吕宝昌,何尹健
(江西漂塘钨业有限公司,江西 赣州 341515)
矿产资源在社会发展的过程中具有重要作用,并对各个行业的生产产生重要影响。在矿产资源开发力度逐渐加大的进程中,逐渐凸显出地质勘查灾害方面的问题,该问题导致矿产开采的难度增大,本文为了确保矿产开采作业的安全性,以及降低开采难度,采用科学有效的地质勘查方法,并且加大勘查灾害的防治力度,实现灾害问题的有效预防[1]。
在矿山勘查作业的过程中,需要明确掌握矿床的实际位置,并及时地确定开采的实际情况,从而选取更加合适的技术和操作条件。在矿山勘查作业的运行基础上,为地下资源的开发提供有效的支持,有助于综合使用地下资源。除此之外,合理地划分矿产资源,为矿山总体效益的提升提供保障,在勘查的时候,需要确保补充型勘探作业的有序进行,针对现有的矿区实际范围,以探边摸底的形式进行勘测,将矿区深部和外围部分包含在内,以充分挖掘的形式提高矿产资源的整体储备量。与此同时,根据主矿体的上下盘区域以及深部和边缘部分、以平行和分支的形式为主开展勘查工作,保障勘查结果的精准程度,为后续开采提供保障。同时,详细了解地区域的资源储备料和资源级别类型,结合矿山的整体服务年限加以预测,从而完善开采规划的方案,基于系统化和有序性的开采方法,保障矿山资源开发作业的整体利用效率。
大中型的矿山开采作业涉及到重要原材料和固体能源等方面的开采作业,为了确保此类开采作业的有序进行,对具有危机形式的矿山接替资源进行全面勘查。另外,勘查需要运用到大中比例形式的矿产预测技术,确保此类技术的普及程度,在保障地球物理勘查技术深度和精度的同时,结合地球化学定量探测技术,保障最终探测结果的准确程度,基于多个不同的角度和方位对此类勘测作业的实际情况予以综合的评估,进一步提高矿产资源地质勘查作业的实施水平。在优质勘查作业的作用下,有效延长矿山的整体使用周期,为矿山区域的开采作业提供更加优质的服务保障,加大对矿山整体的开发力度,从而实现对危机矿山资源的有效保护。不仅如此,当此类区域的矿产资源在市场环境当中的需求量普遍较大时,需要基于矿产开采潜力普遍较大的中型和大型危机矿山接替资源开发作业,进一步提高开采环节的科学性。此外,在勘查的过程中,预测此类区域的整体矿产资源总量,并深入到矿山的内部区域,研究实际情况,进而确定可供开采的总体储量和地质储量,为接替资源的开发工作奠定有力基础。
在开展矿山关闭工作的过程中,需要相关企业和部门共同参与,为矿山开采行业的可持续发展奠定良好的基础,需要确保企业能够具备良好的社会责任感。另外,在开采活动和闭坑作业完成之后,结合实际情况进行记录,并生成完整的闭坑地质报告,在后续阶段各项工作有效落实的基础上,将报告内容上传至有关部门,使有关部门有效评估此方面的内容。不仅如此,对于中央和地方政府部门来说,充分的发挥出政府部门的引导作用,在矿山关闭作业完成之后,为相关企业和部门予以明确的引导,从而保障矿山关闭作业的规范性和标准性。
在矿山的关闭阶段需要对避坑的前期以及后期阶段矿山地质环境勘测和调查作业予以高度的重视,并采取有针对性的保护措施,加大对矿山生态自然环境的治理力度,基于完善的治理方案,确保矿山周边区域的生态自然环境逐渐恢复。待矿山闭坑作业完成之后,调查废弃和闭坑的矿山区域的情况,并针对当地的环境状况进行分析,基于矿山生态自然环境的破坏程度、影响范围以及地质条件等方面的内容予以综合性的评估,再结合实际情况制定完善的复垦和生态环境治理办法,以综合性和系统化的矿山治理和环境保护体系,利用科学化和合理化的治理措施,加大矿产生态环境治理工作的管理力度,确保各项治理作业得到有效地落实。
矿山的共伴生矿和尾矿属于矿山资源开采作业的重点部分,需要采取综合类的调查方法,积极的引进矿场资源综合利用技术,在相关法律政策体系的支撑作用下,采取合理的评价方法和优质的开发技术,对于具有低品位特点的冶铁、锰、铜矿等资源进行评价和开发,从而打造更加完善的行业准则。同时,分析矿产资源综合利用技术和产品操作标准,使矿产企业对伴生矿和尾矿等方面的矿产资源予以高度的重视,确保节能减排工作的顺利开展,为矿山周边区域的生态自然环境予以全面的保护,通过对资源利用效率的不断提升,顺应了可持续发展理念的革新趋势[2,3]。
调查矿山开采区域的实际情况,并对现阶段矿山周边区域的地质环境问题做出合理地评估,以客观的形式充分的反映出矿山区域的实际地质状况,推动地质环境监测作业的有序进行,为矿山地质灾害问题的有效防治奠定良好的基础。
在完成矿山地质环境的调查和评估作业后,结合实际情况采取有效的地质灾害防治措施,基于前期阶段所调查和收集的有效材料,充分的发挥出矿山地质环境调查和评估作业在矿山地质灾害治理工程当中的优势和作用,通过对采矿区域的地质环境予以重点关注,保障调查和评估作业的有效落实,为治理方案的制定提供基础保障。
对于矿山地质灾害等方面的问题,在通常情况下,在矿山区域的深处部位较为常见。为此,在实际的勘查过程中采用物理勘查的形式,使用高密度电阻率等方法,利用岩土体勘查之间的导电性能,根据不同导电性的相关特点,保障物理探测方法在矿山地质灾害勘查作业中的使用效果。物理勘查方法可以在区域相对较浅的采空区使用,达到掌握采空区域的地下情况。此外,结合瞬变电磁法,通过避免连接地回线或者连接地线源的形式,对脉冲电磁场进行发送处理,将其发送至地下区域,并确保脉冲磁场能够在间歇的期间,利用接地电极亦或者线圈等物质,对地下存在的半空间二次物流场进行监控,从而掌握此类区域的实际变化状况。不仅如此,还可以使用视电阻率的方法,针对不同导体材料之间所彰显出的性能和特点进行勘查。在一般情况下,视电阻率法在金属类矿山区域的在勘查作业当中较为常用,当金属类矿山中存在以块状形式为主的硫化物矿体时,那么此类矿体的导电性能较为良好,其自身的电阻率普遍较低,在空气当中不容易出现导电的现象,并且属于绝缘类型的高祖物质,且两者之间的电阻率存在着较为明显的差异,通过视电阻率的方法掌握电阻率之间的差异性,从而确定采空区域。
处理危岩地质灾害问题需要结合预防为主、防治结合的治理方针,对于体积较小的危岩岩体来说,需要在矿山地质勘查工程条件允许的情况下,清除此类危岩等物质,保障清除作业的全面开展。除此之外,矿山开采涉及到具有危险性特点的施工环节,若出现难以治理的危岩等情况,可以采取搬迁的处理措施,并在此类区域设置明显的警戒范围。同时,通过锚索、锚杆等基础设施对工程的开采区域予以加固和支护处理。另外,在治理危岩的过程中,及时发现此方面的地质灾害问题,保障治理措施的及时性,加大对危岩变形问题的监测力度,针对相应的监测情况提出良好的预防措施。
勘查土洞和浅层溶洞的实际状况,并根据相应的埋深程度,采取有针对性的开挖回填以及灌浆等,确保在使用回填工艺的过程中,严格地按照规范化的操作要求有序进行。另外,针对严重漏水问题的洞穴,通过水泥灌注的形式进行填实处理,从而实现有效控制地表水源的目的。与此同时,采取局部灌浆或者帷幕灌浆等方面的处理办法,治理岩溶的通道,避免出现地下水位上升,导致岩溶塌陷等灾害问题。除勘查外,在矿山开采区域和邻近区域当中,禁止使用以大降深和大流量为主的地下水抽排操作工序,且避免出现强力性质的爆破工程,以此保障矿山的地质作业的安全性,避免出现人员伤亡等问题。不仅如此,还需要加大对地下水控水措施的把控力度,针对相应的矿洞、河道以及水库等进行严格的管控,避免出现漏水等方面的问题。在管理地表水的基础上,以铺底防漏的形式,避免岩溶地面塌陷等地质灾害问题的出现[4]。
在开展矿山开采作业的过程中,涉及到地质勘查和勘查灾害防治等方面的工作,需要确保此类工作的科学性以及合理性,保障矿山开采作业的安全进行,进一步提高了矿产资源的综合利用效率。另外,矿山开采企业需要积极的引进先进的技术和设备,以预防为主的形式加大预防和治理等工程的结合力度,实现有效防治地质勘查中产生的问题,确保地质勘查作业以及矿产开采作业的稳定运行,提高了矿山开采工程的安全性。