李 鑫
(河北省區域地質調查院,河北 廊坊 065000)
金屬礦產是一種非常重要的資源,因為其形成的過程較為復雜,導致其具有有限性,但是金屬礦產是一種在我國建設和發展中發揮著非常重要的作用且具有不可取代的資源。隨著社會的不斷發展,對于金屬礦產的開采變得越發頻繁,資源匱乏的現象漸漸展現。從金屬礦產的開發方面分析,自金屬礦產行業發展至今,人們勘查到及進行相關開采活動的大多還是淺礦,對于藏與土層較深的深層次礦產資源的開采較少。
在我國所發現并勘查到的金屬礦產主要為有色金屬,有色金屬是主要的開采資源,但事實上,金屬種類繁多,不止包含色金屬,還包括黑色金屬、貴重金屬礦產以及稀有金屬等。截至目前,我國對于后兩種金屬資源的勘查行為較少,因此,獲得的相關資源也較少。
人們對于金屬礦的分類通常情況下是根據勘查到的儲量判斷規模,當金屬儲量高于行業平均儲量時,將其稱之為超大型金礦。不同于其他的金礦而言,這樣的金礦在勘查過程及后續的開采過程中需要更加細致的作業,并且結合實際情況制定科學合理、嚴密周全的開采計劃。因此,相關研究人員需要結合實際的綜合經濟、現有的指彈情況和掌握的技術方法等因素進行思考[1]。
地質找礦技術的應用是需要周詳的計劃和嚴格的實施的[2],為了保證相關技術能夠更好地發揮其效用,需要遵守兩個原則。第一,在勘查之前,開展統籌規劃工作。在地質勘查中按性質的不同將其分為兩類:商業性勘查和公益性勘查。按勘查主體的不同,劃分為中央勘查以及地方勘查。勘查工作是一個動態展開的過程,在勘查中采取怎樣的技術,應用怎樣的技術往往需要根據實際情況而定,因此,在整個勘查工作展開之前需要充分的準備,確保后續工作展開能取得相應的效果。第二,嚴格遵守資源分配原則,并且遵循當地的地質規律。地質勘查空座不只需要了解周圍的具體地質環境,更是為了更好地探查礦產資源。在勘查工作開展的過程中,需要根據當地的資源分布所具有的特點進行相應的工作部署,確保所做的準備能夠應用于實際情況,以此達到快速找礦的目的。以土地勘查為主要勘查方式,相應的土地的結構情況、當地的地質條件等成為影響整個勘查工作的主要因素。因此,在籌備和計劃的過程中需要充分考慮這些影響因素,并且針對影響因素進行合理地布局。
通過分析我國現有的金屬資源勘查的相關資料,可知我國所擁有的很大部分的金屬礦產分布在一些較為偏遠的地方,該地區歷經風力的洗刷,出現很多礦體因風力作用而出現部分裸露的情況,并在后續的不斷作用下形成礦礫。砂礫,顧名思義是由于地質作用的影響不斷移動,最后分布在礦床周圍的肉眼可見的礦產,因此,如果能夠找到相應的礦礫,那么通過其分布規律和隨地質移動的軌跡可以用來輔助確定礦床的位置。這就要求找礦的工作人員對礦礫有深刻地了解及對找礦礫有豐富的經驗和相關的專業知識,這樣才能更加高效地找到礦床。該方法在使用時,會遇到相應的限制,對整個勘查過程造成一定的影響[3],但是其所具有的使用成本相對較低的優勢也讓其得到廣泛的應用。砂礫通常會出現在冰封的地區以及山地等處,但其不是固定在一處而是會產生移動行為的,所以可以通過分析冰封漂礫以及河底的碎石等進行找礦工作,聘請經驗豐富的專業人員對其形狀及在相應的移動軌跡等因素進行分析,通過對相應的形狀、具有的光滑程度等進行一系列的分析確定礦床的位置。
地質填圖法不同于上述方法,通常應用于成礦的勘查工作,雖然在相應的工作開展中會遇到一定的問題,受到一定程度的限制,但是其更加全面和準確。在運用時,需要先對該區域進行整體上的把握和分析,收集詳細數據,根據數據進行填圖分析工作,并且將獲取的地理信息與所知道的圖像情況進行融合,進而根據礦產分布所具有的規律和特點進行進一步的分析,以此確定礦產的位置。
這一方法的主要應用場景是在疏松沉積物中進行重砂礦物的研究,需要在目標確定之后,開展追蹤探索的工作。在勘查工作的開展中,專業人員需要對沉積在地理表面的自然重砂礦物進行分析,相應的礦物質主要存在于一些疏松物當中,通過進行科學全面的分析,確定出礦產的位置。但是因為不同的金屬具有的密度也不同的特點,因此,根據其不同密度具有的重力不同的特點進行相關的篩選工作,進一步確定礦產的分類。綜上所述,該方法是一種操作簡單、使用成本較低的操作方法,因此得以在勘查工作中被廣泛地應用。
信息化成為科學技術飛速發展下各行各業的一個主要發展的方向及應用趨勢,當今的礦產勘查工作也在與時俱進地不斷進行創新和發展,為了有效地對礦產勘探工作的技術水平進行更大的提升,科學合理地將信息化技術運用其中,成為了研究趨勢。如上文所言,在礦產的開采工作開展至今,大部分的淺層礦產資源已經被開采。但是需要礦產資源量仍然巨大,這就需要對深層的礦產進行一系列的勘查和開采,以獲得更多更好的礦產資源。但是該過程不是一件容易的事,其要求對現有的地質找礦技術適應時代變化與時俱進地進行一系列的創新及不斷的完善應用,傳統的找礦技術的應用場景主要為淺層礦產,若將其應用在深層次的勘查工作會出現不適宜的情況。但是將現代信息技術應用其中可以有效地解決傳統技術的存在的落后問題,能夠更加科學合理且有效地對現有的找礦技術的效率進行提升。
隨著科技的不斷變革和發展,遙感技術也在不斷地優化中,其應用效果逐漸得到提高。遙感技術的應用始于20世紀60年代,因為金屬礦物種的各種物質的不同,如礦體中的重要程度比較高的物質主要在遠紅外區域及能探查的到中紅外區,相對比較不重要的物質在對應的近紅外區,因此。根據物質所處區域的差異,對地底埋藏著的礦產結構進行探測,并且通過光譜角質填土等一系列的技術對其進一步分析,以此得到準確、高效的結果。該技術在應用當中具有一定的效果,但是其弊端也是顯而易見的,其容易受到異物同譜因素的影響,而導致獲取的勘察結果存在一定的誤差,從而出現結構準確性不高的情況。為解決上述問題,提升傳統遙感技術在應用中的效果,可以將通常使用的2D測量進行優化和創新,以3D測量的形式進行勘察工作,讓勘察工作中的圖形圖像處理、數據分析、提取等技術能夠在發展中不斷地進行創新和適應工作所需,以此來促進金屬礦產勘查工作能夠在技術創新中不斷地得到提升和發展。
“三場”這一概念主要是分為地場、物場和化場三種。金屬礦物的產生是由于相應的地殼運動帶來的周圍礦物的變化及形成,因此,金屬礦周圍出現比較復雜的地質情況。目前而言,我國由于技術的局限和經驗的不足,深處礦產的開采工作具有較大的難度,因此,需要對現有技術的應用進行創新。在對之前開采過的老礦山進行深層地質勘查、周圍覆蓋區域定位等工作時,使用三場異常約束技術。
在不斷的金屬礦物開采之后,礦產的環境條件也越發復雜,礦產勘查工作的開展也不斷變難,并且礦產分為很多種類,因此,需要對應的找礦技術與之匹配。不同礦產所含有的金屬礦物不同,也具有不同的特性,在勘查過程中需要結合實際的地質條件、環境、礦物分布等因素來進一步對礦床特征進行分析,制定出更加科學周全的開采策略,利用先進的物探和化探技術搭配高新設備,讓找礦變得更加高效和準確。
金屬礦產對于我國經濟社會的發展有著重要的作用和意義,人們對于各種金屬礦的需求不斷增加。在進行相關勘測工作時,為了更好更準確地找到礦產,需要不斷的對現有技術進行合理運用和創新,并且在應用過程中完善該技術。在實際勘查工作中,也需要對現有的找礦技術有基本的了解,并且能夠結合實際情況將幾種技術進行融合和創新,提升整體工作效率,促進整體礦產行業適應時代變化不斷發展和進步,讓整體找礦工作能夠更加現代化,能夠得到更好的發展。