毛艷琳,常鴻智
(甘肅省地質礦產勘查開發局第三地質礦產勘查院,甘肅 蘭州 730050)
目前,對于我國來說,在其資源等方面,處于嚴峻的形勢,在主要礦產中,其儲量消耗與儲量增長的速度相比,其儲量消耗的速度比較大,而且在國家對礦產資源需求不斷增大下,這就顯得勘查的重要性,其程度不斷提高,這從找礦的角度上來看,也帶來了一定難度,基于此,要加大勘查力度,來對礦產資源進行勘查,使得找礦能有所突破。經國內找礦實踐證明下,在礦產勘查工作中,對于勘查地球化學法來說,這種技術是一種有效手段,經不斷研究下,發現了新的技術,并獲得良好的找礦效果。
目前,對于勘察地球化學方法來說,國內外主要使用了高精度的分析測試儀器,并根據各基礎學科理論,一定程度上,能促進其更好地發展,通過大量新方法應用,能夠不斷提高礦產勘查找礦工作的效果。與此同時,在這些找礦方法中,還存在一定的現狀,具體的現狀為以下幾點;首先,在區礦上,會發生異常的現象。在實際勘查的過程中,由于受各種因素的影響,一定程度上,給找礦工作帶來難度,但是發現了有的化探出現了問題,通常情況下,這主要是性質不明導致的。所以在勘查關鍵技術中,最主要的難題時在大量的化探異常中,其預測礦體定位上,如何將其選出來。然后,在其方法上相關問題的研究。尤其是活性元素存在形式化的問題,為了使得這項問題得到充分的解決,這就顯得金屬礦物勘查的重要性,還有就是研究礦床成因的問題。最后,在其類型和礦種的勘查上,難以將其識別出來。目前,通常情況下,對于勘查地球化學方法來說,在分析測試儀器使用上,所使用的儀器是高精度的,在類型和礦種礦床尋找上,難以將去識別出來,其中在有的金屬礦上體現的最為明顯。進而,在其礦種和礦床上,還需要大力研究難以識別的,讓此找礦技術能有所突破。
對于電地球化學方法來說,這種方法的主要是由蘇聯RYss提出來的,而且在20世紀80年代,針對電地球化學方法羅先熔進行了實驗,桂林冶金地質學院的羅先熔經不斷研究下,取得了一定成果,且在隱伏礦找礦工作,其應用等方面獲得了良好的效果。從電地球化學方法的角度上來看,主要的基本原理為深部盲礦在電化學分解下,進而形成離子暈,這其中主要是在礦體周圍上形成,與各種自然營利作用下遷移至近地表,如成礦物質有關成礦元素和地下水運動等等,并通過各種形式將其存下來[1]。經過人工電場作用,對于礦有關的金屬離子來說,其平衡發生了一定變化,其中在電場作用下,金屬陽離子向陰極移形成電解物,對于電極上吸附的電解物來說,經過一定收集和分析下,其礦有關的金屬離子等方面,可以發現其異常的現象,進而實現找礦和評價。對于電地球化學法進行分析,在其礦產勘查應用上,主要就是應用在勘查的詳查和異常查證階段,這種方法對于埋藏未固結覆蓋層下和基巖石下的深部礦體能將其尋找到,尤其是隱伏礦床尋找方面,其應用前景應用較為廣泛,目前,有關學者也在不斷研究電地球化學法,主要以油氣資源勘查開發為主,研究電地球化學法在此開發中的應用。
對于原生暈找礦方法來說,還叫做巖石地球化學方法。對于這種方法來說,主要是在20世紀50年代發展,而且在地球化學找礦中,原生暈找礦方法已經逐漸成為最重要的一種方法,且在隱伏礦床等方面,此方法還能將其自身的優勢充分發揮出來。在原生暈找礦理論研究上,李惠等提出了構造疊加暈找礦新方法。這種方法的提出主要結合了熱液成因的礦床礦具有的特點,進而對過去原生暈理論不能解釋的原生暈軸的異常一現象等能夠有效的進行解釋,且在無規律異常的現象等方面,逐漸還成為了在判別深部對于盲礦存在的重要標志是否存在。與此同時,通過積極研究幾個典型的金礦床的構造疊加暈模式下,將其疊加結構的理想模型總結出來。其基本原理為在不同成礦下,研究其成礦元素組合和形成礦體暈的軸向分帶,建立疊加暈找礦模型,進而來預測礦區未知區域。但是在實際應用的過程中,針對未知礦區疊加暈的特點需要充分考慮到,特別是軸向上的濃度變化規律,進而將成礦過程區分開,主要就是在成礦階段和非成礦階段形成,并將兩者的異常特點區分開。而通過統計方法,建立異常模式和找礦模型,一定程度上,在找礦工作中,雖然能將起到的作用體現出來,但是還存在局限性。對于找礦工作來說,相應的實踐證明,從構造疊加暈法角度上來看,將其在熱液金屬礦床應用中,能獲得良好的效果,尤其是在礦產勘探階段,通過鉆孔應用并采樣開展原生暈研究,其預測礦化延伸的方面可以有效指出研究的方向,而且針對勘探工程布置方面,還能起指導的作用,進而來對盲礦體進行追蹤[2]。對于熱液金屬礦床來說,主要受構造的控制,其中在構造帶中,原生疊加暈的范圍廣,基于此,在開展采樣工作時,針對構造帶中的樣品采集過程中,要做到有針對性,使得盲礦預測信息得到有優化,便于更好地開展采樣和分析工作,使其工作的難度降低化。
對于金屬活動動態測量技術來說,此技術的研發主要就是依據金屬金,因為金能呈超細粒,在這基礎之上研發出來的。普遍情況下,認為在金屬礦床本身中,存在于礦有關的金屬且還是微細粒的。從這些超微細粒金屬角度上來看,通過某種地質應力作用能實現地表遷移,如地下水、電場和地氣流等等。且在厚層運積物覆蓋區等方面,很有可能受地氣搬運主導。對于超微細粒金屬來說,會在某種地表地質應力的作用下向地表遷移,如地下水和電場等等,地表之后會進行捕獲,這主要被膠體和黏土所鋪獲,進而形成活動動態疊加含量[3]。
對于熱釋汞找礦方法來說,突破了以往傳統土壤汞氣測量方法,是在這基礎之上加以改進的新技術。它在對土壤樣品在采集的過程中,主要就是在野外進行采集,通過對樣品開展加工,之后按一定溫度下,通過熱釋爐子來加熱土壤,并釋放呈吸附態,為此在對汞濃度進行測量,這主要通過的是原子吸收型汞儀,進而還能明確盲礦。從熱釋汞找礦方法角度上來看,其主要的優點就是將野外直接從土壤中抽取泵的過程的干擾因素排除掉,能獲得良好的找礦效果。而且這種方法操作比較簡單,能獲得良好的找礦效果,尤其是在不同成因類型的有色金屬礦床方面,會產生找礦效果。對于熱釋汞法找礦來說,其主要的理論基礎就是從汞和化合物入手,利用這兩種共同的地球化學性質的。一方面,汞在內生成礦作用下,易以類同象混入物形式在硫化物中進入,使得汞的狀態為分散的狀態;另一方面,對于汞和其他化合物來說,具有一定的穿透力,主要就是將構造斷裂為主要的方向,從地面直至到地表[4]。基于此,從土壤汞異常的角度上來看,針對隱伏斷裂構造存在等能起到指示的作用。隨著應用范圍不斷擴大,其資料的不斷積累下,針對這種方法的應用效果,使得人們產生不同的看法。人們通過研究發現,汞氣廣泛與構造地表帶有直接的關系,這還作為主要的來源,在礦體中,不僅是所存在的構造斷裂存在異常的現象,即便對此構造斷裂帶不含有,通常情況下,汞氣也會存在異常。針對礦體這就使得與礦體存在不能指示。但是從熱釋汞法的角度上來看,在找礦方法中,作為輔助的一種方法,應用前景相對來說比較廣,在新方法等方面,還可作為找礦依據,而且在構造斷裂領域中還可廣泛應用。
總而言之,對于礦產勘查工作來說,這項系統的工程具有一定的復雜性,但是對于發現的化探異常而言,從某種程度上來看,通過一種單一的化探方法是難以將其異常發現的,并做出相應的解釋。基于此,在開展勘查工作的過程中,可引入地質技術和物探技術以及遙感技術,并綜合運用以上技術,給予高度重視,將其各學科的優勢體現出來,一定程度上,針對異常的多解性能有所克服。除此之外,在找礦標志和指示元素等方面會受到各種因素的限制,尤其是成礦條件等因素。基于此,通過利用以上方法時,需要考慮到礦區地質背景這一點,并進行開展。