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文档简介
勘查技术方法综合应用,勘查技术方法综合应用条件,1,2,3,勘查技术方法综合应用矿产勘查模型的建立,勘查技术方法综合应用概述,综合应用概述,一、勘查技术方法综合应用概念和必要性含义:应是在地质研究的基础上,根据具体的地质条件和自然景观,并结合各种方法的应用前提,正确地配合使用各种方法,从不同的侧面提取各种成矿信息,提高地质研究程度,以达到经济有效地勘查矿床必要性:各种找矿方法各有其自己的具体研究对象及应用前提,各有所长及不足,多数方法只能从某一方面去研究地质体的特征,面反映找矿信息。只有合理地选择、综合运用不同的找矿方法,使其相互补充、验证,才能全面客观地认识各种地质现象、更有效找寻和评价矿床,综合应用概述,一、勘查技术方法综合应用实质和条件实质:勘查技术方法的综合应用并不是在同一地区使用的找矿方法越多越好,而是应因地制宜地正确选择合适的找矿方法进行优化组合,即以地质为基础地质、物、化、遥、工程等方法的优化组合依据:勘查技术方法的选择搭配应从勘查程度、地质矿产特征和自然地理特征等三方面进行考虑,一、勘查工作阶段(勘查程度),依据对客观地质体的认识规律的循序渐进的认识过程,矿产勘查的不同阶段,各方面勘查程度均有较大差别,所选择的勘查技术方法应有所区别前一阶段的勘查成果是后一阶段勘查的基础,采取什么勘查技术方法及其合理配置组合,应充分考虑勘查对象的勘查程度,一定要按着勘查程序来进行,切不可进行超越阶段的勘查工作,避免造成勘查中的重大失误或者造成勘查资金的大量积压,勘查技术方法综合应用条件,一、勘查工作阶段(勘查程度),1.矿产预查阶段:(预测的)可在区域地质调查的基础上,对矿化潜力较大地区进行物探、化探工作或进行极少量工程验证2.矿产普查阶段:(推断的)主要目的任务:以查明成矿有利区段,圈定成矿预测区优选找矿靶区为主要内容对已发现矿点进行检查评价,以确定其能否转入详查勘查技术方法:中比例尺(1:20万1:5万)地质测量,少数情况选用大比例尺地质测量(1:2万5千1:1万)对矿点进行检查;遥感测量方法航空物探及有针对性的地面物探;水系沉积物测量重砂测量;普查性钻孔及少量槽探、浅井工程,勘查技术方法综合应用条件,一、勘查工作阶段(勘查程度),3.矿产详查阶段:(控制的)主要目的任务:对成矿有利地段及找矿靶区的成矿地质条件及控矿因素进行详细研究进行地表及浅部的研究,揭露、追索、圈定矿体查清矿床总体规模、产状对矿石技术加工性能及开采技术条件提供必要的资料做出初步工业评价,是否能转入勘探的结论勘查技术方法:大比例尺(1:250001:2000)地质测量地面高精度物探,如高精度磁测、电法、井中物探等岩石地球化学测量、土壤地球化学测量、地电地球化学测量、气体地球化学测量等;残坡积重砂测量钻探工程;槽井探及少量深部坑探工程等,勘查技术方法综合应用条件,一、勘查工作阶段(勘查程度),4.矿产勘探阶段:(探明的)主要目的任务:(全面系统深入地勘查研究)查清矿床的控制因素查明矿床深部的形态、规模、产状及其变化查清矿石质量变化,开采技术条件及加工技术性能计算矿床储量,最终要进行矿床的详细工业评价对矿床勘查程度高勘查技术方法:大比例尺(1:100001:1000)地质测量高精度地面物探;岩石地球化学测量钻探及坑探工程,勘查技术方法综合应用条件,二、地质条件和矿产特征,(一)地质条件成矿及控矿地质条件和因素的勘查,既是间接找矿的前提,又是直接找矿不可缺少的主要依据1.矿产的形成及分布与基性超基性侵入岩有关:查明内容:查明隐伏的基性超基性体的空间分布,包括岩体的规模、形态、产状、接触面形状、岩体的相变特征等,对指出找矿方向或矿体的空间分布,具有实际意义勘查方法:可使用地球物理测量的磁法及重力测量来确定隐伏岩体的特征,再结合地球化学测量获得的元素异常,圈定矿体可能部位,使用钻探工程进行验证,勘查技术方法综合应用条件,二、地质条件和矿产特征,(一)地质条件2.矿产的形成及分布与断裂构造有关:查明内容:查明隐伏断裂构造就是找矿的基本前提勘查方法:可通过遥感测量资料的解释,初步判定隐伏线性构造的展布,再结合航磁及重力测量资料,基本上可划定断裂构造,即比较准确地查明构造地球物理场的特征再根据化探资料(原生晕、次生晕、分散流),查明地球化学场及其与构造地球物理场的关系具体赋存矿体部位的勘查,可进行大比例尺地测及构造化探,最终运用钻探工程进行验证,勘查技术方法综合应用条件,二、地质条件和矿产特征,(二)矿产特征对于不同的矿种和不同的矿床类型,由于其成矿地质条件(即地质场)、地球物理场、地球化学场不尽相同。因此选择的勘查方法也有所区别1.不同矿种:多金属硫化物矿床:由于导电性能较好,氧化带发育、元素的迁移扩散能力强,因此运用电法测量及地球化学的各种方法具有较好的找矿效果铁矿床:由于具有一定的磁性,故选择磁法进行勘查,会取得满意成果,勘查技术方法综合应用条件,二、地质条件和矿产特征,(二)矿产特征2.同种不同成因类型的矿床:铁矿床:对沉积变质铁矿床、钒钛磁铁矿床、矽卡岩型铁矿主要采用地质测量法、磁法及重力测量方法;对沉积型铁矿,则主要运用地质测量法,进行详细地层剖面测制及岩相古地理研究寻找金矿:对于内生金矿,由于其伴生矿物以金属硫化物为主,加之成矿条件受构造岩浆作用及变质作用影响,因此应以地质测量法、地球化学测量法、地球物理测量的电法等为主;对外生沉积砂金矿,则应以地质测量法及重砂测量法为主,勘查技术方法综合应用条件,三、自然地理条件,自然地理条件系指工作区的地形地貌、气候、水系发育程度、基岩的剥蚀发育程度、第四系覆盖层的发育程度等。这些因素在某些时候往往是影响勘查方法选择的主要条件1.高山区:地理特征:地形复杂,山势较高,切割强烈,基岩出露较广,水系发育,交通困难勘查方法:该区适合的勘查方法,主要为航空物探、航空化探、遥感地质测量、水系沉积物测量、重砂测量、地质测量法等2.高寒山区:地理特征:山势起伏大,地形复杂,大部分常年冰冻,气候寒冷勘查方法:可选用航空物探、遥感地质测量、地质测量,配合水系沉积物测量、重砂测量及地面物探法,勘查技术方法综合应用条件,三、自然地理条件,3.林区:地理特征:森林覆盖,通视条件差,基岩露头极少,覆盖层较厚,水系较发育,沼泽泥塘较多,交通甚是困难勘查方法:可选用遥感地质测量、航空物探(航磁、放射性)、航空化探、水系沉积物测量、生物地球化学测量、重砂测量、地质测量,必要时用探矿工程进行揭露4.平原区:地理特征:第四系覆盖层面积大且较厚,基岩露头很少见到,地势平坦,交通方便勘查方法:可选用遥感地质测量查找隐伏地质构造,物探方法、水化学及气体地球化学测量、普查性钻孔。地质测量法效果不好,勘查技术方法综合应用条件,三、自然地理条件,5.潮湿区:地理特征:潮湿多雨,水系发育,风化作用强烈,有一定覆盖层勘查方法:可选用地质测量法、水系沉积物测量、水化学及土壤地球化学测量、磁法、重力等物探方法。电法不宜采用6.干旱区:地理特征:干燥少雨,温差大,风沙大,地形起伏不甚强烈,干谷发育,经常断流;沙漠覆盖面广勘查方法:配合遥感资料解释进行地质填图、航空及地面物探、气体地球化学测量等,根据需要进行探矿工程揭露7.亚热带农作物区:地理特征:潮湿多雨,水系发育,覆盖层较厚,气候温暖勘查方法:配合遥感资料解释进行地质填图,物探、水系沉积物测量、水化学测量、土壤地球化学测量,勘查技术方法综合应用条件,一、矿产勘查模型的概念及意义,矿产勘查模型的概念:矿产勘查模型是在矿床成矿模式研究的基础上,针对发现某类具体矿床所必须具备的有利地质条件、有效的矿产勘查技术手段以及各种直接或间接的矿化信息的高度概括和总结矿产勘查模型的意义:矿产勘查模型是上述矿产勘查技术方法及矿化信息提取研究内容的综合性研究成果的体现,其也是科学找矿的基本内容之一,矿产勘查模型的建立,二、勘查模型的内容及建模程序,(一)基本内容是在成矿规律研究的基础上,通过对矿床(体)的地、物、化、遥诸方面信息显示特征的充分发掘及综合分析,从中优选出那些有效的、具单解性的信息作为找矿标志,并在确定了找矿标志和找矿方法的最佳组合后才建立起来的因此,建立勘查模型需要全面系统的地质研究成果性资料,具体包括地质、物探、化探、遥感等,推断解释的各种理论和数据处理方法等。一般认为勘查模型应包括以下二大方面的内容:1.基本图件:1)与勘查模型相匹配的矿床成矿模式图2)代表矿床(体)不同埋深赋存地质环境的综合剖面图(包括物、化探资料)3)典型剖面的物性分层图和综合平面图4)勘查模型图,矿产勘查模型的建立,二、勘查模型的内容及建模程序,(一)基本内容2.勘查模型的描述内容:1)矿床(田)地球物理场特征;2)矿床(田)地球化学场特征3)地球物理、地球化学模型4)找矿的地球物理、地球化学场和遥感影像特征或信息;5)找矿适用的方法类别、使用的先后次序及其配制等6)找矿的关键标志,矿产勘查模型的建立,二、勘查模型的内容及建模程序,(二)建模程序找矿模式的建模程序需经过成矿模式的构置、地质数据的处理、矿与非矿信息的区分、提取、优化和组合,有效找矿标志及找矿方法的确定等步骤,具体如图:1.基本图件:1)与勘查模型相匹配的矿床成矿模式图2)代表矿床(体)不同埋深赋存地质环境的综合剖面图(包括物、化探资料)3)典型剖面的物性分层图和综合平面图4)勘查模型图,矿产勘查模型的建立,三、矿产勘查模型的的分类,据建立找矿模式所使用的资料和种类、找矿的方法手段及当前的地质找矿理论研究现状,勘查模型通常可分为以下五类:1.经验勘查模型是目前地质勘查工作中普遍使用的勘查模型是在地质概念的基础上通过进一步加强对找矿标志及找矿方法的经验总结而建立的在地质找矿中,人们其实有意或无意地在运用这种模式其一般常采用文字或表格(表2)的形式来表示,矿产勘查模型的建立,三、矿产勘查模型的的分类,1.经验勘查模型,矿产勘查模型的建立,三、矿产勘查模型的的分类,2.地质地球物理勘查模型是勘查目标物及其周围地质、地球物理现象综合在一体的结果常以图表的形式表示。它仅对地质体及其相应的地球物理场之间的关系进行描述和综合,一般仅涉及地质体形成的内在机制和成因上的相互关系发挥了地球物理探矿的优势,把地球物理和地质模型结合为一体以解决成矿预测和普查找矿中的矿与非矿异常和矿床定量物性参数的推断和估算问题,从而减少物探异常的多解性、提高找矿效果,矿产勘查模型的建立,三、矿产勘查模型的的分类,2.地质地球物理勘查模型地质地球物理勘查模型是勘查目标物及其周围地质、地球物理现象综合在一体的结果,其常以图表的形式表示。它仅对地质体及其相应的地球物理场之间的关系进行描述和综合,一般仅涉及地质体形成的内在机制和成因上的相互关系。地质地球物理勘查模型发挥了地球物理探矿的优势,把地球物理和地质模型结合为一体,以解决成矿预测和普查找矿中的矿与非矿异常和矿床定量物性参数的推断和估算问题,从而减少物探异常的多解性、提高找矿效果,矿产勘查模型的建立,三、矿产勘查模型的的分类,3.地质地球化学勘查模型是将已总结的地球化学标志与矿床地质特征融为一体,并用图表或文字表达出来应突出矿体不同部位的指示元素分带特征及其与地质体之间的联系,以指导同类矿床的勘查工作。见图,矿产勘查模型的建立,三、矿产勘查模型的的分类,3.地质地球物理勘查模型地质地球物理勘查模型是勘查目标物及其周围地质、地球物理现象综合在一体的结果,其常以图表的形式表示。它仅对地质体及其相应的地球物理场之间的关系进行描述和综合,一般仅涉及地质体形成的内在机制和成因上的相互关系。地质地球物理勘查模型发挥了地球物理探矿的优势,把地球物理和地质模型结合为一体,以解决成矿预测和普查找矿中的矿与非矿异常和矿床定量物性参数的推断和估算问题,从而减少物探异常的多解性、提高找矿效果,矿产勘查模型的建立,三、矿产勘查模型的的分类,4.综合信息勘查模型上述的地质地球物理勘查模型以及地质地球化学勘查模型都是单一的找矿方法和地质相结合的产物,不可避免地都有一定的局限性及片面性只有将各种找矿方法与地质研究进行综合的结合,才能更好地区分矿与非矿信息、推断和识别隐伏矿床或盲矿床的存在与否,更好地指导预测找矿工作综合信息勘查模型是将各种找矿方法获取的矿化信息及其与矿体之间的对应关系用图表或文字的形式进行形象的表述可以是地质、物探、化探、遥感等所有信息的综合,也可以是地质、物探、化探等信息的综合(图)综合信息勘查模型的建模难度较大,常受到资料的丰富程度的限制,但本类模型符合当前地质找矿工作的实际需要,应是大力提倡、重点发展的一种勘查模型,矿产勘查模型的建立,三、矿产勘查模型的的分类,4.综合信息勘查模型上述的地质地球物理勘查模型以及地质地球化学勘查模型都是单一的找矿方法和地质相结合的产物,不可避免地都有一定的局限性及片面性,只有将各种找矿方法与地质研究进行综合的结合,才能更好地区分矿与非矿信息、推断和识别隐伏矿床或盲矿床的存在与否,更好地指导预测找矿工作。综合信息勘查模型是将各种找矿方法获取的矿化信息及其与矿体之间的对应关系用图表或文字的形式进行形象的表述,其可以是地质、物探、化探、遥感等所有信息的综合,也可以是地质、物探、化探等信息的综合(图)。综合信息勘查模型的建模难度较大,其常常受到资料的丰富程度的限制,但本类模型符合当前地
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