地质勘查和深部地质找矿技术探讨

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矿产资源是不可再生资源,在长期的开采过程中已经被消耗尽,为此,相关人员必须寻找新的资源来替代矿产资源,以确保经济运行的稳定。现阶段,各阶层对矿产资源的需求不断增长,矿产企业需要加大地质勘探作业,积极引进先进的深部勘探技术,以确保矿产资源的持续供应。因此,在现代社会的发展中,矿产企业需要提高技术人员在地质勘探技术上的能力,以提高矿产资源开发的总体效率。
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研究开发的尾矿浓缩输送过程智能控制系统,能适应某矿山选矿车间上游工序生产特点,结合浓密沉降过程及尾矿输送过程特征,在基础自动化功能的基础上,实现两台高效浓密机底流浓度自动调节、絮凝剂自动添加。解决了通过自动调节浓密机底流泵转速,使底流浓度控制在长距离管线输送浓度的±2%,使选厂每年多产出近100万m~3回水。
矿产资源需求量日益增加,为了有效开发矿产资源,提出复杂地形区矿山地质勘查与深部钻探的质量控制方法。结合复杂地形区矿山地质特征,调查矿山地质勘查与深部钻探发展现状。通过统筹规划合理布局矿山地质勘查方案、培养专业性技术人才,控制地质勘查质量。通过优化矿山深部钻探技术、制定深部钻探工程质量管理制度,控制矿山深部钻探质量。通过控制地质勘查与深部钻探质量,加强复杂地形区矿山的开发工作。
在当前国民经济水平不断提升的背景下,金属矿产资源作为社会经济发展的重要推动力量,需求量呈现日渐上升的趋势,因此为了缓解金属矿产资源开发与社会经济发展需求至今的矛盾,则需要重视且进一步加强金属矿产的勘查工作。而随着信息化、数字化技术的广泛应用,地质找矿技术也得到全面革新,在金属矿产勘查工作中对地质找矿技术的创新应用,能够实现对矿产资源的最大限度开发利用。基于此,本文将重点针对金属矿产勘查中地质找矿技术的应用创新展开分析,希望能为相关从业者提供参考借鉴。
SD法是1980年初由我国地质工作者创立的一套新的矿产资源评价方法,SD法是以方法的简便灵活为准则,以资源/储量估算精确可靠为目的,以最佳结构地质变量为基础,以断面构形为核心,以样条函数及分维几何学为数学工具的资源/储量估算方法。该次采用《SD矿产资源信息系统储量通V4.0》,完成了澳大利亚昆士兰州Forsayth地区金矿资源量估算,其中Goldsmiths矿区共圈出9个金矿体,Ⅰ-1号矿体为主要矿体,矿石量占总矿石量的98.35%,金属量占总金属量的98.33%。
宅科地区位于沂沭断裂带东侧,受五(莲)-荣(城)断裂影响,勘查区内岩浆热液活动频繁,致使断裂带内岩石多具硅化、绢云母化、碳酸盐化、绿泥石化、重晶石化等低温热液蚀变。通过岩石地球化学采样和大比例尺化探异常查证,发现勘查区内金矿化主要沿宅科断裂分布,断裂带蚀变以黄铁绢英岩化、黄(褐)铁矿化为主,已发现的三处金矿(化)体,均赋存于该含金构造蚀变带内,成矿类型为构造蚀变岩型。
随着5G技术的不断推广、在工业上的应用不断成熟,智慧矿山、数字化矿山迅速发展,传统的牙轮钻作业与现代信息技术相结合,催生了远程集中控制钻机穿孔产业,通过对KY-200B牙轮钻精准定位、测深系统及自动接卸杆等各系统改造,利用5G数据传输及远程控制优势,实现远程操作生产,为数字化智慧矿山提供硬件支持。
从矿床地质特征角度入手,对矿区内存在的斜长岩型钨矿和矽卡岩型钨锡矿两种矿床类型进行了对比分析,总结了各自特点。初步分析了控矿因素,认为花岗岩浆侵位、地层岩性、构造及蚀变作用是制约钨锡矿形成的重要因素。
矿区处于三江褶皱系与扬子准地台的结合部位,兰坪-思茅凹陷盆地西缘。区内出露三叠系、侏罗系、第四系地层,矿区位于尚山山脉的南端-水思背斜和仙石山脉-上别列向斜,F111与F1两断裂的聚汇部位,铜矿体赋存在阿林向斜两翼中。阿林铜矿③-2号主矿体赋存于阿林向斜西翼与地层接触界面发育的F4层间断裂破碎带中,结合西侧相邻的纸房河铜矿最新勘查成果,认为矿区东部深部有一定找矿前景。
当前,通过测定土壤成分勘查金属矿的技术十分常见,已然成为一种高效、便捷、经济的金属矿勘查方法。基于此,本文着眼于GCMS测定法,阐述了该方法的内涵和特点,分析了土壤金属矿勘查中影响测量效果的因素,最后对基于GCMS测定法的土壤金属矿勘查进行了论述,希望能为相关工作人员带来参考。
矿产勘查活动可以为社会发展提供更多的资源储备,但是勘查过程也会加速土壤侵蚀,不加以控制会造成勘查区域原生环境的退化,在进行矿产勘查时对地表的扰动是不可避免的。要减少这种影响,就要完成对土壤侵蚀原因机理的认识。本文结合作者的实际经验,对矿产勘查过程中通过哪些手段的加入可以减少土壤的侵蚀进行介绍和分析。