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摘要:近年来,我国的工业化进程有了很大进展,对金属矿产的需求也在不断增加。在现代工业中,金属矿产占据了相当重要的地位,我国金属矿产资源丰富,相关的勘查技术比较先进。近年来,有关金属矿的勘查工作陆续提出许多新的技术手段,基于此,文章围绕金属矿产勘查地质找矿技术创新问题展开讨论,介绍了金属找矿技术的方法,阐述了技术的优势及其应用状况,分析了现阶段我国金属找矿工作中存在的问题,针对性地提出了对应的创新和应对措施,结合工作经验提出几点思考。
关键词:金属矿产;勘查;地质找矿技术;物理;化学;地质
引言
社会的快速发展导致能源紧张问题日益突出,生产生活的方方面面都离不开矿产资源的支持,在现有的资源现状和产业发展趋势下,资源供不应求的现象日益突出。与此同时,国际上针对矿产资源的竞争也日益激烈,在各国都对矿产资源"虎视眈眈"的现状下,要想促进我国社会的可持续发展,进一步巩固我国在国际中的地位,势必要针对矿产资源进行精准分析,立足我国当前的矿产资源现状,提升找矿能力,不断提升矿产资源的保障能力,促进我国社会的长足稳定发展。
1地质找矿技术发展情况
在分析现有地质勘探技术的发展水平时,我们可以看到,我国已经开发了许多地区,开采了许多以前没有接触过的矿区,并使用了技术手段,这些技术手段已经在很大程度上得到了发展。与以往做法相比,它增加了许多先进的技术。除此之外,我国政府还大力支持采矿企业的发展,在政策和技术的共同推动下,采矿企业已取得了质的飞跃。有许多实施方法也发挥了矿物资源的价值,包括地质研究、地球物理研究和地质化学勘探。采矿的地球物理研究方法包括地震、放射性、磁性和电气方法,地球化学探矿包括通过探测土壤状况、等材料中的气体和同位素来研究矿物资源的具体位置;岩石、生物沉积物和水生生物这些方法已经证明是有效的,必须根据当时的地理环境等实际情况加以确定。
2金属矿勘查中找矿技术问题
(1)金属矿物理勘查技术存在的问题。通常情况下,金属矿的勘查区域周围地质环境比较复杂,所以在采取应用物理性金属矿物勘查技术时,会遇到各种各样的问题。比如,如果勘查区域周围地质情况比较复杂而又使用地震法勘查技术,极容易对地震波的传输造成影响,最终导致无法准确地找到具体的金属矿的分布区域,影响工作效率。(2)化学勘查技术存在的弊端。一般在勘查工作中需要综合考虑多重因素,而特别强调应该重视各地区之间的地质差异问题,受到较多客观的外界因素的影响,对地质周围的资源分配造成极为严重的影响,不仅浪费人力,又浪费物力,并导致财产损失。金属矿的化学特征和金属元素一般都是由其周围环境来决定的,所以,为了准确地找到周围资源的分布位置,必须要经过周密的计算分析来获得,目的是保证最终获取到的数据结果精确有效。(3)电法勘查中存在的弊端。通常情况下,电法勘察技术的应用要求有特定的条件,才能保证工作顺利开展,满足条件才能产生能量反馈,进一步辅助工作人员根据实际情况对反馈信息进行准确的判断。如果地质中的岩石比较丰富,极易产生障碍能量反馈,影响金属矿的判断,出现金属矿定位错误的情况。
3金属矿勘查中地质找矿技术的创新之处
3.1遥感技术
(1)遥感影像线性结构与成矿的关系。以往的研究表明,构造应力作用下的软弱岩带、拉张集中带和成岩带是大多数遥感影像线性结构反映的最重要的内容。这些都是对成矿沉积储层形成有直接影响的提取和矿床,便于使用特定的视角基于地质知识库遥感影像的检测与分析;我们可以深入地感知矿区的地形结构,进一步捕捉矿区的特点。通常一些岩浆仓库主要分布在大断裂带岩浆侵彻和扩张的转折点处。
深入研究和有效利用遥感影像,对影像进行处理,并应用科学技术进行处理,可以确定找矿方向,保证标准仓库通常是内部的,搞好主体勘探,促进勘探效果的有效提高。(2)以遥感多波段技术对矿产分布及成矿关系进行分析。就矿床而言,其组成和性质可能随着矿化和侵蚀等原因而变化,其结构也有相当明显的差别,并伴随着地形的变化而出现异常。这些数据有遥感效应的支持,其特征可能是反应中的颜色和颜色差异。光谱仪一条规则的多波段影响可以显而易见,从对图像特征的多个分段的整体考虑开始。通过颜色、形状、线条、纹理特性,等等分析的顺利进行提供支持可靠的多波段遥感图像可以分解地质构造,主要是与矿石、岩石形成、形成和侵蚀有关的构造。
3.2地理信息系统的应用
在地质找矿工作过程中使用地理信息系统,实际上可以进一步提高技术水平,从而为工作的进行带来便利。随着我国各项技术的不断进步和发展,地理信息系统也被广泛地应用于各个领域,除了测绘工程,其同样也可以为地质勘查工作提供一定的便捷性。GPS的出现和应用可以很好地提高金属矿勘查工作的准确性,为其工作提供便利。所以,将GPS结合应用到地质找矿工作中,能够准确地找到矿源的三维坐标定位,进而展开既定区域实际状况的彻底勘查,可以为后续的找矿工作提供必要的信息数据,包括工作图纸的设计等,都要用到这些信息数据,由此可知,运用地理信息系统能够细致地区别和划分金属矿的勘查工作,可以为工作中信息数据资源的获取提供便捷,确保后续勘查获取的信息更加准确可靠,保证地理信息系统在金属矿勘查工作中应用的合理性和科学性。
3.3物理找矿法
当前应用较多的找矿方法主要可以分为物理找矿和化学找矿两者类型。物理找矿方法依据的是物探磁法,当技术人员通过物探磁法测得某一地区的数值符合找矿标准,那么这个地区就有矿源存在的可能性。此外,针对铜磁铁矿的特性还能应用磁异常法来寻找相应矿源。
3.4化学测量
不同技术在金属矿勘查找矿工作中的应用遇到不同的困难,产生的结果也有所差异,对相关技术进行优化创新尤为重要。金属矿的勘查工作中可以将GPS信息技术和找矿技术适当融合起来,充分利用并发挥GPS的技术优势确认矿区位置,再应用化学测量技术来完成地质化学微量元素的测量工作,判断出金属矿所在的位置。该技术对金属矿进行测量分析之后准确地定位金属矿所在的区域位置,不仅可以提高找矿工作中应用的技术水平,同时又可以保证当前的找矿技术作用被充分利用,将该技术的应用优势全面展现出来,全面提高矿产勘查工作效率以及工作质量,快速找到矿源位置,减少工作中的困难以及困扰因素,确保工作的顺利完成。
结语
综上所述,地质勘查的目标是为了进一步详细的对已知矿区或者矿产进行的详细勘察,从完成对矿产矿区内地质情况、矿脉分布等信息的有效掌握,进而再结合具体的勘探结果,制定相应的开采规划和开采方案,从而实现对矿产资源的有效开发利用。因此,作为相关矿产勘查和找矿人员必须充分掌握相关技术的关键和重点,提高工作的效率和质量,更好促进矿产行业的可持续发展。
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