譚志偉
(甘肅煤田地質局一三三隊,甘肅 白銀 730913)
能源問題已經成為當前社會發展最為重要的問題之一,直接影響著社會可持續發展。礦產資源是我國最為重要的地質能源,在實施礦區地質勘探時,水工環地質勘查是礦產地質勘探當中最為重要的內容,為此必須要嚴格、高效實施水工環地質勘查,為礦產資源開采打下良好基礎保障。本文將針對礦產地質勘查水工環地質工作進行詳細分析。
在世界經濟全球化的當下,世界各個國家為了實現可持續發展,能源問題成為全世界關注的重點,水工環地質勘查工作重要性日漸突出。在礦區勘查時,水工環地質勘查工作應該調整工作內容、創新工作方向,有效實現水工環地質勘查質量[1]。在當前世界發展趨勢下,傳統水工環地質勘查工作應該積極實現創新發展,結合礦產資源開采利用實際情況,實現水工環地質勘查創新發展,以便于確保自然資源開采利用效率最佳,逐步實現資源開采利用一體化、信息化發展。當前社會存在資源匱乏問題,水工環地質勘查質量影響著資源開采利用,水工環地質勘查技術不斷發展和進步,有效促進了社會發展與社會進步[2]。水工環地質勘查是對特定資源開挖地點的地質情況、資源地質、環境地質等各個層面進行勘查分析,結合資源開采的工程地質、資源地質、環境地質實際情況,有效解決資源開采利用與客觀自然資源之間的矛盾。
一般情況下,在實施水工環地質勘查時,分為初試技術階段、初步設計階段、技術設計階段等內容。針對每天勘查當中水工環地質勘查設計來說,主要分為三個環節,分別是初試、初步設計、技術設計。其一,初試階段。在水工環地質勘查初試時,收線應該用精度相對粗略的勘測方案,對水下區域進行初步測量,并得出相應的數據信息,制定出初試勘測表,直接反映出該地區的實際情況[3]。其二,初步設計。在該階段應該結合電法技術進行勘測,對巖石縫隙、地下水流動方向、流動速度進行測量,為后續的水工環地質勘查打下良好基礎。其三,技術設計階段。該階段應該采用信息化技術手段,借助高質量設備勘查技術,實現水工環地質勘查精準高效性。
在進行礦區地質勘查當中,針對水工環地質勘查來說,受到多方面的制約,直接影響著水工環地質勘查是否能夠高效開展。因為礦區作為重要的地質資源,在進行找礦時,往往更加注重礦區內礦產資源的數量和質量,忽視了水工環地質勘查工作的重要性[4]。在實施地質勘測時,因為成本的控制,所以對人工成本過度重視,所以對于礦床開采規模勘查和水工環地質勘查形成沖突,導致水工環地質勘查工作無法全面、細致開展。
一些礦區勘查的過程中,投資人們更加注重對礦產資源的勘查勘測,并且為了勘查速度,往往忽視了水工環地質勘查工作的重要性,也并未能夠對礦床、礦山的情況進行把控,很多水工環地質勘查工作無法有序開展。并且很多礦區勘查工作人員的專業水平、綜合素質相對較低,對于專業水工環地質勘查技術掌握能力不足。甚至一些投資方為了縮減人力成本資源,找到一些專業勘查經驗不足的勘查人員,相關勘查機構的專業勘查設備相對較為落后,給出的水工環地質勘查方案存在不合理、不科學等諸多問題。
在我國科學技術不斷發展和進步的當下,我國地質勘測技術也呈現出發展態勢,諸多高新技術廣泛在水工環地質勘查當中融入。但是從客觀層次來說,一些在實驗室當中研發的高新水工環地質勘查技術,在實際礦產資源勘查當中運用并不得心應手。野外環境復雜,高新技術實施存在嚴重制約性,直接影響著水工環地質勘查效率。很多具備先進性的水工環地質勘查技術,在一般的礦產勘查當中運用有限,導致礦產水工環地質勘查質量無法保障,缺乏一定科學性。
電法技術在礦區內水工環地質勘查當中的運用較為普遍,此技術手段在實際應用的過程中,有利于水工環地質勘查,確保勘查過程中的高效性與實效性。電法技術手段運用的范圍較為廣泛,并且在實踐過程當中展現出了實效性。隨著我國科學技術創新發展,電法技術不斷完善和創新,促使礦區水工環地質勘查工作穩步開展。
實施電法技術時,主要借助兩種技術實施,分別是高密度電法和激化極化法。在實施高密度電法時,主要是借助列陣法進行勘查結合,在傳統電測法的基礎上,與電剖面法進行結合。電法技術在礦產水工環地質勘查當中,更加適用于野外勘查,在技術實施布置時非常簡單,可以最大程度上降低礦產水工環地質勘查的順利開展。在當前社會發展之下,電法技術也呈現出了積極創新,實現了高密度電法全自動方式,運用全自動高密度電法技術,可以實現全自動化數據信息收集,有效豐富了電極排列方式,全面強化礦區水工環地質勘查數據信息精準性。電法技術在水工環地質勘查當中具備重要地位,可以有效結合礦區域實際情況,開展高質量水工環地質勘查。
GPS 又稱為全球定位系統(Global Positioning System GPS),作為一種具備科學性的技術手段,在礦區水工環地質勘查技術當中使用GPS 技術,主要是借助載波相位進行勘測。GPS 技術可以有效轉變傳統礦區水工環地質勘查方式,引入衛星導航定位系統和無線信號發射點轉移,切實有效保障礦區水工環地質勘查精準性。在煤田勘測當中,實際應用時最少需要四顆衛星支持,以便于對礦區水工環地質精準勘測、高效定位。在使用GPS 技術之前,需要在地面建立起地面基準站,以便于對GPS 勘測結果連續觀測。當GPS 接收機收到數據信息之后,對其數據信號進行轉換,構建成無線信號,核算基準站的基線向量,以便于得出水工環地質勘查坐標數據。當前我國GPS 技術在各個領域當中都所有運用,不僅可以在地質勘測當中運用,而且還可以在地質災害、環境污染觀測等層次進行運用,GPS 技術在未來發展領域的前景廣闊。
遙感技術可以高效運用到地質勘查、資源勘查當中,切實滿足礦區內水工環地質勘查工作的需求,并對礦產資源水工環地質勘查進行引導作用。遙感技術在實際運用時,需要借助互聯網技術、計算機技術開展,為此在水工環地質勘查當中引入遙感技術,可以實現傳統礦區水工環地質勘查工作改革。遙感技術在應用時,存在多源波段,借助多元模型促使礦區水工環地質勘查工作更加精準。遙感技術能夠讓水工環地質勘查圖像更加清晰、勘查數據更加完整。在引入遙感技術時,對勘查圖像進行優化,讓礦區水工環地質勘查圖像更加精準、完整。當前遙感技術也呈現出積極發展與優化態勢,遙感技術的廣譜分辨率也不斷提升,在未來社會當中,遙感技術的應用領域會更加廣闊。
RTK 技術(Real - time kinematic),又稱之為實時動態差分法,需要借助系統差分法才能夠實現。水工環地質勘當中運用RTK 技術,可以實現對勘查數據的誤差進行調整,并對載波相位數據誤差實施調控,將誤差值把控在cm 單位之內。
一般情況下,RTK 技術在實施時,存在三種不同的相位差分方式,三種相位差分方式都能夠對數據進行接收和發送。水工環地質勘當中所運用RTK 技術的原理主要分為以下方面,在明確接收器設備位置之后,選擇基站位置、流動站位置。引入同一個衛星進行信號接收,與固定位置所獲取的數據信息進行對比,借助GPS 技術實現數據差分改正,借助無線傳輸的形式對獲取到的數據信息進行傳輸。當前RTK 技術在我國諸多領域中運用頻繁,有效融入到了環境污染防治領域、地質災害調查領域等,RTK 技術在煤田水工環地質勘當中運用效果顯著,是水工環地質勘當中不可或缺的重要技術手段。
總而言之,在進行礦產資源開采時,水工環地質勘意義重大。必須全面對礦區內的環境進行徹查,為礦產資源開采工作打下良好基礎保障。水工環地質勘時,應該全面實施水工環地質監督觀察,把控水工環地質勘查工作精準性,全面提升水工環地質勘查各項工作環節質量,實現資源開采、環境保護、經濟發展的協調共贏。充分展現出水工環地質勘查的價值,借助強化的水工環地質資源信息,引入信息化勘查設備、勘查技術,及時把控水工環地質勘資源信息,確保礦產資源高效挖掘與利用。