栾晓刚 苑正涛 冷坤鹏
摘要:在地质找矿领域中,通过各种手段和方法找矿,特别是物探、化探等勘探手段在我国资源、环境与工程领域中的应用日趋广泛。本文主要分析了矿物质的几种成矿理论,论述了物理勘探和化学找矿方法在地质采矿中的运用,以供参考
关键词:地球物理;地球化学;地质找矿;金矿;应用.
中图分类号:F407文献标识码: A
导言
金矿勘探所涉及的重点学科有地质学、地球化学与地球物理学。金矿勘探技术以地球化学为主,深穿透地球化学技术与高精度物探技术的结合在找寻深边部隐伏资源方面发挥着越来越重要的作用。
1.成矿理论的运用
目前,我国广大地区矿产勘查工作进入“攻深找盲”阶段,找矿难度日益增大,因此,更需要科技的支撑,其中借鉴国内外己有的找矿经验是重要捷径,这些找矿的成功经验是近百年来全球矿产地质工作者应用地质理论与勘查技术方法进行找矿探索实际的范例和智慧结晶。现在世界公认的成矿理论主要有:矿床模型理论、矿床分布的重聚性理论和矿床的带状分布理论等,这些理论成果对准确预测金矿的找寻具有重大意义。
1.1矿床成矿系列理论
矿物的形成往往和当时当地的地质构造条件由很大关系。类别不同但又可以相互产生作用的矿床相结合,就可能在地质构造不同的地带形成多种完全不同的矿种。按层次的不同可以将成矿因素分为:成矿亚系列、成矿系列组合、成矿系列类型等几个序次。这种结构的矿床在一定地质曾长期互相发化合作用,此时采用成矿系列理论,有助于对金矿质的寻找和开采。
1.2矿床模型理论
模型理论是指现对一批具有代表性的矿床进行研究,从中总结出该矿床形成所需的地理、化学和地质等条件。对难以辨别的矿床进行勘探的过程中,可将矿床与一定时期的时间、空间联系起来形成一个整体的系统。在此基础上建立一套全面的、系统的矿床识别理论系统。这种理论对找矿的意义在于:它能将地质和矿床建立相关联系,指引勘查人员在找矿时自觉将模型理论和被测矿床之间建立联系,顺利实现勘探任务。
1.3矿床分布的重聚性理论
丛聚性理论就是矿床的分布往往在某一地域范围内比较集中,这块金矿集中区域也就是成矿区域。它是指在某个特定的有限的范围内,某种或多种矿产资源蕴藏量格外丰富。此矿产地带往往有一套成规模的矿床组合,人们之为“大型矿集区”。世界各地存在很多这种矿化集中区,比如胶东半岛的金矿化集中区,长江中下游的各种稀有金属集中区,中原的煤炭矿化区,撒哈拉沙漠的黄金矿化区等。
1.4矿床的带状分布理论
矿床的带状分布指的是不同的矿产类型或金矿质的组成构造,普遍存在于某一空间范围内。根据成矿的规模大小,矿床的带状分布可分为:全球成矿带、区域分带、矿区分带和矿体分带。全球成矿带中最著名的有环太平洋成矿带、喜马拉雅成矿带;区域性成矿带有秦岭地槽褶皱带等。此勘探理论对找矿的指导意义是勘探者通过考虑对矿床或矿体的分带规律,可将找矿区限制在该金矿的成矿地带,避免自目勘探不必要的耗费。
2.物理、化学勘探在地质找矿中的合理运用
2.1综合应用现代技术
在科技的大力发展前提下,有关于矿产勘探的方法不胜枚举,如今的寻找矿产技术逐渐
走向简单操作方向,与之相关的学科也涉及的更为广泛。因此我们必须一如既往的继续研究
寻找思路。充分利用综合技术区发掘由地表到深部的矿产分布情况。与此同时,运用各种各
样精密地球物理仪器来测量,能够得到准确的数据,并且还要充分利用信息系统,把各种数
据转化成图标给人参考。
2.2地、物、化三场异常相互约束”技术方法
就如今形势来看,相对有发展前途的是“地、物、化的三场异常互相束缚”技术方法,
比较有可能实现高效寻找矿产勘查目标。对于老矿山的深入地区和它覆盖的周边地域估测中
是具备重要作用。然而,即使是它对于矿产勘探有重大作用,但是任何事物都不会是十全十
美的。此种方法同时也存在它的缺点:(1)如今的现代科学技术,在线圈数量一定量下,磁
铁、电线能够照旧工作而且它们的性能效果还是很好的。然而对于线圈的周边和准确率就不
是很令人满意。(2)在环境勘探过程中,如果有能够穿透地球内部的化学物质,那么对于勘
探工作是十分有效的,但由于地球直径较大,所以化学物质的穿透力可能会被削弱。因此在
这一方面存在不足。(3)如今的科技仅仅只是可以寻找出不相同的地质结构,却不能勘查出
矿产存在的具体位置。为了使勘探矿产的准确度提升,我国的研究人员在日复一日的研究实
验结果以此来满足经济发展对于矿产资源的需求。要想在复杂的地质结构中找到矿产资源,
就需要利用前卫的地质勘探技术,我国地质研究人员必须在此方面做出大量努力,满足我国
的需求量。
2.2.1 X射线荧光技术
为了使得矿产的品质以及成分元素更加纯粹,与之相关的科研部门便设计出了x射线荧
光技术。它能够使得勘查出的矿产位置更加精准并且结果显示的更为清晰,所以说,这个发
明对于地质勘查技术来说是一个重大发明。经过某种特殊物质刺激后,会使得在短时间内出
现某种颜色的光。将此种光的波长与激光的波长作比较,发现这种光的波长较长,因此它被
称为x特征射线。我们所说的荧光技术就是利用这种X射线来勘察地质。这种技术非常先进,
不仅仅可以得出矿产的准确位置,尤其是针对于铜、铅、锌这几种金属矿产,并且还可以清
楚地显示出隐藏在下面的断层以及地质结构,从而便于对矿产厚度进行估算。
2.2.2甚低频电磁法
矿产开发到如今阶段,在一些地表不深的地方,原有的矿产以及裸露在表面的矿产资源
已经被开掘完毕,绝大部分已经被挖掘殆尽,因此,现在我们只能够通过不断地深入地质层
面来开采矿产,从而使得地质勘探勘查工作难度加深,挖掘方法也更为复杂。在这样的情况
下,相关部门为了解决此类问题研究出低频电磁铁法窿,以便于精确得出深层地质的矿产资
源。作为深层物探技术的一种,低频电磁铁的使用步骤第一是要测出准确的数据,第二步是
对于所测的数据进行过滤,将结果处理后把矿规律和勘探矿体的存在规律相互结合,第三步
是准确地扫描出异常地质遗迹矿产的分部,这样子便可以获得矿区的详尽位置。这种方法的
优点是:准确、方便、便利、迅速,可以勘查出埋藏的矿产资源。运用这种方法可以为深层
地质的开采提供便利条件。所以,我们有必要掌握此种方法。
2.3物理、化学勘探技术在发展社会经济效益的同时,也应该考虑到环境效益。
在找矿过程中,免不了对当地的环境及生态造成一定的破坏及影响,因此在开采过程中应该,因时因地制宜,保护当地的生态,保障开采人员的人身安全。在物理勘探的进程中,要将环境效益、经济效益、社会效益有机的结合起来综合评价,保证走一条高效、稳产、环保的可持续发展道路。
3.结术语
我们不难发现,不管是在我们的日常生活中还是科研工作中,现代的科学技术为我们提供了很多的便利。要想使得我国的矿产资源能够达到经济发展需求量,那么要求地质研究相关部门必须依靠科技,在地质研究方面要加大力度,弥补技术上出现的不足,对待专业问题要做出详细的解释,灵活掌握矿产资源和地理的合理分配,因地制宜。时刻注意科技动向,尽快的给地质开发提供便利的条件。结合有经验的地质人员实地考察地质结构层面。
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