地質找礦技術和地質勘查研究

時間:2022-08-02 10:53:18

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地質找礦技術和地質勘查研究

社會經濟的發展與產業結構的不協調,使得我國礦產資源的消費量呈現出快速增長的態勢,為了切實滿足經濟發展的客觀要求,需要對找礦效率與礦產開采能力進行針對性的增強,在這種宏觀背景下,采礦企業除了進行必要的設備更新,增強采礦能力之外,還需要通過優化找礦技術與地質勘查手段,實現開采區域礦產資源分布數據的快速獲取,為開采活動提供準確的引導。文章地質勘查技術的使用作為研究對象,從不同維度出發,進行技術模式的總結與分析,實現地質找礦與地質勘查技術的階段性總結,為后續礦產資源開發與管理活動的開展創造便利條件。

1.地質找礦技術分析

對目前主要地質找礦技術的分析,在很大程度上,幫助礦產開采企業明確相關操作的技術要點,減少了礦產資源開發工作的困難程度,提升開采效率,避免了不必要的費用支出,對于礦產企業運營管理活動有著積極作用。1.1地質填圖法與礫石找礦法的應用。找礦人員在實地考察研究、衛星圖片等數據信息的基礎上,根據實際的使用需求,用一定大小的比例尺,將找礦區域內各類地質與地質現象描繪在地質底圖之中,進而形成地質填圖。找礦人員借助于地質填圖能夠直觀的了解地層巖石、礦產等信息,例如,礫石找礦法將礫石作為主要的研究對象,以礦石暴露在空氣之中,在外力作用下會形成礦礫或者巖石礫巖,在重力、風力、水流以及冰川作用下,被搬運到礦床附近,基于這樣的礦床分布規律,在找礦活動中,技術人員可以在尋找礫石的基礎上,明確礦床位置,提升了找礦的成功率。1.2GIS技術在地質找礦中的應用。GIS技術作為目前使用較為普遍的地質找礦技術,實現了礦產資源分布區域數據信息的快速收集與科學分析。從GIS技術的實際組成來看,可以將其劃分為數據、硬件、軟件以及過程等若干環節,具體來看,在GIS技術體系下,借助于計算機硬件與軟件,對各類數據進行精確處理,實現了地理信息查詢的快捷性與有效性。同時借助于各類圖像軟件以及數據庫等,對收集到的數據進行可視化處理,增強了GIS數據的實用性。其組成如下圖所示:通過對GIS技術流程的梳理,可以幫助工作人員理清了技術應用思路以及使用要求。例如廣東地區銅、鋁等有色金屬資源儲量豐富,但是分布較為分散,而GIS技術借助于硬件系統、輸入設備、存儲設備、地理分析系統的技術支持,實現了對找礦區域地質信息數據的全面獲取,減少了找礦工作的操作難度,對于廣東地區礦產資源開發活動提供了數據支持。1.3遙感技術在地質找礦中的應用。遙感技術在電磁波理論的框架體系下,通過人造地球衛星與航空攝影等技術手段,在計算機技術、信息技術的支持下,對收集到的電磁輻射信息進行收集、處理與分析,形成對地球資源與各類地理事物的識別,其結構如下圖所示:機載遙感器與星載遙感器與地面光譜測量設備的協作下,對找礦區域各項地理信息進行全面收集,在完成地理信息數據收集的基礎上,通過地面遙感數據收集站、接收站等媒介,將信息傳輸給數據處理中心。數據處理中心與遙感技術中心的工作人員,在計算機技術的支持下,對遙感數據進行整理,全面、準確與高效呈現礦區內主要的地質地理信息進行,為找礦工作的開展提供了極為便利的條件。

2.地質勘查技術體系

地質勘查技術通過行之有效的技術手段,對礦區地質開展必要的勘查、探測活動,通過勘查活動,將巖石、地層、礦床、水文信息進行系統化分析。2.1區域地質研究技術。地質勘查技術在應用的過程中,為了確保勘查技術應用的實際效果,需要勘查人員對區域地質環境進行全面梳理。由于不同的礦區地質環境有所差異,礦產分布有著一定的特殊性,因此在進行地質勘查的過程中,需要對地質狀況進行分析,使用計算機等現代化手段,將收集到的區域地質信息進行必要的處理,幫助勘查人員從整體上,形成對地質結構與礦產分布的整體認識,為后續礦產資源開發工作奠定良好的基礎。2.2找礦技巧的優化。以廣東地區為例,廣東地區地質結構較為復雜,部分區域存在地質斷裂,這種地質環境存在,在很大程度上增加了地質勘查工作的困難程度。從以往情況來看,對地質結構以及斷裂的研究,能夠有效提高廣東地區礦產資源開采工作的有效性。基于廣東地區地質勘查與礦產開采的有益經驗,工作人員在找礦技巧方面需要進行必要的優化處理[5]。在礦田、礦床等斷裂結構中,為了便于礦產開采活動的進行,需要在橫向礦帶規律的作用下,對采礦設備的類型、使用周期、人員配置等進行協調,通過這種方式,最大程度的提升找礦工作的效率,實現人力、物力的高效協調,減少不必要的采礦費用支出,避免資源浪費,為礦產企業的健康快速發展創造有利條件。2.3地質勘查工作計劃安排。對礦區進行地質勘查工作的過程中,需要堅持由面到點,點面結合的模式,形成現代化的地質勘查工作計劃安排,使其能夠滿足實際的礦產資源開發工作的客觀要求。以廣東省為例,截至2016年底,已發現礦產150種(亞種),其中已查明資源儲量的礦種有103(亞)種,包括能源礦產6種,黑色金屬礦產4種,有色金屬礦產11種,貴金屬礦產2種,稀有稀土及分散元素礦產15種,冶金輔助原料礦產8種,化工原料礦產9種,建材及其他非金屬礦產44種,水氣礦產4種。多樣化的礦產類型與分布區域,要求對地質勘查工程計劃進行細化處理,確保勘查工作的順利進行。具體來看,對成礦區小比例尺礦產信息進行全面分析,確定勘查地點,增強勘查工作的針對性;針對未知礦區的勘查,則應將遙感技術、GIS技術、填圖等進行綜合性處理,借助于現代化的技術模式,將勘查區域的地質信息進行全面梳理與匯總,并在此基礎上,開展一系列評估工作,圈定找礦靶場,在完成對靶場位置確定的基礎上,有針對性的組織技術人員進行深度驗證,真正做到勘查計劃實施過程中,面與點的有效銜接。

對目前普遍存在的地質找礦技術與地質勘查技術進行分析,在很大程度上幫助礦產企業相關工作人員明確了自身工作的要點與核心環節,從而在很大程度上減少了不必要的資源浪費與成本支出,確保找礦工作效能。文章在全面分析地質找礦與地質勘查技術體系的基礎上,對目前礦產資源開發技術模式進行理清,構建起系統化的礦產資源開發體系,滿足經濟發展與社會生活,對于礦產資源的使用需求。

參考文獻:

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[6]史華良.新形勢下地質礦產勘查及找礦技術淺探[J].西部資源,2017(03):16-17.

作者:李誠 單位:廣東省地質局第八地質大隊