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浅谈地质矿物技术研究与化学分析

作者:jnscsh   时间:2022-02-11 08:41:00   浏览次数:

摘 要 随着我国社会经济的迅速发展,对矿产的需求日益俱增。因此迫切需要大型矿产的出现。针对地质勘探工作来说,良好的技术与规范的流程是实地操作与探測活动的基本准则,对于岩石层中地质矿物的化学分析工作而言,在应用准确相关工艺的同时也要保证勘探流程的规范性。

关键词 地质;矿物技术;研究

1 地质勘查工作的现状

我国地质中常用的找矿技术主要有地质填图,砾石找矿和重砂找矿这三种。这些技术的精准性比较高,能够找出成矿的方向,确定出矿的地段,在实际的地质矿产开采中运用广泛。我国矿产资源丰富,但是随着经济的发展,对矿产资源开发较大,对资源的消耗量大,如何有效的利用开采地质矿产资源,对我国的可持续发展意义重大。

2 地质矿产勘查的理论分析

2.1 “同位成矿”理论

对地质找矿理论,国内目前的找矿工作都是以“同位成矿”作为技术理论,以此实施地质找矿的工作。在同一空间、同一时代与不同时代、同种类型与不同类型、同一矿种与不同的矿种,都有稳定的大规模的同位成矿特点,并且能够反映成矿存在的规律。同位成矿理论在国内已经应用了很多年,而且也取得了较大的成果。

2.2 “地质体运动”理论

调查地质体运动特点,根据定位技术,将其运用到地质勘测中。首先,根据成矿区的类型,结合地质体的运动形态,布局找矿。其次,对成矿区的能力进行预测,其能力与元素的丰度、含量方差以及矿产的储存量密切相关。最后,根据矿化元素的空间分布,矿产资源的大小,推测出勘探区的真实储存量。

3 地质矿产勘查的技术研究

3.1 研究勘查区地壳演化运动的规律,分析成矿地质的环境

了解工作区域的地壳运动及特点,分析成矿地区的环境,是实现地质勘查的基本前提。为此要建立区域地质事件表,通过了解地质热事件,匹配主要成矿期与地质热在时间上的关系,运用地质,物理,化学等分析手段,查清在此地质条件下所形成的矿产资源,并且综合分析当地的地质环境,进而建立一个区域地质时间表,有利于以后的地质勘查。

3.2 沿着有利成矿区带找矿.易于收到好的找矿效果

在找矿过程中,找矿人员可以沿着成矿区找矿,这样不仅可以提高找矿效率,寻找到矿产资源,还大大的降低了找矿成本。要弄清楚与区域成矿带有关的深大断裂带的构造特点和空间位置,沿不同级次与成矿关系密切的断裂追踪,对比成矿的条件,这样容易取得较好的找矿成果。

3.3 做好矿产勘查部署

在勘查部署工作时,要着重做好两个方面的工作,一是对矿山及其外围的找矿勘查,二是对成矿区的找矿勘查。前者主要是以点为主,后者则是以面到点,实行点面结合的原则,开展工作。

4 地质矿物化学分析的基本流程分析

4.1 试样的提取与初步加工

在选择不同范围、不同区域的岩石地质矿物层时,对试样的提取环节要尽可能具备全面性与代表性。对每个含有典型特点的矿物层进行抽样提取试样,避免密度过大及过小的岩石区域范围。同时,在对提取试样进行初步加工时,采用符合等级标准的矿芯与岩芯,减少对试样的磨损与外界影响。

4.2 开展定性与半定量分析

为了更好的研究岩石层中的地质矿物化学元素,利用定性半定量结合的方式对其进行含量的综合化验与分析。由于定性分析具备良好的速度性,而半定量分析方法又能保障分析结果的稳定性,从而采取二者融合的方式进行试样的分析,使化学分析的结果更为准确、科学。

4.3 测定方法的选择

在地质矿物化学分析的测定方法选择中,需要建立在定性与半定量分析结果的基础上,对各项化学元素指标的高低进行综合测评,来保证化学共存元素的全面分析。针对岩石地质矿物层中含量较低的化学元素而言,可以通过采取比色法来进行测定,能够更加精准确定化学元素的性质与细微含量,同时也保持共存元素之间的形态不被破坏和改变。

4.4 拟定分析方案

在拟定分析方案的环节中,是根据不同分析结果与测定结果进行集中性评估,从而模拟具备完整性与科学性的具体方案。在拟定方案的环节中,不仅需要相关工作人员具备良好的专业素质,同时更要对各个化学元素的基本特性都要清晰地掌握,站在精准度第一要把握的原则上进行方案的设计,一旦发现不合理现象时要及时排除,从而保障方案拟定结果的准确性。

4.5 分析结果审查

当基本方案已经模拟成功后,需要对整个流程的分析结果进行全面考察与的复审,这对整个地质矿物化学分析工作具备很重要的实用意义。通过找出某个具体化学元素测量指标不符合常理的标准下进行适当调整。

5 地质矿物化学分析应用的技术工艺

5.1 压裂设计模拟工艺

在地质矿物岩石层进行分段性化学分析与改造的过程中,针对

地质矿物化学的分析工作,要以优化射孔原则为基准,精确排量与摩擦、阻力之间的递进关系,以此来根据不同排量的标准选择不同的孔眼保持稳定的摩阻性。从而分析岩石层中蕴含化学元素的总量与分量比。

5.2 组合陶粒工艺

将直径微小且适当的陶粒放置在地质矿物岩石层中的地层,

以此来作为终端支撑载体,发挥良好的稳定性作用,同时也保證了之后的陶粒能够有效进入。

5.3 高砂比压裂工艺。从该工艺的内部结构来看比较简单明了,通过利用井内的高砂密度比,来促使压裂井内部空间密闭完好,并保持稳定的封闭状态,以此为矿物岩石体的改造工作保持了良好的畅通性。

作者简介:李春微 ,女 ,吉林省第六地质调查所,2009年1月毕业于北京化工学院 化学工程与工艺专业。

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