


探鉱とは、ある地域の地質学的分析(その後に探査が続く)の最初の段階です。鉱物、化石、貴金属、または鉱物標本の探索です。化石採掘とも呼ばれます。
伝統的探鉱は、岩石の露頭や堆積物中の鉱化の直接観察に依存していました。現代の探鉱には、地質学的、地球物理学的、地球化学的なツールの使用も含まれ、異常を探索することで探索範囲を絞り込むことができます。異常が特定され、潜在的な探鉱対象であると解釈されると、直接観察はそのエリアに集中することができます。[1]
一部の地域では、採掘者は権利を主張する必要があり、つまり、サンプルを採取する前に、探鉱したい土地の四隅に適切な看板を掲げた柱を立て、この権利を登録する必要があります。他の地域では、公有地は採掘権を主張しなくても探鉱できます。[2] [要出典]
歴史的方法

伝統的な鉱脈探査法は、田舎をくまなく探し、小川床や尾根線、丘の頂上を四つん這いになって、露頭に鉱化の兆候がないか探すというものでした。金の場合、その地域のすべての川を適切なトラップ地点で砂金で洗い、川の跡に「色」や金がないか探しました。
小さな鉱脈や鉱脈が見つかったら、つるはしとシャベルでその地域を集中的に作業する必要がありました。また、水門、水路、ふるい分け機などの簡単な機械も追加して、緩い土や岩を掘り、適切な材料 (この場合は金) を探しました。ほとんどの卑金属鉱脈では、岩は手作業で採掘され、現場で粉砕され、鉱石は手作業で 脈石から分離されました。
これらの鉱脈は、一般的には短命で、枯渇し、すぐに放棄されたため、探鉱者は次の、できればより大きく、より良い鉱脈へと進む必要がありました。探鉱者が大金持ちになり、他の探鉱者と合流して、より大規模な採掘事業を展開することもあり得ました。これらは「古い」探鉱方法と考えられていますが、これらの技術は今日でも使用されていますが、通常は地磁気や重力調査などのより高度な技術と組み合わせて使用されています。
19世紀から20世紀初頭にかけてのほとんどの国では、たとえ最大の鉱脈を発見した探鉱者が裕福なまま引退することはほとんどあり得ませんでした。例えば、カルグーリーのゴールデン マイルを発見したパトリック (パディ) ハナンは、鉱脈に含まれていた金の価値のほんの一部も受け取ることなく亡くなりました。[要説明] [要出典]同じことがベンディゴ、バララット、クロンダイク、カリフォルニアでも繰り返されました。
ゴールドラッシュ
アメリカとカナダでは、金、銀、その他の貴金属の埋蔵量に魅せられた探鉱者たちが、つるはし、シャベル、金の皿を携えてアメリカ西部の山々を旅しました。初期の探鉱者のほとんどは訓練を受けておらず、鉱床を発見するには主に運に頼っていました。
ゴールドラッシュはパプアニューギニア、オーストラリアで少なくとも4回、フィジー、[3]南アフリカ、南アメリカでも発生しました。いずれの場合も、ゴールドラッシュは金や鉱物の無計画な探鉱によって引き起こされ、探鉱者が成功すると「ゴールドフィーバー」が起こり、探鉱者が次々と田舎をくまなく捜索するようになりました。
現代の探鉱
今日の現代の探鉱者(説明が必要)は、訓練、地質学の研究、探鉱技術に頼っています。
ある地域での過去の探鉱に関する知識は、新たな有望な地域の位置を決定するのに役立ちます。探鉱には、地質図の作成、岩石分析、そして時には探鉱者の直感が含まれます。
流動流体中に見つかった鉱物の探査では、リチウムの場合によくあるように、「時間的要素」を考慮する必要があります。[ 4]
金属探知機
金属探知機は、操作者の聴力と技術の鋭さに応じて、約 1 メートル (3 フィート) の深さまで土壌内の金塊を検出するのに非常に効果的であるため、金鉱探査者にとって非常に貴重です。[引用が必要]
磁気分離器は、重鉱物砂の磁性部分を非磁性部分から分離するのに役立ち、土壌や小川から金を選別またはふるい分けるのに役立ちます。
探鉱用つるはし
探鉱用のつるはしは岩や鉱物を削り取るために使用され、微量の鉱石を検査できる小さなサンプルを採取します。現代の探鉱用のつるはしには、強磁性鉱石の収集に役立つように磁石が装備されていることもあります。探鉱用のつるはしには通常、非常に鋭い先端を持つ三角形のヘッドが装備されています。[要出典] [要説明]
電磁探査
現代の重力および磁気探査法の導入により、探査プロセスが大幅に容易になりました。空中重力計と磁力計は、広大な地域からデータを収集し、異常な地質学的特徴を浮き彫りにすることができます。[5]音響磁気地磁気測定法(AMT)の3次元反転法は、地球の地下数キロメートルまでの導電性物質を見つけるために使用され、キンバーライトパイプ、タングステン、銅の位置特定に役立っています。[6] [7]
もう一つの比較的新しい探査技術は、低周波電磁波(EM)を使用して地殻を「探査」することです。これらの低周波波は通過する物質に応じて異なる反応を示し、分析者は潜在的な鉱体や火山の貫入の3次元画像を作成できます。この技術はさまざまな探査に使用されますが、主に導電性物質の発見に使用されます。[8]これまでのところ、これらの低周波EM技術は地熱探査や炭層メタン分析で実証されています。[9] [10]
地球化学探査
地球化学探査では、岩石サンプル、排水堆積物、土壌、表層水と地下水、鉱物分離物、大気ガスと粒子、さらには植物や動物の化学的性質を分析します。微量元素の存在量などの特性は、異常を見つけるために体系的に分析されます。[11]
参照
- バイオプロスペクティング – 商業的可能性を秘めた物質を探すための自然探査
- 植物学的探査
- 金鉱探査 – 新たな金鉱床を探す行為
- アメリカ金鉱探鉱者協会
- ゴールドラッシュ – 金の発見により、富を求める鉱夫たちが殺到した
- 鉱物探査 – 採掘可能な鉱物の集中地帯を見つけること。
- 鉱業 – 地球から貴重な鉱物やその他の地質学的物質を抽出すること
- 炭化水素探査 – 石油とガスの探査
- 米国地質調査所 – 米国政府の科学機関
- 金属探知機 – 近くにある金属の存在を検出する電子機器
参考文献
- ^ 「鉱業 - 探査と探検」ブリタニカ百科事典。 2020年2月29日閲覧。
- ^ 「鉱物保有法」www.bclaws.gov.bc.ca . 2024年2月8日閲覧。
- ^ 地質学と鉱山検査のプリズムを通して見るフィジー。第 5 章:ホワイト F. 鉱夫と黄金の心:鉱物科学と工学の教育者の伝記。フリーゼン プレス、ビクトリア。2020 年。ISBN 978-1-5255-7765-9 (ハードカバー) 978-1-5255-7766-6 (ペーパーバック) 978-1-5255-7767-3 (電子書籍)
- ^ Cabello, J. (2022). チリ北部の塩原における埋蔵量、資源、リチウム探査。アンデス地質学。49 (2): 297–306. doi : 10.5027/andgeoV49n2-3444。2022年7月2日閲覧。
- ^ Dobrin, Milton B. (1960).物理探査入門. ニューヨーク、McGraw-Hill.
- ^ Farquharson, Colin; Craven, James (2009 年 8 月)。「鉱物探査のためのマグネトテルリック データの 3 次元逆変換: カナダ、サスカチュワン州マッカーサー川ウラン鉱床の例」。Journal of Applied Geophysics。68 ( 4): 450–458。Bibcode :2009JAG....68..450F。doi : 10.1016 / j.jappgeo.2008.02.002。
- ^ Shi, Yuan (2020年1月). 「中国南部、竹渓銅タングステン多金属鉱床の3次元オーディオ周波数マグネトテルリックイメージング」. Journal of Applied Geophysics . 172 : 103910. Bibcode :2020JAG...17203910S. doi :10.1016/j.jappgeo.2019.103910.
- ^ Singh, Anand; Sharma, SP ( 2015). 「超低周波電磁気データを使用した地下導体の高速イメージング」。地球物理探査。63 (6): 1355。Bibcode : 2015GeopP..63.1355S。doi : 10.1111/1365-2478.12323。S2CID 131284478 。
- ^ Wang, Nan (2017). 「受動型超低周波電磁探査技術」. Frontiers of Earth Science . 11 (2): 248–267. Bibcode :2017FrES...11..248W. doi :10.1007/s11707-017-0597-4. S2CID 113545890.
- ^ Van Der Kruk, J (2002). 「低周波電磁探査技術のための見かけの抵抗率の概念」.地球物理探査. 48 (6).
- ^ Fletcher, WK地球化学探査における分析方法。
外部リンク
- タスマニアでの探鉱
- ノバスコシア州での探鉱
- オンタリオ州北西部の探鉱
- 探鉱者とゴールドラッシュの歴史的な写真
- 西部での探鉱
- インドネシアでの探鉱
