地质找矿勘探技术探讨.doc

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资源描述

1、地质找矿勘探技术探讨【摘要】随着科学技术的提高,经济的发展对矿产的依赖的增加,地质矿产勘查中有很多的勘查手段得到了广泛应用,但是如何将这些手段能够科学合理的综合应用起来成为一种重要的问题。将这些方法结合在一起,其找矿能力和经济效益便能得到较大的提高。文章从现代找矿地质勘探技术创新出发,对地质勘查与找矿技术进行了阐述。 【关键词】地质勘查;找矿技术;创新发展 中图分类号: F470 文献标识码: A 1 地质找矿意义 地质勘查过程中需要用到的最为重要的方式就是地质找矿,通过对地质找矿手段的运用可以对地质勘查提供非常有效的帮助,而且成功率非常高,进而能够找到更多的矿产,并且通过合理手段的运用,可以

2、更好地利用矿产。科学技术不断发展,但是,科技发展的根源在于矿产,各种工业离开了矿产就无法继续进行,而地质找矿又是地质地质勘查最为基础的部分,只有对地质找矿进行充分利用,才能够不断发展国家经济和工业。只有正确利用地质找矿的方式,才能够在满足现代工业发展的情况下更好地促进经济的进步。 2 找矿技术创新方法 2.1 综合应用现代技术 在勘探时间过程中,有很多种方法来寻找矿源,现代化的找矿方法要能够摆脱传统思想的束缚,要能够通过各种高科技的运用不断深入地底对岩石层进行研究和分析。通过各种高科技设备和仪器的使用,将矿藏的详细数据记录和备份。同时还要通过各个学科的专业性人才寻找到质量更好的矿区。 2.2“

3、地、物、化三场异常相互约束”技术方法 要想实现找矿技术方法的创新,则就要采用“地、物、化三场异常相互约束”的技术方法。这类创新办法特别是在老矿山的深部和覆盖区的定位预测中有着重要的作用。虽然这个方法能够使得地质勘探工作趋向于创新道路,但也还存在一些不可避免的不足: 就目前来说,磁、重、电法在圈定异常的情况下仍然占据着举足轻重的作用,但是对隐伏异常体的边界和深度圈定的准确率还有待提高。各种非常规的深穿透地球化学勘查技术在隐伏元素异常应用中的效果十分明显,但在埋藏深度的勘查方面还有缺陷。 现代先进的地震勘探技术可准确圈定地质结构中的各种构造面,可是无法找准矿产的主要位置。虽然这些方法有些缺陷,但在

4、确定地质、地球化学、地球物理异常中还是常见的方法。新思路和新方法都应得到应用,保证找矿准确度的增加,以便更能满足生产单位和国家的实际需求。通过实践证明,只要矿山工程和地下水资源的研究领域和创新技术都能得到发展,就能保证复杂空间的勘查已经水源找寻的准确性,再者,由于现代社会中的人民生活水平还在不断的提高,所以人们对未来生活的各种需求也在日新月异的变化,以致野外的地质勘查工作和矿产资源的评价工作受到了不小的影响。所以在新环境下,的确需要一些新技术作为支持。 2.2.1 X 射线荧光技术 X 荧光分析技术能够使单位获得矿产元素成分和品位更加轻便、更加快速、更加灵巧,在未来的地质勘查中有着至关重要的,

5、其找矿勘查的效果也很明显。它的主要原理是:某些物质在受到激发后,可以在较短的时间内发出比激发光波长更大的波长的荧光,这就别称为 X 特征射线,利用这种 X 射线能量的差异特性使用在找矿勘查工作中就能叫做荧光技术。实践证明,X 荧光技术对勘查铜、铅、锌金属矿都是准确有效的技术方法,它不仅能准确的实现目前矿产资源的坐在位置,还能显示地下隐伏构造,并分清楚矿产资源之间的界限,对勘探矿层的厚度加以确定。工作中,以 X 荧光分析技术分析的结果会受到矿产颗粒的大小、平整度、均匀度及水分度等因素的影响而导致结果有微小差异,但这些问题都不会影响到该技术的正常使用,测量精度还是能得到保证。 2.2.2 甚低频电

6、磁法 现代找矿、勘查工作的不断深入,勘探的难度和复杂度也在逐渐增加,由于时间的推移,浅部矿和表露矿越来越少,这无疑增加了地质勘探的难度,甚低频电磁法就是在这样的情况下被研发出来的,它能满足深层地质的勘探,并提高其精确度。甚低频电磁法是一种浅层物探技术,在使用中,通过对测量的数据进行 Fraser 滤波处理,然后再结合勘探地质的控矿规律以及勘探矿体的赋存规律,高效、准确地圈定掩盖区内异常地质和矿区的分布,以便获得矿区的准确部位,最后达到为深部找矿提供依据。这种方法方便、快捷、准确,且在隐伏一半隐伏矿体的空间定位中都能显示较好的效果。但在使用该方法的时候要满足一个条件,那就是不论在地球上任何一点,

7、都至少要能够收到一个甚低频电台所发射的电磁信号,而这也正是确保使用该方法能发挥更好作用的关键。当然,甚低频法也不可避免的存在着一些不足:比如说在选择信号源的时候就会受到一定的限制;再者就是时间也会影响到电滋波的强度,特别是在日出、日落时受到影响更大,所以要合理选择工作时间。 2.3 采用 GPS 感应系统采集信息 GPS 是在 1964 年的建成的“海军导航卫星系统”的基础上发展起来的,是一种全球定位系统。通过卫星,它能实现无线电导航定位,能在地球上任何一个地方、时间连续不断的实行导航,定位,并为我们提供精确的三维数据坐标。找矿地质勘探中也经常使用该技术,在使用中,要先建立感应系统,该系统是由

8、空间的导航星座、地面点的控制站、GPS 接收机及地面通信网所组成。而监控系统则是由监控中心、网络中继站、现场分控站、GPS 基准站、GPS 流动站等组成。在信息采集的过程中,有些岩石矿物有着稳定的物理结构及化学组分,也就是有稳定的本征光谱吸收特征,而之所以有光谱特征的产生,是因为物质内部离子、基团的晶体场效应或者基团的振动效果导致而成。一般来说,不同的矿物质都有着自己独一无二的辐射能力,所以如果用波普仪对采样进行光谱曲线的测量,再把测量得到的光谱同资源库中的光谱进行对比,就可以判定地质中是由哪些矿物组合而成。另外还要根据曲线的吸收特征,选择适当的图像波段进行信息收集的工作。 3 总结 总而言之,现代科技的发展给我们的生活工作带来了很多便利。找矿工作关于我国的生产发展和能源供给,必须重视其找矿地质勘探工作,如今,在勘查方面已经出现了各种不同的新理论,给我们在勘探工作中使用新的技术、新的方法提供了厚实的理论基础,并与以往的多种勘查手段和勘探经验进行有机结合,提高勘探人员的找矿能力,为生产单位带来经济效益。 参考文献 1 袁桂琴; 熊盛青; 孟庆敏等. 地球物理勘查技术与应用研究J. 地质学报 , 2011-10-25. 2 姚泽洪; 吕森. 关于找矿地质勘探技术创新的思考J. 中小企业管理与科技(上旬刊) , 2012-01-05 .

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