趙明鋒
甘肅煤田地質局慶陽資源勘查院 甘肅 慶陽 745000
礦產資源在各領域發展中均有一定影響,為我國現代化社會經濟水平提升提供強大支持,基于此情況,我國相關部門加大了礦產資源開采力度。為確保礦產資源開采、開發合理性與科學性,需先開展礦山地質資源勘查與找礦工作,準確地掌握礦山實際情況,再依據勘查到的信息數據,制定完善的實施方案,有目的性地開展礦山地質資源勘查與找礦工作,即使各項工作有序進行,又能確保礦山地質資源勘查與找礦工作有效性。
礦山地質資源勘查與找礦,屬于一項綜合性較強的工作,所包括的內容較復雜、應用的技術類別較多、開展難度較大。并且,在實施過程中極易受相關因素影響,而引發各類問題,無法確保工作質量,嚴重的還會引發安全事故。對此,考慮到礦山地質資源勘查與找礦工作順利開展,各企業均引進先進設備,借助現代化技術,既便于開展礦山地質資源勘查與找礦工作,又能深度探究礦產資源,完成檢測與分析等工作。
當前,我國在礦山地質資源勘查與找礦工作實施階段所應用的科學技術類別較多,并且各項技術相對成熟,一邊勘查一邊傳輸信息數據,工作人員只需依據所接收的信息數據進行分析,就能掌握礦山地質、自然條件等內容,提高信息數據處理率,確保信息數據準確率,為礦產資源開采提供重要依據[1]。
從當前礦山地質資源勘查與找礦工作實施形式角度分析,礦產資源開發技術能力顯著提升,使我國礦產總量不斷地增加,能滿足各領域發展需求。并在礦產資源深層勘查、利用環節中應用先進的勘察技術,準確定位礦產資源位置,有目的性地開展礦產資源開采工作,確保礦產資源開采工作質量,對礦產資源最大化、合理化利用。
(一)甚低電磁技術。礦山地質資源勘查與找礦中的甚低電磁技術,最大的優勢就是其發射頻率,也使其具有顯著的高頻特征。同時,在實際應用的過程中,此項技術用于成本較低,便于攜帶、現場操作,使其廣泛地應用在礦山地質資源勘查與找礦工作環節中。
例如:考慮到地質巖組結構,在勘查的過程中遇到了堅硬巖組,要借助科學技術對其組成結構勘查與分析,得出堅硬巖組由變質砂巖類、斑巖類新鮮巖石所組成,巖石較堅硬、致密。經檢測得到堅硬巖組各項指標,其中,巖石飽和單軸抗壓強度52MPa-141MPa、內摩擦角42.7、凝聚力7.OMPa、泊桑比0.22-0.25、巖石質量指標62%-99%屬Ⅱ類巖體。基于此條件下,能為礦山開采工作提供重要基礎保障,有依據性地開展礦山開采工作,發揮出礦山地質資源勘查與找礦技術的應用價值。
(二)遙感技術。礦山地質資源勘查與找礦中的遙感技術,突出特點就是“地質制圖”,借助遙感技術,完成地質資源勘查、找礦工作,準確定位礦山位置,便于工作人員對礦山地質條件深度探究[2]。同時,在使用的過程中,首先,對礦山地質結構信息提取,掌握礦山地域地質差別;其次,依據礦山地質、物探等信息數據,明確礦山礦產特征、分布情況,從而提高礦山地質資源勘查與找礦工作效率。
例如:在礦山地質資源勘查與找礦環節中應用遙感技術,可準確掌握礦山地質分層具體情況,通過對礦體、圍巖的巖石質量,在礦區垂向上條件下,工程地質層分為四層。
Ⅰ層,是在礦體、圍巖頂部,主要是松散巖,結構松散、穩固性較差。一般情況下,層底埋深2.2-53.27m、厚度2.2-47.35m,物理力學性質較差,依據遙感技術對礦山地質資源勘查到的信息數據,有相應的防治措施。
Ⅱ層,是在礦體、圍巖上部,主要是軟弱巖半風化巖石組成,質量等級較差,層底埋深5.32-114.18m、厚度1.10-98.33m。依據所勘查到的信息數據,在礦山開采環節中需注意礦山崩塌、滑坡等問題。
Ⅲ層,是在礦體、頂底板,由半堅硬巖組微風化巖石組成,巖石質量中等。層底埋深13.18-189.56m、厚度2.16-139.19m。在礦山開采環節在注意崩塌、滑坡等問題,基于勘查信息,有相應的防護措施。
Ⅳ層,是在礦體、頂底板圍巖,由堅硬巖組新鮮巖石組成,巖石質量等級優,開采階段無須支護。但邊坡穩定性較差,需在此方面有相應的措施。
借助遙感技術高效完成礦山地質分層工作,依據使勘查的信息數據,在各項工作開展的過程中,均有相應的防護措施,確保整體工作質量與技術水平。
(三)同位素地球化技術。礦山地質資源勘查與找礦中的同位素地球化技術,最適合應用在同位素條件下,礦山地質較復雜的領域中,不限于礦山地質體的年齡,而是對礦山地質多段歷史信息獲取,從而掌握礦山地質實際情況[3]。那么在此項技術應用的過程中,需注意各同位素的平衡性,再針對某一地質體的溫度,進一步檢查同位素平衡狀態,以此準確判斷出礦山地質各項情況。
結合當前我國礦山地質資源勘查與找礦工作實施情況分析,主要應用甚低電磁技術、遙感技術、同位素地球化技術等,提升技術水平與工作質量。并明確此項工作實施環節中的注意問題,明確工作目標、人員安全意識增強、先進技術更新等,既能高效率、高質量地完成此項工作,又能滿足我國現代化社會發展需求。