基于我国有色金属矿产资源勘查分析

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基于我国有色金属矿产资源勘查分析

随着地质找矿工作的深入,那些浅部的、成矿规律和赋存状态简单的矿越来越少,要求找矿深度越来越大,找矿难度随之加大。本文根据我国有色金属矿产资源的状况,分析了探矿的思路,提出了有色金属矿产资源技术勘查方法。

标签:矿产勘查有色金属特点方法

中国地质科学院物化探研究所拥有先进的航空物探、地面综合物化探和地下综合物化探测量手段和方法技术。通过多年的科研和方法技术推广应用,积累了众多与矿产勘查密切相关的方法技术,已经形成了比较完善的立体勘查方法技术体系。对矿山外围的找矿转换思路、突破思维定势,利用综合信息方法把成矿过程的科学研究和找矿方法实践有机地结合起来,充分挖掘和拓展成矿、控矿、找矿信息之间的联系,是可行的科学找矿方法。

1我国有色金属矿产资源状况概述

我国有色金属矿产资源生产及其加工产业在国民经济建设中占有重要地位。由于多年来高强度开采和缺乏后备矿产资源开发补给,导致大部分矿山、特别是有色金属矿山后备资源储量大幅度锐减,不少矿山资源保有储量已趋枯竭,成为所谓的危机矿山。将威胁矿山地区经济建设的可持续发展,也将威胁我国资源保障体系的稳定,还会带来行业失业率增长和社会不安定,进而影响我国社会可持续发展战略进程。我国有色金属矿产资源的基本特点为:

(1)矿产资源总量丰富,但人均拥有量很低,仅居世界第53位。

(2)中小型矿床众多,超大型矿床稀少,矿山规模偏小,如我国迄今发现的铜矿产地900个,其中大型矿床仅占2.7%,中型矿床占8.9%,小型矿床达88.4%。

(3)贫矿较多,富矿稀少,开发利用难度大。如铜矿平均品位仅有0.87%,铝土矿几乎全部为难选冶的一水硬铝石型,加大了矿山建设投资和生产成本。

(4)共生伴生矿多,单矿种矿床少,由于矿石组分复杂,必然导致选矿难度加大,同样也加大了矿山的建设投资和生产成本。

(5)用量较少的矿产资源丰富,而大宗矿产储量相对不足,如需求量大的铜和铝土矿的保有储量占世界总量的比例却很低,分别只有4.92%和1.44%左右,而铅、锌、镍等其他有色金属的人均拥有量也明显低于世界人均拥有量。

2有色金属矿产资源勘查技术分析

2.1有色金属矿产资源探矿思路

由于老矿区找矿的特殊性,在寻找矿山可接替资源时,必须依靠不断创新的地质科学理论和技术,寻找到一套适合于生产矿山深边部的综合找矿新技术、新方法组合,即以最新地质找矿理论为基础,进行坑道(钻井)物探和化探及铅同位素找矿、遥感矿化蚀变信息提取等新老方法综合研究,对矿区深边部及近外围进行找矿评价。总的找矿思路为:

(1)矿山近外围找矿。成矿地质条件分析→遥感蚀变矿化信息提取→地质踏查及剖面性化探(原生晕或次生晕)→地面物探→化探新方法(电吸附、有机气体集成、吸附相态汞等)→工程验证。

(2)矿山深边部找矿。成矿地质条件分析→地下物探(配合地面物探)→化探方法组合(电吸附、有机气体集成、吸附相态汞、坑道原生晕、构造地球化学等)→工程验证。

2.2勘查方法分析

(1)成矿地质条件分析。在区域成矿地质背景、矿化富集规律、矿床类型、成矿系列、控矿构造条件及成矿动力学综合研究基础上,开展成矿预测,提出找矿有利地段。

(2)吸附烃、电吸附、吸附相态汞化探方法。与传统化探方法相比,该方法具有能捕捉到盖层厚、矿化信息弱的隐伏矿致异常的优势。电吸附是用化学试剂和通电对样品的特殊处理,就能提取这些与矿体关系密切的化探信息;吸附烃法原理与电吸附法相似,金属矿及包体中富含有机质、干络根、沥青质等,矿体中的硫化物氧化使大量的吸附烃类气体垂直向上运移,形成空间上与矿体密切相关的烃类异常,吸附烃化探新方法就是运用特殊的热释方法和精密的测试技术提取这些信息。

(3)构造地球化学。成矿热液都是通过不同类型的构造裂隙向周边运移,其在运移通道及成矿裂隙上都会留下元素痕迹。不同成矿热液的物质组成不同,元素组合也不一样,且有一定的元素分带性。通过坑道不同裂隙的地球化学工作,可以有效地区分不同成矿期次的元素組合特征。

(4)坑道原生晕。主要根据金属矿床成矿过程中元素的成矿成晕原理,详细研究不同成矿期次的元素轴向分带特征和元素组合、比值特点。在实际工作中,有效地分辨不同成矿期次的矿前晕、矿头晕、矿中晕、矿尾晕,并把不同成矿期次的元素轴向分带进行组合、反演、模拟,建立不同类型矿床的空间地球化学分带模型,并据此对未知地段进行对比、判断和推测。

(5)坑道(钻井)物探方法。将地面电法方法引入坑道或钻蟛中,就形成了金属矿电法勘探的一个重要分支,即地下物探方法。地下物探方法应用得较多的有:坑内激发极化法、大功率充电法、地井(坑)激发极化法、大功率充电法、瞬变电磁法等。坑道(钻井)物探方法在生产矿区的深边部找矿中具有其它方法

所无法达到的优越性。具体表现在:可以避免地面物探的低阻盖层的影响,提高了物探的探测深度和精度;将场源置于坑(井)周围不同的方位,在坑(井)中测量,可以确定坑(井)周边盲矿体,扩大钻孔反映地质信息的立体空间范围;将场源置于坑(井)中已知矿体上测量,可追踪矿体平面展布范围和空间立体产状,并获取深部异常体信息;在多个钻孔中相互对测,达到发现井间盲矿的目的。

(6)铅同位素找矿方法。铅同位素找矿方法的基本原理是在地球演化过程中,铅同位素的演化和增长取决于地质体中的铅同位素的初始比值和铀、钍同位素的衰变积累。一般条件下,矿床或矿化点是成群出现在同一地质构造单元中,它们具有相同或相近的成矿物质来源及成矿背景,理应具有相近的铅同位素初始比值、铀、铅比值、钍、铅比值。通常条件下,成矿流体中铀/铅、钍/铅的值及铅同位素初始比值与围岩不相一致,矿体或异常体中的铅同位素与围岩存在一定的差别,这样有可能区分出矿体、异常体和围岩。因此,一组样品的铅同位素组成数据,可以反映矿床的物质来源特征、形成条件及矿床的规模。

3结论

总之,迫切需要研究提出一套科学的找矿新方法新技术,促进成矿远景区带内深部潜在矿产资源开发,缓解大型有色金属矿山后备资源严重不足的被动局面,为国民经济建设可持续发展提供必需的后备矿产资源基地,这既是当前的一项紧迫工作,也是一项长期的战略任务。

参考文献

[1]伊佳.有色金属建立行业平台[J].电子商务世界.

[2]苏松.我国矿产资源勘查评价概述[J].中国矿业.

[3]赵金国.解决有色金属矿产资源危机刻不容缓[J].赤峰学院学报(自然科学版).

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