四川省地质矿产勘查开发局 向启彬
随着社会经济需求的逐渐增加,各行各业都需要矿产资源作为发展基础,对于矿产资源的需求量越来越大,而矿产资源的勘察是资源供应的保障。矿产资源勘察技术是矿产开发的基本,但是,受到地质勘察工作不同要求的影响,使得矿产资源的开发必须要采取相应的技术方法,以保证地质矿产勘察能够在最短时间、最低成本条件下获得更多的地质勘察结果,针对当前在地质矿产勘察中采取的技术方法进行研究,为我国矿产资源的开发提供一定的技术参考。
在我国社会经济发展中,矿产资源对于经济的发展起着至关重要的作用,我国经济的发展离不开矿产资源的支撑,只有具备充足的矿产资源才能够为社会经济以及人民生活的快速提高提供保障。而为保证我国各方面都能够得到有效的提升,就需要加大矿产资源的提供,保证能源资源的供给,而为了满足矿产资源不断增加的供给量以及需求量,就需要不断的进行地质矿产资源勘察工作[1]。但是地质矿产勘察又十分困难,大多数的矿产资源都位于山区、盆地等地势较为复杂的地区,资源的勘察与开采都有相当大的难度,就当前情况而言,针对地质矿产勘察技术的研究十分重要,找矿技术以及矿产勘察技术对于矿产资源的有效开发有着重要的作用,是矿产资源有效开发的保障。
矿产资源的勘察与开发需要根据国家相关的政策法规以及科学发展观来进行,勘察技术的实行需要保证以人为本,在保证资源开发利用的商业性的同时也要使其能够具备公益性质,充分保证资源的可持续发展,尤其是对周边环境的影响,不同勘察单位对于勘察的地域要做好统筹规划工作,对勘察地区进行统一部署规划,建立环境友好型以及资源节约型社会的矿产资源勘察技术。
在找矿领域及地质矿产勘察技术应用时,需要根据我国当前的社会经济发展趋势将资源进行合理配置,同时要将矿产周边的经济发展情况和相关的政策法规考虑到勘察范围内,为后续的矿产开采提供保障。
矿产资源的勘察需要多方面的考虑,包括商业效率、环境条件与地质条件等多种因素,对于已经形成的矿产区域的勘察重点在于广度和深度,对于未形成矿产的区域勘察的重点在于攻克,保证应用与服务的创新
在高新技术的支持下,地质矿产勘察领域实现了改革,其通过不断的提高自身的勘察技术进行创新研究,通过学习研究先进的科学技术,投入创新的勘察设备以及先进的仪器,降低勘察时间,提高勘察效率,加大创新设备的投入,加强队伍建设工作,实现技术创新,保证员工的创新型研究思维,实现勘察技术的改革创新,培养更加优秀的勘察工作人员[2]。
建立完善的地质矿产勘察制度,将地方与中央政府的管理制度相结合,实现相互协调与配合,利用多种渠道进行矿产的勘察与开采,充分调动各方面的积极性,构建新的投入机制,充分发挥财政资金对于矿产勘察管理的引导作用,完善商业性质的矿产勘察机制。
现阶段关于地质矿产成矿条件的研究一般是遵循的同位成矿规律形成的,也就是在既定的时间与空间范围内,矿产生产之间会拥有相同的推动作用,但是,该形成规律需要具有相应的条件,具体条件如下:
地质矿产的形成处了需要特定的水文、温度等条件为,还需要大量的热力作用才能够形成矿产资源,大量的热力作用使得同位成矿的形成机率大大的提高。因此,在对同位成矿的地质矿产资源进行勘察时,首先要考虑的就是该地址矿产的矿热集中情况,其矿热集中情况在一定程度上决定着同位成矿。
同位成矿主要的表现就是成矿带,而成矿带的形成需要漫长的时期才能够形成,其在漫长的生产过程中需要大量的矿物条件作为形成保证,这就使得该地区的地质矿产勘测的重要表现之一就是具有大量的矿物质[3]。因此,在进行地质矿产勘测的时候,可以对该成矿带周边的地质条件进行检测,了解其中是否具备大量的矿物质,若具备则有可能是成矿带,也就意味着该区域会出现同位成矿的现象。
成矿带在产生之前,其前提条件就是需要大量的热力运动作用才能够形成,如板块运动等大规模的能够产生大量热力的运动,且随之而来的岩浆运动不仅为矿热集中提供了一定的外部条件,同时也能够使矿物质在一定区域范围内实现流动。因此,在进行地质矿产勘察的时候,可以对勘察区域的板块、岩浆等活动展开分析研究,若出现过大规模的热力活动,则有可能产生成矿带。
利用物化探测技术进行地质矿产勘察活动时,通常从以下几个方面着手:电能、重力、放射性、磁效应以及地热、地震这几个因素。在进行找矿以及矿产勘察时,利用物化探测技术能够找到金属或是非金属的矿产[4]。在勘察工作开始前,需要对勘察区域的地层、岩体以及矿石等情况进行调查研究,将调查的数据情况记录下来,根据调查的数据以及分析结果来判断该区域是否能够采用物化探测技术进行矿产资源的勘察,同时也可以为物化探测技术在该矿产勘察区域的实际应用效果进行分析,为其应用提供保障。
GPS定位采集感应技术在实际的应用中,能够进行卫星导航定位控制工作,利用卫星定位中的三维数据坐标信息提高地质矿产勘察工作的效率,建立具备加强感应的矿产资源有效定位系统。该技术的应用能够对需要勘察的地质矿产资源区域进行定位,并采集相应的数据信息,而在数据采集时,首先需要对该区域的物质内部效应场情况展开详细的分析研究,根据物质情况来确定数据采集的光谱特征,进而将不同的矿物质辐射能力区别开来,同时将需要检测的光谱对比度效果进行确定,最后,利用上述分析的效果情况为收集到的矿产资源信息准确性提供了一定程度的保证。
地磁测量勘察技术是一种勘察手段,其能够将矿产资源的具体位置勘察处理,而在矿产位置确定时,其主要是凭借着不同时间以及空间地球磁场变化情况利用地磁测量勘察技术就空间方面分析海陆空以及卫星监测技术,地磁测量参考技术由于确定的目标具有差异性,因此可以将其分成区域性地磁测量勘测方法、地方性地磁测量勘测方法和全球性地磁测量勘测方法[5]。海洋磁测是通过测量海洋地磁进行矿产资源勘察,其主要利用船舶来获取海洋信息,来分析海洋的行政,所使用的工具就是质子旋转磁力仪,主要是对地磁强度进程测量,为地质勘查提供数据支持。而区域性航空磁测量主要是利用航空磁测质量在大范围的空间中进行测量,其能够明确的判断处理断裂以及磁性地表情况。
化探技术使矿产勘察效果得到有效的保障,该技术主要分为水系沉淀物检测法、土壤检测法、矿床原生法等方法,其在实际使用中,需要对比分析不同的化探技术,使其能够在实际的勘察过程中具备较强的适应性,进而准确的找到隐蔽的矿床。
遥感找矿技术在应用中采用的是遥感物理模型,以多维的遥感数据为辅助方式,以区域矿物特征为前提,以计算机硬件系统为保障,利用遥感地质破译功能赖分析区域的矿石、地质构造、地表信息,进而为矿产勘察效率与效果提供保障。
矿产地质勘察时,勘察工作人员分析了区域性的断裂构造和深大断裂情况,若能够在勘察时利用成矿区,就能够对后续的勘察活动展开奠定基础,而通过对矿产分布断裂带情况的分析,能够深入了解其发育和构造情况,分析断裂带的发展方向和成矿区域特点。以横向矿带的发展规律为前提,通过对矿产断裂情况的控制,能够极大地控制成矿带的深大断裂情况,以防止矿产资源的开采出现交叉产出现象。
原生晕是对岩石样品进行检测的,其按照一定的间距针对岩石漏点来收集分析和检验其中的所收集的岩石,通过分析检验的结果来绘制地球化学异常图纸,以保证获取的岩石元素信息的准确性,反映出了矿产与菲矿产、地表规律与其形态特征[6]。原生晕技术就是在岩石裸露、地形陡峭的地方应用,其尽管能够通过岩石元素含量信息判断矿产资源,但是在使用的过程中仍然存在一些不足,这种技术极易受到勘察地区地质条件的限制,无法保证实际勘察中所得到的勘察信息的准确性。
经济发展趋势为矿产资源的勘察与开采提供了一定的基础,各行各业对于资源需求量的逐渐增加使得资源的开采日益加大,资源逐渐面临着枯竭的状况,且由于地下矿产资源的开采而导致的地质灾害逐渐频繁,这对于矿产资源的勘测与开采提出了更高的要求,而为了能够使勘查工作实现可持续发展,就需要对矿产勘察技术不断的创新,在勘察原则的基础上采用先进的勘察技术方法,使其与当今经济、社会、环境的发展相符合,保证矿产勘察工作实现可持续发展。