杜永麾
(贵州遵义106地质矿业有限责任公司,贵州 遵义 563000)
矿产资源是不可再生资源,因而对资源的科学勘查及找矿工作十分重要。通过借助各种先进技术设备勘察矿产资源,将其分布的具体位置、储量各项内容确定下来,再做合理规划,对资源加以科学开采和使用,提高矿产资源的利用率,从而促进矿产资源的持续发展。
地质找矿、资源勘查具有“双高”特征。所谓的“双高”指的是高风险、高收益。矿产资源的勘察、找矿工作所面临的环境都是比较复杂的,存在着许多不稳定的因素,在采矿前期所要面临的风险很高,必须要对地质资源加以全面的考察、分析,做足准备。所以,在此基础上就要消耗很多的资源,包括人力资源、物力资源、财力资源等,相关技术人员要结合地质资源勘察的实际情况,制定完善找矿方案,要用最精准的数据做好前期准备工作,确保各类仪器设备在地质勘查、找矿工作中都可以发挥最大的作用。虽然,在前期的资源勘察过程中存在的风险很高,但是只要将前期的准备工作做好,后期得到的收益还是很高的,两者是相互联系,相互影响的。
1.2.1 合理规划,统筹实施
地质勘查有关管理部门,需要结合我国的具体情况,经济统筹发展的有关要求,科学做好地质勘查。与此同时,还要依据我国矿产资源分布特点,科学安排、指导资源勘查、找矿工作的顺利进行。在进行地质勘查时,要坚持以人为本、科学发展要求,对各区域地质勘查工作加以科学规划,处理,统筹协调好政府和下级部门间的关系、国内外地质勘查工作的合作关系等等,使各区域的地质勘查工作都可以按照规划,统筹实施。需要注意的是,还要对矿产资源的后续发展问题加以关注,如,勘查对周围环境的影响程度等。
1.2.2 遵循规律,科学布局
在进行地质勘查、找矿时,要对我国的地质地形特征和区域经济发展状况加以综合考虑,将两者科学地融合起来,以达到地质勘查的最佳效果。在实际工作中,勘查部门或人员需要了解我国地质地形特点,可以精准定位矿产资源分布状况、特征、开采价值等问题。同时,还要了解分布地区的经济水平、人口密度等方面的问题。只有将各项因素综合在一起,才能科学布局,引导地质勘查、找矿工作朝着一个正确的方向发展。
在资源勘查、找矿工作中,不仅要确保矿产资源的有效供应,而且还要提高矿资资源的品质,使其在具体使用的过程中发挥最大的能效。为了达到这一目标,就需要应用到射线荧光技术。该项技术是使用了特殊物质,在受到刺激的作用下会瞬时显现除荧光波长的特征。有了该技术的帮助,可以全面提高资源勘查、找矿工作的精准性,对矿产资源的分布情况进行精准定位。尤其是在含有锌、铅等一些元素的矿产资源勘查过程中,该项技术的应用优势更加明显,可以清楚地呈现地表断层结构,为找矿工作的顺利开展奠定基础。
目前,大部分地表表层易开发的矿产资源已被开采,在这种情况下,为了满足社会生产、发展需要,就需要勘查、开采存在于地表深处的矿产资源。为了达到这一目标,就需要应用低频电磁法。这项技术也就是基于各类测量数据,对它们做过滤处理,并依据找矿规律等各方面情况,对矿产资源的分布进行准确定位。有了这项技术,技术人员就可以更精准定位矿产资源位置,从而更顺利地开展找矿工作。
这项技术主要是借助遥感装置,准确获取勘查区域的水层、土层等各类信息,并将这些信息传输到计算机中做分析处理,帮助技术人员获取区域的矿藏信息,缩小找矿范围,以便于技术人员快速发现矿藏。此外,借助GR技术还可以综合分析地质资源信息,掌握矿藏种类及储量,再借助波普及有关信息设备,进行更深入的找矿工作。
在资源勘查、找矿工作中,技术人员要基于矿地的地质情况,依据成矿规律、多元地理学数据来建立综合信息找矿模型。有了模型的帮助,可以更有效的完成成矿预测,以更顺利地进行找矿。当然,该模型的应用还需要融入GIS技术,要将它的空间分析能力最大限度的发挥出来,包含加权叠加、空间统计等等。
这项技术也就是将空气当作循环介质,借助转杆、介质的冲击力,来冲击钻探区域,岩屑受到高速气流的影响,缓慢升至地表,技术人员经过对岩屑的分析,就能够得出勘查区域矿藏信息。该项技术和一般的资源勘查、找矿方法进行比较,钻探更加方便,尤其是在深处的找矿工作中,优势更加明显,可以节省人力成本等资源。
重砂找矿法也可以称作为“重砂测量”,也就是沿着山坡等地,对一些疏松的沉积物,如,冲积等进行采集,获取样品,经过重砂分析,再结合采矿区的地质、地形等特点,将矿产机械分散晕找出来,简单来说,也就是利用矿物的重砂异常,进行砂矿床的追溯,以获取矿产资源分布区。
2.7.1电勘查找矿技术
利用电磁、激光灯各项技术,收集勘查地区的数据信息,为技术人员提供准确的数据参考。
2.7.2 地震勘查技术
主要是对一些地形结构比较复杂的区域,通过震波分析,提升找矿的精准性。在具体应用时,技术人员在地表发射地震波,使其传播到地下,在地震波传播时,若是遇到不同性质的岩石、矿物会发生折射、反射等。同时,地面有关设备会将地震波数据准确、完整记录下来。
2.7.3 磁法勘测
一般来说,在磁场的影响下,矿石等会产生磁性,且磁性会与已有的地磁场叠加起来,以此该区域出现磁性异常的问题。这时,技术人员就能够去分析磁性异常,弄清异常情况的发生和矿石间的联系,由此判断这一区域地质构造的特点。在具体应用中,磁法勘测使用的很广泛,但它的使用范围有限制,只适用于矿石和岩石间存在很大的磁性差异时的使用效果才很好。
2.7.4 重力勘测
这种勘测方式也就是通过岩石、矿石间所存在的密度差异,对重力场的变化情况进行观测。在具体使用时,是基于万有引力定律的,若是所探测的岩层密度很大时,它的引力也会很大,反之,引力会很小。所以,依据这一特点,技术人员能够依据重力异常情况对矿体体积、形状等加以判断,以将矿体分布位置确定下来。
(1)构建完善的地质勘测创新体系,全面提升地质勘查队伍工作的整体质量和水平。必须要让具备较高分析能力的人员,结合实际情况制定地质勘察规划,并对工程造价做出科学预算,制定完善的勘查目标。
(2)组建一支专业技术水平过硬的地质找矿、勘查队伍,准确把控发展需求,紧跟市场发展动态,并借鉴国内外成功经验,做好地质勘查、找矿的整体部署工作。
(3)建立健全地质勘查、找矿行业标准,强化监管。对成矿的核心区域矿物性质、分布范围等有一个全面的了解,以使后续找矿工作可以顺利进行。
地质勘查、找矿本身就是一项复杂的工程,若是可以对勘查位置进行准确定位,能够降低找矿的难度。文中提到的GR技术等各种找矿技术,发挥着很重要的作用,不仅可以确定矿物位置,还能够将矿物含量确定下来等。在未来的的发展过程中,行业人员还需要进一步加大对各类新型技术的勘查、找矿技术的研究和使用,以更有效地适应时代发展要求。
综上所述,在我国矿产资源勘查、找矿工作中,还存在许多问题,如,勘查设计不科学、技术方式单一等等。为了使这些问题得到全面的解决,需要加大对相关技术的研究和开发力度,并提高勘查、找矿人员的技术水平,使矿产资源的勘查、开采工作更加高效、科学,提高我国矿产资源的品质。