矿产普查与勘探读书报告-现代勘查技术方法在现代矿产勘查中的综合应用
矿产普查与勘探读书报告-现代勘查技术方法在现代矿产勘查中的综合应用
矿产普查与勘探读书报告-现代勘查技术方法在现代矿产勘查中的综合应用第一篇:矿产普查与勘探读书报告-现代勘查技术方法在现代矿产勘查中的综合应用《矿产普查与勘探》课程读书报告----现代勘查技术、方法在现代矿产勘查中的综合应用一、地质勘查技术体系的构成现状[5] 勘查技术根据其研究对象、工作目的、技术实质及管理范畴可划分为五大门类十大专业。
即物化探类(含物探、化探、遥感三专业)、探工类(含钻探、坑探二专业)、测绘类(含测量、制印二专业)、实验测试类(含岩矿分析与鉴定二专业)、以及地质勘查电算技术类。
1.物探技术:在探测方法方面现已形成七大系统与系列,即区域重力调查、第二代航空物探、井中与地下物探、海洋物探等技术系统及油气勘探、固体矿产找矿、水工环物探等技术系列。
在仪器设备方面已建有十数家地勘仪器制造厂,可批量生产各类物探仪器,满足了国内勘查行业的需要。
国际常规类型我们均有,且已更新3代至5代。
在作用与贡献方面至今已获得数量颇为可观的重大地质找矿效果,探测出数以百计的油气构造、数以千计的矿产地、数以万计的供水井位,而且还完成了难以计数的工程勘测项目。
同时解决了诸多大地构造和基础地质问题。
2.化探技术:近年来取得了突飞猛进的发展,填补了多项技术空白。
首先六种方法即水系沉积物、土壤、岩石、地植物、水化学、地气等测量技术业已建立,并取得发展与提高。
其次在应用方面,除用于地质找矿之外已有成效的用于环境地质、农业地质、污染监测、考古勘察、医学地质等多方面。
第三,化探技术进步方面亦相当突出,主要表现在研究并推广了一套山区、干旱区、高寒区、岩溶区等特殊景观区化探技术;区域化探样品分析方法、质量监控、标准样制备和测试方法技术;用于检查异常的Au、Cu等野外现场分析技术等。
3.遥感技术:自50年代中期开始采用航摄像片进行区域地质调查工作以来,地质遥感技术飞跃进步,包括可见光、红外、微波等多波段成象的现代遥感技术已广泛用于区调、成矿远景预测、国土与农业调查、水工环地质普查等多方面,特别是城市遥感综合调查(如北京8301工程)取得显著社会效益和经济效益。
矿床普查与勘探读书报告
矿产普查与勘探读书报告-我国矿产勘查的现状、存在的问题以及解决办法简析姓名:学号:学院:摘要我国资源种类多,储量达,勘查成果有效,但仍有很大进步空间。
随着找矿难度越来越大, 进入地质探矿市场的资金渠道越来越多, 矿产勘查出现新的发展趋势,勘查现状明朗。
开展全国性矿产资源远景评价, 提高矿产资源的了解程度,向过去难以开展地质工作的地区进军, 加强边远地区的矿产普查工作。
近年来, 我们依然存在众多的问题,亟待解决,对此我国发展起来多种以寻找金属矿产为目的的勘查新技术以及更多的解决方法。
关键词:勘查现状;存在问题;解决方法1、绪论中国是世界上疆域辽阔、成矿地质条件优越、矿种齐全配套、资源总量丰富的国家,是具有自己资源特色的一个矿产资源大国[1]。
1、矿产成矿地质背景条件。
矿产资源是地壳在其长期形成、发展与演变过程中的产物,是自然界矿物质在一定的地质条件下,经一定地质作用而聚集形成的。
不同的地质作用可以形成不同类型的矿产。
依据形成矿产资源的地质作用和能量、物质来源的不同,一般将形成矿产资源的地质作用,即成矿作用分为内生成矿作用、外生成矿作用、变质成矿作用与叠生成矿作用。
内生成矿作用是指由地球内部热能的影响导致矿床形成的各种地质作用。
外生成矿作用是指在太阳能的直接作用下,在地球外应力导致的岩石圈上部、水圈、生物圈和气圈的相互作用过程中,在地壳表层形成矿床的各种地质作用。
变质成矿作用是指由于地质环境的改变,特别是经过深埋或其他热动力事件,使已由内生成矿作用和外生成矿作用形成的矿床或含矿岩石的矿物组合、化学成分、物理性质以及结构构造发生改变而形成另一类性质不同、质量不同矿床的地质作用。
叠生成矿作用是一种复合成矿作用,是指因多种成矿作用复合叠加而形成矿床的一种地质作用。
这四种不同的成矿作用形成四类不同的矿床,即内生矿床、外生矿床和叠生矿床。
一个地区范围内矿产能否形成、形成多少与优劣均与该地区的成矿地质条件的好坏直接相关。
矿产经济勘查技术的研究与应用
矿产经济勘查技术的研究与应用引言:矿产资源是国家经济发展的重要支撑,而矿产经济勘查技术则是发现和开发这些资源的关键。
随着科技的进步和经济的快速发展,矿产经济勘查技术也在不断创新与应用。
本文将探讨矿产经济勘查技术的研究与应用,旨在为矿产资源的有效开发提供技术支持。
一、地球物理勘查技术地球物理勘查技术是矿产经济勘查的重要手段之一。
它利用地球物理现象和方法,通过对地下介质的探测和分析,找出地下矿产资源的存在和分布情况。
常见的地球物理勘查技术包括地震勘探、重力勘探和电磁勘探等。
这些技术可以有效地探测到地下的矿体和矿化带,为矿产资源的勘查提供了重要的依据。
二、遥感技术在矿产经济勘查中的应用遥感技术是一种通过对地球表面的遥感图像进行解译和分析,获取地表信息的技术手段。
在矿产经济勘查中,遥感技术可以通过对地表的光谱、热红外和雷达等数据进行分析,找出地表的矿化带和矿产资源的可能分布区域。
同时,遥感技术还可以通过对地表的形态和纹理等特征进行分析,判断地下矿体的赋存条件和储量规模。
因此,遥感技术在矿产经济勘查中具有广泛的应用前景。
三、地球化学勘查技术的发展地球化学勘查技术是通过对地球表层材料和地下水体进行采样和分析,判断地下矿体的存在和矿产资源的分布情况。
随着现代科学技术的发展,地球化学勘查技术也得到了长足的进步。
传统的地球化学勘查技术主要依靠人工采样和实验室分析,费时费力且成本高。
而现代地球化学勘查技术则利用了仪器设备的进步,可以实现对大面积的快速采样和分析,大大提高了勘查效率和准确性。
四、地质雷达技术在矿产经济勘查中的应用地质雷达技术是一种通过发送和接收雷达信号,获取地下介质的物理参数和结构信息的技术手段。
在矿产经济勘查中,地质雷达技术可以通过对地下的雷达信号进行解译和分析,找出地下矿体的存在和分布情况。
与传统的地球物理勘查技术相比,地质雷达技术具有非侵入性、高分辨率和实时性等优势,可以在不破坏地下环境的情况下获取更准确的勘查结果。
矿产资源勘探的矿产地质技术与应用
矿产资源勘探的矿产地质技术与应用矿产资源是国民经济中至关重要的一部分,对于实现经济发展和资源利用的可持续性具有重要意义。
而矿产地质技术作为矿产资源勘探的关键环节,对于寻找矿床、确定储量和储量分布、评估资源潜力以及选择合适的开采方案都起着核心作用。
下面将就矿产地质技术的主要方法和应用进行探讨。
一、矿产地质技术的主要方法1. 地质勘探地质勘探是矿产资源勘探的基础。
通过采集和分析地质样品、地质钻探和地球物理勘探,可以揭示地下矿床的地质特征、构造特征和储量分布情况。
地质勘探的方法包括地质测量、地貌勘探、地球物理方法、化学方法等。
2. 遥感技术遥感技术是一种通过获取地面上一定区域的电磁辐射能谱信息,并通过对其进行解译分析来研究地球表层物质及其变化的一种手段。
在矿产资源勘探中,遥感技术可以通过获取卫星影像或航空照片来识别和划分矿产分布区域,从而为矿产勘探提供重要的参考和依据。
3. 地球物理勘探地球物理勘探是通过测量和分析地球内部的物理场参数,如重力场、电磁场、磁场等,来揭示地下构造和地质体的方法。
地球物理勘探在矿产资源勘探中广泛应用,可以用于发现矿床的构造、判断矿体的规模和储量、评估矿产资源潜力等。
4. 地球化学勘探地球化学勘探是通过对地球表层的岩矿样品、水样、土壤样品等进行化学分析和解释,以揭示地质体成因、矿床形成过程和矿床类型的方法。
地球化学勘探在矿产地质技术中起着重要作用,可以通过寻找一些矿石的指示元素或痕量元素来确定矿体和矿床的存在。
二、矿产地质技术的应用1. 矿床勘探矿床勘探是指寻找和确定矿床的位置、储量、品位等。
矿产地质技术在矿床勘探中发挥着重要的作用,通过各种勘探方法的综合应用,可以确定矿床的存在及其规模,为后续的资源开发和利用提供依据。
2. 矿产资源评估矿产资源评估是指对已知或推算的矿产资源进行定量评价和分析,包括储量评估、资源价值评估、资源潜力评估等。
矿产地质技术可以通过各种勘探方法和技术手段,对矿产资源进行精确测算,为资源开发和利用提供科学依据。
矿产资源评估与勘探技术
矿产资源评估与勘探技术矿产资源评估与勘探技术在现代社会中起着极为重要的作用,它们为我们提供了对地下矿产资源进行准确评估和有效勘探的手段。
本文将从矿产资源评估的概念、勘探技术的种类以及其在实际应用中的重要性等方面进行探讨。
一、矿产资源评估矿产资源评估是指对矿产资源进行定量评估,包括矿产资源储量、品位、开采程度等方面的评估。
评估的结果将直接影响到资源的合理利用和开发,因此,准确的评估非常重要。
在评估过程中,我们可以利用现代技术手段,如地球物理勘探、地球化学勘探、遥感技术等,对矿产资源进行全面综合的评估。
通过分析勘探数据,结合地质、地球物理及地球化学特征,可以得出矿产资源的储量、品位等参数,为资源的开采提供科学依据。
二、矿产资源勘探技术矿产资源勘探技术是指通过一系列的勘探手段和方法,确定矿产资源的存在与分布情况,并获得有关地质信息的技术及方法。
常见的矿产资源勘探技术包括地球物理勘探、地球化学勘探、地质勘探等。
1. 地球物理勘探地球物理勘探是通过对地球内部物理特性的测量和解释,获得地质信息的一种方法。
常用的地球物理勘探方法包括重力勘探、电磁勘探、地震勘探等。
通过测量地球物理场的强度和变化,我们可以了解地下矿体的性质、结构及分布,为矿产资源的勘探提供可靠数据。
2. 地球化学勘探地球化学勘探是通过对地球物质中元素组成及其空间分布的测量和分析,获得有关地质信息的一种方法。
常用的地球化学勘探方法有岩石和土壤样品分析、地下水化学分析等。
通过分析样品中的元素组成及其分布规律,我们可以确定矿床的存在与分布情况,从而指导矿产资源的开发和利用。
3. 地质勘探地质勘探是通过对地表地质形态、地质构造、岩石出露等进行观测和测量,获得有关地质信息的一种方法。
常见的地质勘探方法包括地质地图制作、地质剖面测量等。
通过对地质构造和地质形态的观测,我们可以了解地下地质条件,找出潜在的矿产资源矿体,为后续的勘探工作提供基础数据。
三、矿产资源评估与勘探技术的重要性矿产资源评估与勘探技术对于保障国家经济发展和资源利用的可持续性具有重要意义。
矿业勘探工作总结
矿业勘探工作总结
矿业勘探工作是矿产资源开发的第一步,是保障矿产资源供给的重要环节。
在
过去的一段时间里,我们团队在矿业勘探工作中取得了一定的成绩,现在我将对我们的工作进行总结和反思。
首先,我们在勘探工作中注重了科学规划和精准布局。
通过对地质勘探数据的
分析和研究,我们确定了勘探区域的范围和重点,避免了盲目开展勘探工作的情况。
同时,我们还结合了现代化的勘探技术和设备,提高了勘探效率和准确性。
其次,我们在勘探过程中注重了团队合作和沟通协调。
在勘探工作中,我们团
队成员之间密切合作,相互配合,克服了勘探过程中的各种困难和挑战。
同时,我们还与地方政府和相关部门进行了密切的沟通和协调,确保了勘探工作的顺利进行。
另外,我们在勘探工作中注重了环境保护和安全生产。
在勘探过程中,我们严
格遵守了相关的环保法规和安全生产标准,最大限度地减少了对自然环境的影响,确保了勘探工作的安全进行。
最后,我们在勘探工作中也存在一些不足和问题,比如在勘探过程中遇到了地
质条件复杂、资源储量难以准确评估等困难,需要进一步加强技术研究和创新,提高勘探工作的水平和效率。
总的来说,我们在矿业勘探工作中取得了一定的成绩,但也面临着一些挑战和
困难。
我们将继续努力,不断提高自身的专业技能和素质,为矿产资源的开发和利用做出更大的贡献。
矿产资源评估与勘探技术
矿产资源评估与勘探技术矿产资源评估和勘探技术是矿业领域中至关重要的环节。
在资源评估的过程中,需要对矿产资源进行详细调查和分析,以确定其潜在的经济价值和可开采性。
而勘探技术则是在资源评估的基础上,通过一系列的勘探方法和手段,寻找和确认具体的矿产资源储量和质量。
本文将介绍矿产资源评估和勘探技术的意义、方法和技术现状。
一、矿产资源评估的意义矿产资源评估是矿业项目实施前的关键步骤,它的主要意义在于:1. 提供科学依据:矿产资源评估可以通过科学的调查和分析,为矿业企业提供准确的数据和信息,以支持项目决策和投资方案的制定。
2. 优化资源配置:评估矿产资源的规模、产量和品质,有助于合理配置资源,降低成本,提高效益。
3. 保障可持续发展:评估矿产资源的可开采性和可续维持性,能够在矿业开发过程中保护环境、减少对自然资源的消耗,并推动矿业可持续发展。
二、矿产资源评估的方法矿产资源评估的方法主要包括:1. 野外调查:通过实地勘察和野外调查,对矿区地质、地貌、水文等进行详细的调查和记录,获取准确的地质信息。
2. 野外取样:采集矿石、岩矿样品,并进行室内化验分析,以确定矿石中各种矿物的含量和品质。
3. 数学模型:根据野外调查和取样结果,利用数学模型进行资源量计算和评估,如确定矿体的体积、密度和平均品位等。
4. 地球物理勘探:利用地震、地电、重力、磁力等物理勘探手段对某一区域进行探测,以找寻矿体的位置和规模。
5. 遥感技术:通过卫星遥感图像分析,对地表的矿产矿化信息进行解译和分析。
三、勘探技术的应用现状随着科学技术的进步和创新,矿产资源勘探技术也在不断发展。
以下是目前常见的几种勘探技术:1. 电法勘探:通过在地表上布置电极,注入电流,测量地下电阻率的变化,进而找寻地下含矿体。
2. 雷达声波法勘探:利用雷达和地震仪等设备对地下进行声波和电磁波的探测,获取地下构造和含矿体信息。
3. 无人机遥感技术:利用无人机搭载的遥感设备,对大面积的矿产资源进行高效快速的勘探,大大提高了勘探效率和准确性。
矿产资源的探测与勘探技术创新
矿产资源的探测与勘探技术创新随着人类对能源和原材料需求的不断增长,对矿产资源的探测和勘探技术创新变得愈发重要。
矿产资源的探测与勘探技术创新能够帮助人们发现新的矿藏,提高勘探效率,同时减少对环境的不良影响。
本文将针对矿产资源的探测与勘探技术创新进行论述,介绍现有的技术和新兴的创新技术,并探讨其在实践中的应用。
1. 传统矿产资源探测与勘探技术传统的矿产资源探测与勘探主要依靠地质勘探、地球物理勘探和钻探等技术手段。
地质勘探通过对地质构造、岩性、矿床的观测和分析,帮助人们理解地壳结构和矿产资源形成规律。
地球物理勘探则利用地球物理学理论和方法,如重力、磁力、电磁等,探测地下物质的分布和性质。
而钻探则通过钻孔获取地下样品,从而判断矿床性质和储量。
尽管传统技术在一定程度上能够发现矿产资源,但在实践中存在勘探周期长、成本高、资料获取不全等问题。
2. 新兴技术在矿产资源探测与勘探中的应用随着科学技术的进步,新兴技术在矿产资源探测与勘探中发挥着越来越重要的作用。
其中,遥感技术、地球化学探测和无人机技术是当前研究和应用比较广泛的创新技术。
2.1 遥感技术遥感技术利用航空或者卫星平台获取地表信息,并通过对图像进行处理和分析来判断地质构造、岩性、矿产类型等。
利用遥感技术,可以覆盖广大的地区,并且需求较小的人力物力成本。
同时,遥感技术还能够提供多光谱、高分辨率、多时相的数据,帮助人们对矿产资源进行更加精确的分析。
2.2 地球化学探测技术地球化学探测技术通过收集和分析地表土壤、植被和水体中的元素及其组成,来判断地下矿体的可能分布区域。
这种技术能够较为准确地预测出矿产资源的具体位置,且对不同矿种有着较好的区分性。
地球化学探测技术在勘探过程中具有便捷、经济和准确的优势,因此得到了广泛应用。
2.3 无人机技术无人机技术在矿产资源探测和勘探中有着广泛的应用前景。
无人机可通过搭载摄像设备、激光雷达等传感器,对地质构造进行三维建模,获取地下结构和矿床信息。
勘查技术方法的综合应用
矿产勘查模型的建立
三、矿产勘查模型的的分类
3.地质—地球化学勘查模型
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勘查技术方法综合应用条件
二、地质条件和矿产特征
(一)地质条件
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成矿及控矿地质条件和因素的勘查,既是间接找矿的前提, 又是直接找矿不可缺少的主要依据
1.矿产的形成及分布与基性超基性侵入岩有关:
查明内容:查明隐伏的基性超基性体的空间分布,包 括岩体的规模、形态、产状、接触面形状、岩体的相 变特征等,对指出找矿方向或矿体的空间分布,具有 实际意义 勘查方法:可使用地球物理测量的磁法及重力测量来 确定隐伏岩体的特征,再结合地球化学测量获得的元 素异常,圈定矿体可能部位,使用钻探工程进行验证
6.干旱区 :
地理特征:干燥少雨,温差大,风沙大,地形起伏不甚强烈,干 谷发育,经常断流;沙漠覆盖面广 勘查方法:配合遥感资料解释进行地质填图、航空及地面物探、 气体地球化学测量等,根据需要进行探矿工程揭露
7.亚热带农作物区:
地理特征: 潮湿多雨,水系发育,覆盖层较厚,气候温暖 勘查方法:配合遥感资料解释进行地质填图,物探、水系沉积物 测量、水化学测量、土壤地球化学测量
勘查技术方法综合应用条件
一、勘查工作阶段(勘查程度)
1.矿产预查阶段:(预测的) 2.矿产普查阶段:(推断的)
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可在区域地质调查的基础上,对矿化潜力较大地区进 行物探、化探工作或进行极少量工程验证 主要目的任务: 以查明成矿有利区段,圈定成矿预测区 优选找矿靶区为主要内容 对已发现矿点进行检查评价,以确定其能否转入详查 勘查技术方法: 中比例尺(1:20万~1:5万)地质测量,少数情况选用大比 例尺地质测量(1:2万5千~1:1万) 对矿点进行检查;遥感测量方法 航空物探及有针对性的地面物探;水系沉积物测量 重砂测量;普查性钻孔及少量槽探、浅井工程
矿产资源的勘探技术及应用
矿产资源的勘探技术及应用矿产资源是国家经济发展的重要支柱,对于社会的可持续发展和国民经济的繁荣具有重要意义。
矿产资源的勘探技术和应用是指通过各类勘探方法和工具对矿产资源进行全面的探查和评估,以便确定其存在、品位和规模,为合理开发和利用提供科学依据。
本文将介绍矿产资源勘探的几种常见技术及其应用。
一、地球物理勘探技术地球物理勘探技术是利用地球物理学原理和方法,通过测量地下的电磁、重力、磁性和地震等特征,来获取地下矿产资源的信息。
其中,重力测量是通过测量地球引力场的微小变化,推断地下是否存在矿藏。
电磁测量则是通过测量地下的电磁场变化,判断地下矿产资源的存储情况。
磁性测量则是通过测量地下的磁场变化,确定矿产矿体的位置和赋存规律。
地震测量则是通过测定地震波在地下的传播特征,揭示地下构造和矿产赋存情况。
地球物理勘探技术的应用非常广泛。
在煤炭勘探中,利用地球物理勘探技术可以识别煤层的赋存情况和厚度,判断煤炭的品位和储量。
在油气勘探中,可以通过地球物理测量研究油气藏的储层性质、含气含油性质等。
在金属矿勘探中,可以利用地球物理勘探技术识别矿体的磁性响应和地下地形,为矿床的进一步勘探提供方向。
二、地球化学勘探技术地球化学勘探技术是通过分析地表和地下矿产资源相关物质的地球化学特征,来确定矿产赋存的位置和规模。
地球化学勘探方法包括岩石、土壤和水体等样品的采集和分析,通过分析样品中的元素含量、同位素比值等信息,来推断地下是否存在矿藏。
地球化学勘探技术在矿产资源勘探中有着广泛的应用。
在金属矿勘探中,通过对地表土壤或水体样品的采集和分析,可以推断矿床的地质背景,识别矿体成矿地质体系。
在煤炭勘探中,也可以通过对采自煤矿附近地表的土壤样品进行化学分析,评估煤层的厚度和品位。
而在油气勘探中,通过对含油气盆地中的蒸发岩、沉积岩和地下水等地球化学特征的分析,可以判断油气成藏的位置和规模,为油气勘探提供指导。
三、遥感技术在矿产资源勘探中的应用遥感技术是指利用卫星或航空器搭载的传感器对地表的电磁波进行接收、记录和处理,获取地表物体的图像和特征参数。
矿产勘查实习报告
矿产勘查实习报告一、前言随着我国经济的快速发展,对矿产资源的需求日益增加。
矿产勘查工作作为国家资源安全保障的重要环节,其重要性不言而喻。
我作为一名矿产勘查专业的学生,为了提高自己的实践能力和理论知识的应用能力,参加了为期一个月的矿产勘查实习。
本报告将对我实习期间的工作进行总结和反思,以期对今后的学习和工作有所帮助。
二、实习单位及岗位介绍本次实习单位是我国某地矿局,我被分配到了矿产勘查部门,担任勘查助理的岗位。
实习期间,我主要参与了矿产勘查的现场工作,包括野外实地调查、样品采集、数据整理和分析等工作。
三、实习工作内容及过程1. 野外实地调查:实习期间,我参与了多次野外实地调查工作。
通过观察地形地貌、地质特征,了解矿区的地质背景。
在实地调查中,我学会了如何使用地质罗盘、测量仪器等工具,并掌握了基本的测量和定位技能。
2. 样品采集:在野外实地调查的基础上,我参与了样品采集工作。
学会了如何根据地质特征选择合适的采样地点,使用专业的采样工具进行样品采集,并掌握了样品处理和保存的基本方法。
3. 数据整理和分析:实习期间,我负责整理和分析野外采集的数据。
通过对比分析,我发现了一些地质异常点,并提出了进一步勘查的建议。
四、实习收获及反思1. 实践能力的提升:通过实习,我将在校所学的理论知识应用到了实际工作中,提高了自己的实践能力。
2. 专业知识的丰富:实习期间,我学到了很多在课堂上无法学到的专业知识,对矿产勘查工作有了更深入的了解。
3. 团队协作的锻炼:实习过程中,我学会了与同事沟通交流,提高了团队协作能力。
4. 反思:实习期间,我认识到自己在专业知识和技能方面还存在不足,需要继续努力学习和提高。
五、实习总结通过本次实习,我对矿产勘查工作有了更加深刻的认识,实践能力得到了锻炼和提升。
同时,我也认识到了自己的不足,明确了今后的学习方向。
在今后的学习和工作中,我将继续努力,不断提高自己的专业素养,为我国矿产资源勘查事业做出贡献。
矿产资源勘查读书报告
《煤炭地质勘查与评价》——读书报告1.概述煤炭工业(coal industry)是从事资源勘探、煤田开发、煤矿生产、煤炭贮运、加工转换和环境保护的产业部门。
煤炭是世界上储量最多、分布最广的燃料资源。
1.1煤炭煤炭工业我国能源中的地位和作用煤炭是我国的基础能源,煤炭工业是我国能源工业的支柱,有力地支撑着国民经济和社会的发展。
煤炭产量的快速增加,为我国国民经济又好又快发展提供了稳定的能源。
经济运行质量不断提高。
随着煤炭市场化改革的不断推进,煤炭价格理性回升,煤炭行业逐渐摆脱了长期亏损的被动局面。
自2002年首次实现全行业盈利以来,盈利水平逐年提高。
煤炭在中国的能源消费占最重要的地位,占能源消耗的70-80%。
并随着中国经济增长,对能源的需求提高,且随着新能源利用的增加,煤炭资源的消耗比重可能会降低,但是消耗量还会继续提高。
所以,煤炭资源仍然在我国能源结构中占据着重要的地位,同时煤炭的重要意义在于我们有充足的煤炭资源,我国煤炭资源的面积近60万km2,据第三次煤炭资源预测,我国垂深1000m以浅的煤炭资源总量达2.8616万亿吨,垂深2000m以浅的煤炭资源总量达5.5679万亿吨,均位居世界前列。
煤炭的用途十分广泛,可以根据其使用目的总结为两大主要用途:(1)动力煤,(2)炼焦煤。
1.2煤炭工业存在的主要问题与发展趋势在看到煤炭工业发展取得辉煌成就的同时,我们还必须密切关注当前煤炭经济运行过程中出现的新形势、新问题和新矛盾,抓住焦点问题,立足当前,稳步推进煤炭工业的进步和发展。
一是随着我国煤炭产量大幅提高,煤炭生产越来越向远离煤炭消费区的中西部地区转移,“西煤东运,北煤南运”的格局制约着全国煤炭供应效率。
煤炭产量增加,煤炭调动强度加大,铁路、公路、港口转运压力还将不断加大,主要煤炭消费行业产业布局不合理,长距离煤炭调运形势,还将长期存在,制约着全国煤炭供应效率。
今年初我国南方雨雪冰冻灾害期间,电煤供应全面紧张的形势,迫切需要客观地分析我国煤炭供应效率问题,加强对我国煤炭生产、运输等供应保障体系进行科学规划,系统研究,统筹煤炭开采、运输、消费布局,增强煤炭产、运、销各环节的协调性,提高煤炭供应效率和应急保障能力。
矿产资源勘探与勘查新技术的发展与应用前景分析
矿产资源勘探与勘查新技术的发展与应用前景分析新疆伊犁州察县835300摘要:矿产资源的勘探与勘查是实现资源可持续利用的重要环节。
随着科技的进步,新技术在矿产资源勘探与勘查领域得到广泛应用。
本文从地球物理、遥感、地球化学等多个角度,系统分析了矿产资源勘探与勘查新技术的发展趋势。
新技术如深部探测技术、人工智能算法等,不仅提高了资源探测的准确性和效率,还降低了勘探成本,拓展了勘查深度。
然而,新技术应用过程中仍存在挑战,如数据处理复杂性、环境影响等。
展望未来,矿产资源勘探将更加依赖新技术,但需平衡技术发展与可持续发展之间的关系,实现资源的合理开发与保护。
关键词:矿产资源、勘探、勘查、新技术、可持续发展引言:随着人类对矿产资源需求的不断增长,矿产资源勘探与勘查的重要性愈发凸显。
然而,传统方法在面对资源深层次和复杂性时显现出限制,这促使新技术的涌现。
本文旨在探讨在地球物理、遥感、地球化学等领域崭露头角的新技术,它们不仅极大地提升了勘探的准确性和效率,还为可持续开发保驾护航。
然而,新技术的应用也带来一系列挑战。
通过剖析新技术的前景及其在可持续发展中的作用,本文将为读者呈现一个引人入胜的勘探未来展望。
一新技术驱动下的矿产资源勘探与勘查革新随着科技的飞速发展,新技术在矿产资源勘探与勘查领域引发了一场深刻的革新。
这场变革在多个维度上显现出影响,涵盖了从勘探方法到数据分析的各个环节。
1、新技术带来了勘探方法的全面升级。
传统的勘探方法常常受限于深度和准确性方面的挑战。
然而,随着深部探测技术的崛起,矿产资源勘探的视野得以拓展,深层资源不再成为无法逾越的难题。
地球物理探测、地球化学分析等方法的融合,使得勘探过程更具精确性和全面性。
例如,地震勘探、电磁勘探等技术的应用,不仅提高了地下结构的解析度,还有效减少了勘探成本,加速了资源的发现。
2、新技术极大地加速了数据处理和分析的过程。
大数据和人工智能技术的引入,使得庞大的勘探数据可以被高效地处理和解读。
矿产资源勘查与勘探工作报告
矿产资源勘查与勘探工作报告一、引言本报告旨在总结和分析矿产资源的勘查与勘探工作,以便更好地了解和利用矿产资源的潜力和价值。
二、背景介绍矿产资源是国家经济发展的重要支撑,对于保障工业生产和提供原材料至关重要。
为了有效地开发和利用这些资源,我们进行了一系列的矿产资源勘查与勘探工作。
以下是本次报告的具体内容。
三、矿产资源勘查工作1. 勘查项目策划在勘查工作开始之前,我们进行了项目策划和设计,制定了勘查范围、目标和时间计划。
同时,我们也搜集了相关的地质、地质学和地球物理学资料,并进行了分析和综合研究。
2. 案例说明为了更好地说明勘查工作的进展和成果,我们选取了几个典型的案例进行分析。
例如,我们在某地区进行了岩石采集和测试,以确定该地区的矿产资源类型和含量。
此外,我们还使用了航空遥感和卫星图像技术,进行了大范围的地质调查和勘查。
3. 数据分析在矿产资源勘查过程中,我们搜集了大量的地质、地球物理和地球化学数据。
通过对这些数据的分析和整理,我们能够更好地了解矿产资源的分布规律和潜在价值。
同时,我们还进行了矿床评估和资源储量估算,为后续的勘探工作提供了重要决策依据。
四、矿产资源勘探工作1. 勘探工作流程在确定矿产资源的勘查成果后,我们开始了矿产资源的勘探工作。
这一过程包括对矿产资源进行地震勘探、钻探、测试和分析等工作。
我们使用了先进的勘探设备和技术,确保数据的准确性和可靠性。
2. 勘探成果与评价通过勘探工作,我们获得了关于矿产资源储量、品质和开采条件等方面的详细信息。
同时,我们也对矿床进行了评价和预测,为后续的资源开发和经济利用提供了科学依据。
3. 风险与挑战在矿产资源勘探工作中,我们也面临着一些风险和挑战。
例如,勘探成本高、勘探周期长以及资源开采环境保护等问题。
为了克服这些困难,我们需加强科技创新、合理规划和加强环境监测等方面的工作。
五、结论与展望通过本次矿产资源勘查与勘探工作,我们对矿产资源的分布、储量和开采条件等方面有了更深入的了解。
采矿业中的矿产探测与勘探技术
采矿业中的矿产探测与勘探技术矿产探测与勘探技术在采矿业中具有不可忽视的重要性。
它们帮助矿业公司准确地找到矿藏,提高资源开采的效率和收益。
本文将探讨矿产探测与勘探技术在采矿业中的应用以及其对矿业发展的意义。
一、矿产探测与勘探技术的概述矿产探测与勘探技术是指通过多种手段,如地质勘探、地球物理勘探、地球化学勘探等,对地下矿产资源进行勘察和发现的技术。
这些技术通常包括现场测量、实验室分析、数据处理和解释等环节,以确定矿区的潜在储量和分布情况。
在矿产探测与勘探技术的应用中,地质勘探是其中关键的一环。
地质勘探通过对地质构造、岩石类型、矿床赋存规律等进行详细调查,为后续的地球物理和地球化学勘探提供重要的依据。
二、矿产探测与勘探技术在采矿业中的应用1. 地球物理勘探地球物理勘探是矿产探测与勘探技术中的一项重要方法。
它利用地球物理学原理,通过对地下物理场的测量和解释,判断地下矿藏的分布情况。
常用的地球物理勘探方法包括重力勘探、磁力勘探、电磁勘探和地震勘探等。
重力勘探可以通过测量地球重力场的变化来确定地下矿体的分布情况。
磁力勘探则是通过测量地球磁场的变化来确定地下矿体的位置和性质。
2. 地球化学勘探地球化学勘探是通过对地下矿产资源的化学性质和元素分布进行分析,来寻找矿脉和矿体的一种方法。
这种方法可以通过对土壤、岩石、水体等样品进行采集和实验室分析,以判断地下矿藏的矿化程度和富集规律。
地球化学勘探可以通过测定矿体周围的土壤和水体中的矿产元素含量,来判断地下矿藏富集的程度和类型。
这种方法可以为矿业公司提供准确的勘探信息,帮助他们合理地选择采矿区域和采矿方法。
三、矿产探测与勘探技术对矿业发展的重要意义1. 提高资源勘探的效率和准确性矿产探测与勘探技术可以通过测量和分析地下矿藏的各种物理和化学特征,为矿业公司提供准确的勘探信息。
这样可以帮助矿业公司快速确定采矿区域和采矿方法,提高资源勘探的效率和准确性。
2. 降低资源开采成本和风险矿产探测与勘探技术可以帮助矿业公司准确定位矿体和矿脉的位置和性质,从而降低资源开采的成本和风险。
浅析矿产勘查的技术方法及应用现状
浅析矿产勘查的技术方法及应用现状随着社会经济的发展,社会对矿产资源的需求越来越高,如何对矿产资源进行高效勘查及合理开采,是矿产行业发展的关键。
本文主要对矿产勘查中所应用的技术方法以及应用现状进行了分析,以求能够拓宽找矿空间,提升矿产勘查效益。
标签:矿产勘查技术方法应用现状矿产勘查是地质勘查中的一项重要内容,随着近年工业的发展,社会对矿产资源需求越来越大,因而矿产勘查工作在近年也得到了广泛重视,勘查技术也得到了快速发展,先进勘查技术的应用对于提高矿产勘查效率和质量具有重要作用。
1地质找矿方法(1)砾石找矿方法砾石找矿方法是根据矿砾的分布来寻找矿物,矿体在露出地表后会被逐渐风化而产生矿砾,这些矿砾在经过重力、水流或冰川的搬运作用之后,会逐渐向矿床周围扩散,因而其分布范围会远远超过矿床的分布范围。
矿产勘查人员在找矿时,根据矿砾的分布,沿着矿砾在山坡、水系等活动地带中的分布路线来具体寻找矿床的所在,这种方法常用于荒漠戈壁中的矿产勘查。
(2)地质填图方法地质填图方法主要依靠地质理论,通过对地质矿产信息进行全面系统调查研究,找出工作范围内地质特征和特点来,然后再从这些特点中发现可能存在的矿产信息,根据发现的结果实施采矿工作。
这种方法需要矿产勘查人员在找矿前对负责区域内的地质情况进行全面调查,尽可能详细地将负责区域内的地层分布、岩石分布、地质构造、水文分布等信息调查清楚,以便能够从中发现地质层中的成矿规律,然后根据探索出来的成矿规律或矿产信息进行勘查和开采。
2矿产勘查技术(1)分析研究区域地质环境矿产勘查人员在实施勘查工作前首先需要对所负责区域内的地质环境进行分析研究,并根据区域内地壳运动变化以及成矿地质的分析结果,建立相关区域内的地质事件表,将负责区域内的地质事件记录在事件表上,包括地质事件发生的时间、成矿的时间以及矿热运动时间等等,并将这些事件与成矿期进行时间匹配,将各个地质事件的发生与成矿期匹配起来。
在对矿产进行勘查时将地质资料、遥测资料等综合起来进行分析,将成矿地质环境通过这些资料分析反映出来,并利用反映出来的地质环境结果来确定区域内地壳中陆壳的基底成分有哪些,深部地质构造特征等,并将这些内容与成矿之间进行关联,从而分析出矿通道或矿床的所在位置。
现代资源勘查新技术的应用与研究
现代资源勘查新技术的应用与研究摘要:矿产资源是工业的发展基础,为了更加有效地实现矿产资源合理利用,对矿物资源进行行之有效的勘查与合理的开发利用是当前极为重要的内容。
而现代资源勘查新技术的应用,无疑会给现代矿产勘查提供重要的技术支持。
因此,本文针对性阐述了对矿物资源进行勘查的方法,并针对合理地利用矿产资源的相关问题进行研究,以为业内提供参考。
关键词:矿产资源;资源勘查;研究随着我国经济的不断发展,使得人们在矿产资源方面的需求也在增大。
就“矿产勘查”这项工作来说,其复杂程度较高,它不但要求相关人员勘察经验丰富,还需要他们能掌握实际应用掌握和操作各种先进的勘察技术,进而通过这些新技术的有力支持,实现顺利实施及应用的所使用的每项勘察技术。
针对当前该行业当中,主要存在的一些共性问题的存在,从这项系统性工作的准确定位、新技术应用等方面加以分析阐述。
1 我国矿产资源发展困境我国是世界上为数不多的、矿产资源种类较为齐全、矿产的自给程度较高的国家之一,但是我国矿产资源分布不均的特点造成了巨大的矿产运输成本,减少了我国矿产资源的竞争力;其次我国近80%的有色矿床中都含有共生元素,矿产开发成本较高,加之国内贫矿多于富矿的客观现实更是导致了如今国内资源匮乏的局面,当前由于国内多年经济的发展的需要,国内的矿产资源已然不能满足国内的需要。
2 矿产资源开发利用存在的问题我国国内矿产资源的开发利用实际上受限于诸多因素,存在矿产资源浪费严重、相关的设备及技术综合利用效率低、相关的宏观法律并没有起到应用的制约与调节作用等问题。
例如宏观法律并没有起到应用的制约与调节作用这个问题,我国保护性特定矿种如稀土矿、钨矿等,超额开采、竞相压价早已是业内公开的秘密,事实上我国早已将稀土矿、钨矿这些矿产资源列为保护性特定矿种,根据国家相关规定,这些矿种的开采需要有计划地进行开采,但现实与之正好相反。
3 地质矿产资源的勘查工作矿产资源的勘查工作是开发矿产资源当中一个极为重要的板块,世界各国都极为重视本国的矿产资源的勘查工作,而我国根据矿产业相关法律明确规定,进入矿产资源勘查开发领域的企业或单位,必须具备相应的业绩、资质,具有较强的经济实力及管理和科技人才队伍。
矿产资源勘探报告
矿产资源勘探报告1. 引言本报告旨在对所勘探的矿产资源进行详细的分析和评估。
通过对该区域的勘探活动,我们收集了大量的地质、地球物理和地球化学数据,以及采样结果。
本报告将对这些数据进行分析,确定该地区的矿产资源潜力,为进一步的开发和利用提供参考。
2. 勘探结果2.1 地质调查经过现场地质调查和卫星遥感技术的分析,我们发现该地区存在明显的矿化迹象。
地质调查显示,该地区岩石组成复杂多样,具有矿物质含量高和矿化程度较高的特点。
特别是在XX山脉附近,有大量的矿床存在。
此外,该地区存在断裂带和变形构造,为矿产资源的富集提供了地质条件。
2.2 地球物理勘探我们利用地球物理勘探方法,包括重力测量、地电法和磁力测量等,对该地区进行了综合观测。
根据数据分析,我们发现重力异常、电阻率异常和磁异常相互关联,表明该地区有潜在的矿产资源。
特别是在重力异常较大的区域,我们推测存在地下矿床的可能性较高。
2.3 地球化学采样我们在勘探区域进行了大规模的地球化学采样工作,收集了丰富的土壤、岩石和水体样本。
经过实验室分析,我们发现这些样本中存在大量的矿物元素,并且含量普遍较高。
特别是在某些样本中,我们检测到了金、银、铜等重要的金属矿物。
3. 矿产资源评估根据上述勘探结果和数据分析,我们对该地区的矿产资源进行评估,得出以下结论:- 该地区存在丰富的金属矿产资源,包括金、银、铜等。
- XX山脉附近存在大规模的矿床,具有较高的开采潜力。
- 重力异常较大的区域可能富含地下矿床。
- 地球化学分析结果显示,该地区的矿物质含量较高。
4. 发展与利用前景基于对矿产资源的评估,我们认为该地区具有较好的发展与利用前景。
建议采取以下措施:- 进一步开展深入的地质调查,以确定矿床的分布、规模和品位。
- 利用现代技术手段,如遥感和地球物理方法,实施精细勘探,以进一步确认矿床的存在。
- 针对重力异常较大的区域进行深钻和探矿,以发现潜在的地下矿床。
- 加强地球化学研究,进一步探讨矿石中有价值元素的富集规律,以提高开采效率。
关于矿产勘查中综合物探方法的应用研究
时 间内获 知科 学全 面 的精 准信 息 , 简 单实 用 , 又 非 常经 济 ,
获取 信息 的时 间用 时很短 , 对 矿产 资源 勘探 而言 意义重 大 , 查手 段成为寻 求矿产资源 的必要前提 , 探矿 况 , 便 于其 开发 利用 , 是获 取矿 产资源 的关键 , 只有拥有 先进 的勘 探方 法 , 才能 进 满 足 社 会 生 产 的 需 要 。
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关于矿产勘查中综合物探方法的应用研究
( 河北省保定地质工程勘查院地勘所 , 河北 保定 0 7 4 3 0 0)
摘 要 : 近年来, 矿 产 资源 需 求与 保 障 能力 之 间 的矛 盾 E l 益 突 出, 矿 产勘 查 现 已成 为 当前地 质 工 作 的 重要 任务 。 随 着找 矿 深度 的不 断增 加 , 找 矿难 度 也 随之 加 大 , 综合 物探 方法 与技 术 作 为 开展 矿 产勘 察 工作 的一 种主 要 手段 越 来越 受到 矿 产 勘 查界 的广 泛 重视 与 应 用 。 文 中主要 对 矿 产勘 察 中综 合物 探 方 法 的应 用进 行探 讨 , 进 而提 升 综 合物 探 方 法 的应 用效 率 , 加 快勘 查的 速度 , 最终 获得 较 好 的 经济 效益 。 关 键词 : 矿 产 资源 ; 综 合 物探 法 ; 勘查应用 中图 分类 号 : P 6 3 1 文献 标识 码 : A 文 章编 号 : 1 0 0 2 — 5 0 6 5 ( 2 0 1 7 ) 1 5 — 0 1 8 8 — 2
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吴 俊 杰
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《矿产普查与勘探》课程读书报告----现代勘查技术、方法在现代矿产勘查中的综合应用一、地质勘查技术体系的构成现状[5]勘查技术根据其研究对象、工作目的、技术实质及管理范畴可划分为五大门类十大专业。
即物化探类(含物探、化探、遥感三专业)、探工类(含钻探、坑探二专业)、测绘类(含测量、制印二专业)、实验测试类(含岩矿分析与鉴定二专业)、以及地质勘查电算技术类。
1.物探技术:在探测方法方面现已形成七大系统与系列,即区域重力调查、第二代航空物探、井中与地下物探、海洋物探等技术系统及油气勘探、固体矿产找矿、水工环物探等技术系列。
在仪器设备方面已建有十数家地勘仪器制造厂,可批量生产各类物探仪器,满足了国内勘查行业的需要。
国际常规类型我们均有,且已更新3代至5代。
在作用与贡献方面至今已获得数量颇为可观的重大地质找矿效果,探测出数以百计的油气构造、数以千计的矿产地、数以万计的供水井位,而且还完成了难以计数的工程勘测项目。
同时解决了诸多大地构造和基础地质问题。
2.化探技术:近年来取得了突飞猛进的发展,填补了多项技术空白。
首先六种方法即水系沉积物、土壤、岩石、地植物、水化学、地气等测量技术业已建立,并取得发展与提高。
其次在应用方面,除用于地质找矿之外已有成效的用于环境地质、农业地质、污染监测、考古勘察、医学地质等多方面。
第三,化探技术进步方面亦相当突出,主要表现在研究并推广了一套山区、干旱区、高寒区、岩溶区等特殊景观区化探技术;区域化探样品分析方法、质量监控、标准样制备和测试方法技术;用于检查异常的Au、Cu等野外现场分析技术等。
3.遥感技术:自50年代中期开始采用航摄像片进行区域地质调查工作以来,地质遥感技术飞跃进步,包括可见光、红外、微波等多波段成象的现代遥感技术已广泛用于区调、成矿远景预测、国土与农业调查、水工环地质普查等多方面,特别是城市遥感综合调查(如北京8301工程)取得显著社会效益和经济效益。
近年来陆续引进德国RMK航空摄影设备、美国航空数字多光谱扫描仪、航空定量双道红外扫描仪及地面处理设备,并引进了陆地卫星多光谱仪拷贝底片资料。
MT图象与sPOT图象已推广应用。
我国也自行研制了JHY型机载航空红外扫描仪,开发和推广了微机图象处理系统和相应的处理软件。
4.钻探技术:经过数十年的努力我国钻探技术进展很快。
岩芯钻探已推广了绳索取芯金刚石钻探,并朝着多种钻探工艺配合的方向发展。
冲击回转钻探、定向钻探、反循环钻探、坑道钻探、复杂岩层钻进技术等都取得了成效。
泥浆体系从高固相转为低固相、从单一无机为主转为高分子为主。
,地勘水泥和惰性堵漏材料也已得到推广。
钻探技术已用于陆地区调与普查、能源与固体矿产、地热与建筑基础等勘探;水域里的滨海钻探、深海钻探和极地钻探等,以及地下坑道中仰孔、斜孔钻探等。
5.坑探技术:勘探掘进即凿、装、运综合机械化程度已有相当大的提高并形成作业线。
勘探坑道软弱围岩盯注、锚、喷加固支护技术和独立长巷通风技术,以及坑道内柴油机尾气净化装置等皆已具有相当高的技术水平。
中型液压凿岩机的消化吸收良好并已在生产中推广使用,同时还积极推广了“新奥法,’(NATM)施工掘进技术。
近些年来小断面竖井机械化作业线及井深17om掘进技术、小断面斜井机械化作业线及井深450m掘进技术、吊罐天井掘进技术、光爆及新型爆破器材等先进技术,都取得较好成果。
坑探技术已在探矿、采矿、水利、交通、地下工程建设等多方面应用,特别是在隧道、涵洞、地铁、地下公路、地下储物库方面做出了突出贡献。
6.测量技术:地质勘查测量技术方法水平提高与发展速度很快,地形测量由平板仪测图为主发展到航空摄影测制(应用航片测制大比例尺1:1000一i:10000图件提高工效2倍、成本降低1/3),推广光电测距技术使测量工作比原来提高工效3倍,且可节约一半人力,航空与海洋勘测已应用先进的无线电定位与卫星定位GPS技术等,陆地GPS也已试用。
目前地勘行业中测量专业分布在各个部门,从事地勘测地、地形测量、工程测量、海洋测量、城市测量、矿山测量等,同时也进行地质灾害监测,地面沉降与地震形变监测等多项工作。
7.制印技术:地质制图与印刷技术已趋于正规化和规范化。
多色印刷新技术已使落后的“氨熏兰晒”成为历史。
应用航空航天遥感信息编图和计算机辅助制图以及建立地理信息系统GIS等新技术已列到工作日程上。
另外也研究成功解象力强、储存方便、适于印刷精细地学类图件的PS感光预制版,并研究出PS版再生技术使成本大幅降低。
网点菲林减色印刷图件提高了效率。
同时也研究成功电子分色激光扫描,这是对工艺繁杂的彩色印刷的重大改革,获日内瓦国际发明与新技术展览会奖牌,这项技术的应用使各省区地质图件印刷积压问题得到解决8.岩矿分析技术:近年来分析技术发展很快,地矿行业已建立起方法较为齐全的实验测试技术体系。
其中卓有成效的有区域化探主、次、痕量元素分析系统,超痕量Au分析方法、15个稀土元素分量测定方法,非金属矿的物化性能测定方法等。
油气勘查的实验测试技术也具有较高水平。
络合滴定法、光度分析法、分光光度法等都大步提高,极谱仪、光焰光度计、原子吸收光度计等已经普及。
并部分配置了石墨原子吸收、X荧光光谱仪、等离子直读光谱仪等大型设备。
9.矿物鉴定和加工技术:由于岩矿鉴定技术的全面提高导致矿产分选和综合利用水平大幅度的提高。
这方面首先是显微镜法、费氏旋转台法、油浸法及矿物分选的重液分离、磁性分离法等普及最早。
后来又发展应用X光衍射粉沫法、差热分析法、透射电子显微镜等鉴定技术。
并且也引进与研制了电子探针、扫描电镜、红外吸收光谱、穆斯堡尔谱、顺磁共振谱、四圆单晶X光衍射仪、同位素质谱仪等现代技术和设备。
矿物分离分选技术业已应用磁流体分离、静电分离、高频与中频介电分离等多种先进技术。
磁团聚重选新工艺使效率提高数十至数百倍。
另外,由于查清矿物组成与赋存状态,推进矿产综合利用,使“一矿变多矿”、多种矿产综合采选与冶炼。
低品位金矿堆淋技术也已通过试验,开始应用。
10.地勘电算技术:1984年地矿部召开电子计算机应用工作会议,推动了电算技术大发展。
现在物探、化探、遥感、数学地质、探矿工程、测量制图、水文地质,以及科研管理都已用上微机。
目前地质勘查中应用电算主要是进行数据处理(包括物化遥资料解释推断、地矿信息定性定量分析、地质作用过程数学模拟等)、图形图象处理、数据管理(如各类数据库、检索系统等以及建立勘查专家系统等二、勘查技术体系发展方向尽管我国勘查技术发展提高很快,但与发达国家相比,总体上还有相当差距,主要是高新技术发展缓慢,突破性独创技术较少,设备仪器更新换代周期较长。
但是,只要地勘行业各单位领导给予重视,新方法、新技术、新仪器、新工艺必然迅速得到开发与推广。
可以预料今后发展方向如下。
1.物探方面:第一是研制一批新型设备(如超导磁力仪、微伽重力仪、探地雷达、岩性探测仪、大功率TEM 系统等);第二是发展一批实用的方法技术(如VSP技术、AvO技术、CT技术、X光检测技术、压电与压磁技术等);第三是开发一批资料处理和解释成图软件。
2.化探方面:第一是研究地气法和寻找深埋矿床方法,以及扩大化探在农业和环保方面的应用研究;第二是探索特殊矿种(如铂与铂族元素等)分析方法、多元素野外现场快速分析方法与轻便设备;第三是编制各种地球化学图件(分幅、分省、分成矿区、分不同景观单元)。
3.遥感方面:第一开展窄波段波谱和成象波谱应用研究、热惯量制图研究、微波窗口理论研究;第二发展航空热红外扫描、多光谱扫描、侧视雷达的应用;第三推广模拟阴影图象、人工视差立体象对、多变量比特累加图等程序,推广图象变换程序(如蒙塞尔变换、霍夫变换等)。
4.钻探技术:第一研究科学深钻工艺及装备、海底与极地冰层地质钻探工艺及装备第二开发大直径深尺工程施工钻探(直径150一200cm、深100一200m)技术与设备;第三推广受控定向钻探技术(大斜度、长距离)、双管反循环取样钻技术、泥浆净化与处理技术、新型高效护孔与堵漏等。
5.坑探技术:第一开发喷硷机械手的程控技术及设备、新型高效大冲击凿岩工具、有毒有害矿种遥控掘进技术控制爆破技术等;第二发展短浅坑道液压与无轨凿装运机械化作业线与复杂地层掘进技术及设备;第三扩大推广“新奥法”掘进工艺,尤其软弱围岩复杂岩层中应用。
6.测量技术:第一发展全天候、短观测时、无须站间通视的全球定位系统;第二开发利用轻型飞行器进行大比例尺航摄以对矿区勘测与环境监测;第三研制特种精密仪器以对地壳形变、岩层移动、地基倾斜、地应力变化、精密工程进行观测研究。
7.制印技术:第一努力改革成图工艺实现制版软片化;第二发展正射投影技术以制作信息丰富、立体感强、易判图识别的影象地图;第三建立地理信息系统、推广减色印刷、电子分色、电子挂网、微机控制印刷新技术、扩大PS版应用等。
‘8.岩矿分析:第一开展超痕量的稀有分散元素、贵金属元素、气液包裹体中有关化学成分测定技术与岩矿同位素分析技术研究;第二探索能源矿产中有机成分测定、离子探针、超细磨等技术与装备;第三推广岩矿全分析、多元素同时分析、离子色谱、原子荧光等分析方法。
9.岩矿鉴定:第一加强探索对岩矿表面物化性能与工艺性能测定技术研究;第二开展对矿物新材料的测定技术、细菌冶金技术、煤歼石开发利用新技术等的开发工作;第三普及低品位金矿堆浸技术、磁团聚重选工艺及设备、矿物学找矿和化学物相找矿技术、非金属深加工工艺。
10.电算技术:第一建立完善地矿信息系统(包括全国级物化探异常、航磁、区重数据库);第二探索开发找矿模型库、方法库(含专家系统),并与数据库形成三库一体化;第三发展推广各类工作站逐步组构全国地矿网络,促使勘查技术实现管理和办公自动化。
三、GIS在地质矿产勘查中的应用[1]GIS已在地质矿产勘查中得到广泛应用,并取得许多瞩目成果。
美国、加拿大、澳大利亚早在1985~1989年就将其应用于地质矿产调查和填图。
目前,澳大利亚开始利用计算机笔记本以数字形式采集野外地质数据,建立有关数据库,借助ArcInfo与ArcViewGIS编制第二代地质图件。
建成中国金矿大型数据库,对中国大地构造1~3级单元按最新研究动态进行划分并建立属性表,结合其他成矿信息,进行成矿GIS分析,预测区域成矿靶区。
在国内,原地矿部系统许多单位已购买一些MAPGIS,GIS已开始普遍应用于地质调查。
此外,还有一些利用国外GIS进行矿产资源研究与建立地学多源信息系统的新成果。
例如,中国地质科学院方一平等建成1∶500万中国矿产资源数据库,中国地质矿产信息研究院吴仲煌将GIS应用于矿产资源区域评价,福建地勘局数据信息中心对GIS数据(数值、文字、图层等)采集、建库的有关技术问题进行全面研究。