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金属矿勘查中找矿技术的问题探析

摘要:地球物理方法是一种常常被用来探测浅层地面以下相关矿产资源的方法,下面是小编搜集整理的一篇探究金属矿勘查找矿技术应用的 论文范文 ,供大家阅读参考。 我国金属矿具有矿产种类相当丰富、矿产地质条件差别极大、矿产勘查信息较为复杂以及矿产开采现场情况
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  地球物理方法是一种常常被用来探测浅层地面以下相关矿产资源的方法,下面是小编搜集整理的一篇探究金属矿勘查找矿技术应用的论文范文,供大家阅读参考。

  我国金属矿具有矿产种类相当丰富、矿产地质条件差别极大、矿产勘查信息较为复杂以及矿产开采现场情况较为复杂等诸多特点,对于金属矿的勘查及开采提出了非常高的要求。虽然,当前阶段我国金属矿勘查过程中已经发展出了诸多类型的找矿技术,但是,必须注意的是,当前我国金属矿找矿技术在金属矿勘查应用的过程中仍然是存在一定问题的,相关科研部门必须坚持加强对找矿技术的优化与创新,减少找矿技术应用过程中存在的问题,提高找矿技术应用过程中对金属矿勘查、采集作业的帮助,进而更加有效的提升我国金属矿产资源的利用效率,加强我国经济社会建设发展的脚步。

  1常用的金属矿勘查中的找矿技术

  具体来讲,常用的金属矿勘查中找矿技术主要包括以下几种类型:

  1.1电法测量测量

  电法测量测量是我国在金属矿勘查过程中较早使用的一种勘查方法,同时电法测量测量随着科学技术的进步也在不断发生着变化,其技术层次不断提高,对我国金属矿勘查工作提供了非常有利的支撑。具体来讲,电法测量测量事实上就是电阻率法在金属矿勘查过程中的具体应用,在金属矿的勘查过程中,矿产资源的地形地貌大多为岩石以及矿石等相关类型,而岩石与矿石之间存在着诸多物理性质以及化学性质的不同,电阻率就是岩石与矿石存在的一项非常显着的差异特性,勘查单位能够通过对矿产资源附近构建相应的电流场,同时根据电流场的具体分布规律完成对金属矿产资源的勘查、测量以及研究工作,电法测量测量还能够有效的应用在石油资源、煤炭资源等多种资源的勘查与研究过程中。电法测量测量在金属矿勘查应用的过程中,勘查单位首先需要为金属矿产资源构建一套能够直接观察电阻率的金属矿测量设备,然后将测量设备沿着事先设定好的线路向前移动,在每一个测量点都进行电阻值的测量,最终得到有关于电阻值在不同测量点的变化曲线,这种变化曲线就可以称之为电阻率,而电法测量也正是根据电阻率在不同测量点的具体表现情况完成对金属矿产资源的勘查与测量工作。事实上,根据电法测量测量在金属矿勘查应用过程中测量设备的不同,电法测量测量还能够仔细的分为电测剖面法、中间梯度法、电探测法、充电法、激发极化法、自然电场法、大地电磁测探法以及电磁感应法等都多种方法类型。

  1.2金属矿地球物理方法

  地球物理方法是一种常常被用来探测浅层地面以下相关矿产资源的方法,地球物理方法也经常被运用在金属矿产资源的勘查过程中,能够有效的完成对金属矿产资源中不同地下结构、不同资源性质的有效测量工作,最终完成对地面以下金属矿产资源的勘查测量工作。具体来讲,金属矿地球物理方法在金属矿勘查勘查过程中的应用,可以分为地面瞬变电磁法以及金属矿地震勘探法两种类型,其中地面瞬变电磁法主要是通过对电磁场漩涡电流的变化情况进行勘查勘查,同时仔细分析电磁场漩涡电流的具体变化情况以最终有效的达到分析金属矿产资源的目的;而金属矿地震勘探法则主要是通过对地震波反射过程中反射率的测量与分析,来有效的达到勘查勘查金属矿产资源的目的。

  金属矿地震勘查勘查法相比地面瞬变电磁法,能够更加有效的完成对地面以下深层次的金属矿产资源的勘查勘查工作,对提高我国深层金属矿产资源的勘查勘查精准度有着非常重要的意义,金属矿地震勘查勘查法甚至能够直接勘查勘查到地面深度达到500米以下的金属矿产资源。当前金属矿地震勘查法也是我国金属矿找矿方法中重点研究的类型,对我国未来的深层次金属矿勘查与开采工作有着非常重要的意义,对提高我国废旧矿区的再次勘查与开采也有着极为重要的作用。

  1.3地球化学测量测量

  地球化学测量测量,顾名思义就是利用金属矿产资源在化学特性上的不同进行实验,进而完成对金属矿产资源勘查测量目的的一种技术类型。具体来讲,地球化学测量测量方法可以根据实验对象的不同,分为土壤地球化学测量以及岩石地球化学测量两种类型,其中土壤地球化学测量方法就是根据金属矿产资源中土壤化学性质的不同,具体包括土壤含量中微量元素含量的不同有效的完成对金属矿产资源的勘查勘查与测量工作,而岩石地球化学测量方法则是根据金属矿产资源中,矿产资源附近范围内所有岩石的微量元素含量的不同来完成对金属矿资源的勘查勘查与测量工作。地球化学测量方法在金属矿勘查工作中的应用,以土壤地球化学测量方法的应用为例,勘查单位在具体找矿方法的应用过程中也必须讲求一定的方法,在土壤地球化学测量方法的应用过程中,应该加强对地面残积层中的相关土体进行化学性质的测量,这样能够最有效、清晰、全面的反映出附近环境中蕴含的金属矿产资源浓度。同时也值得注意的是,土壤地球化学测量方法在冰冻层物质以及废墟等相关地区的应用事实上是受到一定限制的,土壤地球化学测量方法的整体适应性以及应用性仍然需要相关科研部门进行进一步的研究,才能更加有效的提升金属矿勘查过程中的勘查效率和勘查质量。

  2金属矿勘查中找矿技术的问题

  针对上述金属矿勘查过程中常用的三种找矿技术,金属矿勘查中找矿技术的问题主要包含以下内容:

  2.1电法测量测量应用过程中存在的问题

  电法测量在金属矿勘查应用过程中存在的问题主要还是表现在勘查精准度上,具体来讲,电法测量在金属矿勘查应用过程中需要有能够引起电法勘查产生异常状况的地质,例如金属矿产资源中包含的磁性物质等等,但是部分岩石资源中还存在着部分与金属矿产资源特性相似的地质,对电法测量在金属矿勘查应用过程中的精准度造成了非常不利的影响,造成电法测量应用过程中容易出现辩证精准度不高、资源识别错误的现象。

  2.2金属矿地球物理勘查方法存在的问题

  金属矿地球物理勘查方法在金属矿勘查过程中存在的问题主要是勘查信息过于复杂,对勘查信息进行研究分析需要耗费大量的人力物力,同时金属矿地球物理勘查方法的精准度也存在一定的问题。具体来讲,金属矿产资源的勘查过程中存在着地质条件非常复杂的现象,而使用地震方法勘查金属矿产资源时,如果地震波的传播与以往地震波传播过程中的规律存在着大相径庭的地方,那么这种复杂的震波将会对震波的分析和研究产生非常大的阻碍,对金属矿产资源勘查的效率造成相应的影响。

  2.3地球化学测量勘查方法存在的问题

  地球化学测量勘查方法在金属矿勘查应用过程中存在的问题就是影响因素众多,造成金属矿产资源化学信息需要经过长时间的研究和分析才能得出最终的勘查结果。具体来讲,金属矿产资源以及其附近环境中蕴含着不同种类的地质情况,而地质情况中不同特征的地质对地球化学反映以及其内部蕴含的化学元素含量也都是不同的,想要完成这些工作就需要进行长时间的精准研究和分析,逐步缩小勘查范围,最终才能达到金属矿产资源勘查的目的。

  3结语

  综上所述,本文对金属矿勘查过程中的常用方法以及常用方法存在的问题进行了具体的分析和阐述,当前金属矿资源的常用勘查方法仍然存在一定的问题,也仍然存在着着很大的进步空间。

  参考文献

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