許星海
(江西省自然資源測繪與監(jiān)測院,江西 南昌 330009)
稀土礦是可熔煉出稀土元素的礦,需要嚴(yán)格做好找礦工作,確定稀土礦的位置,對其進(jìn)行有效勘測,為其提供良好的礦體開采條件。本文對江西省黎川縣坊坪稀土礦勘測工藝進(jìn)行研究,勘測過程需要充分結(jié)合地質(zhì)特征,制定有效的勘測方案,以保障稀土礦勘測順利進(jìn)行。
在地層方面,礦區(qū)由大量花崗巖組成,分布于山坡、河床等處,增加了稀土礦的開采難度。在構(gòu)造方面,由斷裂構(gòu)造組成,由石英進(jìn)行填充,構(gòu)造帶寬為1m~3m,同時存在帶寬為1m~6m的硅化破碎帶。破碎帶與圍巖之間具有明顯分界,使得斷裂結(jié)構(gòu)更加清晰。從斷面結(jié)構(gòu)上看,具有較多的擦痕,斷裂傾角在59°~65°之間。巖石粒狀不均,顏色為灰色或紅色,具有高嶺土化和螢石礦化的特征,在礦區(qū)中位于巖漿巖地帶[1]。
礦體位于硅化破碎帶,礦石組分為CaF2、SiO2等,礦體厚度在0.5m~3.2m之間。礦石結(jié)構(gòu)為破碎膠結(jié)結(jié)構(gòu),構(gòu)成了多樣化的礦床結(jié)構(gòu)。礦石具有多種結(jié)構(gòu),包括梳狀、粒狀等,具有豐富的礦石結(jié)構(gòu)類型。在礦石構(gòu)造方面,一種常見的構(gòu)造為塊狀構(gòu)造,一般由螢石晶體聚集而成,主要分布于礦體上部,少量分布于其它部位。另一種常見的構(gòu)造為條帶狀結(jié)構(gòu),主要由石英、螢石構(gòu)成,分布于礦體兩側(cè)。
礦石類型主要分為兩種:一種為石英-螢石型,具有晶狀、壓碎狀等結(jié)構(gòu)。在顏色方面,以綠色、乳白色為主,分布在礦脈中部。另一種為純螢石型,多以結(jié)晶狀存在,純螢石呈現(xiàn)為綠色。螢石主要由CaF2冷卻結(jié)晶形成,冷卻后的巖漿中含有氟,經(jīng)過化學(xué)反應(yīng)后形成CaF2,進(jìn)而促進(jìn)螢石的形成。
為更好地反映礦體的分布情況,需要為礦體構(gòu)建三維模型,便于對礦體的空間分布狀況進(jìn)行了解,對稀土礦進(jìn)行有效探查。礦體三維模型基于TIN模型進(jìn)行實現(xiàn),并且需要通過面模型來劃分礦體邊界,使礦體具有良好的邊界特征,保障模型能更好地對稀土礦特征進(jìn)行描述,使模型與稀土礦的真實情況相符。通過三維模型可對稀土礦的內(nèi)部屬性進(jìn)行表達(dá),使礦體資源能得到有效模擬,并且有助于對礦體儲量的評估[2]。
稀土礦量的估算方法較多,其中常見估算方法為克里金法,采用一種加權(quán)估算的方式,提高礦量分析的準(zhǔn)確性。克里金法估算流程如下:首先,需要根據(jù)空間點構(gòu)建區(qū)域變量,提高數(shù)據(jù)與空間結(jié)構(gòu)的相關(guān)性,完成礦體環(huán)境信息的構(gòu)建。選擇稀土礦的空間點為P(xu,xv,xw),圍繞空間點對礦體進(jìn)行區(qū)域化處理,對礦體的空間區(qū)域進(jìn)行規(guī)定,得到區(qū)域變量Z(x)=Z(xu,xv,xw),進(jìn)而完成區(qū)域化變量的構(gòu)建。其次,需要進(jìn)行平穩(wěn)假設(shè),構(gòu)建礦化帶的具體位置,引入礦化帶的高度h,使Z(x)與Z(x+h)具有相關(guān)性,提高礦化帶結(jié)構(gòu)的清晰性。最后,基于空間的結(jié)構(gòu)性構(gòu)建變異函數(shù),對變異函數(shù)進(jìn)行擬合,使稀土礦分布情況能夠更加準(zhǔn)確。變異模型求取方法為r(x,h)=Var[Z(x)-Z(x+h)],可反映稀土礦的空間分布特征。
礦區(qū)成礦組成較為復(fù)雜,需要做好成礦預(yù)測工作,獲取稀土礦的確切信息。礦區(qū)成礦預(yù)測流程如下:首先,需要遵守一定預(yù)測準(zhǔn)則,提高成礦預(yù)測的準(zhǔn)確性,具體內(nèi)容如下:第一,就礦找礦。當(dāng)發(fā)現(xiàn)稀土礦后,可沿著礦脈走向繼續(xù)勘測,往往能發(fā)現(xiàn)更多的礦脈。第二,控礦要素分析。通過正長巖及斷裂構(gòu)造對稀土礦空間分布進(jìn)行分析,使成礦空間位置能得到準(zhǔn)確地分析。第三,類比推斷。圍繞放射源進(jìn)行勘測,將其作為稀土礦的預(yù)測標(biāo)志??筛鶕?jù)不同的巖石特征確定地質(zhì)超礦標(biāo)志,對于正長巖類,稀土含量一般在300ppm以上,因而可將正長巖作為稀土礦的標(biāo)準(zhǔn),以此來對稀土礦進(jìn)行探查。同時,還可將放射性作為標(biāo)志,放射性越強(qiáng),說明存在稀土礦的可能性越大,需要對放射性來源進(jìn)行勘探。最后,對成礦預(yù)測區(qū)進(jìn)行圈定,確定稀土礦的整體分布情況,對礦區(qū)形成有效地預(yù)測。
新式洛陽鏟由銅頭、鍍鋅水管等結(jié)構(gòu)構(gòu)成,重量通常在10kg~15kg之間,主要用于淺層稀土礦勘測,對礦體情況進(jìn)行判斷。新式洛陽鏟使用時,需以兩人為一組,采用垂直掘進(jìn)的形式對勘測區(qū)域進(jìn)行鉆孔。對于技術(shù)較高的施工人員,日鉆孔量通常為3~4個,深度在70m左右。通過新式洛陽鏟可對風(fēng)化層進(jìn)行揭露,了解礦體的具體風(fēng)化情況,有助于對風(fēng)化層進(jìn)行分析,進(jìn)而確定礦體的延伸與走向。新式洛陽鏟具有良好適用性,可應(yīng)對鉆機(jī)無法進(jìn)入的環(huán)境,尤其是粘土類風(fēng)化物,能有效對其進(jìn)行勘測,便于礦體取樣。而且,新式洛陽鏟的勘測成本較低,有助于勘測成本的控制,保障勘測過程的高效性[3]。
獲取勘測樣本后,需要通過定性分析的方式對稀土礦樣本進(jìn)行判斷,對稀土含量進(jìn)行檢測,對礦區(qū)價值進(jìn)行評估。定性分析可用于離子吸附型稀土礦的檢驗,具體檢測方法如下:首先,對離子進(jìn)行析出處理。常見的浸取液有NaCl、NaOH等,將稀土投入到溶液中后可將稀土元素析出,析出過程為離子交換反應(yīng)。其次,對稀土礦物進(jìn)行沉淀處理,可在其中加入10%的草酸溶液,使稀土元素與草酸根結(jié)合形成沉淀。最后,對沉淀物中稀土元素的含量進(jìn)行檢測,得出樣本中稀土元素的含量。假設(shè)稀土元素為RE,在離子交換反應(yīng)后,以RE3+離子形式存在,與草酸反應(yīng)后,將會形成沉淀物,化學(xué)式為RE2(C2O4)3·nH2O。樣本檢驗是確定稀土元素含量的關(guān)鍵,需要嚴(yán)格做好定性分析工作,保障稀土礦勘測的價值。
在稀土礦勘測過程中,需要做好平面測量工作,基于GPS技術(shù)對測量點進(jìn)行定位,保證平面測量的精準(zhǔn)性。在平面控制測量中需要注意以下幾點:第一,需要對GPS控制網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行組建,在關(guān)鍵位置進(jìn)行標(biāo)石埋設(shè),進(jìn)而確定稀土礦分布區(qū)域的坐標(biāo)點,對稀土礦分布情況進(jìn)行分析。第二,需要做好外業(yè)觀測工作,并做好精度控制工作,靜態(tài)基線控制誤差為5mm±1ppm,保障外業(yè)觀測的精準(zhǔn)程度。第三,需要做好平差計算工作,對靜態(tài)GPS數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,采用GPSADJ4.0軟件進(jìn)行分析,使平面誤差得到有效限制。第四,需要對GPS網(wǎng)精度進(jìn)行控制,將誤差控制在標(biāo)準(zhǔn)水平,其中閉合誤差控制在3.9ppm以下,使GPS網(wǎng)能得到準(zhǔn)確布置,使平面能夠得到準(zhǔn)確測量。
在稀土礦勘測過程中,需要采取有效的地形測量措施,創(chuàng)建完善的地形條件,確定稀土礦所處的地形環(huán)境。地形測量過程中需要注意以下幾點:第一,地形數(shù)據(jù)采用全站儀進(jìn)行測量,標(biāo)準(zhǔn)精度需要控制為2mm+3ppm,保障全站儀能得到正確應(yīng)用,保障地形測量的合格率。第二,在地圖比例尺方面,基本等高距需要控制為5m,使地形具有良好的測量條件,保證測量過程能順利進(jìn)行。第三,需要做好地形圖的高程調(diào)整工作,根據(jù)觀測情況對高程進(jìn)行校正,將擬合度控制在±30mm以內(nèi),使地形圖更加準(zhǔn)確,進(jìn)而完成稀土礦地形圖的繪制工作[4]。
多數(shù)的稀土礦往往深埋于地下,需要通過找礦技術(shù)進(jìn)行勘測,確定稀土礦的質(zhì)量,同時可對稀土礦的分布情況進(jìn)行判斷。常見找礦技術(shù)的勘測應(yīng)用如下。
2.8.1 定向鉆探技術(shù)
當(dāng)稀土礦深度較深時,需要采用定向鉆探技術(shù)進(jìn)行找礦,通過鉆探來確定礦產(chǎn)的位置。應(yīng)用定向鉆探技術(shù)可應(yīng)對復(fù)雜的地質(zhì)結(jié)構(gòu),對地質(zhì)的深部進(jìn)行準(zhǔn)確勘探,并且具有較高的勘探效率。在定向勘測過程中,需做好鉆進(jìn)方向的控制工作,鉆進(jìn)偏差不能超過1°,并且需要時刻做好鉆進(jìn)校正工作,表面鉆頭發(fā)生傾斜,偏離預(yù)定的鉆進(jìn)方向,導(dǎo)致鉆頭無法到達(dá)指定鉆進(jìn)位置。在鉆進(jìn)過程中,需要做好鉆速的控制工作,當(dāng)遇到松軟地質(zhì)時,需要加大鉆進(jìn)速度,防止鉆頭被土質(zhì)粘連。當(dāng)遇到堅硬土質(zhì)時,需要降低鉆進(jìn)速度,保證鉆進(jìn)的同時避免對鉆頭造成損傷。
2.8.2 巖芯鉆探技術(shù)
巖心鉆探技術(shù)是一種重要的鉆探方式,并且鉆探工藝較為成熟。在鉆頭方面,采用了圓柱狀鉆頭,可有效降低鉆進(jìn)時巖石的阻力,并且可降低鉆頭的損傷,對巖石進(jìn)行有效鉆進(jìn)。使用巖心鉆探技術(shù)時,需要注意以下幾點:首先,需要合理選擇鉆進(jìn)設(shè)備,一般采用液壓動力鉆,滿足鉆進(jìn)的動力需求,克服巖石阻力作用,保證鉆進(jìn)過程的進(jìn)行。其次,需要注重設(shè)備的保養(yǎng)工作,鉆探一段時間后,需要進(jìn)行停機(jī)操作,使機(jī)械的疲憊狀態(tài)得到緩解,使其能實現(xiàn)正常工作。最后,需要注重液動沖擊器的應(yīng)用,提高巖心鉆探的效率,鉆進(jìn)速度可達(dá)到1.2m/h,實現(xiàn)良好的巖心鉆進(jìn)量。鉆進(jìn)過程中對沖擊器的損傷較大,需要注意零件的更換與維護(hù),避免反復(fù)進(jìn)行提鉆操作。
2.8.3 金剛石繩索鉆芯技術(shù)
金剛石繩索鉆芯技術(shù)是一項新興的技術(shù),具有顯著的鉆芯效果,進(jìn)而對稀土礦進(jìn)行取樣。該技術(shù)采用金剛石繩索作為鉆頭,具有較強(qiáng)的抗壓、抗磨能力,可有效地提高鉆進(jìn)速度,降低鉆頭的損傷程度。該技術(shù)可實現(xiàn)連續(xù)鉆進(jìn),由于不易發(fā)生損壞,能減少提鉆次數(shù),并且具有較高的使用壽命。該技術(shù)可滿足深鉆孔的要求,能夠滿足1000m的深鉆需求。在鉆進(jìn)過程中,需要注意鉆具組合形式的應(yīng)用,為擴(kuò)大鉆孔量,可將鉆桿、鉆頭、繩索進(jìn)行綜合運(yùn)用。通過這種方式,可有效地增加鉆孔量,對大量的稀土樣本進(jìn)行采集,保證取樣效率。
2.8.4 X熒光及低頻電磁技術(shù)
在稀土礦勘測過程中,可采用發(fā)射X射線的方式對稀土礦進(jìn)行預(yù)測,實現(xiàn)深部找礦。當(dāng)X光照射礦物時,將會產(chǎn)生一定波長,通過對波長進(jìn)行檢測實現(xiàn)對稀土礦的判斷,確定稀土礦的含量情況。X光機(jī)可隨著鉆頭送進(jìn)地下深處,就地對礦石進(jìn)行檢驗,判斷其是否為稀土礦石。而且,通過X熒光勘探技術(shù)可對礦產(chǎn)范圍進(jìn)行確定,進(jìn)而確定稀土礦的實際分布情況,進(jìn)而繪制出準(zhǔn)確的礦產(chǎn)分布圖,為稀土礦的開采工作進(jìn)行準(zhǔn)備。另外,還可采用低頻電磁技術(shù)實現(xiàn)找礦,該技術(shù)的識別率較高,但應(yīng)用范圍較小。同時,該技術(shù)需要基于Fraser進(jìn)行處理,對測量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,進(jìn)而確定稀土礦的分布和方位。
綜上所述,稀土礦勘測過程較為復(fù)雜,需要合理地對勘測工藝進(jìn)行應(yīng)用,對勘測過程進(jìn)行嚴(yán)格分析,提高稀土礦的勘測水平。通過稀土礦的勘測工作,可為采礦過程提供依據(jù),當(dāng)稀土礦含量達(dá)到一定的要求后,才能對礦山進(jìn)行開采,保障稀土礦開采的有效性。