矿产地质勘查理论及技术方法研究
张航
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张航,. 矿产地质勘查理论及技术方法研究[J]. 中国科学研究,202210. DOI:10.12721/ccn.2022.157091.
摘要: 社会生产与经济发展都离不开矿产资源,矿产地质勘查是矿产资源开采的前提保障,近年来随着社会发展对矿产资源需求量的不断提升,矿产地质勘查也越来越受到人们的重视。基于此,本文介绍了矿产地质勘查理论,并就矿产地质勘查技术方法进行探究,希望对矿产地质勘查工作有所帮助。
关键词: 技术方法;矿产地质勘查;理论
DOI:10.12721/ccn.2022.157091
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引言:随着社会发展对矿产资源需求量的不断提升,相应对矿产地质勘查技术也会提出更高的要求。矿产地质勘查具有风险大以及投入高的特点,为保证矿产地质勘查工作的质量和效率,应加强找矿理论与技术层面上的突破,构建更加完善的找矿勘探理论体系,切实保障矿产地质勘查工作的高效性,为矿产资源的开采奠定基础。

1同位成矿理论

同位成矿是超大型矿床的主要形成方式,掌握同位成矿位置,便意味着该处存在大型矿床。找到同位成矿是找矿最简洁、最高效,同时也是成本最低的方式。在我国多数矿产资源均具有同位成矿的特点,因此可以更多地通过找同位矿的方式勘查矿产资源。

1.1同位矿的形成条件

同位矿必须在一定的环境下才能产生,首先,必须有长期稳定的成矿和造岩热活动场所,热运动中的长期稳定条件才是产生同位矿的先决条件。其次,地壳运动中的始终长期稳定条件也是同位矿产形成的关键因素之一,唯有长期稳定的地壳运动方可为同位矿的产生创造物质条件。最后,是矿物流体稳定的流动情况,并且成矿后的矿物质也要长时间保持在稳定的状态下。只有同时满足以上条件才能形成同位矿。

1.2同位成矿的特点

相较于普通矿产资源,同位成矿的特征十分显著,主要表现在以下几个方面:首先,同位成矿不仅包含着多种类型的矿产资源,而且各种矿产资源的分布情况比较明确,同一矿区出产多种类型矿产资源的情况比较常见。其次,成矿中心与改造成矿中心二者之间具有一致性的特征。除此之外,同位成矿的成矿岩体或者岩脉还具有充分演化分异的特征。

2矿产地质勘查技术方法研究

2.1把握地壳演化运动特点

把握地壳演化运动的特点,应先构建区域地质事件表,表中体现区域范围内地质事件相关情况,用于成矿地质环境分析。针对成矿时代特征的研究,需要了解地质热事件,并且还要掌握成矿期,在此基础上对二者之间在时间上的匹配关系进行研究,再结合其他方面资料对成矿地质环境情况进行分析,明确陆壳基底成分,同时掌握其深部地质特征,分析地质特征与成矿二者之间的关系。

2.2沿着有利成矿区带找矿    

在矿产地质勘查过程中,应注重对地壳演化运动特点的研究,以了解区域性深大断层及其破裂结构与组成的特点,并掌握深大断裂带的展布走向,进而把握横向矿区变化规律。横向矿带规律即控制矿田、矿床的大断层构造,多与影响区域成矿带的较深大断层大角度相交产出,其产出方向几乎平行,而且存在着相当的宽度。此外,由于受构造应力场的作用,还会出现二者斜交或者近乎平行的次级断裂构造控制的矿田、矿床成矿带。由此可见,在找矿过程中可以沿着断裂进行,通过成矿地质条件的对比,进而为找矿工作提供参考和依据,有助于提升找矿的效率与效果。

2.3加强对找矿信息的应用

找矿信息在找矿过程中发挥了至关重要的作用,充分利用找矿信息可以使找矿工作取得事半功倍的效果。因此在找矿过程中应给予找矿信息高度的重视,尤其要加强对矿化信息的应用,借助这些找矿信息来提升找矿工作的质量和效率。以遥感地质、化探找矿信息为例,通过对相关信息的汇总、整理和分析,再结合其他方面的找矿信息,可以在很大程度上提升找矿工作的效率,并且能够更好地保障找矿效果,尤其对于找半隐伏矿或者地表矿,遥感地质、化探信息的优势和作用十分明显。找矿信息可以反映出多方面的矿产信息,如矿种信息、层位信息、期次信息以及类型信息等,这些都是找矿的重要依据,结合这些信息可以分析出矿产资源的空间分布特征以及产出特点等,借助这些信息找矿,可以取得事半功倍的效果。

2.4矿产勘察工作部署

在矿产地质勘查过程中,工作人员不仅要扎实掌握和熟练应用找矿方法,而且还要提升对找矿信息的重视,加强对找矿信息的应用,能够根据不同地域的不同特征做好矿产地质勘查工作部署,这是找矿工作高效开展的重要基础,同时也是找矿效果的主要影响因素。在找矿过程中,工作人员应掌握区域范围内的地质构造情况,岩石成分以及地层分级等方面信息。在此基础上,再结合矿床周边分布散乱原则,初步定位矿产位置。然后再综合分析重力等方面的因素,逐步外延搜索范围,最终完成矿产位置的准确定位,进而为后续的矿产开采奠定基础。

2.5合理应用现代矿产地质勘查技术

现代矿产地质勘查技术主要包括X射线荧光技术、遥感技术、物化探测技术等,结合实际的找矿需求,合理应用矿产地质勘查技术,能够为找矿工作提供有力的支持。以X射线荧光技术为例,在矿产地质勘查过程中,应用该技术可以帮助工作人员更好的识别金属物质,不仅能够帮助工作人员准确定位矿产位置,同时还能为矿产深度等方面的判断提供参考依据。该技术应用便捷,勘查结果可靠性强。但是该技术也存在一定的局限性,主要表现在应用该技术只能对有色金属物质进行勘测,这会在很大程度上限制该技术的应用范围。再以遥感技术为例,遥感技术目前在很多领域中都有着广泛的应用,借助遥感技术进行能够进行探测,而且还可以成像,因此该技术在矿产地质勘查中也比较适用。在遥感技术的支持下,有助于降低矿产地质勘查成本,并且提升相关工作的效率,同时在遥感技术的支持下还能快速判断矿产资源的性质,可以为后续的开采提供全面的参考依据。物化探测技术也是应用比较广泛的矿产地质勘查技术之一,该技术有物理与化学之分,物理勘查技术主要是通过测定重力场以及磁场来推断矿产资源分布情况。化学勘查技术主要是通过对土壤等样本元素进行分析,进而获取相关矿产信息。

结束语:经济快速发展对矿产资源需求量不断提升,这使得找矿工作的重要性更加凸显,尤其是发现大型矿产更加迫切。借助同位成矿理论能够为找矿工作提供有力的支持,再加之新型现代化的技术方法的支持,极大地提升了找到大型以及超大型矿床的几率。

参考文献:

[1]吴勇华.矿产地质勘查技术研究[J].冶金管理,2020(07):135+137.

[2]周舰.矿产地质勘查技术方法探讨[J].世界有色金属,2017(24):193+196.