勘探技术的创新.doc

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资源描述

1、勘探技术的创新探矿者勘探技术手段是指为完成矿床勘探任务所采用的各种工程和技术方法的总称。钻探和坑探(包括探槽、浅井、平硐、斜井等)工程,两者合称探矿工程或勘探工程。物探、化探等技术方法。地质研究及其方法坑探可分为地表坑道和地下坑道。剥土(BT)是在地表清除矿体上浮土的一种工程。探槽(TC )是从地表挖掘的一种槽形坑道。浅井(QJ)它是从地表向下掘进的一种深度和断面规格均较小的铅垂方向的地质勘探坑道。 地下坑道可分为水平坑道、垂直坑道和倾斜坑道等。平硐(PD)-具有直接地面出口的水平坑道。石门(SM)-无直接地面出口,垂直于矿体走向,主要是在围岩内向矿体方向掘进的水平坑道。穿脉(CM)- 无地面

2、直接出口,垂直于矿体走向,主要在矿体内掘进的水平坑道。 沿脉(YM)-无地面直接出口,在矿体内沿矿体走向掘进的水平坑道。石巷-无地面直接出口,平行矿体走向在矿体下盘围岩内掘进的水平坑道。盲中段辐穿-在天井中开口,沿矿体厚度方向掘进的水平探矿穿脉。 竖井(SJ)-具有直接地面出口的大型铅直坑道。暗井(AJ)-无直接地面出口,在水平巷道内,由上向下开凿的铅直坑道。天井-无直接地面出口,由下向上开凿的铅直或陡倾斜坑道。 斜井(XJ)-具有直接地面出口的大型倾斜坑道。上山-无直接地面出口,由下向上开凿的缓倾斜坑道。下山-无直接地面出口,由上向下开凿的缓倾斜坑道。 钻探按其钻进原理有冲击、回转钻之分。在

3、固体矿产勘查中,一般多用后者,尤以岩心钻探最为常用。钻探和坑探相比,具有效率高、操作简便、比较经济的优点靠。 坑内钻在生产勘探阶段广泛用于探矿、探水、探构造,比坑探更具快速、方便、安全、成本低等优点。 矿床勘探技术方法有:地面地质工作,地面化探、地面物探及井中化探和钻井地球物理勘探等。地面地质工作分为地质测量和重砂测量。1) 地质测量在矿床勘探中的作用 为了解成矿地质环境,分析控矿因素和成矿规律及评价工作区不同地段的成矿远景提供最重要的基础地质资料; 地质测量成果是合理选择、运用其它技术手段及其成果,并进行推断解释的地质基础; 地质测量过程往往导致矿床的直接发现,是矿床勘探基本技术手段之一。

4、2) 地质测量工作要点o 做好地质填图的各项准备工作;o 做好实测地质剖面;o 针对不同地质情况采用不同的填图方法和手段;o 统一岩石分类命名和地质语言;o 及时做好资料整理和综合研究工作。适用于重砂找矿的矿产有:金属矿产-Pt、Cr 、W、Sn、Bi、Hg、Au 、Ti 及部分 Cu、Pb、Zn;稀有和分散元素矿产-Li、Be 、Nb、Ta、Zr、Se、Y;非金属矿产-金刚石、黄玉、重晶石、萤石、刚玉等的原生矿和部分砂矿床。地面化探方法有:岩石地球化学测量、土壤地球化学测量、河流底沉积物地球化学测量、水化学测量、生物地球化学测量、气体地理化学测量。近几年出现了一些新的勘查技术手段,如同位素地

5、球化学找矿法、气液包体找矿法、径迹刻蚀找矿法、地电化学找矿法等。岩石地球化学测量简称岩石测量,是一种通过系统采集和分析岩石样品以发现原生地球化学异常而进行找矿的一种化探方法。 土壤地球化学测量简称土壤测量,是通过系统采集和分析土壤样品,以发现与矿化有关的赋存在土壤中的次生异常而进行找矿的一种化探方法。其中残、坡积层中土壤测量(又称为次生晕找矿法)是化探方法中最成熟有效的方法之一。 河流底沉积物地球化学测量又称水系沉积物测量。它是通过在水系沉积物中系统采样和分析,以便发现与矿化有关的次生异常而进行找矿的一种化探方法,是分散流找矿方法的一种。 水化学测量是根据水系调查,通过采取水样发现水化学分散晕

6、,达到找矿目的的一种化探方法。 生物地球化学测量一般以植物测量为主,是一种辅助的找矿技术手段。气体地球化学测量是以研究壤中气、大气和溶解于水中的气体的化学元素及微细组分(如汞蒸气、SO2、H2S、CO2、甲烷、惰性气体、卤族元素等)浓度为依据进行找矿的一种方法。 地面物探方法主要有:磁法、电法、重力测量、放射性测量、地震勘探等。磁法是物探方法中应用最早,比较我成熟有效,因而也是应用最广的一种方法。除用于图定磁异常进行找矿外,还在地质填图时用于基底构造研究或图圈定岩体等。该法效率高,成本低,是寻找磁铁矿及其他含磁性矿物矿床的一种很有成效的技术手段。 电法是寻找有色金属矿床的主要方法之一。电法中较常用的有自然电场法、电阻率法、充电法、激发极化法、交流电法等。自然电场法是研究岩石和矿体中由于氧化还原作用和渗滤作用而产生的稳定电场。它对于勘查多金属矿化物矿床、石墨矿床有较好效果。应用该法寻找矿化物矿床的条件是:矿体导电性好;矿体埋藏较浅(30m 左右),且最好矿体部分在潜水面以下。使用该法的主要困难是在解释推断中如何排除干扰,正确区分矿与非矿。

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