邹占春
(山东省第八地质矿产勘查院,山东 日照 276400)
随着现代工业的迅猛发展和人民生活水平的日益提高,黄金在航天、航空、电子、医药等高新技术领域和饰品行业有着广泛的市场前景,据统计,2018年我国黄金产量401.119吨,实际消费量1151.43吨,现有矿山开采的资源量远远不能满足日益增长的需求量,所以必须要加大勘查力度,向地球深部要资源。利用多种地球物理、地球化学方法进行靶区定位,使用机械岩心钻探进行深部验证,是当下行之有效的勘查方法。
据不完全统计,我国开采深度大于1000m的矿山不足20处,其中小秦岭地区8座,最深1700m,吉林二道沟1700m,云南会泽1526m,胶东地区4座,最深1263m,安徽冬瓜山1100m,其他绝大多数矿山开采深度都小于500m,而国际上一些矿业大国目前矿床的勘探开采深度可以达到2500m到4500m,南非Mponeng金矿4530m,印度Champion Reef金矿3260m,美国Lucky Friday Mine金矿3000m。对比国内外的金矿勘查开采现状可知,我国金矿开采相对落后,究其根源是由于金矿勘查深度不够,需应用大量地球物理勘探方法加大勘查力度。
磁法是应用最早的一种地球物理探矿方法之一,通过利用磁法进行金矿探测,可以快速的掌握金矿区域内的岩性和结构特征,了解隐伏结构特征。在一些人力无法进行的勘测区域,使用航空磁测技术可以进行有效的地质勘测,非常的节约成本。
在进行金矿的勘探过程中,电法探测技术是比较常见的一种探测技术,通过应用电法探测技术,可以快速的找到含有硫化物的矿化带,从而确定控矿结构以及蚀变带填图,在使用电法探测技术时,如果出现明显的自然电位差异时,就可以直接探测出一些浅层次矿脉。如果矿脉掩埋的程度比较深时,也可以通过与金矿有关的硫化物间接的找到金矿[2]。
重力勘探技术应用的范围比较小,使用重力勘探技术主要是为了分辨探测区域的地质结构以及圈定控矿,通过对成矿环境、深部结构的重力场的研究,从而整理出和成矿有关系的异常重力信息。
每一种类型的金矿,矿体和周围的岩层结构的密度都会存在比较大的不同,如果矿石的品质越高,密度差异就会越大,所以,使用重力勘探技术可以直接进行大规模、高品质的金矿探查。
金矿不论是在什么样的地质结构中,通常情况下在形成金矿的过程中还会有热液蚀变现象发生,出现这种现象就会使金元素和放射性核元素进行活化转移,这样一来金矿附近的岩层结构就会出现放射性元素异常的情况,此外,在产生金矿矿带、裂缝、断层等位置也会出现放射性元素异常的现象,这种情况下通过使用放射性勘探技术,寻找地质结构中的出现放射性元素异常区域,就可以找到与金矿有关的地质构造,从而在进行下一步细致的探查,最终确定金矿的位置[3]。
在我国的矿产分布中,金矿一般都分布在地形比较复杂的区域。当使用地球物理采矿方法进行金矿探测时,面对复杂地形时,通常是对矿产分布的地区做地形检查,了解地势内部的隐伏结构,这时候主要运用的技术有航磁和遥感技术,使用这两项技术进行探测,可以探测到人力无法到达的区域,大大的增加了探测的面积,使探测更加全面具体,从而提升探测数据的准确性。在进行成矿的探测时还会运用到重力探测法,应用重力探测与航磁和遥感技术相结合,得出的数据进行探测分析,就可以对探测区域的隐伏结构做到充分的了解,通过完善的航电资料以及磁法、放射性测量等技术相结合,做到对探测区域精确的地球物理勘测。经过以上一系列的技术运用,基本上可以确定探测区域内的成矿分布情况[4]。
这个阶段的工作主要是通过对地质结构中的硫化物进行分析、测验,总结出其在地质结构中的分布规律和特点。通过分析研究出的一些数据情况,可以排除不可能存在成矿的区域。从而对可能存在成矿的区域进行更加细致的勘测,在这个过程中,就可以将赋矿空间的位置更加具体的确定,要想构成具备开采的成矿,必须含有丰富的硫化物和充裕的赋矿空间。所以在确定具体的赋矿空间后,就可以得出相应的有效范围
地球物理探矿方法在采矿行业中的应用研究一直没有停下过,每隔一段时间,就会有新的研究成果和技术得到应用,这使得地球物理探测方法的探测精确度越来越高,应用的领域也会越来越广。地球物理探测法优势在于可以了解矿产的构造、控矿岩体的变化,在某些程度上可以实现直接找矿,对矿产的探测准确度以及探测效率都带来了巨大的提升。随着社会的进步和科技的发展,我国对矿床学的研究会持续的深入,这将使地球物理探矿法的理论基础更加全面,在进行金矿探查时,地球物理探矿方法发挥的作用会越来越明显。
通过上文所述,在进行探矿工作时,应用地球物理探测方法可以实现精准找矿的同时还能对构成金矿的环境进行相应的数据分析。利用地球物理探矿方法,可以和其他的探矿方法进行优势互补,从而提升找矿的效率,和找矿的准确度。随着社会的不断发展,科学技术水平的不断提升,地球物理探矿方法还会得到相应发展,从而推动我国的探矿作业发展。