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钼矿床地质勘探问题分析

浏览105次 时间:2022年1月10日 09:27
(黑龙江省有色金属地质勘查研究总院 黑龙省 哈尔滨市 150046 )
摘要:我国钼储量较为丰富,其是一种具有较高经济价值的稀有金属,在一些重要工业中有着广泛的应用。为了能够更好的了解钼矿资源,实现钼矿
的有效的开采,需要针对钼矿床开展地质勘探。文中从钼矿床地质勘探的步骤入手,分析了钼矿床地质勘探的方法,并进一步对钼矿床地质勘探技术进行
了具体的阐述。
关键词:钼矿床;地质勘探;步骤;方法;技术
  钼作为一种稀有金属,具有优良的物理性质,在我国支柱产业中具有较好的应用价值。目前我国钼矿资源储量约为世界钼矿资源的四分之一,钼矿来源主要以原生钼、与铜矿副产和共生钼、回收钼催化剂中的钼为主。当前华北、中南及东北地区钼矿资源最具开发潜力,已经探明的大型钼矿床和中小型钼矿床数量较多。在实际钼矿床开采过程中其会对环境带来一定的污染和破坏,因此在针对钼矿床勘探过程中,需要选择适宜的勘探方法,并借助于先进的技术手段,确保在保证环境的基础上实现对钼矿床的有效开采。
  1辉钼矿的特点
  我国钼矿中主要是以原生硫化钼(辉钼矿)为主要储存形式,辉钼矿是钼生产中最主要的矿产资源,具有很高的工业价值,钼产量的大部分来源就是从辉钼矿中提取的。在辉钼矿中,钼配位数是 6 ,钼矿是六方晶系,在该晶系中以钼离子为核心,周围有 6 个硫离子,这些硫离子分别以三方柱的形式排列在三角棱晶的各个顶点上,整体构成了板状结构或者六方层状结构,每层结构之间的结合力非常弱, S-Mo-S 结构之间的分子力即为结构力。在进行钼矿开采时,需要沿着 S-Mo-S 进行磨矿和破碎,由于结合力弱,所以容易致使层间遭到破坏,并暴露出呈非极性、不活泼、低能的晶面,这样的晶面的疏水性非常好,所以辉钼矿具有优良的天然可浮性。因此在选矿过程中通常会利用辉钼矿的这一优良性能。
  2钼矿床地质勘探的步骤
  在针对钼矿床地质勘探过程中,需要利用具体的勘探手段,一般情况下勘探时主要会应用到钻探和坑探,针对勘探工程进行合理布置,揭露具体的矿体、近矿围岩和地质构造,为地质勘探工作提供更多的便利。针对已找到的钼矿床进行现场地质调查能够获取各种原始资源,并具体观测和记录具体的地质现象,完成原始地质的图件绘制,针对矿石进行取样和化验,进一步了解矿石质量。具体分析原始地质编录的数据及矿产取样获得的原始资料,从而为矿山开发时获取到相应的数据及图表。
  3钼矿床地质勘探的方法
  针对于钼矿实施地质勘探时,找矿是主要任务,因此地质勘探也是找矿的前提和基础。通过地质勘探获取到有效的信息,并针对具体的信息进行细致分析,从而降低找矿的难度,为矿物的开展提供重要的为一体你。
  当前钼矿床地质勘探方法主要以物理方法和化学方法为主。
  3.1 物理矿床地质勘探法
  在针对钼矿床采用物理勘探方法时,需要运用相关的物理方法来具体划分既定区目标区域中含有的相关岩石及物质特性,并总结该区域的岩石物质特征,将这些信息具体体现出来,采用地球物理模型进行分析和对比,实现对勘探区域中矿物质及矿物质分布情况的勘察,并对该区域能否进行开采进行确定。
  3.2 化学矿床地质勘探法
  在实际地质勘探过程中,在无法应用物理矿床地质勘探法时,宜利用化学矿床勘测方法查找矿物,具体是针对该区物质所产生的化学反应来确定矿床所处位置,同时工作人员根据矿物中相同元素呈现的不同化学反应特点来绘制矿物分布情况模型及表格,以此来降低打矿工作的难度。
  4钼矿床地质勘查中常用的技术分析
  4.1TEM 技术的应用
  TEM 技术也被称为瞬变电磁技术,其最初主要是针对太空范围的物质进行实地勘测,随着科学技术的不断发展,开始在其他领域进行应用。
  在 TEM 技术应用过程中,其是通过利用电磁设备将脉冲电磁波发送至电磁场,计算发送的时间间隔来观测二次涡流场,当发现异常的二次场或是不均匀体的涡流场时,则表明地下存在不均匀的带电地质体。将 TEM 技术在钼矿床地质勘探中进行应用,其具有较高的精准度和较强的敏感性,不受空间限制,噪音较小,能够在什么任何状态和任何环境下进行工作。在具体钼矿床地质勘探过程应用 TEM 技术时,要求需要对地下介质对地面电磁场的影响进行关注。因为地下介质会延长电磁波的时长,从而加大电磁波的扩散范围,产生烟圈效应。
  4.2 GPS 技术的应用
  GPS 技术在实际应用过程中,能够快速、高效和准确的提供点、线、面要素的精确三维坐标,其技术自身具有全天候、高精准度和自动化等特点,在钼矿床勘探工作中应用十分广泛。在具体应用过程中,地质勘探人员通过将所要勘探的地面信息传输给地面接收站,并经过卫星信号的同步,将所要勘测的地理位置信息再发回地面信息接收器,最后通过地面基准站对收集到的信息进行分类和整合,从而为钼矿开采提供重要的依据。
  4.3 RS 技术的应用
  RS 技术以其自身的优势被广泛的应用在各类地质勘测以及地质灾害预防的实际工作当中。在信息技术高速发展的今天, RS 技术从原先传统的单一波段朝向多元遥感模式上转变,通过在创建的多元分析模型上,能够更加详细、具体的看到地质图像,再加上光谱分辨率以及而遥感图像空间技术的提升,图像的分辨率越来越高,遥感技术在金属钼矿床地质勘察中发挥出巨大的作用,特别是在地质环境的分析中起到了很好的效果。
  4.4 RTK 技术的应用
  RTK 技术在进行实际定位时,采用了载波相位动态实时差分方法,集合了 GPS 定位技术的优势于一身,采用的相位差分包括三种,即 GPS 位置差分、相位差分、距差分的三种差分方式。 RTK 技术的工作原理表现为:在基准站上安装一个信号接收器,并在流动站上也安装一台或者几台接收机,这样就使接收的信号不仅能发送到基准台上,同时在其他流动台上也能够受到同一信号,与此同时,在接收到信号后,可以将两台接收器内的所得到的信息进行对比分析,以此得出 GPS 差分改正值,最后再通过无线电数据传输的方式发送到流动站,这样就能够获得较为准确的勘察信息。
  因此, RTK 技术被较多的应用在钼矿床地质勘察以及环境调查中,属于地质勘探技术中较为重要的一项技术手段。
  5结束语
  由于钼资源工业价值较高,是当前我国国民经济发展中的重要产业资源,当前钼矿勘探深度不高,一些大 ? 钼矿集区中还有一些没有勘探到的钼矿资源,这也表明钼矿资源具有较大的开发潜力。钼矿矿产资源形成较为复杂,但也具有一定的规律。因此对于勘探人员而言,在实际钼矿勘探过程中,需要针对钼矿区域地质特征成矿床成矿成因进行掌握,并与实际勘探工作相结合,以此来提高钼矿矿产资源勘探工作的效率,为钼矿床的开发打下坚实的基础,促进钼矿资源在我国经济建设中发挥出更大化的作用和价值。
  参考文献:
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