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                        剖析固體礦產區域找礦技術的應用

                        發布日期:2019-06-14  來源:世界有色金屬  作者:高麗娥 馬英 徐海燕  瀏覽次數:784
                         

                        1 數字地質填圖找礦技術

                        1.1 概述

                        數字地質填圖是以實地觀察研究為基礎, 按照一定比例尺把地質體及地質現象填繪于地理基礎底圖并形成地質圖的一項基礎地質工作。先進設備的投入使用使數字地質填圖技術具有了較強的技術優越性, 擺脫了傳統地質工作中繁瑣的手工操作程序, 通過先進設備可快速創建出圖、文、像相結合的數字化及屬性數據庫。

                        1.2 應用

                        通常觀測所得到的數據信息, 會對地質點、地質界線、空間位置、樣品等有著直接影響。所有關鍵地質點、路線和主要的地質數據皆可在空間與屬性間進行自由過渡和轉換, 最終構建成全面系統的數據庫, 方便地質人員檢索所需信息, 及時處理信息, 并快速完成地質圖像的輸出工作。由此數字地址填圖技術簡化了地質勘查程序, 將信息實時轉化為圖像, 使存儲和傳播更為有效, 極大的提高了數據的可靠性和準確性。區域地質勘查數字地質填圖注意事項如下。

                        填圖前期準備中有效校正填圖數據, 綜合運用相關物理遙感、地球化學等多源信息, 是保證順利開展野外工作的前提;只有通過野外實際勘測、采集遙感數據并分析, 根據勘查區內實際情況, 編寫出滿足要求并符合自然地理條件的內容從而建立并完善數據庫;注重野外信息采集工作順序, 觀察、對比并分析多樣的地質現象和地形地貌, 以獲得有用信息并保證各個工作環節的工作質量和連續性, 從而提高勘查效率;對于野外獲取的資料須通過計算機進行分析及處理, 嚴把質量檢驗關, 做好填圖路線及工作報告, 還應注重數據資料的管理工作, 防止資料的損毀或丟失, 從而影響填圖進度[1]

                        2 鉆探找礦技術

                        我國通過對引進的先進技術設備進行優化和改進, 運用自主技術, 不斷發掘鉆探經驗, 使得固體礦產的鉆探的準確率和效率得到較大的提升。地質工作中須綜合考慮鉆探地區地質構造、地理特征、水質條件等因素, 制定合理的鉆探方案, 從而提高鉆探技術合理性并與鉆探設備相結合, 提升固體礦產鉆探工作整體的質量和效率。固體礦產地質鉆探施工須根據巖石性質和地質情況采用不同的鉆探那工藝并根據巖石可鉆性等級選擇出適合的鉆頭結構類型, 采用合理的鉆進方法和技術參數, 合理按排鉆進時間。金剛石繩索取心技術的剛石鉆頭使用壽命限制了在深部找礦的應用, 而地質上巖屑代替傳統的柱狀巖心并須特殊的雙壁鉆桿反循環連續取樣 (心) 鉆探技術的推廣也受到限制。國際上已經提出取心取樣結婚的地質勘探新概念, 并在一些國家應用后取得了良好的效果, 我國應增加對這方面技術的應用研究。基于地質巖心較小的原因, 我過地質鉆探對高精度受控定向鉆探技術及巖心定向技術的關注熱度不夠。

                        固體礦產區域鉆探中基于人為因素、技術因素和設備因素易出現孔內事故, 施工時導致鉆具折斷、脫落、燒鉆等事故。對于孔內事故的主要解決方法是打撈、吊竄和提拉。當鉆頭調入孔內時, 須先確定鉆孔位置和深度, 采用沖洗液連續沖刷孔鉆, 并采用錐抓取、帶有沿形管的取芯鉆頭鉆取等。當巖層錯動卡夾鉆具時, 通常做法是打碎巖層錯動的部分, 當卡夾較緊時上部采用鉆桿拉回, 重鉆向下沖打, 反鉆頭也可向上打碎卡夾物。對于碎硬質合金粒擠夾鉆具的情況, 須增加泵液量沖碎鉆具間的碎硬質合金粒[2]

                        當該做法無效時, 可采用吊錘沖打, 擠夾不嚴重時, 沖洗時采用升降機提拉串動鉆具, 當以上方法都無效時, 可通過小孔經鉆具透過事故鉆具方法, 使用絲錐進行打撈。

                        3 物探找礦技術

                        地球物理勘探技術即物探技術, 主要有航空物探、電法勘探技術和地震勘查技術。我國航空物探技術應用已經較為成熟, 不存在一般找礦的限制性, 而高分辨率航空物探則是通過采用大比例尺得到的高質量航空物探信息, 利用先進的數據處理方法進行提取和分離, 再通過精細定量解釋方法將隱伏地質體空間分布形態準確圈出, 進一步計算資源量, 從而為固體礦產找礦提供先導參考資源, 大大提高了勘探效率。地震勘查技術是基于地下介質彈性、密度的差異性對人工激發的地震波所發生的響應, 實現對地下巖層性質和形態的推斷的勘探技術。地震勘探法包括地震測井法、反射法、折射法等。

                        4 化探找礦技術

                        地球化學勘探技術即化探技術主要對已有礦區的巖體下、埋藏于地表的礦體進行勘探并預測。化探找礦技術是通過在每平方公里內取9到21個樣品, 然后對樣品中存在的元素進行分析以確定該區域礦物種類。目前該技術應用中所表露出的問題主要是因影響因素過多引起的礦化信息的分析和研究時間過長的問題, 導致勘查進度緩慢。固體礦產周圍環境地質情況往往更為復雜, 加之地質特征的不同其中所蘊含的地球化學元素量也大多不同, 因此只能通過長時間的分析和研究, 逐漸縮小勘查范圍, 才可獲得精確的判斷。

                        5 遙感地質找礦技術

                        遙感地質技術通過電磁波、紅外線、可見光等對地質地貌形態、地表情況等進行探測, 將獲得信息通過影像傳輸并深入分析, 從而達到遠程觀測和判斷的目的。經過與計算機信息技術的結合, 遙感技術直接或間接的應用于固體礦產找礦中, 應用效果也得到了大幅度的提升。基于波譜和空間分辨率的限制, 多光譜遙感蝕變信息提取技術目前主要在控礦斷裂帶和花崗巖礦田研究中取得工作成果。在多光譜技術的基礎上發展出了高光譜遙感技術, 在地質勘測中應用較多, 找礦的重要依據變是蝕變帶。

                         
                         
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