李俊鋒 姜驍疆
摘 要:隨著現(xiàn)代化建設的飛速發(fā)展,加快了對礦產的勘查和開發(fā)力度,同時由于科學技術的推動作用,對礦產的勘查開發(fā)也處于多樣化的發(fā)展模式中。尤其是金屬礦產的開發(fā),不但有利于緩解能源緊張的局面,同時也有利于促進科學技術對新型能源的研發(fā),確保新能源在社會生活和工業(yè)建設中的積極作用。本文對隱伏金屬礦勘查中物化探方法技術的應用進行了探討,以供地質同僚參考。
關鍵詞:隱伏金屬礦;物化探;勘查
金屬礦產資源是滿足社會化進程中工業(yè)生產和人們生活的根本保障,因此在工業(yè)生產和人們生活中有廣泛的應用,并且極大地促進了工業(yè)建設的發(fā)展和人們生活水平的提高。針對金屬礦產的開發(fā),主要以隱伏金屬礦的勘查為主要目標。由于科學技術的進步,對隱伏金屬礦勘查的科學技術也在不斷革新,其中物化探技術在隱伏金屬礦勘查勘查中應用比較廣泛。
一、隱伏金屬礦勘查的現(xiàn)狀
隨著科學技術的推動,極大的推動各行各業(yè)的發(fā)展,在對隱伏金屬礦的勘查中,使用先進的科學技術和工藝設備,不但有利于提高隱伏金屬礦勘查的準確性,而且有利減少隱伏金屬礦勘查工作量。
針對隱伏金屬礦的勘查,國內勘查水平還處于探索階段,沒有與世界先進的勘查水平相接軌,國內地形復雜和地質結構不規(guī)則的影響,無法形成有效的勘查體系來指導隱伏金屬礦的勘查工作[ 1 ]。同時隱伏金屬礦勘查工作受電子設備的影響明顯,國內生產力對電子設備制造水平有限,純粹依賴進口設備,無法滿足國內的隱伏金屬礦進行有效勘查。因此,隱伏金屬礦勘查工作長期處于探索階段,有所進展但是進步緩慢,無法滿足工業(yè)生產和人們生活的需要。
二、物化探技術在隱伏金屬礦勘查中的應用
物化探技術,是指利用重力、磁力、電法、原生暈、分散流等多種勘查手段,針對礦產進行勘查的技術方法。因此多門科學技術的綜合運用是物化探技術的顯著特點,物化探技術多運用三維高精度重磁技術進行勘查,同時結合高效的非地震施工技術進行對勘查基地的工作,確保勘查的深度和精準度。
物化探技術多運用在隱伏金屬礦和油氣的勘查工作中。隨著隱伏金屬礦的深入勘查,注重對鐵礦、銅礦、鉛鋅礦等金屬礦的勘查[ 2 ]。物化探技術有側重點地對金屬礦資源進行勘查,一方面是基于現(xiàn)實工業(yè)生產和實際生活的需要,同時也是有效節(jié)約勘查工程量的體現(xiàn)。
物化探技術在隱伏金屬礦勘查中的應用,也應從最基本最常見,也與人們生活聯(lián)系最緊密的四種礦種(鐵礦、銅礦、鉛鋅礦及鎢鉬礦)入手[ 3 ]。
(一)物化探技術在鐵礦勘查中的應用
根據(jù)工作區(qū)的地質、地球物理、自然地理條件和地質工作要求,開展方法試驗,測定有關參數(shù),實測地質、地球物理綜合剖面,選擇有效的物探方法進行綜合勘查。
開展不同比例尺的磁力、重力和電法測量工作,為查明巖體和礦體的邊界、形狀、產狀,研究構造帶和尋找隱伏礦體等提供信息,應充分利用井中物探方法,追索圈定礦體邊界,了解礦體形態(tài)和產狀??辈榇判澡F礦時,應運用地面磁測資料,對礦體的分布范圍、形狀、產狀、埋深和厚度變化以及地質構造進行推斷和圈定。
運用井中三分量磁測,確定鉆孔穿過礦體(層)的部位,解決礦體延伸和相對連接問題,探測井旁和井底的盲礦體。在控制剖面上的鉆孔應保證井中磁測曲線異常能穿過礦體(層)進入正常場,以利于正確解釋。勘查赤鐵礦、褐鐵礦、菱鐵礦、菱錳礦、氧化錳礦和鉻礦等弱磁性或無磁性礦床時,應通過實驗,選用高精度磁測、重力或電法等,取得有益于對礦體認識和解釋的信息。
對控制剖面的地面和巖礦心進行放射性檢查,發(fā)現(xiàn)異常時,應查明原因,并做出評價。同時也要注重新方法的運用,例如國內目前針對物化探技術在鐵礦勘查中的應用,礦產資源使用的三分量磁測方技術和深部探測技術,是有效地利用物化探技術優(yōu)勢和鐵礦特點相結合研發(fā)的新型勘查技術,也是對物化探理論技術完善的有效措施。
(二)物化探技術在銅礦勘查中的應用
根據(jù)勘查區(qū)的地質、地球物理、地球化學條件,自然地理因素和地質工作要求,開展方法試驗,測定有關參數(shù),實測地質、地球物理、地球化學的綜合剖面,選擇有效的物探、化探方法進行綜合勘查。
對有找礦意義的物探、化探異常,綜合運用地質、物探、化探、探礦工程進行檢查評價。充分利用鉆孔等工程進行井中物探、化探,尋找盲礦,研究礦體形態(tài)、產狀和連接關系。物化探技術在銅礦勘查中的應用,一般借助磁力和重力等多門學科的技術優(yōu)勢,實現(xiàn)對地質構造中銅礦的檢測。
物化探技術有時通過對土壤特性科學的檢驗,確定土壤中銅礦的含量。隨著物化探技術的改進,其中對土壤的檢測,現(xiàn)在一般利用激光檢測,主要對礦化帶的礦石品位進行科學檢測,這種激光檢測方法排除作用比較明顯,在對銅礦勘查的工作中運用范圍廣泛。
(三)物化探技術在鉛鋅勘查中的應用
根據(jù)工作區(qū)的實際情況選擇合適的物化探方法是重點。物化探技術在鉛鋅礦勘查中的應用,主要利用磁力和電法等技術的優(yōu)勢,有時也會用到CSAMT技術,以實現(xiàn)對地質結構中礦化帶鉛鋅的科學檢測[ 4 ]。對于CSAMT技術的運用,針對CSAMT技術對鉛鋅元素的反應,確定地質結構中鉛鋅元素的含量,這種勘查技術較為先進科學,因此在物化探技術對鉛鋅勘查應用中較為廣泛。
(四)物化探技術在鎢鉬礦勘查中的應用
依據(jù)礦床的地質、礦化特征及礦區(qū)的自然地理條件,選擇有效的物探、化探方法進行綜合勘查。對于鎢鉬礦床,常選擇開展大比例尺重力、磁法、自然電流法等地球物理測量及土壤地球化學測量或巖石地球化學測量等。
各比例尺物化探工作的精度要求需遵守同比例尺的物化探規(guī)范,各項測試數(shù)據(jù)應準確可靠,各項改進、創(chuàng)新的計算程序必須經有資質的專家評審、認可后方可使用。物、化探新技術、方法的應用需在有效、經濟的原則下投入。應開展一定數(shù)量的參數(shù)測定,布置一定的地質地球物理、地球化學綜合剖面(已知剖面)作為物化探推斷解釋的依據(jù)。物化探技術在鎢鉬礦勘查中的應用,也可以運用CSAMT技術對地質體長得的鎢鉬礦進行科學探測。在對鎢鉬礦進行物化探技術的勘查過程中,首先應針對地質結構進行磁測和CSAMT技術的檢測,針對相關的反應進行地質結構中鎢鉬的含量,并利用位移處理技術和二維反演技術作進一步處理,從而針對相關數(shù)據(jù)做出科學判斷。物化探技術在鎢鉬礦勘查中,工作流程較為復雜,但是準確性高,在鎢鉬礦勘查中應用較廣泛。
三、加強物化探技術在隱伏金屬礦勘查應用中的有效措施
(一)完善礦產勘查管理制度
針對物化探技術在隱伏金屬礦勘查中的應用,同時結合時代發(fā)展對生態(tài)保護的要求,政府應加強對礦產資源的管理,制定完善的礦產資源開發(fā)措施和管理制度,切實促進對礦產資源的合理開發(fā),保證對生態(tài)結構不產生實質性的破壞。
另外地方地質管理部門也要制定適合地區(qū)礦產資源開發(fā)的管理制度,地區(qū)地理環(huán)境不同,相應的地質構造也不同,因此針對礦產資源的開發(fā),應具體結合地質因素進行科學分析,并制定相關的礦產資源開發(fā)措施和管理制度,確保礦產資源在地區(qū)的開發(fā)合理有序。
針對地區(qū)地質管理部門進行的礦產資源開發(fā)工作,應加強與上級單位的匯報和交流,確保先進的技術和電子設備能夠及時指導實際的礦產資源開發(fā),這是獲得技術援助和設備支持的有效措施。
(二)提高物化探技術研究水平
物化探技術在隱伏金屬礦勘查中得到廣泛應用,為促進物化探技術在礦產資源開發(fā)中的整體運用,對物化探技術進行創(chuàng)新和提高是必要的。針對物化探技術的創(chuàng)新,應加強物化探技術研究水平,借鑒國外先進勘查技術經驗,結合國內勘查水平和相關設備,綜合制定物化探技術創(chuàng)新管理措施,以促進金屬礦勘查制度和管理措施的完善。
針對礦產資源的研發(fā),應注意提高勘查人員勘查技術的提高,首先建立專業(yè)的金屬礦勘查隊伍,并進行專業(yè)技能和安全技能等相關的培訓,確保勘查人員在實際的勘查工作中,有獨立操作和完成任務的能力,客觀上有利于促進勘查人員勘查水平的提高。
(三)加強合作
物化探技術在隱伏金屬礦勘查中的應用,首先應加強物化探技術和其他先進技術的合作,以及國內勘查水平和先進的勘查技術的合作等。只有通過不斷學習,才有利于提高物化探技術水平。針對物化探技術和其他先進技術的合作,應針對物化探技術優(yōu)勢和其他先進技術的彌補作用,進一步完善物化探技術,確保物化探技術在金屬礦勘查工作應用更廣泛。
針對國內勘查水平和先進的勘查技術的合作,主要是借鑒國外的先進勘查技術,國內應針對地區(qū)勘查實際,綜合制定適合地區(qū)礦產資源勘查的工作制度,確保先進勘查經驗的積極指導意義。
四、結語
物化探技術在隱伏金屬礦勘查中的應用,有利于針對礦產資源開發(fā)工作展開科學準確的勘查,同時有利于節(jié)約礦產資源勘查的時間和經濟投入,因此物化探技術應用范圍廣泛。針對地區(qū)礦產資源勘查中對物化探技術的利用,應根據(jù)物化探技術優(yōu)勢,結合地區(qū)地質結構情況和勘查環(huán)境,綜合制定資源勘查制度和工作制度,確保物化探技術在資源勘查中的具體應用,實現(xiàn)對礦產資源的合理勘查,客觀上有利于減少資源勘查對地區(qū)生態(tài)的破壞,從而促進資源勘查的發(fā)展和運行。
參考文獻:
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