徐先宇,高佳偉
(1.江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局九一六大隊,江西 九江 332100;2.九江市自然資源局,江西 九江 332100)
受地質(zhì)環(huán)境復雜等因素影響,地質(zhì)找礦勘查的質(zhì)量和效率往往無法得到保障。對于國家生產(chǎn)基礎原料的保障來說,地質(zhì)找礦勘查的重要性極高,而隨著我國礦產(chǎn)資源形勢的日趨嚴峻,現(xiàn)階段我國地質(zhì)礦產(chǎn)勘查工作正面臨著嚴峻挑戰(zhàn),這種挑戰(zhàn)的應對離不開地質(zhì)找礦勘查技術(shù)方法創(chuàng)新支持。
地質(zhì)找礦勘查技術(shù)應用需遵循統(tǒng)籌性原則,為以此實現(xiàn)工作質(zhì)量和效率的保障,技術(shù)人員需結(jié)合實際在勘查前進行施工部署和統(tǒng)籌,以此優(yōu)選勘查技術(shù)實施方案,更好滿足地質(zhì)找礦勘查工作需要。
針對性原則能夠較好應對存在明顯不均勻性的礦產(chǎn)資源分布,考慮到不同礦床的自然環(huán)境條件、地質(zhì)特征、地貌特征差異明顯,因此需結(jié)合具體情況和特征,優(yōu)選地質(zhì)找礦勘查技術(shù),技術(shù)應用及相應布局的科學性和合理性可得到保障,浪費、冗余作業(yè)也可有效規(guī)避。
為適應經(jīng)濟發(fā)展與工業(yè)化進程,滿足各界對地質(zhì)找礦勘查工作提出的新要求,科學技術(shù)和先進設備的積極應用必須得到重視,以此不斷優(yōu)化和創(chuàng)新相應技術(shù),結(jié)合應用多種新技術(shù),即可為地質(zhì)找礦勘查工作的可持續(xù)發(fā)展實現(xiàn)提供支持[1]。
為更好應用地質(zhì)找礦勘查技術(shù),還應嚴格貫徹制度性原則,以此結(jié)合實際制定相應管理機制,即可為地質(zhì)找礦勘查工作開展提供依據(jù)和規(guī)范,同時全面優(yōu)化工作效率和質(zhì)量,相應制度發(fā)揮的關(guān)鍵性作用同樣需要得到重視。
近年來國內(nèi)地質(zhì)找礦勘查技術(shù)方法創(chuàng)新取得了不俗成果,本節(jié)將簡單介紹其中的成果典型。
2.1.1 地礦化三場技術(shù)
通過融合地區(qū)的物理場、地質(zhì)的結(jié)構(gòu)場、地球的化學場,三者的異常作用和約束作用可更好發(fā)揮,1km以下地表深度礦產(chǎn)資源具體位置定位可由此實現(xiàn)。地礦化三場技術(shù)一般依托地震預測技術(shù)應用,可由此定位礦山結(jié)構(gòu)和礦產(chǎn)位置,且能夠深入分析得到的圖像?;谖覈V產(chǎn)資源分布特點進行分析可以發(fā)現(xiàn),地礦化三場技術(shù)的輔助價值較高,在應用中可準確定位礦產(chǎn)資源。
2.1.2 GPS定位技術(shù)
GPS定位技術(shù)能夠高精度、全方位描述礦產(chǎn)資源,原有的地質(zhì)找礦勘查技術(shù)也可在GPS定位技術(shù)支持下實現(xiàn)優(yōu)化和創(chuàng)新,技術(shù)應用效果可大幅提升。在具體實踐中,定位的準確性可基于GPS定位技術(shù)大幅提升,找礦工作的效率和質(zhì)量也會隨之提升,同時提供的相關(guān)憑證和數(shù)據(jù)可為后續(xù)工作開展提供有力依據(jù)[2]。
2.1.3 微波遙感技術(shù)
微波遙感技術(shù)能夠通過對紅外光線的利用進行物體結(jié)構(gòu)特點的判斷和檢測,該技術(shù)不僅能夠全天候使用,同時微波遙感技術(shù)擁有較大的波段范圍和良好的穿透性能,這使得其能夠較好服務于地質(zhì)找礦勘查工作。在地質(zhì)找礦勘查工作的微波遙感技術(shù)應用創(chuàng)新探索中,具體創(chuàng)新主要圍繞輻射矯正、幾何矯正、天線、極化方式、斑噪消除等方面開展。
2.1.4 機載成像光譜技術(shù)
作為現(xiàn)階段地質(zhì)找礦勘查工作中應用廣泛的一種技術(shù),機載成像光譜技術(shù)的創(chuàng)新同樣需要得到重視。機載成像光譜技術(shù)可基于自身性能和特點實現(xiàn)礦床地質(zhì)空間實際分布情況的直接反映,為更好服務于地質(zhì)找礦勘查工作的數(shù)據(jù)采集,機載成像光譜技術(shù)必須開展針對性創(chuàng)新,具體創(chuàng)新思路如圖1所示。
圖1 機載成像光譜技術(shù)創(chuàng)新思路
基于圖1可以發(fā)現(xiàn),為實現(xiàn)機載成像中原始數(shù)據(jù)矯正,應利用輻射傳輸模型,該模型由大氣層數(shù)據(jù)參數(shù)提取形成,由此計算中心波的亮度值機偏移值、輻射的放射率,具體的吸收深度系數(shù)即可通過光譜系數(shù)的擬合方法完成計算,原始數(shù)據(jù)波段設計也可基于地面光譜具體數(shù)據(jù)完成,光譜儀實際吸收深度計算需基于光譜系數(shù)的擬合方法完成,光譜定標參數(shù)調(diào)整采用數(shù)據(jù)迭代方法。通過在成像光譜儀中記錄優(yōu)化的參數(shù)記錄,機載成像光譜技術(shù)應用的誤差控制、精確度提升可順利實現(xiàn),大氣誤差可通過模型反演準確求得,相關(guān)誤差矯正也可順利實現(xiàn)[3]。
圖2 勘查工作區(qū)位置、交通情況示意圖
為提升研究的實踐價值,本文以江西省安??h笪橋礦區(qū)水泥用硅質(zhì)原料礦的地質(zhì)找礦勘查技術(shù)應用作為研究對象,圖2為勘查工作區(qū)位置、交通情況示意圖??辈槟康暮腿蝿罩饕獮榈V山探礦權(quán)轉(zhuǎn)采礦權(quán)辦理、開發(fā)利用方案編制、提供地質(zhì)依據(jù)滿足礦山生產(chǎn)建設規(guī)劃需要??辈檎业V工作最終得以取得預期成果,具體實踐過程中涉及的地質(zhì)找礦勘查技術(shù)創(chuàng)新也具備較高借鑒價值。根據(jù)礦體的分布特征、產(chǎn)狀特征、底板圍巖巖性、礦體形態(tài)、厚度變化等情況,地質(zhì)找礦勘查工作主要采用了地質(zhì)調(diào)查、鉆孔、探槽、采樣化驗等常規(guī)手段,同時采用了上文提及的地礦化三場技術(shù)、GPS定位技術(shù)、微波遙感技術(shù)、機載成像光譜技術(shù),水泥用硅質(zhì)原料得以由此系統(tǒng)控制空間展布情況,332+333資源儲量也得以順利求得,同時礦體的空間分布延伸情況也得到了有效控制。
基于前人礦產(chǎn)勘查工作經(jīng)驗可以確定,考慮到礦床區(qū)域上延伸較長,屬于陸源碎屑的河流相沉積建造型礦床,在規(guī)模上屬于中型礦床,礦床勘查具體采用垂直礦體總體走向等距離的勘探線剖面法,通過探槽系統(tǒng)及地質(zhì)填圖揭露圈定礦體,深部礦體的延伸及變化情況控制采用鉆探手段,以此實現(xiàn)資源儲量求取。結(jié)合地質(zhì)礦產(chǎn)行業(yè)標準,可確定礦床勘查類型屬于Ⅰ~Ⅱ類?;谧呦?00m、傾向200m工程間距進行332類資源量儲量的求取,放大一倍332類工程間距求取333類資源儲量。在勘查網(wǎng)線布設中,勘查人員嚴格遵循了由疏至密、由已知至未知、先地表后地下原則,這使得勘查工作能夠基于最少的工作量收獲最大成果。礦體控制研究采用勘探線剖面法,地礦化三場技術(shù)、GPS定位技術(shù)、微波遙感技術(shù)、機載成像光譜技術(shù)提供輔助,具體按照200m工程間距、垂直礦體總體走向328°方向按第Ⅰ勘查類型布設4條勘探線。地表通過探槽控制,連續(xù)刻槽取樣基于4m樣長開展,鉆孔控制基于沿傾向<200米的間距進行,為保證勘探剖面系統(tǒng)具備相互平行等距離特點,共施工鉆孔7個。礦體地表基于1/2千地質(zhì)簡測,礦體控制配合探槽工程完成,同時以追索法為主、穿越法為輔進行地質(zhì)修測。對于在勘探線上垂直礦體走向的探槽工程,設有200m的工程間距,礦體底板界線均得以揭穿,輔以基本分析樣可確定基本控制各礦體地表延伸情況。采用鉆探手段控制礦體深部,7個鉆孔布設于礦體2、4、6、8號勘探線上,間距控制為200m,系統(tǒng)采集樣品通過鉆孔中巖心實現(xiàn),最終得以查明礦體深部延伸情況,并保證圈定的資源儲量可靠。
綜上所述,地質(zhì)找礦勘查技術(shù)方法創(chuàng)新需關(guān)注多方面因素影響。在此基礎上,本文涉及的地礦化三場技術(shù)、GPS定位技術(shù)、微波遙感技術(shù)、機載成像光譜技術(shù)及具體實例等內(nèi)容,則直觀展示了地質(zhì)找礦勘查技術(shù)方法創(chuàng)新路徑。為更好開展地質(zhì)找礦勘查工作,基于新技術(shù)與新設備應用開展的針對性學習和培訓必須得到重視。