王小兵
(江西省地质局第一地质大队,江西 南昌 330052)
在地质勘查之中,找矿技术属于其中十分关键的环节之一,只有做到针对地质找矿的基本手段处于合理状态,并且可以展开科学有效的应用,才可以进一步促进地质勘查技术的发展,使得国家地质勘查工作获得相应进步。为了寻找出更多资源和矿产,需要在相应找矿技术的支持下,才可以实现最终勘查目的,从而满足目前时代发展以及社会的进步。基于此,本文主要针对地质找矿勘查技术原则及方法创新进行以下有关分析和阐述,希望具有相应借鉴价值。
目前,随着社会的进一步发展,我国的自然资源正在不断消耗,其中矿产资源属于不可再生资源,所以矿产资源具有十分重要的地位。要想有效保证矿产资源可以得到高效运用,就需要对其进行合理开发和勘查。在矿产资源进行开发以及利用之前,需要针对矿产资源区域的地质、地形以及水文等基本特征等方面展开系统化以及全面性勘查,不仅需要做到科学地提升当地地质勘查所得到数据的整体准确性,还需要做到勘查以及开发相关工作的进度也要提供更具安全性和准确性的保障,提高矿产资源开发项目的基本水准[1]。要想做到这些需要专业化的地质勘查工作人员科学结合目前已经拥有的相关数据以及信息,并且针对当地的水文、地质地貌以及矿产资源发育的基本情况都展开详细调查和掌握,同时利用已经获得的勘查基本数据对于矿井之中所出现的涌水量展开有效预测以及分析,这样才可以科学准确的掌握矿产资源周围的基本环境以及水文地质的基本特点,进而掌握相关的矿产资源数据,为今后矿井工程建设工作提供更加富有价值的相关资料,为找矿勘查和开采提供坚实基础。
地质勘查基本形式主要体现在公益性以及商业性这两个重要方面;在主体之上展开划分,可以将其分为中央和地方这两种主要组织形式;在地方组织形式方面还可以被分成国内与国外这两个关键部分。因此,在针对地质勘查相应技术的实际选择过程中,需要依照当地勘查地质实际环境以及生态环境等有关因素,展开更为全面的衡量,最后可以制定出更为科学有效的地质找矿勘查技术施工对策。
在展开地质勘查相应工作之前,需要科学做好提前部署工作,这样才可以保证能源处于合理分配状态[2]。相应勘查工作的主要目的就是为了科学寻找相应矿源以及矿产。因此,各个工作项目的开展需要建立在资源分布实际规律之上,不能够与实际之间相脱离。勘查工作基本对象就是土地,地质结构方面出现相应差异,也会对最终勘查工作带来影响。在实际进行地质找矿勘查的过程之中,需要结合当地人口分布情况、地质条件以及建设发展等各个方面因素,针对施工之中的利弊都要进行分析与权衡,不要因为局部利益而影响到整体利益。
地质勘查属于一项系统性实践活动,关乎到地质环境以及市场环境等各个方面因素,面对十分复杂的工作,要针对这个项目展开综合性分析与研究。比如全面实施,就会增加成本输出,投资风险也会相继而提升,在效益方面所获得的保证更加微妙。因此,在实际进行找矿地质勘查施工之中,需要针对比较关键矿产资源给予重视,将施工利益最大化。而且,要进一步提升地质勘查的整体广度、深度以及精度,在信息技术不断发展的背景下,运用科学技术进行地质勘查,使得新型地质勘查技术可以突显出自身价值,并且结合绿色环保理念,充分实现可持续发展,使用新型技术,结合施工要求,针对新矿产资源展开实际勘查工作。
因为地质找矿勘查工作的主要形式十分复杂,因此,需要针对其展开科学创新,并且势在必行。在进一步完善找矿相应理论基础与勘查技术的主要工作形式下,还要关注对于信息化方面的建设,有效加强地质勘查工作整体的科学性,发展具有现代化技术的地质找矿勘查基本技术机制,针对地质勘查工作不断发展而言具有十分关键的意义。另外,还需要创建出现代化地质勘查工作队伍,为找矿勘查工作提供人才方面的支持。在知识经济时代的不断发展下,知识进行更新的实际速度变得越来越快,任何事物在不断发展都属于当今时代发展所获得的产物,地质找矿勘查基本工作也属于其中关键构成部分[3]。在我国,矿产资源已然进入到深度开发的主要阶段,矿源地质条件变得更为复杂化,低碳发展基本理念和环境保护理念与社会发展之间关联甚密,针对矿产资源展开勘查以及开发也提出了更多新要求。从多个角度来看,需要通过创新理念来针对地质找矿勘查这项工作,这样才可以真正使得地质勘查工作获得相应发展。
在社会科学技术的不断发展之下,地质找矿勘查的方式和途径逐渐增多,在很多找矿勘查技术当中,实际原理变得更为复杂,但是实际操作十分简便,也关乎到很多学科以及领域。传统地质找矿勘查技术主要就是在地表逐渐深入到地球更深部,这个思路需要获得持续性研究,针对多项技术展开综合性应用,针对地表深处的成矿基本规律以及基本现状展开深入了解。而且,通过对于多种精密测量仪器的使用,最终也可以获得更为精准的数据,并且在信息系统支持之下,针对系统数据进行相应处理,绘制出图表,最终可以为地质找矿勘查技术人员提供技术方面的参考,进而可以指导相应工作更为顺利地开展。所以,对于地质找矿勘查技术方法展开创新是关键。
地理信息技术在地质找矿勘查工作之中应用的比较广泛,其中GIS监测技术属于互联网发展所衍生出来的产物,也就是地理信息系统(GIS),是由地理科学、空间技术、测绘科学与计算机技术相结合的综合学科,主要用来采集、存储和后期管理分析和描述地球的表面或者某个部位空间和地理的有关数据的空间系统。它的特点就是具有空间性、时间性和专题性,其主要的功能就是对空间数据的分析,预测预报以及做出辅助决策等。地理数据库最主要包含的就是专题数据库声音库、文件库、图像库以及地图数据库,这项技术的重点为支持空间的数据分析以及进行辅助性的决策,还能够帮助地理数据库进行模拟库和知识库的建设。在进行使用的过程中,利用一些现代化的无线通信技术就能够将地质找矿勘查的数据传输到数据的处理中心,从而轻松的实现远程的检测。在互联网发展的背景之下,展开矿产地质勘测之时,需要针对GIS展开科学应用,可以展现出图像,而且图之中呈现出的数据以及信息具备准确性,而且也是后续工作之中十分重要的基础工作,需要工作人员在进行勘查的时候针对测绘主要领域以及采矿领域数据相关工作等一些方面加强对于质量的监控,在实际的勘查工作之中,工作人员需要利用更为专业化的分析模型和地理信息技术,这对于进一步保证地质图像最终的准确性具有十分重要的影响。地质找矿勘查的相关信息资源具有对勘查主要结果左右的作用,所以为了可以有效提升勘查的相应工作质量,就一定要加强地质找矿勘查整体的资料监管工作,利用地理信息技术可以有效实现地质找矿勘查最终获得资料的电子信息录入,这对于信息资料整体的安全性具有一定保障。通过对于地理信息技术的科学应用,可以实现图形以及信息资源的创建,可以为工作人员提供更为可靠的依据,所以,为了进一步保证地理信息技术在勘查工作之中可以得到十分高效的应用,就一定要加强勘查资料整体的完整性以及有效性。例如:岩子河铅锌矿目前圈出一个含矿石英脉体,沿节理、裂隙呈细脉状、网脉状展布,总体上沿顺北西向断裂分布,铅锌矿化呈细脉、网脉发育,总长度约2400m,总体较稳定,矿体宽度一般2m~4m,最宽达6m,矿脉倾向54°~61°,倾角38°~50°左右,具弯曲、膨胀收缩和尖灭再现的特点。针对这处进行地质找矿勘查的时候,就可以利用地理信息技术进行勘测,最终获得:矿石结构主要为半自形晶-它形晶粒状结构、交代骸晶结构、交代结构、溶蚀结构、碎裂结构;矿石构造主要为:块状构造、脉状构造、网脉状构造、浸染状构造。
目前,地质找矿勘查技术在不断发展,其实际前景最为广阔的就是“地、物、化三场异常相互约束”这项技术,可以针对矿产实际勘查目标更为高效、迅速实现,这种技术方法比较适合在老矿深山位置与实际可以覆盖到的最大范围之内的勘查当中,可以发挥出十分关键作用。尽管这种方式能够发挥出较为关键的作用,但是这种方式也具有很多不足之处,比如在线圈特定基本条件之下,磁、电、重等相应影响因素可以正常运作,而且状态保持良好,但是针对线圈边界准确性而言,就会陷入难以决断的境地。在地质环境勘查工作之中,展开化学勘查可以充分展现出穿透地球的奇妙效果,但是对于整体深度规范具有较为严格的要求,这种方式依然存在相应不足之处。现代化技术的运用背景下,针对地下不同地质结构可以进行准确鉴别,但是针对矿产资源的实际分布却比较难以确认。为了促使矿产整体勘查的准确性得到提升,真正满足目前经济发展针对矿产资源的实际需求,地质找矿勘查技术人员也会在长时间技术积累,在更为复杂的地质环境之内来寻找矿产资源,技术人员需要掌握更为先进的地质找矿勘查技术,并且对其进行运用。所以,有关部门需要针对技术创新方面展开加强,最终可以找到最为方便和有效的找矿勘查技术[4]。
使用Renishaw RM-1000型激光拉曼光谱仪,光源为514.5nm氩离子激光器,狭缝为25μm,计数时间30s,扫描范围为1200~3800cm-1。激光拉曼测试结果表明:含矿石英脉中S型包裹体中子矿物为方解石,特征峰值为1084 cm-1;S型包裹体中的气相和液相成分为H2O和CO2,CO2特征峰值为1281cm-1和1384cm-1;V+L型的包裹体液相成分以H2O为主,气相成分中除H2O外,还有一定量的CO2,CO2特征峰值为1281cm-1和1385cm-1。
在地质找矿勘查相关工作之中,勘查的技术针对勘查基本工作是否可以顺利开展会带来很大影响,在“互联网+”时代背景之下,需要进一步创新勘查技术的基本类型:第一点,需要做到科学利用计算机相关技术,在每一个行业之中,计算机网络技术自身的影响都比较大,所以在跨共产地质勘查相应工作之中,也需要利用比较先进的计算机网络技术,转变地质基本条件比较复杂的地形特征,提高勘查整体工作效率,进一步保证勘查最终结果具有准确性。第二点,在互联网时代背景之下,物探这项技术被更为广泛的运用在地质找矿勘查工作之中,一般比较常见的物探技术基本类型有:高密度电法、地质雷达技术、CT法、TEM法、地下管线探测等等,通过科学合理的勘查技术,可以针对比较复杂的矿产地质类型的基本地质条件以及主要结构展开科学勘查,而且还可以保证勘查所获得的最终信息具有准确性[5]。第三点,需要加强对矿产波速基本测试技术以及大应变技术等相应的新型矿产勘查技术的主要研发以及应用的力度,针对各种技术可以获得的一些数据相关信息可以展开比较以及分析,通过图表的基本方式展开数据化的统计,并且可以判断出每一种类型数据之间的基本关联,并且依据数据展开详细分析找出数据之间的关联,找出勘查的科学依据,并且对之前的勘查经验展开剖析,可以保证地质找矿勘查的结果具有准确性。而且,利用这些新型的勘查技术,还可以充分了解工程之中地基变形出现损坏的基本诱因以及矿山边坡基本结构自身的稳定性等相关信息。
为了可以使找到矿产资源实际成分以及品质质量更优、精度和纯度更高,X荧光分析技术的运用必不可少,这项技术可以对矿产资源的实际位置做出最为准确判断,在实际勘查的领域范围之内具有更为关键作用。针对特殊性物质在进行刺激以后,其在短时间之内就会呈现出一种光,这种光和激光波长之间进行对比会更长,因此这种光线被称之为X特征射线。荧光技术就是将X射线运用到地质找矿勘查工作当中,在当前找矿技术之中,这项技术更为先进,针对矿产资源实际位置的确认更为准确,尤其是针对铅、铜、锌等一些金属矿产的找矿勘查当中,还可以将实际隐藏在地质深层结构和断层当中的矿产更为清晰地展现出来,最终为矿产实际厚度提供相应依据。
在当前时代背景之下,需要注重对于地质找矿勘查技术的创新应用,创造出更多优质的人才施工队伍,有效实现数据化的矿产相关勘查技术应用的基本目的。并且为探索出目前相应矿产地质勘查相关技术措施。矿产地质勘查相关技术应用的基本过程,一定要注重对于网络信息计划的科学化运用,进一步有效提升矿产地质勘查相关技术的整体运用效果,并且可以弥补当前技术之中出现的问题,使得互联网+技术的重要作用以及优势更为全面的发挥出来,进而可以达到预先设定的勘查效果[6]。因为,目前很多原来处在地表或者是深度较浅的地层矿产资源都已经被挖掘殆尽,所以,现在只能够通过更为先进的地质找矿技术来不断向下进行挖掘,使得找矿基本难度变得更大,在实际挖掘的过程之中也会变得较为复杂。为了针对这个问题展开有效解决,甚低频电磁法的整体运用就变得更为关键。这种方式可以针对深层地质当中的矿产资源展开精确性探测,这种技术方式属于浅层物探测,在进行使用过程中,需要针对数据展开详细测量,并且针对实际测量获得的数据展开滤波,将数据处理最终结果和探测矿体赋存基本规律以及控矿基本规律之间展开结合,最后可以更为准确以及高校的总结出矿区分布和出现异常地质,进而获得更为精准的矿区位置,为深部找矿工作奠定依据基础。这种技术形式相对而言十分便捷,所获得的实际结果也更为准确,针对深层地质和探测的深度地质可以提供更为便利条件,属于十分理想化的地质找矿勘查一项技术。
综上所述,我国自然资源种类十分丰富,但是对于资源的消耗愈加严重,对于这一问题,需要给予高度重视,节约资源,针对资源进行科学整合利用。在科学技术不断发展和创新的背景下,有关部门为了可以更为顺利的展开地质找矿勘查工作,找到更多矿产资源,就要针对技术展开科学创新。地质找矿勘查技术问世并被投入使用,在领域之中得到运用,而且这些技术都在进一步发展,逐渐替代传统的勘查技术,在这项工作之中占据十分重要的地位。目前有很多地质找矿勘查技术都有自身的优势和特点,但是在实际运用之中也存在相应不足,因此需要展开技术的创新,不断进行优化,促进找矿勘查工作可以变得更加顺利。