廖澤忠
(江西漂塘鎢業(yè)有限公司,江西 贛州 341515)
地質找礦工作的開展中,應用相關地質勘探技術,可以勘察出找礦區(qū)域內礦產資源的分布、巖石類型和地質結構等方面的情況,實現對礦產資源的精準定位,這樣可以更加高效的開采礦產資源,解決國家資源短缺的問題,為國家經濟的發(fā)展作出貢獻。
當前,礦產資源的應用十分廣泛,其與國民經濟的發(fā)展之間存在著密不可分的關系。在國家改革開放初期,幾乎每一行業(yè)的發(fā)展都與礦產資源的開發(fā)之間存在密切關系[1]。隨著國家經濟的高速發(fā)展,科學技術水平的日新月異,各種相關的地質勘探技術也獲取了十分良好的發(fā)展,這之于國家礦產資源開發(fā)事業(yè)而言是極為有力的推動。
礦產資源并不是保持不變的,地質結構和成礦都會對其發(fā)展產生一定影響。地質結構處于不同的位置,所產生的礦產資源類型也會存在一定差異,礦床的形成也會有所不同,這一過程中會因為礦床發(fā)生變化等眾多方面的原因,緊緊融合在一起,這便是我們經常提到的礦床成礦有關理論內容的基礎原理。具體針對地質礦產資源進行勘探的過程中,對這一基礎理論內容進行更進一步地分析,可以確立出更加明了的地質礦產資源尋找目標,保障地質礦產資源勘探工作的有效開展[2]。根據長時間以來地質勘探工作的實踐,人們已經將各種不同層次的地質礦產資源當作基礎,對成礦的有關理論進行了細致劃分,使其分為幾個不同次序,然后將這些不同層級的次序進行有效整合,確保其在地質礦產資源的開發(fā)中能夠獲取更加良好的應用。
關于深部流體,其是在地殼的作用影響下而形成的,通過地球空間勘探過程可知,大部分地殼都處于韌性流變的高導層。換言之,流體起到了俯沖帶和剪切帶的實際作用,根據人們之于地殼的逐漸探尋可知,具體地殼的深部位置,流體通常都在較大范圍內運動,流體的運動和礦產資源存在著十分密切關系。地殼深部位置流體的運動,會在一定程度上影響礦產資源的實際分布情況。因此,針對地殼深部的流體進行探尋,更加有利于具體地質勘探工作的有效開展。
實際地質勘探中,遙感技術是應用較為普遍的一種技術。利用這一技術,可以對地質構造信息有更加良好地掌握,同時根據有關信息制圖并加以分析,能夠從中獲取蝕變礦物相關的波普信息,之后把這些信息和地表巖石相關的波普數據信息之間進行比照分析,這樣便可以找出最有可能出現礦產資源的地方,同時標注這一地點為容易形成礦產資源的地方,并根據具體的地質構造信息,針對這一區(qū)域有可能會產出的礦產資源類型加以分析,同時結合以上分析結果,對礦產資源進行尋找,為礦產資源的尋找提供了信息支持,提升了地質找礦工作開展的效率[3]。另外,就現階段國內礦產資源的實際分布狀況而言,伴隨礦產資源的不斷開采,當前礦產資源通常分布于一些比較難以開采的隱伏區(qū)和深部區(qū),明顯加大了礦產資源開采的困難程度。而運用遙感技術,和常規(guī)的地質勘探方法相融合,能夠明顯加強礦產資源識別的精準程度,確保地質勘探工作的有效實施,獲取十分良好的效果,使地質勘探的作用得到真正發(fā)揮,為地質找礦工作的順利開展提供有力保障。
各種不同的地質中,磁場特性也會存在一定差異。根據這一基本情況,可以利用磁法勘探技術對地質構造進行探究,尋找各種礦產資源的實際分布規(guī)律。關于磁法勘探技術,其屬于地球物理勘探方式中的一種。具體運用過程中,首先應確立所勘探地點礦石資源和巖石之間在磁性方面有的不同,同時利用光泵磁力儀和磁秤等探測儀器,結合不容磁力差異改變的情況,深入分析勘探地點形成礦石的具體規(guī)律,給地質找礦工作的良好開展提供有力保障。該項技術具有一定復雜性,具體操作中困難之處在于探測磁力出現異常變化的情況時,如果巖石與礦石資源之間磁性差異很小,使用的相關磁力檢測設備精度又相對偏低,便難以察覺出礦產資源磁力的不同,這樣便能以檢測出相應的礦場資源。而目前最為先進的磁法勘探技術采用數瞬變電磁法進行實際勘探,具有分辨率高和檢測精度高等眾多方面的優(yōu)勢,地形條件并不會對其產生較大影響,容易在覆蓋層之下精準地將磁力出現異常變化的情況檢測出來,明顯提高地質找礦工作開展的實效性。以某火山噴流沉積礦床舉例說明,該礦區(qū)中含有大量變質巖和沉積巖,但磁性相對較弱,巖漿巖通常都沒有磁性,黃鐵黃銅礦是該礦區(qū)的主要礦石類型,具有較高的磁性,所以比較適宜采用磁法勘探技術開展具體的地質找礦工作。在這一區(qū)域內,分別部署了1:5000 比例尺磁測剖面和1:10000 比例尺面積磁測,由檢測之后獲取的磁異常等值線實際分布的情況得出,這一礦產資源分布區(qū)內,一共存在四個異常,這里用N1、N2、N3、N4 加以表示,N1 出現的異常情況是磁黃鐵銅礦所導致的。N1 的東南方向位置是N2 異常,異常走向的實際情況和N1 較為接近,長度是1.4km,寬度是0.5km,最大異常強度是100 納特,屬于低緩異常。對于物探勘探線磁異常的情況實施二維反演,能夠判斷出磁體的實際厚度在5m~7m 范圍內。根據物探技術判斷最終結果,運用施工孔實施驗證,深度是240m,一共包含四層礦體,累積的厚度達到7.62m。
這一技術是以遙感技術為基礎發(fā)展而來的地質勘探技術,將相關物探儀器安裝在飛機上,在高空中針對地球物理場變化的情況進行探測,同時對地磁場的差值加以記錄[4]。通常情況下,其靈敏度能夠達到3×10-4~4-5×10-nt/m,利用對地磁場差值的計算,對勘探地點的地質結構和礦產資源的實際分布情況加以分析。這一技術包含多種物探方法,如航空放射性測量以及航空電磁測量等,地面障礙物并不會對其造成影響,并且具有覆蓋范圍寬廣和勘察速度較快的特點。特別是在當前信息化技術快速發(fā)展的基礎上,大大提高了相關探測數據計算與分析的實際速度,確保了最終所獲取探測結果的精準程度。然而這一技術具體運用中也存在一定不足,比如無法對異常值相對偏小的異常體能夠精準地進行反映,針對異常體的定位缺乏精準性,應在地面做好相應的物探補充工作,確保地質探測結果的準確。總之,該項勘探技術在地質找礦中起到十分重要的作用,能夠明顯提高地質找礦的工作效率。實際運用中,時間域固定翼航空電磁系統(tǒng)技術是其中一種較為成熟的技術,具體探測范圍較為寬廣,能夠探測較深層的礦產資源。
實際開展地質勘探作業(yè)的過程中,要想獲取更加良好的找礦質量,需要結合礦產資源勘查的相關要求,對找礦布局加以創(chuàng)新。即尋找礦產資源時,應結合當前找礦工作開展的具體要求,確定礦產資源地殼變化的實際情況,之后依照礦產資源變化特點落實相關找礦工作[5]。為了促進地質找礦工作質量的有效提高,做好地質找礦相應的團隊建設工作是十分必要的,利用找礦團隊建設的完善,確保礦產資源尋找工作的開展能夠更為細化。
礦產資源尋找工作的開展中,因為各相關地質找礦技術之間在實際運用中存在一定差異性,導致整體礦產資源的尋找出現一定變化。要想收獲更加良好的礦產資源尋找效果,務必要針對現存的地質勘探技術進行整合處理。地質勘探技術的實際應用效果與地質找礦作業(yè)之間存在著密不可分的關系,地質找礦通常會在較大范圍內進行,因為不同礦產資源的形成特點會存在一定差異性,這樣成礦的整體表現也會有所不同。此種狀況下,若是單獨運用一種地質勘探技術會影響地質找礦的精準程度,不利于地質找礦作業(yè)的有效開展。因此,要想充分發(fā)揮各種地質勘探的優(yōu)勢特點,就要對這些地質勘探技術加以整合,綜合運用,也就是對化學探測技術和物理探測技術進行有效融合,如此才能為地質找礦工作的有效開展提供有力保障。
實際在尋找礦產資源的過程中,通常需要應用多種不同的地質勘探技術,因為各種勘探技術運用的質量有所不同,導致地質勘探整體質量產生一定偏差。要想實現更為良好的地質勘探效果,需要在實際地質勘探工作的開展中融入相關現代化技術[6]。比如,可以充分運用計算機技術,令其和地質勘探技術之間進行有效融合,如此可以給地質勘探工作的有效開展提供保障。也可以將衛(wèi)星技術應用其中,這亦是當前地質找礦工作開展中普遍使用的一種方法,利用衛(wèi)星傳輸的相應信號展開具體的地質勘探工作,可以通過相關信號傳輸波實際的變化情況,對探測地點礦產資源的具體存儲量進行更加精準地勘察。
地質勘探的實際應用效果與國家礦產資源開發(fā)工作實施的總體質量之間存在著密不可分的關系,要想更加良好地運用地質找礦勘探技術,應在當前地質找礦工作具體開展中,增大找礦力度,唯有如此方能根據找礦作業(yè)開展的相關規(guī)定執(zhí)行地質勘探部署規(guī)劃的相關操作。具體開展找礦作業(yè)的過程中,應確切明了找礦地點范圍內地質演化的實際情況,如此可以顯著提高地質勘探的實際水平。
總而言之,地質勘探在地質找礦工作的開展中發(fā)揮著十分重要的作用。新的發(fā)展形勢下,地質勘探技術的有效運用關系到地質找礦的實際工作效率,與國家經濟的發(fā)展之間存在著密不可分的關聯性。因此,我們需要大力應用各種地質找礦技術,并對相關的地質勘探設備加以完善,提高地質找礦工作開展的效率,如此方能提高礦產資源的實際開采效率,滿足國家之于礦產資源的實際需求,從而更加良好地促進國家經濟的發(fā)展。