老矿山深部、边部资源潜力及地质勘查工作方法

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  [摘要]随着我国的工业化、城镇化以及农业现代化的同步快速推进,矿产资源短缺的矛盾日益突出。我国的老矿山在经过长期的开采之后,大部分到了中、晚期阶段,多数矿山企业由于资源紧缺而导致产量锐减,降低经济效益甚至引起破产。不但直接影响我国矿产资源的供给能力,而且由于破产引起失业现象不断加剧,影响人民生活与社会稳定。为贯彻落实中央文件精神,国土资源部、国家发改委以及财政部联合实施了全国"危矿找矿"专项行动。
  [关键词] 矿产资源 老矿山 供给能力
  [中图分类号] P624 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2013)-7-375-2
  所谓“危矿找矿”专项行动,实际上就是在老矿山的深部以及边部寻找矿源。本文以“危矿找矿”专项项目为立足点,针对老矿山深部、边部资源潜力及勘查工作方法进行了一些简单概述,希望能给矿山企业带来参考与借鉴。
  1分析老矿区深、边部的资源潜力
  1.1找矿空间大
  过去,老矿山勘查深度局限在500m以上,对深、边部的矿体未曾控制,而当今发达国家的勘查深度已经达到了800~1000m,可见,国内的老矿山深部边部具有很大的找矿空间。
  1.2理论上的可扩性
  由于矿体往往成群成带分布,沿走向或倾向有较长的延伸,矿化类型的种类繁多,矽卡岩型、层控型与斑岩型矿床容易在同一矿田内形成,贵金属矿常常散布在贱金属矿床外围。矽卡岩型的铁铜矿体沿着接触带向剖面上延伸,可形成阶梯状矿体,比如湖北大冶铁矿的三级赋矿台阶,第一级在0~150m范围内,第二级位于280~400m之间,第三级在580~700m之内。石英脉型金矿以及破碎带蚀变岩型金矿可沿成矿构造带延伸1000多米。围岩中夹有碳酸盐岩的大型铜金矿,一般会发现矽卡岩型铜矿,外围将出现铅锌矿。
  1.3新技术的支持,增强了寻矿的能力
  随着物探新技术的广泛应用,使发现深、边部矿体的能力大增。比如湖北大冶铁矿通过1:10000高精度低空航空磁测,在老矿坑附近发现了深、边部矿化异常,发现了其矿区第三级台阶的矿体,铁矿资源量新增1000多万吨。同时,由于物探异常的多解性,在找矿新思路的启示下,重新分析推断并发现深、边部矿化异常,然后利用新的钻探工艺可得到验证。
  2在老矿山深、边部找矿的具体流程
  2.1分析老矿山深、边部找矿特点
  老矿山深部、边部找矿特点有以下几方面,一是找矿预测范围多分布在已知矿体或矿区内,其目标对象相对单一,针对性强;二是可供参考的前人成果和研究资料较多;三是预测的主要基础是已知矿床的成矿规律和找矿标志;四是可以打坑内钻,以减少钻探工程量;五是找到矿体,可通过现有的矿山采矿选冶系统进行开发,比新建矿山经济实惠很多。矿山投资省、见效快,职工队伍得到稳定。减少矿山开发区造成的环境破坏。为社会的稳定有良好的作用。六是矿区人文干扰因素较大,比如生产、生活用电,工业电磁场严重干扰地面物探工作的进行,矿坑、厂房以及轨道等使物探无法正规施工,导致观测数据精度不高。
  2.2确定老矿山深、边部的找矿技术路线
  经典地质理论的新技术、新技术、新理论的结合是老矿山深、边部找矿的理论和技术支撑。首先通过地质研究分析找矿特点、预测重点找矿地段之后。然后利用物探、化探对地质预测地段进行物化探详查,验证地质认识,包括发现新的找矿地段,确定找矿具体靶位。通过钻探工程发现具体靶位,开展井中物、化探工作,检测井旁或井底盲矿异常。最后对钻孔反馈的信息进行深化认识,并决定是否应该调整勘查方案,下一步验证工作,同时结合成矿系列理论其中特别要重视近年来我国在找矿理论、成矿预测理论重要成果应用预测新类型矿。
  2.3研究老矿山深、边部的找矿模式
  运用已被实践所验证的成矿系列理论,对找矿模式进行研究,打破传统思想观念的束缚,转变老矿山的找矿模式。比如安徽铜山铜矿,已知矿体为与二叠系灰岩接触的矽卡岩型铜矿,运用成矿系列理论,能预测到在深部可能存在石炭系船山组、黄龙组层位的层控型矿床,通过深孔钻探找到层控型矿床。
  2.4明确老矿山深、边部的找矿方向
  首先要寻找已知矿体延伸部分的未知矿体,其次,寻找与已知矿体相邻的旁侧相同类型的未知矿体,最后,寻找与已知矿体属于同一成矿系列但类型不同的矿体。
  3在老矿山深、边部找矿的物探方法
  物探是指利用岩石的密度、弹性、电性、磁性和放射性的差异,直接发现矿致异常,圈出矿体赋存部位以及控矿构造,间接标示找矿靶位。物探具有轻便、快速和廉价的特点,可以定量反演矿体的埋深、延伸、长度和宽度,能在钻探之前估算矿床的资源量,所以,物探是矿床发现过程中起着关键作用的地球物理勘探方法。人们常使用探测深度位于0~200m范围内的地球物理勘探方法,包括甚低频电磁法、电测深、激发激化、高精度重磁、伽马能谱以及高密度电法等。因老矿山深、边部的矿体埋深一般超过500m,本文主要针对探测深度位于0~1000m的物探方法做些详细的阐述。
  3.1可控源音频大地电磁方法
  可控源音频大地电磁法,即在大地电磁法和音频大地电磁法的基础上演变起来的一种人工源频率域电磁法,其工作频率为0.0007~8192Hz。此种方法勘探深度大,且高阻层屏蔽作用小,能够很好地反映出直流电法无法探测到的高阻层下的地质体。该种方法的纵向与横向的分辨率较高,适用于立体填图,对地下电性体三维分布进行研究。当该方法下的收发距相对趋肤深度不是太大时,则由电磁场进入近区或过渡区,该方法得到的卡尼亚电阻率计算公式是对远区场提出的,所以,将会使卡尼亚电阻率发生畸变,称为近场效应,此时需要进行校正。
  3.2激电测深法
  激电测深方法作为勘查各类金属矿的主要方法,尤其是针对电阻率与围岩相差不大的浸染型的金属矿床,比利用电阻率法或者电磁法更加有效。该种方法主要是用来确定极化体的分布与产状,与剖面法相比具有较大的探测深度,也可以用来勘查细脉浸染型的金属矿。   3.3地震法
  通过人工激发的地震波在弹性不同的地层内的传播规律来探测地下地质的情况。其工作原理是由人工产生的地震波向地下传播时,若遇到不同的密度分界面容易产生反射波或折射波返回地面,通过专用仪器记录这些波,分析并计算处理波的传播时间以及波动特性等,能够准确地测定界面的深度和形态,能确定岩隆、断层和接触带等构造,该种方法适用于起伏不是很大的地层和构造界面的探测。地震法主要应用在石油以及天然气勘探领域,现在,正逐渐被应用到固体矿勘查领域。
  例如内蒙古拜仁达仁坝银铅锌矿为层状、似层状和块状矿体,且矿体与地层产状基本一致,并具层控特征。由于矿层与围岩之间存在明显的密度差,可利用地震反射波进行勘查,以确定矿体的延伸和分布情况。地震剖面所反映的地震波场比较复杂,除了风化界面产生的反射波以外,在风化界面下面还存在一组振幅强且连续性好的反射波,位于F1、F2两条断层之间,正好与钻探揭示的矿体产出部位相对应,表明该反射波由位于F1和F2两条断层之间的矿体产生的。在钻孔控制深度以下约200m处的被风化的石英闪长岩分布区,也发现了一组相似的反射波,它本身不会产生这么强的反射波,因此可以推测该反射波是由深部矿体引起的。
  4结语
  在老矿山深部、边部的资源具有很大的开发潜力,并有很多优点可就地扩大矿产资源量为危机矿山提接替资源,节省矿山投资,为矿业经济可持续发展提供条件。但是老矿山这种特殊的地貌又给勘查工作带来一定的难度,所以找矿时不仅要讲究工作方法的合理性,而且要有理论基础作指导,以减少工作的盲目性。在老矿山深部、边部找矿时,要综合考虑找矿中的地质条件和各种影响因素,采用常规、经济以及有效的勘查方法。
  参考文献
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