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摘要:当前,在地质矿产勘查中,随着找矿难度日益加大,矿产资源的量正在不断的减少,所在目前的找矿更加倾向于深部找矿。本文正是基于这一背景,主要就深部找矿方法进行了探讨。以便于更好地提高地质矿产勘查效率。
关键词:地质矿产勘查;深部找矿;方法
近年来,随着矿产资源需求量快速的上升,使得很多浅层矿几乎没有开发潜力,所以必须向更深的地方进行开发,加上矿产行业的快速发展,在地质矿产勘查找矿技术上也得到了快速的提升。以下笔者结合自身浅见,就此展开几点探究性的分析。
1.地质矿产勘查深部找矿的隐患矿隐伏找矿技术
1.1基本思路
一般而言,在进行地质勘查找矿工作之前,就必须对勘查区的成矿背景进行确定,这样才能对其是否存在所需矿产资源进行分析。例如某矿区通过前期分析以后,得出其存在低温热液型的金矿的可能性较大。而在此基础上,就采取现代地质成矿中的新理论和技术方法,对勘查区的地质资料进行分析,并利用地质化学和地球化学以及地球物理等学科进行综合性地质找矿。由于隐伏矿主要藏在地下基岩之中,所以就需要做好区域地球化学测量工作,对其异常范围进行圈定,对其靶区进行确定。在确定的靶区内,采取大比例尺地球物理和地球化学等方式,实施异常查证和寻找矿体,从而更好地总结和分析这一区域的矿产成矿地质背景、成矿特点、控矿因素和城规规律等。最终通过对勘查区已有找矿技术和效果分析的前提下,就地球物理和地球化学异常给深部构造以及控矿地质体所在的为之以及产状与规模响应关系等进行分析,从而以最快的方式将矿体找出。
1.2常见方法
在隐伏矿找矿过程中,常见的地质矿产勘查深部找矿技术主要有以下几种,在结合基本找矿思路的前提下,根据找矿的需要,对其技术要点进行优化和完善,才能达到找矿的目的。
1.2.1地球化学测量找矿技术要点
在地球化学测量中,主要是是是地球化学探矿。这一技术的应用可以追溯到上世纪的三十年代,其属于基于矿产勘探这一目的而发展的学科并在世界各国的诸多矿产勘查工作中得到了广泛的应用。一般而言,在矿体生成时,由于周边岩石在成岩成矿作用下,在矿体周边的围岩中会成圣局部地球化学原生异常,也就是原生晕,当矿体和原生晕被破坏之后,可能再次生成次生晕。因此,原生晕与次生晕分布的范围均较为广泛,能在一定条件下将矿体找到。当矿体生成原生晕与次生晕时,因距离元,所以必须利用地球化学测量技术将这些隐藏较深的隐伏矿体找出来。具体的操作方式主要是采集样品之后,利用矿区地球化学进行测量取样分析,对区域内的元素地球化学异常范围进行圈定,并结合异常范围和地质构造与岩性特征等对找矿靶区进行综合圈定,这样才能更好地给矿产勘查找矿提供相关的依据。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在地质找矿中加强地球化学测量技术的应用,常见的找矿方法主要有以下几种:
一是采取构造叠加晕找矿发时,主要是在矿产形成阶段,根据矿床热液能形成矿体晕的特点,所有矿体均存在前尾晕与近况晕,此时这些矿体晕结合其一定规律分布,并形成一定形状,从而为找矿提供信息。经过多年发展,这一方法得到了有效的提升,利用其找盲矿时,应切实强化矿体研究,结合矿晕的轴向分带和不同期成生成矿,矿晕在空间上通过叠加结构,并设置盲矿预测原生叠加云模型达到预测盲矿的目的。但是在构造叠加晕法中,强化矿产预测深度,能更好地明确矿产构造性质和矿床体的前缘晕与矿体头的距离拉近。一般而言,贵金属和有色金属等矿种的这一距离在200-300m之间,构造叠加晕时能大于300m。所以构造叠加晕时,利用其对盲矿体预测时的头部深度控制到200-300m之间,并利用其前缘晕将矿体元素强度表示出来。
二是采用构造地球化学法实施找矿技术时,利用这一方法进行化学测量时,主要是基于岩石地球化学测量基础上得出的找矿方法。二者区别就在于采样介质不同,通过构造地球化学测量确定其采样介质,即褶皱构造核部与两翼,以及构造岩、破碎带和断层泥以及劈理带,不同岩性的界面,其在矿化蚀变带以及裂隙充填物等基岩物质作为介质,主要是利用系统测量矿区的地质构造和成矿元素的含量及其在空间上的分布,并对成矿元素的分散和迁移以及富集和养化的规律进行分析,掌握勘查区的断裂情况和矿物化探异常,并将其异常圈定之后将其含矿构造腿短出来,从而给矿区勘查和验证提供相关的依据,最终有效的实现间接找矿[1]。
2.地质矿产勘查深部找矿的深穿透地球化学找矿技术
在地质矿产勘查深部找矿工作中,这一技术的应用,主要是结合地质深部的隐伏矿和地质体发出的直接极其微弱的信息,对地球化学元素进行勘察的基础上,达到找矿的目的。这样就能找到地表下的深处上移残存在地表土壤内的化学元素气体和金属离子以及电化学指标导致的异常等,对深度存在工业矿床与否进行进行推断,其特点是具有具有较大的探测深度,而且能在100m之下,从而更好地对矿体信息进行观测[2]。
3.地质矿产勘查深部找矿的地电化学找矿技术
这一技术在地质矿产勘查深度找矿中的应,主要是综合应用地球化学和地球物理及时以及电化学方法达到综合找矿的目的。主要上结合离子吸收理论的化学找矿技术。具体的结合地下岩石内的离子形态运动变化,从而达到找矿的目的。同时利用人工电厂的作用,打破离子平衡状态,此时离子就会出现位移,并通过长时间吸收,将所收集的离子数量在一定数量之后形成新的平衡状态。当离子收集器在离子吸收之后,通过对其的分析,及时的将与矿体相关的元素找出来,最终达到找矿的目的。例如某次在金矿勘察过程中,主要就是利用这一方法寻找隐伏金矿体,在整个勘测区域中,勘测剖面共13条,铺面总长度为10879m,同时放置267个低电压偶级样品,在勘测过程中,其地电化学异常十分清晰,同时在勘测区找出断裂构造,并利用离子探测器将存在异常的Zn元素和Ni元素分别6个,异常的Pt元素和Ag元素以及Sb元素共7个[3]。
4.结语
综上所述,加强地质矿产勘查深部找矿方法的研究,对于提高找矿成效有着十分重要的意义。所以我们必须切实掌握其技术要点,并强化对其的应用,才能达到提高找矿效率的目的。
【参考文献】
[1]谭礼金,黄利平.关于地质矿产勘查深部找矿方法的探讨[J].资源信息与工程,2016,31(04):45-46.[2017-08-14].
[2]李俊博.关于地质矿产勘查找矿方法的若干思考[J].黑龙江科技信息,2015,(19):82.[2017-08-14].
[3]许超,张艳芳.关于地质矿产勘查找矿方法的若干思考[J].黑龙江科技信息,2015,(05):47.[2017-08-14].
论文作者:丁智勇
论文发表刊物:《基层建设》2017年第33期
论文发表时间:2018/2/26
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