浅谈地质找矿技术

2024-07-27 版权声明 我要投稿

浅谈地质找矿技术(精选11篇)

浅谈地质找矿技术 篇1

1地质找矿中大比例找矿技术的基本概述

1.1地质找矿中大比例找矿技术的工作任务分析

大比例找矿的技术中,相关的找矿人员可对矿产方面的资源,实行具体的定位。因为找矿前,相关的工作人员已完成对区域矿产资源分布情况的分析工作,同时做好储藏量方面的研究工作,对于地质找矿企业的实际信息有明确的了解。此外,相关的企业在当前信息内容的基础上,制定相关的找矿计划。所以,大比例找矿技术在应用的过程,需结合具体的比例,明确实际的范围,将采矿的区域逐渐缩小。若比例为1:50000的大比例,相关的工作人员应对矿产的具体分布状况,加以进一步的勘察。实行大比例放大工作,具体来讲1:10000的比例尺寸最为理想,主要是由于这时候整体测矿的面积,低于10km2,进而可实现对深层次矿产资源的精准定位工作。此外,其还可以充分的掌握实际的储量情况。由此可见,大比例找矿技术的应用非常重要,需对实际的工作任务进行充分的了解,可结合工作的实际任务实行技术方面的操作。

1.2地质找矿中大比例找矿技术的使用地域分析

大比例找矿技术,对于地质环境有明确的要求,而并非任何地域均适合使用这方面的技术。大量地质找矿的研究显示,大比例找矿技术工作的程度、研究的程度,均较高且效果较好。主要由于这些地域均于不同的程度实行开采工作。此外,长期相关的开采人员对于当地地质的环境有一定的了解,能够有效开展找矿工作。这一部分的地域,在应用大比例找矿技术的时候,可确保找矿的相关数据的精准度,并提高找矿的效率。

1.3地质找矿中大比例找矿技术的分层次预测分析

大比例找矿技术合理的运用,可确保分层次实行预测工作。分层次预测,即为分次找矿。主要结合矿产的深度情况、矿区的类型。而分次找矿具有较好的效果和效率。对于找矿期间,相关工作人员实行大比例的找矿范围有明确的规定,同时可结合具体的层次实行划分工作。

客观来讲,以1:25000~1的比例进行划分。50000的比例尺寸可划分成4个层次,相关的找矿人员需针对具体的相应层次,实行矿产资源方面的分析,以便于更好的找矿,于最短的时间内确定矿产的部位。相关的工作人员应结合分层次的方式、预测的程度、实际地下的深度,获取准确的信息。

1.4地质找矿中大比例找矿技术的特点分析

大比例找矿技术,属于交叉性的找矿技术,其涵盖较多的技术,如地质勘察技术,其属于预测技术之一,而预测结果的准确性会对地质找矿情况造成直接的影响。大比例找矿技术在实际应用的阶段,应联合相关的技术进行辅助,以在最短的时间内找矿。大比例找矿技术应用的时候,需对环境实行具体的探析,并应做好勘察技术的辅助工作,以有效的将矿产位置进行定位。

1.5地质找矿中大比例找矿技术在矿产开采中应用分析

大比例找矿技术需贯穿于用于整个矿产的开采工作,由于这方面的找矿技术在应用的过程,能够针对不同的地质情况加以合理的分析,以对找矿技术实际应用的情况实行针对性的指导,对矿产开采阶段实行安全方面的监测。找矿前,应对矿产资源加以普查,以创造找矿的有利渠道。

2地质找矿中大比例找矿技术的应用探析

大比例找矿,属于矿产业广泛应用的找矿方式,采用的比例尺寸非常大,能够有效的扩大找矿的范围,同时还可对矿区实际的矿产资源储量情况进行了解,并掌握实际地质的基本信息,以加强找矿的准确性,并保证找矿的效率。合理的运用这方面的找矿技术,可对矿产资料实行探测,进而保证矿产资源埋藏预测方面的精准度。

2.1地质找矿中大比例找矿技术的应用原则

大比例找矿技术,可帮助工作人员找到准确的矿产资源,并掌握地质的信息。使用这方面找矿技术的过程,应对相关的信息实行全面的考核,以加强找矿的效率。可通过分布找矿工作的形式,开展大比例的找矿工作,可有效的保障矿产信息的完整性。预测的阶段,应对相关的数据、信息进行更新,以保证找矿信息的准确性。选择适宜的地质勘查方法,如电法和磁法、重力法勘查,可对大范围的矿产信息实行综合性的预测,准确找到矿田,实现大范围、低成本、调查便捷的效果。

2.2地质找矿中大比例找矿技术的应用流程分析

大比例找矿一般可分成:资料收集、模型构造两方面。相关的工作人员需对实际需要的信息进行收集,并有效的利用地质勘查的方式,获得地质方面的信息,储存于数据库中,以利于工作人员查找资料。而模型建构应从对找矿工作进行合理的指导,结合具体的资料进行模型的构件,进而对矿床地质的构成情况进行充分的了解,以不断完善找矿工作。

2.3地质找矿中大比例找矿技术的应用模式分析

只用成矿模式、找矿模型对矿产情况进行预测,为当前地质方面的工作人员最为常用的预测方式。主要由于其通过复杂地质、不同类型的找矿资料,对相关的特征、标志的资料进行有效的预测。成矿模式,属于矿床对地质环境、内外部的特征,以及成矿物质的来源情况进行全面的总结,有效地将复杂的地质转化为地质方面的理论,通过图、表、文字的方式进行表达,进而加强人们对于相同类型、类似矿床成矿情况的功效有正确的理解和认识。成矿模式一般可划分成:成矿模式、矿床模式两种。其中区域成矿模式,属于区域成矿模式的基本写照,其主要以成矿的时间、地质环境、地质功效,以及物质的来源等方面进行综合性的探析,进而构成相对完善的成矿区带。对成矿带/矿田找矿工作,进行合理的指导,矿床成矿模式,在研究的过程,应对其成矿的规律进行深入的探索和研究,并对成矿的效果、分布规律、成矿时间等进行探析。

最后,需要找出矿物质的主要来源、矿溶液迁移富集的方式加以检查,并对其预测矿田、矿床进行正确的指导。

3总结

大比例找矿技术有效的应用于地质找矿中,对于金矿业有着关键的作用。我国矿产资源较为丰富,但其会受到地域、地形、地势、环境等多方面的因素所影响,进而促使整体矿产存在较大的开发困难。所以,应合理的运用大比例找矿技术,以对矿产资源位置、范围进行测量,找到更多可利用的矿产。

参考文献:

浅谈地质找矿技术 篇2

随着经济建设对矿产资源需求的不断增大, 寻找地表矿床的难度不断加深, 找矿方向渐趋于寻找隐伏的、半隐伏的矿床, 并日益重视在研究程度较差、覆盖一半覆盖地区开展工作。遥感技术方法作为一种新的找矿手段, 在找矿难度日益增大的情况下, 越来越为人们所重视, 由实验研究向实用化发展, 目前已在地质找矿中取得了显著成效, 成为地质找矿的重要方法。

遥感技术应用于地质找矿主要是在工作的初始阶段, 在地质工作程度低、交通及地理条件较差的地区尤为重要。工作的目的是应用遥感影像的地质信息去分析成矿地质条件, 确定找矿远景区和圈定成矿有利地段, 为进一步开展地质评价工作提供遥感地质依据。

1 遥感地质找矿的理论依据与技术基础

遥感信息, 特别是多种遥感信息的综合, 具有丰富的地质内涵和坚实的物理基础。这使得遥感地质找矿具有宏观性、多波段、信息量丰富、立体感强、便于定位等优势, 是地质找矿不可或缺的手段。在遥感地质找矿的遥感影像分析中, 传递含矿构造和含矿载体的两种标志:构造、结构、纹理特征;光谱特征。各种矿产资源的形成、产出, 都与一定的地质构造条件有关, 如斑岩铜矿与中酸性侵入体有关:煤矿赋存在某些地质时代的煤系地层内。前者反映地质控矿构造特征、岩石类型特征等, 通过研究遥感影像上显示的线性和环状信息可以揭示区域构造体系及其控矿作用;后者反映了地层层序、岩石类型的差异, 矿物成分和含量的差异, 特别是矿化蚀变信息。由于蚀变岩矿物具有本身的光谱特征, 而一定类型的蚀变岩矿物组合常可指示一定矿种的存在。

2 遥感在地质找矿中的应用

遥感技术在地质找矿工作中的应用可归纳为如下几个方面:

利用图像上显示的与矿化有关的地物, 直接圈定靶区, 为找矿指明方向。如利用植物吸收不同金属元素所产生的不同光反射率、热反射率和叶绿素发光率进行波谱试验, 为在植被发育地区快速发现工业矿产开辟新的找矿途径。

利用数字图像处理技术, 进行多波段, 多种类遥感图像的综合处理分析, 增强或提取图像上与成矿有关的信息, 尤其是矿化蚀变信息, 为找矿提供依据, 指明找矿方向和有利成矿的远景地段。

围岩蚀变是成矿作用的产物, 是一种重要的找矿标志。常见的围岩蚀变有:矽卡岩化。有关矿产有铁、铜、钨、锡、钼等。云英岩化。与钨、锡、钼、锂、铍等矿产有关。绢云母化。有关矿产有铜、钼、金、铅、锌等。绿泥石化。有关矿产有铜、铅、锌、金、银、锡等。硅化。与铜、金、锑、汞、明矾石、重晶石等多种矿产伴生。由于不同的蚀变矿物具有各自的特征谱带以及岩矿石物理化学性质的差异, 使其在多波段遥感图像上表现出不同的颜色、色调和纹理差异。目前, 常用的提取蚀变异常的方法有比值分析法, 彩色空变换、主成份分析法、光谱角蚀变法等。此外, 在异常信息的提取过程中经常受到多种因素的影响, 因而需要几种方法的有效组合, 而不能只依靠某一种方法。

2.1 地质构造信息的解译

构造运动是地壳内部的内在活动因素, 它与变质事件、热事件、成矿作用联系在一起, 而内、外生矿床的形成和分布均不同程度地受一定地质构造事件的控制。地质构造在遥感图像上常表现为线性与环形特征。线性特征, 是像片上呈连续或断续的线状或带状展布的影像, 其空间分布型式有一定规律性。线性形迹主要指断裂和节理等构造, 它控制着岩浆活动及矿液的运移、储存, 对导矿、运矿、储矿起着重要作用。环形构造在地壳中以近圆形的构造环带为特征, 多是地壳内部活动的表现, 对形成火山型、热液型矿床关系密切。线性构造、环形构造及构造交叉部位, 往往是成矿的重要部位。通过对遥感图像上色调、阴影、形状的研究可以更直观的看出研究地区的地质构造, 有利于成矿预测。

2.2 地层信息的解译

岩石的组成成分、内部结构、光照条件等因素决定了它的光谱特征。岩性解译就是利用不同岩层反射光谱差异所形成的形态、结构、纹理、色调等影像差异, 来判定出露地面的岩石的物理特性和产出特点, 划分不同岩石类型或岩性组合。由于所有内生、外生矿床均与一定时代的岩性、地层及岩相有关, 因此在成矿预测的过程中, 首先要找出有关像片图形、地貌特征或与一定植物的联系, 以便发现矿床赋存的有利层位与构造。

3 遥感地质找矿的发展前景

20世纪末以来。随着数字地球的提出和现代信息技术取得新进展, 数字地球的理论方法和现代信息技术的新进展引入地质勘查领域。应用现代信息技术的新进展进一步解决矿产资源问题成为地质找矿发展的必然趋势。在数字地球框架下, 将遥感技术与地质领域传统方法技术相结合。与其它现代信息技术相结合。

基于数字地球的遥感找矿技术.其核心是遥感信息的延伸应用和信息化。它的目的是最大限度地利用信息资源, 以提高矿产资源的勘查效果。一方面, 露出地表的矿明显减少, 勘查目标已由地表或近地表转向地下深处的隐伏矿床.找矿难度愈来愈大。另一方面.各种地学手段取得的信息资源愈来愈丰富。为遥感信息与其它地学信息的集成创造了条件。而后遥感应用技术有利于发挥遥感找矿的技术优势, 发现用常规地质方法很难发现的地质体和地质现象, 为找矿提供新的依据。

遥感找矿应用须从遥感“技术索引”的思路走出来, 从控矿构造迈向与成矿机理研究相结合的高度。遥感应用必须与物化探、磁力、重力、地震探矿方法相结合, 还需要进一步重视地热、地气的热力作用, 深入研究生物地球化学效应、地球化学填图方法、生物成矿和数字地质的空间统计分析方法。只有加深对地表成矿信息的理解和诠释, 才有可能对深部的、海底的隐伏矿床, 由此及彼、由表及里.从地球系统科学与地质信息科学的深度作出科学的推论和预测。

随着遥感技术的发展, 传感器的空间分辨率和光谱分辨将大幅提高, 遥感信息量也将大幅增加。要在海量数据中提取有用的找矿信息, 必然对遥感数据处理系统提出更高的要求。目前, 多光谱遥感数据处理系统在数据的压缩、传输、专业软件的发展上都取得了很大的进步。在高光谱遥感数据分析、处理方面关键是在光谱维上进行图像信息的展开和定量分析。此外, 实现信息分析模型和算法语言的改进也将大大提高遥感信息处理的速度和精度, 提高找矿工作的效率。

结束语

遥感技术作为矿产勘查的一种手段应用于找矿, 并取得了一定成就。遥感技术的直接应用是蚀变遥感信息的提取, 遥感技术的间接应用包括地质构造信息、植被的光谱特征及矿床改造信息等方面。遥感找矿具有很大的发展前景。

多源数据的融合处理能够避免单一信息的片面性, 使融合结果更加准确和客观。特别是利用遥感技术寻找深部矿床时, 单纯使用遥感图像象存在明显的局限性, 往往需要物探、化探地学数据以及各种地质图件的融合处理。

摘要:随着遥感技术的推广, 遥感地质技术人员不断在实践中总结和提高, 遥感技术的应用程度日臻成熟, 地质的许多方向都有了不同程度的发展。遥感影像可以全面、客观地记录地表综合景观的几何特征, 遥感图像不仅可以获得地表景观的形态、分布特征组合, 而且还可以获得物质的成分和结构等, 进而实现地物识别的目的。遥感技术在地质找矿中的应用包括直接应用和间接应用:直接应用是指遥感蚀变信息的提取, 间接应用则包括地质构造信息、植被的光谱特征及矿床改造信息等方面。

关键词:地质找矿,遥感,发展方向

参考文献

[1]徐友宁.矿山环境地质调查研究现状及展望[J].地质通报, 2008.

[2]赵英时.遥感应用分析原理与方法[M].北京:科学出版社, 2004, 81 (102) .

浅谈地质找矿技术 篇3

关键词:地质;矿产;找矿;勘查技术

一、地质矿产勘查的相关概述

1、地质矿产勘查需遵循的原则

地质矿产勘查作为一项能源开采项目,必然要遵循一定的原则和要求。首先,要合理规划勘查项目,拒绝超前勘查,坚持以人为本和可持续发展的原则,统筹地质勘查的公益性和商业性。其次,要合理布局地质勘查工作。对我国的地质和地形进行充分了解,对我国矿产资源分布及其特点有更加清晰的认识,并在此基础上对我国的地质勘查工作进行合理布局。另外,在实际勘查过程中要充分考虑当地的实际情况,科学合理的利用当地的基础设施等为地质矿产勘查做好准备。最后,要增强我国的地质勘查能力,在科教兴国的战略下充分利用先进的高新技术手段,加快提高地质勘查找矿的步伐。即充分利用技术优势,培养高技术人才,提高地质找矿勘查的技术含量。同时,对地质矿产勘查过程进行监控和管理也是当前矿产资源开采需要重点注意的方面,尤其是在当前科学发展观和可持续发展的要求下,注重对环境保护是采矿工作者必须注意的重点之一。

2、影响地质找矿勘查方法选择的因素

地质找矿勘查方法多种多样,在不同的地质条件下应该有不同的选择方法。其中地形地势等地质状况是影响地质找矿勘查的重要方面。一般有以下几种情况:(1)地势复杂的高山区,地形陡峭,机械化作业较困难,通行难度大。此种情况应采用遥感地质法、航空物探等高技术测量方法,并配合适当的地质找矿方法,而此种情况不宜使用重力测量。(2)高寒山区,常年气候严寒,冰冻状况较多,一般也采用航磁和放射性探测方式进行矿产勘查。(3)森林区,一般森林区岩石裸露较少,植被厚,通视条件较差,进而导致地质勘探调查难度大,此种情况一般采用遥感地质方法较合适。(4)湿度较大的地区和干旱地区,由于特殊天气导致地质矿产勘查需要采用物理和化学等特殊的勘查技术。

3、地质找矿方法

地质找矿方法多种多样,主要有以下几种:(1)地质填图法,是指运用地质理论和有关方法,对地质矿产进行综合性的调查和研究,对地质状况进行充分了解后研究找矿的渠道和信息等。(2)砾石找矿法,指利用裸露的矿石所产生的砾石在一定的原理下,沿着山坡或者水系寻找矿产资源。(3)重砂找矿方法,是指对各种沉淀物进行取样分析,并结合各地工作区的地质状况,进一步发现砂矿床等寻找原生矿床。找矿技术随着我国经济的发展和采矿技术的提高正出现新的技术,但是在不同的地质条件下选择何种找矿技术有一定的适用范围,所以,以上基本上就是地质找矿方法常见的几种方式。

二、提高地质矿产勘查及找矿技术方法研究

1、遵循矿产分布规律,沿着有利成矿区带找矿

根据矿产分布规律和沿着有利成矿区带勘查找矿,特别是那些大断裂的区域要对的地质构造进行详细和深入的研究,遇到这样的区域要仔细观察该区域成矿与地质构造之间有何关联,为此可以更进一步的分析出管制矿田矿床分布的次级断裂构造的特征,为地质找矿工作方面提供更加有效的依据。

2、深入研究找矿的信息

找矿信息是在地质勘查和找矿的工作中最直接的方法,因此,在勘查和找矿中必须高度的重视矿化信息。把这些有效的矿化信息在找矿工作中好好的利用,才能起到更有效的作用。在深入研究找矿信息时,为了能够在找矿方面有更好的效果,一定要和其他的找矿信息综合研究评价相结合起来。除此之外,还要对找矿信息的产出特点以及空间展布及其分带规律进行深入的研究,这可以为寻找共生矿产和相关成矿系列的矿产提供非常有效的指导工作,对确定矿区自然边界与划分矿区矿化不同产出特征的类型等都有重要意义。

三、大比例尺找矿预测准则及方法技术要求

大比例尺找矿预测一般遵循以下准则,1、相似类比准则。这是矿产预测首选的基本准则。因为在地质环境差不多相同的情况下,它们地表下也应该有相似的矿床产出,我们常用“地质类比法”找矿,其实就是成矿地质环境相似类比。用这一理论指导找矿一般命中率较高。然而,进行找矿预测时,并没有完全相似的两处成矿地质条件,但也要比较两处相异条件,甚至要进行多个地区的比较。找矿经验表明,凡是成矿条件和控矿因素相似,属于同一成矿系列的矿床,一般有相似的矿化标志,可作为类比依据,预测找矿靶区或预测区与已知矿床的成矿条件和矿化标志相似,类比的准确性就较大,预测结果的可靠性就高,找矿效果就好。

2、优化评价准则。由于地质、物探、化探、遥感资料中包含的成矿信息具有一定的随机性和模糊性,其预测成果是在不确定条件下作出的带有某种风险的决策,但地质找矿工作则要求提交确定性的成果。为使两者统一,对圈定的成矿远景区需作可靠性评价,通常称“优化评价”。优化评价是指预测人员根据成矿规律和成矿控制因素的认识,然后有意的把模型的构成向有利成矿的一面定向转换,让模型显露出其中比较重要的找矿预测标志的信息,把那些抑制某些成矿不是很明显和有干扰性的信息都排除掉,强迫模型向成矿有利方向浓缩信息,突出找矿标志,逐步逼近潜在矿床,实现模型的定量转换,最后提出重中之重的普查区和最优找矿靶区。优化是一项预测原则,尤其在大比例尺预测中是一项重要的原则。实施时,需要应用一些方法,它可以是地质的,也可以是数学的,选准优化的方法是优化准则实施的关键。

3、综合预测的准则。该准则主要包括综合评价和综合技术。首先潜在矿床自身的综合评价包括:A.共生矿床的共生同体和共生异体的预测评价;B.伴生元素的预测评价;C.预测区范围内除导向矿种以外矿产的预测评价。预测、找矿使用的综合方法内容包括:A.预测工作中使用地质、物探、化探、遥感的综合信息,预测潜在矿床;B.找矿过程中使用地质、物探、化探、航卫的综合方法发现矿床,并要指明使用的方法种类、方法配置和方法作用时的先后次序。该准则的优点就是使用的时间短、方法少,在预测和勘查矿床上具有很高的工作效益。

参考文献:

[1]裴志宇;关于提高地质矿产勘查及找矿技术的方法研究[J];吉林大学地球科学学院学报;2010。

[2]张晓磊;浅谈如何提高地质矿产勘查及找矿技术[J];黑龙江地质科学研究所;2013。

[3]李建华,骆银辉;完善地勘工作体制促进地质找矿的有效投入[J];中国国土资源经济;2011。

初论地质异常数字找矿模型 篇4

初论地质异常数字找矿模型

数字找矿模型是实施数字找矿工程的强有力工具.根据地质异常致矿原理,初步论述了数字找矿模型的理论基础;地质、地球化学、地球物理和遥感信息的特征及其找矿功能;致矿信息提取、关联、转换与综合以及地质异常数字找矿模型的`建立方法.事实上,致矿信息提取与综合的过程亦是数字找矿模型建立的过程.

作 者:陈永清 刘红光  作者单位:陈永清(国土资源部;中国地质调查局发展研究中心)

刘红光(国土资源部)

刊 名:地球科学-中国地质大学学报  ISTIC EI PKU英文刊名:EARTH SCIENCE 年,卷(期):2001 26(2) 分类号:P628 关键词:地质异常   信息综合   数字找矿  

浅谈地质找矿技术 篇5

广西明山金矿床地质特征及找矿方向

文章根据矿床的区域地质、矿区地质的赋矿地层及岩性、控矿构造、岩浆岩、围岩蚀变及矿体、矿石物质成分、结构构造、矿石自然类型、金的富集及变化规律、矿物共生组合、矿化期及矿化阶段等地质特征,分析了矿床成因,提出了找矿方向.

作 者:王立德 于年生 肖利强 WANG Li-de YU Nian-sheng XIAO Li-qiang 作者单位:中国广西第四地质队,南宁,530003刊 名:矿产与地质 ISTIC英文刊名:MINERAL RESOURCES AND GEOLOGY年,卷(期):200822(5)分类号:P618.51关键词:金矿床 地质特征 找矿方向 明山 广西

浅谈地质找矿技术 篇6

1 地质找矿中大比例找矿技术的基本概述

1.1 地质找矿中大比例找矿技术的工作任务分析

大比例找矿的技术中, 相关的找矿人员可对矿产方面的资源, 实行具体的定位。因为找矿前, 相关的工作人员已完成对区域矿产资源分布情况的分析工作, 同时做好储藏量方面的研究工作, 对于地质找矿企业的实际信息有明确的了解。此外, 相关的企业在当前信息内容的基础上, 制定相关的找矿计划。所以, 大比例找矿技术在应用的过程, 需结合具体的比例, 明确实际的范围, 将采矿的区域逐渐缩小。若比例为1:50000的大比例, 相关的工作人员应对矿产的具体分布状况, 加以进一步的勘察。实行大比例放大工作, 具体来讲1:10000的比例尺寸最为理想, 主要是由于这时候整体测矿的面积, 低于10km2, 进而可实现对深层次矿产资源的精准定位工作。此外, 其还可以充分的掌握实际的储量情况。由此可见, 大比例找矿技术的应用非常重要, 需对实际的工作任务进行充分的了解, 可结合工作的实际任务实行技术方面的操作。

1.2 地质找矿中大比例找矿技术的使用地域分析

大比例找矿技术, 对于地质环境有明确的要求, 而并非任何地域均适合使用这方面的技术。大量地质找矿的研究显示, 大比例找矿技术工作的程度、研究的程度, 均较高且效果较好。主要由于这些地域均于不同的程度实行开采工作。此外, 长期相关的开采人员对于当地地质的环境有一定的了解, 能够有效开展找矿工作。这一部分的地域, 在应用大比例找矿技术的时候, 可确保找矿的相关数据的精准度, 并提高找矿的效率。

1.3 地质找矿中大比例找矿技术的分层次预测分析

大比例找矿技术合理的运用, 可确保分层次实行预测工作。分层次预测, 即为分次找矿。主要结合矿产的深度情况、矿区的类型。而分次找矿具有较好的效果和效率。对于找矿期间, 相关工作人员实行大比例的找矿范围有明确的规定, 同时可结合具体的层次实行划分工作。客观来讲, 以1:25000~1的比例进行划分。50000的比例尺寸可划分成4个层次, 相关的找矿人员需针对具体的相应层次, 实行矿产资源方面的分析, 以便于更好的找矿, 于最短的时间内确定矿产的部位。相关的工作人员应结合分层次的方式、预测的程度、实际地下的深度, 获取准确的信息。

1.4 地质找矿中大比例找矿技术的特点分析

大比例找矿技术, 属于交叉性的找矿技术, 其涵盖较多的技术, 如地质勘察技术, 其属于预测技术之一, 而预测结果的准确性会对地质找矿情况造成直接的影响。大比例找矿技术在实际应用的阶段, 应联合相关的技术进行辅助, 以在最短的时间内找矿。大比例找矿技术应用的时候, 需对环境实行具体的探析, 并应做好勘察技术的辅助工作, 以有效的将矿产位置进行定位。

1.5 地质找矿中大比例找矿技术在矿产开采中应用分析

大比例找矿技术需贯穿于用于整个矿产的开采工作, 由于这方面的找矿技术在应用的过程, 能够针对不同的地质情况加以合理的分析, 以对找矿技术实际应用的情况实行针对性的指导, 对矿产开采阶段实行安全方面的监测。找矿前, 应对矿产资源加以普查, 以创造找矿的有利渠道。

2 地质找矿中大比例找矿技术的应用探析

大比例找矿, 属于矿产业广泛应用的找矿方式, 采用的比例尺寸非常大, 能够有效的扩大找矿的范围, 同时还可对矿区实际的矿产资源储量情况进行了解, 并掌握实际地质的基本信息, 以加强找矿的准确性, 并保证找矿的效率。合理的运用这方面的找矿技术, 可对矿产资料实行探测, 进而保证矿产资源埋藏预测方面的精准度。

2.1 地质找矿中大比例找矿技术的应用原则

大比例找矿技术, 可帮助工作人员找到准确的矿产资源, 并掌握地质的信息。使用这方面找矿技术的过程, 应对相关的信息实行全面的考核, 以加强找矿的效率。可通过分布找矿工作的形式, 开展大比例的找矿工作, 可有效的保障矿产信息的完整性。预测的阶段, 应对相关的数据、信息进行更新, 以保证找矿信息的准确性。选择适宜的地质勘查方法, 如电法和磁法、重力法勘查, 可对大范围的矿产信息实行综合性的预测, 准确找到矿田, 实现大范围、低成本、调查便捷的效果。

2.2 地质找矿中大比例找矿技术的应用流程分析

大比例找矿一般可分成:资料收集、模型构造两方面。相关的工作人员需对实际需要的信息进行收集, 并有效的利用地质勘查的方式, 获得地质方面的信息, 储存于数据库中, 以利于工作人员查找资料。而模型建构应从对找矿工作进行合理的指导, 结合具体的资料进行模型的构件, 进而对矿床地质的构成情况进行充分的了解, 以不断完善找矿工作。

2.3 地质找矿中大比例找矿技术的应用模式分析

只用成矿模式、找矿模型对矿产情况进行预测, 为当前地质方面的工作人员最为常用的预测方式。主要由于其通过复杂地质、不同类型的找矿资料, 对相关的特征、标志的资料进行有效的预测。成矿模式, 属于矿床对地质环境、内外部的特征, 以及成矿物质的来源情况进行全面的总结, 有效地将复杂的地质转化为地质方面的理论, 通过图、表、文字的方式进行表达, 进而加强人们对于相同类型、类似矿床成矿情况的功效有正确的理解和认识。成矿模式一般可划分成:成矿模式、矿床模式两种。其中区域成矿模式, 属于区域成矿模式的基本写照, 其主要以成矿的时间、地质环境、地质功效, 以及物质的来源等方面进行综合性的探析, 进而构成相对完善的成矿区带。对成矿带/矿田找矿工作, 进行合理的指导, 矿床成矿模式, 在研究的过程, 应对其成矿的规律进行深入的探索和研究, 并对成矿的效果、分布规律、成矿时间等进行探析。最后, 需要找出矿物质的主要来源、矿溶液迁移富集的方式加以检查, 并对其预测矿田、矿床进行正确的指导。

3 总结

大比例找矿技术有效的应用于地质找矿中, 对于金矿业有着关键的作用。我国矿产资源较为丰富, 但其会受到地域、地形、地势、环境等多方面的因素所影响, 进而促使整体矿产存在较大的开发困难。所以, 应合理的运用大比例找矿技术, 以对矿产资源位置、范围进行测量, 找到更多可利用的矿产。

摘要:本文通过对地质找矿中大比例找矿技术情况进行概述, 并针对地质找矿中大比例找矿技术应用情况加以探析, 亦在结合实际情况, 合理应用大比例找矿技术, 完善地质找矿工作, 进而满足当前社会、金矿业的发展需求。

关键词:地质找矿,大比例找矿技术,应用分析

参考文献

[1]任海鹏, 李墨.分析地质工程找矿中大比例找矿技术[J].科技与企业, 2013, 23 (23) :268.

[2]谢力云.分析地质找矿中大比例找矿技术应用[J].科学与财富, 2013, 5 (5) :409.

浅谈地质找矿技术 篇7

关键词:地质勘查;深部找矿;钻探技术

一、深部地质钻探现状

我国的矿产资源分布的比较广泛,从目前矿产资源勘查开发利用情况来看,我国矿产资源探明程度仅为1/3左右,在地质找矿方面还有相当大的潜力。我国地质找矿勘查工作平均深度在300~500m之间,而西方发达国家勘查深度平均在800m。我国深部找矿勘查技术尚处于起步阶段,随着找矿深度的不断增加,在钻探技术上还有很多问题有待解决。岩芯钻探是地质找矿工作中的重要环节,要探明地下深部矿藏,除利用先进的地质理论和物化探、遥感等探测技术外,最终需要通过岩芯钻探技术取出地下岩芯,通过试验分析才能确定矿产资源的埋藏深度、品位和储量,并最终提交有效的地质找矿成果。

二、深部地质钻探找矿技术

2.1X荧光技术

X荧光技术通过射线提供相应的分析结果,具备了机动灵活、轻巧便捷的特点,同时在元素品味及成分的获取上,也有着得天独厚的优势。现阶段,X荧光技术与地质行业的联系越来越紧密,在找矿环节作用显著。其找矿原理是,矿物自身都具备一定的反射光线,当矿物遭受到特定波长的刺激后,能够发射出射线,而这类射线具备了X元素特征,从而能够被X荧光机有效识别。X荧光技术一是能够标示出地质的隐伏构造,二是可以探测到矿体具体赋存方位,三是能够划分矿体边界,确定矿体厚度大小。

2.2甚低频电磁法

伴随各种找矿实践,找矿面积不断扩大,地表浅露的矿产基本被开采殆尽,因此,需要进行深部地质找矿,这就无疑增加了开采难度。甚低频电磁法是基于深部找矿而研制的新型找矿方法,它具备了勘查快捷、高效便利、灵活多样的特点,也称为了矿产开采的一种科学有效找矿手段。甚低频电磁法以超长波电台发射出的电磁波作为场源,分析地表、地下及空中探测场在参数上的浮动变化,从而完成找矿工作。甚低频电磁法的工作原理是,首先将侧得的各类数据用Fraser滤波加以处理,根据地质控矿规律及礦体赋存规律,有效圈定掩盖地质体的展布方位及产状。其次预测矿体的赋存部位,最后形成找矿额度依据。

2.3受控定向及岩心定向钻探技术

前面两种主要涉及到深部地质找矿技术,在深部地质的钻探技术上,主要采用受控定向钻探技术。受控定向钻探技术,可以使钻孔在轨迹运行上遵循既定方向,也可以实现主孔与分支孔的交叉钻进。受控定向钻孔技术在我国矿区勘查及盐卤矿等水溶类型矿产开采中得到了普遍应用,该技术的钻孔精度可以控制在0.5m内,因此,坑道钻探也较常采用此项技术。

借助信息技术,如采取微机配合,可以使钻孔设计及相关数据处理上更加直观快捷,实现边钻、边测、边调,提高了钻探质量。随着找矿深度的不断增加,前期的找矿技术最终都要落实到基本的钻孔工作中,因而,大力推广受控定向钻探技术,有着极为重要的意义。

三、地质勘查与深部地质钻探找矿的措施

3.1积极引进新技术,新方法,新工艺,完善施工手段

钻探工程技术是一个动态复杂系统,主要由地层、钻具(钻头、钻柱及井下器具)、流体(泥浆钻井液等)及地面装备(动力和设备)四个子系统组成,除所钻遇的地层外,其余三个子系统都需要新技术支撑。例如,在钻进过程中如何使钻头沿预置轨迹并保持井眼稳定性(防止井斜、减少或避免漏、涌、塌、垮、卡等孔内复杂情况和事故)如何优选钻头和钻井参数以提高钻进速度,如何实现钻进智能化与自动化以提高纯钻时间及钻孔质量和效率等等,都是岩心钻探工程中的关键技术。

关键技术的作用发挥好与坏就取决于撑握应用新技术,新方法,新工艺的水平。目前在我们技术工艺水平较落后的情况下,要坚持走出去,引进来的方针,加强与地质院校、科研机构的联系和合作,虚心学习,虚心求教,虚心拜师,围绕钻探工程与施工,组织开展技术研究,开展专题研讨。在充分发挥现有设备、器具、绳索取心钻进技术最大效应的同时,通过新技术、新方法、新工艺的引进,能较好的把握和解决深孔复杂地层钻进的护壁和冲洗液问题,深孔钻进的方法和顶角(防斜纠斜技术)问题,深孔钻进的取心和钻进效率问题。

3.2重视人才,加强技术培训

首先,要充分发挥探矿技术人员的作用,关心年轻一代探矿技术人员的成长,把探矿技术人员的政治待遇、经济待遇、生活待遇与其他技术人员同等对待,特别是找矿实现重大突破,获得成果奖项时,探矿技术人员也应该榜上有名。

3.3强化钻探技术管理工作

抓好施工组织设计,施工技术总结及技术资料的整理归档,执行地质岩心钻探规程,推行岩心钻探机台施工现场标准化建设,强化机台的现场管理,做到文明生产,安全施工,提高效率,及时解决生产中的薄弱环节,防止和减少钻探工程施工三大事故的发生,确保工程质量,确保经济效益,确保钻探生产顺利进行。

四、结语

随着我国工业化程度的不断提高,必然对矿产资源的需求越来越高,我国矿产业需要统筹规划地质勘查工作,加大勘查力度,并利用现代化技术进行地质勘查,除了利用上述技术之外还需要不断创新勘查技术,提高勘查效率,使我国矿产资源的开发得到稳定性增长,实现“科技兴地”战略目标。

参考文献:

[1]王雅晶.地质勘查及深部地质钻探找矿技术分析[J].黑龙江科技信息,2014,(7):123.

[2]蔡田荣.地质勘查技术原则与找矿技术探析[J].建材与装饰,2010,8(10):275-277.

[3]邹俭华.地质勘查及深部地质钻探找矿技术分析[J].黑龙江科技信息,2013,(32):131.

浅谈地质找矿技术 篇8

山西代县金红石矿床地质特征及找矿方向

讨论了山西代县金红石矿的成矿地质背景,展示了找矿标志与方向.从金红石矿床的地质特征入手,分析了山西代县金红石矿的成矿与控矿因素,为进一步开展工作提供一种思路.

作 者:侯斌 作者单位:山西省地质调查院,山西,太原,030006刊 名:华北国土资源英文刊名:HUABEI LAND AND RESOURCES年,卷(期):“”(1)分类号:P619.25关键词:矿床地质 金红石 特征 找矿方向

浅谈地质找矿技术 篇9

湖南耒阳东山下锰矿地质特征及找矿前景分析

东山下锰矿是舂陵水两岸风化淋滤型氧化锰矿的典型矿床之一,二叠系孤峰组硅质岩是锰矿的赋存层位,SN向挤压破碎带是矿区的.导矿和容矿构造,矿区的地层、岩性、含锰建造、地质构造、气候和地貌等条件均对成矿十分有利,分析研究此类矿床成因进而寻找类似锰矿床对缺锰地区具重要意义.

作 者:谢朝晖 唐卫国 李剑 XIE Zhao-hui TANG Wei-guo LI Jian  作者单位:谢朝晖,XIE Zhao-hui(湖南省地质矿产勘查开发局407队,湖南,怀化,418000)

唐卫国,李剑,TANG Wei-guo,LI Jian(湖南省地质研究所,长沙,410007)

刊 名:华南地质与矿产 英文刊名:GEOLOGY AND MINERAL RESOURCES OF SOUTH CHINA 年,卷(期): “”(2) 分类号:P618.32 关键词:风化淋滤   氧化锰   成矿地质条件   找矿前景   东山下  

地质勘查与找矿技术要点分析 篇10

近年来 ,我国在地质勘查与找矿工作已经取得很大的成绩,但是经济的发展离不开各种能源的消耗与利用,尤其是我国目前正处于经济快速发展的重要阶段,对各种矿产资源的需求更是日益剧增。然而,由于受地质地形条件、找矿技术、资金投入等条件限制,找矿工作还有很大难度。因此,作为地质工作人员,应不断地对地质勘查及找矿技术进行总结与研究,促进进先进技术和方法在实践中的运用,提高矿产资源的发掘能力,促进我国矿产及其相关领域的发展,最终为国名经济的快速发展奠定基石。

一、 地质勘查的主要内容

地质勘查工作简称为地质勘查,是在找矿之前开展的工作,主要是通过对某区域的地形地貌、地质构造、地下水、岩土等进行采样和结果分析,来初步判断矿产资源的形状与位置等,在国防建设、科技技术发展与进步以及市场经济发展等方面有著重要作用。其主要工作内容主要包括以下几方面:第一,对危机矿山接替资源的勘查。为使得各类矿产资源能够持

续供应,必须勘查危机矿山的接替资源,尤其是对铜、锌、铅等矿山及其他国际具有很大竞争力的矿山要进行有效的勘查和评价;第二,合理利用已有矿山,利用先进的技术与设备对其周边范围进行地质勘查,合理开发,充分发挥矿山最大的资源效能;第三,对共伴生矿和尾矿的勘查,使资源的综合利用效率不断的得到提高;第四,对于关闭矿山和复垦阶段的地质勘查,包括对地质环境进行的调查与矿山地质环境的评价矿,并且据此提出综合整治工作意见和建议等。

二、 地质勘查的技术原则

1、作为一个整体进行总体规划

目前公益和商业地质勘探有两个重要的地址形式的探索,但在主体的探索,可以分为中央负责勘探和当地社区,在探索这个地方可以分为两个重要的国内勘探和外国勘探的一部分等。在进行勘探技术选择时,应该根据具体的勘探地质环境建立科学的可实现的对策。一般而言,为了各种能源的有效供给,应提前安排部署地质勘探工作。

2、遵循地质规律,合理布局

地质勘查工作是为了找到矿产与矿源,因此,我们应该遵循地质及资源分布的规律基础上展开地址勘查工作。中国地大物博,地质情况也非常复杂。早在20世纪早期,我国在地质理论研究及勘查领域就有很多杰出的学者和研究成果,使我们对我国地质条件及资源分布的基本规律有了全面的了解。因此,,我们要将我国地质条件和资源分布特点与我国当前经济机构布局与国民经济发展现状相结合,从城市布局、人口分布、资源利用情况及基础设施现状等方面切入,在分析研究利弊得失的基础上,统筹布局地质勘查各项工作。同时,对商业性地质勘探也要积极进行引导与支持,保证其发展有序性。

3、走国际化发展道路

地质勘查应不断适应经济全球化和资源全球化发展的需要,主动将国内的资源优势以及国际的资源优势进行完美的结合,鼓励国内地质企业与国外地质企业联合开发境内地质项目的同时积极引导、支持国内企业“走出去”参与国际资源勘查开发工作的同时学习国外先进的勘查及找矿、开发技术,从而为国家资源勘查及开提供更有力的保障。

三、 地质找矿技术要点探析

1、 重视地"物和化三者间关系的处理

注重地、物和化这三种关系的处理,好的处理是技术方法的很好结合。为三者的结合积极研究新技术、新方法。因此,就需要我们认真研究其根本的原理及其实施的特点,并不断总结当前技术中存在的缺点与不足,积极改进与完善的同时观察分析其在实际运用中的情况。我们应坚信随着我国各项科学技术不断发展与进步,地质找矿技术也将逐渐实现更多的突破。下面将主要介绍两种新技术:

X荧光分析技术:较传统的采矿技术,他可以更加快速、灵巧、轻便地获得矿产元素成分和品位,我们利用各种物质在X射线上的差异性来勘查找矿,这种技术找矿的效果也是非常显著的,在现代找矿领域发挥了重要的作用。

甚低频电磁法:该技术主要是针对矿床深、地质条件复杂、勘察难得地质勘探项目,具有具有高效、快捷、方便、经济的特点。甚低频电磁法实施的理论依据是采用Fraser滤波对测量电磁频率的数据进行处理,然后根据相关的探矿规律和矿体的赋存规律进行有效圈定,然后测定勘探区内矿区的分布以及异常地质分布情况,进而最终获得矿区的准确部位,为深部找矿提供现实依据。该技术还有一个突出优势,即地球上任一点由甚低频电台发出的电磁的信号至少一个或都能够被及时接收到。

2、基于现代化技术的找矿体系的构建

当前,随着我国找矿工作方向从地表浅处向深处的逐渐过度,找矿工作中的困难及复杂性也日渐突出。因此,未来找矿工作不仅离不开地质理论体系的指导,更离不开现代化科学技术的支持与保障。第一,要在成矿规律的指导下,根据岩石物理差异分析地表到地面深处的情况,确定是否存在矿产资源;第二,加快现代化找矿体系的构建,充分使用现有的现代化技术设备,提高找矿准确度及精密型;第三,不断建立现代化信息系统,提高信息的采集、分析及处理能力,为后续找矿工作提供坚实基础。

3、信息采集使用GPS定位系统

GPS定位系统可以通过卫星施行无线电导航定位,进而向我们提供精确的三维数据坐标。因此,我们应积极构建以GPS系统体系为基础,涵盖信号的监控与接受、转换与分析的系统体系。例如,根据不同的矿物质都有着其特有的辐射能力的原理,在地质勘探过程中,我们可采用波普仪对采样进行光谱曲线测量,后将测量结果与现有资源库数据进行对比,从而实现对地质中矿物含量的判定。

参考文献

[1] 赵运江.地质勘查和找矿技术探析[J].地球,2014.22 (7) :109一110.

[2] 陈乾龙,代普禹,工祥林.常见地质找矿技术与地质勘察探讨[J]..建筑工程技术与设计,2014.20 (11) :124一126.

[3] 王铁成.地质勘查与找矿技术浅谈[J].黑龙江科技信息,2012(08)

浅谈地质找矿技术 篇11

1.1 对危机矿山接替资源的勘察

针对那些影响着地区经济发展的矿山, 要评价危机矿山接替资源的潜力。对于那些有优越的地质条件、很大市场需求量的危机矿山, 要对勘察评价工作进行优先的安排。综合的研究矿区深部以及外围, 预测矿产, 使找矿的最佳目标得到确定。

1.2 对矿山生产的勘查

在进行矿山生产的勘查时, 矿山企业要对矿山服务的年限做好科学的规划和设计, 合理的开发资源, 科学的利用资源。加强对矿山在现有矿区范围内的矿产勘查工作, 使资源的储量不断的得到扩大。

1.3 综合评价和勘查共伴生矿和尾矿

为了加强矿山的开发, 要综合的利用关键的技术, 评价和研究低品位以及新类型的矿产的开发技术, 综合的开发和利用紧缺的矿山资源共伴生矿和尾矿。制定相关的标准和政策来规范矿产资源的利用, 调查尾矿资源, 综合利用矿山的尾矿资源, 使资源的综合利用效率不断的得到提高。

1.4 关闭阶段的地质勘查工作

对于关闭矿山和复垦阶段的地质工作, 是有具体的法律规定的, 矿山企业一定要严格的按照法律的规定来进行。在矿山的开采活动结束之前, 闭坑的地质工作要做好, 另外闭坑的地质报告要提交。对于废弃的矿山和闭坑的矿山, 中央和地方政府要对地质环境进行的调查, 评价矿山地质环境的现状, 并且针对矿山地质环境的综合整治工作提出具有建设性的意见和建议。

2 深部找矿技术要点

2.1 找矿方法的综合利用和联合解释

传统的找矿的方法是从地表到深部, 这种方法在目前效果不是很好, 因此要改变传统的方法, 综合的应用, 联合的解释, 在认识深部地质结构和成矿规律的时候, 要从岩石的物理性质差异的角度出发, 利用先进的技术, 在测量时用精密的地球物理仪器, 这样才能够获得准确的数据。另外对于数据和图标要进行适当的校正, 将高精度的资料图谱输出。

2.2 X荧光技术

轻便、机动、及时获得元素成分和品位是X射线荧光分析技术的效果。射线荧光分析技术在地质行业发挥的作用越来越大, 并且具有很好的找矿效果。在受到一定波长的光的激发后, 某些物质会在极短的发射出元素X特征射线。荧光技术勘察的方法能够具体的指示出低下隐伏构造和矿体的赋存位置, 还能使矿体的边界得到明确的划分, 能够使矿体的厚度得到确定。

2.3 甚低频电磁法

随着不断的深入勘查、开发生产和找矿的实践, 大量的浅部矿和表露矿被开采, 剩下的能够开采的矿产资源越来越少, 需要往深层去开发, 这样就使开采的难度增大了。在这种情况下, 研制出来了甚低频电磁法, 方便快捷, 勘察迅速, 勘察的方式也比较灵活。首先用Fraser滤波等处理所测得的数据, 将掩盖区异常的地质体和产状以及展布的方向根据地质研究控矿规律和矿体的赋存规律进行有效的圈定, 进行矿体空间赋存部位预测, 最后提供找矿额度依据。甚低频电磁法快速、经济、高效、便捷, 具有十分突出的效果。但是甚低频电磁法在选择信号源的时候具有一定的限制, 另外时间也会影响到电磁波的强度, 特别是在日出或者日落时, 受到的影响最大。因此运用甚低频电磁法的最佳的时间是在场强较稳定的时间域。

3 地质勘查找矿实例分析

某地, 以往曾进行过大量的地质勘查工作, 仅对浅部矿体予以验证, 但是深部矿体的勘查资料很少。现将该区的地质特征介绍如下:

3.1 地层

地层自西向东自老而新呈走向NE、倾向SE、倾角7°~30°的单斜状展布。探矿工程揭露地层自老而新为奥陶系中统峰峰组 (02f) 、石炭系中统本溪组 (C2b) 、上统太原组 (C3t) 、二叠系下统山西组 (Pls) 。地表零星出露有二叠系下统下石盒子组 (Plx) , 上统上石盒子组 (P2s) 、石千峰组 (P2sh) ;三叠系下统刘家沟组 (T1l) 、和尚沟组 (Tlh) ;第三系及第四系松散层广泛出露。

3.2 构造

区内构造以断裂为主, 其中尤以高角度正断层较为发育, 这类构造主要为北东向, 并有多次继承和发展, 在构造复合位置, 是岩浆岩入侵的良好通道。

3.3 岩浆岩

区域内中生代燕山期岩浆活动强烈, 分布广泛, 岩性以中性岩为主。根据已有地质勘查资料, 岩浆岩侵入部位自古生界中奥陶统 (02) 至中生界三叠系 (T) 地层, 产状呈多分枝的岩床状, 形态复杂。岩浆岩是本区磁铁矿成矿母岩。

3.4 磁异常

磁异常曲线规整圆滑, 呈近似等轴状椭圆形态。以150y值圈定异常, 其走向长6000m, 宽5500m, 以300y值圈定异常等磁力线, 其走向长约3600m, 宽3500m。由此看出, 异常规模比较大。

3.5 成矿条件分析

根据以上地质资料分析.本区具备邯邢式铁矿的基本成矿地质条件。矿区内浅部虽是煤系地层, 其下则是奥陶系地层, 北东向断层构造控制了岩浆岩的入侵及矿田的分布, 经钻探验证, 本区在深部揭露闪长岩, 同时也见到了接触带和磁铁矿。综上所述, 本区具备接触交代条件, 奥陶系中统含膏角砾岩地层为岩浆的侵入提供了空间, 对其接触交代起了催化作用, 故而在该地层中有可能形成多层厚大矿体。

3.6 勘查结果

根据地磁异常分析, 有可能为一大的岩体引起, 但是结合过去施工的钻探资料分析, 该异常可能由一深部矿体引起, 推测这个矿体埋深比较大, 并且规模也较大。到底是矿体异常还是岩体异常, 经过专家们的反复论证, 也难以确定异常性质, 不好下结论, 因为除了浅部钻探资料和磁异常外, 没有其它资料可以利用, 最终决定验证一个钻孔, 实际钻探成果反映也有1m左右的铁矿。为此判定该磁异常为一岩体异常。

3.7 存在问题

如此, 只用一个验证孔否定了该异常未免有些太草率, 至少没能完全查明该异常。在如此大的异常中心只布置一个钻孔, 毕竟也有它的局限性。若是利用其它物探手段, 如重力、电磁测深技术或激电中梯测量等进一步工作予以解释分析, 结合已知的钻孔地层资料对比, 定会收到事半功倍的效果。另外根据不同物探测量方法获得的异常, 总体上具有良好的可比性、交互印证性和地质可解读性。

4 结论

客观的说来, 地质勘探技术的优势和不足同时都存在。所以对赶紧勘探技术要采取积极有益的措施, 使地质勘探工作的质量有所提高。随着国际上新技术的不断涌现和国内研发水中的提高, 勘查矿产资源的有效整合, 地质找矿要素有机优化都要提到日程上来。只有找矿的技术的不断开拓创新, 地质勘查工作的效益才能有所提高, 矿产资源短缺的状况才能得到有力的缓解。

摘要:随着采矿业的发展, 易于发掘的浅表矿产已经十分稀少, 我国矿资源储量已很难满足国家发展对矿物资源的需求。这就使得地质勘探和深部找矿技术的地位十分凸显。从地质钻探的角度考虑, 有很多种方法可以用于地质勘查。只是在对比后可以发现各技术特点鲜明的同时也都具有一些瑕疵, 这就使得综合利用十分必要。本文旨在对深部地质钻探技术的发展做出介绍, 也对深部地质钻探找矿方法做出, 希望可以为同行提供有益的理论支持。

关键词:地质勘查,找矿技术,钻探

参考文献

[1]张振兵, 韩冰.浅淡某矿区地质特征及找矿方向[J].中国新技术新产品, 2011 (1) .

[2]陈喜峰.关于深部找矿问题的思考[J].中国矿业, 2011 (6) .

上一篇:云南白药财务分析报告下一篇:超人妈妈作文300字