(西藏自治區地質礦產勘查開發局第六地質大隊,西藏 拉薩 850000)
多金屬礦產資源的勘查技術貫穿于我們的日常工作,并對我們的勘查探測工作產生深遠影響。不懂勘探知識,沒有勘查技術理論,就無法順利開展金屬礦產勘察工作。相反,熟練掌握了有關理論與技術,就會使礦產勘察工作事半功倍。可見,具備扎實的多金屬礦產勘探知識理論與勘查技術是多么的重要。在我們的日常工作中很多種物探方法可以應用于地質勘探,但并非所有物探方法都是有效的,其中的勘探技術的選擇非常重要。在日常工作中我們只要仔細留意礦區地面的勘查細節,就不難發現,具有相同性質的磁體在不同的區域中也具有不同的磁場特性。就像雅魯藏布江縫合帶的蛇綠巖及申扎一帶的磁鐵石英巖,二者的磁性體儲量在磁場特性一致的情況下存在較大差異。關于這一點,在很多有關研究文獻中都進行了深入的探討,也與我們的實踐經驗和觀察分析并無異樣。在實踐中,不論如何勘查,確定質子磁力儀的特性不能清楚地反映出磁體的特性,要進行定量解釋,必須將其與其他物探方法結合使用。磁異常的寬度并不表示磁體頂板的寬度。在礦帶的磁性材料中,礦帶產生磁性,但構造運動會破壞巖石的磁性。要想保護好“磁性特性”的原狀原型,就得通過高精度磁力來測量其分布特性。所以在一般情況下人們大多都會利用金屬與非金屬磁場的特性來實現找礦。下面,就綜合物探方法在西藏多金屬礦產勘查中的應用方面,談幾點我們的拙見。
在多金屬礦區勘探與開采的工作過程中,要想較好的勘查多金屬礦山、礦區,就需要選擇相應的勘查技術,將勘查技術的綜合性能發揮到最優化。據有關研究調查表明,我國的礦區潛藏了非常多的金屬資源,西藏地區也是其中金屬資源潛藏最多的地區之一。因此,在西藏多金屬礦產勘查潛藏的金屬資源過程中,運用基于遙感技術的綜合物探技術提高礦產勘查的效率與精確度就顯得特別重要。說到‘多金屬勘查’,就必須要提到一點,就是“多金屬是在我國首次出工業強國口號之后逐漸發展壯大的,經歷了最初的模糊勘查到后來的精準勘查,和到現階段的物探勘查技術方法的全方位成熟、高效,方今已形成了一種系統化的多金屬礦產勘查體系。”如今,常用的綜合物探勘查技術在多金屬礦產勘查中取得了良好效果,此效果在西藏地區多金屬礦產勘查工作中尤為明顯。
在開展金屬礦產勘查中,探查人員通常會用到多種綜合物探方法,但我們知道,不同礦區的地質不同,勘查方法和勘查結果亦不同。因此,在具體的勘查過程中勘查人員需要從礦區的實際特點著手,選擇合適該礦區地質的勘察技術。只有這樣,才能為該礦區的勘(查)察結果的精確度提供較為精確的第一手技術資料,為后面的礦產資源勘探和開采打下基礎。
(1)MT勘察法。在大地電磁類的勘察方式中最常用的一種便是這MT勘察法,把此方法應用于西藏多金屬礦產資源的勘察中,能夠很好地解決直流電只能定性無法定量的問題。但是有關科學理論和多年的實踐經驗啟示我們,在實際的實施過程中不能只使用MT勘察法,因為這種方法不能呈現高低阻礦體類型,在具體實施中需要結合其他方法進行勘察。只有這樣,才能保證勘察結果的準確性與客觀性。
(2)磁法。一般而言,在普查找礦工作中的磁法應用,對磁異常作定量解釋可用來追索和圈定磁性礦體。但是如果巖層有磁場,就可以通過采用磁法進行勘察測量。磁性法具有很好的測量密度和測量精準度,基本上不受其他因素的影響,因此被廣泛用于磁性巖石的測量。就現階段而言,最先進的磁力儀器是航空氮光泵磁力儀,其高度靈活并且在礦物勘探中占有重要地位。所以,此磁法在尋找深部隱狀礦體,解決水文、工程與環境地質問題中的應用十分廣泛,也是一種重要的礦物勘察工作手段及方法。
(3)激電中梯法勘察。這種方法具體分為四步進行,即:為測量工作;為參數選擇;為獲取野外數據;和為處理勘察數據。另外,為了方便地質解釋,將每條測量線的測量點數據整理以形成電阻線率圖形,便于快捷識別。
(1)淺層地震技術。現階段,隨著經濟與科技技術的全面、快速發展,多金屬礦產資源在市場供需方面愈加嚴峻。為此,很多礦區開采行業都把工作重點放在金屬礦產的開采方面。這就要求我們業界人士具備扎實的理論基礎和精湛的多金屬礦產勘察技術。就以物探西藏礦區較常見的石巖為例,假如,巖石層面的深度較淺,則距離路面的距離就相對短,可以通過采用人工智能的方法進行勘察。而“淺層地震技術”便是這其中的一種常用的勘察方法。該技術使用人工激發的彈性頻率波,將淺層礦石巖層當作傳播的介質,在淺層巖石層面,探測波能夠充分發揮效果,表現出多金屬礦石的物質結構。在現實生活中我們不難發現,淺層地震技術被廣泛用于油氣勘探中,對多金屬礦物勘探中也具有一定的影響。但在實際應用中,由于油氣物質和多金屬物質的分子結構不同,所以在勘探過程中其所反饋的結構信息不同,就多金屬勘探方面而言,這無法實現預期中的多金屬勘探目標。
(2)地震層析成像技術。就被公認的“層析成像技術”而論,“層析成像技術”是被界業公認的一種基于地震數據的有效技術。其有反射、繞射和透射層析成像之分,與CT、X線片等醫學拍片的成像原理較相似,都是通過介質的感應來反映出某個部位的異常情況。在多金屬礦物勘察過程中,其總是以不同程度地存在著。從我們的實踐經驗來說,一般在開展多金屬礦區勘察中,勘察人員主要運用地震波來探測礦區中的巖石介質。也有許多有關研究,但研究結果表明,“不同介質引起的地震波強度不同,反饋的信息也不同,而且所探測物質的物理性質也依然不同。”對此,在開展實際探測過程中,我們可以通過參考多金屬的物理性質來確定多金屬礦物的深度和位置。換言之,“地震層析成像技術”之所以廣為人知,是因為它可以在多個層面上分析和檢測巖石中的物質。據查閱有關資料獲悉,這項技術在1930年代迅速發展。除了探索結構內部的巖層之外,它還可以用于探索礦物能源。如今,“地震層析成像技術”在多金屬礦產能源的勘察探索中的應用已經非常成熟了,應用率高,操作便捷。在使用其勘察探測西藏多金屬礦區的過程中我們還發現,使用該技術探測西藏地區的多金屬礦產,所繪制圖像的分辨率高,即使在勘探較深的采礦區域,其勘探效果也十分明顯,而且操作方面也容易控制,且勘探成本不高。所以,其具有很大的實用價值。
(3)瞬變電磁法。多年的勘查工作生涯中,我們深知,物探勘查技術不只是一項專業的技能,也不是一個職業的專利。物探勘查技術,尤其是綜合物探勘查方法、技術是一種頗為獨特而又在多個行業普遍適用的知識專業、技能。想必,這種知識、技能的訓練也能給應用到這種知識技能的人帶來直接幫助。事實上,無論是不是勘技學院的學生或勘查工作者,在了解和學習這方面的知識技能時,都能夠有所收獲。言歸正傳,綜合性物探方面來說,“瞬變電磁法”主要是電法與磁法綜合性物探技術中的其中一種。它的基本原理是電磁感應。凡是與“瞬變電磁法”有關的技術,在探查過程中會被探查的介質會產生磁場,且與周圍的材料相互作用以形成二次電磁場。因此,在我們的日常工作中,其能夠動態記錄、研究和分析電磁場的變化特性,并在一段時間周期內,電磁場中輻射的物質材料的空間形狀將會逐漸發生變化,檢測具有強電導率和空間體積大的物質材料,這對于發現較大規模的多金屬礦區域意義非凡。并非常適用于探測比較深和地理位置比較復雜的西藏地區這種礦區。
從上文所述中可以看出,隨著經濟與科技技術的全面、快速發展,多金屬礦產資源在市場供需方面愈加嚴峻,這使得綜合物探方法的應用更顯出其迫切性。金屬礦產的勘探和開采是滿足經濟發展之關鍵。由于當今社會各行各業生產中對多金屬礦產需求量的不斷增長,運用基于遙感技術的綜合物探技術提高礦產勘查的效率與精確度就顯得特別重要。可以說,綜合物探方法是解決當今社會日益缺乏的礦產資源問題的重要手段。實踐證明,綜合物探技術為筆者們所在地區——西藏,多金屬礦產的勘探及開采提供了理論參考,更為我們勘查開發局第六地質大隊的物探工作人員提供了技術方面的扎實基礎及實踐依據,這對促進西藏多金屬礦產資源的開發與利用,具有十分重要的現實意義和價值。總而言之,任何涉及專業知識的探究,都是專業視角的產物,無論面向同行還是外行。于我們而言,多金屬礦產資源的勘查技術與我們的工作密切相關,并對我們的勘查探測工作產生深遠影響。其實對于我們來講,它就像火車前進的鐵軌、空中纜車的索道、跨越大江河的橋梁、漂洋過海的航船。不懂基礎理論,不熟練掌握勘察技術,就無法跨越這些阻擋著我們面前的障礙。工作中我們每天都會遇到許許多多與勘察技術有關的問題,為了確保我們工作的正常、安全運作,為了與我們一樣的同仁們在工作過程中少走彎路,我們探析了本文。如果有緣,能閱覽到本文,我們希望你通過本文中的一些啟示,知道:在多金屬礦產勘查中,熟練、掌握綜合物探技術和基本理論,不僅能使我們懂得如何科學、合理、安全的進行金屬礦產勘察工作,還能獲得一種解決金屬礦產勘察和開采問題的高效工具。
當然,我們技術、水平有限,疏漏難免,歡迎你的指正。