■田興元
(青海省第五地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院青海西寧810028)
礦產(chǎn)地球化學(xué)勘查技術(shù)的應(yīng)用探討
■田興元
(青海省第五地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院青海西寧810028)
建國(guó)以來(lái),我國(guó)高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)受到了世界的矚目,但是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背后是礦產(chǎn)資源的巨大消耗,資源的供需比之間嚴(yán)重失衡,供不應(yīng)求的現(xiàn)象成為了我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首要矛盾,這集中體現(xiàn)在礦產(chǎn)資源的缺乏。這就需要地質(zhì)勘察行業(yè)提高地質(zhì)找礦的效率。本文首先闡述了地球化學(xué)勘查技術(shù)的相關(guān)理論,并介紹了幾種地球化學(xué)勘查技術(shù)的應(yīng)用情況,指出存在的問(wèn)題,并作出展望。
地球化學(xué)勘查技術(shù)問(wèn)題
地質(zhì)學(xué)上的“地球化學(xué)勘查”,指的是通過(guò)檢測(cè)不同地方的某種自然物質(zhì),如巖石和植被等所含的化學(xué)元素,找出物質(zhì)分布的地理方位的規(guī)律,并依照規(guī)律來(lái)尋找礦產(chǎn)資源的分布情況和具體方位,并勘探礦產(chǎn)資源的儲(chǔ)量,從而為其他行業(yè)的發(fā)展提供地質(zhì)化學(xué)方面的信息。礦產(chǎn)地球化學(xué)勘查主要是直接檢測(cè)水系的沉淀物,此種測(cè)量可以以采樣點(diǎn)上的數(shù)據(jù)和資料為依據(jù),遙控監(jiān)測(cè)到匯水域里的礦產(chǎn)資源信號(hào),從而為地質(zhì)勘查提供科學(xué)的地球化學(xué)勘查信息,以達(dá)到找尋到新的礦產(chǎn)儲(chǔ)藏地的目的。
2.1巖石化學(xué)勘查技術(shù)
上世紀(jì)五十年代后期,人類開(kāi)始研究巖石化學(xué),主要是檢測(cè)巖石的化學(xué)成分,以此為依據(jù)來(lái)尋找礦產(chǎn)。隨著科技的發(fā)展,地質(zhì)找礦相關(guān)的設(shè)備儀器和地質(zhì)分析勘查技術(shù)得到很大幅度的發(fā)展,巖石化學(xué)勘查技術(shù)得到了空前的提高,地質(zhì)勘察的精確度和工作效率與日俱增,對(duì)于隱藏的礦藏也能很容易的勘查出來(lái)。歷史數(shù)據(jù)顯示:解體之前的蘇聯(lián)曾經(jīng)使用這種勘察技術(shù)對(duì)埋藏在地下深層的礦產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè),精確程度達(dá)到了百分之八十以上。到了九十年代末期,人們以查找盲礦產(chǎn)原理為依據(jù),加入了熱液成因成礦中的分析方法,豐富并拓展了巖石化學(xué)勘查內(nèi)容,創(chuàng)新的形成了現(xiàn)今的巖石化學(xué)勘查技術(shù)方法。
2.2水文地質(zhì)勘查技術(shù)
在水文地質(zhì)勘查的過(guò)程中,主要檢查水文里的各種礦物元素,來(lái)預(yù)測(cè)礦產(chǎn)的存在和分布。水文里的礦物元素可以反映出當(dāng)?shù)氐牡刭|(zhì)情況和構(gòu)造,提高地質(zhì)分析和檢查的效率。當(dāng)所含元素達(dá)到特定的范圍時(shí),工作人員可以利用這些元素的含量對(duì)地質(zhì)構(gòu)造成分進(jìn)行分析,尋找礦物元素和伴生成分,從而預(yù)測(cè)礦產(chǎn)。水文地質(zhì)勘查技術(shù)要求工作人員要精確分許水分元素,如果檢測(cè)出元素發(fā)生變化,應(yīng)該以被檢測(cè)區(qū)域的地質(zhì)情況,地下水的礦物質(zhì)成分以及水體的酸堿度等相關(guān)信息,進(jìn)行深入的分析和勘查,最終確定礦產(chǎn)儲(chǔ)存的具體方位。
水文地質(zhì)找礦主要通過(guò)礦體標(biāo)識(shí)和暈標(biāo)識(shí)完成分布和形成特征的分析,這種分析可以將礦床與地質(zhì)的關(guān)系明顯展現(xiàn)出來(lái),從直接和間接兩方面完成標(biāo)識(shí),從而提高辦事的效率。該方法在應(yīng)用的過(guò)程中要依照不同區(qū)域特征控制好:(1)野外勘查:該勘查中要依照水文地質(zhì)采集方法對(duì)地球化學(xué)剖面數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,完成樣品保存和填圖操作;(2)水樣分析:該操作的過(guò)程中要對(duì)采集樣品進(jìn)行檢查,可以通過(guò)光譜分析明確樣品中的元素含量;(3)一般含量分析:該操作的過(guò)程中主要是用于分析正常化學(xué)元素,通常在野外直接使用水質(zhì)分析箱或工作站就可以完成;(4)異常元素分析:該操作的過(guò)程中主要用于分析含量差距較大的元素,需要分析該元素異常與礦體之間的關(guān)系。
2.3電化學(xué)地質(zhì)勘查技術(shù)
該找礦技術(shù)方法誕生于上世紀(jì)七十年代。蘇聯(lián)在這一領(lǐng)域走在世界的前沿。蘇聯(lián)在原本存在的地質(zhì)勘查基礎(chǔ)上,提出了電化學(xué)找礦法,并將這一方法運(yùn)用到礦產(chǎn)勘查的實(shí)踐中。八十年代以后,我國(guó)專家經(jīng)過(guò)研究,把這一技術(shù)方法運(yùn)用于隱藏礦產(chǎn)勘查的過(guò)程中,提高了找礦勘查工作的效率,縮短了找礦的速度。
2.4熱釋汞勘查技術(shù)
熱釋汞勘查技術(shù)方法,是以土質(zhì)里的汞的檢測(cè)來(lái)分析礦床的情況。汞與硫化物關(guān)系密切,汞元素通常是以混合物的形態(tài)而出現(xiàn)的,并混合在硫化物中。熱釋汞勘查方法,通過(guò)上述汞元素特性完成隱伏斷裂狀況,專門(mén)勘查礦物分布的方位和具體位置。現(xiàn)在的這種技術(shù)方法是在原有的技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行了改造,先收集附近的戶外土壤作為樣品,然后對(duì)土壤進(jìn)行熱釋爐加熱加工,使汞氣得到釋放,并收集汞氣和進(jìn)一步的分析。這種處理方式可以使用原子吸收測(cè)汞儀器,檢測(cè)汞的含量,并比較礦物剖面中的汞的含量,仔細(xì)觀察是否存在變化,以此推斷出存在盲礦的可能性。
地球化學(xué)勘查技術(shù)是一種高效率的找礦技術(shù)方法。工作人員可以利用先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備和原理來(lái)提高礦產(chǎn)勘查的速度和效率,節(jié)省了時(shí)間和成本。但是,礦產(chǎn)化學(xué)勘查技術(shù)的運(yùn)用并不是沒(méi)有瑕疵的,在研究的方法以及勘查技術(shù)上都有著自身的局限性,這使得礦產(chǎn)勘查的技術(shù)方法可選擇的面并不是很廣,需要進(jìn)一步的拓展,否則,勘查的精確度是得不到突破的。
其次,還存在著礦致異常和非礦異常辨別不科學(xué)的狀況:緣于外在環(huán)境等條件的影響,我們經(jīng)常不能很好的區(qū)分這兩種情況,對(duì)具體的性質(zhì)不能確定。這些外在環(huán)境的影響會(huì)導(dǎo)致兩種指標(biāo)出現(xiàn)差別比較大的現(xiàn)象,這就成為了勘查找礦工作順利進(jìn)行的障礙。所以,要在今后的研究中,迅速選擇礦物勘查的最佳區(qū)域,更好的區(qū)分礦致異常和非礦異常。再次,在研究方法過(guò)程中,對(duì)于基礎(chǔ)問(wèn)題處理的不妥當(dāng):如活動(dòng)性因素以及遷移的制度等問(wèn)題沒(méi)有很好的處理,也是導(dǎo)致勘查結(jié)果產(chǎn)生誤差的重要原因。這也給勘查找礦工作設(shè)置了難題。最后,礦產(chǎn)勘查技術(shù)水平還有待提升,選擇的面不廣。當(dāng)前的礦產(chǎn)地球勘查只是能夠準(zhǔn)確的確定礦床的具體方位,但是不能準(zhǔn)確的檢測(cè)到礦產(chǎn)的種類和具體儲(chǔ)量。有些具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的歐美國(guó)家雖然能夠檢測(cè)到具體的種類,但是失誤較多,準(zhǔn)確性不高,有時(shí)候會(huì)導(dǎo)致無(wú)功而返。這說(shuō)明礦產(chǎn)地球勘查技術(shù)研究還需要進(jìn)一步深化。
截至目前,礦產(chǎn)地球勘查已經(jīng)成為我國(guó)我國(guó)地質(zhì)工作和找礦工作的關(guān)鍵技術(shù)。合理的選擇地球化學(xué)勘查技術(shù)要建立在地質(zhì)環(huán)境以及水體環(huán)境的實(shí)際情況的基礎(chǔ)上,這是保證礦產(chǎn)勘查效率的關(guān)鍵。礦產(chǎn)地球勘查技術(shù)和方法的使用,開(kāi)創(chuàng)了我國(guó)礦產(chǎn)資源勘查事業(yè)的新局面,具有里程碑式的重要意義,保障了我國(guó)礦產(chǎn)開(kāi)采的可持續(xù)性,為經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展做好能源的儲(chǔ)備工作。
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P632[文獻(xiàn)碼] B
1000-405X(2016)-8-244-1