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金屬礦勘查中地質找礦技術及其創新性的相關分析

2020-09-10 07:22:44楊航超
科技研究 2020年10期
關鍵詞:分析

楊航超

摘要:有色金屬是一種不可再生資源,是生活建設中重要資源支撐,強大的國防實力同樣也需要各種有色金屬作為保障,有色金屬的探礦一直以來都是科學研究的熱點。本文通過對有色金屬礦進行概述,對探礦因素進行細致分析,研究有色金屬礦找礦特征,對金屬礦勘查中常用的幾種找礦技術、地球化學勘查、地球物理勘探法、重砂找礦法等幾種方法進行分析及描述。然后對這些技術在找礦中應用進行分析,最后與傳統技術作比較,對地質找礦技術的創新進行分析總結。希望為有色金屬礦探尋提供更多理論依據。

關鍵詞:金屬礦;地質勘查;地化;物探;創新技術

前言:中國經濟發展越來越快,對金屬資源需求量也越來越高,有色金屬礦資源不可再生,在資源勘探過程中要科學合理的勘探開發模式,保證有色金屬礦資源持續發展。有色金屬礦資源露天礦分布越來越少,這就要求找礦工作向著更深的地下進行,特定的找礦模式、成熟的找礦經驗、最新的找礦技術應用就越發重要。地質工作者要與時俱進,時刻掌握成熟、穩定的新技術,找礦過程中要將以往的找礦經驗與地球物理勘探、遙感等新技術相結合,同時言對金屬礦地質勘查中技術的創新性進行分析,找到有色金屬礦開發最科學合理方法,緩解資源緊張,為經濟發展做好保障。

1.金屬礦找礦中地質找礦技術分類

1.1地質填圖法

目前,隨著科學技術的進步,金屬礦產勘查中有許多地質勘查技術,其中地質填圖是應用最廣泛的方法。所謂地質填圖法(geological mapping method)要求相關金屬礦勘探人員對被勘探地點的地質條件進行綜合分析和勘探,從巖石和礦產資源的角度調查該地點的地質信息,并根據調查數據按一定比例在圖上繪制地質信息。一般來說,地質學制圖方法可應用于任何成礦地質和礦物開采。同時,為了提高礦產開采的進度,其工作人員需要在開采金屬礦前對地質條件進行全面、詳細的分析和研究,避免在勘探時尋找勘探圖。綜上所述,地質填圖方法是保證金屬礦有序勘探的基礎和前提。

1.2礫石找礦法

一般來說,大多數金屬礦區都位于無人居住的荒野中,這經常受到風的影響該作用的影響導致礦石暴露在空氣中形成礫石,以及這些礫石在地質條件下的長度在這一時期的作用下,它將逐漸擴散并移動到不同礦床附近,相關技術勘探人員可以根據礫石的分布區域和運動路徑,確定金屬礦區的具體位置,并進行金屬開采。該礦的采礦工作。一般來說,這種用礫石尋找金屬礦石的方法不僅操作簡單簡單方便,還能有效降低金屬勘探的勘探成本。

1.3重砂找礦法

與礫石勘探和地質填圖勘探相比,重砂勘探有著悠久的歷史。傳統上,金屬礦產勘查工程操作簡便,成本低,重砂找礦方法一直是從淘金時代到現代。在分析重砂勘探方法的具體方法和應用的基礎上,它主要用于貴金屬的勘探和開采。一般來說,重砂勘探方法可以具體分為有兩大類:天然重砂法和人工重砂法。無論是天然重砂法還是人工重砂法法齊的主要目的是疏松沉積物中的礦物,并通過提取重砂礦物取樣和調查分析,結合礦區的具體條件,可以找到重砂礦物的來源、以便發現金屬礦石的位置。

2. 金屬礦勘查中地質找礦技術的具體應用----以內蒙某地區找礦為例

本文通過對研究區進行地質勘測,對找礦結果進行驗證,對金屬礦勘查中地質找礦技術及其創新性進行相關實證分析,為后文理論部分提供可靠依據。

本研究區新太古—古元古界北山群灰巖中、新元古界薊縣—青白口系圓藻山群砂巖中有巖漿巖體侵入,巖漿活動較強烈,從基性巖到堿性巖體都有分布。據統計研究區內巖漿巖分布主要以花崗巖為主,占總面積的80%以上。巖漿巖空間上分布主要以研究區內東西斷裂為界,將研究區內花崗巖分為南區花崗巖和北區花崗巖。在研究區北部有一近似圓形巖蓋,由鉀長石、黑云母、堿性正長石組成。根據巖體鉀氬測年的方法巖體中黑云母年齡為131Ma,因為所處在三疊統地層中,可判斷其為燕山早中期形成。礦石主要呈脈狀構造,礦石中礦物主要有鉛鋅礦、黃鐵礦、黃銅礦、方鉛礦等,脈狀礦物主要有石英、云母、泥巖、角閃巖、方解石等。同時該區存在氧化分帶現象,根據巖漿巖形成分析,可推測深部成礦溫度較高,礦化作用經歷過多次。根據地球物理測定該區共圈定礦體12條,其中鋅、鉛、銅都已達到工業品位,確定達到工業品位礦體有6條。

本文地球物理勘探分析只應用分析電法勘探部分,電法勘探利用的是巖石之間明顯的電阻電性差異,引起的電磁場在空間分布上的差異。本文以研究區兩塊監測區為例 ,監測區一運用瞬變電磁法對研究區深部進行探測,監測區二應用大地電磁法對深部進行監測。監測區一在前期工作期間圈定了礦體平面分布范圍,對深部研究較少。根據測量數據,反演結果顯示可分為3個電性層。第一層電阻率變化范圍130—150Ω*m,此層預算結果為風化層,第三層電阻率變化范圍210--390Ω*m,極有可能是石英巖層,第二層電阻率變化范圍80--150Ω*m,與礦化石電阻率相近考慮結果應該是礦化層。監測區二應用大地電磁法對深部進行監測,地面布置了一條長100千米的大地電磁測線,利用地下80到100千米深度的電阻率圖像進行反演。結果顯示監測區南部地殼表現為高電阻率特征,地殼深部為低電阻率特征,與電磁法監測結果相符合。研究區出漏地表水系較多,適合用水系沉積物方法進行取樣地化研究。該區每平方公里取樣6個,共采集樣品11000個,并交于地質礦產測試應用中心進行測試。檢測分析出共有32種礦物元素,樣品測試結果符合相關實驗標準,測試結果嚴謹可靠,本文篩選具有代表性目的金屬元素進行分析。從測試結果分析發現研究區鋅、銅等元素豐度值高于全省平均值,通過元素離散型特征發現原始數據集變化較大,離散子集也大,表明該區富礦可能性很大。其中中侏羅統直羅組下段為鋅成礦主要目的層。后期發育的裂縫為巖漿上升運移提供有效通道,侵入巖漿為鋅目的礦層成礦提供了充足的物質條件和熱動力環境。目的礦層成礦地質條件優越,主要潛力礦源為矽卡巖型鉛鋅礦床。

3.金屬礦勘查中地質找礦技術的創新分析

近年來,隨著經濟社會的發展和科學信息技術的進步,大數據技術已經逐漸應用于各個領域的生產,并可用于未來的金屬礦勘探。它是礦產勘查工作有序發展的技術支撐和保障??偟膩碚f,我們將實現現代化信息技術與地質勘查技術在金屬礦產勘查中的結合能有效提高金屬礦產勘查水平。我國地質勘查工作的準確性將逐步提高金屬礦產勘查中地質勘查工作的效率。同時,利用信息技術進行地質勘查也可以突破傳統勘查技術的缺點,在無形中減輕了技術人員的壓力,對于地質勘探過程來說安全是有保證的。

地、物和化三個異常是相互制約的,這主要意味著想保證金屬礦為了有條不紊地開展采礦工作,必須全面、充分地了解最基本的礦物條件。一般來說,地質、物理和化學異常相互制約技術更適合在老舊礦區的地質勘探中??偟膩碚f,我國人口稀少,礦產資源豐富分布不均勻,由于地質運動的影響,在某些地區會出現。礦產資源開發不足的情況。這項技術的應用可以通過三者相輔相成通過合作,已經開采的舊礦區將被重新檢查,很可能會發現新的礦藏。然而,這種方法的應用并不能保證礦產資源勘探的準確性。有些技術不足仍有改進的余地。

結論

總之,最廣泛使用的金屬礦勘查方法是地質勘查技術。隨著經濟社會的發展和科學信息技術的進步,地質勘探技術也應與時俱進。不斷改革創新的變化,逐步與現代信息技術相結合,然后不斷完善地面定性勘探的技術水平和礦產資源開發的深入發展。

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