金属矿产勘查中地质找矿技术相关研究

发表时间:2020/5/20   来源:《基层建设》2019年第35期   作者:高永泽
[导读] 摘要:我国是世界占地面积第三大的国家,拥有的矿产资源非常丰富,种类众多,但是过于频繁的地质运动导致金属矿产不易成型,更无法在地下长期保存,如此种种,增加了金属矿勘查与开发的难度。
        黑龙江省齐齐哈尔地质勘查总院  161006
        摘要:我国是世界占地面积第三大的国家,拥有的矿产资源非常丰富,种类众多,但是过于频繁的地质运动导致金属矿产不易成型,更无法在地下长期保存,如此种种,增加了金属矿勘查与开发的难度。现阶段,我国已经拥有几种地质找矿技术,且各有适用的条件和优缺点,要求地质勘查人员根据实际需求选择合适的找矿技术。另外,随着勘探工作的难度升级,现有的找矿技术已经无法满足需求,需要对找矿技术进行创新,以促进我国金属矿的开采效率提高。
        关键词:金属矿勘查;找矿技术;研究
        1地质找矿技术原则
        在进行地质勘查与使用找矿技术时,应当遵守以下两点原则:
        1.1整体统筹规划
        根据当前地质勘查工作所采取的形式来看,主要分为商业和公益两种性质的勘查,而从主体上则可以将勘查分为中央与地方,所以在选择勘查技术和实际使用过程中都需要根据具体的环境与条件等方面因素制定有效措施。一般情况下,在进行地质勘查之前需要做好相应的准备工作,以此来确保能源的科学分配。
        1.2遵守资源分配与地质规律
        地质勘查只有一个目的,即寻找矿产资源,所以在工作过程中应当根据资源分布开展相关工作,如果没有遵守该规律,勘查工作便与实际相脱离,也难以达到相应的目标。由于勘查对象为土地,那么土地自身的结构等方面因素会对地质勘查造成非常大的影响。所以,在进行勘查工作时,应根据人口分布、地质条件等方面因素的进行布局,对工作的开展所带来的利益和存在的弊端进行的权衡,切勿只追求单一利益而对整体利益造成不良影响。
        2金属矿勘查中常用地质找矿技术
        2.1填图法
        该方法在使用时会受到一定的限制,一般情况下该方法主要是被应用于成矿勘查中,并对其能够进行较为全面的分析。在对岩石矿产进行详细分析时,还需要进行更加全面的分析与研究,得到该区域内相关数据,并根据具体所得到的数据加以分析,再通过应用填图法能够将相关的地理信息与图像完美融合在一起,这在一定程度上能够确保该方法满足金属矿产在开采方面的需求。另外,填图法的使用还能够为勘查工作提供所需要的指导。当对金属矿产资源进行采时并没有以填图法为依据对其进行全面分析与调研,那么将会直接影响到勘查工作的质量以及开采效率。因此,在金属矿产资源开采过程中应当充分利用填图法,从而保障开采工作的质量与效率。
        2.2电磁法
        电磁法的应用是朝向地下发射电磁场,通过其对金属物质所产生的干扰作用而出现感应,并发现由于感应而产生的漩涡。由于受到电磁场所产生的影响,金属矿床也会出现一定变化,但变化持续时间很短,所以需要专业技术人员通过使用相关仪器设备对信号进行搜集与处理,以便呈现出清晰的地下磁场所发生的变化,然后对变化规律进行观察与分析,从而寻找到金属矿产在地下分布的位置。根据电磁法的实际应用,其在勘查深度和准确性上都能够满足人们的需求,而且还不会在勘查过程中产生噪音污染,由于电磁法的优势使其在地质勘查中得到了广泛使用。
        2.3砾石找矿法
        根据相关数据显示,金属矿产资源主要分布在我国较为偏远的地方,在此种条件下会因为受到风力所产生的影响导致矿体露出部分形成矿砾,矿砾随着地质的不断运动而发生移动,从而四散到矿床周边,所以在寻找金属矿产资源时可以根据砾石分布与移动轨迹找到矿床。从另一个角度来说,对于拥有丰富工作经验与专业知识的矿工,其仅仅只需要根据矿砾便能够找到矿床。应用此方法对金属矿产资源进行勘查不仅十分方便,而且在成本方面也很低,在实际开采中也得到了广泛应用。例如,在冰封、森林、山地等地方也能够发现矿砾,由于矿砾会出现移动,此时通过使用砾石法进行寻找,将冰封漂砾与河流碎石作为重要的指导,以此为依据寻找金属矿产。

针对上述两种寻找方法都是根据矿砾运动时所形成的轨迹进行勘查,通过对砾石形状、光滑度等因素对其运动轨迹进行判断,以便能够寻找到金属矿产的具体方位。
        2.4土壤地球化学测量法
        化学方法在金属矿勘查中的应用同样也能够表现出理想的作用价值,其中土壤地球化学测量分析就是比较有效的一类,其能够较好实现对于土壤中微量元素以及其它成分的详细分析,如此也就能够更好实现对于金属矿存在与否以及具体位置的判定。为了更好提升土壤地球化学测量技术的应用效果,确保其更为准确可靠,最好是能够针对残积层土壤进行测量分析,该层次的土壤分析结果是最为准确的,并且还需要不断规范整个测量流程,从取样、试验、分析处理等不同环节中予以重点把关。
        2.5重砾法
        根据对金属所进行的研究,金属之间在密度上存在着明显的差异,所以可以通过对金属重力进行筛选的方式寻找贵金属。重砾法相对于其他技术而言,不论是在操作上还是在成本上都有着明显优势,由于操作相对较为简单,成本较低,使得此项技术也成为了金属矿产勘查时最常使用的技术。重砾法根据方式的不同可以分为人工与自然两种重砾法,其中前者主要是针对于自然中所存在的沉积物进行分析,通过调查取样,并结合勘查现场的具体情况对矿床位置进行判断;后者则是对土层进行分析寻找矿床位置。
        2.6金属矿电法
        大多数的矿产资源都是由矿石和岩石组成,而两者之间物理和化学特性都有不同,其中电阻率就是差异很大的一种物理特性。金属矿电法正是利用了这一原理,对电阻率进行检测和研究来确定矿物的分布,完成矿产的勘查工作。这
        种方法多用于石油和煤炭资源的勘探中,在实际工作中需要配置一套能够准确测量电阻值的设备,对不同的矿产资源进行电流检测,找出矿物的分布规律。随着科学技术的发展,这种找矿方法的准确率提高了不少,但是还是无法达到现代采矿工作的要求,需要进行一些手法的创新来提高准确率。
        3金属矿产勘查中地质找矿技术的创新
        计算机和网络信息的产生和发展对于各个行业都造成了巨大的影响,在未来的找矿工作和煤矿开采工作中,信息技术的加持能够有效提升管理人员对于整个体系细节的掌控和工作状态的落实,能够通过不同节点不同传感器,对于整个矿产分布情况和开采情况有一个直观的认识。近几年由于浅层矿产开发资源枯竭,采用传统的找矿方式已经不能满足现有矿产需求,必须借助更加先进的方式来准确提供矿床的具体坐标,GPS感应系统信息采集技术,能够通过波普仪采样测量光谱曲线,在将测量出的结果与数据库中已有的光谱进行对比,从而来判断矿床中物质的组成情况。这一技术相较于人工而言,能够辐射的范围更广,整个工作速度极高,并且由计算机完成数据处理工作,可以减少由于人为失误而造成的误差,整体的准确性和精度都有很高的保障。
        结语:
        总之,如今我国在经济和技术等方面都得到了飞速发展,这也使得我国在矿产资源方面的需求也在不断增加,这便需要能够通过找矿技术寻找到更多未被人类发现的金属矿产资源。通过文章的探讨能够了解到我国在现阶段所应用的找矿技术类型,其在目前找矿中发挥出了重要作用,但是还需要对找矿技术不断进行创新,促使找矿技术水平得到提升。
        参考文献:
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        [2]解统鹏,刘秀峰.探讨金属矿勘查中地质找矿技术[J].世界有色金属,2017(8):51-51.
        [3]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(20).
        [4]冯骥.地质找矿勘查技术原则与方法创新研究[J].科学技术创新,2015(9).
        [5]张润晖.浅谈如何提高地质金属矿产勘查及找矿技术[J].科技创新导报,2018,15(4):58-59.
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