地下异常地质体结构,准确掌握矿产资源的分布深度和具体位置,获得更多的矿产储存数据,为后续的资源开发提供帮助。同时甚低频类型找矿技术在应用期间,还能准确进行隐伏类型和半隐伏类型矿产结构的定位与分析,使得找矿人员可以全面、系统化掌握矿产资源的分布和具体状态

3.2 新型找矿技术的应用

重砂分析技术是目前我国在地质找矿过程中常用的技术措施,是增强找矿工作准确性、有效性的重要技术,因此在工作中应结合实际情况科学合理运用重砂分析技术。首先,重点关注重砂取样工作的实施,制定完善的取样技术方案,做好样本的提取工作和保存工作,避免外界环境对样本质量造成不利影响。其次,着重进行重砂汇聚水文特征的分析和研究,便于准确预测和判断矿产资源的分布状态,例如:在找矿推测期间可以将重砂的重力作用作为基础,在地表区域水流流动力的作用下使得重砂重力产生特殊的变化,最终形成重砂汇聚区,然后在这个区域中进行矿产资源分布形态和规律的判断,增强矿产资源推测、分析判断的精确度。最后,找矿人员在工作中还需使用重砂分析技术,研究水文地质的变化特点,对矿产资源的分布规律做出精确判断,寻找资源的储藏位置,例如:由于矿体风化以后的残留砂砾,会在水流作用下使得空间位置发生改变,因此在找矿期间就可以通过重砂分析技术研究山体的矿石变化情况、水系活动情况等,准确分析矿体地质活动情况,从而达到精确找矿的目标

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3.2.1 地物化三场技术

刘金龙对《“菌脉”平衡与健康养殖》课题进行分享,由于替抗产品能够助力无抗养殖,保障食品安全,促进国民健康。那么针对面临的抗生素的使用问题,找到一种益生菌来更好的进行饲养,使鸡的状态更加好,产蛋更多更健康就变得尤为重要,为此要进行微生物中药发酵,从而保证这个生态链的平衡。

3.1.5 甚低频类型技术

2017年第13号台风“天鸽”引起的潮位高达约8.13m,创南沙潮位历史新高,已建成的灵山岛尖生态景观超级堤经受考验,在此次台风中发挥了重要的防洪效益,为“以宽度换高度、景观沁堤围”的超级堤建设理念提供了很好的工程验证及应用实例支撑。

该技术属于现代化遥感技术中的分支,有机整合了很多高新技术,例如:现代化探测器技术、新型遥感技术等。在使用高光谱数据分析技术的过程中,需要利用性能符合要求的光谱仪设备,对所获得的光谱进行分解,准确采集不同通道的数据信息,将像元作为基础获得光谱曲线,通过分析和研究光谱曲线中的各类数据值,准确进行地质矿产资源分布位置和规律的判断。通常情况下,单纯采用成像光谱的分析方式,虽然能够获得分辨率很高的光谱,但是很容易出现数据信息冗杂的问题,而采用高光谱数据分析技术,就可以准确采集有价值的光谱数据,直观进行波段的观察研究,了解不同信息的变量情况,通过建立光谱信息模型,准确掌握矿产资源的分布状态。另外还需注意,在工作中需要按照高光谱的窄波段特点,合理提取和利用各类数据信息,提升数据处理效果和使用效率,发挥高光谱数据分析技术在找矿工作中的运用优势

3.2.3 微波遥感技术

在找矿工作中使用新型的微波遥感技术,需要以红外光线作为基础部分,将红外光线投射到需要进行探测的物体表面区域,之后利用接收设备接收所反射的信号,将所接收到的信号转变成为电压信号,最终判断和分析物体的结构特点和物理特征。该技术在应用期间具有较高的穿透性,波段范围也很大,有助于提取找矿地区的矿体结构信息,但是需要注意的是,要想确保在找矿工作中有效运用微波遥感技术,还需合理进行辐射校正,确保辐射方向的准确性,增强找矿数据信息的精确度。另外,在使用遥感技术开展找矿工作的过程中,还需联合运用电磁波类型和遥感成像类型技术,综合、准确采集矿产资源的信息,确定资源的具体靶向状态,同时还需培养专业素质较高、工作能力很强的技术人才队伍,使得工作人员可以准确利用现代化遥感技术开展找矿活动,预防区域范围内磁场环境或是山区环境对遥感技术的应用造成影响,避免发生信息偏差的现象

3.2.4 GPS定位技术

具体的地质找矿工作中需要着重使用GPS定位技术,通过导航的方式准确进行矿产资源位置的分析和定位,明确找矿的方向和位置,提升工作的精准性。同时在使用GPS定位技术的过程中,为避免出现探测结果准确性问题,应引进先进的卫星定位系统、接收站设备等,确保可以准确获得矿体结构的位置信息。另外,还可以将GPS技术和波谱仪设备联合运用,准确研究矿产物质的特点和混合物的元素特征,提升工作的质量和水平。

除了上述几点地质找矿技术应用措施之外,建议在实际找矿工作中结合具体情况,强化工艺流程、工作程序的改良和创新,根据各方面的找矿工作需求、要求等,做好技术的创新,引进现代化仪器设备、工艺技术,保证结果的准确性、数据信息的精确度。同时还需组建高素质的人才团队,阶段性开展新型技术和工艺知识的培训,使得每位人员都能掌握现代化技术的应用原理和技巧,不断提高找矿工作的质量、效率和水平,进一步增强我国地质矿产找矿工作的有效性

4 结语

新形势下的地质勘查工作中应做好环境与矿山的勘查工作,合理运用坑探、钻探等技术提升勘查工作的质量,预防出现勘查结果不准确、不可靠的问题。同时还需着重使用常见的地质找矿技术,引进新型、现代化的GPS找矿技术、高光谱数据分析技术、微波遥感技术等,通过对找矿技术的创新、改革与优化,确保矿产探测和分析结果的精确度,加大找矿工作的深度,拓宽工作的范围,为我国矿产资源的良好探测夯实基础。

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