常用地质矿产勘查技术浅析(推荐3篇)

常用地质矿产勘查技术浅析 篇一

地质矿产勘查技术是指通过各种手段和方法,对地球内部的矿产资源进行勘探、发现和评价的过程。在矿产资源的开发和利用中,地质矿产勘查技术起着至关重要的作用。本文将对常用的地质矿产勘查技术进行浅析。

首先,地质矿产勘查技术中常用的一种是地质测量技术。地质测量技术是通过对地球表面的地形、地貌、地壳运动等进行测量和观测,以获取地质矿产资源的相关信息。地质测量技术主要包括地形测量、地貌测量、地壳运动观测等。通过地形测量可以获取地表形态和地势变化的信息,有助于勘查人员确定矿产资源的分布情况。地貌测量可以了解地貌类型和演化过程,为勘查人员提供矿产资源形成的背景信息。地壳运动观测可以监测地震、地壳运动等现象,有助于勘查人员预测矿产资源的分布和赋存条件。

其次,地球物理勘查技术也是常用的地质矿产勘查技术之一。地球物理勘查技术是通过对地球内部的物理场进行测量和分析,以获取地质矿产资源的相关信息。地球物理勘查技术主要包括地震勘探、重力勘探、电磁勘探等。地震勘探可以通过测量地震波的传播速度和反射特征,了解地下岩石的构造和性质,为勘查人员提供矿产资源的分布情况。重力勘探可以测量地球重力场的变化,推断地下岩石的密度和厚度,有助于勘查人员确定矿产资源的赋存条件。电磁勘探可以通过测量地下的电磁场变化,推断地下岩石的导电性和磁性,为勘查人员提供矿产资源的存在可能性。

最后,地球化学勘查技术也是常用的地质矿产勘查技术之一。地球化学勘查技术是通过对地球物质中元素和同位素的含量和组成进行测定和分析,以获取地质矿产资源的相关信息。地球化学勘查技术主要包括岩石、土壤、水体等样品的采集和分析。通过对岩石、土壤中的元素含量和组成的测定,可以了解地下岩石的成因和演化过程,为勘查人员提供矿产资源的分布规律。通过对水体中的元素含量和同位素组成的测定,可以了解地下水的来源和运动过程,为勘查人员提供矿产资源的赋存条件。

综上所述,地质矿产勘查技术是地球科学中的重要分支,对于矿产资源的勘查和评价起着至关重要的作用。地质测量技术、地球物理勘查技术和地球化学勘查技术是常用的地质矿产勘查技术,通过这些技术的应用,可以获取地质矿产资源的相关信息,为矿产资源的开发和利用提供科学依据。

常用地质矿产勘查技术浅析 篇三

一、地质找矿方法

1.地质填图法。地质填图法是运用地质理论和有关方法,全面系统地进行综合性的地质矿产调查和研究,查明工作区内的地层、岩石、构造与矿产的基本地质特征,研究成矿规律和各种找矿信息进行找矿。

2. 砾石找矿法。砾石找矿法是根据矿体露头被风化后所产生的矿砾(或与矿化有关的岩石砾岩),在重力、水流、冰川的搬运下,其散布的范围大于矿床的范围,利用这种原理,沿山坡、水系或冰川活动地带研究和追索矿砾,进而寻找矿床的方法。

3. 重砂找矿方法。重砂找矿方法是以各种疏松沉积物中的自然重砂矿物为主要研究对象,以实现追索寻找砂矿和原生矿为主要目的的一种地质找矿方法。

二、同位成矿理论

同位成矿的理论被应用至今,已发现多处重要矿产,该理论中阐明重要的、巨型的成矿区带的形成,规模大的矿床特别是超大型、巨型矿床的形成,均具有同位成矿的特征。这就是在同一空间范围内、同时代与不同时代、同类型与不同类型、同矿种与相关的不同矿种,均可出现相对稳定的大规模的同位成矿作用,明显地反映出同位成矿的客观规律。因而国内外有色金属矿产,大部分或绝大部分就集中在上述的重要成矿区带和矿床、矿体中。同位成矿这是需要有一个相对较稳定的中心的,这里矿热活动集中,不管是不是同一个时期成矿的都是会有着比较稳定的,不会随机跑掉的活动的中心,这是基础的方面;这个方面相互需要的就是整体的富裕的矿物质的来源;重要的是有一定范围的流体的运动;有着不同的矿物质的不同的流体会沿着一个方向迁移;在地壳变动中依旧相对的稳定、先后成为岩石和矿通道;有一个适合矿物质形成的条件;更有形成矿以后的各种保存的很好的条件等。只有上面说的这些有利于矿形成的条件最好的配置和协作下才可能出现同位成矿,最终产生重要的矿产。而同位成矿有自己的特征:成矿集中,而且中心有一样的稳定性和相对的统一范围内;不同的类型分化的明显、范围很大,那么就有可能类似的不同的矿种大范围的矿床共生出产的特点;成矿的岩脉有着自己的演化和不断等特点,这些的特点就是说明整体的自然界是总体的不平衡的状态,而局部处在平衡的一种状态,这是有利于同位成矿的这种成矿的方式的产生的。

三、技术方法研究

1.对于区域地质研究。分析地质环境。对于工作的区域的地壳的变动和整体地质环境的研究,更要明确的记录相关的地质事情的时期表,从而研究成矿的时候和主要的这个时期的地质事件在时间上的各个时间点的匹配的工作,使用相关的资料来研究探讨成矿候的地质的实际的环境,找出这样环境下的地质的构造,从而找到地质原因构造与成矿之间的联系。

2. 沿着有利成矿区带找矿,更能够得到好的结果。要对区域的大的断裂和它的地质构造等方面深入的研究,找到这样区域成矿和这样的地质构造之间的关系和不同分布的研究,从而能够找到管制矿田矿床分布的次级断裂的那些构造的形成和发展特征。常出现的情况是:控制矿田、矿床的断裂构造多与控制区域或矿带的深大断裂呈大角度相交产出,并可以一定的间距近平行排列出现,这就是所称的横向矿带规律;同时,在不同构造应力场的条件下,还产出与区域深大断裂带近于平行或斜交的次级断裂构造控制的矿田、矿床成矿带,并也以一定的间距近平行排列产出。因此,沿不同级次与成矿关系密切的断裂追索,对比成矿地质条件,易于取得好的找矿效果。

3. 找矿信息是最直接的依据,尤其是矿化信息应引起重视。

要深入研究找矿信息,充分运用好这些信息指导找矿。在找地表矿、半隐伏矿时,遥感地质、化探找矿信息,具有找矿开路的先锋意义,结合其他找矿信息综合研究评价,易于快速收到好的找矿效果。找隐伏矿,进行矿产深部评价时,必须要有相关的物探找矿信息作为依据;要重视所获得的找矿信息反映的剥蚀程度,有的地表信息好但已剥蚀较深找矿前景不大,然而一些情况表明,上部出露的矿种类型已剥蚀深,而深部可出现相同矿种不同类型,或不同期次、不同矿种、不同类型、不同层位的隐伏矿床;要认真研究找矿信息产出特点、空间展布及其分带规律,这对指导主要矿种类型的找矿,寻找共生矿产和相关成矿系列的矿产,确定矿区自然边界与划分矿区矿化不同产出特征的类型等均有重要意义。圈定矿区自然边界是根据矿化及相关信息产出特点与分带、地质构造特点的差异和深部大岩体(岩基)产出状况等条件予以圈定。在矿区内按矿化产出的特征不同,可分为多中心成矿矿区、主单中心成矿矿区和介于这两者之间主多中心成矿矿区。在注意矿区不同类别的情况下,努力寻找不同成矿中心,特别是其中的主要成矿中心,这

对取得找矿突破至关重要。进而要根据主要矿体的自然形态、产状与展布特点,主矿体中矿化富集部位的分布和主要矿化地段、矿点异常与构造、建造等之间的关系,研究地质构造控矿条件及其展布规律,结合有关找矿信息,预测找矿部位和找矿前景。

4. 矿产勘查工作的部署:成矿区带找矿勘查工作。要按照由面到点、点面结合、落实到点的要求进行。也分三个层次工作:一是成矿区带小比例尺矿产地质多信息综合研究,初选出找矿有望的矿点异常,圈定找矿远景区;二是在找矿远景区进行 1:5 万左右比例的化探、遥感、地质、重、磁等工作,进一步筛选出找矿有望矿点异常,并做好检查评价,圈定找矿靶区;三是在找矿靶区内进行有针对性的工作,选出找矿靶位,对找矿靶位要做好地表系统揭露和大比例尺地、物、化等工作。择优进行深部验证、找矿,提出矿产概查和普查基地

四、结论

总而言之,伴随着经济和生活水平的提高,对于矿产的需要也是在不断的增加,而勘察矿产的技术和方式也就越来越需要新的技术和方式,这就需要以成矿的理论为指导,结合地质的特点知识,更好的做好勘察的工作,加上新的技术的应用找到大型的矿产是有可能的。

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