吳夢云
(江西省地質局二二七地質隊,江西 吉安 343000)
地質礦產資源勘探工作,可借助勘探設備及時發現地下所蘊藏的豐富礦產資源和更多的礦產資源礦床,從而實現我國礦產資源儲備量不斷增加。相關人員可結合以往的勘探經驗總結新型勘探技術,在技術不斷創新的過程中,不但可以對以往的老礦山進行勘探,還可以對新發現的礦山進行探索,最大程度上為我國礦產資源儲備提供助力。隨著現代科技的不斷進步,我國礦產資源儲備消耗不斷提升,一味的加大自然環境當中資源的開采,會大大降低自然環境當中礦產資源的再生能力,導致自然資源更新速度無法滿足人工消耗的速度,因此,在進行動產資源,勘探開采的過程中,相關人員要充分結合資源勘探結果,對于現有的礦產資源儲備進行宏觀調控。在進行地質礦產資源勘探活動的過程當中,將社會當中的多數礦產資源整合,從而讓社會經濟穩定發展和進步。
我國地質礦產資源勘探工作發展時間較短,并且我國幅員較為遼闊礦產資源深度較大,再加上我國地質礦產資源勘探水平相對落后,導致我國礦產資源勘探進度發展緩慢,這是我國地質礦產資源勘探的現有狀態。但是我國人口基數較大,發展速度迅猛,導致我國礦產資源消耗不斷提升,僅靠現有的礦產資源勘探技術和水平遠不能滿足我國礦產資源開發和利用的實際需求[1]。在進行地質礦產資源勘探工作過程中會有一定的局限性,對地質礦產勘查過程中會有一定的風險概率,從而造成勘探結果不夠準確,降低了地質勘探工作的成功率。
由于我國幅員遼闊,地質環境生態環境南北東西差異巨大,導致我國礦產資源分布較為廣泛,普遍的存在大礦數量較少且小礦數量較多狀況,這種情況的產生,導致我國礦產資源陸地面積分布極為雜亂。我國礦產資源總量相對較大,但是由于分布廣泛大型礦區較少,導致我國礦產資源整體開發受到阻礙,為礦產資源的合理勘探和應用帶來了較大的影響,一直以來我國的礦產資源開采數量不能滿足我國礦產資源的消耗程度[2]。另外,大范圍的礦產資源開掘和消耗導致我國生態環境破壞嚴重,對地質礦產資源的合理開發利用和可持續發展存在一定的制約性。
在進行地質資源礦產勘探與開發的過程中,伴隨礦產資源開發的過程當中,還會對部分數量較大的共生礦產資源同時開發出來。這些共生的礦產資源的使用范圍較小,導致礦產企業不能將共生礦產資源充分的開發和利用,這就造成了礦產資源的開發和礦產資源的利用具有較大矛盾,無法全面實現礦產資源的充分消耗,與我國節能環保保護資源的理念背道而馳,從而為我國地質礦產資源勘探和礦產資源開發和利用帶來了不利因素,大大降低了我國生態環境保護礦產資源管控工作的效果。
地質礦產資源勘察的主要方法如圖1所示。

圖1 地質礦產資源勘察方法
在地質當中同區域的礦化類型往往會和該區域地質礦化年齡存在一定的差異。因此,地質在受到相同礦作用的條件下,礦化效果往往會比預想結果較為穩定。地質在礦物活動中心會進行穩定的遷移,從而大大提升了礦物的生成速度,并且地質內部空氣條件較為密閉,部分地質在進行局部船體運動的作用,所以便形成了較為良好的礦物。這種情況的影響下,就導致同位成礦往往會有較高的水平,并且自身優越性良好[3]。相關人員可應用同為成礦實現對地質的測量,并且該方式還可實現分析其運動過程能夠得到該地區地質條件的實際狀況,并且在分析其地質條件實際狀況的同時,掌握該區域環境當中地殼運動的具體情況。另外,同位成礦的測量方式還可運用在地質事件和相關環境的研究過程當中,大大提升地質礦物條件的研究效率提升。在進行同位成礦對地質狀況研究的過程中能,夠采用礦化關聯的方式實現對礦產資源開發有利條件的探究,并且該過程還可對推動斷裂帶研究工作提供有利條件。
相關人員在進行實際礦產資源物化探測勘查的過程當中,通常會采用物理或者化學的地質礦產資源勘探技術,這兩種勘探技術可以結合應用到了解和掌握帶探測區域的礦產分布狀況,并且對于待探測區域的礦產資源種類和大概數量也有一定的勘探效果,針對其勘探結果進行數據分析,從而制定出較為科學合理的勘探開采計劃,提升地質礦產資源的勘探效率和質量。因此,物理和化學的地質礦產資源勘探技術手段可以大大提升勘探效果的真實性,以及該種地質礦產資源勘探技術還可運用在部分特殊地質資源的勘探應用過程當中,例如對地質當中的有色金屬和非金屬都可進行勘探工作。在進行物化探測勘查方法應用的過程中,可通過多種手段實現礦產資源的勘查效果,例如電磁效應手段。所以,在實地礦產資源勘查的過程當中,要充分結合待探測區域的實際狀況。選擇較為科學的物化探測勘查方法,結合物化探測勘查數據,分析并研究待探測區域內部地質礦物儲備和相關信息的狀況,為后續地質礦產資源勘探和開采工作提供數據支持。
在進行地質礦產資源探測的過程中,還可應用地磁測量法對地質進行勘探作業。通過對待測區域的實際磁場數據分析,并在勘探的過程中加強對時間和空間等條件的變化記錄工作,并針對其變化數據實際情況進行研討。該過程當中相關人員要對地磁測量的測量結果進行把控,確保其測量結果的準確性。例如,在實地地質礦產資源地磁測量的過程當中,相關人員采用旋進磁力儀應用到待測區域當中,并分析其磁力的強弱狀況。相關人員要將磁力儀反應的磁力強弱數據結果進行著重分析,該數據結果的準確程度將直接影響到勘探工作的最終結果。例如,在進行海洋地質礦產資源磁測的過程中,通過運用磁測工具,對船只進行海面行進情況磁測,從而得到海洋地質狀況分布結果,為后續的地質勘探工作打下良好結果。該磁測工作還可應用到航空過程當中,通過航空的飛行實現對地球的磁測效果,大范圍大規模的對地球范圍進行勘探。
相關人員在進行地質礦產資源勘探的過程當中,要建立相對完善的勘探工作體系。地質勘探技術應用為基礎,結合待勘探區域的實際狀況,選擇較為合適的現場地質礦產資源勘探技術應用,從而得到較為準確的地質礦產資源勘探結果。由于我國礦產資源分布較為廣泛,針對其待勘探區域的實際狀況,選取較為適合的地質勘探應用技術。例如,在對山區山脈地質條件進行礦產資源勘探任務的過程中,相關勘探人員可通過對區域內部河流的礦物質元素進行分析,對于山區內部的河流流量和礦物質元素含量進行記錄,并對數據結果進行研討,有利于地質礦產資源勘探工作的開展。通常情況下山區山脈的環境不適合應用大型地質勘探設備,所以在對該區域進行地質勘探的過程中,可采取抽樣調查的方式,對于山區當中的各類樣品進行精確化測試,并對測試結果進行評估,從而得到該山脈地區蘊藏的主要礦物。
在進行地質礦產資源勘探工作的過程中,為了勘探工作結果的質量和效率,各勘探部門要及時進行勘探信息數據共享,建立健全地質勘探資源管理共享體系。從而全面提升勘探信息共享水平,讓地質礦產資源勘探結果更具科學性,合理性。在實地地質勘探工作過程當中,地質礦產資源勘探結果和各項技術應用具有較大關聯,所以加強各部門之間的信息交流和共享,可調整各部門之間的勘探技術應用選擇,選取最為合適的地質礦產資源勘探方式,可大大提升礦產資源勘探結果的準確性和真實性。
可將現代科技水平全面應用到我國地質礦產資源勘探工作當中去,不斷推進地質與礦產資源勘查的現代化發展。加快成礦理論和勘探技術不斷進步,建立健全地質勘探,信息交流管理平臺,開創地質勘探科技應用的全新體系,使地質礦產資源勘探技術和科研工作全面結合,最大程度上發揮科技引領地質勘探工作的潮流,為我國地質勘探工作培養優秀人才,做好地質礦產資源勘探工作。
由于我國國土面積幅員遼闊,礦產資源分布較為分散。雖然我國礦產資源總量較為龐大,但是大型集中的地質礦產資源較少,極大的影響了我國地質礦產資源的勘探和合理利用。所以,相關勘探人員要不斷加強地質勘探水平和技術,提升地質勘探結果的科學性和準確性,充分吸取科學技術應用,為我國地質勘探工作注入新鮮血液。