深部找矿的技术以及前景
地质勘查常用的深部找矿技术及发展研究

地质勘查常用的深部找矿技术及发展研究地质勘查是矿产资源勘查的重要环节,而深部找矿技术则是地质勘查中的关键环节之一。
深部找矿技术是指通过对地下深层构造和岩石矿物等特征的研究,利用地球物理、地球化学、遥感等技术手段,在地质勘查中寻找潜在矿产资源的技术。
随着矿产资源的逐渐枯竭,矿产富集程度的降低,深部找矿技术的应用越来越受到重视。
本文将对地质勘查常用的深部找矿技术及其发展进行研究和探讨。
一、深部找矿技术的类型1. 地球物理勘查技术地球物理勘查技术是深部找矿中常用的技术手段之一,主要包括重力勘查、地震勘查、电磁勘查、磁法勘查等。
重力勘查通过测定地球重力场的分布来推断地下岩石构造的变化和岩石密度的差异,从而找出可能的矿产资源富集区。
地震勘查则是通过地震波在地下介质中的传播变化,研究地下构造的性质和矿床的赋存状态。
电磁勘查则是利用地下导电体对地磁场产生的扰动来推断地下电性差异,进而找出潜在的矿产资源。
2. 地球化学勘查技术地球化学勘查技术是通过对地表、地下水和地下气体等地球化学异常的观测和分析,寻找潜在的矿床。
常用的地球化学勘查技术包括土壤化学勘查、水质化学勘查、气体地球化学勘查等。
通过对样品的采集和分析,可以发现地下矿床的异常富集现象,为深部找矿提供重要信息。
3. 遥感技术遥感技术是通过卫星、航空等远距离传感器对地表地质、地形、植被等信息进行观测和获取,来寻找潜在的矿产资源。
遥感技术可以对地下地质构造进行成像,发现地下构造的异常变化,为深部找矿提供重要数据支持。
二、深部找矿技术的发展趋势1. 多技术综合应用随着勘查深度的增加和矿产资源的逐渐枯竭,深部找矿技术的发展趋势是多技术综合应用。
不同的勘查技术各有特点和局限性,通过综合应用可以弥补各自的不足,提高勘查的精度和效率。
可以将地球物理勘查与地球化学勘查、遥感技术相结合,充分发挥各自的优势,提高深部找矿的成功率。
2. 数字化技术的应用随着信息技术的发展,数字化技术在深部找矿中的应用逐渐增多。
探析地质勘查常用的深部找矿技术及发展

探析地质勘查常用的深部找矿技术及发展摘要:在社会经济的快速发展下,对矿山资源需求量不断增长,许多矿区经过长时间的开采,已经接近资源枯竭状态,需要采用深部钻探找矿技术,挖掘利用更深处的矿产。
目前,深部地质钻探找矿技术的应用越来越广泛,应根据地质勘查活动的具体目标和要求,采用有效的技术方法,提高地质勘查效率。
关键词:地质勘查;深部找矿技术1关于地质勘查工作的内容分析1.1针对危机矿山接替资源的勘查我国的部分地区,矿产资源是其经济发展的支柱产业,是当地经济的重要组成部分,一旦矿产资源开采出现问题,势必给当地的经济发展造成严重的影响。
在矿产接替资源的开采过程中,必须重视地质勘查工作的开展,尽可能的减少对矿山的破坏,为矿产资源的科学开发提供保障。
在实际工作当中,相关工作人员应对矿区进行深入勘查,预测矿产的产量,并评价接替资源的潜力,从而为接替资源的开发提供有力的数据支持。
1.2为矿区的实际生产情况提供依据对于矿产资源开发而言,只有立足于可持续发展的理念,才能提高矿产开发的经济效益。
因此,这要求在矿产资源开发之前,必须对矿产展开全面的地质勘查,对矿山现有的矿产资源储备量进行预估,结合实际情况制定合理的开发计划,以实现矿产资源的合理有效开发。
1.3勘查共伴生矿与尾矿在矿产资源开发的过程中,并非存在一种矿产资源,而是多种资源共同存在。
因此,必须提高矿产开发的技术水平,在对某种资源进行开发过程中,同步开采共伴生矿,以提高矿产资源开采的效率。
同时,开需要重视对尾矿资源的勘查,通过制定合理的开发计划,以提高了整个矿产资源的使用效率。
1.4重视对关闭矿山的勘查工作开展在矿山进行关闭时,也应当按照有关的勘查要求对其进行地质勘查,基于环境保护的原则,为相关工作者提供详细的环境调查报告,科学的对关闭矿区周围自然生态环境进行评价,并采取有效的治理措施,改善矿区的自然生态环境,减少坍塌、滑坡等地质灾害的发生。
2深部找矿中存在的问题一方面是各种深部找矿技术不能够做到因地制宜,这是由于我国地质环境复杂多样,目前的深部找矿技术都是根据一般或者是所占范围最广的地质地貌进行探究设计的,这就使当前的深部找矿技术不能够适应我国特殊地形对深部找矿技术的要求,直接的影响了整个矿产开发过程的进度。
深部金矿资源勘查因素及找矿前景分析

深部金矿资源勘查因素及找矿前景分析摘要:在我国,金矿资源丰富,尤其是在西部地区。
随着我国经济的快速发展,我国对金矿资源的需求量也在不断增加。
但是,由于深部金矿床开采成本高、难度大、品位低,这使得深部金矿床的开发面临巨大威胁。
为解决这一问题,本文对深部成矿作用与成矿区带、成矿地质体的关系、深部矿体的空间分布规律及其控制因素等进行研究,对于指导矿山深部及外围勘查具有重要意义。
关键词:深部金矿;找矿前景;资源勘查因素前言:中国是世界上第一大产金大国,金矿资源丰富。
目前,中国已发现金矿337处,分布在全国31个省(区、市)。
其中,在西藏发现的金矿有6处(扎布、亚东、岗嘎、扎巴、波果和波日);在云南发现的金矿有2处(勐马和老哈河);在河北发现的金矿有3处(小井沟、沙岗、北沟和大营);在内蒙古发现的金矿有1处(额仁里)。
中国2022已探明金矿资源量为8975吨,金矿储量为2964吨。
1.深部金矿的基本特征在我国,金矿床的数量相对较少,但是却是我国黄金工业的重要原料,其具有资源丰富、分布广泛以及埋藏浅等特点,主要集中分布于西部地区。
从地质角度来看,我国西部地区主要属于以沉积岩为主的构造区,该地区的地层具有比较破碎、松散、岩性复杂等特点,同时也会出现多期断裂构造。
因此就形成了金矿床成矿的复杂地质条件,其也是导致深部金矿资源量少又难开采的主要原因之一;从空间角度来看,西部地区是我国矿业活动较为频繁的地区。
深部金矿分布范围广、埋藏深和矿体赋存条件好是深部金矿的主要特点;从技术角度来看,由于在深部矿体附近经常会出现断层和褶皱等现象而导致金矿开采时容易形成盲井、废液排放困难以及矿岩难处理等问题。
因此在深部金矿床中需要重点注意开采技术以及管理方法[1]。
2.我国金矿地质勘查现状及特点据了解,我国金矿资源十分丰富,但是由于找矿难度大以及深部找矿成本高等原因,导致我国的深部金矿资源勘查工作进展缓慢。
目前在我国,深部金矿资源勘查工作主要有两个方面的特点。
地质勘查常用的深部找矿技术及发展研究

地质勘查常用的深部找矿技术及发展研究地质勘查是指通过对地球内部结构、物质成分、地形地貌等特征的观察和分析,以及对地球历史的探究,来获取有利于找矿的地质信息。
深部找矿技术是指利用各种现代科技手段和方法,探测地球深部隐藏的有矿资源,以期在探测中发现有利于矿产资源的分布、规模和类型的地质信息,从而开展找矿勘探和开采工作。
目前,地球浅层的矿产资源已被重复开采和探明,而深层的矿藏依然是人们亟待探索的目标之一。
因此,深部找矿技术的发展对于矿产资源开发与利用具有重要的意义。
本文从三个方面,即物理勘探技术、地球化学勘探技术和生物勘探技术介绍常用的深部找矿技术,并谈谈其发展研究趋势。
一、物理勘探技术物理勘探技术是利用物理现象和物理场探测和识别地下物质的分布规律,并进而推测矿体的位置、性质和规模等。
目前,物理勘探技术主要应用以下几种方法:1. 重力勘探。
重力勘探主要通过对地球重力场进行探测和分析,来获取地下物质的分布情况,并推测矿体的位置和规模等。
重力勘探技术优点是对深部矿体的分布情况具有高分辨率和高灵敏度,缺点是受到地球重力场本身的干扰较大。
2. 电磁勘探。
电磁勘探主要利用地球电磁场的变化来探测地下物质的分布情况,并推测矿体的位置和规模等。
电磁勘探技术优点是对低阻抗矿体的探测效果较好,且在不同介质之间的电磁波反射和折射表现不同,可提供更为丰富的地质信息。
但其缺点是深度探测能力较差,且容易受到存在其他导电物质的影响。
3. 地震勘探。
地震勘探是利用地震波在地球内部传播时的反射、折射、衍射等现象,来获取地下物质的分布情况,并推测矿体的位置和规模等。
地震勘探技术适用于探测深部矿体,且能够在不同岩土体间作出较为清晰的分界,具有较高的可靠性和准确性。
但其局限性是受到合成孔径雷达和地震应变测量等技术的发展,深部地震勘探被越来越多地取代。
4. 雷达勘探。
雷达勘探主要利用电磁波在地下介质中的传播特性,获取地下物质的分布情况,并推测矿体的位置和规模等。
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。
深部金属矿床勘探开发关键技术创新及其前景展望

深部金属矿床勘探开发关键技术创新及其前景展望深部金属矿床勘探开发关键技术创新及其前景展望深部金属矿床是指埋藏在几千米或者几万米深度的地下,具有较高品位和大规模储量的金属矿床。
与传统的浅部矿床相比,深部金属矿床的勘探开发更加困难和具有一定的风险。
然而,随着科学技术的不断进步和创新,一系列深部金属矿床勘探开发的关键技术已经取得突破性进展,为深部矿床的有效开发和利用提供了新的可能性。
本文将从地球物理勘探技术创新、超深钻探技术创新、矿产资源评价技术创新以及环保技术创新等方面,对深部金属矿床勘探开发的关键技术创新进行探讨,并展望其发展前景。
地球物理勘探技术创新是深部金属矿床勘探开发的基础。
随着地球物理仪器和测量技术的不断进步,如重磁电勘探、地震波勘探、电磁勘探等,对深部金属矿床的探测深度和精度不断提高。
重磁电勘探是以矿体的重力、磁力和电性差异为基础进行矿产资源探测的手段,通过对不同地质特征的矿体进行重力、磁力和电性测量,可以精确定位和预测深部金属矿床的产状和分布。
地震波勘探则是通过测量地震波的传播速度和能量衰减情况,判别矿层边界和寻找矿体。
电磁勘探则通过测量地下电阻率的变化,确定矿体的位置和形态。
这些技术的创新和应用突破了以往仅适用于浅部矿床的局限,为深部矿床的探测提供了有效手段。
超深钻探技术创新是深部金属矿床勘探开发的关键。
随着深部地质学和岩石学的发展,人们对深部地壳和上地幔的矿床成因和形成机制有了更深入的认识,认识到深部金属矿床不仅分布在地壳的浅部,还存在于大陆下地壳和上地幔,并形成了一系列独特的矿床类型。
因此,要有效开发这些深部矿床,就需要超深钻探技术的支撑。
超深钻探技术包括钻杆与钻头的耐高温性能、井壁稳定技术、钻井液体性能优化等方面的创新。
这些技术的发展将使得深部金属矿床的成因和形态研究更加全面和精细,为深部金属矿床的勘探开发提供技术保障。
矿产资源评价技术创新是深部金属矿床勘探开发的前提。
对深部金属矿床的矿产资源评价需要精确的地质和岩石学数据,以及准确的储量估计和经济效益评价。
地质勘查常用的深部找矿技术及发展研究

地质勘查常用的深部找矿技术及发展研究地质勘查是指通过对地球表层及其下部岩石、矿床和地下水等各种地质现象及工程勘察资料的系统观察、综合分析和科学评价,对工程、资源的勘查和评价进行全面、准确的判断和预测的技术活动。
在矿产勘查中,深部找矿是一种重要的技术手段,其主要应用于寻找位于地球深部的大型矿床。
本文将对地质勘查常用的深部找矿技术及其发展研究进行分析和探讨。
一、深部找矿技术1. 电法勘探电法勘探是一种利用地球物理现象电性的勘探方法,可以进行大范围、间接而快速的深部找矿。
该技术是利用地球内部的电性差异进行探测,其原理是根据不同岩石的导电性差异,通过测量地下电场大小和方向,推断地下物质的类型和分布情况。
电法勘探技术具有深掘范围广、数据分析简单、操作方便等特点,但受到地表条件、水体干扰等因素的影响。
2. 地震勘探地震勘探是一种基于地震波传播原理的勘探技术,适用于寻找位于地壳深处的各种地质体。
该方法是通过地震波在不同岩石层系中传播和反射,测定地下岩石的性质和构造,进而推断矿床的位置和类型。
地震勘探技术可将地质勘查的深度扩展至100-200千米,具有勘查深度深、范围广、解释结果明确等特点,但受到地震波能量、仪器设备等条件的限制。
3. 重力勘探1. 技术手段提高在深部找矿技术方面,各种技术手段得到了不断的提高和发展。
电法勘探中智能化探测技术、电磁激励技术在深部找矿中得到了广泛应用;地震勘探中地震成像、反演技术与3D/4D勘探技术不断完善和提高;重力勘探中测量仪器精度和误差控制技术加强,在深部勘探中的应用也得到了增强;磁法勘探中磁化率弱信号检测技术、独立成分分析技术以及高精度磁测技术等不断提高磁法勘探的解释能力。
随着深部找矿技术的发展,为了适应地质勘查的需要,不断提高深部勘查的效率和准确性,综合勘探方法越来越受到关注。
综合勘探方法是将多种勘探技术相结合,通过收集处理各类数据,从而综合分析地下岩体构造、化石组合、物理性质等信息,最终确定深部矿床分布的位置等信息。
地质勘查常用的深部找矿技术及发展研究

地质勘查常用的深部找矿技术及发展研究地质勘查是矿产资源勘探的重要环节,其目的是发现矿产资源的存在、规模和品位,并为矿产资源的综合利用提供必要的地质信息。
随着人类对矿产资源需求的不断增加,对深部矿产资源的勘查需求也日益增加。
深部找矿技术是指针对地球深部进行的矿产资源勘查技术,是地质勘查的重要组成部分。
本文将介绍地质勘查常用的深部找矿技术及其发展研究。
一、地球物理勘查技术地球物理勘查技术利用地球物理方法对地下的物理性质进行测量和解释,以寻找矿产资源的存在。
地球物理勘查技术主要包括地震勘探、重力勘探、地电勘探、地磁勘探和电磁法勘探等。
这些勘查方法在深部找矿中发挥着重要的作用。
地震勘探可以通过地震波在地下的传播速度和反射特性,揭示地下构造,帮助找矿定位。
重力勘探可以通过地下岩层的密度差异,对矿体进行精确定位。
电磁法勘探则可以探测矿体的电阻率和导电率,找出潜在的矿产资源。
二、地球化学勘查技术地球化学勘查技术是通过对地表和地下水体、岩石、土壤等物质中元素和化学成分的分析,来推断地下矿体的存在和性质。
地球化学勘查技术包括大地化学勘查、水文地球化学勘查和岩矿地球化学勘查等。
这些技术可以通过采样和化验分析,从地表或井下水体中发现矿产相关元素的异常富集情况,帮助勘查人员确定矿产资源的位置和规模。
三、遥感勘查技术遥感技术是利用航空或卫星等远距离传感器获取地面、地表和地下,地壳等信息的技术。
遥感技术在深部找矿中发挥着越来越重要的作用。
利用遥感技术可以获取地表地貌、植被覆盖、地形地貌、地下水体的信息,通过数据处理和解译,可以识别潜在的矿产资源迹象和找矿标志,对深部找矿提供了有效的手段。
四、地质雷达勘查技术地质雷达勘查技术是利用地质雷达仪器对地下介质中的微小变化进行探测的技术。
地质雷达是一种高频电磁波,可以穿透地下数十米到数百米的深度,对地下岩石、矿体等进行成像探测。
地质雷达勘查技术在地质勘查中具有广阔的应用前景,可以用于深部找矿以及地下水体等资源的勘查。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
深部找矿的技术以及前景
一、深部找矿的技术
由于深部矿床的隐蔽性、复杂性,找矿要想有突破,很大程度上依赖于勘查技术的进步。
因此必须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,才能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。
(一)高光谱遥感技术
高光谱遥感技术在地质找矿中因为其高空间分辨率的高光谱遥感技术给遥感地质找矿添加新的血液。
高光谱遥感技术绘制的图谱能够有效地区分矿与非成矿断裂、蚀变岩体、地层和非蚀变岩体、地层,能够精准地找到新的矿产蕴藏靶区。
高光谱成像系统从理论和技术方面都能对地质找矿做出贡献。
遥感系统技术地质勘查系统正在有条不紊地构建。
该系统能够把航天、航空、陆地、海洋、地下的遥感数据进行有效收集处理,构建出一套三维地质勘查遥感系统。
立体式的地质侦测技术系统利用航空遥感技术、航空物探技术、地面地下物探测技术、地球化学技术等等先进的地质勘测技术,构建出了从地面到天空再到太空的立体式地质勘查技术系统。
(二)钻探技术
1、金刚石绳索取心技术
绳索取心(WL)钻探技术自20世纪70年代中期我国开始推广应用,但在应用广度和深度上与国外发达国家相比存在较大差距,利用绳索取心钻探技术完成的岩心钻探工作量仍不足全部
固体矿产岩心钻探工作量的3O%。
国产绳索取心钻具存在材质不佳、加工质量差、易折断和脱扣等问题,不能满足1000m深钻孔的需要。
而深部找矿一般采用的替代方案是使用内径可以通过绳索取心钻具内管的普通钻杆来完成钻孔取心作业,这就在完成取心作业的同时增大了钻孔工作量。
2、反循环连续取样(心)钻探技术
反循环连续取样(心)钻探技术被称为钻探技术第二次革命。
它采用压缩空气作为循环介质,利用双壁钻杆以冲击回转全面碎岩和连续岩屑作为地质样品的方式钻探施工,随着钻进的不断进行,岩屑被高速气流连续地经双壁钻杆的中心携带至地表,并按照顺序将岩屑收集起来作为地质化验分析的地质样品。
3、空气泡沫钻探技术
该技术是原地矿部“七五”和“八五”期间的重点科研攻关项目,由勘探技术研究所、长春地质学院和甘肃地矿局等科研院所、高校和相关生产单位联合完成。
经过不同环境条件及机具试验研究总结了一套比较成熟的泡沫工艺和钻进规程。
由于其后正值地质钻探工作量锐减,而此技术在初期投资、能耗和后期泡沫剂回收方面的费用都比普通钻进技术高,因此其推广应用处于停滞状态。
4、液动锤钻进技术
液动潜孔锤钻探是在回转钻探的基础上通过利用现场泥浆泵输出的冲洗液驱动液动潜孔锤(简称液动锤或冲击器)其内部的冲锤对钻头施加一定频率和能量的冲击功,加速碎岩,也就是钻头上带有冲击负荷的回转钻探。
钻孔时液动锤安装在钻杆或岩心管与钻头(取心或全面钻进)之间,随钻孔之延深而潜入钻孔中对钻头施加冲击负荷,它是在冲击和回转的共同作用下碎岩,因此可大幅度提高硬岩钻进时效,减轻孔斜,降低成本,提高综合效益。
液动潜孔锤钻探是对现有回转钻探的重大改革,是继现代金刚石钻探之后的钻探新方法。
它较好地利用了坚硬岩石脆性大而抗剪强度较低不耐冲击力的弱点,是解决坚硬岩层和某些复
杂岩层钻探效率低钻孔质量差的有效钻探技术。
随着液动锤钻进技术在我国深部找矿中的应用,其成功的程度受到了国外多方矿业工作者的高度赞扬。
(三)航磁技术
航磁找矿主要采用的手段是借助航磁资料,并结合矿中找矿的经验,对矿区周边的地方进行找矿。
利用航磁手段查找矿区,主要是在平面等值线进行表现,在等值线上,主要是以南北方向为主,磁场在东西两端和中部呈现出异常情况。
当探查磁场的箭头由南北方向想东西方向转移时,就证明出现矿井的地方在东西方。
(四)化探技术
化探已逐渐成为现代矿产勘查技术的支柱之一,尤其是在各种覆盖区和隐伏区内进行化探扫面后快速圈定勘查靶区的应用方面十分有效。
近年来,化探的发展主要体现在地球化学分析技术的进步,测试的灵敏度和精确度不断提高。
例如,偏提取技术、地质年代学、蚀变因子分析、流体包裹体研究、同位素分析等。
分析技术的进步使高精度化探数据的获得成为可能,从而大大提高了矿产勘查的效率和水平。
在方法理论方面,活动态金属离子地球化学成为近年来发展的重要方向,人们已认识到弱束缚的金属离子可以从深部的矿体向上运移至土壤中并保存下来。
在这一认识理论的基础上,包括中国在内的多个国家研制和发展了深穿透地球化学方法,国际勘查地球化学家协会还组织了的由国际著名的26个单位参与的“深穿透地球化学计划”。
这些方法主要有美国和加拿大的酶提取法(*****EACH),澳大利亚的活动态金属离子法(MMI),中国的金属元素活动态提取方法(MOMEO)和动态地球气纳微金属测量法(NAMEG)等,探测深度可达几百米(谢学锦和王学求,2003)。
经过多年勘查实践的检验,这些方法已经逐渐成熟并发挥积极作用。
中国所发展的两种深穿透方法,不仅能在详查阶段圈出被埋藏在厚层成矿后沉积岩及外来运积
物下的矿体,而且可以用于在大面积覆盖区进行地球化学调查,圈定战略选区,评价大面积隐伏区内成矿金属供应量的规模。
二、深部找矿发展前景
随着我国经济持续性发展,深部找矿成为国有资源勘探工作的首要战略方针。
增强深部探矿的勘查力度,将矿产工作对我国的社会经济发展起到的促进作用提升到最大化。
在今后的发展中,深部找矿将会形成全球化工作范围,利用我国现有的卫星勘探技术将深部找矿全球化的发展发挥到最大化,同时也可以利用不受国界限制的卫星技术做国外找矿工业,也能提供一些相应的服务信息。
在我国现有的技术中,遥感技术突出的工作特征就是可以进行外星找矿,这是目前国内所有技术中唯一可以将外星勘探工作做到极致的一种技术。
深部找矿是唯一解决我国目前资源短缺的途径,探矿技术的应用是整个深部找矿中最重要的工作环节,利用先进的技术进行深部地层的探勘,能够发现新问题,解决问题。
深部找矿将是我国矿产资源的又一个春天,在这个春天里矿产的种类将会展示出枝繁叶茂的生命力,遏制国内的资瓶颈,在矿产资源中打造出另外一片天地。
三、现代地质深部找矿思考
现代矿产资源深部找矿工作经过几年的发展,已经取得了一些实质性的突破。
想要促进矿产深部找矿工作的进一步发展,必须要从以下几个方面入手。
(一)实现地质深部找矿理论的创新
地质深部找矿的難度和风险较大,投入较高,为降低地质深部找矿的风险,就必须加强对其的理论研究,总结和归纳出地质找矿的规律。
用理论指导实践,实现地质深部找矿工作的顺利开展。
(二)实现地质深部找矿技术创新
在新一轮的找矿方向(攻深找盲)的带动下,为使我国深部找矿能力在新的时代能有一个大幅提高,实现地质深部找矿重大
突破,我们需要通过引进,研发和创新一批现代地质勘查技术,建立新一代勘查技术体系,勘查技术仍以引进为主,在引进的基础上消化吸收,进而创新发展,通过10―15年努力,对地观测技术,地面探测技术,分析与实验测试技术,地质信息技术,深部探测技术五大技术体系,全面推动勘查地球物理,勘查地球化学,遥感地质,岩矿测试与分析技术,地球信息科学等分支学科的发展。
(三)加大人才培养力度
深部找矿是一项技术性工作,需大量资金投入,更需大批各行各业人才的进入,实现地质学、探物、勘探工程学等学科的有效结合。
高素质人才在地质深部找矿工作中能够发挥重要作用,提高地质找矿的科学性和准确性,促进地质深部找矿工作的进一步发展。