浅析地质勘查与深部地质钻探找矿技术工作

时间:2022-08-28 09:59:32

浅析地质勘查与深部地质钻探找矿技术工作

摘要:地质勘查深部地质找矿技术的发展是一项利国利民的重要技术,在未来很长一段时间内,我国社会经济的发展对于矿产资源依然还会有相当程度的依赖,所以,要不断的发展和探索地质勘查和深部地质找矿技术,同时进行相应的改进和完善,以提高地质勘查工作的效率和质量。另外,地质勘查和深部地质找矿技术目前还存在着一些问题,对于长期的发展也将会有一定的影响,地质工作者要对其进行细致的分析,并且加以解决和改进,这样才能更好的做好地质工作,从而为我国的社会经济发展提供更多的支持。

关键词:找矿工作;地质勘查;遥感技术

1 地质勘查技术的原则

1.1 按照资源分布特点,合理布局

我国矿产资源丰富,矿种非常齐全,在我国内蒙古、邯郸、河南、济南、云南等三十余省都储藏着很多矿产资源。但是不同地区矿产资源的种类不同,例如河南盛产煤矿和钼矿,内蒙古地区有丰富的铁矿和稀土资源等。根据我国矿产资源和地质的分布特点,结合我国社会发展和经济发展的宏观需求,并结合国土利用和人口分布以及城镇化和基础设施建设格局,统筹布局地质勘查工作区,促进商业性地质勘查工作健康有序进行。

1.2 统筹规划,适度超前

为了使科学发展观全面落实,需要统筹规划商业性质和公益性质的地质勘查,对矿区地质以及矿产勘查统筹调查。统筹地方和中央地质勘查工作以及其他规划区的地质勘查工作;统筹地质勘查领域对外开放和国内地质勘查的发展,提前对10~15年的地质勘查工作进行部署和规划,发挥地质勘查基础工作的先行作用。

1.3 创新科技,提高勘查能力

为了促使我国矿产行业的发展,必须加快现代化地质勘查的步伐,认真实施“科技兴地”的发展战略目标。积极研究和探讨重大地质理论问题,使地质勘查技术和成矿理论大力发展。努力加快地质创新体系的建设,加快地质信息技术的建设步伐。促使科研技术和勘查技术相结合,注重科技创新。

1.4 完善体质,扩大合作

要建立健全地方和中央政府有关地质勘查管理的政策体质,并调动各个相关方面的积极性,使地质勘查新机制的进入多渠道发展模式,并逐步完善商业性矿产地质勘查体质。为适应资源和经济全球化的发展需求,政府应积极鼓励国内矿产企业和国外企业相互合作,政府应引导和扶持国内一些有能力的企业“走出去”,确保我国矿产资源的开发和供给能力逐步提高。

2 矿产勘查技术的发展

进行矿产勘查工作,首先要调查和了解地下地质的结构和岩浆的活动,对矿床最可能赋存的部位进行确定,并明确探矿工程的施工地点,从而查明矿床内矿产资源的存量。

2.1 矿产勘查技术的发展现状

当前国内矿产勘查技术的发展,已经达到了比较高的水平,不仅能够使用比较齐全的勘查方法,而且还能够探索和开发新方法。在近几年,我国在矿产勘查上对国外的先进探矿仪器设备进行了大批地进口,例如金属矿高频地震仪、高精尖分析测试仪和大功率的电法仪器等先进设备。除此之外,我国在探矿仪器的研究设计上也实现了较高的发展水平,在快速发展的基础上,不但满足了国内矿产勘查的技术需求,而且还能够实现出口。通过对国内外高端探矿仪器设备和探矿方法的使用,在矿产勘查方面已经取得了较好的效果。

2.2 勘探技术的发展目标

深部地质钻探找矿工作的进行,在勘探方法以及各种勘探技术上都提出了新的要求,因此,除了对地面探测精度的大力提高之外,还要不断发展井中观测,实现较高的井-地结合的矿产观测水平。此外,还要提高综合反演能力,突破各勘查方法之间的条件约束,使得反演的结查与实际的地质情况更加吻合。

3 找矿工作中地质勘查技术

3.1 甚低频电磁勘查法

甚低频电磁法是一种机器简单的电磁法,它和普通电磁法中的低频概念不同,甚低频是所用的发射电台发射的频率在15~25千赫兹之间,这种频率的电磁是属于高频电磁法范围。甚低频电磁法的成本低、仪器轻,十分方便携带,具备很好的地质效果,对于野外找矿地质勘察来说无疑是十分有利的。随着矿产开发力度不断加大,地质表层存储的矿产资源不断减少,矿产勘测工作变得越来越困难。甚低频电磁法是浅层物探技术,该仪器通过滤波处理技术对仪器勘察到的数据进行处理和分析,结合控矿规律和矿体赋存规律能够高效准确地圈定异常地质和隐伏矿区,并逐渐发现准确的矿藏区域,这为进一步找矿奠定基础。该方法能够快捷、准确地定位半隐伏和隐伏矿体空间,该方法的技术基础是采用甚低频电台发射电磁信号,这是该法具有的又一优势,因为在地球上的任何位置都能够接收到甚低频电台发出的电磁信号。该技术的缺陷是:电磁波强度会受到外界环境的干扰;信号选择会受到限制。

3.2 遥感技术

遥感技术可以获取土壤层、水层以及岩石层等地质组织成分的分布情况,在地质勘查中应用遥感技术能够对地质信息进行全面分析,勘查到有利于成矿的区域,然后进一步寻找矿产资源。利用该技术首先要先对地质信息进行大范围的测绘和分析,首先获取矿种的相关矿化信息,然后得到关于蚀变矿物的特有波谱,对勘查区域中岩石出露比较好的地区进行波谱对照,进而实现找矿目的。然而目前我国矿藏大部分都储存在那些岩石出露不佳或者隐伏的、深层的矿区中,这增加了勘查难度,因此需要采用线环形构造原理,对这些区域反复进行识别和认证,并利用遥感技术获取信息,发现成矿区,找到矿藏。

3.3 X射线荧光分析技术

该技术能够测定微量元素的含量和种类,利用X射线光子激发待测矿种的原子,使之产生X荧光,进而进行物质化学态研究和成分分析。这种技术原理的依据是:不同的矿物元素的X射线谱的波长不同,每种谱线的荧光度和矿物元素的浓度之间有特定的关系,通过对待测元素进行X射线谱的强度和波长进行测定,就能够对待测元素进行定量、定性分析。这种技术的优点是:分析速度快、谱线简单、可测元素多、可同时进行多种元素的测定分析。通过将这种技术应用到地质勘查工作中,可以对矿区的矿产元素进行定量分析,提高测量的精确性。通过该技术,探测人员可以对矿藏区域进行准确的定位,并可以显现出隐伏构造,确定矿产资源的密度和厚度。

3.4 GPS感应系统的应用

GPS是全球定位系统,通过GPS终端、监控平台以及传输网络能够实现对地球上各个区域的具有辐射磁场效应的物质的探测和定位。通过该系统能够采集地质矿产信息,取得十分精确的三维数据坐标。将该技术应用到地质勘查中,需要建立GPS监控平台和感应系统,由于岩石中的矿物元素的离子晶体场和内部基团效应能够发出特定的光谱,并且不同的矿物元素的金属辐射能力是不同的,GPS感应系统能够将这些特定的光谱和辐射强度进行分析,根据资源库中已有的矿质元素进行光谱分析、对照,然后就可以将矿区的特定位置和所含的矿产资源的种类确定下来。

4 结语

随着我国工业化程度的不断提高,必然对矿产资源的需求越来越高,我国矿产业需要统筹规划地质勘查工作,加大勘查力度,并利用现代化技术进行地质勘查,除了利用上述技术之外还需要不断创新勘查技术,提高勘查效率,使我国矿产资源的开发得到稳定性增长,实现“科技兴地”战略目标。

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