地质找矿工作中的地质勘查技术探析

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  [摘要]近些年来,随着我国矿产资源的需求量的增加,地质找矿工作就显得极其的重要,同时以往的地质矿产勘查技术也难以满足现今的矿产勘查现状,探讨新的矿产勘查技术是非常必要的,因此,本文就地质找矿工作中的地质勘查技术进行探析。
  [关键词]地质 找矿工作 地质勘查技术 探析
  [中图分类号] F416.1 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2014)-5-131-2
  0前言
  矿产资源对我国的国民经济发展具有很大的影响,我国虽然在近些年来矿产勘查工作中取得了很大的成就,但是矿产的地质勘查技术还是存在着一些问题,需要得到急切的提高,探讨地质找矿工作中的地质勘查技术是非常必要的。
  1地质勘查技术创新的原则
  1.1统筹原则。
  地质勘查在当前社会的各个领域都有着广泛的应用,主要包含有公益性的地质勘查、商业性地质勘查、矿产资源勘查、中央和地方相关部门的地质勘查。因此,地质勘查企业要做好各个部分之间的有效協调,对公益和政府部门的地质勘查做好计划,对大规模的地质勘查工作进行长期的计划,发挥地质勘查在商业和矿产勘查中的重要作用。
  1.2合理布局、突出重
  我国的自然资源丰富,地域广阔,需要对国家的自然资源、人口分布和城镇格局等基础设进行勘查以指导整体的国土资源工作,因此,勘查工作应该遵循资源的分布规律,有序的进行勘查。地质勘查工作,应该以资源环境、地质条件、基础设施和工程建设为工作重点,不但提高勘查的精度和广度,满足社会经济的发展,不断扩宽勘查工作的范围和领域。
  1.3促进勘查技术创新
  勘查工作对专业化技术的要求较高,需要做好地质勘查工作和地质勘查技术创新科研之间的有效结合,促进地质勘查理论完善和发展,加强地质勘查全面的信息化建设,发挥现代科技在地质勘查中的有效应用,加强专业人才培养,形成高素质和高专业水平的勘查队伍。
  2找矿工作中的地质勘查技术
  2.1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。
  2.2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。
  结合流体动力学和地球动力学的原理可以知道在流体运动的作用下引发地质运动,地质运动过后就会形成环形构造的特点。遥感技术的作用原理就是通过采取信息,然后进行测绘构成地质环形结构图,结合流体力学以及地球动力学的原理就可以找到深埋地下的盲矿。
  利用遥感技术在环形内部构成中找矿。由于蚀变作用会在形成矿藏的过程中在地面留下痕迹,在目前科技中,人们已经可以利用测绘技术将地物电磁波谱的信息绘制成直观图像。在环形构造地质中,采用遥感技术可以对蚀变岩组成的波谱特征形成具有几何形状的纹理。在公认的超大型或大型矿床的成矿区通常会经历多次岩浆活动以及成矿地质作用,通过遥感技术能够将这种地质区域的环形态势、色调分布以及放射状影纹测绘成图,相关研究人员根据这些图像信息就能够分析得出测定区域是否是明确的超大型或大型矿床成矿区。
  2.3X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;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。
  2.4GPS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。   3地质勘查中的开采技术条件
  3.1勘查区水文地质条件勘查
  矿山开采技术条件中水文地质条件一直是重要因素之一。矿床水文地质勘探主要要查明区域、矿区的水文特点;矿床底板含水层及隔水层特点;岩溶和裂隙含水层的空间分布;岩溶矿区对塌陷的预测;流沙层的特点;地表水和地下水的水力联系;矿坑漏水的预测;大水矿床的水文地质特点等。这些水文地质特点的查明程度,对矿山建设和开采来说,显然是至关重要的。勘查区水文地质勘查工作应与地质勘查工作结合进行。水文地质勘查根据勘查区的水文地质特征进行水文地质勘查类型的划分,并按不同的类型布置水文地質勘查工程。此外,地层岩性、地质构造是控制地下水活动的主要的因素,对地质条件的研究是水文地质测绘的基础。应重视研究地质条件,特别是要把地下水与地质背景的研究密切结合起来,以查明地下水与地质条件的内在联系。
  3.2工程地质勘查工作
  预测工程地质问题是工程地质勘查的核心任务。矿山工程地质勘查是调查、研究、解决与矿山开采有关的工程地质问题,其目的是查明矿区的地质条件,并对矿区及有关地质问题进行综合评价,分析预测在开采作用下,地质条件可能出现的变化和作用,选择最优开采方案,提出解决不良地质问题的措施,为保证矿山顺利开采,及正常运行提出科学依据。矿区工程地质勘查与矿产地质勘查的阶段性相适应,并充分利用采矿工程获取工程地质资料;可以与矿区水文地质勘查结合进行,统一设计、统一编制报告,工程项目统一安排并兼顾综合利用;工程控制范围比水文地质勘探范围小、比矿床勘探范围大,一般控制到采矿工程可能影响到的境界以外。矿床勘探阶段要详细查明矿区工程地质条件,确定矿床工程地质类型,对露天采矿场边坡稳定性、坑道顶底板稳固性及其他可能影响矿床开采的主要工程地质问题作出初步评价,并提出采取工程地质防治措施的建议,为矿床详细技术经济评价、矿山建设可行性研究和矿床开采设计提供依据。
  3.3环境地质工作
  随着矿山开采规模、开采深度和强度的增大,矿业活动结束后恢复环境的任务十分繁重,对地质环境的质量要求也在提高,对地质环境的改变程度也在加剧,原来已经存在的许多环境地质问题(如采空区的地面塌陷、山体开裂、崩塌、滑坡、泥石流等)将更加突出,要保证矿山建设和生产的正常进行,有效地避免各种地质灾害,就必须查明矿山开采的环境地质条件,减少其不良影响。保护矿区环境、防治矿山开采造成环境污染和破坏,一直是矿山工业生产和建设必不可少的组成部分。矿山环境地质研究内容广泛,综合性强。(如滑坡、泥石流、地震、矿山岩移等)引起的环境问题和环境灾害及其预测和防治方法;探讨采矿活动产生的地质作用对地质环境的影响以及诱发的环境地质问题,以减少矿业开发对环境保护带来的负面影响。
  4结束语
  综上所述,我们对于地质找矿工作的重要性不可忽视,找矿工作人员需要从多个方面来提高地质找矿技术,这不仅仅有利于我国的矿产行业的发展,而且对我国的国民经济发展也有很大的重要意义,因此,相关的部门的工作人员在矿产勘查工作中必须要做好相应的工作。
  参考文献
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