邴路晴
(辽宁省第十一地质大队,辽宁 葫芦岛 125000)
金属矿产勘查技术的发展现状思考
邴路晴
(辽宁省第十一地质大队,辽宁 葫芦岛 125000)
矿产资源是我国资源产业中一个重要的组成部分,尤其是金属矿产,其在促进经济发展和社会进步方面具有重要的作用。由于金属矿产的开采受地质、环境以及气候等多方面的影响,所以金属矿产的开采工作具有一定的难度,为了达到开采金属矿产的目的,我国大力发展金属矿产勘察技术。经过多年的研究、完善和改进,我国的金属矿产勘察技术已经得到了大程度的提升。本文从金属矿产勘察的基本定义入手,就其发展现状进行了探究和思考。
金属矿产 勘查技术 发展
虽然我国是一个地大物博、物产丰富的国家,但是金属矿产资源却非常有限。因此,我国面临着着严重的金属矿产资源短缺的压力,同时也面临着金属矿产的勘察难题。随着对金属矿产勘探技术的更新、改进和完善,当下我国的金属矿产勘探技术得到了快速的发展,比如“找矿信息提取和综合技术”、“高光谱遥感技术”、“三维地震技术”、“地球化学填图技术”以及“深穿透地球化学技术”等。
金属矿在我国分布广泛,不具有固定性,不论是从金属矿的规模上来看,还是从金属矿的性质而言,其开采均需要借助先进的勘察技术。金属矿产勘察实际上就是借助各种勘察技术和方法,根据金属矿所处未知的地理特征来对该位置的金属含量进行探测,但是要确保探测过程中的稳定性,不可以对矿体的探测造成过大的干扰,从而确保探测和勘察的准确性,其中不仅要对地表岩石的物理特性进行勘察,同时为了确保勘察人员的人身安全,也要对矿体内部是否具备放射性物质进行探测,待一切勘察条件均合理后房客进行正常的技术施工。因此,金属矿产的勘察需要根据影响因素的不同来选择合理的技术搭配,从而达到提升勘察能力以及勘探的技术性的目的。
随着勘探技术水平的不断提高,当下以寻找金属矿产为目的勘探技术现状主要包括四个方面的内容,即元素的赋存状态和地球化学性质研究、以寻求隐伏矿为目标的覆盖区地球化学勘察和地球化学信息的综合解释。下面就这几个技术现状进行具体的阐述。
2.1 以寻找隐伏矿为目标的覆盖区地球化学勘查
这一领域设计的主要技术包括:取样介质研究和应用、酶提取技术、找矿信息的偏提取技术以及深穿透地球化学技术。首先,关于取样介质研究和应用而言,众多的研究学者对其进行了各种相关的实践研究,例如澳大利亚学者A .Pwa 等应用风化层中的酸性不溶物充当取样介质来寻找金和贱金属矿床;又如巴西学者M.L.Costa等通过借助当地的铁帽,红土型铁壳,崩积层,砖红土等中的Au-As-B-(Cu)-Sn-W地球化学组合来对原声矿识别的重要性进行了研究等。其次,偏提取技术又被称为选择性提取技术,主要是指借助专属性较弱的某些提取剂来对特定的相态进行提取,从而达到强化异常的目的。例如澳大利亚学者曾经对多个金矿床的运积物进行了勘查的偏提取和选择性研究。再次,酶提取技术是由J.R.Clark等最先研制出的,它是一种借助葡萄糖氧化酶来对矿物表面的氧化膜进行提取的勘察技术,主要适用于寻找隐伏矿。最后,深穿透地球化学技术实际上也是一种勘察隐伏矿的技术,不过它不同于酶提取技术,它主要是通过对隐伏矿矿体内部所发出的的微弱信息来进行探查而得到有关结论的一种勘察技术。
2.2 元素的赋存状态和地球化学性质
美国学者R.J.Bowell等对当地某处的矿山金的赋存状态进行了研究。研究表明:矿山金至少有三种赋存状态,即:以微粒的形态存在于其他矿物中、赋存在黄铁矿的边缘上以及游离的自然金属颗粒。首先,第一种赋存方式是脉状矿和露天矿中最为常见的。其次,第二种赋存方式和页岩中的富黄铁矿交代矿床之间具有紧密的联系。最后,第三种方式是自然界中最为少见的一种赋存方式,它主要限制在重新活化后的高角度断层带的硫化物矿石中。矿石中Au的赋存状态可能出现在砷黄铁矿中,也有可能赋存于黄铁矿颗粒上边,也有可能由于电化学作用或沉淀后的出溶作用而富集于黄铁矿的表面。
2.3 地球化学信息的综合解释
加拿大学者应用数字拓扑技术和多元分析方法来区分来自多元素地球化学的矿化和土壤类型。通过应用数字拓扑信息、图像方法和多元统计技术来对多元素地球化学数据进行有效的解释,可以实现对金属矿产的勘察。这种类型的矿产勘察技术已经被广泛应用于一些土壤样品的检测中。例如,相关学者用王水来对印度尼西亚中部地区的土壤进行溶解,然后借助ICP-IES来对样品进行分析,并用几个元素显示的双模式来对单元素平面图进行解释,从而可以得出样品介质中的介质存在差异,而与矿化和岩性的特征不相关。统计方法常被用于样品介质的检验,尤其是对集中不同类型的元素总体和组合进行鉴定。该种方式的应用为多元素地球化学数据的解释提供了更为有效的方法。
通过上述对金属矿产勘查技术的发展现状进行分析,引发我们产生以下思考。为了更好地提高我国金属矿产勘查技术的整体水平,下面提出一些改善技术的建议:首先,发现隐伏矿的关键是选取正确的介质和提高介质的分析技术。取样介质是勘查的主体,其自身包含着与找矿相关的众多信息,所以其是找矿的关键。其次,寻找隐伏矿的方式众多,但是这些勘查手段有一个共性:他们均是对矿体的深部进行直接探测,对于不同相态的矿体采用相同的手段,这样就缺乏了标准的统一性,所以不利于准确的对矿体进行判断,所以应该加强不同景观和矿床类型下的异常模式和特征进行研究。再次,为了实现对矿产全局信息的把握,必须要加强不同景观地质条件和勘察尺度下的地球化学填图技术研究,并要采取逐渐缩小矿区的找矿策略。最后,需要加强应用勘察地球化学信息解决关键基础地质问题的研究,应用综合信息定量圈定和评价找矿靶区。
总之,随着对金属矿产勘探技术的更新、改进和完善,当下我国的金属矿产勘探技术得到了快速的发展,这为金属矿产的勘察提供了众多的手段。因此,为了进一步提高我国的金属矿产勘查技术,我们必须要在实践应用中对技术进行改进和完善。
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