地质找矿中地质勘探的应用分析
马强
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马强,. 地质找矿中地质勘探的应用分析[J]. 冶金学报,20249. DOI:10.12721/ccn.2024.157042.
摘要: 矿产资源十分重要,矿产开发关系经济发展与国家建设。在城市化发展进程逐渐加快背景之下,各行业对于矿产资源需求量日益增加,找矿工作顺利开展是矿产开发重要前提。在找矿环节,合理应用地质勘探相关技术能够提高找矿效率。下文重点论述地质找矿环节勘探技术应用优势,并对相关技术的实践应用全面分析,以供参考。
关键词: 地质找矿;地质勘探;应用策略
DOI:10.12721/ccn.2024.157042
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引言:在地质找矿阶段,地质勘探工作开展是利用技术手段,分析矿产信息,根据矿产量、矿床的矿质,制定矿业开采方案。所以,地质勘探对于找矿工作具有指导作用。具体工作实践阶段,勘探人员要根据勘探区域的水文条件、具体条件,收集矿产数据,提高找矿效率。

一、地质找矿地质勘探应用优势

(一)辅助找矿预测

部分矿区地形极为复杂,单纯利用人力勘探矿物信息相对困难,人员也难以全面预测矿区资源分布情况。利用地质勘探领域技术可以准确获取矿物资源信息,辅助找矿人员预测矿区信息,让找矿工作的可预测性更强。依托地质勘探,获取勘探数据,建立矿物资源分析模型,标注矿点,根据资源分布特点和规律,顺利完成找矿工作。

(二)提高勘探精度

地质勘探涉及内容复杂,同时,对于勘探技术要求相对较高。当前,科技快速发展,地质勘探领域技术也不断推陈出新,更多勘探技术出现,将勘探工作精度有效提升,特别是可视化技术支持下,探测人员使用高精度探测设备能够进入特定地质层完成探测作业,获得直观准确探测数据,让探测工作的针对性更强。

(三)提高探测效率

因为我国矿产资源分布分散,不同地质条件相对复杂,矿产资源分布量也有巨大差异。此时,对于复杂区域探测工作开展相对困难,工作效率不高。依托地质勘探技术,利用新型设备和技术手段,准确定位矿点,明确矿产资源分布,缩减地质勘探时间,节约开采人力和物力,提高勘探效率。利用勘探数据,还能制定针对性开采计划,为找矿和采矿工作提供支持[1]

二、地质找矿地质勘探应用策略

(一)低频电磁的应用

地质找矿阶段,低频电磁技术应用是利用地下介质的不均匀特点,产生感应畸变场存在分布规律确定完成勘测。应用电磁原理,选择一次场为电磁波场源,频率介于5~25kHz之间,利用长波导航台连续发射电磁波。如若导航台的距离相对较远,可以将电磁波看作垂向平面波,此时,如果勘测区域存在非均匀介质就可以产生旋涡电流,还能激发二次场形成,导致一次场产生畸变。利用该探测技术,可以获得勘测区域地质数据,利用数据参数完成大地电阻率计算,实现对矿物资源勘探在低频电磁的应用之下,技术人员可以对地下电缆、暗河以及断层破碎带全面勘探,绘制电阻率图形。技术应用时,勘探方法应用简单,设备易于携带,可以与野外环境高度适应,获取全面测量参数。该技术不但可以探测固体矿源,而且还能定位地下暗河和岩溶位置。

(二)遥感勘探的应用

找矿过程,遥感勘探也是常用技术手段,该技术应用过程拥有较强的适应性,所以应用在多个区域。在地质勘探阶段,主要是利用遥感技术获取探测区域地质构造,在先进设备的支持下,勘探信息能够全面获取,不会受到环境影响,突破勘探过程地域方面的限制,对于岩层结构信息全面获取。遥感勘探技术具有自动化特点,技术人员可以借助计算机技术对于勘探数据自动化分析,减轻人员工作量,预防人为因素导致的勘探错误。

(三)射线分析的应用

地质勘探阶段,勘测人员还可选择X射线分析技术,对于矿物微量元素进行测量和分析。在该技术应用阶段,能够实时分析待检测矿物内部蕴含微量元素,在X射线的照射下,分析待测物质的化学状态。技术原理为不同矿物受到X光照射以后,光谱荧光波长各不相同。同时,不同频谱光线产生的荧光和观测矿物荧光浓度间联系紧密。经过对待检测光谱进行分析,判断光谱元素在X光照射以后粒子光谱波长、辐射强度即可得出待测元素探测结果。该技术应用阶段,能够快速分析谱线,且谱面线也相对简单,测量谱线的范围相对较大。找矿地质勘探阶段,技术人员和重点分析隐伏构造,提高测量准确性,了解矿区矿产密度、厚度等信息。

(四)面波勘探的应用

在找矿过程,应用面波勘探这项技术,是对天体物理特性采取声波勘探的方法。声波传输阶段,信号不断传播,如果遇到非均匀介质,可能导致信号传输不连续。应用面波勘探可以对偏远区域是否有矿产存在进行确定。通常而言,地层波传输信号如果分散,则声波传输速度也会发生变化。如果特定地层信号波有频散变化,则代表地层当中有矿产存在。频散曲线拐点会沿着低频方向偏移,偏移图像反映地层深度、曲线拐点之间关系,为勘探人员找矿提供理论支持或者技术参考,高效率完成资源勘查。除此之外,当面波速度改变的时候也代表地层内部存在丰富矿产资源[2]

(五)电法勘探应用

在地质找矿阶段,电法勘探技术的应用是利用通电流方式,对于岩层结构下方岩石电阻率进行测定,进而推测地质结构当中矿石特点,分析矿石种类。通常而言,电法勘探可以应用在煤矿、油田等找矿领域,同时,该技术在非金属矿物勘探方面也有重要应用,电法勘探拥有局限性,该技术应用可能受到外部电场、磁场、地形条件等方面干扰,因此,可以根据实际情况合理选择应用。

(六)全面勘查的应用

在地质找矿阶段,全面勘查的应用属于综合类找矿技术。相关人员基于找矿工作需求,综合运用多种勘查技术,获得矿物勘查结果。在技术应用阶段,勘察人员可以结合不同区域地质特点,找矿勘探需求,灵活运用勘查技术,发挥技术优势互补特点。应用该勘探技术之前,需要根据矿产特点,分析挖掘技术应用需求,对于矿产勘探和开采任务进行合理设定,从而获得多层次、多元化勘探资料。从某个方面来讲,该技术的应用能够提高矿物开采精度和准确度。全面勘查的应用能够获取全面参数,辅助矿物分析,支持矿物管理,及时发现地质盲区,丰富勘探工作结果,获取更为准确的数据来源,解决找矿工作难题。

结束语:综上分析,在地质找矿阶段,合理应用地质勘探技术能够获知矿区资源分布、数量及种类信息,为矿产开采提供数据和信息方面支持。在地质勘探阶段,技术的选择和应用要因地制宜,从实际出发,合理应用先进技术加以辅助,提高勘探工作质量,为找矿工作顺利进行提供支持。

参考文献:

[1]李乐,卢长建,牛特.地质勘探技术在地质找矿中的应用实践探索[J].内蒙古煤炭经济,2021(07):192-193.

[2]刘海涛,曹帅,艾小平,郭刚.地质矿产勘探在地质找矿中的技术应用研究[J].世界有色金属,2021(05):75-76.