田金鵬,徐 杰
(甘肅勘探者地質礦產有限公司,甘肅 蘭州 730020)
隨著社會的發展和科技進步,在新形勢下,地質找礦勘查技術需要做到與時俱進,將科學的可持續發展地質找礦勘查技術作為未來發展方向,建立以創新為格局的地質行業。針對我國當前地質找礦存在一定風險性、體制轉換帶來的系列問題以及人員結構調整這一情況,地質勘查行業應注重人才培養、加強技術方面的創新、對機制和制度進行創新,不斷完善地質勘查技術和系統的優化[1-3]。
如果沿用傳統布局分散,缺少統一性的方式進行地質找礦工作,將難以獲得技術方面的創新與突破,所以,在新形勢下,需要提高科研投入,建立全國統一的地質勘查標準,對找礦工作進行統一部署,實現各地區聯合協作,提高找礦工作質量[4]。同時還應著力調整和優化體制結構,明確重點找礦區域及重點尋找礦產類型,樹立正確的攻關方向。加強監督和管理力度。
由于礦產的分布通常具有規律性,所以因地制宜是礦產勘查工作當中的一項重要原則,在尋找礦產的區域由于地形較為復雜,勘查工作通常受到很多因素限制,通過有效的掌握礦產分布規律并加以利用,能夠有效提升找礦效率。通過對找礦工作實踐經驗進行分析,在找礦過程中,通過結合礦床的實際情況,去選取合適的開發技術與施工流程,才能保證礦產資源開采的穩定性和安全性,為礦產開采優化提供依據。
我國礦產經過一段時期的開采,相關資源已經逐漸減少。同時,由于過去很長一段時間內,我國的地質勘查技術較為落后,開采方式也不夠先進,所以導致當前地質勘查和找礦的方向愈加復雜,找礦基本從圍巖附近入手。為了在新形勢下提升地質勘查技術和找礦水平,應結合地區的實際情況,對老礦區進行排查,以便摸清礦產剩余量和分布情況。對新礦區進行勘查和研究,做好摸底工作,制定科學合理的資源開采計劃[5]。將現代化技術進行綜合性利用,促進礦產資源開采科學性,提高對礦區帶的選擇能力,根據成礦規律進行新礦產生長點進行尋找。
高光譜數據技術屬于遙感技術當中的一種,其中包含了精密光學、探測器、計算機等高新技術形式與一體。高光譜技術通過利用光譜儀進行光譜的分辨,通過記錄不同光譜的通道數據,在像元當中提取出光譜曲線,從而得到地物空間具體信息、實際光譜信息和光譜輻射信息等。這種技術因為綜合性較強,所以在地址找礦勘查方面應用具有非常廣闊的前景。
利用成像光譜所得到的數據頻段較多、波段的相關性較高、空間分辨率高、光譜分辨率高同時數據冗雜。錄用高光譜圖像所得到的光譜信息在層次方面更為豐富,對波段進行觀察能夠直觀的發現信息變化量情況,所以,通過構建巖石的光譜信息模型,可以明確的得到礦物資源豐富程度。利用高光譜分辨率較高和窄波段特點,還能夠有效的加強數據應用及處理能力。
微波遙感技術成像利用紅外光線投射到物體的表面,利用接受裝置進行回波信號的接收與反射,并轉化成方便檢測的電壓信號,判斷檢測物體的物力結構特點。微波遙感的優勢在于,全天候、波段范圍大、穿透性好,可以高效提取物體結構信息。
因為以上幾項優勢,所以微波遙感技術在地質找礦勘查中應用前景良好,如果想繼續得到發展微波遙感技術還應在天線、輻射校正、斑噪消除、幾何校正和極化方式方面進行優化。
GPS全球定位技術作為二十一世紀人類最為偉大的發明之一,能夠利用定位技術和導航方式,將準確的位置信息發送到指揮中心,從而實現對礦產資源的高精度和全方位描述。通過將GPS全球定位技術應用到地質找礦勘查當中,可以更好的對原有技術進行優化。
利用GPS技術進行地質勘查,在找礦過程中屬于在技術層面的一大創新,可以有效避免傳統地質勘查方式存在定位不準的問題,有效提升找礦效率及準確性,為施工提供準確的參考信息。
地礦化三場技術主要是指地質結構場、地球化學場和地區物理場次三場的異常與約束作用。利用這種技術,能夠對地表深層一千米以下的位置進行礦產資源定位。地礦三場技術的主要原理是,通過利用地震預測技術,對地表以下較深位置的礦山結構進行定位,對圖像進行有效分析。針對當前我國礦產資源稀缺的現象來說,通過利用地物化三場技術,進行礦產資源的開采具有極高的輔助性。在實際應用當中,地物化三場技術還智能針對礦產情況進行定位,二無法對成礦區域進行確認,但在新形勢下,將地物化三場技術應用到地質找礦勘查方面,仍然對礦物的開采具有很強的輔助作用。
我國地域遼闊,礦產資源豐富,以金屬資源居多,因為這一特點,我國的礦產行業得到良好發展。但隨著礦產資源開發的逐步推進,傳統地質找礦勘查技術及方式已經無法適應新時期地質工作發展要求,由于地質勘查技術的落后,將對我國找礦質量與效率產生不利影響,同時還可能在工作當中存在風險,為后續開采埋下安全隱患。所以,如何通過技術創新提高找礦水平,已經成為地質勘查技術發展的重要方向。