錢鶴軒
(文山麻栗坡紫金鎢業(yè)集團有限公司,云南 麻栗坡 663600)
金屬礦山深部勘查就是利用地質勘查技術,充分結合實踐理論,系統的勘查深部礦山資源情況,為今后的開采工作做好準備。近年來,我國社會經濟和城市建設得到了較大的發(fā)展,因此對于金屬資源的需求越來越多。為了能夠提供足夠的金屬資源,礦山的淺層資源已進行了大幅度開采。目前淺層礦山資源已逐步面臨枯竭,但市場需求逐步增大,為了在一定程度上緩解這種情況,礦山企業(yè)開始將目標轉移到深部資源開采上。
由于開采深部資源具有較高的難度,目前所使用的勘查和開采技術只停留在深部開采的試探階段,因此,對深部勘查中所應用的技術效果進行研究,在實際的應用中積極的推廣。
遙感勘查法主要是指在地質勘查過程中充分應用遙感技術,特別是攝影、電視、多光譜等遙感技術,目前應用已比較廣泛。遙感技術所發(fā)揮的作用十分重要,能夠有效的將地質勘查的信息化水平提升,讓技術人員更清晰的掌握礦產情況,通過相關的設備將礦產的分布情況客觀的反映出來。同時在地質勘查中應用遙感技術能夠防止勘查視域出現阻礙,更好的保證勘查工作的穩(wěn)定和持續(xù)。
全球定位勘查法主要是指將GPS 技術引入到地質勘查中,利用衛(wèi)星實現對勘查工作的控制,勘查人員通過對相關數據進行檢測和分析,并準確定位,能夠充分利用各項信息數據,有效避免時間和空間對勘查工作的影響,節(jié)省了各個勘查站通視的工作,使得地質勘查工作效率得到大幅提升。
該方法是指采用電磁波來對礦業(yè)的地質情況進行勘查,通過電磁波能夠更好的掌握地球的物理信息,使得隱伏礦體更加容易被發(fā)現。該方法廣泛的應用于金屬礦中,通過對圍巖進行差異分析,科學的判斷礦產類型、分布情況等。
當前發(fā)展階段,大部分企業(yè)運用深部找礦技術進行預測性的找礦。而地質勘查的目的就在于將礦產的準確位置進行定位,運用物探技術主要是完成前期的深部地質信息的收集。目前所使用的物探技術主要有瞬變電磁法、金屬礦地震勘探法等。
①瞬變電磁法,在當前礦產領域的發(fā)展過程中,該方法使用的十分廣泛。相比于傳統的直流電、繼電法,其能夠更加深入的展開探測,而且具有較高的垂直分辨率。研究表明,運用該方法進行探測的深度可以達到300m 到400m。②可控源音頻大地電磁法,該方法的原理就是將電磁頻率進行改變,獲取到各個區(qū)域存在的地質差異,最深的探測可達1000m。③金屬礦地震勘探法,該方法適用于鹽田、沉積礦床等地質的勘察中,后期加拿大對這項技術進行了升級,從而應用于深部隱伏找礦工作,目前我國還沒有在地質勘查和找礦中充分的應用這項技術。④井中物探法,就是融合了傳統物探方法,從而更加全面的獲取井壁四周、底部等相關的信息。⑤大比例尺航空物探法,該方法能夠實現遠距離進行地質勘查,其能夠快速的檢測出相關的地質信息,可以融合GPS 地質填圖,從而更好的完成深部找礦任務。
在深部找礦過程中,常用的鉆孔技術無法到達礦井較深的位置,為了使勘查深度進一步的提高,并且提升其準確性,需要引進先進的鉆探技術,使鉆探技術得到有效地改善。該技術能夠大幅的提升鉆孔的準確性,使鉆探工作的整體效率得到較大幅度的提高,一定程度降低了礦山開發(fā)成本。
該技術利用壓縮空氣來實現循環(huán)載體,通過雙臂鉆桿的作用開展相關的鉆探施工。在開采的過程中優(yōu)勢大,不僅使資源開采的深度、厚度得到全面的滿足,還能大幅提升工程的施工速度,縮減施工成本。
目前我國已經逐步的推廣應用該項鉆探技術,利用地表巖屑取代了柱狀巖心,由于雙臂鉆桿必須要采用特殊材質,在實際應用中存在一定的難度。
第一,礦山信息的可視化場景建模要利用到skerchup軟件來實現,開發(fā)的過程要采用B/S 架構,根據相關的礦山信息能夠將可視化數據類型進行確定。首先,利用JavaScript 軟件來對數據信息的類型進行相應的選擇,建立可視化金屬礦山深部數據圖表庫;然后運用空間定位技術,科學的融合勘查信息與礦山深部地質等信息,最終生成深部勘查結果。在操作時需要注意:在進行生成模型時,選擇的數據必須是已經將預處理操作完成的,并同時獲取其相應的文件夾,數據獲取完成后,還需要將相關的文件進行相應格式的轉換,將數據資料變?yōu)橄鄳奈募袷健?/p>
圖1 金屬礦山深部勘查數據可視化展現示意圖
所使用的信息參數主要有:勘查點數、距離、位置等。在計算機中存儲處理后的文件,利用曲線圖、柱狀圖等圖形生成相應的圖表。在JavaScript 軟件程序中開發(fā)語言不會影響到數據的格式,所以在進行操作的過程選擇ASP、PHO等格式都能夠輕松的繪制出可視化勘查數據圖表。此外,通過該程序還能夠實現縮放、翻轉礦山深部整體結構模型等功能,利用導航圖和展示圖實現整個勘查工作的實時聯動,以多角度展現出礦山深部結構的具體位置信息。利用相應的編程語言將可視化、物聯網等相關的技術進行充分的融合,從而更加全面的開發(fā)出可視化展示勘查信息的平臺?,F場實際情況勘查人員可以通過平臺開展勘查,便于勘查人員全面的瀏覽礦山深部場景。便于研究礦產資源分布情況及相關的地質結構,進而能夠更好的實現對數據的橫向、縱向的采集,更加全面的進行可視化比較。
在對金屬礦山進行深部勘查的過程中通常所采用的地質勘查技術能夠確??辈榈木龋@主要是因為在應用地質勘查技術前,需要對相關的儀器設備進行相應的功能檢測,具體的檢測內容如下:選擇一些受外界影響小但具有一定程度變化磁場的地點,設置用于進行觀測的路線,將相應的觀測點進行科學的布設。然后利用相關的設備儀器對觀測點進行往返觀測,同時還需要進行相應的日變觀測,對相關的問題進行相應調整。此外,設備儀器還需要進行相關的一致性測定,這樣才能更好的保證數據采集的準確性;當運用設備儀器將相關的地質數據采集后,將這些數據進行相應的濾波處理,剔除一些沒有價值的數據,使數據的質量得到充分的保證,更好的為后續(xù)分析數據提供精準的地質勘測數據;最后運用相關的軟件分析收集的地質數據,得出結果并進行相應的反演分析,對這些數據按照隨機方式抽取,驗證其所具有的精度。通過上述的操作步驟和處理程序才能夠有效保證地質勘查精度,因此,充分的運用地質勘查技術在一定程度上能夠提高礦山深部勘查精度。
運用地質勘查技術能夠使深部勘查工作效率得到有效提高,主要是因為該技術采集地質數據是利用高精度測量儀器,可逐漸地替代傳統的人工采集數據方式。該技術集合了遙感、無線傳感、雷達等當前先進的技術,將無線傳感器放置在無人機上,持續(xù)的將雷達信號發(fā)射至金屬礦山,再借助于無線傳感器收集反射信號,比較快速的完成地質數據的采集工作;利用大數據處理技術能夠輕松實現對批量地質數據的快速處理,目前已經逐漸取代了傳統的人工處理數據方式,大幅度提高了礦山深部勘查數據的處理效率;在進行科學分析地質數據方面,通常會利用到分析軟件、大數據分析等先進的技術,應用這些技術能夠有效實現快速分析相應的地質勘查數據,因此這種地質勘查技術無論是在采集數據、還是在分析數據方面都展現出較高的效率,值得進一步的推廣應用。
由于金屬礦山所具有地質結構復雜多變,不確定因素很多,在勘查過程中易發(fā)地質災害,給勘查工作帶來一定程度的風險,通常所采用的勘查技術無法在勘查過程中隨地質結構的變化作出相應的調整。本技術在勘查中人員較少,并且大量工作是在室內進行處理,既保證了不損害礦山的地質結構,還保證了勘查人員的人身安全,因此,應用地質勘查技術能夠有效的提升勘查工作的安全系數。
通過文章的詳細研究,運用地質勘查技術能夠使勘查數據的精度得到有效提升,而且大幅降低了后續(xù)礦山勘查的難度??辈榧夹g還將跟隨著信息技術得到進一步的發(fā)展,對于礦山企業(yè)來說無疑具有更高的應用價值。