肖 睿
(國家知識產權局專利局專利審查協作廣東中心,廣東 廣州 510555)
在現階段的社會環境下,經濟和環境的和諧發展成為重要的發展指導思想,所以在實踐中本著經濟和環境和諧發展的目標進行經濟發展模式的選用非常必要。低碳經濟模式是綠色經濟和可持續發展經濟指導下普遍利用的一種經濟發展模式,該種經濟發展模式強調資源利用率的提升和發展實踐中的資源消耗控制,所以在低碳經濟模式下,有色金屬礦產資源要實現綜合利用,這樣,其價值才會顯著提升。文章分析研究低碳經濟模式下開展的有色金屬礦產資源綜合利用價值,旨在指導具體工作實踐[1]。
現階段我國的大型礦床、超大型礦床較少,且礦山規模不大,這說明我國的有色金屬礦床開采中小型礦床占主導地位;共生伴生礦床也是礦產資源開采中的一個組成部分。從調查數據中看,礦產資源的儲量已經處于一個峰值,一些地區的礦山已經出現停產活關閉的狀態,這也反應出我國中小型礦山的資源開采正面臨嚴峻考驗。
之所以說有色金屬礦產資源地質勘探工作具有持續性,就是因為有色金屬礦產資源并不容易被發現,有色金屬礦產資源和普通礦產相比,這些資源所處的地域環境都比較艱苦,而且資源分布并不集中,較為零散,在對有色金屬礦產資源進行勘探時,需要耗費大量的時間、人力和物力,而且還需要較為先進的勘探設備,還需要技術過關的工作人員,而且對工作人員的堅持度也是一種考驗。在很多時候勘探工作并不能一下子比較順利的完成,而是一個循序漸進的過程,甚至有時需要耗費幾十年的時間才能勘探出來有色金屬礦產資源。
有色金屬礦產資源比較特殊,這些資源需要比較嚴格特殊的管理,而且有色金屬礦產資源的形成和地域特點有著很大的關系,也就是說有色金屬礦產資源在不同地域有著不同的特點,而且種類和資源量大小也有很大的不同。除此之外,也應當對相關的勘探單位提出更高的要求,盡量選出多個勘探單位,讓他們在勘探技術和技術人員方面進行競爭,這樣也能給其他勘探單位留出機會,能夠更有利于勘探工作的推進。
在對金屬礦產資源進行勘探挖采都需要投入很多資源和實踐經歷,而且有色金屬礦產資源的勘探更加有難度,很多時候勘探工作人員長期都不能找到有色金屬礦產,而且在勘探過程中,勘探技術人員還容易和地質開發工作人員產生一定的分歧、矛盾,這也就阻礙了勘探工作的進行,也很容易影響到有色金屬礦產資源工作發展的不平衡性。有色金屬礦產資源地質勘探工作具有不平衡性,主要原因就是有色金屬礦產資源勘探工作開展的規模大小和有色金屬礦產資源量息息相關,如果相關地區有色金屬礦產資源儲存量低,也就意味著勘探工作的意義不大,那么投入的規模也相對較小,如果在勘探過程中發生變化,發現此處的資源儲存量提高,那么也會相應的擴大勘探規模。規模大小的變化也就是有色金屬礦產資源地質勘探工作具有不平衡性的表現。
從廣義角度來看,采用地球物理勘查手段,有利于發現有色金屬礦產資源勘查工作中出現的問題。應用地球物理勘查法主要是針對礦物磁性、放射性、礦物密度、電性等方面進行研究,在不同的探測儀的輔助幫助下,對有色金屬礦產資源變化有了深入了解,所得到的物探資料更加準確,同時也方便掌握礦產資源的具體分布情況。其主要原因在于有色金屬一般情況具有不同程度的磁性,電性、放射性、重力等特點,對地表以下至深部不同地質體的上述特性和正常情況下的差異值進行探索;對于地表以下的地質體實施類似透視功能及指示作用,物理探測也是近勘探地質資源深部的重要方法[2-4]。
隨著科學技術的快速發展,電子化、數字化的勘查技術逐漸被應用于有色金屬礦產資源開發工作中。遙感勘查技術在有色金屬礦產資源勘查工作中有著諸多優勢,其勘查結果更具有真實性、可視性,為我國有色金屬礦產資源勘查工作提供了便利。地質遙感勘查技術在應用中,不同于傳統勘查技術,在作用發揮時,主要是以電磁波理論為基礎,與之前計算機數據分析和圖像內容相結合,全面呈現出地質勘查技術的有效性。在應用中,首先利用紅外線和可見光,對地質層執行遙感測驗操作,從而獲得相關數據,做好分析操作,最后在圖像中展示出來。遙感技術的最大優勢在于:可以全面呈現出每個地層的分布狀態,既方便了數據獲取,還能使勘測效果更直觀。對有色件數勘測工作而言,遙感技術應用范圍更廣,能夠實現大范圍礦產資源搜索,提高了勘查效率。研究分析礦產資源分布區域內巖石的變化,從而做出預測,了解并掌握新礦產資源的大致范圍。另外,此方法還能應用多波段遙感圖像實現對礦產資源的勘探工作,可掌握圍巖腐蝕變化情況。需要注意的是遙感勘查技術對圖像處理要求較高,它需要以圖像處理技術為依據提煉相關信息得到礦產分布情況,實現遠距離勘測。
地球化學勘探法主要是對巖石圈、水生圈、大氣層及生物圈進行系統分析,礦產資源改變了礦物周圍的化學元素,地球化學法就是利用這個特點進行資源勘探,真正實現了高效率找礦。地球化學勘探法通過對化學元素的結果和背景值差異,定位勘探目標,還能確定其資源類型,適用范圍光,可顯著發現礦產資源的具體分布情況,能夠彌補物理勘探法中存在的不足。通常情況下,水系沉積物是常用的方法,隨著科技的發展與進步,化學勘探法也不斷改進,逐漸從深層次向表層次遷移,尋找更加深部的隱伏資源。電吸附化探方法測定指標,主要包括礦床的成礦元素及伴生元素,比較直觀,能夠直接在土壤和巖石實施化學測量,還能在不同階段找礦,例如:概查,普查,詳查,精查等,實施全面找礦。
坑道物探法可減少地面探測時其中的低阻蓋層造成的影響,提高了礦產資源勘查的廣度和精度。該方法可對金屬礦山的礦體平面范圍實施追蹤,直到勘查到內部異常信息,能夠發現盲礦,提高了礦產資源勘查效率[1]。
數字化勘查技術主要是技術層面上的數據支持,主要包括:原始測點數據支持,中間數據支持,最終勘查報告支持。工作人員通過原始測點數據準確鎖定數據來源位置,初步反映出有色金屬礦山勘查的基本情況,取得有效的屬性信息。再以原始數據對基礎,充分利用現代技術獲取中間數據,以便進一步了解開采的礦產情況,建立勘查模型,將礦產剖面結構及三維結構展現出來,再對模型開展進一步研究,形成圖形文件及數據文件。數字化勘查技術獲取完開始數據和中間數據后,需做好最終勘查報告工作,最終使其形成指導性報告文件,其對整體工程項目而言意義重大,不可編輯,真實反映了數據采集后礦場的實際情況。當文件形成后將其視作保密文件,給予及時歸檔保存,充分發揮數字勘查技術的功能。
探法電吸附、吸附烴法屬于全新的勘探方法,傳統化學探測方法可能存在蓋層厚或礦化特征不顯著等情況,使得礦區無法快速發現,增加了獲取礦區勘查、信息獲取難度。吸附烴、電吸附法則能有效的解決這一問題。例如:利用電吸附法,迅速捕捉與成礦緊密相連的化探資料,其操作原理體現在借助化學試劑盒通電手段完成樣品的高效處理與分析;吸附烴法與之相似,借助某些熱釋放技術及測試儀器,獲取礦體中因硫化物氧化而形成的吸附烴類氣體信息。吸附相態汞化探法不同于其他兩種方法,其主要利用汞的發揮性和活動性,結合含汞金屬硫化物被氧化還原后會釋放單質汞和可溶性汞的氧化物,同時其在轉移中會因為周邊巖石和土壤的吸附形成汞異常現象,借助該技術完成控溫測量,發現礦區范圍內隱藏的礦體。
我國在有色金屬礦產資源勘探方面有很大的進步空間,不應當局限于現在,應當盡最大的努力積極發展,我們當相信在不久的將來,我國的有色金屬礦產資源勘探技術一定會取得令人矚目的成績。基于上述分析,要在低碳經濟模式下強調有色金屬礦產資源的綜合利用,必須要強調如下的工作。
(1)需要基于低碳經濟模式對有色金屬礦產資源綜合利用目標進行確定。在工作實踐中,工作的基本目標對實踐工作的引導作用是非常強的,所以關注目標的導向作用,強調有色金屬礦產資源的利用目標是非常重要的。就具體的目標明確來看,具體要強調兩點:①目標的具體指標,比如在有色金屬礦產資源的綜合利用實踐中,資源利用率要達到多少需要做好分析。就目前的了解來看,基于低碳經濟考慮,資源利用率最少要在75%以上。②確定目標實現的具體方法。目前確定是為了指導實踐工作,為了開展工作需要有科學的方法,因此在實踐中為了滿足資源綜合利用目標,需要在目標基礎上對實現目標的方法做討論,這樣,目標實現的具體方案等會更加明確。
(2)需要基于低碳經濟模式對有色金屬礦產資源綜合利用的技術做分析與研究。低碳經濟旨在提高資源利用率,同時降低生產實踐中的碳排放量,要實現這兩個基本目標,必須要依靠先進的技術,因此在實踐中關注技術進步與優化有顯著的意義。針對實踐做分析可知,為了對技術的科學性和有效性進行加強,在實踐中可以采用技術實驗法,即將具體的技術在實踐中進行利用,然后記錄技術利用情況。基于技術利用結果對比理論標準數據確定技術存在的問題和不足,然后繼續進行技術研究與改善,通過長期的工作可以尋找到更有利于實現有色金屬礦產資源綜合利用目標的方法。在實踐中積極推廣該方法,資源綜合利用價值表現會更加突出。
最后是對有色金屬礦產資源綜合利用的整個過程進行分析與優化。基于實踐分析進行總結會發現有色金屬礦產資源的綜合利用目標實現存在著多個環節,而且每一個環節的具體影響因素都是不同的,基于此,在實踐中對不同的環節做確定性分析,然后對各環節的影響因素進行綜合討論,在討論基礎上對因素進行控制,這樣,有色金屬礦產資源的綜合利用過程細節實現了明顯的優化,細節優化導致最終的結果自然也會得到優化。總的來講,重視有色金屬礦產資源綜合利用的過程控制,這對于進一步發揮有色金屬礦產資源綜合利用價值來講意義顯著[6]。
綜上所述,有色金屬在目前的社會實踐中有著重要的利用,發揮著重要的價值,分析強調有色金屬礦產資源的綜合利用,這對于有色金屬礦產資源在實踐中的價值表現來講有重要的意義。文章對低碳經濟模式進行了具體分析,同時明確了有色金屬礦產資源綜合利用的具體價值,并在此基礎上對低碳經濟模式下的有色金屬礦產資源綜合價值發揮措施進行討論與分析,目的是要指導當前的實踐工作。