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有色金屬礦產資源地質勘探

2020-12-08 13:24:40蔡龍飛
中國金屬通報 2020年12期
關鍵詞:成礦方法

蔡龍飛

(江西銅業集團地勘工程有限公司,江西 德興 334200)

1 我國有色金屬礦產特點及勘察現狀

1.1 基本特點

我國有著廣闊的國土面積,礦產資源分布來說相對豐富,世界已知的礦產種類,我國均有分布,但基于我國人口眾多,人均礦產擁有量十分低下,有色金屬礦產分布具有以下幾個特點,第一,總量豐富但人均占量低。第二,我國的大宗礦產儲量相對較少,與世界平均水平有著很大的差距。第三,我國中小礦床眾多而且具有開發難度,大規模較小等缺點。第四,礦產的相對伴生礦較多,礦石的組成成分較為復雜致使金屬的提取和篩選難度加大擴大了礦產提取的成本。另一方面,從我國有色金屬礦產分布地區位置上來看礦產分布不均衡礦產多集中在長江中下游,南部沿海和西北部地區[1]。

1.2 現狀探析

一方面,由于我國工業起步較晚針對礦產資源的開發以及勘測相對來說較為落后,但伴隨著新中國成立70年以來的不斷改革與發展,我國大部分地區以及地表的礦產勘測都已基本勘察清楚。未來我國有色金屬資源勘測發現新的礦產難度將越來越大,為進一步有效降尋找有色金屬礦產難度以及降低找礦風險結合地質勘探,物探,化學勘探,等多種手段,勢必將成為未來我國有色金屬勘探的重要趨勢。另一方面,經過前人不斷的發掘和研究,我國有色金屬勘探方面取得了不少的成果,但由于目前對地質結構,成礦系統認知方面具有一定的局限性,以及勘探設備相對較為落后我國有色金屬礦產的勘測逐漸進入一個瓶頸期。近年以來,我國地質勘探進一步的深入應用現代信息技術,例如遙感,地理信息系統,全球定位系統,3S技術等不斷引入進一步提高了我國有色金屬礦產勘探的可靠程度和精確度。

2 有色金屬礦產資源勘探途徑及方法探析

2.1 新興勘探技術簡析

就目前有色金屬礦產談談應用的主要技術包括一下幾個方面物理方法:主要包括運用大功率瞬變電磁法(TEM),可控源聲頻大地電磁測探法(CSAMT)以及金屬地震法等內容。化學方法主要有活動金屬離子法,元素有機態法,金屬活動態測量方法(MOMEO)等內容。物探以及化探的方法在實際的勘探工作得到了廣泛應用,列如,圖表1中所舉的內容除此之外,借助衛星遙感技術以及工程技術方法(超深鉆技術)。也可以為有色金屬的勘探提供有利的條件基礎。這類新興的勘測方法具有智能化,便利化,精確度高等特點,運用于實際的礦產勘測將會制造更加有力的經濟效益[2]。

2.2 成礦地質條件分析

礦產的資源與形成與地質構造有著密不可分的關系,在有色金屬礦產資源勘探,首先要針對該區域內礦產資源的地質背景以及礦產類型從礦情況,成礦動力學具有初步的了解和勘測,做好礦產資源的前期勘察工作。

2.3 物探,化探法

利用物理方法進行探測,是根據有色金屬其本身具有不同的磁性,電性,放射性,重力等基本物理特點,通過查明地表以及地下深部各種地質這些特點與正常地質特點指標之間的差異,來實現對地表以下地質結構分布的“透視”功能,從而進一步勘測深部地質結構中是否存在礦產資源通常采用的有色金屬物產方法包括有重力檢測,瞬變電磁等,其中可控源聲頻大地電磁法(CSAMT)的應用為深層地質勘測帶來了新的方法和機遇,具有穿透力強,干擾性小,勘測深度,它能夠進行地質分層等優點。通過這種方法對有色金屬的勘查具有良好的勘查效果,這種方法的接收探頭能夠更加的接近目標本體。避免了地面電磁干擾,空間分布率高,方位信息也更加準確,其最大的勘測深度高達幾百米甚至數千米。尤其是經過改進后的中瞬變電磁法可以進行接近三千米的勘測據鉆孔200到300m范圍內的良導體,并且可以確定其位置,例如針對地下隱伏礦體檢測的參數如下表所示。

近年以來,借鑒西方先進礦產國家的經驗逐步推進和發展磁測的應用為我國有色金屬礦產開采提供了有效的途徑。

化學勘探主要是通過化學元素測量值與正常礦產化學元素含量進比對,來確定勘察的方向以及所能夠勘查的資源類型。化學勘探,這種方法應用范圍更廣,應用條件也較為便利,不需要復雜的機器以及操縱條件,可以較好的發現礦產資源的分布范圍,彌補物理勘探方法的不足之處。伴隨著科技的不斷進步與發展目前化學勘探方法也進行著不斷的改進。例如,水系沉積物(D),地電提取法(E)元素活動態測量法等,利用這種方法提counter的深度可達百米之遠,經過化學元素測量可以找到極微的礦信息,其中電吸附化探法可以直接應用于土壤,巖石地球化學測量的各個階段是一種更為直接的找礦方法。

2.4 遙感技術勘查法

隨著科技的不斷進步,遙感衛星應用而生,通過遙感技術進行礦物勘測,是一種新興的勘測模式,遙感衛星能夠以更大范圍,更加精確的位置對礦物資源進行勘查,提高礦產資源的勘察效率避免勘察工作中一些不必要的測量勘察內容。

采用遙感技術,具有較強的客觀性與真實性,在大范圍的區域內進行有色金屬的勘察更為方便能夠準確找出礦產資源分布相對密集的區域,操作起來也更加簡便,能夠實現礦產信息的實時提取保證勘測工作的高效進行,短時間內掌握礦產資源的具體分布內容及情況。

2.5 鉛同位素找礦法

地球漫長的地質演變過程當中,鉛同位素的增長與演變主要是由地質中鉛同位素的初始比值與釷,鈾等同位素元素的衰變積累所決定,另一方面,結合礦點化以及礦床成群出現礦場有礦點,往往具有相似的成礦背景以及成礦物質來源,往往會出現在同一地質構造單元內。基于這兩種特點理論上應當具備相同的鉛同位素初始值以及釷元素與鉛元素的比值,或者鈾元素與鉛元素的比值。從實際的情況來看,成礦流體內鉛元素初始比值和圍巖并不太一樣,兩者之間存在著一定的差異性,因此利用這一方法勘探可以有效的幫助我們在有色金屬資源勘測的早期階段進行礦體的區分,圍巖以及異常體的檢測。在特定的成礦條件之下,通過已知礦床確定鉛同位素靶標值,經過相對應的變差橢圓處理進行比對可以進一步的進行未知點的勘查工作。

2.6 吸附相態汞化,電吸附,吸附烴勘察法

相較于傳統的化學勘探方法,利用吸附法進行勘探,可以獲得更放深層次的地質概況,取得蓋層較厚較弱礦化信息的隱藏框異常情況。在化學作用的影響之下礦體內的成礦元素與伴生元素,其中有不少的一部分可以轉化成可溶性的離子,而這些可溶性的離子可以通過運動負極到巖石或者土壤內,通過對可能存在礦產的區域土壤以及巖石的提取,針對這些土壤樣品和巖石樣品進行化學試劑,通電處理可以進一步地提取出礦體密切的化探信息。其中有色金屬中往往會包含大量的瀝青質,干絡根和有機物質,讓礦體內的硫化物發生氧化以此來吸附烴類氣體垂直向上移動,進一步的形成空間上和礦體密切聯系的烴類異常從而進一步的實現礦產資源勘查的目的。采用電吸附法或者吸附聽法進行勘查十分的適合對性質特殊的礦產資源進行檢測,而且勘查的效率也較為高效。

3 有色金屬礦產勘查方法局限與未來展望

當下我國常用的有色金屬礦產資源的勘探方法具有一定的弊端和局限性。最主要的原因是由于在實際的勘測過程當中物探的異常現象往往會有多種情況的出現,而且實際的勘測過程中往往會存在著許多的干擾。隨著勘探的進行,有色金屬礦物本身也可能引發一些化探的異常變化例如,有可能導致化學檢測異常發生,巖層性質改變,不同類型的侵蝕等情況。在實際的操作過程中,上述因素難以避免理論與實際操作之間往往會有一定的出入。除此之外,從本質上來看,我國現有階段的找礦理論推理和成礦規律具有一定的局限性。由于我國幅員遼闊,地形復雜,各地區存在著明顯的差異性,因此,同一種方法用于不同地區尋找礦床往往會受到地質因素的干擾。

另一方面,我國的勘測體系并不是十分的完善,有色金屬礦產資源勘查體系和勘察方法以及各學科領域應用之間難以準確的對接融合,使得勘察的效率和勘察的結果往往不太理想。為進一步提高有色金屬的勘探只有不斷的因地制宜,尋求有效的勘探方法,建立健全勘探機制結合不同學科,不同領域的技術,相關知識內容進行深度的合作研究才能突破這一僵局,從而從根本上進一步的實現勘查技術的一體化推進。目前許多企業采用的野外現場快速看長的方法缺乏相應的管理與指導建立健全相應管理制度,增加關鍵技術投入,不斷完善,積極創新,使得野外勘測更加的高效準確只有這樣才能夠有效促進我國有色金屬礦產資源勘探快速發展。

4 結語

綜上所述,伴隨著有色金屬礦產資源尋找不斷深入,我國有色金屬礦產資源總的儲存量也不斷減少。發現新的礦區和礦產資源難度也越來越大,這就對勘查技術方法提出了更高的要求,基于這一情況,我國高精度地球物理觀測方法以及化學勘測方法也需要進一步的發展。根據實際情況合理的選擇勘察方法或者多種勘察方法綜合運用,切實保障勘察結果的準確性突破思維定制,充分發掘,拓展成礦,控礦,找礦之間的聯系才能夠為后期的開發打下良好的基礎。

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