地质矿产勘查运用GIS研究

(整期优先)网络出版时间:2021-07-09
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地质矿产勘查运用 GIS研究

韩永东

64222619870921****

国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司

摘要:GIS技术的主要作用是服务于国土资源的开发与利用。当前,在国土资源利用率不断提高的情况下,地质矿产勘查的作用需要得到进一步发挥。为了解决这一问题,建设人员试图将GIS这一现代化的科学技术运用到地质矿产勘查工作中,促进地质信息化与现代化建设。

关键词:GIS技术; 地质矿产勘查; 运用;研究

1.地质矿产勘查运用GIS优点

1.1 拥有完善的数据库系统

在地质矿产勘查过程当中,对采矿信息和采矿数据的处理都需要结合GIS技术,这可以依托于GIS技术完善的矿产资源数据库系统。在信息收集的同时,GIS技术可以将相关的信息和勘查过程中得到的结论储存在资料库当中。该数据库系统不仅可以将这些资料和信息进行存储,同时还支持信息的综合分析和检索,对信息的功能进行管理。由此可见,GIS技术的运用使地质矿产勘查的资料更为完整,为实践活动提供技术上的保障。与此同时,GIS技术所容纳的地质矿产勘查信息更多,通过三维立体化的方式将矿区的空间地质特征反映出来。使相关人员更加直观地了解矿区的特征,在这个基础上运用模拟预测的方式判断矿产开采结论,加强矿产资源管理的效果。

1.2 具有成熟的空间分析技术

地质矿产勘查中的GIS技术能够对空间数据进行有效分析,这得益于其强大的空间分析技术。在过去,数据分析主要是依靠人工手段完成,随着地质矿产勘查的发展,矿产勘测数据信息变得越来越多、越来越复杂,人工分析手段已经无法满足实际要求,需要结合GIS技术对矿产资源空间数据进行立体化分析。通过这种方式,将那些重叠状态的信息进行全面准确的特性预测与判断。

1.3 具有强大的数据模拟功能

GIS技术的数据模拟功能比较强大,在进行数据处理和数据采集的过程达到更加准确的效果。在这个过程当中,它可以通过直观模拟的方式将各个矿区的整体地质特征显示出来,为各个勘查环节的实施提供有效的指导。与此同时,从数据模拟的角度,GIS技术的运用还可以将矿区成矿的过程进行演示出来,进而为地质矿产的勘查方向和勘查方法提供引导。除此之外,基于GIS技术的数据模拟功能来绘制矿区的成矿地质图示。

2. 地质矿产勘查运用GIS

2.1 预测成矿模式

矿产的形成经过长期的过程,在这个过程中有一定的成矿规律,与时间、空间、物质来源以及物质共生等元素具有直接的关系。在地质矿产勘查的过程当中,技术人员不仅需要对各个时期地壳运动的规律进行分析,同时还需要了解不同成矿元素在三维空间内的相互转移规律,只有这样才能准确地得出矿产的具体分布位置,了解不同地区矿产资源的分布数量及其理化性质,进而总结成矿模式,这对地质矿产勘查工作具有重要的意义。而GIS技术可以对空间信息进行分析,在环境与资源领域当中发挥了重要的作用。在地质矿产勘查工作当中,运用该技术可以将空间内部的资源、环境以及地理信息收集起来,并使用这些信息形成一个整体化和细节化的地理信息系统。再运用GIS技术进行空间采样,通过多元统计和时空分析等方法对地区地质构造的变化情况进行分析。在这个基础上,GIS技术还可以对该矿区的具体成矿情况进行预测,为勘查人员的工作提供有效的指导。运用GIS技术预测成矿模式已经在多个国家得到实践,在多个地质矿产勘查基地当中发挥了重要作用,目前已经形成了古含水层、沉积型萨布哈等多种成矿模式,推动了世界地质矿产勘查和矿产资源采集工作的进展。

2.2 预测成矿异常点

在研究发现,矿产资源的形成往往伴随着地质环境的异常,比如地质环境在发展的过程中出现地层断裂、产生岩浆层以及发生物化异常问题,这可能预示着该区域会出现矿产资源。因此,在地质矿产勘查工作开展的过程中,技术人员往往会通过对这些异常点进行分析来探知区域中的矿产资源,结合成矿模式的计算,进而预测出周围出现矿产资源的可能性。对成矿异常点进行勘查的过程中,需要GIS技术的辅助。GIS技术根据自身功能对存在异常的地质区域进行全面化分析,进而圈定可能成矿的区域,缩小地质矿产勘查人员的工作范围。与此同时,GIS技术还可以通过对地质异常点和矿床关系进行分析,对地质断裂影响带的半径进行计算,对空间的相关性进行研究。在预测成矿异常点的过程中,GIS技术的叠加功能可以发挥作用,可以对勘查信息与矿产信息进行整合与分析,将二者相互匹配之后的数据进行叠加,形成一个新的数据层。在这之后,只需要结合成矿模式当中的图表以及公式等信息就可以圈定地质矿产资源的位置,提高地质矿产勘查工作的效率和质量。

2.3 完善储量信息

除了对成矿模式进行预测和发现成矿异常点之外,GIS技术的运用还可以对相关的地质矿产勘查信息进行归纳总结和分析。具体来说,GIS具有完善的数据库系统,它可以将过去已经探明的矿产资源信息进行收集和存储,将矿产所在地区、矿产资源的性质、资源的预估体量等信息进行筛选和分类。随着地质矿产勘查工作的进展,这些信息变得越来越多,数据库系统也变得更为丰富,最终形成一个专门的矿产资源信息数据库系统,其中包含了全国各地的地质矿产信息,为各个地区矿产资源的勘查和开采工作的顺利进行提供信息,为矿产开采工作的顺利进行提供辅助,有效促进资源的开发和利用。地质矿产资源信息数据库系统的完善还可以为国家在未来的发展提供充足的资源储量,同时为环保部门以及资源开发部门工作的开展提供依据。避免因为矿产资源反复勘探而造成的资源浪费问题,提高资源开发的准确性、降低对生态环境所造成的污染与破坏。

2.4 实现数据再利用

在过去,地质矿产勘查数据只是被储存到特定的信息数据库当中,这些资源只是被收集了起来,没有得到妥善的处理与运用,也没有发挥其潜在的价值。经过长期的保存之后,这些数据逐渐失去意义。而GIS技术的运用可以有效解决这一问题,该技术可以实现与计算机互联网系统、与遥感技术等现代化信息技术的运用,在信息妥善存储的基础上进行筛选和分析,为地质矿产勘查工作提供理论依据。在GIS技术的支持下,这些信息可以被用到矿产资源地图绘制上和地质实践勘测上,为技术人员的工作提供辅助力量。与此同时,根据这些信息所建立起来的数据库系统还支持多种便捷功能,比如自动化地生成某个地区的基础地质图,为专项地图的绘制提供图像支持。通过对这些存储数据进行再利用的方式,增强地质矿产勘查地图绘制的完整程度,同时还可以提高绘制的精准度。在再利用这些数据的过程当中,无论是功能开发还是信息使用,都要注意数据库的加密,避免发生重要矿产资源信息泄露或更改。


参考文献

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