劉成進
(四川省核工業地質局二八一大隊,四川 西昌 615000)
對我們來說,金屬礦產資源通過經營被運用到我們日常生活和生產的每一個角落,而金屬礦產資源能夠促進我國經濟水平的提高,具有非常關鍵的作用。我們要根據當前我國金屬礦產資源的具體開采情況,認真分析和把握開采的影響因素,及時提高金屬礦產資源的開采效率。然而,根據目前的具體情況,金屬礦產資源的開采難度系數特別大,這將導致一系列的開采困難[1]。即使中國在礦產資源勘查技術上有很大的提升空間,也將影響中國金屬礦產資源的未來發展。根據今天的具體情況和上述成果,礦業企業必須根據自身條件和金屬礦產資源未來的發展趨勢,應用更先進、科學的勘查技術,及時提高勘查工作效率,同時也要滿足大家日常生活和生產的要求,以確保中國的經濟水平也能顯著提高。
由于地質條件不同,地質條件仍在變化,地層受到擠壓,導致許多金屬元素沉積在下面的某個位置,隨著時間的推移,產生了大量的金屬礦產資源。隨著時間的推移,我國的地質條件將變得越來越復雜,這表明目前的采礦技術已不能滿足開采金屬資源的要求[2]。目前,中國掌握的勘探技術只能用于尋找淺層金屬礦產資源。對于某些深部礦產資源,必須采用先進技術進行勘探。此外,我國在金屬礦產勘查中應用的許多勘查方法基本上都是基于底部的反饋信息和金屬礦物對勘查技術的不同反應。也就是說,金屬礦產會向不同的勘查技術提供不同的反饋信息,這對保證金屬礦產勘查的準確性和合理性起著非常重要的作用。然而,就我國的現狀而言,即使我們掌握了基本原理,也無法在深部金屬礦產資源的開采中取得最佳效果,這就需要改進技術以實現最佳的勘探工作。
在勘查技術的支持下,在今后勘查礦產資源之前,首先要對當地礦產的具體情況進行詳細分析,然后利用其他技術對金屬礦產資源的類型進行勘查和分析。我國比較常見的金屬礦產資源大致分為四類:黑色金屬礦產、有色金屬礦產、貴金屬礦產及其稀有金屬礦產。通過對現有技術的分析,發現黑色和有色金屬礦產是我國較多的礦產資源,而黑色和有色金屬礦產是我國罕見的礦產資源[3]。在這種情況下,有必要改進前兩種礦產資源的勘探技術,并加強對后兩種礦產資源的關注。這可以提高我國的勘查技術,大大提高礦產資源的開采效率。
對于金屬礦產資源的勘查,我國目前使用的勘查技術對超大型金屬礦山有一定的認識和掌握,但經過仔細分析,發現有不同類型的超大型金屬礦山,包括超大型金屬礦山和超大型金屬礦山。其中礦石又分為原生礦和氧化礦,是金屬礦物的主要成分。今后,要想更深入地開發利用礦產資源,就必須根據具體情況進行更深入的研究,以選擇更合適的勘探方法。
根據勘查的實際情況來看,在勘探過程中更多的是面臨比較復雜的地質條件,所以說使用物理勘查技術會因為地質條件的問題而遇到各種問題。比如在地質條件比較復雜的區域進行物理勘查,勘查的過程中很容易受地質條件的影響而導致勘測結果不準確,不能夠確定金屬礦產的具體位置。
對地址進行勘查的時候,需要考慮到地質勘查工作的需求,需要注意很多方面的影響因素,其中最重要的就是各個勘查區域的地質差異。因為不同的勘查區域有著不用的地質條件,所以,在勘探的時候會受到眾多外界因素的影響。所產生的問題會給地質勘探工作產生很大的影響,導致財力和人力的浪費。
在使用化學勘查技術進行地質勘探的時候,需要對地質區域周圍的環境進行詳細的勘查,并進行復雜的計算,這樣才能保證準確地找到礦產資源的具體位置并保證勘查結果的準確性。但是,化學勘查技術會大大的降低了勘查工作的效率。
若要使用電法勘查技術,就需要保證勘查的條件達到一定的要求,只有達到了所需要滿足的要求,才能夠體現出電法勘查技術的優勢。在使用該方法之前,需要通過該勘測區域反饋的信息所獲得的地質的實際情況進行分析,若該區域存在著比較多的食物,就會對反饋的信息產生影響,最終導致勘測的金屬礦產的具體位置出現錯誤[4]。
電磁法的原理就是使用電磁波對地質進行勘查,利用電磁波和礦石產生的反應來得到相應的信息,以此來判斷出礦石和巖石土壤。與此同時,電磁場也會對這三者產生不同的影響,對于礦石會產生電磁感應現象。因此,可以根據這一現象,來勘查區域是否有礦石。除此之外,電磁場還會讓礦石產生一個時間比較短的反應,需要用一些高精密的儀器記錄和分析。進行此項工作的時候,需要根據電磁場的實際情況來確定技術礦產的具體位置。電磁法在實際的應用過程中有著很高的準確度,而且能夠勘探的深度比較深,所以電磁法在進行勘探的時候應用的非常的。而且,這項技術有一個最大的好處,就是不會產生噪音,由于這一點,這項技術就成為了當今主要的勘探方式。
回看我國礦產開采行業的整個發展歷程能夠發現,重砂找礦技術歷史悠久,而且還進行了較長的實踐過程。這個技術的主要優勢就是操作容易、成本低,而且在實際的勘查過程中,能夠達到最好的效果,也得到了許多工作人員的認可。在當今階段,在進行貴重金屬礦產的找礦工作的時候,大多就會使用該技術,其基本原理就是,不同類型的金屬密度和性質有的明顯的不同,根據金屬質量的差異對貴重金屬進行選擇。
倘若地表之上有長時間暴露在外的金屬礦產,在風化的作用下,有可能會產生礦礫。而且礦礫跟隨著地質進行運動回到大不同位置的礦床。金屬礦產開采的工作人員可以根據這個現象,對有可能存在礦產資源的位置進行推測,如果能確定礦礫的具體位置,就能夠對礦床的位置進行大致的推測。在進行找礦工作的時候,這種方法的準確性是比較高的,其操作方法也是比較簡單的。
金屬礦物是板塊運動的產物,經過多次復雜的化學反應而產生。因此,礦物所在區域附近的環境條件也相對復雜。隨著時代的發展,我國工業生產對礦產資源的需求仍在增加,我國淺層金屬礦產資源已基本達到開采極限,因此更需要做好深部及以下地層金屬礦產的勘探工作。然而,這些金屬礦物位于深層,勘探和開采非常困難,因此有必要改進和創新勘探技術[5]。對于一些開采時間較長的礦區,可以采用物化互控技術進行深部勘探。根據具體情況,我國金屬礦產資源相對分散,也會受到板塊運動等因素的影響,從而導致開采不足。
金屬礦物內部不僅有金屬礦塊,還有一些沒有使用價值的礦物。這些礦物在開采過程中會造成人力、資本和物質資源的浪費。因此,在勘探和開采深部金屬礦產資源之前,必須分析礦物材料的一些物理和化學特性,以提高開采效率。這項工作必須根據生態重金屬分析和測量技術,從有機污染物和有機金屬物質兩個層面詳細分析金屬礦物的組成和特征。然而,地球物理和地球化學相互控制技術在確定礦化的具體位置方面存在一些缺陷,需要改進和創新。
重砂尋礦法主要應用在比較疏松的沉積物中進行重砂礦物的研究,這需要在確定目標之后才能進行持續的跟蹤和探索工作。
在進行勘查工作的時候,專業人員需要對沉積在地理表面的一些自然重砂礦物進行詳細的分析,其相應的礦物質主要存在于一些疏松物中,在進行分析之后從而確定礦產資源的具體位置。不過,不同的金屬,其自身的密度也是不相同的,所以,根據密度不同而造成的重量不同這一與原理來進行篩選,從而進一步確定礦產的種類。根據以上的敘述,這個方法其實是一種操作簡單方便并且成本地的方法,所以這個方法能夠在勘查工作中被廣泛的得到應用。
在各種勘探方法中,填圖也是一種非常關鍵的方法。在具體調查情況下,工作人員必須首先對調查區域的具體情況進行詳細分析,整合當前的成礦標準并進行比較,以確定該區域是否具有成礦可能性。如果經過分析,發現兩者的比較結果相差不大,以后可以用填圖方法進一步確定該地區是否有礦產資源。確定礦化后,工作人員將分析待調查區域的巖層。在獲得準確數據后,他們還將整合一定比例,繪制該地區的礦產資源圖。根據實際情況,該填圖方法將應用于礦產資源的開發,也可以應用于其他一些礦石的開采。然而,在具體應用案例中,為了提高勘探的準確性,在收集數據時,我們應該尊重事實,以確保填圖方法能夠發揮真正的實際作用。
在礦產這個行業中應用信息技術和智能技術等高科技技術,這樣不僅可以解決了勘查工作的問題,也提供了極大的便捷,還能夠大大的提高了開采工作的效率,這對于開采行業領域未來的發展來說是一條非常重要的發展路徑。目前情況下,很大一部分的金屬勘查和開采已經普及了GPS衛星定位系統,在資源區,通過無線電就能夠實現對想要得到的礦種的具體位置的精準定位。在本質上講,將衛星定位技術應用到找礦工作當中,能夠提高礦產的精準定位,大大的提高了找礦的準確率。在進行之后的找礦工作時,能夠有效地減少資源的消耗,更能節省很多好的礦產。在進行找礦作業的時候,將航空勘查系統應用到其中,是找礦作業物理創新中的一個重要途徑。合理的使用遙感技術(表1),能夠有效地解決出現的定位問題,可以減少勘查時間,減少誤差。就目前來看,我國有關于應用到找礦工作中的航空系統掌握得越來越成熟,應用這種陳宇昂新技術進行勘查,能夠得到準確度更高的數據和信息。

表1 可應用的遙感平臺
金屬礦產的類型是非常豐富的,對于不同的金屬礦產類型,則需要采用不同的找礦技術,因為這樣才能夠提升找礦的效率和準確率。在金屬礦產中有不同類型的金屬礦產,他們在數量和分布是各不相同的,有大部分是屬于黑色和有色金屬,只有少數是稀有金屬和貴重金屬。在找礦的過程中,需要相關的工作人員熟練的了解不同金屬礦產的特性,要全方面的考慮到金屬的各個特性以及分布情況,根據不同礦產的情況采取相應的找礦技術,在這個基礎上科學合理的制定礦產的勘查和開采策略,利用各種創新的開采手段,并且還要注重先進的機械設備,以此來提升工作效率和找礦的準確度。在當下的實際情況來說,礦產資源很容易受到地殼活動的影響,從而出現礦產資源分布不均勻的情況,這個問題就在很大的程度上加大了對找礦工作的難度。在現在科技發達的時代,經驗對于此工作的幫助是少之又少,地質的勘探工作最重要的是應用各種專業知識,并且利用各種創新技術和先進的設備,能夠大大的減少勘探工作中出現的問題以及難度。
在金屬礦產勘查的過程中,不同的找礦技術會出現各種不同的問題,而且也會獲得不一樣的結果,在這樣看來,對找礦技術進行改善和創新是很有必要的。在金屬礦產勘查的時候,GPS技術結合地質找礦技術,可以利用GPS技術的優勢精準的定位到礦區的具體位置,隨后在利用化學測量技術來檢測該區域的化學微量元素的含量,根據含量的多少來確定該區域是否存在金屬礦產,以及確定金屬礦產的具體位置合理的利用化學測量技術能夠大大的提升開采工作的效率,也能夠開采到高質量的礦產。
地質勘查中的三場分別指的是化學、物理以及地理,根據實際的看勘查情況來看,大多數金屬礦產是位于淺層的,屬于淺層礦產,但是根據之前的礦產開采狀況,處于淺層的金屬礦產已經被大面積的開采了,所以現在就需要對深層礦產進行勘查和開采,不過深層礦產的深度較深,開采難度比較大,而且還不能僅僅使用傳統的找礦技術,需要利用先進的技術對傳統的找礦技術進行改進和創新。
對于一些老礦山的深部,想要再次提升準確度以及效率,就需要應用到三場異常約束技術,使相關的資源得到有效的利用,這就需要對所有相關的礦產區域種礦產資源的分布以及其他情況進行全面詳細的分析,進而達到優化開采流程的效果,除此之外,三場異常約束技術還能夠對相關的區域中的礦產資源進行物理和化學兩個方面特質的全面分析,來確保得到的是該區域的準確的情況,以此來減少找礦工作的難度。
在當下這個發展迅速的時代,我國對于金屬礦產資源的需求量也越來越多,倘若使用傳統的礦產開采技術,是很難滿足當今社會發展的需要的,并且還與人與自然和諧相處的道理相違背。
所以,在進行金屬礦產勘查的時候,對找礦技術進行改善和創新,并合理的應用先進的科技手段,來提升礦產開采的工作效率,盡可能的較少各種資源的投入和使用,做到高效率、高精度的勘查工作,減少不科學的技術對周圍環境的不良影響,從而進一步推動金屬礦產資源的可持續利用,做到資源利用最大化。