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    基于復(fù)雜地質(zhì)的礦產(chǎn)資源勘查找礦方法應(yīng)用實(shí)踐研究

    2022-08-11 13:45:50進(jìn)
    世界有色金屬 2022年8期

    我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)水平的不斷發(fā)展帶來了礦產(chǎn)資源的不斷消耗,礦產(chǎn)資源的減少和不足已經(jīng)在一定程度上制約了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。礦產(chǎn)資源的耗費(fèi)量逐漸增加,其采集量勢(shì)必需要持續(xù)增加。但豐富的礦產(chǎn)資源一般都蘊(yùn)藏在復(fù)雜的地質(zhì)條件下,導(dǎo)致勘查找礦工作難度加大。要想解決這些問題,就需要對(duì)復(fù)雜地質(zhì)的礦產(chǎn)資源勘查找礦方法進(jìn)行不斷研究和優(yōu)化。

    1 地質(zhì)礦產(chǎn)資源勘查找礦目前存在的問題

    地質(zhì)礦產(chǎn)資源勘查找礦工作是專業(yè)性較強(qiáng)的一項(xiàng)綜合性工作,目前已廣泛應(yīng)用并不斷優(yōu)化,但仍存在一定的問題有待完善。

    已經(jīng)是夜里十多點(diǎn)了,媳婦還在廚房里磨蹭沒個(gè)完??昕甑南村伮曉诟鐐儍撼迕陕爜硐袷前僮闲?。他想都老夫老妻的,孩子都這么大了還害起羞來啦?處對(duì)象時(shí)她都沒這樣,還是姑娘的她總是筋道得像一塊米糖,黏膩膩地粘他,躲都躲不掉,掰也掰不開。結(jié)婚后更是干柴烈火,變本加厲。工廠里沒有探親假這說,逢年過節(jié)回家一趟,倆口子相處的時(shí)間就金貴得像冬蟲夏草。哥們兒朝洛蒙記得那時(shí)千里迢迢地趕回家,如果天還沒有黑,或是娘正哄著狗蛋在屋里玩耍,他就和媳婦借口著到園子里摘豆角,或是借口到谷倉(cāng)里捉老鼠,倆人就在米囤旁豆角架下疾風(fēng)暴雨地把事情辦了。先解解饑渴,等到晚上再鯉魚戲水,細(xì)嚼慢咽,品滋咂味。

    首先,地質(zhì)礦產(chǎn)資源勘查找礦工作的管理制度尚不完備,缺少管理體系,使個(gè)別商業(yè)性的礦產(chǎn)地質(zhì)勘查工作的實(shí)施缺少主動(dòng)性,進(jìn)而阻礙到整個(gè)礦產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展。并且,目前的地質(zhì)礦產(chǎn)勘查權(quán)益體系仍不夠健全,存在漏洞,在這一方面的相關(guān)法律法規(guī)也不夠完善,導(dǎo)致不少相關(guān)投資者缺少作為保障的法律法規(guī),使其在投資過程中面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)投資人的利益不能得到充分保障時(shí),自然也就不會(huì)輕易地去投資,這就會(huì)使得整個(gè)礦產(chǎn)行業(yè)的資金支持有限,阻礙礦產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展。另外,地質(zhì)礦產(chǎn)資源勘查找礦工作是綜合性較強(qiáng),難度較大的工作,對(duì)于專業(yè)人員的能力和素質(zhì)要求較高。但目前,仍然缺少在這一領(lǐng)域內(nèi)的專業(yè)人才,既具備豐富的專業(yè)知識(shí)又具有較強(qiáng)的技術(shù)能力的綜合型人才較少,也是導(dǎo)致礦產(chǎn)行業(yè)發(fā)展緩慢的主要原因之一。

    GIS技術(shù)在不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在測(cè)量數(shù)據(jù)后續(xù)的處理工作中,即將測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和存儲(chǔ),通過計(jì)算機(jī)處理軟件,建立相關(guān)的數(shù)據(jù)信息庫(kù),同時(shí)還可以根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行圖像繪制,為后續(xù)分析工作提供便利。

    同時(shí),還要在此技術(shù)上將找礦希望進(jìn)行排序,使用地球化學(xué)測(cè)量技術(shù)將地質(zhì)條件指標(biāo)和異常地球化學(xué)特征類的得分相加,就可以作為綜合異常的得分總和,將總和大小進(jìn)行排序,得分總和大的就代表找礦希望大,排在前面,反之則代表找礦希望小,排在后面。通過找礦希望大的地區(qū)獲取地質(zhì)礦產(chǎn)資源勘查找礦靶區(qū),并在該地區(qū)進(jìn)行找礦標(biāo)志,并結(jié)合該地區(qū)的地層、巖漿層、構(gòu)造等特點(diǎn)以及礦產(chǎn)的產(chǎn)出特征、地球化學(xué)和地球物理異常分布情況,根據(jù)已經(jīng)完成的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備量將最終的找礦靶區(qū)篩選出來,進(jìn)而開展之后的找礦工作

    。

    2 復(fù)雜地質(zhì)的礦產(chǎn)資源勘查找礦方法應(yīng)用技術(shù)

    2.1 地磁測(cè)量找礦技術(shù)

    獲取地質(zhì)找礦資源勘查找礦靶區(qū),首先要圈定出礦山圖像中的異常,根據(jù)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備量的估算,再使用勘查地球物理方法即可得出異常情況。為了發(fā)現(xiàn)礦山中的隱伏巖體,需利用遙感解譯的環(huán)形構(gòu)造將其在地表蓋層中的位置確定出來。

    2.2 物理探測(cè)技術(shù)

    物理探測(cè)技術(shù)是根據(jù)探測(cè)不同礦山的磁性、電性、放射性和密度等不同的物理性質(zhì),再通過物理的手段探測(cè)礦區(qū)的深部環(huán)境變化進(jìn)而探測(cè)出其中的礦產(chǎn)資源情況的方式。在復(fù)雜地質(zhì)的礦產(chǎn)資源勘查找礦工作中,使用物理探測(cè)技術(shù)時(shí),相關(guān)工作人員應(yīng)該對(duì)成礦系統(tǒng)進(jìn)行全面地掌握,能清楚判斷出礦藏的實(shí)際分布情況,并能夠熟練操作物理探測(cè)技術(shù)將礦床的分布部位進(jìn)行明確的查找,進(jìn)而找到礦產(chǎn)資源。在物理探測(cè)技術(shù)當(dāng)中,地震測(cè)量、重力測(cè)量和放射性測(cè)量時(shí)主要的三種形式。地震測(cè)量時(shí)需要人工對(duì)各類的地層分界面進(jìn)行激振,在此過程中會(huì)形成反射波或震懾波,再通過使用專業(yè)的儀器來接收和處理這些反射波和震懾波,再通過對(duì)接收到的波形式對(duì)地質(zhì)情況進(jìn)行分析判斷,包括界面形態(tài)、深度以及地層巖性等。重力測(cè)量通過探測(cè)地殼上面的不同礦體密度之間由于差別產(chǎn)生的重力變化情況來進(jìn)行地質(zhì)情況的勘查工作

    。放射性測(cè)量使用時(shí)需借助輻射儀和射氣儀等設(shè)備,引用放射性射線來對(duì)放射性元素的射線強(qiáng)度和濃度進(jìn)行探測(cè),進(jìn)而確定相應(yīng)的礦床。

    2.3 化學(xué)探測(cè)技術(shù)

    X熒光勘查技術(shù)主要是用來在復(fù)雜地質(zhì)礦產(chǎn)資源勘查中研究礦石內(nèi)部的元素構(gòu)成的。由于X射線在照射礦物質(zhì)時(shí)就會(huì)產(chǎn)生長(zhǎng)度超過光線的熒光,根據(jù)熒光的長(zhǎng)度就可以判斷出其中礦物質(zhì)的種類,因此在礦產(chǎn)元素的判斷中常被使用。X熒光勘查技術(shù)的效率較高,操作起來也更為便捷,所以在復(fù)雜地質(zhì)礦產(chǎn)資源勘查找礦中也被常常使用。在勘查找礦過程中,使用X熒光勘查技術(shù)可以將礦石內(nèi)部的某一種元素的分布情況和遷移規(guī)律進(jìn)行全面了解,各種人員可以根據(jù)研究結(jié)果準(zhǔn)確地分析巖石的形成情況和演變過程,并通過對(duì)各元素進(jìn)行分析可以對(duì)地層的構(gòu)造情況進(jìn)行判斷,進(jìn)而更好地對(duì)礦產(chǎn)資源進(jìn)行勘查

    通過以上建立的礦產(chǎn)資源勘查找礦數(shù)據(jù)庫(kù),將實(shí)際礦產(chǎn)資源勘查的結(jié)果與在數(shù)據(jù)庫(kù)中查找的數(shù)據(jù)作對(duì)比,就可以有效估算出礦區(qū)的含礦率,進(jìn)而估算出礦產(chǎn)資源的儲(chǔ)備量。在估算礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備量的過程中需采用平行剖面法。

    (1)利用試驗(yàn)區(qū)良好的光照、熱量和冬閑田資源,種植優(yōu)良牧草,既可提高土地復(fù)種指數(shù),又能為冬春季節(jié)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)飼草,緩解草畜供求矛盾。試驗(yàn)結(jié)果表明,冬春季燕麥+光葉紫花苕混播青干草產(chǎn)量可達(dá)到5 855 kg/hm2,夏秋季全株青貯玉米鮮草84 000 kg/hm2,全年輪作飼草干物質(zhì)產(chǎn)量合計(jì)22 t/hm2。其結(jié)果是在冬春季節(jié)無灌溉條件、全年施肥量不足的條件下得出的,通過實(shí)施灌溉、牛糞返田等栽培措施,單位土地飼草產(chǎn)量可以進(jìn)一步提高。試驗(yàn)采用的飼草輪作方式能夠?yàn)楫?dāng)?shù)胤N植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及“糧改飼”模式優(yōu)化提供可借鑒的技術(shù)依據(jù)。

    2.4 X熒光勘查技術(shù)

    化學(xué)探測(cè)技術(shù)主要是對(duì)礦體內(nèi)的不同化學(xué)元素進(jìn)行探測(cè)進(jìn)而了解地殼的實(shí)際化學(xué)分布特點(diǎn),并根據(jù)探測(cè)情況確定礦產(chǎn)資源的分布。

    2.5 遙感地質(zhì)技術(shù)

    遙感地質(zhì)技術(shù)相較于其他技術(shù)來說,綜合性較強(qiáng),在遙感平臺(tái)上安裝傳感器,使其通過近距離接觸目標(biāo),可以將反射回來的各類波段的電磁波獲取到,再使用相關(guān)的特殊設(shè)備對(duì)其進(jìn)行處理,使其可以進(jìn)行遠(yuǎn)距離識(shí)別和探測(cè)。遙感地質(zhì)技術(shù)可以有效利用遙感技術(shù)對(duì)地質(zhì)的規(guī)律和類型進(jìn)行探測(cè),其應(yīng)用相當(dāng)于地質(zhì)調(diào)查類型,在地質(zhì)礦產(chǎn)資源勘查的過程中,對(duì)于地質(zhì)的構(gòu)造等信息可以高效地探測(cè)出來。并且,遙感地質(zhì)技術(shù)與其他技術(shù)相比不僅效率高、成本還少、可以應(yīng)用的調(diào)查范圍又比較大,因此可以在不同的地質(zhì)環(huán)境中應(yīng)用。在使用該技術(shù)的過程中,穩(wěn)定性又較高,可以對(duì)不同地質(zhì)的各種信息類型明確地反饋出來,使地質(zhì)礦產(chǎn)資源的勘查找礦工作的效率大大提高。

    2.6 GPS感應(yīng)技術(shù)

    第二天一早到教室,就接到小夏帶給她的晴天霹靂一般的消息——姜祈昨夜受傷入院。她整個(gè)人呆立當(dāng)場(chǎng),頭腦嗡嗡作響。

    3 復(fù)雜地質(zhì)的礦產(chǎn)資源勘查找礦方法應(yīng)用實(shí)踐

    基于復(fù)雜地質(zhì)的礦產(chǎn)資源勘查找礦工作是一項(xiàng)精密度較高、難度較大的工作,要想實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、高效率地勘查找礦工作,需要進(jìn)行系統(tǒng)化的查找流程。根據(jù)目前在實(shí)際工作過程中總結(jié)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn),以及專業(yè)人員在找礦工作中的優(yōu)勢(shì),將復(fù)雜地質(zhì)的礦產(chǎn)資源勘查找礦工作主要按照以下流程進(jìn)行優(yōu)化,如圖1所示:

    3.1 建立地質(zhì)礦產(chǎn)資源勘查找礦數(shù)據(jù)庫(kù)

    在建立礦產(chǎn)資源勘查找礦技術(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)的過程中,主要會(huì)應(yīng)用到在礦產(chǎn)行業(yè)內(nèi)被廣泛應(yīng)用的GIS軟件。首先利用軟件獲取數(shù)據(jù)圖像,將礦產(chǎn)資源勘查中的礦產(chǎn)類型、礦產(chǎn)特征、斷裂帶分布等重要的數(shù)據(jù)屬性要素在圖像中呈現(xiàn)出來,再將DXF文件數(shù)據(jù)提取出來形成相應(yīng)的數(shù)據(jù)格式,該數(shù)據(jù)格式支持存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。然后在數(shù)據(jù)格式系統(tǒng)中導(dǎo)入對(duì)復(fù)雜地質(zhì)礦產(chǎn)資源勘查時(shí)得出的數(shù)據(jù)和現(xiàn)有的數(shù)據(jù),包括遙感影像數(shù)據(jù)、礦山鉆孔深度等。在導(dǎo)入數(shù)據(jù)后,利用系統(tǒng)的編譯功能,將數(shù)據(jù)值的屬性進(jìn)行修改,把數(shù)據(jù)閾值劃分出來并對(duì)數(shù)據(jù)字段進(jìn)行處理,對(duì)礦產(chǎn)資源的相關(guān)特征進(jìn)行深入分析,包括礦產(chǎn)資源空間分布、礦產(chǎn)資源密度值、礦產(chǎn)資源緩沖區(qū)域等。最后,再根據(jù)GIS系統(tǒng)描述的數(shù)據(jù)情況,將資源根據(jù)礦產(chǎn)分布特征的不同情況和巖層分布搜索的光譜規(guī)律與礦產(chǎn)數(shù)據(jù)相匹配,再將結(jié)果儲(chǔ)存到礦產(chǎn)資源勘查找礦數(shù)據(jù)庫(kù)當(dāng)中,作為估算資源儲(chǔ)備量的重要參考數(shù)據(jù)

    3.2 估算礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備量

    在化學(xué)探測(cè)技術(shù)當(dāng)中,水系沉積物測(cè)量法、礦床原生暈法和土壤離子電導(dǎo)測(cè)量法是其中主要的技術(shù)。礦山原生暈法在勘查盲礦的過程中較為廣泛地使用,且應(yīng)用效果較好。在其應(yīng)用的過程中可以將礦石的樣品和其他的天然物質(zhì)都能反饋出來,所以能夠在復(fù)雜的地質(zhì)中可以探測(cè)出礦產(chǎn)資源的存在。土壤離子電導(dǎo)測(cè)量法是通過測(cè)量樣品表土的導(dǎo)電性來判斷礦產(chǎn)資源的情況。由于在含礦的巖層當(dāng)中很少會(huì)存在金屬離子,即使存在部分金屬離子也會(huì)與其他巖層發(fā)生離子含量差,所以通常含礦的巖層離子少、導(dǎo)電性能較低,所以通過這一方式就可以對(duì)復(fù)雜的地質(zhì)下,礦產(chǎn)資源的位置、面積等進(jìn)行全面的判斷。在復(fù)雜的地質(zhì)中,對(duì)于礦產(chǎn)資源的勘查找礦工作,水系沉積法具有較高的效率,在分析重礦物或者磁性礦物時(shí),借助儀器設(shè)備可以產(chǎn)生更高效的勘查效果。同時(shí),結(jié)合光譜分析方法可以深入研究樣品的整體情況,對(duì)礦產(chǎn)資源的相關(guān)信息更好的掌握,提高礦產(chǎn)資源勘查找礦的效率和質(zhì)量。

    目前,GPS感應(yīng)技術(shù)在復(fù)雜地質(zhì)的礦產(chǎn)資源勘查找礦中也是較為常用的一種技術(shù)。GPS感應(yīng)技術(shù)可以對(duì)地質(zhì)礦產(chǎn)進(jìn)行大范圍并且高精度的測(cè)量,對(duì)于礦產(chǎn)資源的數(shù)據(jù)采集具有重大的功能,可以對(duì)相關(guān)的地質(zhì)礦產(chǎn)資源數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)高效率的采集工作,可以保證為勘查找礦工作提供更加準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。GPS感應(yīng)技術(shù)主要是通過礦物的輻射能力和光譜的吸收特性,得到相應(yīng)的地質(zhì)廣播情況,并將其與礦物光譜中得到的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,進(jìn)而將礦產(chǎn)的種類確定下來,使礦產(chǎn)資源找礦工作更加明確。

    首先要檢查礦體的形態(tài)產(chǎn)狀,確定其是否有外推情況,如果確定沒有二次外推情況出現(xiàn),就可以根據(jù)礦產(chǎn)資源勘查過程中得到的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)和礦層裸露面積進(jìn)行估算工作。接著再對(duì)礦產(chǎn)資源的鉆孔深度、分布純度進(jìn)行勘查,再利用米百分率計(jì)算出資源的分布情況,以此得出礦產(chǎn)資源的儲(chǔ)備量。為了將得到的估算結(jié)果應(yīng)用于接下來的獲取靶區(qū)工作上,還需將估算結(jié)果進(jìn)行分類編碼,為后續(xù)工作提供重要數(shù)據(jù)參考。

    3.3 獲取地質(zhì)礦產(chǎn)資源勘查找礦靶區(qū)

    地磁測(cè)量找礦技術(shù)主要是依據(jù)地磁會(huì)隨著地質(zhì)礦產(chǎn)區(qū)域的變化而發(fā)生變化。礦產(chǎn)時(shí)間和空間的便會(huì)都會(huì)在測(cè)量過程中影響地磁要素的改變,通過地球磁場(chǎng)的變化就可以進(jìn)一步推斷出礦產(chǎn)資源的具體儲(chǔ)存位置。在地磁測(cè)量找礦技術(shù)中,通常包含陸地磁測(cè)、海洋磁測(cè)、航空磁測(cè)和衛(wèi)星磁測(cè)。陸地磁測(cè)主要是借助質(zhì)子旋轉(zhuǎn)磁力儀來測(cè)量地磁強(qiáng)度,以此作為在礦產(chǎn)資源勘查找礦中的重要數(shù)據(jù)依據(jù),在精神資源、礦產(chǎn)資源的勘查中常被應(yīng)用。并且,陸地磁測(cè)量是在所有的地磁測(cè)量中精確度最高的一種技術(shù),在復(fù)雜地質(zhì)勘查找礦中具有重要的作用。海洋磁測(cè)主要是對(duì)集中在一起的輪船進(jìn)行測(cè)量,以此了解海洋地磁,為地質(zhì)勘查找礦工作提供相應(yīng)的海洋數(shù)據(jù)支撐。航空磁測(cè)主要是對(duì)地球磁性和斷裂地層借助飛機(jī)來測(cè)量,是一種物理測(cè)量方式。衛(wèi)星磁測(cè)是利用衛(wèi)星對(duì)磁場(chǎng)的溫度和不同分量進(jìn)行測(cè)量,再將所得出的測(cè)量數(shù)據(jù)構(gòu)建成一個(gè)磁場(chǎng)模型,再根據(jù)模型將地磁圖繪制出來以供地質(zhì)勘查找礦工作使用。

    不同的人對(duì)發(fā)球旋轉(zhuǎn)、接發(fā)、節(jié)奏等理解各不相同。只有以正確的思想對(duì)待乒乓球這項(xiàng)運(yùn)動(dòng),其技術(shù)才會(huì)提升一個(gè)檔次。而在我國(guó)競(jìng)技體育崇尚三從一大的訓(xùn)練原則,要求運(yùn)動(dòng)員認(rèn)真對(duì)待訓(xùn)練比賽、激發(fā)自己的斗志,關(guān)鍵球不手軟,培訓(xùn)自己心理的承受能力,不放棄任何一個(gè)能夠接起的球。

    中國(guó)工程院院士、國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心總顧問陳君石表示,營(yíng)養(yǎng)與健康是未來的競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn),也是企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢(shì)的機(jī)會(huì)。食品行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng),是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力。他強(qiáng)調(diào),食品企業(yè)應(yīng)該充分利用當(dāng)前良好的政策環(huán)境加強(qiáng)自身建設(shè),根據(jù)人民的營(yíng)養(yǎng)需要,研究開發(fā)高質(zhì)量的營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)品,為食品行業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

    3.4 復(fù)雜地質(zhì)的礦產(chǎn)資源勘查找礦方法實(shí)例分析

    為了進(jìn)一步驗(yàn)證本文中提到的復(fù)雜地質(zhì)礦產(chǎn)資源勘查找礦方法的精確性,通過實(shí)例來進(jìn)行分析。首先選擇具有相同特征的礦區(qū)作為實(shí)驗(yàn)的主要研究對(duì)象,采用對(duì)比實(shí)驗(yàn)的方法進(jìn)行證明。

    將礦區(qū)隨機(jī)劃分為兩組,控制其中單一數(shù)據(jù)量保持不變,分別選擇10km

    、20km

    、30km

    、40km

    、50km

    礦產(chǎn)區(qū)域作為研究對(duì)象,將其受外界影響的因素全部忽略不計(jì),對(duì)于該礦區(qū)的復(fù)雜地質(zhì)進(jìn)行勘查,以下即為勘查結(jié)果,如表1所示:

    根據(jù)表中的內(nèi)容,將使用本文提到的復(fù)雜地質(zhì)礦產(chǎn)資源勘查找礦方法作為實(shí)驗(yàn)組,將使用傳統(tǒng)勘查找礦的方法以同一條件同一步驟進(jìn)行,設(shè)置為對(duì)照組,控制多種變量保持一致,對(duì)礦產(chǎn)資源勘查找礦信息的獲取量作為實(shí)驗(yàn)結(jié)果,比較兩種勘查找礦方法的獲取信息能力,并記錄下來,以證實(shí)本文中提到的勘查找礦方法的高效性

    。具體的礦產(chǎn)資源勘查找礦信息獲取結(jié)果如下表所示:

    通過上表的信息獲取量對(duì)比情況可以看出,實(shí)驗(yàn)組的礦產(chǎn)資源勘查找礦信息獲取量要明顯高于對(duì)照組的信息獲取量,也就是說使用本文中提到的復(fù)雜地質(zhì)礦產(chǎn)資源勘查找礦方法識(shí)別的信息更加全面,使用起來更加高效。

    4 結(jié)論

    綜上所述,復(fù)雜地質(zhì)的礦產(chǎn)資源勘查找礦工作具有很大的難度,但為了保證礦產(chǎn)資源可以滿足工業(yè)發(fā)展的需求,必須提高對(duì)礦產(chǎn)資源的開采效率和質(zhì)量,前提也就是要加強(qiáng)對(duì)復(fù)雜地質(zhì)的礦產(chǎn)資源勘查找礦工作方法的研究。

    目前,礦產(chǎn)資源勘查找礦工作仍存在一些不足,相關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)完善工作中的不足,不斷探索最優(yōu)的礦產(chǎn)資源勘查找礦方法,提高勘查找礦的效率和質(zhì)量,促進(jìn)礦產(chǎn)行業(yè)的不斷發(fā)展。

    [1]崔巍,彭應(yīng)軍.復(fù)雜地質(zhì)條件下礦產(chǎn)資源勘查方法探析[J].世界有色金屬,2021,(24):79-81.

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