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《金屬世界》2017年第4期
摘要:在多金屬礦的綜合開采與運用中,要結合多方面的物探方式,并注重技術性、科學手段的運用,對于提升整個金屬礦的整體開采將有很大的幫助。本文主要圍繞綜合物探方式在多金屬礦中的應用進行闡述,并在結合綜合物探方法的過程中,突出整體應用的難點,進而從多方面探討綜合物探在探測多金屬礦中的實際運用模式。
關鍵詞:綜合物探;多金屬;應用難點;創新
在當前的找礦過程中,通過建立多渠道、多方面的綜合管理,尤其是利用現代化的勘探手段,對于有效的尋找隱伏礦床能提供很大的幫助。其中,通過實行綜合物探的方式,可以對于深部與盲點礦體提供有力的重點方向。
1綜合物探的相關概述
1.1綜合物探的涵義
綜合物探是當前運用相對較多的一種地球物理勘查方式,在理論運行中,基礎就是物理學,主要是通過對地球相關方面的整體研究,突出在能源的勘測、探測以及地質方面的研究。在當前的運用中,物探方式主要有磁法、重力法、地震法、地溫法以及電法與聲波法等等。在綜合運用中,最主要的就是通過應用形成磁導率、熱導率以及巖石物理性質等方面的運用,在采用這些方式方法的過程中,對于國防、環境、城市建設以及各方面提出相應的技術解決辦法。在當前的礦產勘查中,通過采用重要的地質勘查方式,在注重合理性與科學性的基礎上,選擇相應的技術方式,對于提升整個經濟效益都將有很大的作用,因此,在綜合物探的過程中,要結合相應的地質狀況、經濟條件、開采原則等使用合理的技術方式,通過綜合物探的有效管理,能起到良好的推動性。
1.2多金屬礦山隱伏礦找尋的預測
在對深部多金屬礦的預測方式中,最主要是突出在常規性地表地質的綜合調查,在圍繞整個地質因素以及地質體的整體規模進行分析的基礎上,對于礦產的空間與規律分布,在注重對深部礦井的預測地質圖,并形成縮小深部找礦的靶區,要判斷相應的地質分析與綜合趨勢的分析。在整個深部隱伏礦區的預測過程中,對于整個地層都有詳細的分析,尤其是在沉積環境以及巖相特征的分析中,可以采取厚度與巖性分析方式,形成對隱伏礦區的空間展布、分期配套等方面的內容,并注重與地表狀況的變化規律相結合,能形成對整個金屬礦區的礦床位置、規模、巖性以及相應的演變都有很好的數據掌握。同時,可以預測整個礦山的產狀測量方式,在整個地質體位與構造形態上,對于深部隱伏礦區中的構造、巖體以及地表的微弱表征等數據,進行科學化的數據準備,能起到很好的作用。
1.3控礦因素顯示與分析
在決定內生金屬礦礦床類型與強度的重要構造中,形成相應的礦巖體與控礦構造模式。要注重隱伏花崗巖的地表顯示。其中,主要是在直接地質標志、構造作用、構造行跡等方面,對于相應的遙感信息進行整體預測。并且,在隱伏斷裂構造的顯示中,要形成地表構造法的綜合預測模式,在進行微構造的綜合方式中,對于整個礦床的區域分布,在綜合研究內容上注重礦物定向、晶格錯位、礦物變性、新生礦物等,并結合地球物理異常等現象,在進行地質構造整體研究的基礎上,可以選擇合理的測量方法,才能更好的探尋隱伏構造可能引起的各種異常。
1.4內生金屬礦與大地構造的關系
在整個地殼的運動過程中,由于受到不同地質構造的影響,就會形成不同類型的礦床,在我國的南部一些地區,尤其是在與花崗巖相關的一些內生礦中,在地質條件中,形成了與低洼階段的整體結構模式,在整個空間作用中,貫穿三個不同的性質構造層,這樣就會形成各種不同類型的金屬礦床。在這些金屬礦床的形成中,與整個大地構造是分不開的,在整個地質構造中,會出現相應的礦床花崗巖,而形成金屬礦中的一些稀有金屬,鉛、鋅、鈾、金、銀、銻、汞、砷等金屬礦產會產生在這些構造中,形成整體布局與整個構造地形的完整融合,都將有很大的內生作用。在目前金屬礦山隱伏礦的找尋中,要與相應的地質條件相吻合進行全面的勘察與探測,在整個成礦時代,主要集中在中生代和新生代,這兩個時期形成的金屬礦床約占世界上已探明金屬總儲量的90%左右。針對這些不同的地質分布模式,在整個勘查的技術手段中,對于綜合物探的全面技術創新也就提出了相應的更高要求,尤其是要突出在技術更新、數據對接、現代化手段運用等方面,才能起到更好的技術功能。
2綜合物探在多金屬礦中的應用
2.1磁法勘探技術的綜合應用
在物探方式的綜合手段中,磁法勘探技術是目前相對比較成熟、運用率相對較高的一種技術方式,這種技術的應用具有一定的優勢,可以有效的對地質構造進行全方位的探查,并且還能進行地質巖石性的綜合劃分,這種方式具有快速、便捷、經濟的整體特點,是一種相對優良的技術綜合模式。在多金屬礦產的綜合物探過程中,對金屬礦以及磁鐵礦應用率較高的基礎上,通過磁法勘查的方式,在對多金屬礦產進行綜合探尋的過程中,形成不同的磁測方式,可以根據地質性、區域性的構造地層等特征,并結合與地球化學與區域地球物理的相關特性,思考對激電中梯以及可控源音頻大地電磁探測的方式,形成適合于隱伏礦物探測的綜合方式,并掌握好相應的技術,可以有效的提升多金屬勘查的綜合效率。
2.2多金屬礦深邊部找礦的綜合物探方式
在綜合物探的技術運行中,在對整個地質狀況綜合了解的基礎上,形成定量反演深埋礦體延伸、埋深、長度以及寬度的有效調節,因此,通過對多金屬礦深邊部的綜合物探方式,可以對礦床的整體含量、分布狀況進行相應的預估,減少盲目性。同時,在探測的過程中,通過使用電法、地震法等技術,對整個巖性與地層劃分形成有效的處理,在減少低精度的情況下,采用測井方式。在對每一個不同鉆孔測井進行巖性結構分析的基礎上,形成一定的參數數據,可以有效的掌握好在探測氫的指數、溫度、水流方向等方面,對于深邊部水部的綜合了解,可對礦床流向以及分布,對于礦體的延伸方向都能形成準確的辨別和判定,對于提升整個礦產勘查的綜合效率,都有很大的作用。
2.3重磁法在多金屬礦中的應用
在重磁法的應用中,這種勘查方式能夠對整個礦區進行相應的斷裂分析,在形成定量計算的基礎上,對于整個定量計算的相關數據采取有效的分析,從而掌握好斷裂后的磁性與密度狀況,對于存在有重磁異常的現象,可以采用這種方式的應用。在綜合勘查的過程中,要對重磁形成數據的綜合分析,并在計算機處理的基礎上,對地質磁存在異常的現象,形成定性的解釋,在解釋技術中,可以采用平面資料的綜合分析,在對斷裂位置、走向以及可能的分布狀況提供合理的數據分析,并在對剖面進行主體分析的基礎上,對于斷裂層的傾角、延深、距離等采取合理的計算,在重磁法的計算中,對于斷裂的性質以及年代等類型形成合理解釋,從而形成科學有效的數據。因此,在多金屬礦產的勘查中,重磁法最主要的就是對深部礦區的結構、劃分等提供有效的依據,從而實現對礦床找礦進行有效的圈定,起到很好的技術支撐。
3綜合物探在多金屬礦應用存在的難點
3.1深部開采中相關數據的綜合運用
在多金屬礦床的探查過程中,綜合物探的方式具有一定的優勢,但是在長期深部開采的過程中,會出現一些數據的重復等難題,從而對探測的整體效果會有一定的影響,增加數據統計的難度。其中,在人文因素以及干擾區域分布范圍較廣的影響下,就會出現相應的數據重復與錯誤性,在受到不同程度的干擾過程中,對于數據的采集要全面符合整個探測技術的要求,因此,如果數據的不準確性就會產生不同程度的誤導。在干擾分布范圍較廣的情況下,進行不同勘查技術運用中,對于礦區以及外圍區域的勘測,不能及時的進行數據的接收。因此,在要加強對抗干擾的技術運行中,采取有效的應對方式,才能解決相應的數據重復的問題。因此,可以結合相應的技術方式,利用發射功率加大、濾波增強以及超常規多次疊加的方式進行探測,對于受到干擾的區域形成頻段、時段延長的方式,這樣可以增強整個數據運用的科學化效果。
3.2探測深度大的多金屬礦的工作難點
在多金屬礦山的探測工作中,各項勘查工作要求比較高,尤其是在已經明確的礦區內對盲礦體的尋找、已知礦體的延深勘查和對周圍隱伏礦體的探查。由于對各種礦體的存在都存有未知性和探索性,同時不確定其存在的深度,所以在綜合物探中需要通過一定深度的探測,通過磁場信號的搜索進行尋找。一般對已知礦區進行盲礦探測或對已知礦體進行延深探查時,深度的要求很高,需要深500~1000m,對隱伏礦體探查時的深度要在300m以外,探測深度越深臨近探測信號的接收才可以進一步清晰,否則深部礦體會受到各種因素的影響或地表干擾等,影響探測數據信號出現較低的情況,這樣會影響探測效率和速率,所以一般在進行深部探測前需要進行地表干擾的相應處理,盡量提高探測效率。
4結語
因此,在結合多金屬礦產全面開發的基礎上,盡管綜合物探方式對于提升找礦效率有很大的作用,但是,在不同區域內地質差異過程中,對于綜合物探技術提出了更加嚴格的要求,尤其是在進行技術方式調整、創新的過程中,要結合相應的技術控制要點,在多金屬礦產的勘查中,形成對深部金屬礦與隱伏礦的綜合勘測,才能更有利于推動整個礦產的技術開采,實現有效、快速、精準的探測方式,從而提升整個技術運用的綜合效率,對于促進多金屬礦產的勘查將有很大的幫助。
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作者:王建明 單位:新疆維吾爾自治區有色地質勘查局地球物理探礦隊