遥感技术在稀土矿业中的应用

(整期优先)网络出版时间:2018-05-15
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遥感技术在稀土矿业中的应用

董军涛张要辉

河南乾宇星绘信息技术有限公司河南郑州45001

摘要:随着现代矿业技术的发展,先进的技术和矿业技术结合是目前的发展趋势,其在稀土找矿工作中的应用极大地提升了找矿效率和准确度,也进一步促进了我国稀土勘探行业的发展。本文系统介绍了遥感技术理论依据和基本技术基础以及其在稀土找矿工作中的应用情况,希望对我国稀土找矿工作有一定的指导意义。

关键词:遥感技术;稀土矿业;应用

1前言

随着我国经济技术的不断发展以及人民生活的不断提高,对能源的需求量呈现出逐年上涨的趋势,矿产资源作为现如今主要的能源形式存在促进社会生产力的发展和进步方面发挥着至关重要的作用。但是现有的技术条件下,矿产资源开采难度大,工作成本高,给实际开采工作带来了一定的技术性难题。遥感技术应用可以有效地提升矿产资源勘探和开发的效率和质量,在稀土找矿敢工作中发挥着重要的作用。

2遥感技术找矿的理论依据与技术基础

遥感技术在稀土找矿工作中的应用需要一定的理论基础作为依托,保证其在稀土找矿工作中发挥巨大的作用。遥感技术具备非常优良的性能,其波段较多,收集的信息量较大,可以准确定位矿产资源的位置,并进一步探明储量和存储性质,应用这项技术可以实现矿产资源的准确定位。另外,遥感技术还可以实现探测信息的立体呈现,对含矿的稀土区域呈现出较为明显的特征,同时检测到的影像中会出现光谱特征以及纹理特征。计算机与信息技术的应用也极大地推动了遥感技术在稀土找矿中的应用,计算机可以对检测到的信息进行自动收集与整理,运用特定的理论分析与计算方法实现对数据信息的准确分析,给出探测地点的稀土结构分析图,方面技术人员进行综合分析与评估,提升了找矿工作的质量和效率。我国幅员辽阔,稀土结构复杂,不同地区的矿产稀土环境存在较大差异,所以在找矿工作中需要根据不同的稀土结构选择不同的遥感技术。在利用遥感技术进行找矿时,可以根据检测到的光谱特征分析岩石的结构与矿物成分的含量,还可以根据不同的光谱类型分析出不同地区岩石层序的差异性。因此遥感技术的影像功能可以有效地反映出地表下的稀土结构和矿物构成情况,以及矿物的分布特点,无疑大大提升了找矿工作的效率和质量,为我国稀土找找矿工作提供了一定的技术支持。

(1)岩石识别

遥感技术在整体的识别中,其相应的光谱反射调节也会更加明显。在进行岩石影像差异性的分析中,其相应的组合结构也能逐渐明确。尤其是在不同的植被及水系差异上,其岩石光谱的反射率也能逐级得到提高。这样,在表面平滑的干扰下,其相应的湿度也能逐渐地得到改变。在进行多层面的反射控制中,其岩石勘查的效果也会更加明确,使得岩石的识别率得到相应提升。

(2)稀土结构

遥感信息在稀土表面层具有不同的电磁辐射特征。在进行遥感识别的过程中,其整体的形态特征、分布规律也能根据不同的轮廓进行区域性的构造。同时,对于其不同的构造形态也需要进行稀土变化的控制,从而使得稀土结构更加清晰。并使得遥感数据在提取的过程中光谱的段量及矿点的分布区域也能得到相应的改变。

(3)矿区环境的监测

在进行频谱环境的监测过程中,其整体的遥感影像在进行植被面的覆盖提取中,需要对其覆盖的范围进行矿区地貌的全面反馈。同时,在进行遥感资料的叠加中,需要对其不同时间的地貌变化情况进行形态面积的综合分布进行监测。在具体的勘查过程中,也要根据矿业的废弃物进行分布状况及特征信息的控制。最终使得矿区环境的监测效果更加明确。

3遥感技术在稀土找矿中的应用

随着现代信息技术和遥感技术的发展,其在稀土找矿工作中得到了大力应用,总结来说,这种应用可以分为直接应用和间接应用两个方面。

3.1遥感技术在稀土找矿中的直接应用

在不同的地域,稀土结构和环境往往存在巨大差异,也存在很多种稀土变化类型,这就给实际稀土勘探工作带来了巨大难题。围岩蚀变是一种典型的稀土变化类型,主要是由于汽水热液以及岩浆热液对岩层的物理侵蚀所造成的,在一系列复杂的物理、化学反应下围岩的结、性能以及成分发生了巨大的变化,地理环境从而发生了一个质变的过程。围岩蚀变的形成与矿产资源的形成有一定的关系,因为矿化的范围通常要小于围岩蚀变的范围,并且在不同的空间分布上围岩蚀变类型与金属矿化物之间常有规律可循,据此,通过检测围岩蚀变的基本构成以及分布情况就可以成为找矿的重要依据。而遥感技术可以有效地对围岩蚀变进行检测,通过这种直接检测围岩蚀变的方法无疑大大提升了找矿工作的效率和质量,减低了工作难度。

3.2遥感技术在稀土找矿工作中的间接应用

内生矿产资源一般分布于稀土结构的边缘地带,且与稀土结构相伴而生,其带状分布通常与体制结构的条形分布具同样的分布趋势。同时地下微生物与地下水的共同作用使得某些矿物以及技术元素成分发生改变,从而使得上层的土壤成分发生一定量的变化。另外,地表植物对金属元素具有一定的聚集作用,这些金属元素会使植物细胞内叶绿素的以及含水量发生一定程度的改变,从而使得其在进行反射光谱实验时发生一定能程度的改变。这种反射光谱的改变为稀土找矿工作提供了理论上的可能性,通过遥感技术对植物细胞中产生的光谱异常信息进行分析与比较,可以有效地分析出金属元素的种类与含量,从而为寻找植物覆盖地区的矿产资源提供了一定的可能性。

4遥感技术在找矿工作的基本程序

4.1遥感信息处理

遥感检测信息的处理工作是贯穿在整个找矿工作中的,更是进行其他分析和检测工作的基础。遥感信息处理包括采集数据的预处理、影响增强、数据变化等方法。为了提升信息处理工作的时效性和准确性,应该根据不同稀土结构和地形地貌建立遥感信息处理模型,方便对采集数据进行实时处理。

4.2遥感影像图与稀土结构图相结合

实现遥感影像图与稀土结构图的结合是进行找矿工作的关键,首先要使得遥感图像与稀土结构图形具有相同的坐标,然后与稀土图相套和,构成工作区影像概貌与稀土图相互结合的直观缩影,为稀土解译和成矿预测提供理论依据。

4.3遥感稀土构造的分析

稀土结构的分析和解译是整个遥感稀土找矿工作的重中之重,主要是针对区域矿产、矿床以及矿体等进行直接或间接控制作用的断裂构造进行分析,包括对岩层的构造分析以及控岩控矿结构的影响特征进行研究。同时,遥感找矿工作的构造分析还应该与地球物理场进行结合分析,因为物探资料是遥感构造解译中不可或缺的重要原材料,通过对其构造展布方向、规模大小以及力学性质等进行研究可以大大方便对稀土构造的分析与研究,进而为找矿工作提供具体的分析依据。

5结束语

综上所述,遥感技术是信息技术与检测技术相互结合的产物,他的出现与发展为稀土找矿工作的开展提供了一种全新的工作思路。在现有的技术条件下,针对我国幅员辽阔、稀土结构复杂的问题,需要不断吸取国内外先进的工作经验,根据不同地区的稀土环境和地表特征探究合理的遥感技术找矿工作模式,合理运用直接与间接检测手段对可能存在矿产资源的地区进行勘探,从而提升找矿的准确性,为促进我国矿产资源开发提供一定的技术保障。

参考文献:

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