6.危机矿山深部找矿的矿物学方法
关于地质矿产勘探深部的找矿途径探讨

关于地质矿产勘探深部的找矿途径探讨地质矿产勘探是指利用地质学原理和方法,在地球表层以下深层进行勘探,目的是寻找宝贵的矿物资源。
深部矿产勘探是勘探的重要领域之一,为开发深部矿产资源提供了重要的科学依据。
本文将探讨一些关于地质矿产勘探深部的找矿途径。
一、地震勘探地震勘探是利用地震波在地球内部传播的物理现象,通过对地震波的检测和分析,来了解地下结构和矿产资源的分布情况。
地震勘探有多种方法,如爆炸震源法、重力位移法、地电阻率法等。
这些方法可用于勘探矿床的位置、形态、规模及成因等信息。
二、电磁勘探电磁勘探是利用人工产生的电磁场与地下物质的相互作用,通过测量地下电磁场的性质和变化,来推断地下矿产资源的存在情况。
电磁勘探方法有电磁感应法、电磁测深法、电磁化学法等。
这些方法可用于勘探矿床的电性特征、储量和分布等信息。
四、地球化学勘探地球化学勘探是利用地球内部的化学物质的迁移和变化规律,通过测量地下岩矿体及其周围环境中元素、同位素和气体等的含量和组成等信息,来推断地下矿床的存在情况。
地球化学勘探方法有岩矿体地球化学方法、水体地球化学方法、地下气体方法等。
这些方法可用于勘探矿床的地质背景和成矿物质的来源等信息。
五、地质数据库与遥感技术地质数据库和遥感技术是地质矿产勘探中重要的工具。
地质数据库是通过收集、整理和分析地质勘探数据而形成的数字化数据库,可用于勘探区域的地质特征和资源潜力评价。
遥感技术则利用卫星或航空平台获取的遥感影像和数据,通过图像解译和数据分析,来了解地表的地质特征和矿产资源的分布情况。
地震勘探、电磁勘探、地热勘探、地球化学勘探以及地质数据库与遥感技术等方法,是地质矿产勘探深部找矿的常用途径。
这些方法相互结合,可以从不同方面、不同层次地了解地下的结构和物质分布情况,为深部矿产资源的勘探和开发提供科学依据。
地质矿产勘查深部找矿方法

地质矿产勘查深部找矿方法摘要:近年来,随着矿产资源需求量不断增加,矿产开采逐渐增加,而浅层和地表矿产资源逐渐减少,深部找矿技术被广泛应用到地质矿产勘察中,因此,加强对地质矿产深部的勘察及找矿方法进行研究,旨在突破深部找矿问题,实现现代化的地质矿产勘察深部找矿工作模式。
关键词:地质矿产勘查;深部找矿方法引言随着时代发展与社会进步,中国制造产业也得到了蓬勃发展,而中国也被誉为“世界工厂”,中国的制造产业水平持续提高,但是矿石资源的消耗量也非常大,基于目前矿产行业的发展状况,矿产资源使用量、采集量之间的比例日益加大,并且中国矿产资源的储备量十分有限,若按照目前的矿产资源消耗量进行分析,那么矿产资源采集量将无法满足社会发展需求。
所以,需要由专业的技术人才开展地质矿产勘查工作,及时找出国内那些储量丰富,但是并未大面积开采应用的矿产区域,以此满足中国矿产资源需求,促进市场经济高速化发展。
1地质矿产勘查的基本特征首先是存在着较为显著的不确定性因素,在地质矿产勘查工作的实际开展进程中,其并非是在地表面所开展的,而是要深入到地下环境当中,但我国目前在地下勘测方面所采用的技术以及基本认知并不全面,这就需要在地质矿产的勘查阶段中引导工作人员展开持续性的探索,从而累积更多的工作经验;其次则是整体收益比较高,在地质矿产勘查工作的开展进程中,其在本质上就属于一种意向收益相对较高的产业,但由于各类不确定性因素所产生的影响,在工作的实际开展进程中还会受到各类外界因素的影响,在付出与收益方面没有形成正相关的关系;最后则是勘查权利很容易受到限制,我国目前的地质矿产勘查工作,其主要就是由政府部门所引导的,在实际工作开展阶段中也会受到各种因素产生的限制,如果在某一种矿区当中开展勘查工作,应当经过矿产矿权人的同意,只有这样才可以在其中进入至矿区当中展开全面勘查,但如果没有经过同意就擅自进入到矿区当中进行勘查,就属于窥探他人隐私,这一点在法律上是不被允许的。
关于地质矿产勘探深部的找矿途径探讨

关于地质矿产勘探深部的找矿途径探讨地质矿产勘探深部的找矿途径是指通过采用各种地球物理、地球化学、地质学等技术手段,对地球深部进行探查,并从中发现各种矿产资源的方法。
地球深部找矿是矿产资源勘探的重要组成部分,对于提高矿产资源探查的效率和成功率,培养人才和推动矿产资源开发都有着重要的意义。
目前,随着勘探技术的发展,逐渐出现了许多有效的深部找矿途径。
下面,我们将从地球物理、地球化学和智能化技术三个方面,对深部找矿途径进行一一探讨。
一、地球物理勘探地球物理勘探是一种通过对地球表面上的物理场进行测量,来了解地下物质分布情况的勘探方法。
主要包括重力勘探、地震勘探、电磁勘探和磁力勘探等。
这些勘探方法的原理基础是各种物理场与地下物质的相互作用,通过测定这些相互作用的性质和规律,就可以推断出地下物质的类型、分布、空间形态和性质等。
例如,在非同质地层中,由于地下物质的密度和波速的差异,可以产生反射、折射和干涉现象,形成地震波的成像。
地震勘探可通过探测地震波在不同介质中的反射、折射和传播特性,推断出地下物质的类型、分布、空间形态和性质等。
另一方面,地球物理勘探的优势在于能够客观、直观地反映地下深部状况,为深部勘探提供可靠数据和有力支撑。
但也存在一些局限性,例如缺乏地质信息的支持和降低探查深度等难题。
地球化学勘探是指通过采集和分析地下物质的化学成分,探查地下物质的类型、性质、分布和矿化程度的勘探方法。
现代地球化学勘探主要采用了现代科技手段,如光谱技术、等离子体质谱技术、原子吸收光谱技术等,极大地提高了勘探的效率和精度。
例如,在可矿化的含矿区域,矿 rocks 会释放出一些化学物质,例如气体、液体和微量元素等,地球化学勘探可以运用其特定的原理和方法,通过采集和分析这些物质的组成和浓度,来识别地下的矿产资源。
另一方面,地球化学勘探的优势在于能够独立于地下物质的特性,几乎可以探查所有地下物质类型,为深部勘探提供了重要手段。
其劣势在于探查范围相对较窄,有时可能需要更多的辅助数据和技术。
老矿山深部的找矿工作及其找矿方法探究

老矿山深部的找矿工作及其找矿方法探究随着矿山的不断开采,矿石资源的日益枯竭,深部矿藏的开发成为了一种必然趋势。
然而,老矿山深部的找矿工作却面临着很多的困难和挑战。
本文将探究老矿山深部的找矿工作及其找矿方法。
首先,老矿山深部的找矿工作需要克服的主要困难是地质环境的复杂性。
随着地质作用的演化,老矿山深部的地质构造复杂,矿体的形态和分布难以准确预测。
此外,气候条件、水文地质等因素也对找矿工作产生了很大的限制和挑战。
针对老矿山深部的地质环境复杂性,找矿工作需要采用多学科、综合地学的方法。
新一代的矿产资源勘查方法,矿产资源重大发现技术,通过综合应用地质地球物理学、地球化学、遥感技术等多种技术手段,可以较为准确地预测矿体的形态和分布。
此外,还可以借助计算机模拟等技术手段,对地下矿体进行三维可视化分析,为实地勘查提供指导。
其次,老矿山深部的找矿方法需要根据具体的矿山条件和找矿目标进行选择。
目前,常用的老矿山深部找矿方法包括地球物理勘查、地球化学勘查和遥感技术勘查。
地球物理勘查是通过测定物质在地球重力场、地磁场、电磁场、声波场中的响应来推断矿体的存在和分布。
常用的地球物理勘查方法有重力勘查、磁力勘查、电性勘查和声波勘查等。
这些方法可以探测到矿体的形态、大小和分布,为进一步的勘查提供方向。
地球化学勘查是通过采集和分析矿区地物、岩石、土壤、水体等样本的化学成分,推断矿体的存在和分布。
常用的地球化学勘查方法有岩石、土壤、水体取样分析、微量元素探测、同位素测定等。
这些方法可以通过矿化体周围的异常元素和同位素组成特征来判断矿体的存在性和潜力。
遥感技术勘查是通过利用卫星、航空等遥感数据,获取地表信息,推断地下矿体的存在和分布。
常用的遥感技术勘查方法有多光谱遥感、高光谱遥感、雷达遥感和地球观测卫星遥感等。
这些方法可以通过识别地表与矿化体的物理和化学差异,推断地下矿体的位置和规模。
综上所述,老矿山深部的找矿工作及其找矿方法是一个复杂而又具有挑战性的任务。
危机矿山深部及其外围盲矿预测的化探新方法及其最佳组合

危机矿山深部及其外围盲矿预测的化探新方法及其最佳组合摘要:矿物资源是我国社会生产发展的重要自然资源,它是经过上百年,甚至几亿年源源不断的地理变迁、地质变化所形成的。
虽然资源种类丰富,但由于我国人口基数大,人均占有量低,贫矿较多,富矿稀缺,盲矿开发难度大,所以我国矿物资源的开发仍面临着极大挑战。
我们只有加强对危机矿山深部及其外围盲矿的预测,才可以扩大我国的矿物资源总量,使之真正达到取之不尽,用之不竭。
本文重在探索化探新方法,以及如何将化探方法以最佳模式组合在一起,促进矿物资源的可持续发展,保证我国资源总量充沛。
关键词:危机矿山;化探技术;找矿众所周知,我国的矿物资源种类十分丰富。
据调查,我国已经发现的矿种可达168种,主要包括:能源矿产、金属矿产、非金属矿产和水气矿产。
在资源种类丰富的背后,存在着极大的危机。
近几年,随着我国社会发展,经济发展,对矿物资源的需求量也呈蒸蒸日上的态势[4]。
但矿物资源属于不可再生资源,如果我们只是一味索取,不知可循环发展,总有一天,矿物资源会被我们用尽。
所以,探索化探新方法,寻找更多可利用的矿山成为重中之重。
现阶段,矿山中可利用矿山稀缺,因此危机矿山深部及其外围盲矿预测对今后我们的找矿行动具有重要意义。
我相信,如果在化探新方法以及最佳组合方面加以探索,我国的矿物资源总量将会持续增加,从而更好地拉动国民经济增长,为我国发展奠定坚实基础。
1 化探技术的应用原则1.1 缩小找矿范围,提高作业效率据调查,大部分的矿物资源是通过查证航磁异常寻找到的,另外也有工作人员通过区域探测器找到了金矿床。
利用化探找矿技术,扩大了找矿成功度,缩小了找矿范围,进而提高了工作人员的作业效率。
1.2 由一变多,由矿找矿实际找矿操作中另一使用次数多、方便高效的方法便是由矿找矿,即通过找到一座矿山,进而对他周围进行实地探测,以寻找更多可利用矿山[1]。
这种方法主要以矿山周围当地居民的经验报告,实地采点法和区域调查法为基础。
浅析老矿山深部找矿思路及找矿方法

浅析老矿山深部找矿思路及找矿方法摘要:我国是一个幅员辽阔、资源丰富的国家,但同时我国也是世界人口第一大国,因此我国人均资源占有率不到世界平均水平,资源匮乏的问题长久得不到解决。
目前,我国拥有较多的老矿山,这些老矿山曾经为我国经济建设发展做出重大贡献,然而目前却得不到二次开发和利用,使得老矿山资源白白浪费。
所以,如何合理开展找矿工作,让老旧矿山继续发挥作用,成为了今后研究的重点方向之一。
文章将根据老矿山深部找矿工作的特点,结合实际情况为老矿山深部找矿工作提出一些建议,希望能为老矿山深部找矿工作的后续发展提供绵薄之力。
关键词:老矿山;找矿工作;工作特点;找矿方法引言:近年来,随着我国工业化、城镇化的快速推进,我国资源需求量也大大提高。
资源供给不足成为了制约我国经济社会发展的瓶颈因素。
一方面,我国重要的老资源基地老矿山大都已经处于开采末期,开采量逐年减少。
很多开采后的矿井由于没有有效善后处理,给当地生态环境带来了严重破坏。
;另一方面,新的矿产开发基地还有待开发,短期内不能大规模投入生产。
这就为我国资源供给提出了严峻挑战。
因此,对老矿山的深部、边部开发找矿成为了当前资源开发的一条道路。
一、老矿山深部找矿工作的特点所谓的老矿山,其实就是经过较长一段时间开采,进入了开采的中后期,前期预测的开采量将近开采完毕,开采深度较大的矿山。
这类矿山往往在开采完预测开采量后就会停止开采,矿山就会被封停。
从表面上来看,这些矿山上的资源已经被开采几尽,资源含有量已经见底,再继续开发利用的价值不大。
但是,实际上对于老矿山来说,由于早期我国找矿技术过于老旧,设备落后,找矿能力较低,很多矿山的深部和周边仍然存有大量资源未被探测到,如果能够利用现在发达的找矿技术将这些老矿山深部的资源探测利用,那么这将会为社会提供较大的利用价值。
和在其他地区进行找矿工作相比,在老矿山地区找矿有许多特点。
1.找矿范围集中在其他普通地区找矿,工作难度较大,往往是对范围较大的地区进行大范围探测也很难有所发现,难以确定重点目标。
关于地质矿产勘探深部的找矿途径探讨
关于地质矿产勘探深部的找矿途径探讨地质矿产勘探是一项技术含量较高,难度较大的工作,针对深部的找矿更是具有一定的挑战性。
要想在深部找到合适的矿产资源,必须运用多种技术手段,从多个角度对矿产资源进行综合分析。
下面是关于地质矿产勘探深部的找矿途径探讨的详细介绍。
1. 地球物理勘探技术地球物理勘探技术是一种基于地质物理学原理的勘探方法,通过测量地质体内部的物理属性,比如地震波传播速度、电磁场强度、磁性强度等等,来了解地下矿产资源的分布情况及特征。
在地球物理勘探中,主要使用的技术手段包括地震勘探、重力勘探、磁力勘探、电法勘探、电磁勘探、辐射勘探等等。
这些方法都可以用于地下矿产资源的勘探。
地球化学勘探技术是一种基于地球化学原理的勘探方法,通过分析地下物质的化学成分和性质,来识别地下矿产资源的类型和分布。
该方法主要包括岩石和土壤样品的采集、分析和解释等环节。
在地球化学勘探中,通常采用的分析方法包括荧光光谱分析、X射线荧光光谱分析、原子吸收光谱分析、质谱分析等等。
3. 海洋勘探技术海洋勘探技术是一种基于海洋地质、海洋地形和海水物理等方面的勘探方法。
通过在海洋中进行水文、地形、地球物理等多方位的勘探,来发现海洋中未知的矿产资源。
如海洋油气勘探,海洋矿产勘探等。
4. 空间技术空间技术在勘探中的应用范围非常广泛,包括遥感、卫星监视等技术。
这些技术可以使用卫星、飞机等高空平台来获取地球表面的信息,如地面高程、遥感图像等,从而对地下矿产资源进行初步识别。
同时,利用星载多光谱遥感器和高分辨率遥感仪器,可以获取高精度的地表信息数据,用于地下矿产资源的勘探。
总之,地质矿产勘探深部的找矿途径应该是多面向的,应该根据不同地质条件、勘探区域以及勘探目标等因素来选择最适合的勘探方法。
同时,利用现代科技手段和多学科交流合作,可以在勘探中取得更加丰硕的成果。
老矿山深部的找矿工作及其找矿方法探究
支挡 结 构 变形 对 周 围建 筑 、 道 路 及 管 线 的影 响 , 要 严 格 按 照 逆 作 法要 求 施 工 。 采 用 信 息 化 设 计 .及 时根 据 现 场 情 况 调 整 设 计。 同 时加 强施 工期 间对 支 护 结构 受 力和 变形 、 周 围建 ( 构) 筑 物等 的监 测
【 关键词 】 矿 山工程 ; 找矿 方法; 磁法 【 中图分类号 】 P 6 3 1 . 2 【 文献标识码 】 B 【 文章编号 】 2 0 9 5 — 2 0 6 6 ( 2 0 1 3 ) 2 4 — 0 2 5 9 — 0 2
引 言
进 入 本 世 纪初 . 随着工业化 、 城 镇 化进 程 的 加 快 和 人 口的 而老 矿 山深 部 、 边部 的 找 矿 潜 力 巨大 。 老 矿 山 勘 查 深 增 长 .一 方 面我 国 能 源和 重 要 矿 产 资 源 短 缺 以及 成 为 经 济社 部 找 矿 , 度 浅, 一般 小于 5 0 0 m, 深部 、 边部未控制 , 而发 达 国 家勘 查 深 会 发 展 的瓶 颈 性 因素 : 另一 方 面我 国 大部 分 矿 山经 过 几 十 年 度 普 遍 达 到 8 0 0 ~ 1 O 0 0 m, 有 很 大 的找 矿 空 间 。成 矿 理 论 上 , 矿 的 开采 , 多数 进入 中晚 期 , 一 大批 矿 山 企 业 由资 源 危 机 而 导 致 体 往 往 成 带 分 布 . 沿走 向 、 倾 向有 较 大 的延 伸 。矿 化 类 型 也 不 的产 能 闲置 、 产 量锐 减 . 直接 影 响 我 国 全 面 建设 小 康 社 会 对 矿 产 资 源的 保 障 能 力 。同 时 , 由 于矿 山企 业 经 济效 益 持 续下 降甚 只一种 , 同一 矿 田可 形 成 不 同的 类 型 , 贱金 属矿 床 外 围往 往 有
关于地质矿产勘探深部的找矿途径探讨
关于地质矿产勘探深部的找矿途径探讨1. 引言1.1 背景介绍在传统的勘探方法中,由于地表矿产资源被开发逐渐变得稀少,地下深层的矿产资源成为了新的开发方向。
传统勘探方法往往难以有效勘察深部矿产资源,因此迫切需要一种新的深部找矿技术来满足勘探需求。
深部地球物理勘探技术、深部地球化学勘探技术、深部遥感勘探技术以及深部钻探技术等深部找矿技术逐渐成为研究热点。
这些新兴的勘探手段为深部矿产资源的勘探开发提供了新的思路和方法,有望解决传统勘探技术难以解决的问题。
在本文中,将对传统勘探方法以及深部找矿技术进行探讨,探讨其在地质矿产勘探深部的应用前景和发展趋势,为深部矿产资源的勘探开发提供参考。
1.2 研究目的地质矿产勘探深部的找矿途径是为了解决地表资源逐渐枯竭的问题,寻找新的矿产资源储量,保障矿产供应和国家经济发展。
深部找矿技术可以有效提高勘探效率,降低勘探成本,同时还可以提高勘探的准确性和可靠性,为矿产勘探工作提供更为科学和切实的依据。
通过深入研究传统勘探方法的不足之处,探讨深部地球物理勘探技术、深部地球化学勘探技术、深部遥感勘探技术、深部钻探技术等新兴勘探技术的优势和应用范围,可以为今后的深部找矿工作提供更多的有效选择和发展方向。
本次研究的目的是通过对深部找矿技术的探讨和总结,全面了解各种勘探技术的原理和应用,为深部矿产资源勘探提供更为科学的指导和支持,推动我国矿产资源勘探工作的快速发展和进步。
2. 正文2.1 传统勘探方法传统勘探方法是地质矿产勘探中常用的一种方法,它主要依靠地质、地球化学和地球物理勘探技术进行矿产资源的查找和评估。
传统勘探方法在寻找矿体时,通常会根据地质地貌、岩性和矿石赋存特征等因素进行分析,进而确定潜在矿产资源的位置。
在实际勘探过程中,传统勘探方法包括地质测量、野外地质调查、地球化学野外调查等一系列工作。
传统勘探方法在地质矿产勘探中具有重要意义,虽然随着科技的发展,深部勘探技术逐渐成熟,但传统勘探方法仍然是寻找矿产资源的重要手段之一。
关于地质矿产勘探深部的找矿途径探讨
关于地质矿产勘探深部的找矿途径探讨地质矿产勘探是指通过一系列的技术手段,对地下矿产资源进行综合勘探评价,以寻找矿产资源的过程。
地质矿产勘探的深部找矿是指对地下较深层次的矿产资源进行勘探和评价,以找到更深层次的矿产资源。
深部找矿一直是地质矿产勘探的难点和热点之一,本文通过深入探讨地质矿产勘探深部的找矿途径,以期能够为相关研究工作提供一定的参考和借鉴。
一、深部地质勘探的意义地质资源是人类社会发展的重要物质基础,在现代化建设中起着不可替代的作用。
地球表层易于观测和勘探的矿产资源在不断被开采的同时也在逐渐枯竭,因此对于地质资源的深部勘探成为了当今地质勘探工作者面临的一个重要任务。
对于深部地质矿产资源的勘探,不仅能够补充和扩大已知矿产资源的储量,还能够找到新的矿产资源,为国家的经济建设和可持续发展提供更多的物质基础。
深部地质勘探与浅部地质勘探相比,面临着更多的技术挑战。
首先是勘探深度的问题,传统地质勘探技术对于深部地质勘探存在着一定的局限性,无法满足对于深部地质资源的认知和评价需求。
其次是地下复杂构造和岩性的问题,深部地质勘探往往需要面对更为复杂的地质构造和岩性,这给勘探工作带来了更大的难度。
再者是深部勘探成本较高,传统的地质勘探技术成本较高,对于深部地质勘探而言成本更是不容忽视的挑战。
深部地质勘探技术需求更加精细化和高效化,才能应对这些技术挑战。
针对深部地质勘探的技术挑战,我们需要寻找一些创新的途径来解决这些问题。
首先是借鉴新的勘探技术,比如地球物理勘探技术、遥感技术、地球化学勘探技术等,这些先进的技术手段可以帮助我们更好地认知和评价深部地质矿产资源。
其次是加强科学研究和技术攻关,深部地质矿产勘探需要更多的科学研究和技术攻关,以发展更为先进和适用的勘探技术。
再者是加大勘探投入,深部地质矿产勘探的成本虽然较高,但是只有通过加大勘探投入,提高勘探效率,才能更好地完成深部地质矿产勘探的工作。
随着科学技术的不断进步和社会发展的需要,深部地质勘探的发展前景应该是乐观的。
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石英发光性参数对富矿段的标识
进入石英的微量元素 ——石英热发光强度 ——主成矿阶段元素组合的复杂性
15
Fig.8 Longitudinal profile showing vertical zonation of total integral intensity of natural thermoluminescence of quartz and location of orebody No.2, Jinqingding gold deposit. 1. >1.4R, 2. 1.2-1.4R, 3. 1.0-1.2R, 4.0.9-1.0R, 5. 0.8-0.9, 6. <0.8R, 7. Isoline of gold grade, 8. Fault, 9. Orebody boundary, 10. Gallery level, 11. Borehole.
boundary, 10. Gallery level, 11. Boreho阶段As、Se、Te富集 ——置换黄铁矿中S ——晶胞参数增大
Fig.13 Longitudinal profile showing vertical zonation of a0 values of pyrite and location of orebody No.2, Jinqingding gold deposit. 1. <0.5418nm, 2. 0.5418-0.5420nm, 3. 0.5420-0.5422nm, 4. 0.5422-0.5424nm, 5. >0.5424nm, 6. Pay ore sector, 7. Orebody boundary, 8. Gallery level.
石英中流体包裹体均一温度对 流体运移方向的标识
均一温度填图 ——流体的温度梯度(正或负) ——流体运移路径
1 2 3
Fig.4 Longitudinal profile s4howing vertical zonation of homogenization temperature of fluid inclusions in quartz and locat56ion of orebody No.2, Jinqingding gold deposit. 1. Isotherm, 2. Fault, 3. Orebody boundary, 40. Ga5l0lerMy level, 5. Borehole, 6. Moving direction of hydrothermal fluid.
黄铁矿形态对富矿段的标识
黄铁矿形态与金矿化阶段及强度
1. 前锋成矿期 a{100},a{100}+e{hk0}(a》e); 2. 主成矿期 e{hk0}, e{hk0}+o{111},e{hk0}+t{h11} 3. 成矿晚期 a{100},a+o
黄铁矿形态参数设置
Ypy=4t’%+3 e’%+2o’%-a’%
Fig.10 Longitudinal profile showing vertical zonation of crystallomorphological ballotage scores of pyrite (Y) and location of orebody No.2, Jinqingding gold deposit. 1. >120, 2. 100-120, 3. 70100, 4. 50-70, 5. <50, 6. Isoline of gold grade, 7. Fault, 8. Orebody boundary, 9. Gallery level, 10. Borehole.
黄铁矿红外谱峰值对富矿段的 标识
主成矿阶段As、Se、Te富集 ——置换黄铁矿中S ——υs-s值变大
15 20 30
30 20
10
Fig.14 Longitudinal profile showing vertical zonation of infrared special peak values υs-s of pyrite and location of orebody No.2, Jinqingding gold deposit. 1. >419cm-1, 2. 419-418cm-1, 3. 418-417cm-1, 4. 417-416cm-1, 5. <416cm-1, 6. Isoline of gold grade, 7. Orebody boundary, 8. Gallery level.
石英红外光谱参数对富矿段的 标识
石英CO2相对光密度填图 石英H2O相对光密度填图 石英CO2/ H2O光密度比值填图
——AuHCO3中Au的卸载沉淀形成CO2
Fig.5 Longitudinal profile showing vertical zonation of infrared optical density of CO2 (DCO2) in quartz and location of orebody No.2, Jinqingding gold deposit. 1. 0.3-0.5, 2. 0.5-0.6, 3. 0.6-0.7, 4.
危机矿山深部找矿的矿物学方法
李胜荣
中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室, 北京100083,lisr@
新一轮找矿的战略重点 矿物学方法在危机矿山找矿中的应用 一点建议
新一轮找矿的战略重点
国务院出台的《全国危机矿山接替资源找矿规划纲要 (2004-2010年)》对 “危机矿山”的定义是: 在现有开采利用技术、开采能力条件下,保有可采储量的 服务年限不足5年(严重危机)、10年(中度危机)和 15年(轻度危机)的国有大中型矿山。
>0.8, 5. Isoline of gold grade, 6. Fault, 7. Orebody boundary, 8. Gallery level, 5. Borehole.
Fig.6 Longitudinal profile showing vertical zonation of infrared optical density of H2O (DH2O) in quartz and location of orebody No.2, Jinqingding gold deposit. 1. 7, 2. 6-7, 3.5-6, 4. 2-5, 5.
Fig.12 Longitudinal profile showing vertical zonation of average thermalelectric coefficients (+α) of pyrite and location of orebody No.2, Jinqingding gold deposit. 1.100%, 2. 95%-100%, 3. 80%-95%, 4. 50%-80%, 5. 40%-50%, 6. <40%, 7. Isoline of gold grade, 8. Fault, 9. Orebody
Isoline of gold grade, 6. Fault, 7. Orebody boundary, 8. Gallery level, 5. Borehole.
Fig.7 Longitudinal profile showing vertical zonation of infrared optical density ratio of CO2/H2O (DCO2/DH2O) in quartz and location of orebody No.2, Jinqingding gold deposit. 1. ≤0.05, 2. 0.050.1, 3. 0.1-0.15, 4. 0.15-0.2, 5. >0.2, 6. Isoline of gold grade, 7. Fault, 8. Orebody boundary, 9.
流体脉动
环带
石英中流体包裹体分布密度对 富矿段的标识
薄片中单位面积内的流体包裹体个数 ——与石英形成时流体的热力学和动
力学条件有关 ——影响自然金的沉淀
Fig.3 Longitudinal profile showing vertical zonation of different distribution densities of fluid inclusions (number of fluid inclusions per 25μm×25μm)in quartz and location of ore shoots in orebody No.2, Jinqingding gold deposit 1. >70, 2. 70-60, 3. 60-40, 4. 40-30, 5.30-20, 6. <20, 7. Ore shoot sector, 8. Fault, 9. Orebody boundary, 10. Gallery level, 11. Bore hole
2002年1月19日,温家宝同志在“有色金属矿面临资源危机, 加强矿山地质工作任务急迫”一文上批示:“加强有色金属 矿山地质探矿,延长矿山寿命,既是当前的一项紧迫工作, 也是一项长期的战略任务。开展有色金属矿山新一轮找矿, 必须制订总体规划,根据市场需求确定工作重点;必须注 重综合研究、设计和评价,尽量采用新技术、新方法;必 须科学论证,讲求经济效益;必须充分发挥现有地质队伍 的作用,继续推进地质工作管理体制改革。”
据统计,除油气矿山外,全国有47个矿业城市和4 00多个矿山面临探明储量枯竭,直接危及300多万矿 工和1000余万家属的工作和生活。
2002年10月,温家宝同志在新中国地质工作50年暨 中国地质学会成立80周年纪念大会上强调:“随着 我国经济持续、快速增长,全国45种主要矿产中一 半以上的资源储量消耗速度大于增长速度,特别是 东、中部地区过去耳熟能详的一批老矿山资源枯竭, 成为危机矿山。在有市场需求和资源潜力的老矿山 周边或深部,努力探寻新的接替资源,具有经济、 社会双重效益,是当前的一项极为紧迫的任务。”