探讨地质矿产勘探技术在地质找矿中的应用

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  【摘  要】地质矿产勘探是一项复杂且重要的工作,随着矿产开采量的不断增多,我国地质矿产勘探工作面临的问题越来越多,如环保技术的应用、对周边环境的影响、是否存在过度开采等,这些问题的存在影响了我国矿产地质工作的开展,也不利于绿色经济的建设,只有加强环保技术的应用,才能改善我国地质矿产勘探对环境的影响,促进地质矿产行业的健康可持续发展。为了获得更准确更有效的解释结果,一般尽可能通过多种勘探方法配合,采用3s技术来提高地质矿勘探测量的精度,保证探测数据的可靠性。本文针对地质矿勘探方法进行探究,确保在高精度地质矿勘探测量中有良好的技术。
  【关键词】地质矿产勘探;勘探技术;地质找矿
  引言
  科学技术的不断发展,消耗了大量能源的同时也为资源的开发创造了条件。在地质找矿的过程中,需要为找矿提供良好的环境基础,同时利用地质矿产勘探技术进行找矿时需要有严格的找矿顺序,以及对金属物质有良好的处理方式,保证开采工作的顺利进行。
  1.我国矿山勘探存在的问题
  目前随着矿山资源不断被消耗,使得能够勘探的很多矿山都存在地质十分复杂的地区,对于勘探工艺和勘探设备等提出了新的挑战,这样就导致勘探难度和勘探成本显著增加,如何更好控制成本不仅需要从技术上提升勘探工艺,同时还需要从管理上进行优化。目前矿山现有的技术无法进行勘探,比如一些对于超稠油的热勘探还存在着诸多的技术瓶颈,这些问题限制了我国地质矿勘探效率。
  在地质矿产业的发展中,企业不断的研究新型的采矿技术,目的是提高地质矿勘探的质量,也是更好的节约成本。想要提高地质矿产量,不仅仅是提高采矿技术,同时也不断地加强对地质结构的保护,探讨一切由于自然环境而导致地质矿质量降低的原因,从而进行改进。地质矿储存层较为复杂,在地质矿勘探过程中,会有很多影响因素,需要不断加强对地质矿深层的勘探。在地质矿的勘探的过程中,需要积极的引用相关技术,结合遥感技术,地理信息系统等对地质矿储存环境以及开采中所遇到的问题进行处理,保证地质矿开采顺利。
  2.地质矿勘探在找矿中的应用
  (1)地震勘探:是根据地质学和物理学的原理,利用电子学和信息论等领域的新技术,采用人工方法引起地壳振动,如利用炸药爆炸产生人工地震。再用精密仪器记录下爆炸后地面上各点的震动情况,把记录下来的资料经过处理、解释。推断地下地质构造的特点,寻找可能的储矿构造。目前,地震勘探是地质矿勘探中一种最常见和最重要的方法。
  (2)重力勘探:各种岩石和矿物的密度是不同的,根据万有引力定律,其引力也不同。椐此研究出重力测量仪器,测量地面上各个部位的重力,排除区域性重力场的影响,就可得出局部的重力差值,发现异常区,称做重力勘探。它就是利用岩石和矿物的密度与重力场值之间,的内在联系来研究地下的地质构造。
  (3)磁力勘探:各种岩石和矿物的磁性是不同的,测定地面各部位的磁力强弱来研究地下岩石矿物的分布和地质构造,称做磁力勘探。在油气田区。由于烃类向地面渗漏而形成还原环境,可把岩石或土壤中的氧化铁还原成磁铁矿,用磁力仪可以测出这种异常,并与其它勘探手段配合,发现油气田。
  (4)电法勘探:它实质是利用岩石和矿物(包括其中的流体)的电阻率不同,在地面测量地下不同深度地层介质电性差异,以研究各层地质构造的方法,对高电阻率岩层如石灰岩等效果明显。
  (5)遥感技术找矿。遥感信息按照执行方式不同,可以分为航天遥感信息和航空遥感信息,遥感信息技术通过卫星和飞行器等对地质矿地物目标电磁辐射、可见光和红外线信息进行收集,从而实现对地质矿环境和地质矿管理的进行远距离判断和监测。遥感信息系统主要包括高清摄像机、照相机、多光谱扫描成像设备以及微波辐射计和雷达等,地质矿管理和环境监测中由于所需信息的精细程度较高,因此,通常采用航空遥感为主,航天遥感信息技术为辅的方式,对地质矿各类信息进行采集和分析。其中多源遥感图像常用的融合算法主要有比值运算法,加权平均法,高通滤波法等。例如加权平均法,是对所获得的配准后的两幅图像中各对应像素做加权平均处理,融合成一幅新的图像。设A,B为待融合图像。大小为,F为融合后的图像,则最终表现为:
  3.三维地理系统找矿
  三维地理信息系统可以直观表达地形、地貌之间的差距,在三维技术的应用中,可以有效地对地貌,地形进行展示,通过直观的方式让工作人员了解构造,从而更加高效的进行电路设计。在对地质开发进行规划设计检修时,地理信息系统可以提供先进的技术以及对整个地质的数据进行更加高效的整合。地理信息系统是一种计算机系统,是在计算机快速发展的过程中不断进步的。地理信息系统可以直观的反映资源与环境信息,对生态保护以及矿山基础建设都有重要的作用。在地理信息系统与先进技术结合的过程中,需要不断的提高硬件与软件的支持,保证地理信息系统可以发挥更大的作用。
  测绘信息系统利用新技术为智能矿山的建设提供了丰富的数据,现代测绘技术逐渐取代了传统的测绘技术。在具体的实施过程中,建立了全方位的地理感知系統,用于映射遥感数据系统更多的数据源,进一步增强了地理信息系统和虚拟现实空间分析功能。测绘信息技术、全球定位系统和遥感数据系统的结合,为矿山物探快速、准确地处理空间信息和环境更新提供了更大的技术体系。地理数据信息是三维地理模型的重要基础,是保证地理模型建立的核心。在进行地理信息数据采集时,需要采用先进的信息技术,利用现有的信息数据进行模型构建。在设计一个新系统时,需要对相关数据进行仿真实验,数学仿真和物理仿真实验可以确保得到的数据可以有效的利用。数学建模主要体现的是数据的利用效果,实践性。促进整个研究过程的真实性。
  在许多矿山中,系统建模可以更加有效的进行测量,通过定性实验,可以更加了解数据使用情况以及倾斜摄影测量。建模的整个过程较为困难,在研究过程中需要不断的进行改进,优化,从而体现最大的价值。除此之外,由于三维地理信息模型的数据采集统一集中于数据关系库内,加之地理模型变化主要源于其地理位置的不同。因此,技术人员可以结合三维地理模型的这一特征,建立起一个以三维图形原数据为基础的地理模型雏形。并在此基础上,将地理信息系统运行时所得到的地形反馈信息加以填充,保证数据设备信息有效性的同时,有效促进各方数据匹配的合理性。将模型信息与数据资料紧密联系在一起,不仅实现了数据资源存储空间的节约,同时也保证拉交互式查询的高效。
  4.结语
  在地质矿产业的发展中,企业不断的研究新型的采矿技术,目的是提高地质矿勘探的质量,也是更好的节约成本。想要提高地质矿产量,不仅仅是提高采矿技术,同时也不断地的加强对地质结构的保护,探讨一切由于自然环境而导致地质矿质量降低的原因,从而进行改进。地质矿储存层较为复杂,在地质矿勘探过程中,存在很多的影响因素,加强对深层地质矿层面的解决方案。在地质矿的勘探的过程中,积极的探讨相关技术,从勘探最初的步骤到最终地质矿输出的整个过程中都进行方法创新。
  参考文献
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