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新形势下地质矿产勘查及找矿技术应用分析论文

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  关键词:地质矿产;勘查;找矿技术

  经过长期以来的矿产资源勘查和开采,相对容易探获的矿产资源量不断增加,地质矿产勘查及找矿工作难度不断增加。此外,地质矿产资源需求旺盛,给勘查找矿提出更高要求。采取传统的地质矿产勘查及找矿技术,难以达到高效、准确勘查找矿要求,加大技术的创新,引入新设备、新技术,提高地质矿产勘查及找矿技术水平,适应不断发展变化的工作形势,有着重要的意义。

新形势下地质矿产勘查及找矿技术应用分析论文

  1地质矿产勘查及找矿技术类型
       1.1勘查技术

  1.1.1地质填图技术

  根据勘查工作的需求,采用地质填图技术,依据岩层地层与地质结构特征,获得勘查结果。与图纸相互结合,配合高性能的机械设备揭露隐伏的矿产资源。由于对技术操作要求很高,开展数据采集与勘查过程中要求做好勘查工序的质量控制。通过采集矿区地质数据信息,充分利用地质资料,按照地质矿产勘查工作需求,提取地质剖面信息,并且确定填图比例尺与填图单位。与此同时,在图纸上做好相关信息的标记,比如地物,充分利用各类信息,还原矿区的地貌特征,设计科学的勘查路线,保证找矿工作高效化开展。加强对相关数据信息的质量控制,有效降低数据错误率,确保勘查工作有效开展。

  1.1.2地质遥感技术

  根据地质矿产勘查工作的需求,引入地质遥感技术,发挥技术的便捷优势和数据准确性优势,助力资源勘查工作的开展。从技术的应用原理分析,主要是利用遥感设备采集信息,掌握地质规律,坚持研究结果为导向的原则,做好地质调查与资源勘查,获得相应的数据信息,为找矿工作提供支持。实践中,借助专业的勘测设备,开展光谱与电磁扫描,掌握岩石蚀变情况,掌握精准的勘查信息。对采集的各类数据信息,采用计算机技术做好整理和分析,并且剔除无效的数据信息,最终通过图像形式呈现,为后期的找矿和采矿工作开展提供有价值的资料信息。

  1.1.3地质钻探技术

  地质矿产勘查技术的应用,很容易被地质环境影响,若想要获得深层地质情况,面临诸多的挑战。采用地质钻探技术手段,可突破环境条件的限制,有效保证勘查结果的准确性。在具体作业中,钻具设备使用金刚石材料,发挥材料的应用优势,比如硬度与强度等,可助力钻探工作高质量开展,掌握完整的地质体深部结构信息,探测矿藏情况。一方面,可以做到高效探测。另一方面,能够节约资源成本。实际应用中,为发挥地质钻探技术的应用价值,做好钻孔结构、钻进方法与观测记录等工作,保证数据信息的完整性和准确性,满足找矿作业的需求。需要注意的是,对岩芯的采取率有着很高要求,作业时要求保证大于70%,矿芯不可以小于80%。作业时使用双层岩芯管辅助作业。

  1.1.4地球物理勘探技术

  地质矿产勘查工作中,常用的地球物理勘探技术主要如下:①重力勘探。从技术原理分析,主要是运用重力原理,认真分析勘测矿产区域内重力异常的情况,结合探测区域的相关资料,分析是否存在资源,并且了解资源的分布情况和类型等,获得相应的信息,助力开采工作的开展。②电法勘探。从技术的应用原理分析,主要是根据天然电磁场的规律,结合地质构造展开分析,明确矿体的情况,比如大小、位置与深度等。实际应用中,主要运用电流法,助力岩石结构电阻率的探测分析,可以判断矿产资源类型,掌握资源的空间分布特征。③地震勘探。作业时,使用平面地震勘测仪器,或者使用其他仪器设备,通过人工模拟的方式,掌握浅层地质地震反射波的发射规律,同时结合波纹传播的路径、时间,分析岩层的分布形式和岩层的大小,并且确定周围的影响因素,助力后期找矿作业的高效化开展。

  1.2找矿技术

  1.2.1地球化学探测法

  地质矿产找矿工作中,采用地球化学探测技术,可达到高精度探查的效果,获得准确的数据信息。从技术的应用原理分析,依据物质之间的化学反应实现找矿。通过分析可以掌握矿产的基本信息,比如分布信息和大小信息,指导开采作业的高效化开展。实际应用中,以水系沉淀物为物质分析载体,掌握矿物元素富集程度,结合相关资料进行分析,确定矿产资源类型,结合矿产资源的分布规律,明确资源分布的范围与深度等,指导找矿工作高效化开展。

  1.2.2砾石找矿技术

  从找矿工作的开展实际分析,采用河流碎屑法与冰川漂砾法,都可以完成砾石找矿工作。其中,河流法主要是根据水系岩块特点,可以获得找矿信息。例如,观察与分析岩块,认真分析表面的信息,通过判断资源类型与主要来源,并且结合运用支流和岩块磨损,分析资源类型与具体来源,最终快速确定原生矿区域。采用的冰川法,主要是结合冰川互动的方法,来分析原生矿的大小、位置与具体类型。一般来说,冰川活动相对复杂,且存在很多的堆积物,将会给勘查任务的执行带来影响,需结合实际情况合理选择。

  1.2.3 X射线探测技术

  随着地质找矿技术的发展,涌现出很多新型找矿技术,其中X射线探测技术就是其中一种。在实际应用中,根据不同的元素显性特点,依据X特征测量射线,能够推断矿产资源的类型和元素含量。采用X光射线探测技术,必须要做好严格的控制,防范辐射风险,保护人员的生命健康。事前,要求圈定作业区域,组织工作人员进行清理,并且设置警示牌,杜绝人员随意进入,将准备的仪器设备放到相应的位置。按照探测技术的应用标准和规范,在既定轨道方向发射,进而获得相应的数据信息,并且利用计算机系统加以分析,掌握地质体的情况,包括结构形状、分布深度等。

  2地质矿产勘查及找矿技术应用实例分析
       2.1案例概述

  以某矿区为例,已探明铁矿带长5km,宽0.6km,圈定矿体37个。矿区构造比较简单,主体为向北东倾斜的单斜层,倾角30°~60°之间。根据矿体在含矿带的分布特征,分为三个矿带。矿体产状和围岩一致,走向125°~155°,倾向北东,倾角30°~60°。本次勘查找矿项目中,采取了航磁技术,获得相应的数据信息,为找矿工作的开展提供数据信息支持,助力后续工作的开展。
       2.2测量方法技术

  本次工作区域为高山地形,地形切割大,测绘区域距离机场比较远。为了保证勘查找矿工作的高效化开展,本次工程施工中使用的奖状Ⅱ型飞机。此飞机的机动性能比较好,且航程很大,具有应用的价值。使用的磁测系统,选择的是HC-2000高精度氦光泵磁力仪(灵敏度0.003nT)、DSC-1航磁数字补偿器(精度0.035nT~0.080nT),导航定位使用HD01双星座全球卫星导航定位系统(平面定位精度<10m)。由于探测区域的地形环境复杂,为了保证飞行的有效性,获得找矿所需要的信息,本次飞行中沿着地形起伏变化进行作业。此外,作业前结合飞行区域的实际情况和天气因素等,进行综合分析以及飞机的性能参数,编制科学合理的飞行方案,实现对航线和高度等的有效控制,明确飞行作业的安全性。对于深切割区域,设计运用从山顶向山麓俯冲的飞行方法,切实保证测量高度的合理性。从现有的测区资料分析,整体的构造特点为近东西走向。作业时按照主测线方向尽量垂直或者基本垂直地质构造的基本原则,进行飞行路线的设计,确定为南北向,飞行时航向设置为0°←→180°,测线间距控制为0.5km。设计的切割线方向为东西向,飞行时航向设置为90°←→270°,间距控制为10km,整体测网密度为0.5km×10km。在开展作业时,严格按照设计的飞行方案,开展各项工作,保证设计工作的效益,防范各类问题的出现。

  2.3区域航磁特征

  从获得的数据信息,测绘区域内航磁ΔT异常以变化升高场为主,在变化升高背景场上,叠加了近东西走向略向北突出的弧形升高异常带。根据获得的数据信息分析,局部异常主要为椭圆形,或者浑圆状,强度大约为100nT~300nT,还有个别的异常峰值超过了500nT。部分异常北部伴生负值,宽度主要为2km~5km之间。在进行分析时,结合地质资料和物性展开分析得出,带状升高异常对应长沙沟构造蛇绿混杂岩。从产生此情况的原因分析,主要是因为构造混杂岩磁性不同。一般来说,叠加局部升高异常可以看作为磁铁矿与部分中基性岩体的反映,对后续的找矿工作能够提供有价值信息,可作为直接线索或者间接线索。基于对整个探测区域的分析,可以得出以下结论:在北部地区存在着阿尔金岩群,而在南部地区则是新生界覆盖区,这两个地区的共同特点是具有磁性较弱。由此推断,这种特性进一步促使了南北两侧的背景场形成了平缓的趋势。

  2.4岩矿石磁性分析

  根据岩矿石物性分析结果,为航磁资料推断解释提供相应的支持,并且支持精细反演解释。本次项目中,为了获得更为全面的数据信息,对探测区域和周围的区域,进行了磁化率的测量分析。根据获得的数据信息,经过统计分析之后得出,区内沉积岩和大部分变质岩类磁化率均值在100×10-5SI以内,通常会形成平缓的降低磁场。对于角闪岩相的变质岩,通常会引起明显的异常响应,尤其是磁性很强的麻岩。此外,磁铁矿的磁性很强,有着比较明显的异常特征。

  2.5成果解译

  本次探测作业中,项目所处的区域为中高纬度区域,受到倾斜磁化的影响,增加了作业的难度,比如磁性地质体的确定等。为保障探测结果的准确性,掌握航磁异常的情况,对数据信息进行了处理,经过原平面化处理之后,消除了异常信息。此外,还开展了垂向一阶导数处理。根据获得的数据可知,化极垂向一阶导数图的局部异常明显增多,异常范围和细节信息更加突出。综合运用航磁等值线图和化极图等进行分析,总计确定10处异常,可以为找矿工作的开展提供支持。其中,一处异常呈现出不规则状,最大强度为265nT。利用磁异常拟合体积法,估算铁矿石资源量1.81亿t。从定量计算结果看,矿体规模大于探明储量(9736.71万t),具有深部找矿和扩大矿体资源量潜力。

  3地质矿产勘查及找矿技术应用策略
       3.1制定科学合理的勘查找矿技术方案

  为保证地质矿产勘查及找矿工作高质量开展,需结合探测区域的实际情况,选择适宜的技术方法,并且结合矿区的实际情况,制定科学合理的勘查方案,做好方案的深化分析,保证方案应用的价值。组织开展踏勘作业,掌握地形情况以及水文信息等,获得完整的数据信息,支持勘查找矿工作高质量推进。基于采集的各类资料和数据信息,进一步深化地质矿产勘查工作内容,发挥资料数据的价值,科学合理缩小找矿工作的范围,保障找矿工作高质量开展。

  3.2注重事前的准备工作

  根据编制的勘查找矿工作方案,结合作业的实际需求,做好事前的各项准备工作。例如,采取航测作业方法,要求准备飞行设备,并且配置相应的仪器设备,并且结合区域的实际情况,编制科学合理的飞行路线,指导航测作业高质量开展,保证航测采集的数据信息完整真实,为找矿分析和后续的工作提供支持。对勘查找矿工作中使用的仪器设备,要求进行全面的检查和保养,避免存在质量问题影响到勘查找矿开展的质量。此外,对参与勘查作业的人员做好业务培训,提高其业务水平,使其精准把握勘查找矿工作要求和方法,规范化开展各项作业,避免出现质量问题影响到勘查找矿的结果。

  3.3制定完善的管理办法

  从勘查找矿工作的开展角度分析,为了保证此项工作安全高质量开展,还要编制完善的管理办法,明确勘查找矿工作管理的职责与任务,设置具体的负责人,做好严格的控制,保证技术应用的规范性。日常的勘查找矿工作中,则需要加强现场的监督检查,及时发现勘查找矿技术应用不规范的问题,实现有效的管理。例如,在仪器设备管理方面,督促操作人员按照使用方法和要求,正确规范使用,有效发挥仪器设备的应用价值,助力勘查找矿工作高效化开展。严格实施责任制度,由专门的负责人负责管理,保障勘查找矿遇到的问题被及时处理,保证工作的效率和结果的准确性。

  3.4做好勘查找矿数据的检查

  从地质矿产勘查找矿的实施分析,整个过程中会产生大量的数据信息,数据信息的准确性,直接影响到后续工作的开展效果,因此要做好严格的控制。在勘查找矿的前期准备工作阶段,严格按照技术应用的流程和规范,科学合理设计工作方案,并且落实勘查找矿技术交底工作,促使勘查找矿工作规范开展。对获得的数据信息进行质量的检测和分析,分析是否可以达到误差或者其他标准,实现严格有力的控制,避免勘查找矿技术应用问题的出现。充分利用现代化技术手段,对勘查找矿数据信息进行处理,进而生成高质量的数据信息,保障勘查找矿数据的可利用性。根据获得的勘查找矿资料,精准评估资源的情况,获得具有可参考的结果,指导采矿工作的开展。

  4结语

  综上所述,地质矿产勘查及找矿工作中,可采用的技术方法很多,为保证勘查找矿工作高效率开展,需结合实际情况,合理选择勘查找矿技术,为各项工作的开展提供支持,切实保障数据信息的完整性和准确性。文中结合实例,对地质矿产勘查及找矿技术应用要点进行分析,提出勘查找矿技术应用的方法,以期为相关人员提供参考借鉴。

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