梅宏濤 張紫文
(浙江省有色金屬地質勘查局,浙江 紹興 312000)
有效、快速、準確的地質礦產勘查技術能幫助更準確、快速的找到礦產資源。由于地質勘查技術在我國發展時間比較短,所以勘查技術有限而且還存在不少的問題,不利于找礦工作的開展。因此,本文旨在分析如何提高地質礦產勘查工作以及找礦技術,促進找礦工作的進行和推動地質礦產勘查技術的發展。
我國經濟要穩定快速的發展就離不開礦產資源,事實上,目前我國礦產資源的提供與經濟的快速發展存在嚴重的矛盾,這無疑極大的增加了礦產勘查工作的壓力。我國面臨的困境就是大量的重要的礦產資源集中在內陸的地方,而且開發比較困難,要解決這種困局,就只能通過提高地質礦產的勘查和找礦的技術了。
在開展勘查工作時,要做到合理規劃,全面落實科學發展觀的要求,并統籌好各個單位之間的工作。要充分的發揮地質勘查的重要作用還需要有適度超前的意識,對地質勘查工作的規劃部署時間至少要提前10至15年。
有效快速的開展勘查礦產資源就必須要根據礦產的分布規律和進行合理的布局勘查工作。在開展勘查礦產工作時,要根據我國實際的地形地質的情況和充分掌握我國資源的分布特點,才能準確合理的布局勘查工作。在實際的勘查找礦工作中,要考慮我國的國土利用、人口分布、城鎮化格局和基礎設施建設等。
目前我國勘查的技術能力不夠完善先進,還有待進一步的提高。因此,我國要積極實施“科技興地”的戰策略略,以此來加速地質勘查工作現代化的發展步伐。其次,我國對重大的地質理論問題的研究力度要加大,將地質區位的優勢轉化成為科技創新的優勢。再者,我國在成礦理論體系和地質科技創新體系兩方面還要繼續完善發展。
地質勘查管理體制的完善對提高勘探工作的效率有著非常重要的作用。地質勘查的管理體制是需要地方政府和中央對各自的工作進行負責并要保證相互協調之間的工作,才能充分的調動發揮工作的積極性,推動地質勘查多渠道投入的新機制的形成和發展。
實際工作表明,正確分析勘查地區的地質環境能大大提高找礦成功率。可以針對該區域整體地質環境以及地殼發生的改變來進行研究,然后將所獲得的相關數據詳細記錄下來。這些數據可以幫助勘查人員進一步掌握該區域地質事件以及成礦時期,提高地質礦產勘查工作的效率和利于找礦工作的開展。
所謂的外在信息條件就是充分利用了解到的礦產分布規律以及相關找礦信息來幫助完成地質礦產勘查及找礦工作。掌握了礦產分布條件,然后沿著有可能成礦的區域進行勘查,結合找礦信息進行研究,大大提高了找礦效率。
地球物理勘查技術簡稱“物探技術”,其研究內容包括地熱知識、電、重力、放射性研究以及磁效應研究、地震研究。在利用物探技術之前需要針對區域巖體結構、地層情況以及礦石情況等實行精確測量,從而了解其性能并掌握相應參數,才能確定是否適合采用物探技術。雖然前期測量工作比較繁瑣,但是物探技術能有效查找非金屬礦產、能源礦產以及有色金屬礦產等,因此深入研究物探技術對于提高地質礦產勘查及找礦技術有著重要意義。
地球化學勘查技術簡稱“化探技術”,其優勢在于能快速、有效勘查到金屬礦產所在區,在這點上甚至優于物探技術。化探技術的應用比較有代表性的方法有礦產原生暈法、水系沉積物的測量方法以及土壤測量手段等。隨著科學技術不斷進步以及找礦工作的不斷深入,對于“化探技術”也提出了更苛刻的要求。所以,不斷深入研究“化探技術”對于提高地質礦產勘查工作效率及找礦技術也非常重要。
這一測量技術在由衛星磁測、陸地磁測以及航空磁測、海洋磁測4個部分構成。按照測量精確度和測量目的不同還可以將其劃分為三個類型:①地方性測量類型;②全球性測量類型;③區域性測量類型。其中區域航空磁測是通過對參照航空磁測資料來幫助完成大范圍測量工作,利用測量數據資料幫助判斷磁體地層、確定火成巖體以及識別斷裂巖體結構等。這一測量技術適用于無法進行地面磁測的區域以及交通不便利的區域,對于石油礦產的勘查以及金屬礦產的勘查也非常有利。海洋磁測能幫助提供編制地磁圖所需資料,還能提供海底相關數據資料,對于深入了解海洋地質情況提供了有利條件。
找礦技術的選擇要參考礦藏的綜合條件和所要達到開采的目標來進行。另外,由于找礦存在較大的難度和復雜性,因此決定了必須要通過運用更加復雜的理論體系和更多的科學技術。而目前我們常常采用的有:利用巖石物理性質的差異進行分析地表深度的具體情況;利用現代化的機械設備并建立現代化的找礦體系;建立完善現代化的信息系統以加強收集、處理和分析信息的能力。
第一,雖然磁、重、電法在圈定異常的情況下的主導地位沒有變化,但是我們還是需要提高深度圈定的準確率和隱伏異常體的邊界。
第二,雖然各種非常規的深穿透地球的化學勘查技術能夠很好的應用于在隱伏元素的異常,但是對勘查埋藏的深度還是需要值得加強的。
第三,當前先進的地震預測技術雖然能夠準確無誤地圈定在地質結構中的各種結構面,但是對礦產的位置不能及時正確的確定。
熒光技術的作用原理是某些物質在受到光線的激發后,能夠在較短的時間就可以發出比所激發的光波還更長得多的熒光,我們把這種熒光命名為X特征的射線,然后我們通過利用判斷各種物質在這種射線上的差異性,進行勘查找礦的方法。X熒光的分析技術可以更加靈巧、輕便和快速的獲得礦產元素的成分和品位,以致奠定了其在地質找礦中的發展地位。
甚低頻的電磁法的作用原理是利用Fraser濾波來進行處理測量電磁頻率的數據,然后再對照找礦的規律、控礦的規律和勘查礦體庫存的規律,進行準確的圈定所測定區內異常的地質和礦區的分布,對礦區的部位可以得到更加準確的獲取,為進行深部找礦奠定基礎。
隨著社會發展進步,人們對于能源礦產以及其它礦產資源的需求也在逐日增加。所以,為了滿足人類社會需求,地質礦產勘查技術以及找礦技術也應與時俱進,不斷完善并引進新的地質勘查及找礦技術,從而滿足人類對于礦產資源的需求,同時確保資源實現可持續利用。
[1]裴志禹,賁愛平.淺談如何提高地質礦產勘查及找礦技術[J].黑龍江科技信息.2013,(18):134.
[2]胡斌,潘文英,王琦.淺析目前我國地質礦產勘查及找礦技術[J].科技風.2014,(07):52.