王 欢,温 乾,程 皓
(西藏华泰龙矿业开发有限公司,西藏 拉萨 850212)
为充分发挥矿产地质勘查技术的作用,必须提前做好地质勘查项目的整体规划,地质勘查相关部门应紧密结合国家政策,区分商业性地质勘查和公益类的地质勘查,在规划时应兼顾两者,同时做好环境地质调查与矿产地质勘查的统筹工作,以及国内矿产地质勘查和对外开放的地质勘查的统筹。此外,不同规划区的地质勘查工作也要结合起来,从宏观角度分析各个规划区地质勘查的特征、不同之处和相似之处,并在规划布局和实际找矿时以此为依据。
在实际矿产地质勘查之前,考虑到我国地缘辽阔,矿产资源又十分丰富,可能散布于不同区域且分布十分广泛,为保证勘查作业的有效开展,应提前做好准备工作。包括资料搜集和研究、统筹地质勘查工作等,在了解不同规划区域不同地质条件、人文条件和经济发展状况的基础上才能有序开展勘查工作[1]。
矿产地质勘查的最终目的是发现有用的矿产资源,使其为社会经济发展服务,因此在勘查工作时应注重对重点矿区的勘查,这些区域含有的矿产资源丰富且被开发的程度较低。但同时也要适当地拓宽勘查的范围,加大勘查的深度和广度可能会有新的成果发现,使更多资源被挖掘并为更多领域提供服务[2]。
在地质矿产勘查作业中,为保证勘查工作的质量和效率,必须积极利用新的科学成果,将新技术、新设备应用到地质勘查中,尤其在重点规划区域加强对重要地质问题的研究,一方面充分利用了新技术的优势加快地质勘查工作的进展,促进地质勘查的发展,另一方面也为地质勘查技术的发展提供保证,通过积极地完善科技创新体系、加强对技术人才的培养,使新技术作用得到充分发挥。
随着社会经济的发展,我国社会能源资源消耗不断增加,同时对矿产资源的需求也在不断提升,在这种情况下我国目前已有部分矿产资源面临枯竭,所以需要科学合理地评估矿产资源的现存情况,并在此基础上寻找可以替代该资源的其他资源。在现代矿产地质勘查中,采用地质勘查和找矿技术应以综合评价所得的信息为依据,然后积极规划下一步的找矿计划。
在矿产资源开采过程中,必须合理规划好相关矿产资源的开发计划,并做好对矿山总矿产资源的全面勘查,保证开采的科学合理性,避免过度开发而使得某种资源面临枯竭,同时还要保证该资源能得到最大程度的使用,保持矿山的生态平台。
对于已经开采结束的矿山,采矿单位的工作人员应根据要求做好关闭矿山和复垦矿山的工作,避免因开采而影响矿山的生态环境。具体来说,需要做好对整座矿山的环境评价,并做好对矿山及其周边环境的整治恢复工作。
实际地质遥感调查技术应用过程中,与传统勘探技术存在很大区别,在作用发挥时,主要是以电磁波理论为基础,并以之前计算机数据分析和图像内容结合在一起,将实际地质勘察技术有效呈现出来。在应用过程中,首先需要借助于红外线和可见光,实现对地质煤层执行遥感测验操作,并对相应数据进行获取。其次,借助于计算机信息系统,将相关数据收集在一起,做好分析操作,最后在图像中将其展示出来。该项技术最大优势在于,能够将每层分布状态全面呈现出来,不仅在数据获取上更加方便,还能将勘测效果直观承你先拿处理,为后续采访工作的执行创造有利条件。
总的来说,井下勘探技术代表着未来勘探技术的发展反向,在实际应用时,可以借助于槽波、声发射技术等执行勘测工作,帮助人们了解井下构造。截止到目前为止,随着探地雷达技术的不断发展,国外已经开始将雷达和地下勘测工作结合在一起。除此之外,水平钻进技术属于是非开挖技术中的一种,钻进速度极快,在实际工程之中得到了广泛影响,可以对地质条件进行全面保护,降低勘探成本[3]。
在煤田地质勘探工作开展过程中,钻探技术应用频率较高,而且能够呈现出良好的应用效果。除此之外,从现有的地质钻深工作中能够看出,主要技术要点张继红在钻头和机械传动装置的应用上,做到从地面向下的钻孔操作。对于钻孔深度的确认,应保证其与地质结构内容相符。上述内容也是整个钻探技术应用的优势所在,无论含煤层在浅层,还是位于老区深部,还是在沼泽地区,均可以对钻探技术进行合理化测定,精确确定测定区域之中的矿产资源位置。除此之外,实际钻探技术应用过程中,自动化和机械化程度同样也会保持在较高状态,进而降低劳动强度,让勘探工作更具经济性特点。
(1)重力勘探。实际重力勘探工作的执行,主要是通过分析重力的异常情况来确定该地区是否存在矿产资源、存在何种资源以及矿产资源的分布、具体位置和形状等。该类分析工作主要是以周边重力为基础,将该区域地质条件和矿产资源分布等内容呈现出来,并对其进行全面分析和判断,最终确定地质找矿的根本目标所在。重力勘探技术的成本较低且勘探深度、广度均较大,因此在矿产资源找矿作业中得到了广泛的应用。
(2)磁法勘探。磁法勘探技术指的是借助岩石层与矿石层间的磁性差异来产生磁异常,对实际地质构造和矿产资源等内容进行全面研究。在该方式应用之中,工作人员需提前布置好测量线和多个测量点,并保证其处于平行等距状态,借助于地面接收设备,将矿石层滋性差异情况呈现出来,最后做好数据分析操作,确定矿产资源的实际分布走向。
(3)电法勘探。电法勘探技术指的是借助岩石和矿石的电学性质,并在专业设备的帮助下对地球物理场变化、地球物理场分布规律等进行研究分析,从而判断出地质具体情况以及矿产资源的分布情况。因为该技术不用受形式的影响,且适应性较广,可解决多种地质问题,因此在地质找矿中得到了广泛的应用。
(4)地震勘探。地震勘探技术是地球物理勘查的主要方式,实际浅层地质找矿作业工作的开展,相关工作人员可以借助于浅层地质地震反射波,模仿地震反射波的传播规律,并根据其传播路径和规律,确定岩层深度和岩层形状,并通过相应的地质结构判断,确定矿产资源条件。现阶段,该种技术方法可以借助于平面地震勘探以及立体高分辨地质勘探,将矿产资源情况呈现出来,而且还有利于后期矿产资源的开采作业,通过对矿产资源及其对该地区岩层影响的分析能及时采取防控措施,从而减少开采时安全事故的发生。
(5)地质雷达勘探。现阶段,人们对地质雷达勘探技术的应用要求逐步提升,且据欧勘探深度较浅、波长长、垂直分辨和水平分辨能力较强、能进行拖动天线式连续剖面测量的特点,因此较适合用于浅层和极浅层的地质勘察和矿产资源找矿中,该技术也可以和上述其他勘探方式结合起来,能发挥这些技术的综合优势,有利于提高地质勘查和找矿的效率与水平。
从之前地球化学测量技术应用中能够看出,容易受各因素的影响而给金属矿勘查找矿增加了难度,无法加快找矿的速度、提高找矿的效率。第二,因为金属矿产资源的地质条件和附近地质条件不同,且矿产资源分布规律不一,所以在金属矿产资源的内部存在着大量不同的化学元素,这些元素之间的含量存在较大差异性。为了强化研究结果的准确性,人们应做好相关分析操作,这样就加大了矿产找矿的难度,给金属矿产资源勘查找矿增加了更多的工作量。此外,在应用该技术时需要提前制定勘查工作计划,制定勘查工序,使勘查范围得到大大缩小,但是这样对于金属矿产资源的勘查也将变得更加缓慢,不利于提高工作效率,对于采矿企业而言存在时间成本上的问题。
电法测量在金属矿产资源勘查找矿的过程中会对勘查结果的准确性产生一定影响,容易出现地质异常等情况。因此在实际勘查过程中必须要仔细查看地质环境异常情况,在确定好磁性物质后再进行岩石和土壤的勘察,然后再根据岩石资源的金属属性来寻找金属矿产资源。
在金属矿产资源勘查的过程中,采用地球物理勘查技术办法,存在的最大问题是勘查的信息太过于复杂,需要花费大量的人力物力财力去分析这些勘查信息,且勘查的精确性不够。主要是因为在地球物理勘查中,因为金属矿的地质地形条件十分复杂,使用地震勘查等技术时会出现新的传播规律,出现较大且复杂的地震波,这样就会降低金属矿产资源勘查的效率和勘查结果的准确性。
随着社会经济的快速发展,目前国内现代化信息技术已经得到了很大的进步,并在各个领域得到了广泛的应用且取得了良好的成效。将现代化信息技术引入到金属矿产地质勘查找矿中,和其他找矿技术相结合,可提高找矿技术的应用效率和应用效果,既保证了找矿勘查数据的准确性,又加快了勘查找矿的步伐,降低找矿的难度和工作量。比如,利用3S找矿技术,GPS技术可以通过对卫星、无线设备等技术手段的利用进行金属矿物质定位查找,不但可以有效提升找矿的精确度,而且也降低了人力物力的成本,有利于提高我国找矿技术技术。另外结合遥感技术获得准确清晰的图像信息,并能够直观清楚地展示出来,给相关找矿工作人员提供工作思路,保证找矿工作顺利完成。最后结合GIS地理信息系统,将所有找矿信息归入到实时信息管理系统中进行分析研究,进一步提高了金属矿找矿技术应用的效率,保障找矿结果的准确有效。
在金属矿产资源勘查找矿中,遥感技术的应用本身可以起到提高找矿效率、保证找矿结果精确的作用。此外,可以通过对遥感数据源的利用,这些数据源具有空间分辨率及光谱分辨率较高、极化方式较多的特点和优势,积极利用这些遥感数据源,可促进遥感地质直接找矿的实现。
在金属矿产资源勘查和找矿过程中,试验测试也是重要的手段,可以对环境地质和地球化学金属找矿和分析测试进行完善。地球化学的实验调查和测试主要是对形态、价态和有效态的分析研究,从有机污染物与金属有机化合物的角度出发做好相应的分析测试。另外,建立能够完善地源地质的调查实验系统,利用现代化的分析测试技术来提高地质勘查和金属矿找矿的效率和效果。
综上所述,金属矿产资源地质勘查和找矿过程中,由于现场环境十分复杂,对技术和人员要求很高,任何一个环节出现问题便会对找矿的结果产生影响,不仅影响勘查找矿的效率,还会影响勘查找矿的真实有效性,阻碍金属矿产资源的开发利用,而且可能会产生一定的环境污染问题。为此,需要对金属矿地质勘查和找矿进行创新研究,提高找矿技术的水平,使现代化信息技术与找矿技术结合起来,可有效提高找矿的效率和质量,提高我国整体矿产勘查和找矿的能力。