浅谈在地质找矿中地质勘探的应用

(整期优先)网络出版时间:2023-04-18
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浅谈在地质找矿中地质勘探的应用

杨秀峰1 ,陈丽萍2

沈阳地球物理勘察院有限责任公司 110013  2.辽宁省有色地质一O三队有限责任公司 118000

摘要:矿产资源是一种不可再生资源,随着人们对其需求量的不断增加,矿产勘查技术也在不断完善。地质找矿技术作为地质勘探工作中非常重要的一项内容,对于保证我国资源开发与利用具有十分关键的意义和价值,因此要想有效提升地质勘探水平,就需要将地质找矿技术合理应用于其中。本文以“浅谈在地质找矿中地质勘探的应用”为题进行深入探究,旨在推动地质找矿技术水平的发展和进步,进而为社会经济建设提供更多优质能源。

关键词:地质找矿;地质勘探;应用

引言:地质找矿是指通过一定手段和方法来查明矿床或区域内赋存有何种矿藏的活动,它不仅关系着国家经济建设,而且还影响着人民群众生命财产安全。

1.地质找矿工作中地质勘查原则

地质勘探是地质找矿的重要手段之一,它是通过对地质学、物理学、化学等学科的综合应用,以地质勘探方法和技术为基础,对地壳下部构造、成分和性质等进行全面、系统、科学的调查和研究,为找矿提供科学依据。地质找矿工作中地质勘查要遵循以下原则:

一是综合原则。地质勘查需要综合运用地质学、地球化学、物理学、化学、数学等多学科知识,以全面了解矿床的地质特征和矿产资源的分布情况。同时,地质勘查应该按照一定的系统性和科学性进行,包括系统的勘查规划、实地勘查、勘查数据收集、数据处理和成果评价等环节。

二是细致原则。地质勘查需要具备高度的细致性,对地质体进行精细的观察和勘查,尤其是在关键地段要进行详细的勘查和分析。同时,地质勘查需要不断地创新和探索,采用新技术、新方法、新思路进行勘查,以提高勘查效率和勘查质量。

三是可靠性原则。地质勘查需要保证数据的可靠性和精度,以保证勘查结果的科学性和实用性。此外,地质勘查需要根据矿产资源的开采潜力和市场需求,制定合理的勘查计划和方案,以保证勘查工作的经济效益和社会效益。

2.在地质找矿中地质勘探的应用

2.1X 荧光技术

X荧光技术是地质勘查中常用的一种化学分析方法,其原理是利用样品中的元素受到X射线激发后发射荧光光谱的特征来分析元素组成。在地质找矿中,X荧光技术可以用于岩石、矿物和土壤样品的分析,从而了解样品中的元素组成和含量,进而判断其与矿床的关系。比如铜矿床周围的岩石和土壤样品中含有较高的铜、钼、铅、锌等金属元素,说明该地区可能存在铜矿床。比如在矿床附近的钼矿化区,土壤和岩石中含有大量的钼元素,而矿床周围也存在着富钼的矿物。这表明该地区可能存在着与铜矿床相伴生的钼矿床。比如矿物中含有大量的稀土元素,这与铜矿床的成因和热液流体有关。因此,该研究的结论为该地区可能存在铜钼矿和稀土矿。通过X荧光技术的分析,可以得出铜钼矿和稀土矿的发现线索,从而为后续的地质勘探和矿产资源开发提供了科学依据。这也说明了X荧光技术在地质勘查中的重要作用,尤其在矿床成因研究和矿床勘查中有着广泛的应用前景。

2.2甚低频电磁技术

甚低频电磁技术(Very Low Frequency Electromagnetic,简称VLF)是一种用于地质勘探的电磁方法。该方法通过测量地表的电磁场来探测地下物质的电性差异,因为不同的岩石和矿物质具有不同的电导率和磁导率,所以VLF可以用来识别地下矿物化体。VLF方法优点是设备简单、易于操作,可以进行快速大面积的探测,同时也具有很高的探测灵敏度和解析度,可以有效地识别地下浅层的矿体。VLF方法主要适用于浅层地下勘探,通常探测深度不超过100米。比如,在黄金矿勘探中,使用VLF技术进行探测。可以在勘探前,勘探人员通过对地表地貌的观察和对历史勘探数据的分析,确定矿区可能存在的矿体类型和走向。然后,在VLF仪器的辅助下,对矿区进行多次探测。通过对探测数据的分析和处理,勘探人员可以确定一处可能存在的矿体位置。接着,勘探人员再进行钻探和地球物理勘探等进一步验证和探测工作。最终,在多种勘探方法的综合应用下,可以确定该处矿体的存在,并进行进一步的开采。

2.3遥感技术

遥感技术在地质找矿中发挥了重要作用,其可以通过遥感图像数据获取矿产地质信息,辅助矿产勘查、矿产资源评价和矿产资源管理等工作。以下是遥感技术在地质找矿中的应用:一是多光谱遥感影像分析。多光谱遥感影像可以提供大量的矿物质和地质信息,如矿物反射率、植被覆盖度、土地利用类型等。通过分析多光谱遥感影像,可以快速获取矿产信息和矿产找矿的相关信息。二是高光谱遥感影像分析。高光谱遥感影像可以提供更详细的地物光谱信息,通过高光谱遥感影像可以获得更准确的矿物信息和地质信息,包括矿物类型、矿床类型、岩性、结构等。三是雷达遥感影像分析。雷达遥感影像可以穿透云层、雨雪等自然干扰,获取地面高分辨率的图像数据,可以用于地质地貌分析、地形高程测量和地质构造分析等。四是合成孔径雷达(SAR)遥感影像分析。SAR遥感影像可以获取地面的微小振动信号,用于地震勘探和地质构造分析等。五是热红外遥感影像分析。热红外遥感影像可以检测地面的热量分布和变化,用于地下水资源勘查、地质灾害预警和矿床勘查等。通过以上遥感技术的分析,可以获取矿产勘查、矿产资源评价和矿产资源管理所需的地质信息,提高勘查工作效率和矿产资源的开发利用效益。

2.4GPS 感应系统

全球定位系统(GPS)是一种能够在地球上的任何位置确定准确位置和时间的技术。在地质找矿方面,GPS可以帮助地质学家确定矿产资源的位置和形成方式,从而提高矿产资源的开发和利用效率。比如,一家矿业公司使用GPS感应系统来帮助他们在一个大型矿区进行勘探。该公司的地质学家使用GPS设备对矿区进行测量,收集矿区内地质数据,并将其记录在地图上。通过分析这些数据,地质学家可以确定矿区内的矿产资源分布情况和地质构造特征,这些信息可以用来指导矿区的开发和利用。例如,地质学家可以确定矿区内的岩石类型和构造特征,从而了解矿产资源的形成方式和分布规律。此外,GPS感应系统还可以用于监测矿区的地质变化,例如地表的移动和变形。通过使用GPS设备对矿区进行定期测量,地质学家可以监测矿区内地表的变化情况,并及时采取措施避免可能出现的地质灾害。

3.地质勘探在地质找矿中的运用要点

一是充分利用地质信息资源。地质勘探前期要进行大量的文献调查、资料搜集和地质资料的整理、分析。地质勘探工作的成败在很大程度上取决于地质信息资源的丰富程度和利用水平。二是选好勘探区域。地质勘探需要根据地质、地貌、气候、水文等方面的综合分析,选择具有潜在找矿价值的区域,有针对性地进行勘探。三是细化勘探方案。地质勘探需要根据具体情况细化勘探方案,包括勘探范围、勘探方法、勘探工艺、勘探技术、勘探周期等方面的具体规划,确保勘探工作的高效、精确、可靠。四是多种勘探方法相结合。地质勘探需要根据具体情况综合运用多种勘探方法,包括地球物理勘探、地球化学勘探、地形地貌勘探、地质钻探勘探等,以获取更全面、更精确的地质信息。

结束语

综上所述,地质勘探是地质找矿的基础性工作,其成功与否直接关系到找矿工作的开展和效果。在地质勘探工作中,需要注重信息的充分利用、勘探区域的合理选择、勘探方案的细化完善、多种勘探方法的相结合以及系统化、综合化勘探等方面的要点。

参考文献

[1] 刘得峰. 浅谈在地质找矿中地质勘探的应用[J]. 华东科技:综合, 2021(8):1.

[2] 周建. 地质找矿中地质勘探技术的应用探析[J]. 中文科技期刊数据库(全文版)自然科学, 2021(6):2.