鄒占春
(山東省第八地質礦產勘查院,山東 日照 276400)
隨著現代工業的迅猛發展和人民生活水平的日益提高,黃金在航天、航空、電子、醫藥等高新技術領域和飾品行業有著廣泛的市場前景,據統計,2018年我國黃金產量401.119噸,實際消費量1151.43噸,現有礦山開采的資源量遠遠不能滿足日益增長的需求量,所以必須要加大勘查力度,向地球深部要資源。利用多種地球物理、地球化學方法進行靶區定位,使用機械巖心鉆探進行深部驗證,是當下行之有效的勘查方法。
據不完全統計,我國開采深度大于1000m的礦山不足20處,其中小秦嶺地區8座,最深1700m,吉林二道溝1700m,云南會澤1526m,膠東地區4座,最深1263m,安徽冬瓜山1100m,其他絕大多數礦山開采深度都小于500m,而國際上一些礦業大國目前礦床的勘探開采深度可以達到2500m到4500m,南非Mponeng金礦4530m,印度Champion Reef金礦3260m,美國Lucky Friday Mine金礦3000m。對比國內外的金礦勘查開采現狀可知,我國金礦開采相對落后,究其根源是由于金礦勘查深度不夠,需應用大量地球物理勘探方法加大勘查力度。
磁法是應用最早的一種地球物理探礦方法之一,通過利用磁法進行金礦探測,可以快速的掌握金礦區域內的巖性和結構特征,了解隱伏結構特征。在一些人力無法進行的勘測區域,使用航空磁測技術可以進行有效的地質勘測,非常的節約成本。
在進行金礦的勘探過程中,電法探測技術是比較常見的一種探測技術,通過應用電法探測技術,可以快速的找到含有硫化物的礦化帶,從而確定控礦結構以及蝕變帶填圖,在使用電法探測技術時,如果出現明顯的自然電位差異時,就可以直接探測出一些淺層次礦脈。如果礦脈掩埋的程度比較深時,也可以通過與金礦有關的硫化物間接的找到金礦[2]。
重力勘探技術應用的范圍比較小,使用重力勘探技術主要是為了分辨探測區域的地質結構以及圈定控礦,通過對成礦環境、深部結構的重力場的研究,從而整理出和成礦有關系的異常重力信息。
每一種類型的金礦,礦體和周圍的巖層結構的密度都會存在比較大的不同,如果礦石的品質越高,密度差異就會越大,所以,使用重力勘探技術可以直接進行大規模、高品質的金礦探查。
金礦不論是在什么樣的地質結構中,通常情況下在形成金礦的過程中還會有熱液蝕變現象發生,出現這種現象就會使金元素和放射性核元素進行活化轉移,這樣一來金礦附近的巖層結構就會出現放射性元素異常的情況,此外,在產生金礦礦帶、裂縫、斷層等位置也會出現放射性元素異常的現象,這種情況下通過使用放射性勘探技術,尋找地質結構中的出現放射性元素異常區域,就可以找到與金礦有關的地質構造,從而在進行下一步細致的探查,最終確定金礦的位置[3]。
在我國的礦產分布中,金礦一般都分布在地形比較復雜的區域。當使用地球物理采礦方法進行金礦探測時,面對復雜地形時,通常是對礦產分布的地區做地形檢查,了解地勢內部的隱伏結構,這時候主要運用的技術有航磁和遙感技術,使用這兩項技術進行探測,可以探測到人力無法到達的區域,大大的增加了探測的面積,使探測更加全面具體,從而提升探測數據的準確性。在進行成礦的探測時還會運用到重力探測法,應用重力探測與航磁和遙感技術相結合,得出的數據進行探測分析,就可以對探測區域的隱伏結構做到充分的了解,通過完善的航電資料以及磁法、放射性測量等技術相結合,做到對探測區域精確的地球物理勘測。經過以上一系列的技術運用,基本上可以確定探測區域內的成礦分布情況[4]。
這個階段的工作主要是通過對地質結構中的硫化物進行分析、測驗,總結出其在地質結構中的分布規律和特點。通過分析研究出的一些數據情況,可以排除不可能存在成礦的區域。從而對可能存在成礦的區域進行更加細致的勘測,在這個過程中,就可以將賦礦空間的位置更加具體的確定,要想構成具備開采的成礦,必須含有豐富的硫化物和充裕的賦礦空間。所以在確定具體的賦礦空間后,就可以得出相應的有效范圍
地球物理探礦方法在采礦行業中的應用研究一直沒有停下過,每隔一段時間,就會有新的研究成果和技術得到應用,這使得地球物理探測方法的探測精確度越來越高,應用的領域也會越來越廣。地球物理探測法優勢在于可以了解礦產的構造、控礦巖體的變化,在某些程度上可以實現直接找礦,對礦產的探測準確度以及探測效率都帶來了巨大的提升。隨著社會的進步和科技的發展,我國對礦床學的研究會持續的深入,這將使地球物理探礦法的理論基礎更加全面,在進行金礦探查時,地球物理探礦方法發揮的作用會越來越明顯。
通過上文所述,在進行探礦工作時,應用地球物理探測方法可以實現精準找礦的同時還能對構成金礦的環境進行相應的數據分析。利用地球物理探礦方法,可以和其他的探礦方法進行優勢互補,從而提升找礦的效率,和找礦的準確度。隨著社會的不斷發展,科學技術水平的不斷提升,地球物理探礦方法還會得到相應發展,從而推動我國的探礦作業發展。