段鳳華
(內蒙古交通職業技術學院,內蒙古 赤峰 024000)
在金屬礦產勘查過程中,地質工程測量技術具有重要的作用,其根本目的是通過相關勘查方案的制定,提高金屬礦產勘查的效率和準確性。伴隨我國科學技術的不斷進步,相應的地質工程測量技術也在不斷地提升,這對金屬礦產勘查起到了積極的促進作用,但是在實際的應用過程中還存在著一些問題。相關管理人員要對存在的問題進行充分地認識,采取有效措施對問題進行解決,促進我國金屬礦產勘查水平不斷提高。
在金屬礦產勘查過程中,首先要遵循科學合理的技術應用原則,堅持以人為本,結合我國科學發展觀和可持續發展戰略,有效開展勘查工作。相關勘查人員在對各類勘查工作進行規劃和安排時,必須對整體的工作進行有效地把控,利用超前管理意識,及時解決可能發生的勘查問題,使得地質礦產勘查工作的效果得到充分發揮。
在進行相關金屬礦產勘查工作時,要有效地遵循金屬礦產的分布規律,對整體工作進行有效的規劃,結合我國相關地質情況和地貌特征,使得整體的金屬礦產勘查計劃具備更高的實用性。勘查人員需要清晰地認識我國金屬礦產資源分布情況,并在勘查過程中結合我國特殊的城鎮化布局特點、基礎設施建設水平、人口分布特點等,保障整體勘查工作穩定進行。
目前,我國相關金屬礦產勘查技術與國外相比,還存在一定的差距,整體先進性較低,這在一定程度上不利于我國相關金屬礦產勘查工作的效率提升。所以相關勘查單位需要充分利用現代化技術,提高對于地質問題的研發力度,將我國特殊的地質優勢逐漸轉換為先進的勘查技術創新優勢,在此基礎上逐漸形成完善的金屬礦產勘查理論管理體系,為相關技術研發和科技創新提供保障。同時,政府部門可以出臺相關地質勘查人才保障措施,促進我國金屬礦產勘查人才隊伍建設,為金屬礦產勘查技術創新提供人才基礎。
在我國實際的金屬礦產勘查過程中還存在一些問題,為了對這些問題進行良好的解決,管理部門需要制定嚴格的勘查管理體制與相關法律法規的建設。這需要各地方政府和實際的勘查單位進行充分的協調,發揮各自責任,形成可實施化、科學化的管理體制。
勘查技術對于整體金屬礦產勘查工作的開展具有直接影響,目前我國對于相關新材料及新技術的設計較為淺薄,缺乏對于新品種及核心技術的創新力度,沒有結合實際的地質礦產勘查實際,將整體勘查人員的勘查水平、設備應用情況等進行綜合考慮,使得整體勘查方案較不合理。并且未對勘查方案的實際使用結果進行有效地評價和二次分析,使得存在的問題未得到良好解決。
在實際的金屬礦產勘查過程中,整體勘查內容較為復雜,比如各類圖表、數據、文字、公式等。勘查人員對于相關勘查內容未具備嚴格統一地管理標準,使得整體文字核對、數據顯示較不準確,圖表較不清晰,這在一定程度上使得整體的勘查方案缺乏一定的嚴謹性。
如果在實際的金屬礦產勘查過程中,盲目地進行經費節省,不嚴格按照相關勘查流程進行操作,會使得整體勘查結果出現較大的誤差,勘查質量明顯下降。不僅造成重大的經濟損失,也會對人們的生命健康安全造成威脅,這樣會進一步造成經濟損失,使得整體地質勘查工作較為被動。
目前,金屬礦產地質勘查應用較為普遍的方法就是地下電磁波法。該方法主要是通過電磁波能夠在地下進行傳播的特點,對于金屬礦產進行勘查。該技術得到長期發展,在應用前期主要運用不同性質的無線電波解決各種工程地質問題,也稱為陰影法,后來經過長期發展逐漸演變為無線電波透視法。該方法整體應用時間較長,在地質找礦方面應用較為成熟,相關應用缺陷較少。
地震勘查技術在我國發展時間較短,在實際的金屬礦產勘查過程中只得到小規模的使用。但是在實際應用過程中與其他技術相比,應用優勢更加明顯。該技術的應用方法主要分為兩個部分:①通過對某地段的巖石和礦物質的物理性質分析,對其是否具備勘查價值進行判斷;②通過金屬礦產散射波長的特殊性質,對散射波長進行判斷,從而推測該地區是否存在金屬礦產。散射波技術具備明顯的特點,能夠準確的分析地下非均勻分布的介質,并且能完成被覆蓋于高速層下的低速層分析,針對更加復雜的地質結構也能完成勘測。因此,該技術能夠被有效運用與整體結構差異較大的地質體勘測過程中,實現對金屬礦產非均勻地質體的有效勘測。
RS技術,即遙感技術,是指通過高空或者外層空間地理電磁波信息對勘查目標進行統一的掃描和攝影,然后將掃描結果進行傳輸和處理,實現地球表層物質與現象遠距離控測識別。
遙感技術在金屬礦產勘查中的應用,根據其不同的專業技術內容,提高整體勘查結果的科學性,具體主要體現在以下幾個方面:①多光譜技術。通過多光譜技術能夠實現對金屬礦產勘查范圍的優先分析和勘查,結合MSS、TM等技術,對勘查過程中的特殊影像體的色調進行細化分析,采取其中的蝕變信息。從而實現對于不同電磁波譜段變化的獲取,使得遙感技術對于不同植被的覆蓋情況進行更加充分的調查,擴大了整體遙感勘查信息數量。多光譜技術在斷裂帶中能夠得到更加顯著的應用,對其金屬礦產勘查情況進行匯總,提高信息識別能力。②高光譜遙感技術。該技術主要針對金屬礦產勘查中的礦物識別環節和金屬礦產勘查環節,能夠通過可見光進行高光譜分辨率成像,幫助勘查人員實現對礦物組合和類別的分類,提高礦物質蝕變強度估算的準確性。同時,高光譜遙感技術還能對礦產資源的有利位置進行識別,增加遙感數據獲取效果。
(1)土壤地球化學測量。該方法主要是通過化學方法,對土壤結構中的各類物質含量進行檢測,明顯的提高金屬礦產找礦的效率性和科學性。土壤地球化學測量技術與其他技術相比,能夠被重點應用于殘積層土質測量中,效率較為顯著。由于該測量方法主要是通過對土壤的性質進行提取,因此整體檢測效果具備明顯的科學性,值得被廣泛的推廣和應用。
(2)巖石地球化學測量。該方法經過長期發展,目前在我國找礦領域得到良好應用。巖石地球化學測量技術能夠對測量區域內的具體物質蘊含的微量元素含量和化學特性進行詳細的分析,從此對該區域整體的礦產分布狀況進行有效的推斷,為后續相關礦物開發提供科學保障。隨著人們對于該技術方法認識程度的不斷加深,該方法也能應用于礦產布局結構分析和實際的礦產測量操作管理當中,具備較高的應用價值。
(3)水系沉積物地球化學測量。該方法主要通過水系沉積物的采集、監測、分析,對其中的化學特性和元素的含量進行檢測,從而判斷區域內的整體地質構造情況,幫助勘查人員判斷是否存在金屬礦產資源。該技術對于相關應用設備和勘查人員技術水平要求較高,在采樣過程中要求的樣本類型較為豐富,整體的測量結果也較為全面,能夠幫助勘查人員提供更加全面化、專業化的金屬礦產勘查參考。
金屬礦產勘查與我國地質構造、地貌特點、生態環境等具有直接關系,因此相關技術人員在勘查過程中要嚴格遵循礦產資源的分布規律,對區域內的地質結構進行充分認識。比如區域斷裂情況、地質構造情況、植被情況、河流情況等。這樣能夠幫助勘查人員充分認識地質構造與礦產勘查之間的關系,從而得出相關礦產分布、次級斷裂、構造特征等,為整體礦產工作的開展提供依據。
科學有效的金屬礦產勘查部署工作能夠直接為找礦結果提供保障,因此勘查人員在實際的部署工作中可以按照點面結合的方法,在成礦區內進行綜合性的研究,以此來進行相關礦點的劃分,提高找礦的準確性。具體的金屬礦產勘查部署工作可以從以下幾個方面開展:①針對小比例尺的礦產地質勘查,首先對具有較高概率能夠找見礦產的有望礦點進行初步篩選,從而確定找礦遠景區;②針對更大的比例尺,要對找礦遠景區進行深化,利用遙感技術對地質結構進行劃分,從而提高礦點異常分析的深入性,并結合各項礦產信息對找礦靶區進行有效的劃分;③在找礦靶區內開展科學有效的地質礦產勘探工作,對大比例尺地區進行處理,將地表系統進行揭露,優先選擇深部礦產,開展一系列礦產勘查工作。
綜上所述,金屬礦產勘查工作對于我國經濟社會發展具有重要影響,為了有效地提高金屬礦產及找礦技術水平,勘查人員需要不斷提高相關勘查技術的研發力度。在勘查過程中充分遵循礦產分布規律,在我國特殊的地貌特征下,合理規劃勘查方法,利用現代化技術加深對于金屬礦產勘查的認識程度,為我國經濟社會發展和各個產業的良好運作提供資源保障。