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        勘查有色金屬礦產(chǎn)資源的方法探究

        2014-12-09 07:07:24趙德生
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年34期
        關(guān)鍵詞:有色金屬發(fā)展方向礦產(chǎn)資源

        趙德生

        摘 要:如今,我國的有色金屬資源不斷的減少,淺層有色金屬礦藏的開采越來越難,致使我國不得不進(jìn)行往深部礦方向去勘察、開發(fā)有色金屬礦產(chǎn)資源。文章即是在國內(nèi)外相關(guān)研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國有色金屬開發(fā)和利用是實(shí)際情況,對現(xiàn)階段我國有色金屬礦產(chǎn)資源的勘查技術(shù)進(jìn)行分析和討論,并針對出現(xiàn)的問題,提出解決方案,指明技術(shù)發(fā)展的方向。

        關(guān)鍵詞:有色金屬;礦產(chǎn)資源;勘查方法;存在問題;發(fā)展方向

        1 我國有色金屬礦產(chǎn)資源所具有的基本特點(diǎn)

        1.1 有色金屬資源總量豐富,不過人平均占有量較低,在世界上僅列第53位。

        1.2 在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中使用較少的礦產(chǎn)資源豐富,但是銅和鋁土礦等需求量大的礦產(chǎn)資源儲量較少,分別占世界的4.92%和1.44%左右,在世界人均占有量中處于較低水平。鉛、鋅、鎳等有色金屬的人均占有量也明顯不足,處于偏低的水平。

        1.3 貧礦比例加大,而富礦嚴(yán)重不足,在礦產(chǎn)的開發(fā)和利用上存在較大的困難。例如銅礦僅有0.87%的平均品位。

        1.4 中小型的礦床較多,超大型礦床較少,礦山的規(guī)模普遍較小,在我國目前發(fā)現(xiàn)的900個(gè)銅礦產(chǎn)地中,只有2.7%的大型礦床、8.9%的中型礦床,而88.4%則為小型礦床。

        1.5 對為共生伴生礦,較少單礦種礦床,使得相關(guān)科研人員很難選礦,同樣也使投資建設(shè)礦山和礦山生產(chǎn)的難度加大。

        2 我國勘查有色金屬礦產(chǎn)資源的方法

        2.1 地球物理勘查方法

        地球物理勘查的基礎(chǔ)是物理學(xué)研究,在其基礎(chǔ)上進(jìn)行礦產(chǎn)資源的勘察。這種勘察方法的著眼點(diǎn)是通過不同的勘察器材和勘查方法對磁性、放射性等進(jìn)行物理上的探測,對地球物理場的變化情況進(jìn)行推斷,通過分析大量的試驗(yàn)和數(shù)據(jù),用這些作為看考依據(jù),進(jìn)而礦場資源蘊(yùn)藏的面積和分布的推測。

        2.2 吸附烴、電吸附、吸附相態(tài)汞化探方法

        與傳統(tǒng)的探測方法相比,吸附烴、電吸附、吸附相態(tài)汞化探方法有著明顯的優(yōu)勢,通過這樣的探測方法可以有效的勘察到蓋層厚、礦化信息弱的隱伏礦致異常。在后生地球化學(xué)作用下,一些有色金屬礦體中的成礦元素、伴生元素可準(zhǔn)變?yōu)榭扇苄噪x子,可溶性離子會移到上層聚集在土層或巖層中,這樣用普通勘察方式監(jiān)測到的可溶性離子用電吸附探方法可以提取到有效的礦藏信息。礦體中的硫化物經(jīng)過氧化后會大量地向上垂直運(yùn)移吸附烴類氣體,在空間上形成烴類異常(同該礦體密切相關(guān)),吸附烴化探新方法就是通過精密的勘察測試技術(shù),利用特殊的熱釋方法,對于相關(guān)的礦產(chǎn)信息進(jìn)行提取。

        2.3 地球化學(xué)勘查

        利用地球巖石圈、生物圈、氣圈、水圈等自然條件進(jìn)行勘測,可以得到化學(xué)元素的分布情況,在利用這些化學(xué)元素的含量與分配的變化勘查礦產(chǎn)資源就是地球化學(xué)勘查。具體的說地球化學(xué)勘察可以通過土壤、巖石、氣體、地表植被、水系沉積物等不同的自然元素進(jìn)行監(jiān)測尋找礦藏。礦產(chǎn)資源的分布以及蘊(yùn)藏量是由系統(tǒng)確定的,因此為勘查礦產(chǎn)資源進(jìn)一步提供了精確、詳細(xì)的依據(jù)。地球化學(xué)勘察具有系統(tǒng)分析元素多,勘察面較為廣泛,勘察數(shù)據(jù)靈敏度高、活動性強(qiáng)的特點(diǎn),可以很快的完成礦產(chǎn)的測量,具有很強(qiáng)的實(shí)踐性。

        3 我國有色金屬礦產(chǎn)勘查方面存在的問題

        3.1 成熟有效的大深度找礦技術(shù)缺乏

        如今,隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展,現(xiàn)在的找礦技術(shù)能夠探測到地下1000米左右的深度,一些精良的設(shè)備甚至達(dá)到4000米的深度。但是我國現(xiàn)有的探測開采有色金屬的金屬還有待改進(jìn),一般只能勘測500米左右的深度,對于蘊(yùn)藏較深的紅透山銅-鋅礦的勘測也僅為1100米左右。我國在深度探測方面,現(xiàn)有的找礦理論和遙感技術(shù)還不能滿足相關(guān)的要求。所以,面對這樣的形式我國的相關(guān)研究部門要不斷的加大對于勘查技術(shù)的研發(fā)力度,在學(xué)習(xí)國外先進(jìn)技術(shù)的同時(shí),不斷的改革創(chuàng)新,研制出是與我國的礦藏勘探技術(shù)。

        3.2 研究應(yīng)用找礦的理論和技術(shù)方法具有局限性

        我國應(yīng)用找礦技術(shù)方面具有很大的局限性,主要體現(xiàn)在物探異?,F(xiàn)象中存在干擾和多解性。礦體本身能夠引起一些化探的異常變化,同時(shí)巖層性質(zhì)的變化、各類蝕變和地球的化學(xué)障等也都可能引起化探異?,F(xiàn)象。我國現(xiàn)在所使用的勘探技術(shù)和理論很容易受到這些異?,F(xiàn)象的影響,從根本上說主要是探索找礦理論、推理成礦規(guī)律有很強(qiáng)的的局限性,受到自然巖層和地質(zhì)構(gòu)造影響的礦床很難通過常規(guī)的方法被找到。到目前為止,我國還沒有一套完整的理論能夠不受地質(zhì)因素干擾的科學(xué)判定礦床分布。

        3.3 尚且沒有完全實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、科研、各學(xué)科和技術(shù)方法的融合

        因?yàn)闄C(jī)構(gòu)設(shè)置的影響,我國當(dāng)前的有色金屬勘查技術(shù)缺乏科學(xué)體系,不同學(xué)科和技術(shù)方法之間無法對接,不能融合在一起發(fā)揮作用。所以,要尋求有效的機(jī)制和方法,實(shí)現(xiàn)不同學(xué)科和技術(shù)方法之間的有效結(jié)合,讓勘查技術(shù)一體化。

        3.4 還需大力推廣野外現(xiàn)場快速測定方法

        現(xiàn)場快速測定沒有進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)督指導(dǎo),就很容易出現(xiàn)漏礦的現(xiàn)象,影響到我國勘查企業(yè)找礦效率和找礦成果。目前,雖然我國已經(jīng)掌握了元素分析法、無形測定等方法,不過還是缺乏相應(yīng)的監(jiān)管措施讓現(xiàn)場測定更加準(zhǔn)確。所以,要逐步的加大管理力度和技術(shù)投入,不斷的完善我國有色金屬勘查技術(shù)和方法,讓野外現(xiàn)場的勘探更加準(zhǔn)確。

        4 結(jié)束語

        總之,在新的形勢下我國的有色金屬開采技術(shù)有待進(jìn)一步的研發(fā)和完善,我國有色金屬礦產(chǎn)資源的蘊(yùn)藏量在大幅度減少的情形下,我國的勘查技術(shù)要逐步的由淺部礦勘測向深度礦勘測發(fā)展。國家要加大對于地質(zhì)礦藏勘探的扶持力度,鼓勵新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝的研發(fā)和推廣,推動地質(zhì)勘查企業(yè)研發(fā)出更符合我國地質(zhì)情況的先進(jìn)的勘察技術(shù)。非線性的高新信息處理技術(shù)和先進(jìn)的計(jì)算機(jī)處理技術(shù)的充分應(yīng)用,極大的推動了我國的礦藏勘探事業(yè),整套勘查技術(shù)評價(jià)體系和方法的建立,堅(jiān)實(shí)了我國勘查技術(shù)的基礎(chǔ),是我國向物探和化探為一體的綜合性勘查技術(shù)國家發(fā)展。相關(guān)的有色金屬礦產(chǎn)勘察部門和人員要對勘測的每個(gè)環(huán)節(jié)都進(jìn)行正確的判斷和把控,只有這樣才能夠讓我國的有色金屬勘查工作得到更快的發(fā)展。

        參考文獻(xiàn)

        [1]彭省臨,劉亮明.大型礦山接替資源勘查技術(shù)與示范研究[M].北京:地質(zhì)出版社,2011:12.

        [2]鄭躍鵬,曾新平,蔡勁宏.近年來遙感技術(shù)新進(jìn)展及幾點(diǎn)思考[J].礦產(chǎn)與地質(zhì),2013,18(3):269-273.

        [3]姜俊.阿爾泰可可塔勒鉛鋅礦床圍巖蝕變及成因[J].礦產(chǎn)與地質(zhì),2012(6):679-682.

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