地质与资源范文10篇 -am8亚美

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地质与资源

摘要:黄金储备对于国家的发展至关重要,而黄金储备的主要来源就是金矿的发掘和勘探,金矿资源的发掘依赖于科学准确的地质勘查,我国虽然地大物博,金矿资源丰富,但由于技术和开发资金限制,金矿的发掘还有待进一步提高。本文将针对我国金矿资源与地质勘查形式作初步探讨,旨在更好地促进我国地质勘查的发展,为我国金矿的发掘以及黄金储备提供有效的保障,促进我国综合国力的提升。

关键词:金矿资源;地质勘查;研究

黄金是一种稀有贵金属,黄金储备关乎国计民生,而金矿资源的发掘是增加黄金储备,保持社会稳定的有效途径。黄金自古酒作为一种货币流通,随着时代的更迭和经济的发展,黄金不仅仅再是简单的货币形式,更是国家实力和经济稳定的有效保障。就我国目前而言,金矿资源的开采和利用都存在浪费和不充分的情况,要实现资源优化配置,就要加强对地质形势的勘查,提高资源利用率,不断加强技术研究,为我国金矿资源的发掘提供有力的保障。

一、我国金矿资源勘查现状

(一)探矿深度不够。金矿资源的勘探有赖于地质勘查技术的发展,就目前我国金矿资源勘查而言,受各方面因素限制,探矿深度还远远不够。实际探矿过程中,我们探矿技术通常在地下1千米左右,而相对发达国家探矿最高可达4千米而言,还存在很大的差距,导致部分金矿资源由于探矿深度不够而不能有效发掘,影响了我国金矿资源的开采和利用。(二)未探明金矿较多。我国地大物博,九百六十万平方公里的土地上物产丰富,具相关资料显示,我国金矿储备居于世界第四位,但实际开采程度了我国却排到第七位,导致这种情况的原因一方面是由于技术的限制,另一方面资金和硬件设备的投入也形成了制约。就目前我国黄金储备量来看,仅能支持国民经济短期的发展,因此,提高地质勘查技术,不断发掘更多的金矿资源迫在眉睫,同时,提高黄金利用率、优化黄金资源的利用也是势在必行。(三)金矿资源可利用部分较少。虽然我国黄金储备量居于世界领先地位,但实际可利用的黄金资源并不多,我国黄金储备量在世界来讲并不突出,这就导致我国黄金生产出现波动,进而影响我国黄金开采工作,而由于我国特殊的地质条件,随着经济发展消耗大量的黄金资源外,地表可供开采的黄金资源已经所剩无几,黄金开采难度逐年递增,这让我国黄金开采面临的境遇非常紧迫,提升地质勘查能力,更多的发现和开采黄金资源对我国经济发展具有非常重要的现实意义。

二、我国金矿资源与地质勘查可持续发展策略

【摘要】我国已查明矿产资源储备量仅次于美国与俄罗斯,位居世界第三。可见我国矿产资源比较丰富,但矿产资源的开采难度较高,尤其是深部矿产资源的开发利用难度更高。因为深部矿产资源会受到地壳运动的变化而产生变化,矿产资源分布情况更加复杂,给地质勘探和找矿工作带来巨大的困难。物探技术的出现给地质找矿与资源勘查带来极大的便利,为我国矿产资源的开发利用做出巨大贡献。本文主要分析物探技术在地质找矿和资源勘查中的有效应用。

【关键词】物探技术;地质找矿;资源勘查;应用

矿产资源是一个国家经济发展的重要动力,保障国家经济稳定增长。矿产资源勘探中物探技术的有效应用,帮助勘探人员解决了以往工作上的重点难题,而相关技术人员在长时间的技术研发中,对物探技术进行整改与创新,使物探技术的作用与优势被放大,进而被广泛应用于矿产资源勘探中。通过对物探技术在矿产资源勘探中的应用分析,确保矿产资源勘探工作高效进行,矿产资源开采利用率明显提升。

一、物探技术的核心技术

虽然物探技术的应用理论并不复杂,但在实际应用中会受到各种因素的影响与制约,如数据信息采集、处理能力等方面一旦出现问题,必定会影响物探技术的应用效果,所以,技术人员在勘探技术方案设计之前要对勘探区域的历史资料与数据深入分析,并与实际勘探中获取的物理参数相结合,发现变化及时处理。物探技术的核心技术是计算机技术,计算机技术是物探仪器与设备研发、有效应用的技术支撑,其在数据处理过程中根据最终数据信息完成分析模型的构建,实现对勘探数据的自动化分析处理,最终通过图像形式呈现勘探成果[1]。技术人员观察模拟的勘探图像,观察、推理出勘探地区的物理场异常情况和地质结构变化等。另外,当代人工智能技术的发展也给物探技术的应用带来极大的便利,由传统人工信息研判变成智能机器人信息研判,工作质量与工作效率进一步提升。

二、物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用

摘要:本文通过介绍矿山地质资源勘查找矿方面工作的基本内容,论述了矿山地质资源找矿勘查技术的基本原则,结合我国国情,采用科学合理的工作方式,引入先进资源勘查技术和设备,实现勘查与找矿工作顺利开展。

关键词:矿山地质资源;勘查;找矿

矿产资源作为全人类社会持续性发展的关键物资,同时也作为经济不断提升的核心基础。随着当前社会经济方面的不断增长,矿产自然资源的重要性已经变得更加显著。在相关的矿产自然资源实际勘查过程中,不仅需要矿产勘察工作者能够娴熟运用勘查技术,全面掌握矿产资源找矿方面工作原则,同时还应该不断提高矿产资源勘查技术的应用范围,高度关注工作过程里面出现的相关问题,有效保障当地找矿工作顺利开展。

1矿山地质资源勘查找矿方面工作的基本内容

(1)对当地生产矿山开展勘查工作。首先必须要持续扩大当地矿产勘探的实际范围。在目前原有矿产勘探范围里面,相关勘探部门必须具体开展多方面资源勘探工作,不断增加当地生产矿山的实际储存量。增加矿产资源勘探的实际范围,在新的矿山地区深入推进勘探具体工作,能够有效提高当地生产矿山的实际储存量[1]。其次要增加勘探效率。传统的勘探工作没有实现显著效果,其中主要原因就是矿产勘探实际效率不足,具体表现在勘察新技术、新科技方面的没有充分运用。(2)开展闭坑矿山和尾矿等方面的勘查工作。闭坑矿山方面的勘查工作也是地质勘查工作里面的重要部分。当地矿山企业必须根据国家的相关制度规定,严格开展对当地矿山进行复垦和关闭工作。在开展复垦和关闭工作之前,应该对当地矿山本身的地质环境开展仔细认真的检查工作,提高对当地矿山及周边自然环境的有效保护。在开展选择闭坑地址工作时,当地矿山企业必须要根据相应的工作程序,在对当地矿山存在的矿产资源实现开采结束之前完成。当地矿山企业造成确定闭坑地址工作后,应该迅速及时采取书面形式逐级向上级部门进行上报工作。遇到存在闭坑或废弃情况的矿山,应该在相关职能机构部门有效开展地质环境情况调研和分析工作的前提下,对当前区域矿山本身的整体地质环境情况开展综合评价工作。(3)开展危机矿山接替矿产资源的勘查工作。矿山接替矿产资源主要包括矿山所在矿区范围的内部、外围及当地相邻地区能够开展经济开发的具体范围里面,存在的各类还没有被当地相关征服部门具体纳入到矿产开采计划里面的矿产。矿山接替矿产资源能够被当地矿山有效利用,实现矿山企业矿产资源的接替性[1]。开展危机矿山方面的接替矿产资源勘查工作有利于延长当地矿山的实际服务年限,促进当地矿山能够进一步获得持续前进发展。

2矿山地质资源找矿勘查技术的基本原则

摘要:作为一种自然资源,矿产资源比较有活力;且矿产资源丰富的国家,其开发会作为主要的经济支柱,所以,矿产资源影响了国家的经济发展。为了提升找矿的准确性,减少在找矿过程中对周围环境的破坏程度,需要优化和完善找矿技术。因此,本文对物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用进行分析,希望对今后地质找矿技术提供参考。

关键词:物探技术;地质找矿;资源勘查;应用

随着科学技术的发展,地质勘探中的新工艺、技术、设备等层出不穷。采矿技术和计量方法的发展推动了矿产资源的开发,是实现经济增长的有力措施之一。但是,在地质条件较为困难的条件下,勘探技术提供的数据是有限的,为了获取更多、更详尽的地址信息,科学家和工人们使用物探技术取得了突破,有效获得了表面土壤、地下以及更深层的材料。利用物探技术,可以提升矿物开采的潜力,保证资源采集的质量和效率。所以,在物探技术使用过程中,工作人员应结合地质环境,运用多种勘查原则,以确保地质找矿和资源勘查工作的顺利开展。

1物探技术应用于地质找矿和资源勘查中的原理

通过对地球物理分布规律和变化的判断,对地球本体结构进行探索,研究其中蕴含的各种自然现象,对其展开相应的技术方式,即为物探技术。使用物探技术有助于确定地质灾害的发生,而对于不同的物质对象,使用的物探技术也存在差异。不同的矿产物质呈现的物理特征有所不同,所以,一些工作人员会使用物探技术检测一些矿产资源的信息数据,比如含量、深度等,从而判断该矿产资源是否有开采价值。在地质找矿和资源勘查作业中,其准确度和资金的利用要综合考虑到矿产自身特性及其分布的地域,自然会使用到不同的物探方式探测岩层性质。在实际作业中,工作人员要选择多种物探技术优化组合,确保找矿和资源勘查效率和精确度。实际探测工作中需要大量的人力和物力,因此工作人员要组织有关地下矿产的数据收集,利用收集到的资料判断矿产资源的位置、开发难度和安全系数,减少正式调查中耗费的资源和成本,降低正式勘探工作中必要的资金浪费。我国物产资源十分丰富,且存在的矿产资源也形形色色,但矿区的地质构造和岩层结构较为复杂。在实际测量中,工作人员要参考测量到的数据,对各区域地下结构和材料进行测验,一般会使用磁测量、重力测量、功率测量等手段,全面掌握地下结构和材料。为了提升勘查质量,还需要工作人员对勘查资料和相关数据进行对比和分析,判断探测的准确度是否符合标准。物探技术在实际应用过程中,会受到很多特殊的地形信号影响,这些信号与地层中的矿体位置及矿体类型息息相关,因此在物探中需要根据地质信号来研究新的物探技术,这些地质信号的类型较丰富,第一种是身体波,身体波是地层运动过程中产生的颤动破碎信号,其传播速度较慢,振动信号较微弱,在传播过程中往往遵循两层原则,第一层的信号往往较强,第二层则较小,因此信号在传播过程中可能会出现折射现象,因此在地质勘查时可以通过检测地层间的折射现象及信号在地层中的传输状态来实现地质找矿和资源勘查。第二种是表面波,如果信号在地层中传播的过程中出现色散现象,证明信号发生了表面折射,事实上,表面波的信号频率变化较快,因此对地质找矿的准确率提升有一定帮助,不仅如此,表面波在移动时还会遵循拐点运动规律,保证折射点与测量厚度之间始终存在必然联系。地质勘探与资源勘查中的高效性受地质勘探技术原则影响,因此在地质勘探技术应用过程中需要根据勘探的地形使用正确的地质勘探原则,第一个勘探原则就是综合信息的有效性原则,矿物的物理特性、化学特性等都是矿物勘探的重要因素,因此可以将多个勘探方法融合,根据矿石的属性提高勘探的效率,增加勘探的准确度,避免使用一种勘探技术可能出现的准确率下降问题,第二个是勘探理论原则,即进行地质勘探的过程中,使用各种类型的勘探仪器都必须遵循勘探理论,还需要由相关的技术人员进行数据分析和调查,确保勘探信息的准确性和有效性,最后一种是选择性原则,即在各个矿区进行地质找矿和资源勘查过程中需要及时评估实际的地质情况,优化物探技术,为后续的资源勘查做准备。

2物探技术在地质找矿和资源勘查中的实际应用

摘要:近年来我国社会的发展过程中,我国的矿产的产值,不断的提升,带来了较大的经济效益,但是随着开采量的不断的增加,给环境带来的污染是不可忽视的。党在十八大提出,要以文明的生态环境,作为宏伟的目标,指出了要将建设生态的文明,放在十分重要的位置上,文章针对矿产资源的开发,地质环境的关系,提出指导性的建议。

关键字:矿产资源;地质环境;环境保护;资源开发

1我国矿产资源概述

(1)我国矿产资源的特点

我国矿山资源的储存量是非常丰富的,种类齐全,但是我国是人口大国,所以对于较为丰富的矿产资源,人均占有的资源量是较少,在矿产资源中成分较为复杂矿产的开采中,开采的难度相对较大,由于当今矿产的开采量较多,要不断的挖掘新的矿山资源,当今矿山资源的质量较差,与国家矿产资源相比,我国的竞争实力相对较弱,部分重要的矿山资源,存量中存在着较为稀缺的状况。

(2)我国矿产资源地理分布的特点

第一章总则

第一条根据《地质资料管理条例》,制定本办法。

第二条国土资源部负责全国地质资料的汇交、保管和利用的监督管理,履行下列职责:

(一)依据国家法律、法规和政策,研究制定地质资料管理工作的方针政策、规章制度以及有关技术标准、规范;

(二)管理全国地质资料馆,指导全国地质资料馆藏业务组织开展地质资料管理业务培训;

(三)制定地质资料管理综合规划和专项计划并组织实施;

为切实增强*市地质勘查的资源保障能力和服务功能,大力推进地质环境恢复治理和地质灾害防治工作,根据省有关规定,现就进一步加强*市地质工作提出如下意见。

一、明确地质工作总体要求

围绕全市经济社会发展这一中心任务,统筹地质工作与城市建设、经济社会发展,统筹公益性地质调查与商业性地质勘查,统筹矿产地质勘查、矿业开发与环境治理,统筹地质事业发展与地质领域对外开放。深化体制改革,推进地质勘查管理体制和运行机制转变,加快构建与社会主义市场经济体制相适应的地质工作体系。切实加强重要矿产资源勘查和地质环境调查监测与预警工作,努力实现地质找矿和地质环境监测与预警的重大突破。完善地质资料信息化建设,推进地质资料开发利用和社会化服务功能,为*市城市建设和经济社会可持续发展提供更加有力的资源保障。

二、加强地质环境勘查监测

(一)加强矿产勘查工作。按照深化老区、开辟新区、突出重点、开发与保护相结合的原则,加强地热、煤、油气资源勘查。全面开展地热资源的普查与评价,重点开展对*岩体东北及北缘的遥墙-桃园-小寨-油坊赵地热带、济阳北部-商河地区的地热资源勘查,开发利用清洁能源;加强章丘、济阳等地区煤田地质普查,切实增加可采储量;开展济阳凹陷石油天然气勘查。在保护环境的前提下,加强铁、水泥灰岩等矿产的勘查与规划,切实提高资源保障能力。

(二)加强基础地质工作。以服务于城市可持续发展为重点,围绕当前亟待解决的城市地质问题,开展城市地下三维地质结构调查与地下空间可利用性调查、城市地质灾害调查与危险性评估、城市水环境调查与质量评价、地下水资源调查与评价,系统查明*市资源和环境状况。依托现代信息技术,建立集数字化、立体化、可视化于一体的城市综合地学信息管理与服务系统,为城市规划、建设和管理提供基础数据,为政府决策和应急指挥搭建可视化平台,为社会公众信息需求提供全方位服务。

摘要:汶川8.0级大地震的发生,不仅导致了龙门山构造带上映秀—北川断裂约240km、彭县—灌县断裂约100km区域地表破裂,同时也形成了数量众多类型多样地震地质遗迹景观资源,为地震地质遗迹景观资源研究提供了良好的素材。立足于地震灾区的恢复重建工作,结合当地的实际情况,以汶川地震特色地质遗迹资源为核心,评估其地震地质遗迹资源,构建汶川地震遗迹资源的可持续发展体系,为龙门山地区乃至整个四川的灾后重建提供一个有效的发展途径。

关键词:地震遗迹;可持续发展;研究

0引言

汶川特大地震发生后,众多的地震地质专家对地震的地表破裂程度、区域分布、展布规律、动力学机制及发展趋势等进行了深入的研究并取得了丰富的科研成果。同时,汶川地震所表现出独有的新、奇、特的地质特征以及人文资源也为我们研究震后汶川灾区乃至整个四川省的灾后重建工作提供新的思路。一方面,它不仅为科学研究提供了新的课题。另一方面也是保证灾区人民生命财产安全、关注民生、提高人民生活水平,发展灾区特色产业所急需考虑和解决的问题。

1基本情况

地震遗迹(earthquaketrace)是地质遗迹研究中的一个重要研究类型,它是在地球演化的漫长地质历史时期,由于各种内外动力地质作用形成发展并遗留下来的珍贵的,不可再生的地质自然遗产,其是由破坏性的地震作用,以突然爆发的形式造成的具有旅游功能的自然遗迹景观,故又称为地震遗迹旅游资源(earthquaketraceattractions)。20世纪90年代以来,地震灾害防御与地质及地震遗迹资源的保护及综合开发利用等日益受到重视,地震遗迹成为了多学科交叉研究的前沿领域之一。研究内容涉及古地震遗迹发现及识别、地震遗迹地学意义、类型划分及开发保护等方面。目前,对于龙门山地区地质遗迹资源的相关研究已相对成熟,李晓琴等(2002)曾对龙门山国家地质公园的建立及其意义、地学旅游资源优势、龙门山国家地质公园的开发保护现状等方面进行了阐述。同时,2007年开始的《龙门山成都段旅游资源普查报告》更将四川盆地西部龙门山地区的地质遗迹以及相关旅游资源的开发与保护研究提升至新的高度。但是,在汶川地震发生之前,对于龙门山古地震遗迹资源的调研几乎为零,众多研究者并未意识到龙门山各种地质遗迹资源与地震事件的匹配过程。汶川地震发生后,人们逐渐开始对龙门山地区汶川地震遗留下来的地震遗迹资源展开了调研工作,并在此基础上对其进行了分类与评价以及开发与保护对策的研究(唐勇等,2010)。同时,对于汶川地震的特色地震遗迹资源的科学研究也进入一个迅速发展和提升的阶段。

第一章总则

第一条为有效避免和减轻因地质灾害造成的损失,维护人民生命和财产安全,保护地质环境,促进经济和社会可持续发展,根据国务院《地质灾害防治条例》和《**省地质灾害防治管理办法》、《**市地质灾害防治规划》等有关规定,制定本办法。

第二条地质灾害是指由于自然产生和人为诱发的对人民生命和财产安全造成危害的地质现象。我市地质灾害主要是滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷及地面沉降等。

第三条地质灾害按照人员伤亡、经济损失的大小,分为以下四个等级:

(一)特大型:因灾死亡30人(含)以上或者直接经济损失1000万元(含)以上的;

(二)大型:因灾死亡10人(含)以上30人以下或者直接经济损失500万元(含)以上1000万元以下的;

摘要:近几年我国的经济水平飞速增长,而地质资源作为我国经济的一大支柱,在我国经济发展的过程中,自然起到了不容小觑的作用。我国虽然疆土辽阔,但是随着过度的开采地质资源,我国的地质资源数量在逐年减少,因而我国的地质资源储备量也是大幅度下降。为了进一步提高地质资源的开采质量以及减少在地质资源开采中对地质的破坏,我国在探测地质资源地质中采用了探矿工程技术,在借助技术勘察地质时,对于地质资源地质的探测取得了重要的价值。下面,本文就探矿工程技术,浅谈其在探测地质资源地质中的应用和发展趋势。

关键词:探矿工程;地质资源勘查;发展趋势

随着科学技术水平的飞速提升,应用更加先进的科技手段进行地质探测使得对地质探测过程更加简便高效,并且地质探测的结果也更加准确可靠。由此可见,使用探矿工程技术对地质资源进行探测的应用价值,并且随着探矿工程技术在地质资源探测中的广泛应用,将推动我国矿产行业经济的发展。

1探矿工程的具体含义

(1)探矿工程的概述。探矿工程是为了了解在地下埋藏的矿体的深度、规模、储量、化学形态、结构、形状等的具体情况,根据所探测的对象可以分为三大类,这三类分别是固体矿物探测、海洋地质探测以及陆地石油探测,而该文章中所讲述的地质资源地质则属于固体矿物探测。地球物理勘探技术是通过专业仪器观测自然地质的变化,从而确定所探测的区域的空间大小、深度、地质层类别[1]。(2)探矿工程的常用方法及其特点。在探矿工程中,常用的探测方法大致分为五类,即电法探测、探地雷达探测、地震勘探、弹性波测试和层析成像。下面将针对这五类勘探方法进行概述:①电法探测。电法探测所要用到自然电场,通过自然电场所产生的电磁及可控源音频对大地进行测深,再通过测深速度计算出地质层的物质含量。除此之外,电法探测还包括了电剖面法、高密度电法、激发极化法等所要应用到的技术。②探地雷达。探底雷达则是依靠雷达向所要勘探的地面传输雷达波,并通过其反射回来的雷达波从而计算出地质中的物质含量。在使用探地雷达时也同样可以用到剖面法,除此之外还有环形法、投射法、单孔法等方法可以使用。③地震勘探。地震勘探是通过地震所产生的横波和纵波的折射来确定勘探区域的地质,因此该物探方法包括了浅层折射波法以及反射波法。④弹性波测试。在弹性波测试这一物探方法中,应用到了地震勘探方法中的地震波发。地震波法可在地震时利用地震波测量其能量的传播速度从而完成弹性波测试;而声波法包括了单孔声波法、地表声波法、脉冲回波法等。⑤层析成像。层析成像的应用方法如同在医学中对人体检测使用的ct,层析成像是对所探测区域的地质进行扫描,再根据扫描信息计算出地质的概况。在层析成像的过程中可以使用除弹性波测试以往的电磁波层析成像法,电磁波层析成像法是利用电磁波能量被介质吸收后的常能。

2探矿工程对地质资源地质探测的作用