浅析如何就矿找矿
小议有色金属找矿思路与方法
小议有色金属找矿思路与方法有色金属是非常重要的工业原材料,其在国民经济建设中具有十分重要的地位。
而在这些有色金属中,铜、铝、铅、锌、镍、锡、钨等都是被广泛应用的重要材料。
因此,对于有色金属的寻找与开采就变得尤为重要。
而这其中,找矿就是其中必不可少的一个环节。
对于找矿,就必须掌握一定的思路和方法,才能够提高找矿的效率。
下面,我们就来小议一下有色金属的找矿思路和方法。
一、找矿思路1.地质条件论:地质条件论是最基本的找矿思路,就是先通过对某一地区的地质状况进行调查,找出有可能蕴藏有矿藏的地方,然后再针对这些地方进行详尽的矿产勘查。
2.找矿预测论:在此基础上,找矿预测论出现了。
也就是说,在对某一地区的地质情况进行调查时,需要结合以往相似矿床的形成条件和特点,进一步推断出隐藏在地下的矿产资源,这就是找矿预测。
3.综合找矿论:综合找矿则是在前两种思路基础上得出的一种思路。
也就是说,在矿产勘查的过程中,需要结合各种检测技术和方案,从多个角度入手,制定科学合理的找矿方案。
二、找矿方法1.化学找矿法:化学找矿法是寻找金属矿床的常用方法之一。
它通过对地表和地下的矿环境中的一系列元素进行测定,然后根据测定结果判断地下是否存在金属矿床或者判断矿床性质。
2.物理找矿法:物理找矿法则是基于一些物理特性的不同来区分矿床是否有矿物存在。
包括地震勘探、重力和磁力勘探、电法勘探等。
地震勘探是通过人工或自然引发地震波后,观察地下波传播的特点进行推断;重力和磁力勘探则是通过测量地表的重力和磁力特征,进而推断地下是否存在矿藏;电法勘探则是利用电导率的差异性来判断矿藏情况。
3.遥感勘探法:遥感勘探法则是通过对卫星遥感图像的分析来推测地下蕴藏的矿藏。
利用遥感勘探技术,可以获得高空遥感图像、高分辨率图像、地形高程图等相关的数据,再通过数据分析和计算处理,发现潜在的矿藏。
综上所述,有色金属的找矿思路和方法相当广泛,不同的方法可以根据不同的环境以及不同的客观条件得到应用。
安徽省萧县丁里矿区瓷石矿矿体特征及找矿方向浅析
安徽省萧县丁里矿区瓷石矿矿体特征及找矿方向浅析安徽省萧县丁里矿区位于安徽省滁州市境内,是一个以瓷石矿资源为主要矿产的地区。
瓷石矿是一种常见的工业矿产,主要用于制陶瓷、陶瓷、耐火材料等,因此具有较高的经济价值。
本文将从瓷石矿的矿体特征和找矿方向两个方面进行浅析。
一、瓷石矿矿体特征1. 矿体性质瓷石矿主要是由高岭石和石英砂岩组成的矿石,其产状为层状或脉状,在矿体中夹杂着黄铁矿、钙石矿等成分。
瓷石矿的硬度一般较大,有较好的抗压性和耐高温性能。
2. 矿体分布瓷石矿主要分布在地层中的矿床或矿脉中,常见于沉积岩或变质岩中,其分布具有一定的规律性。
在丁里矿区,瓷石矿的分布主要集中在石英砂岩和粘土岩中,呈点状、带状或片状分布。
3. 矿体赋存状态瓷石矿在矿体中的赋存状态多种多样,常见的有层状赋存、脉状赋存和斑状赋存等。
在矿体的形成过程中,受到地质构造和岩浆活动的影响,瓷石矿的赋存状态会有所变化。
4. 矿体成因瓷石矿的形成主要受到地质构造运动和岩浆活动的影响,常见于花岗岩、片岩、砂岩等岩石中。
瓷石矿的形成过程主要是在高温、高压和化学作用的条件下,通过岩浆流动和矿物溶解再结晶等过程形成的。
二、找矿方向浅析1. 地质勘探在丁里矿区进行瓷石矿的勘探工作时,首先应该进行地质勘探工作,了解区域的地质构造、岩性分布、矿体赋存状态等情况,为后续的找矿工作提供基础数据。
2. 遥感调查利用遥感技术对矿区进行调查,通过对地表的变化、植被和土壤的特征进行分析,找出可能的矿化地带,为找矿工作提供参考依据。
通过地球物理勘探技术,包括地震勘探、磁法勘探、电法勘探等手段,对矿区进行地下结构和物质分布的探测,帮助找出矿体的位置和规模。
4. 钻探勘查通过钻探技术对矿区进行详细的勘查工作,找出瓷石矿的产状、规模、品位等信息,为后续的开采工作提供依据。
5. 综合分析在上述工作的基础上,对勘探数据进行综合分析,找出瓷石矿的产状、分布规律和找矿方向,为后续的矿山开发提供科学依据。
如何找矿?(找矿标志和找矿方法)
如何找矿?(找矿标志和找矿方法)找矿标志凡指示矿产可能存在的一切现象和线索,统称找矿标志。
找矿标志是重要的找矿信息。
发现和研究找矿标志,可以帮助我们直接或间接地找到矿床或矿体。
直接找到矿床的标志,称直接找矿标志如:矿产露头(有原生露头、氧化露头)、旧采矿遗迹、矿产的分散晕;有些是间接说明矿床的存在的标志,称间接找矿标志,如:近矿围岩蚀变、伴生矿物(标型矿物)及组合、物探异常、地球化学元素标志,植物标志、地形地貌及生物标志等。
一、矿体的原生露头矿体出露于地表,未经风化或微弱风化作用,但其物理化学性质比较稳定,仍然保持矿体原来的面貌,称原生露头。
原生露头一般在地表为正地形,是直接找矿标志。
因此,对原生露头的研究,就是直接研究矿体。
可以通过对露头的进一步用工程给予揭露,采集标本,填地质图等方法,研究原生露头的规模、矿石类型、物质成分等,达到研究矿体和进一步找矿的目的。
二、氧化露头矿体裸露地表后,受外力地质作用而氧化,称氧化露头。
有些矿体因本身性质所决定,易于风化和氧化,并经过长期的侵蚀、淋滤,形成一定深度的氧化,称氧化带。
对金属矿床的氧化带露头称铁帽,风化矿床称风化壳。
氧化露头氧化后的物质成分、结构构造、矿石类型等,是原生矿经风化、淋滤演化的结果,是找寻原生矿的重要的直接标志,有的原生露头或氧化带本身就是工业矿体。
研究铁帽是找寻金属硫化矿、铁矿床、岩金矿床的重要标志。
三、旧采矿遗迹和古地名包括古代前人开采过古矿山、古废石堆、古炉渣等,留下大量的古旧采矿和选冶遗迹是很好的直接找矿标志。
通过对古旧采迹的调查、研究,古今中外已发现不少不同矿种不同规模的矿床。
古地名也是找矿标志,不少古地名直接或间接的指示矿产地的存在。
如:金厂峪、金厂沟梁等,指示金矿的存在;铜绿山、铜井等,指示铜矿的存在。
四、近矿围岩蚀变近矿围岩蚀变是伴随成矿热液活动而产生的,可以看作是一种间接找矿标志。
因为近矿蚀变围岩挨近矿体,在空间分布上、成因上都围绕着矿体,范围大于矿体,较矿体易于发现,围岩蚀变种类与岩浆活动类型、矿化类型有密切关系,可以根据围岩蚀变类型,判断矿床类型和矿化类型,以及预测盲矿体的存在。
浅析地质矿产勘查找矿的方法
浅析地质矿产勘查找矿的方法在我国经济迅猛发展的今天,我国对矿产资源需求越来越大。
此种情况下,加强我国矿产资源勘探是非常必要的。
当然,实现我国地质矿产资源有效勘查,需要借助于各种勘查方法。
对此,本文就地质矿产勘查找矿的方法斤进行分析和探讨,希望对于提高地质矿产勘查水平有所帮助。
标签:地质矿产勘查方法0引言随着我国经济不断发展,我国对于矿产资源的应用日益加大,相应的国家政府充分的意识到矿产资源勘查的重要性。
基于此点,政府相关部门加强了对矿产业法律法规的完善,促使地质矿产勘查可以再市场经济条件作用下,合理、有序、科学的开展,为提高地质矿产勘查水平创造条件。
本文笔者从地质勘查工作内容分析展开,就地质矿产勘查找矿的方法进行详细的分析。
1地质勘查的工作内容分析1.1可开发矿山资源的勘查由于矿山中的矿产资源有限,为了能够在我国土地资源中寻找已存在的矿产资源的接替资源,加强可开发矿山资源的勘查是非常必要的。
矿产资源中,锌铜铅是非常重要的组成元素,其也是可开发矿山资源勘查的重点,只有有可能勘查出锌、铜、铅,才能够有可能勘查出可以代替矿产资源的接替资源。
总之,可开发矿产资源的勘查是地质勘查工作重要内容之一。
1.2矿山生产的勘查相对来说,矿山生产的勘查技术性较强,对勘查技术需求较大。
在对矿山生产勘察阶段,需要勘察人员结合矿山相关资料,科学、合理的规划矿山资源,并确定矿山资源范围,为后续有效的开发资源创造条件。
对于矿山生产的勘查阶段的工作,主要是利用先进的勘查技术,对矿山进行科学、合理、详细、周全的勘查,尽可能的提高矿山生产勘查准确性和有效性。
1.3关闭矿山的勘查在对关闭矿山进行勘查的过程中主要是按照相关政策或相关法律法规,对闭坑前后的矿山的地质环境进行严格的、全面的、详细的检查,确定关闭矿山是否还存在具有价值的资源。
在矿山没有有价值的资源的情况下,尽可能的维护整个关闭矿山的环境。
2地质矿产勘查找矿的方法目前我国地质矿产勘查找矿所应用的方法主要有:2.1地质测量法地质测量法主要是应用于实地观察和分析研究中的。
浅析如何就矿找矿
浅析如何就矿找矿摘要:在老矿山深部及外围开展就矿找矿,是解决危机矿山资源、增加地质储量的重要途径。
文章阐述了就矿找矿工作的性质和特点,指出了成矿系列理论、成矿系统理论、矿床模型理论、丛聚理论、构造等距分布理论、带状分布理论、侧伏理论等是指导就矿找矿的重要理论基础,并举例对就矿找矿理论的应用进行了分析。
关键词:就矿找矿;危机矿山;成矿预测;预测理论经过几十年大规模找矿,在中国东部和中部地区,大部分直接出露地表的矿产和容易识别的矿产几乎全被发现,新矿床的找矿难度极大。
另一方面,地质勘查资金又严重不足。
就目前情况而言,要提高找矿效果,自觉地实行“就矿找矿”具有重要的现实意义。
1 就矿找矿工作的性质与特点就矿找矿工作的核心任务是在已知矿床的深部、外围开展矿体预测工作,即在一定预测理论指导下,利用有效的预测方法和技术,预测工业矿化地段或矿体赋存的空间位置、形态与矿化强度等特征,为勘查工程验证提供依据。
其工作区范围一般在几平方千米至几十平方千米内。
因此,就矿找矿是一项复杂的科学系统工程,属于大比例尺成矿预测范畴。
2 就矿找矿理论浅析2.1 矿床成矿系列理论成矿系列的核心是把成矿过程的四维空间作为一个完整体系来考虑,研究成矿作用在四维空间中的规律,其从系统论的观点出发,研究一个区域中与一定成矿事件有关的,在不同演化阶段、不同控矿条件下形成的各类型矿床之间的相互关系,研究这些矿床的总的区域地质构造背景及其发展历史,研究各种控矿因素(构造、沉积、岩浆、变质等)的相互联系和相互作用。
因而,将传统矿床学着重对单一类型、单一成因、单一模式的研究提高到区域的、综合的、历史过程的研究。
成矿系列是矿床学理论研究与矿产勘查实践之间的桥梁,具有科学预见性和较高的实用价值;根据每一个成矿系列所包含的不同类型矿床在空间上或时间上相伴生的特点和相似地质背景条件下可大致重复出现的规律,当在一个地区发现某种矿床类型时,即可根据成矿系列理论寻找属于同一成矿系列的其他类型矿床;利用两个成矿系列和两个端元矿床之间的过渡性规律,可能发现过渡类型矿床;利用成矿系列,可对该区的资源潜力作出全面评价,从而提高成矿预测的综合预见性;突破单一矿种,如金、铜、铅、锌即是一个成矿系列,可互为找矿标志。
浅谈地质矿产勘查的找矿方法
浅谈地质矿产勘查的找矿方法随着时代的发展,科学的进步,人们对矿产的需求量不断的增加,但是根据我国矿产事业的实际情况来看,依然存在着很多的问题亟待去解决和完善。
矿产地质勘查的水平应该伴随着科学的进步而提高,地质矿产的勘查应该结合各种高科技的勘探方法,进而提高勘探工作的工作效率,除此之外,勘探技术还应该不断的总结和分析,工作中的优点和不足,采用最新的科技,最适宜的勘探方法,促使整个矿产勘探工作达到事半功倍的效果。
本文通过分析我国当今地质矿产勘查的找矿方法的现状,结合当今社会对矿产的需求量,提出了相关的建议,希望能够有助于提高我国矿产的生产水平,以满足我国人民正常的生活需要。
标签:地质矿产矿产勘查找矿方法解决方案技术研究根据相关调查显示,由于我国对矿产资源的缺乏,直接的影响了我国很多产业的生产与发展,因此改进我国地质矿产勘查的找矿方法势在必行。
因为我国大部分矿产资源集中在我国的偏远地区,很难得到完全的开发和利用,所以如何利用科学的方法,加大矿产地质勘查的力度,提高我国矿产勘查的工作效率,促进我国矿产水平的提高是如今我国矿产发展中值得深入研究和思考的一个问题。
1我国地质矿产勘查找矿方法现状分析随着我国时代的进步,人们的生活水平得到了很大的提高,人们对生活能源的需求量也日益增加,矿产作为人们生产、生活的重要能源之一,人们对其的需求量也越来越大,但是我国的矿场事业中存在着诸多的问题阻碍了我国矿产事业的发展。
地质矿产勘查的找矿技术对矿产的发展有着非常重要的影响。
虽然时代的发展促使了我国科技的迅猛发展,但是这些先进的科学技术却没有在我国的地质矿产勘探的找矿方法中得以体现。
根据相关的研究表明,我国地质矿产勘查方法中主要存在着以下问题:1.1缺乏专业的地质勘查人员地质勘查工作是一项对专业技术要求强的工作,因此在地质矿产勘查工作中有着专业技术和熟练工作经验的人能够有效的提高地质矿产勘查的效率,但是我国由于缺乏对地质矿产勘查人员的培养和重视,导致我国四肢矿产勘查人员的极度缺乏,从而严重的影响了我国矿产业的可持续发展。
地质矿产勘查找矿方法略谈
地质矿产勘查找矿方法略谈【摘要】这篇文章主要探讨了地质矿产勘查找矿方法的基本概念、分类、传统与现代找矿方法以及地质信息技术在找矿中的应用。
地质勘查是找矿工作的前提和基础,通过对地质脉络、岩层、矿体的勘查,确定矿产资源的存在及其储量。
矿产勘查根据不同的目的和方式可分为地质、地球化学、地球物理、地质工程、综合等勘查方法。
传统找矿方法包括地表调查、地下钻探、地质测量等,而现代找矿方法则包括遥感技术、地球物理勘查、矿物探测等先进技术。
地质信息技术的发展为找矿提供了更为便捷和准确的手段。
未来地质矿产勘查找矿方法的发展趋势将主要体现在数字化、智能化和高效化方面,面临的挑战与机遇也将随之而来。
【关键词】关键词:地质矿产勘查、找矿方法、地质勘查、矿产勘查、传统找矿方法、现代找矿方法、地质信息技术、发展趋势、挑战、机遇。
1. 引言1.1 地质矿产勘查找矿方法略谈地质矿产勘查找矿方法是指通过各种手段和技术,对地质矿产资源进行勘查和找矿工作的方法。
地质矿产勘查找矿方法的发展对于资源开发和利用具有重要意义,可以提高勘查效率和找矿成功率,为经济建设和社会发展提供有力支撑。
在地质矿产勘查找矿方法的实践中,人们通过对地质资料的收集、整理和分析,对地质构造、岩性、矿床特征等进行详细调查,以找到潜在的矿产资源。
利用地球物理、化学、地球化学、矿物、岩石学等学科的知识和技术手段,对地下矿产资源进行探测和评价。
地质矿产勘查找矿方法的研究和实践不断取得新的成果和突破,为资源勘查和开发提供了更为可靠的技术支持。
未来,随着科技的不断进步和社会需求的不断提高,地质矿产勘查找矿方法将会不断创新和完善,为地质勘查事业的发展做出更大的贡献。
2. 正文2.1 地质勘查的基本概念地质勘查是指通过对地质脉络、地沟沙沟、矿山采空区、矿石、矿石矿体及地下水系统进行综合地质研究,以寻找矿藏、确定储备量、确定矿石品位和制定开采方案的一项科学技术活动。
地质勘查的基本概念包括:一、目的性强。
浅谈常用地质找矿方法与技术
浅谈常用地质找矿方法与技术地质找矿方法的有效选用,是保证矿产资源被合理、科学发掘的重要基础。
随着我国经济水平的不断提升,找矿方法与技术的使用也日趋完善,本文就从目前常用的砾石找矿、地质填图、重砂找矿等方法入手,再通过研究具体的找矿技术来发现找矿勘察的重要性的实践性,帮助我们获得更多的找矿知识,实现更高的技术突破。
标签:地质找矿地质填图矿化信息0前言常用的地质找矿方法是帮助我们化解找矿问题的主要办法,也是帮助我们更好获得矿产信息的重要途径。
我们应当重视这些方法内容,深入研究其技术信息,对物化探工作的开展、矿化信息的综合使用等内容做出良性分析,最终使理论与实践完美结合在一起。
1常用地质找矿方法研究1.1砾石找矿法砾石找矿法就是依据风化之后露头矿体形成的矿砾在水流、重力、冰川等外在力量的搬运下,其散布的范围势必要大于矿床范围,那么可以以此为主要理论依据,沿着水系、山坡、冰川活动轨迹进行详细研究与追索,便能寻找到砂砾所在位置。
1.2地质填图法地质填图法就是利用相应的地质理论,通过对已经进行实地考察得出的区域底层、岩石、构造和矿产性质的内容研究,按照一定比例呈现在图纸上,用来做矿产勘查研究的方法。
通过此种方法可以准确发现工作区域内的矿产成矿规律与找矿的详细信息。
1.3重砂找矿法重砂找矿法就是用各种松动的矿体沉积物为主要的追索依据,寻找砂矿、原生矿,并利用有效的合理推断与技术手段,发现砂矿的“踪迹”,实现准确的找矿效率。
2地质找矿技术分析2.1区域地质研究从所要研究的矿产工作区域内的地壳变动与整体地质环境的分析上入手,全面掌握地质信息,并完整记录相关的地质活动事件时期表,通过分析以往的地质情况来制定相应的地质找矿计划。
详细研究区域内的成矿事件与地质事件发生的各个时间点之间的共性,以此来推测捕捉地质的实际环境特征。
从这些工作努力中发现地质环境的构造,找到地质环境与矿产成矿之间的联系。
2.2沿有利成矿区带找矿矿产的有利成矿区主要有大的断裂带、次级断裂带、明显得矿床、矿田等,找到此类区域成矿及相关的地质构造质监局的联系与不同分布特征进行详细研究,从断裂带中发现相关的矿床、矿田等。
浅谈地质矿产勘查找矿方式
浅谈地质矿产勘查找矿方式我国目前的矿产资源的现状是原有的矿区开采过度,矿产资源的利用效率比较低,矿产资源开采的后劲不足。
而不断进步发展的经济形势又对新的矿产资源需求提出了更高的标准,基于这种矿产的矛盾,矿产开采的队伍应该立足于自身的专业理论的提升以及专业技术的拓展,不断的优化地质矿产勘查理论,只有这样才能为经济的发展提供基本的矿物需求,促进经济建设的稳步发展。
地质矿产勘查是矿业经济的一个重要组成部分,地质勘查以找矿为主要目标,是资源发现的基础。
随着世界能源紧张形势的加剧,我国的能源问题也日益突出。
经济的发展又离不开能源,因此对矿产开发和利用工作提出了更高的要求。
本文作者结合多年来的工作经验,对地质矿产勘查找矿方式进行了研究,具有重要的参考意义。
[關键词]地质矿产勘查找矿方式现状0前言目前,我国很多产业缺乏矿产资源,直接影响了产业生产,而大多数重要矿产资源集中于偏远地区,难以有效开发利用。
所以,加大地质矿产勘查力度,采用科学合理的找矿方式,有利于提高矿产勘查效率,促进矿产资源的合理开采,并为经济建设提供充足的矿产资源。
1地质矿产勘查找矿现状我国地质矿产业随着社会经济与科学技术的发展,逐渐出现各种问题,如投资效益低、人才匮乏、新技术掌握能力不够等,这些问题体现了当前地质矿产勘查找矿现状,如:(1)地质矿产勘查的找矿人才匮乏,制约地质矿产业可持续发展。
(2)勘查找矿方式落后,传统地质矿产勘查找矿方式不适应当前社会需求,大多数勘查找矿人员没有深入学习和掌握各种新技术,如物探、化探、遥感等,以致难以顺利开展勘查找矿工作。
(3)地质矿产勘查存在主次不分明现象,地表矿和浅层矿开采已近枯竭,必须逐渐向隐伏矿、深部矿勘查开采,以满足社会经济快速发展需求。
但我国仍停留在地表矿、浅层矿开采中,难以满足社会经济发展需求[1]。
2地质矿产勘查找矿方式2.1物化探测找矿方式物化探测主要用于深部找矿,在深部找矿过程中,解决矿区成矿规律是关键因素,全面认识矿床成矿系统、发育深度、类型与制约因素,可以有效探测深部矿床,而物化探测的应用,有助于深入了解深矿成矿系统,从而达到深部找矿目的[2]。
地质矿产勘查找矿方法略谈
地质矿产勘查找矿方法略谈地质矿产勘查是指通过一系列的地质调查和实地勘探,以寻找矿产资源为目标的工作。
找矿方法是指在地质矿产勘查工作中,采用的一系列勘查技术和方法,来寻找矿产资源的手段。
地质矿产勘查的找矿方法非常多样,根据不同的地质环境和勘查目的,可以选择不同的勘查方法,以下就主要的几种常用的找矿方法进行简要介绍。
1. 地质调查法:地质调查是查明地层、构造和岩性等地质信息的方法。
地质调查法主要通过地质剖面、地质和构造图等方法,准确地获得地质资料,进而为矿产找矿提供基础数据。
地质调查法适用于大面积区域矿产勘查和地质调查。
2. 地球物理勘查法:地球物理勘查是通过测量地下和地表的物理场参数,获得地下矿产、构造、岩性等信息的方法。
常用的地球物理勘查方法包括:重力勘查、磁力勘查、电磁勘查、地电阻率勘查、地震勘查等。
地球物理勘查法适用于查找磁性矿床、重力异常和电磁异常等。
3. 地球化学勘查法:地球化学勘查是通过采集地表和地下样品,并测定其化学成分和特征,进而获得有关地下矿产的信息的方法。
常用的地球化学勘查方法包括:岩石、土壤、水体的采样和分析,以及地球化学异常的判别和解释等。
地球化学勘查法适用于查找某些元素富集的区域和化学异常区。
4. 遥感勘查法:遥感勘查是利用航空或卫星遥感技术获取地表信息和地质特征,以寻找矿产的方法。
遥感勘查法主要通过地形、植被、岩性、水文等方面的观测,确定地质特征,从而推断出潜在的矿产资源。
遥感勘查法适用于大面积、高效率的勘查和较为难以进入的地形地貌区域。
5. 浅层地质探测法:浅层地质探测是利用各种勘探手段,获得浅部的地质信息和矿产特征的方法。
常用的浅层地质探测方法包括:工程地质勘查、地质雷达探测、直流电法、交流电法、浅层地震勘探等。
浅层地质探测法适用于近地表的矿产勘查和地质灾害预测等。
以上只是几种常见的找矿方法,实际上地质矿产勘查的找矿方法有很多种。
勘查人员应结合具体的地质环境和勘查目的,选择合适的勘查方法,并在实践中进行不断摸索和创新,提高勘查效率和勘查能力,为国家的矿产资源开发和经济建设做出贡献。
就矿找矿与顺藤摸瓜
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟就矿找矿与顺藤摸瓜矿床中矿体的确立是矿产勘查中的成功环节,但如何来完成这个成功,确实颇让地质工作者头疼的事情。
就目前人类所能达到的思维及实践深度而言,就矿找矿无疑是这个过程中最最重要的原则了。
这也不难理解,矿藏并不是到处都有的,在一个已经有所发现的地方附近找到矿的风险要比在一个全新的地方小很多,大家都是趋利避害的。
从地质成矿上讲,这也是很有道理的,一个地方已经证明有矿,说明该处有一定的成矿的客观存在,目前所找到的未必就是该地区大自然产出的全部,而沿着目前所知的线索往下追,就可能继续发现新的矿体。
这不像在一个新的矿区,因为以往没有发现,得从头开始做起,说不定那里根本就没有可利用的矿,从头到尾费了很大劲,却白忙活一场。
所以从经验上讲,在已有矿的地区就矿找矿要比从一个崭新的矿区开始工作效率要高。
当然,就矿找矿又有可能导致按照原有的套路形成思维定势,很难突破原有模式,可能存新类型的矿却被漏掉了的情况,这是另外一回事,另当别论。
但是无论如何,就矿找矿中的就矿表明此处已有一定的成矿实在,接下来的找矿是认定此地有更多的矿质的前提下,通过多种手段把这些矿质给发掘出来。
这个既定已有矿质的老矿区要比无法断定是否有矿质的新矿区无疑是要优越的多。
就矿找矿,通俗的讲,也可以称作顺藤摸瓜,当然,也可以说顺瓜摸藤再摸瓜,其实刚开始是瓜是藤并不重要,重要的是得有线索,有了信息、线索,接下来就好办了,摸着了藤,顺着藤有瓜当然好,若证明实在没有瓜也没办法,但我们的工作是做足了的,这就够了。
因为瓜都是长在藤上的,所以摸藤是我们找矿入手的关键。
矿体的圈定,归根结底是通过探矿工程来限定边界。
没有工程控制,即便地。
深部隐伏铁矿有效找矿法和手段浅探
深部隐伏铁矿有效找矿法和手段浅探随着人类对铁矿产资源需求的不断增长,矿产资源的有限与之日渐构成了一对矛盾,产生了资源瓶颈。
开展深部隐伏铁矿勘查,是解决这个矛盾的有效方式。
要想深部隐伏铁矿找矿获得有效突破,矿产勘查技术在其中起着关键的作用。
本文对此进行了浅探。
标签:深部隐伏铁矿找矿方法技术手段当前,人类对矿产资源的需求量迅速增加,有限的矿产资源与人类不断增长的需求之间的矛盾日益突出,铁矿作为人类生产和生活中广泛应用的一种矿产资源,这种矛盾尤其突出。
现实情况是,早期的铁矿地质找矿多集中在近地表,但浅表矿资源量有限,而且大多已近枯竭,难以满足日益增长的矿产需求。
华北中南部地区是中国重要的富铁矿产区,主要包括河北邯郸、邢台地区等地。
该区主要矿床类型为接触交代型磁铁矿,因其主要集中于河北邯郸、邢台一带,故称为“邯邢式铁矿”。
“邯邢式铁矿”是中国研究程度较高的铁矿类型之一。
经过几十年的矿产勘查工作,这里近地表找矿工作难度加大,开展深部找矿工作迫在眉睫,已知矿区的深部找矿工作和未知矿区的隐伏矿寻找被广泛关注。
隐伏矿是一个广义的概念,包括多种多样的在地表没有矿体露头的矿床。
所谓“深部”是指在矿体已计算储量部位之下的尚未研究或很少研究的地区,不同的绝对深度之下的矿体或地段,没有一个公认的统一的界线。
其实“深部找矿”定为“攻深找盲”更为全面,盲矿体或者说隐伏矿体不论埋藏深浅,都属于深部找矿范畴。
由于深部矿床的隐蔽性、复杂性,找矿要想有突破,矿产勘查技术在铁矿深部找矿工作中起着关键的作用。
在铁矿深部隐伏矿找矿中,应以综合研究为先行,以新的成矿理论为基础,以大的成矿区带、成矿有利的岩体(含隐伏岩体)、深大断裂等为研究对象,采用中大比例尺地质测量、中大比例尺物化探测量等新技术、新方法,大致查明勘查区地质矿产及物化探特征,对勘查区隐伏矿体作出推断,对有利成矿地段进行深部钻探验证,同时兼顾已知矿床、矿(化)点深边部找矿,力求寻找新的找矿靶区,发现一批新的矿田、矿床。
浅析地质找矿技术的常用方法
浅析地质找矿技术的常用方法发布时间:2021-04-15T13:39:15.933Z 来源:《科学与技术》2021年2期作者:于尧[导读] 我国疆域广阔,但是地形地势较为复杂,尤其是山地地形占比大于尧辽宁省第八地质大队有限责任公司辽宁省本溪市117000摘要:我国疆域广阔,但是地形地势较为复杂,尤其是山地地形占比大,复杂的地形实际上为地质找矿工作增加了很大的难度。
因为地形地势较为复杂,为适应各类的地质特征,就出现了多种类型的地质找矿技术。
本文重点分析地质找矿技术的常用方法。
关键词:地质找矿技术方法难点问题1.前言众所周知,地质矿产资源是与我们常生活吃穿用度息息相关的。
高效的地质找矿效率,前沿的地质找矿技术,以及技艺精湛的地质找矿人员是非常重要的。
由于我国地域辽阔,且地形复杂,山区丘陵也较多,这在无形中增大了地质找矿的难度。
如果能够将现有的地质找矿技术的优点综合利用起来,并结合当前先进的信息技术,根据我国的地形地势和借鉴外国一些先进的地质找矿技术,最大化的进行地质找矿,更快更准地开采矿产资源,为我国的经济社会发展注入活力。
2.地质找矿技术的常用方法2.1遥感找矿技术遥感找矿技术属于当前比较常用的一种找矿技术,较之其它的技术来说,遥感技术有着技术上的优点。
遥感技术可以通过对地质以及矿产的勘测,将地层内部的矿产情况进行有效的分析。
根据不同的地域以及不同的地质情况,地质中所含有的矿产资源也不相同,而地质情况的复杂性会加大地质找矿工作的难度,如果不对地质情况进行分析,我们将不能有效掌握矿产的情况,使用遥感技术,可以通过对地质的勘察,将地层下方的含矿情况以及矿产的结构进行分析,将矿产资源的具体位置以及构成情况通过波谱图的方式表现出来,进而实现了对矿产资源的定位,为地质找矿工作明确了方向。
2.2物理探矿技术物理探矿技术主要是通过物理原理对含矿地质的情况进行分析与定位,对矿产资源的结构以及矿产质量进行分析,进而提升地质找矿工作的效率。
地质矿产勘查找矿方法略谈
地质矿产勘查找矿方法略谈地质矿产勘查找矿方法是指通过对地质环境的观测、分析和综合应用多种科学技术手段,发现和探测矿床的方法。
矿产勘查找矿是矿业开发的前期工作,是确定矿产资源规模与质量的必要手段,因此其重要性不言而喻。
在勘查找矿方法上,主要可以分为地勘阶段和物探阶段两个阶段。
下面将介绍两个阶段的主要勘查找矿方法。
一、地勘阶段1.地质现场勘查地质现场勘查是在野外进行的最基本、最直接、最有效的矿床找矿方法。
在这个阶段,勘查人员需要考察地方地貌、岩石类型、脉石、破碎带以及矿化程度等地质情况。
通过对地质情况的观测和分析,确定矿床的类型、性质和成因等,以及勘探目标区域的优劣条件,从而指导其后的矿床勘探工作。
2.地球物理勘探地球物理勘探是指通过地下物理场的测量和分析,以及对这些资料的处理和解释,发现、识别和评价地下矿床的勘探方法。
它的主要手段有电法、磁法、重力法、地震法和电磁法等。
在选用地球物理勘探前,需要对地区的地质情况和物探方法进行充分的调查研究,以确定最佳物探方法。
地球化学勘探是通过对地下物质的化学元素、同位素等的空间分布特征和异常变化的观察,预测、发现和评价矿床的勘探方法。
它的主要手段有地表采样、土壤测量、岩石薄片分析和水样分析等。
在勘探中,需要结合地质资料和矿产信息,进行可预见性的分析,确定采样范围和分析方法,以达到勘探目的。
二、物探阶段1.电测法和电磁法电测法是利用测量地下电阻率或电导率的物理量来探测地下物质内部构造和性质的勘探方法,通过电阻率或电导率的测量,揭示地下的构造特征,进而对矿床进行定性定量估测。
电磁法是指利用测量地下电磁场的物理量来探测地下物质内部构造和性质的勘探方法,其原理与电测法类似,但其适用范围更广,且测量速度更快,更具效率。
2.重力法和磁法重力法是利用地球重力场的变化来测量地下物质的密度,以探测地下构造和性质的勘探方法,重力异常值的大小、形态和分布状况能够反映地下物质密度的变化,从而判断矿床的位置和规模等。
小议有色金属找矿思路与方法
小议有色金属找矿思路与方法有色金属是指除了铁、铝以外的金属,包括铜、锌、铅、镍、铬等。
在今天的工业生产中,有色金属扮演着非常重要的角色。
但是,有色金属的开采并不是一件容易的事情。
如何找到矿藏,成为了有色金属开采的重要环节之一。
本文将从找矿的思路和方法两个方面来探讨有色金属找矿的相关问题。
I. 找矿的思路1. 地质基础地质基础是查找某种金属矿的先决条件,需要通过详细地了解某一具体地区的成因、地质特征、构造、热液、岩浆活动等多方面因素的综合分析,以便制定一系列详实可行的寻找有色金属矿的探矿方案和探矿策略。
比如,在一带有多种类型的岩层时,需要首先确定主要的岩石类型和特征,再分别进一步探寻。
2. 实地调查对于某一地区的勘查,除了通过实地调查外,还要研究地质地形、地貌特征、植被、地貌、泥石流等,这些都是探测有色金属矿藏的非常有用的信息。
还可以在现场通过GPS仪器、卫星测绘等方式进行区域得坐标,方便探地磁、重磁调查、地球物理(电磁、地震),以及实行详细勘探的指导工作。
3. 数据分析对于探矿人员,需要对已有数据进行充分的分析。
这包括通过对现有地质调查和其他相关数据的分析,探寻特定部位的规模、类型和储量。
通过分析数据库,可以了解前人对该地区的查找情况,以及有没有可能已经遗漏掉了某些矿藏。
4. 联合玩家探矿人员还应该与当地有关部门、研究机构、工程师和顾问保持密切的合作与联系,共同研究解决现场勘查时的难题,减少有色金属找矿期间的风险,一方面,防止错失某些有色矿藏,另一方面,也加深了对周边矿床的深入了解。
II. 找矿的方法1. 地质勘查地质勘查是探寻有色金属矿藏的主要手段。
一般来说,地球科学家对于矿藏的位置有着相对准确的判断,但具体需要在实地、长期的勘查中,确定关键的一步。
地质勘查过程中,要详细记录下地质结构、岩层类型、矿化程度、地貌、水文地质、气象等多因素数据,并用岩心采样等化验方法,以实现金属矿床的准确标记。
2. 地球物理勘探地球物理勘探是一种基础的根据物理量规律来了解地质情况的探测方法,通过地磁、重磁、地震、电磁等勘测方法,产生电波、震波、重力场、电磁场等物理信号,直接或间接探测物质在地下的分布情况。
谈论地质矿产勘探找矿方法
谈论地质矿产勘探找矿方法地质矿产勘探找矿是一种寻找可利用的矿物质的活动,采用高科技手段,帮助勘探团队分析地质结构,找到可开采的矿床。
地质矿产勘探找矿涉及地质勘探、物探,地球化学勘探等多种方法,这些方法都是通过对矿产资源的理性评估与分析,以制定合适的开采方案,为矿业生产做出贡献。
地质勘探是通过对地球的表面及其下方地质构造、物化性质等特征的分析与研究,寻找含矿石的矿床。
在地质勘探中,要分析以下几个主要因素:1.岩石构造与变质作用:一般而言,硬度较大的岩石一般有更高的矿物质含量;细粒岩石则不利于矿物质形成;有变质作用的岩石更有可能富含矿物质。
2.沉积作用: 沉积岩一般多含有石油、钠盐(盐湖)等。
3.地球活动(地震、火山爆发、板块活动等): 对地质地貌和岩石构成、构造变动等产生影响。
这对矿床的形成、发育及分布也会产生影响。
物探勘探是全面利用物理学、力学、电力学、光学、热学等物理学原理与方法,对大地构造、地质构件、岩石结构、矿体性质等进行综合探测与定位。
常见的物探方式有重力勘探、磁力勘探、电磁法勘探及地震勘探。
1.重力勘探:利用重力场的变化,了解地下矿体分布状况。
在勘探过程中,勘探团队可以通过对重力场的数据分析,确定矿区下方产状并找到矿体。
2.磁力勘探:磁力勘探采用地球自然磁场的变化,来估计矿体分布。
勘探团队可以通过分析磁场数据,找到垂向矿体的位置。
3.电磁法勘探:电磁法勘探主要利用电磁场在地下的传播规律,了解地下结构及矿体的存在情况。
通过对电磁场的变化分析,勘探团队可以找到矿体的位置及分布状况。
4.地震勘探:地震勘探是通过对地震波在地下岩层传播的规律进行研究,寻找矿体的方法。
通过对地震波数据的分析,勘探团队可以找到矿床的位置及质量情况。
地球化学勘探是利用地球化学方法,探测地下水体的成分、成因、运移等地质背景,综合判断矿床大概矿质、矿床类型、成因和深度等特征,筛选出有矿化特征的区域。
地球化学勘探可以通过采集土壤、河水等样品分析元素、成分、比值等地球化学参数,选取合适的采样点,以确定矿体的情况。
地质矿产勘查找矿方法略谈
地质矿产勘查找矿方法略谈地质矿产勘查找矿是指根据地质学理论和方法,通过一系列的勘查工作,寻找地下蕴藏的各种矿产资源。
在地质勘查找矿工作中,必须依据不同的矿产类型和成因特点,结合地质资料和科学技术手段,采用多种综合方法,才能达到准确找矿的目的。
本文将就地质矿产勘查找矿的一些常用方法进行略谈。
一、地表地质调查地表地质调查是地质矿产勘查的起点工作,通过对地表地质的详细调查和分析,掌握区域地质背景、构造特征、岩性分布、矿物产出等情况,为后续的找矿工作提供依据。
地表地质调查主要包括地质地貌、岩石露头、沉积岩剖面、矿石出露、矿床地质构造、水文地质等内容。
通过对地表地质的综合观察和分析,可以初步判断区域的矿产潜力,选择适合的找矿方向和方法。
二、地球物理勘查地球物理勘查是利用地球物理方法对地下进行勘查和测量,探测地下的构造、岩层、矿体等信息。
地球物理勘查方法主要包括地震勘探、地球电磁法、重力勘查、地磁勘查、放射性勘查等。
通过这些方法可以获取地下的物理参数,找出异常体,揭示矿床的位置、大小和形态特征,为后续的找矿工作提供重要的地质信息。
地球化学勘查是利用地球化学方法对地表和地下的岩石、土壤、水体、植被等进行采样和分析,寻找与矿床有关的地球化学异常。
地球化学勘查方法主要包括野外地球化学勘查和实验室分析两个方面。
通过野外地球化学勘查可以发现地表的地球化学异常,进一步确定找矿目标区域,而实验室分析则可以确定异常体的成分和性质,为判断矿床类型和价值提供依据。
四、遥感勘查遥感勘查是利用航空摄影、卫星遥感、地面探测等技术手段获取地表地质信息和矿产信息的方法。
通过遥感技术可以获取大范围的地质和地貌信息,发现地表的构造、岩性、矿物等特征,识别地质构造和异常体,寻找潜在的矿产资源。
遥感勘查可以成为地质勘查找矿的重要辅助手段,为确定勘查区域和找矿方向提供重要的信息支持。
五、花岗岩矿产普查花岗岩矿产普查是以花岗岩矿为重点的勘查活动,主要包括花岗岩矿体的定位、储量估算、矿床成因分析等内容。
矿产勘探的区域找矿技术方法分析
矿产勘探的区域找矿技术方法分析我国地质勘探技术已经有几十年的发展,积累了一定的经验和基础,随着固体矿产应用量的不断增加,找矿技术也得到了快速的发展,新技术的应用为固体矿产区域矿产的勘测提供了保证。
本文主要研究了矿产勘探区域找矿的技术方法。
标签:矿产勘探区域找矿技术方法0概述我国地质勘探发展的几十年历史,在长期的生产实践中已经积累了大量的找矿技术和方法,并且形成了系统的经验。
虽然和世界顶尖水平相比我们还存在一定的缺陷,但是从整体上来看,我国的大多数地区的找矿勘探技术已经达到了世界的前列水平。
我国的找矿技术也具有一定的针对性和特殊性,经过长期的经验总结和发展,我国的固体找矿技术具有了我国基本的特点和特征,是从我国多样的地形地势特点以及各个地区不同的地址特征总结出来的固体矿产资源找矿技术和方法。
1矿产勘探区域找矿注意事项我国的找矿技术也具有一定的针对性和特殊找矿技术方法是指寻找矿产资源的具体和基本的实施技术性,经过长期的经验总结和发展,我国的固体找矿技术具有了和手段的总成,通过找矿技术方法能够获取矿产信息,通过对我国基本的特点和特征,是从我国多样的地形地势特点以及各所得数据和信息的综合分析最终实现对矿产资源的预测。
不同地区不同的地质特征总结出来的固体矿产资源找矿技术和方来说按照找矿技术的方法可以分为地质找矿、地球化学找矿法。
近几年来随着我国矿产资源的紧缺对矿产资源的开采深度遥感技术找矿等方法,这些方法随着实践经验的积累,已经逐渐加深,找矿工作也逐渐深入,钻探的进尺也逐渐加深。
得了一定的成果,并且积累了丰富的经验。
为要更好地找矿的思路和具体的技术方法以及测量都会直接影响最终开展找矿工作,需要从具体的找矿环境出发,从客观的具体的找矿成果,以及影响找矿的综合效率。
因此从矿山地质的实际情况出发,综合矿山的具体情况,针对性的对重点和关键的技术分析是提高找矿水平和技术的关键,有利于找矿工作开展。
尤其是针对我国复杂多变的地形结构而对固体矿产资源的整体情况做出分析并且根据实际情况制定,固体矿产区域的找矿,更加需要从客观的自然环境以及当矿的基本思路,提升找矿技术和方法,提高找矿方法在采矿业地的工业结构组合情况和发展阶段,有针对性和有步骤地进行发展中的应用价值,区域矿产资源的找矿。
地质矿产勘查找矿方法略谈
地质矿产勘查找矿方法略谈地质矿产勘查是指通过地质学勘查、地球物理勘查、地球化学勘查和遥感勘查等方法,对矿产地质、矿床形成规律和矿产资源进行调查、测量、分析和评价的工作。
而找矿工作则是在勘查的基础上进行,利用科学的找矿方法,找出地下的矿产资源,这是一个科学而又复杂的过程。
一、地质矿产勘查方法1. 地质学勘查地质学是矿产勘查的基础学科,其主要任务是通过采集地质资料、地质调查、地质剖面绘制等方法,研究矿产地质、矿床成因和成矿规律。
在地质学勘查中,主要采取野外地质调查、地质测量、地质观测和地质剖面绘制等方法。
通过综合分析这些地质资料,可以明确矿产地质背景,确定矿产找矿靶点。
2. 地球物理勘查地球物理勘查是利用地球物理方法研究地质体内部结构、岩石性质、地下水等,从而找到矿产资源的一种勘查方法。
地球物理勘查主要包括地震勘查、重力勘查、地磁勘查和电磁勘查等。
地球物理方法能够快速获取地下的一些有用信息,为找矿提供重要的依据。
地球化学勘查是通过采集地球表层和水体中的化学成分和物相等信息来研究地质体内化学成分和化学演化过程的一种勘查方法。
地球化学勘查主要包括土壤化学勘查、水质化学勘查和植被化学勘查等。
通过地球化学勘查,可以了解地下物质运移规律和找矿环境。
4. 遥感勘查遥感勘查是利用航空航天卫星遥感技术进行矿产资源调查和勘探的一种方法。
遥感勘查主要包括地形遥感、地质遥感、矿产遥感等。
通过遥感技术,可以获取地表和地下有用的信息,为找矿工作提供依据。
二、找矿方法地震勘查是以地震波在地球内部传播的物理特性,研究地下构造和矿产资源的一种方法。
地震勘查主要包括地震波传播速度、波的反射和折射等特性。
通过地震勘查,可以了解地质体内部的结构、岩性、矿产资源的位置等信息。
重力勘查是利用地球引力场的物理特性,研究地下重力异常和矿产资源的一种方法。
通过重力勘查,可以了解地下的构造和地质体积密度,找出地下的矿产资源。
3. 电磁勘查总结,地质矿产勘查和找矿方法是一个复杂的过程,它需要各种不同的方法和技术手段来进行。
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浅析如何就矿找矿
摘要:在老矿山深部及外围开展就矿找矿,是解决危机矿山资源、增加地质储量的重要途径。
文章阐述了就矿找矿工作的性质和特点,指出了成矿系列理论、成矿系统理论、矿床模型理论、丛聚理论、构造等距分布理论、带状分布理论、侧伏理论等是指导就矿找矿的重要理论基础,并举例对就矿找矿理论的应用进行了分析。
关键词:就矿找矿;危机矿山;成矿预测;预测理论
经过几十年大规模找矿,在中国东部和中部地区,大部分直接出露地表的矿产和容易识别的矿产几乎全被发现,新矿床的找矿难度极大。
另一方面,地质勘查资金又严重不足。
就目前情况而言,要提高找矿效果,自觉地实行“就矿找矿”具有重要的现实意义。
1 就矿找矿工作的性质与特点
就矿找矿工作的核心任务是在已知矿床的深部、外围开展矿体预测工作,即在一定预测理论指导下,利用有效的预测方法和技术,预测工业矿化地段或矿体赋存的空间位置、形态与矿化强度等特征,为勘查工程验证提供依据。
其工作区范围一般在几平方千米至几十平方千米内。
因此,就矿找矿是一项复杂的科学系统工程,属于大比例尺成矿预测范畴。
2 就矿找矿理论浅析
2.1 矿床成矿系列理论
成矿系列的核心是把成矿过程的四维空间作为一个完整体系来考虑,研究成矿作用在四维空间中的规律,其从系统论的观点出发,研究一个区域中与一定成矿事件有关的,在不同演化阶段、不同控矿条件下形成的各类型矿床之间的相互关系,研究这些矿床的总的区域地质构造背景及其发展历史,研究各种控矿因素(构造、沉积、岩浆、变质等)的相互联系和相互作用。
因而,将传统矿床学着重对单一类型、单一成因、单一模式的研究提高到区域的、综合的、历史过程的研究。
成矿系列是矿床学理论研究与矿产勘查实践之间的桥梁,具有科学预见性和较高的实用价值;根据每一个成矿系列所包含的
不同类型矿床在空间上或时间上相伴生的特点和相似地质背景条件下可大致重复出现的规律,当在一个地区发现某种矿床类型时,即可根据成矿系列理论
寻找属于同一成矿系列的其他类型矿床;利用两个成矿系列和两个端元矿床之间的过渡性规律,可能发现过渡类型矿床;利用成矿系列,可对该区的资源潜力作出全面评价,从而提高成矿预测的综合预见性;突破单一矿种,如金、铜、铅、锌即是一个成矿系列,可互为找矿标志。
2.2 成矿系统理论
成矿系统概念中包括了成矿的地质环境、控矿要素、成矿作用过程、成矿产物(矿床系列和异常系列)及矿床形成后的变化与保存等,几乎涵盖了有关成矿学的基本内容,体现了矿床形成有关的物质、运动、时间、空间、形成、演化的统一性、整体性和历史观。
2.3 矿床模型理论
矿床模型理论是指通过一批典型矿床研究,获取或解释各种基础地质、地球化学和地球物理资料,对复杂的地质环境中矿床形成的全过程,在时间上和空间上联系起来,形成一个完整的概念,建立一套特定地质环境中特定类型矿床的识别标志,作为实际勘查过程的指导原则。
矿床模型理论对就矿找矿的指导意义在于:矿床模型能为地质类比和矿床地质研究提供思路,给予启迪,帮助勘查人员把注意力集中在靶区内与矿床有联系的关键性地质特征上;矿床模型集中归纳了复杂的地质现象,在具体勘查过程中,使地质人员明白在探寻矿床的哪个部位,还能使研究人员指明典型矿床研究工作中缺少哪几部分有关内容;模型提供有关成矿作用的完整概念,有助于研究整个成矿环境,并区分成矿环境和非成矿环境,发展区域成矿学和矿床学理论,为成矿预测提供地质理论依据;模型帮助领导人员增进对勘查项目的了解程度,洞察全局,把握重点,制定合理的勘查战略和最佳勘查技术方法组合,是提高勘查效益的决策依据。
2.4 矿床分布的丛聚性理论
矿床丛聚性理论是指矿床在空间的分布上往往在一定范围内集中出现,构成矿化集中区或特定的成矿区域。
是指在一个不太大的范围内,某些矿产或矿产组合物别丰富,形成具有一套固定的标型矿产或矿床组合,有人称之为“大型矿集区”。
国内外这种矿化集中区实例很多,如胶东半岛的金矿化集中区;东秦岭Mo、Au矿化集中区;长江中下游铜多金属矿化区南岭钨、锡矿化集中区等。
在一些矿带、矿田中,同样存在矿床等距性特征,如海南东方戈枕金矿带,矿床受控于北东向戈枕断裂带和近等距分布的东西向构造,尤其在两组构造相交的锐角区出现,致使矿床具有等距性分布特点,为进一步预测提供了依据。
2.5 矿床的带状分布理论
矿床的带状分布是指不同矿种、矿床类型或矿石物质组成、结构构造、
矿物组合等在一定的空间范围内呈现出有规律的交替变化。
矿床带状分布现象普遍存在,大至全球,小至矿床、矿体甚至微观领域。
根据规模级别,矿床的带状分布可分为全球成矿带、区域分带、矿区分带和矿体分带。
2.5.1 矿床类型的走向分带
如吉林小西南岔斑岩型铜金矿床,成矿与燕山期中酸性小侵入体有关,矿床具有明显的分带性,大体可分为3个带:①内带,位于北山段石英闪长岩西侧,Cu、Mo矿化以浸染状为主;②中带,位于北山段石英闪长岩与二叠系角岩“盖层”或斜长花岗岩接触带,Cu、Au矿化呈细脉浸染状和复脉状为主;③外带,位于南山矿段,Au、Cu矿化以脉状为主,这种分带特征为区内进一步预测指明了方向。
2.5.2 矿床类型的垂直分带
在一个矿区(矿带)内同一矿种不同类型的矿床共存的情况,是就矿找矿的重要依据,实践证明,无论是对一个成矿区,还是一个成矿带、一个具体矿山,根据矿床的垂向分带特点,寻找新的盲矿体有着十分重要的意义。
以在招掖金矿带为例,根据玲珑式石英脉型和焦家式破碎蚀变岩型金矿,建立了“双段分带”模式,该模式指出两类金矿是同源、同期、相同地质作用条件下形成而赋存于不同深度的金矿床类型。
二者在垂向上呈渐变过渡关系,自上而下可分为5种类型:缓倾破碎蚀变岩型(焦家式);陡倾破碎蚀变岩型;细脉密集带型;群脉过渡矿化型;石英脉矿化类型(玲珑式)。
中间三类为过渡型,并且在空间分布上,蚀变岩型一般赋存在0 m标高以下,石英脉型一般赋存在150 m标高以上,0~150 m标高是两种矿床类型的过渡型,可以此标高为参照,在矿带内对矿床的相应矿化类型进行预测。
望儿山金矿床被认为上部是石英脉型、下部是蚀变岩型垂直分带的典型。
蚀变岩型和石英脉型互为找矿标志,且可指导深部找矿。
2.6 矿体侧伏理论
矿体的侧伏是指矿体随倾斜移动,其最大延伸轴逐渐偏离倾向线,与矿体走向线(矿体最大延长线)间出现夹角——侧伏角,此现象称矿体的侧伏,脉状矿体与透镜状矿体常出现这种现象。
矿体侧伏特征的研究,主要是尖灭再现、尖灭侧现规律的研究,是指导矿山就矿找矿,进行深部矿体预测的重要准则。
以灵山沟金矿为例,两条主矿脉5号脉和1号脉具有明显的向东北侧伏现象,并由地表向深部侧伏角变缓。
基于对这一构造控矿规律的认识,对上部矿体形态、产状,特别是对矿体侧伏角作了系统分析,根据两个矿脉的侧伏方向和角度,提出了深部探矿工程布置方案,查明1号、5号矿脉在深部侧伏角变缓处形成第二富集带,同时在其两翼也发现了新矿体,新增金属量7.8 t。
根据金矿体的侧伏再现规律,有关单位相继在望儿山矿床的深部,获得了明显的找矿效果。
3 结束语
经过国内外众多学者的努力探索,在就矿找矿理论研究方面已取得明显进展,积累了许多成功的范例,但在勘查工程验证前,对隐伏矿体的确切形态、位置和矿化强度的认识仍然不清楚,这就表明,隐伏矿体定位预测研究仍然是一项大风险、高难度和复杂的科学系统工程。
(编辑:王昕敏)
Analysis of Making Ore Search Nearby
Guo Mingfeng
Abstract: Making ore search nearby in deep old mines and peripheral is an important way to solve the crisis in mining resources and increase the geological reserves. The article explains the nature and characteristics of the prospecting work on mine, points out that the mineralization series theory, mineralization system theory, deposit model theory, cluster theory, constructed equidistant distribution theory, zonal distribution theory and lateral secretion theory are important theoretical basis to guide on making ore search nearby, and taking examples analyzes the application of mineral prospecting theory.
Key words: making ore search nearby; crisis mines; mineralization prediction; prediction theory。