引言
自改革开放以来,中国各领域的科学技术都迅猛发展,取得了非常可观的成就。同时,中国人民的幸福需求较高,对矿产资源的需求量加大,促使地质矿产勘查和找矿技术都有了很大的改进,提高了勘查效率和准确性。纵观往来,中国煤炭开采历史悠久,发展至如今的时代,中国不仅对矿产生产量有要求,还对地质矿产勘查及找矿技术有很高的要求。地勘相关工作人员应该牢牢掌握地勘技术操作流程、要点及工作开展原则,促使地勘工作更加顺利,效果更佳,为找矿工作顺利开展提供技术支撑,满足人民对于矿产资源的需求,做好社会服务工作,促进社会经济高质量发展。
1地质矿产绿色勘查及找矿技术应用的原则
1.1特殊性原则
在地质运动过程中,产生了丰富的矿产资源。因地质运动种类丰富,产生的矿产资源种类也不尽相同。因此,地质勘查相关工作人员应该系统、详细地分析矿物分布情况。在开展地勘工作之前,应严格进行实地考察,了解相关事项。只有完成地质勘查工作后,才能进行采矿作业。地质勘查单位应该结合不同区域、不同地理环境特色,针对性地制定地质勘查方案,合理选用地勘技术,保证地质勘查工作顺利进行,为后续开采作业打下坚实的根基,提升开采效率。
1.2安全有序原则
对于矿产地质勘探来说,安全管理是一项需要重视的工作,它不仅与勘探地质环境密切相关,而且在勘探技术的实际应用过程中不可避免地会有一些客观的风险,因此在组织矿产勘探的过程中,必须始终遵守安全有序的基本原则,以保证相关操作人员和各类设备的安全稳定。在制定勘查工作计划和确定矿产勘查技术时,还应坚持安全前提,防止因盲目追求经济利益而过度开采,并尽可能避免安全隐患。此外,从地质勘探和找矿技术的应用来看,只有良好的安全管理才能保证提高勘探和找矿的效率和准确性。
2常见地质矿产勘查技术
2.1物理勘探技术概述
对于物理勘探,近年来在矿产地质勘探中越来越多地使用地球物理勘探方法,包括电探、地震勘探和磁探。勘探过程中涉及许多仪器和设备,这些仪器和设备有助于实施勘探技术解决方案,收集作业区域内所有类型的矿石和岩石的数据,并为后续采矿作业做好充分准备。通常,如果岩石和矿石之间的磁差较大,可以选择这种勘探技术,以确保勘探作业的有效实施,例如,铁矿石的勘探过程应根据磁铁的实际强度进行评估。矿石和岩石表现出一定的导电性,磁导率和介电性,而不同类型的矿石和矿石则存在一定的差异,因此在组织矿产地质勘探时,可以选择能够更好地勘探矿物的电气勘探技术,以帮助操作人员了解矿物的具体大小,空间位置和近似形状,埋藏深度等数据,以确保达到预定的勘探目标。此外,勘探人员将能够根据电流的变化获得每个岩石结构的阻力值,并根据分析报告确定岩石结构的具体特征,以确定矿产资源的实际分布结构,最终达到勘探目标。
2.2GIS在地质矿产勘查中的功能作用
2.2.1科学合理有效地运用好GIS技术,可以实现对数据信息、图形收集、分析、存储与再现等。从GIS技术的层面上来讲,可以凭借其数据分析功能使地质矿产勘查实现科学化和系统化,同时还可以使其勘查更加便捷和高效。所以,在具体的地质矿产勘查过程中,怎样科学合理高效地运用好地理信息系统是十分重要的。
2.2.2在地质矿产勘查工作中应用GIS技术的功能作用主要体现在以下几个方面:①使数据库系统更加完善。从GIS技术上来讲,其作为数据、图片输入与输出的综合计算机系统,可以通过该系统实现数据信息、图像收集、分析、存储及再现等多项功能的有效集合,同时,还可以以基本操作为基础利用计算机软件系统实现对图像、数据等系统的处理与分析。在具体的地质矿产勘查工作中,勘查工作人员可以通过系统对数据信息、图像等展开完整且准确的输入,并以系统为依托实现信息处理,并以此为依据构建科学系统的数字模型。另外,还可以以模型为基础实现对空间的分割,进而开展空间模拟等相关操作,有效促进勘查工作质量和效率的提升。②科学空间分析。从地理信息系统上来看,其空间分析功能是一项极为突出的优势功能,其以该功能为依托在空间层面对地质情况展开科学的定量分析。③数据模拟分析。地理信息系统中的数据模拟与分析功能也是十分重要的,如在地震数据处理上可以实现对数据进行叠加与拓扑等方面的处理。
2.3电法勘探技术
电法勘探技术是通过电磁学、电化学等学科融合,依托地壳中物质所展现的相关特征,使用电场、电磁场、电化学场等,综合辨别地下物质的数据,包括物质类型、矿产分布及地质结构等。从技术原理上来看,电法勘探技术旨在利用电阻率,对固体矿产实施有效勘查的技术手段,其作用范畴一般可以超过地下1000m,而一般的勘探技术多集中在地下800~1000m区域,因此其技术优势较为明显。另外,结合电法勘探技术的特点,其对于物质电磁场的分辨能力,均领先于一般的勘探技术。
2.4遥感技术的应用
2.4.1检测植被生长情况地形和地质特色在多种因素影响下表现出很大的差异,这就造成不同地区的植被生长发育情况及其茂盛程度和覆盖率也有所不同。在不同生长发育阶段,植物体内的矿物质等成分含量会发生变化。鉴于此,遥感技术可以应用于找矿过程中,并利用呈现出的反射曲线对矿物信息进行检测、识别,进而找出优质的矿产。
2.4.2解析地质信息矿产的分布及产生规律受到地质构造运动和各种地质作用的影响。遥感技术形成的成像主要有以下两种类型:a)线性矿物结构图像,指的是遥感技术形成的图像呈连续带状;b)环状矿物结构图像,指的是遥感技术形成的地质构造图像呈圆形构造。遥感技术成像类型不同,主要归因于地壳内部结构变化或热液型矿床。对于线性或环状矿物结构,通过利用遥感技术对地质矿产资源进行勘查,可以通过识别成像类型进行检测、识别,以及数据收集和分析,完成地质信息的解析工作,为预测成矿提供参考。
2.5物探勘查技术,甚低频电磁技术
此项技术主要应用于勘查圈定良导断裂破碎带、蚀变带,可以进一步追踪该区域地质含矿构造,探索出低电阻率的岩脉或者矿脉,其在圈定矿化范围方面起到了重要的作用。我国对此项技术的研究起步较晚,在20世纪80年代以后才从发达国家引入,此种勘查技术的优点在于,所使用的设备比较轻便,有利于工作人员在野外的长时间观测,在资料处理方面速率也较快。但此项技术所存在的缺点为,容易受到勘查地形以及电缆等因素的干扰,有时会出现识别异常的情况,需要人工进行改正。该方法的主要运作原理是,利用15~30kHz的甚低频,通过广播电台或者军事电台输送
结束语
综上所述,物化探技术的发展推动了我国矿产勘查工作的进步,但此种技术也不是绝对完美的,在使用过程中所呈现出的部分缺陷,相关工作人员要加以重视,并且矿产资源通常分布的地理位置环境较为复杂,使用单一的物化探技术无法对矿产资源进行深入的分析,为减少作业局限性,提高矿产利用率,则要坚守探测技术应用原则,加大综合方法的运用,从而提高勘查工作的精准性。
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