新时代背景下的地质矿产勘探及找矿技术

2022-06-24 03:22
世界有色金属 2022年3期

我国的矿产资源非常丰富,在地质矿产勘探过程中,为提高作业效率,降低勘探成本,可对先进的找矿技术合理应用。利用找矿技术,不但能够缩短找矿时间,而且还能减轻劳动强度。由于找矿技术的种类较多,不同的技术适用于不同的情况,所以在具体应用时,要依据地质矿产勘探任务的需要,选取最为适宜的找矿技术。借此,就新时代背景下的地质矿产勘探及找矿技术展开浅谈。

1.3.2 降水量 由图4可知,1981—2017年南丰县降水量呈上升趋势,但降水波动幅度较大,平均降水量为1 802 mm。最大年降水量出现在2012年,达2 722.8 mm;最少年降水量出现在 2003 年,为 1 064.5 mm,2012年和2003年降雨量相差1 658.3 mm。

1 地质矿产勘探中找矿技术的特点

在地质矿产勘探中,可将找矿技术的特点归纳为以下几个方面:功能性、高效性、预测性。

1.1 功能性

在地质矿产探勘作业时,通过找矿技术的应用,能够在相对较短的时间内,找到金属矿床,从而达到地质找矿的目的。利用找矿技术,可以对收集到的地质数据信息全面分析,依托相关计算机系统能够完成信息资源的整合,从而为地质矿产勘探工作的开展提供资料,这是找矿技术所具备的功能性特点,该特点促进了地质矿产勘探水平的提升。

1.2 高效性

我国有960万平方公里的国土面积,在辽阔的大地上,存在着极为丰富的矿产资源,地域不同,矿产资源也不相同。开展地质矿产探勘时,受到水文地质条件的影响,导致勘探难度进一步增大。通过先进找矿技术的应用,能够对矿产准确定位,找矿时间大幅度缩短,作业效率显著提升,找矿技术的高效性在此得以彰显。

奇巧生来到河边,伸长机械臂,打算捞起那些黑色的木头。谁知木头竟然活了,主动躲开了机械手,这让奇巧生十分诧异。正在此时,黑火儿朝黑木头吐出一道火焰,大喊:“危险!”

1.3 预测性

运用具有预测性的找矿技术,能够划分地质矿产勘探区域内的矿产资源,进而实现资源的准确定位,由此使得后续的采矿工作具有了可预测性的特点。依托相关资料,构建数据模型,能够为矿床开采方案的制定提供依据

2 新时代背景下找矿技术在地质矿产勘探中的应用

找矿技术以其自身所具备的诸多特点,在地质矿产勘探中得到广泛应用,其中较具代表性的找矿技术有定向钻探、甚低频电磁法、岩心钻探、遥感影像找矿、重砂测量技术等。

2.1 定向钻探技术的应用

(1)偏心楔。这是一种利用钢制的楔体,使钻孔顶角及方位角发生改变的工具,楔子的顶角一般为3°。楔体分为可收回和不可收回两种,可以根据实际情况选用。

2.1.1 设计钻孔

在对定向钻孔设计时,要预定出所要达到目的层的中靶点,随后选取适宜的孔深剖面型式。平面弯曲型钻孔,只有顶角变化,方位角基本上不变,在受控定向孔中的应用较为广泛,可将之作为孔深剖面的首选型式。设计定向钻孔常用的方法有两种,一种是绘图法,另一种是计算法

,可根据工程需要进行选择。

2.1.2 造斜工具

2.3.3 确定钻进参数

1.4 统计学分析 运用SPSS 23.0软件对本研究数据进行统计分析,计量资料以表示,数据比较采用t检验,计数资料以[例(%)]表示,数据比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

定向钻探是以人工控制为基础,利用专门的钻进技术,按设计要求的轨迹开展钻进作业,从而形成钻孔的一种方法。该技术较为突出的优势在于可以准确钻至目的层,设备占地面积小,工作量相对较少,成本低,在深部地质找矿中的应用较为广泛,能大幅度降低勘探难度。

(2)造斜器。选用连续型造斜器,具体构造如图1所示。

在楔形滑块对钻孔孔壁产生作用的前提下,钻头会随之生成侧向造斜力,进而达到连续改变钻孔方向的目的

(3)定向器具。该工具的主要作用是对连续型造斜器准确定向,使钻孔轴线始终沿着设计方向向下延伸。较为常用的定向方法有以下两种,一种是直接定向,另一种是间接定向,前者是通过钻杆直接定向,可用于顶角≤3°的钻孔;后者是按需要将造斜器的对称面对钻孔倾斜平面实行定向,可在顶角>3°的钻孔中应用。

(4)遥测装置。该装置可以随钻测量,当通过动力机造斜时,装在钻具内的传感设备,可在钻进时测出钻具的轨迹,包括顶角和方位角,并且还能指示出钻头当前所处的空间位置,按钻孔的设计靶区,计算出钻具应该达到新位置,据此对造斜器的方向加以校正,确保钻探结果的准确性。

(2)钻探设备要牢靠固定在由型钢和地梁组合而成的基台上,分上下两层,通过螺栓加以固定,并在基座的着力点下部垫设枕木。基台要比钻塔底盘略长50cm左右

。连接型钢的螺栓必须具备足够的强度,同时要加装防松垫片,连接后,用水平仪校正。

秧歌剧的创作在音乐和戏剧等诸多方面都有所突破,催生了我国著名的一批的作曲家,这些作曲家的诞生促进了中国歌剧的发展,我国的作曲家和剧作家不畏困难和艰苦条件,为我国民族歌剧的探索道路做出了积极的贡献。

定向钻探实施的过程中,要选取最为适宜的造斜点位,通过计算确定出造斜器最佳的装设角度,利用测斜仪为造斜器定向,依据造斜强度,对造斜的进尺深度加以控制,并对顶角及方位角随时测量。

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2.2 甚低频电磁技术的应用

甚低频电磁技术是最为简单的一种电磁法,该技术具有效率高、便于野外作业、地质效果佳,在地质矿产找矿中应用前景良好。

2.2.1 工作原理

甚低频电磁法简称VLF,该方法以长波电台发射信号建立的电磁场作为场源,通过测量电磁场的空间分布情况,获取电性局部差异及地下构造信息。发射长波的电台具有功率强大的特点,确保了信号的稳定性。通常情况下,可将甚低频台的发射天线作为电偶极子,它的辐射场由以下两个部分组成:即垂直于地面的电场分量和平行于地面的磁场分量

钻探设备是岩心钻探技术的核心,为确保能够得到完整的岩心,要将新型液压动力设备作为首选,如图2所示。该设备可以在确保作业效率的基础上,得到钻探深度要求,并保证岩心的质量。需要注意的是,不能为了节约成本而选用电力动力钻探设备,以免影响钻探质量。

电阻率差异是VLF的物理基础,这里的电阻率主要是由浅层的岩矿石产生,与岩石的孔隙度、含水率、矿物组分等因素有关。实践表明,待勘探的地质矿产与围岩的电性差异越明显,测量所得的异常特征也就越显著。

2.2.3 勘探方法

(1)在地质矿产勘探中,对VLF应用时,要先确定出测区的具体范围,该范围包括被勘探对象可能赋存的整个区域,并且要向区域外适当延伸一段距离,确保所反映出来的异常有充足的背景场作为衬托。

(2)布置测线时,要确保测线的方向与探测目标物的方向相垂直,并与探测区域内已知的地质剖面相重合。同时,还要对地形地貌特征予以充分考虑,避开导体较为密集的地段,以此来确保探测结果的准确性。

(3)按照地质矿产勘探的目的、性质、探测目标的规模以及地质构造的复杂程度,对测网的密度合理确定

“我们早半个月就赶来了,今儿总算买着了。”操着“京片子”的果商刘老板说道。果商慕名上门“打抢”收购阳圩的芒果已经不算新鲜事了,为了采买到农场的优质芒果,有的福建、广东客商甚至结交了本地的“友仔”,每年定时上门采购,还将阳圩的芒果贩售到了加拿大、俄罗斯等国家。

(4)电台的选择是重点内容,要确保所选的电台工作稳定性高、并且有足够的场强,变化越小、越缓慢越好。电磁波的传播方向与推测的探测对象走向间的夹角,是选择电台的关键性因素之一,主要取决于所测参数为磁场还是电场。

(2)根据工程经验,最佳的线速度取值范围为0.5m/s~2.0m/s,可以根据不同的岩层硬度及产状差异,选取适宜的钻速,完整性好、致密性高的岩层可取大值,破碎岩层宜取小值。

2.3 岩心钻探技术的应用

岩心钻探是地质矿产勘探常用的找矿技术之一,该技术采用筒状的钻头与钻具,在孔底对岩石进行环状破碎,保留柱状岩心,取出后,用于研究地质与矿产的情况。从实际应用情况来看,岩心钻探是目前地质矿产勘探找矿技术中比较成熟的技术,在深部找矿中具有良好的应用效果,只要选择适宜的钻头和钻具,便能获取到完整的岩心,从而用于后续的分析研究,得到勘探区域内的地质地貌特征和矿产资源情况。应用岩心钻探技术进行地质找矿时,要对如下事项加以注意。

2.3.1 选择设备

2.2.2 应用条件

2.3.2 设备安装

会上还公布了今年获得省财政1.5亿元奖补支持的特色小镇名单,弥勒可邑小镇、红河“东风韵”小镇、建水西庄紫陶小镇、弥勒太平湖森林小镇、建水临安古城、红河水乡、玉溪澄江广龙旅游小镇、喜洲古镇、巍山古城、丽江古城、大理古城、元阳哈尼梯田小镇、沙溪古镇、屏边滴水苗城、临沧翁丁葫芦小镇共15个上榜。而触碰生态红线的鸡足山禅修小镇、八宝壮乡小镇,主体未落实、未开工建设的永胜清水古镇、陆良蚕桑小镇、罗平油菜花小镇,以及将特色小镇与产业园区概念混淆的个旧大屯特色制造小镇6个特色小镇淘汰出创建名单,并收回1000万元的启动资金。

(1)在对岩心钻探设备进行现场安装时,应按照地质设计,并结合所选的设备类型。平整场地,确保场地面积与勘探作业需要相符,避免占用耕地和农田,在满足设备布设的前提下,减少修筑量。当设备需要安装在强风地区时,必须避开风口。

2.1.3 实施要点

在定向钻探技术中,造斜工具的主要作用为钻孔顶角及方位角控制,常用的有以下几种:

按照勘探区域内的岩石性质、所选的钻头结构类型以及岩心的质量要求,对钻探技术参数合理确定。具体包括钻压、钻速、泵量等。

(1)在确定钻压值时,可以钻头上镶嵌的合金型号及数量作为主要依据,通常情况下,可以取0.5kN~1.0kN/颗。在硬度中等的完整岩层中钻探时取大值,软弱及破碎的岩层中取小值。

一方面,工程建设对钢筋的需求量大,同一项工程对钢筋产品的型号、规格要求较多,同一批次所需的供货量多少不一,施工企业又希望能及时供货,这对于希望批量供货的钢铁企业来讲难以满足;另一方面,随着国家对产能过剩产业结构调整力度的加大,一些大型钢厂退出了建筑用钢的生产,而小钢厂又由于资金和技术限制,不愿意投入高强钢筋的研发。

(5)根据地质矿产勘探任务及找矿目标对测量参数进行合理选择,对于金属矿藏,可以选用磁场参数测量。当作业在比例尺较小的面积上开展时,只需要测定极化椭圆倾角即可。

刚推开门,秀姐正在院子里打扫卫生,一抬头,我看到秀姐的脸上有一个红红的巴掌印。一看是我,秀姐的脸“唰”地一下子白了,有些吓人,忙把我往门外推,从她的眼神中我读出她的幽怨。

(3)在对泵量进行确定时,要保证泵量能够满足冲洗液上返速度的要求,以0.2m/s~0.6m/s为宜,钻速较快时,取大值,钻速慢取小值。

适应症方面的DRPs包括不必要的药物治疗与需要增加的药物治疗。根据《GOLD指南》[1]诊断标准计算,法国里尔和敦刻尔克两个城市抽样人群中COPD发病率分别为16%和13.7%,而“根据全球肺倡议(GLI)诊断标准”计算却为10.8%和9.5%[8],COPD发病率数据差距较大,这与COPD临床症状不稳定、患者对疾病认识不足和疾病诊断不足有关(COPD的诊断不足高达70%)。

2.4 遥感影像技术的应用

由地质矿产勘探实践结果可知,受到腐蚀的影响,矿床会逐步矿化,此时的矿床性质发生改变,与原始岩层形成一定的差异,矿床周围的地质条件也会发生变化。针对这一情况,可以在地质矿产勘探中利用遥感影像技术进行找矿。

2.4.1 检测地质成本信息

(1)局部蜂窝麻面:用角磨机带钢丝刷刷毛,采用高压清水冲洗干净。用水泥浆(水泥浆内掺加纯白乳胶漆和少量白水泥)抹平,确保修补材料牢固粘结,无明显痕迹与原混凝土色泽相近。

利用光谱图中的颜色分布情况,对勘探区域内地质所包含的具体成本进行检测,并分析检测范围内的地表绿植。因部分金属矿产资源的分布与绿植有关,所以在矿物分布较为密集的地区,可依据绿植判定矿物的种类,从而缩短找矿时间,提高勘探效率

2.4.2 矿产位置预测

利用遥感影像技术,对勘探区域内具有岩石成分的地质信息进行筛选,依据岩石成分的比重,预测矿产的位置及分布情况。根据光谱图上显示出来的岩石占比,准确预测出各种矿产的分布位置,光谱图中颜色较深且较为集中的区域为可成矿区,大部分矿产基本上都赋存于该区域内。故此,可将之作为找矿的重点区域。此外,还可依托地质信息,获取同位素的比例,借助同位素成矿法,与光谱图有机结合,提高找矿效率。

2.5 重砂测量技术的应用

重砂测量技术又被称之为重砂找矿法,这是地质矿产勘探中较为简便、经济且有效的一种找矿方法。按照采样对象,可将该方法细分为自然重砂和人工重砂,前者是指河流重砂,常用于寻找比较稳定的原生矿床。而人工重砂则是用于研究地层的划分和岩体的对比,进而获悉矿床的成因。本文以地质找矿作为研究对象,故此下面重点分析自然重砂的应用方法及要点。

2.5.1 采样

在临床中,较为特殊的一种损伤类型是急性颅脑损伤,其存在一定不确定性和突发性,而且具有较高的死亡率。据有关资料显示,如果急性颅脑损伤患者为青少年,则很容易使患者留下终身后遗症,有些甚至出现残疾[1],对患者的生命安全以及身体健康造成了严重影响。现阶段,急性颅脑损伤引发的因素包括交通事故、意外跌倒以及神经系统不稳定等。近些年来,伴随着我国医疗技术的飞速发展,核磁共振成像被广泛应用于临床诊断中,特别是在急性颅脑损伤诊断中,其具有较高的诊断准确率,但是不同疾病的诊断,成像方式也不同。本文主要针对不同MRI成像方式在急性颅脑损伤诊断中的应用效果进行分析,现将探究内容以如下报告形式呈现。

(1)在对勘探区域内的矿产资源作一般性了解时,可以采取路线重砂测量1:100万,与同比例尺的地调工作同时开展;对勘探区域内的矿产矿化类型进行确定,或是指出找矿的具体方向时,可采用区域重砂测量1:20万。

(2)采样的过程中,要综合考虑如下因素:间距、采样的位置、样本的代表性等。在确定采样间距时,可遵循大河稀、小河密、主河稀、支流密的原则;布设采样点位时,要保证均匀合理,先布点、后取样,可采用最小水域法;采取的样本要具有代表性,重量以20kg~30kg为宜,深度为20cm~50cm左右。

2.5.2 样本分析

就资源紧张来说,越来越多的机器需要靠电力驱动,这给城市电网带来了极大的压力,也造成了一定程度的环境污染。

(1)在对重砂样本分析前,要先淘洗,可采用重砂回收率高的棱船形淘砂盘。随后通过野外初步鉴定,推测出原生矿的位置及成矿远景。

(2)采用适宜的方法,如磁选、热导性等对重砂进行分离,整理测量结果,编制成果图,主要内容包括:综合图件,这是重砂测量的最终成果;勘探区域的地形地貌特征;地质资料;取样点;矿物含量等。

3 结论

综上所述,地质矿产勘探是一项较为复杂且系统的工作,为提高作业效率,可对先进的找矿技术合理应用。找矿技术的种类较多,应掌握相关的技术要点,最大限度发挥出技术优势,降低勘探成本,提升效益。

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