刘昔刚,杨世珍
(云南黄金矿业集团股份有限公司,云南 昆明 650244)
为了更好地开发和利用矿产资源,作为地质找矿人员,应结合地质特点和找矿技术水平,针对性的确定地质找矿技术。而地质找矿技术类型较多,每种技术都有一定的优势和不足,所以应将找矿技术的优势进行综合性的发挥,才能更好地促进找矿精准度的提升。以下笔者结合云南地区的地质找矿工作实践,以遥感技术为例进行重点分析,并提出几种常见的找矿技术。
遥感技术是多种地质找矿技术的一种,加强对其的应用,需要我们切实掌握其应用要点,才能更好地提高地质找矿成效,达到地质找矿的目的。
由于地质条件、矿产类型和资源构成,在不同的区域均不同,且大都取决于所在区域的自然环境和地质结构有关,而加强遥感技术的应用,首先就是要加强对矿产的勘测。在这一环节中,其应用要点如下。
一是借助遥感图像技术,将矿产资源构成的土层与地质等方面的特点,按照波谱图的方式将其体现,且在矿产资源形成的区域中圈定成像,从而明确找矿方向。
二是借助遥感技术的遥感解译,得出地质勘测方面的信息资料,并在具体波谱测试分析中,得出矿产区域的形成条件,有效预测区域矿产资源。
三是借助数字遥感技术检测地质条件,利用遥感检测技术得到图像和资料,并借助物探仪全面地统计、分析、预测化学探测地质信息,远距离圈定和确认矿产资源。
由于矿产资源在形成时,与地质构造的类型和运动有着较大的关联。因而矿床分布往往会由于地质构造运动的规模而形成不同变化。
在利用遥感技术获取地质构造信息时,主要是利用其对地质特征和演变规律进行掌握。对于具体形成区域而言,借助遥感技术能得到具体信息,例如火山组成、火山盆地、热熔活动、中酸性岩石,均是获取信息的主要来源,且采取图形的方式将其展示出来,分析矿源层和富岩矿等方面的影响,并最终进行综合判断[1]。
地貌植被的组成,往往与矿场的形成之间的关联十分紧密。这主要是由于矿场资源为金属元素,而金属元素又会逐渐生成微生物,微生物由于受到地下水、土壤结构的作用,就会对地表土层结构带来影响,且随着时间越久,其给地表土层结构带来的影响就更多。而地表植被在金属元素吸收的表现也不同,因而矿产金属元素构成可以借助地表植被种类和生长特征来体现。不同的植被,其遥感波谱也不同,通过对其分析,就能将植被所在土壤的结构类型,并对这个区域中的矿产资源丰富与否进行判断。因而借助遥感技术进行矿产资源的勘测时,主要是结合生物地质特征为参考的依据,并结合地表结构开展成像分析,借助遥感资料能将地表植被中不同金属物质的含量进行分析,再结合地表植物对金属物质的吸收情况,大致对被测区域内的不同矿产资源具体的分布情况与含量进行判断。而在此基础上,还能借助遥感技术来收集、处理图像,强化植被的光谱特征,并在光谱图像中处理植被的异常信息,这些异常的信息又能按照其光谱色调的变化,对被测区域内的矿产位置进行判断。即便是由于部分金属元素的含量因微观变化而难以发现,也能借助高光谱提取技术,将这种微观变化放大,从而借助高光谱技术精确获取植被的光谱信息,这样在找矿定位方面就有了明确的方向。
围岩蚀变是由于岩石与热液的相互作用生成的,常见的蚀变岩石有云英岩石、绢云母化、硅化等情况。当岩石某个地方变化后,其电磁参数会发生变化。电磁波作为整个地理信息中的主要物质载体,利用其能更好地将地层岩石结构发生的变化显示出来。
加上地层物质在光谱性与地面特征的关联较大,地质结构不同,成分构成就会存在较大区别,成分构成不同,其形成的波长光子也不同,物质成分不同,其吸收能力与反射能力也不同。
物质光谱就是借助不同物质内部的离子与晶体效益所体现的,因而矿产类型不同时,其电磁辐射频率也不同。那么在进行地质找矿时,就能借助实测光谱与之前的勘测资料予以对比,并对不同物质在吸收性能上进行比较。
从而更好地对被测区域内的矿产组成类型进行预测,并结合样品吸收特点,合理选择图像波段,并做好矿产资源信息的提取[2]。
因为常见的地质找矿技术较多,以上是笔者选取的一种地质找矿技术。
但是在实际地质找矿工作中,需要加强多种找矿技术的综合性应用。以下笔者列举几种常见的地质找矿技术,以便于更好地在未来的工作中加强对其的应用。
一是就物探勘测技术而言,由于其具有较高的找矿效率,所以其得到了广泛的应用。在实际应用中,需要加强磁测技术的应用,从而促进其找矿精度的提升,但勘测方式不同,其勘测距离要有一定的区别。
二是地质剖面勘测技术,主要是结合已知的有关地质剖面的情况开展测量工作,并利用测量结果对矿产资源的情况进行判断。因而这一技术的应用具有较强的直接性,若被测区域的地质构造复杂,就需要采取“十”字勘测法进行,必要时可以和槽探技术配合使用,得到的效果更佳。
三是在地质构造带填图技术,主要是把地质理论与地质基础数据进行有机结合的基础上开展找矿填图作业,这样就能清晰的展示找矿线路,对找矿中的特殊情况也能及时地进行处理,确保找矿质量和效益的同时能降低成本。在具体的应用过程中,主要是采取追索法和穿越法来明确线路和地质体及其构造线,这样就能对找矿工作进行针对性的指导,有助于找矿质量与精度的提升[3]。
综上所述,在地质找矿中,地质找矿技术的类型较多,所以为确保找矿效果,需要我们在实际工程中有针对性的确定找矿技术方案,将多种地质找矿技术进行综合应用,才能更好地促进其应用成效的提升。
[1]张德军,苑强,李东.关于地质找矿中多种地质找矿技术的应用分析[J].世界有色金属,2017(21):248+250.
[2]陈剑波,张慈生.关于地质找矿中多种地质找矿技术的应用分析[J].中国高新区,2017(22):20.
[3]姜昊,侯文辉.关于地质找矿中多种地质找矿技术的应用分析[J].建材与装饰,2017(17):210-211.