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    为了帮助地调局地学文献中心青年职工成长成才,更好地提高青年职工科技论文的撰写水平,提升开展科研项目的能力,努力为地学文献中心发展打造科研中坚力量,3月28日,地学文献中心团委邀请《地学前缘》编辑部李学军主任,为青年职工作《科技论文撰写及应注意的问题》的辅导讲座。

    李学军主任长期从事地学科技期刊出版工作,有着丰富的科技论文工作经验,讲座先后从科技论文的一般要件及撰写要求、摘要的撰写及应注意的问题等几个方面,详细介绍了科技论文中题目、摘要、引言、正文、结论等的撰写技巧,并列举相关示例进行讲解。共有40余名青年职工参加讲座并认真听取讲座内容,大家一致表示受益匪浅,对科技论文的撰写技巧及要求有了更深入的把握,讲座达到了预期目的。

    地学文献中心团委开展科技论文撰写培训讲座

    中信国际招标有限公司受中国国土资源航空物探遥感中心的委托,就“矿山开发状况遥感信息提取项目”项目(项目编号:0733-186212804201-13)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:

    一、项目信息

    项目编号:0733-186212804201-13

    项目名称:矿山开发状况遥感信息提取项目

    项目联系人:唐永良

    联系方式:010-84865055-161

    二、采购单位信息

    采购单位名称:中国国土资源航空物探遥感中心

    采购单位地址:北京市海淀区学院路31号

    采购单位联系方式:010-62060044

    三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

    使用采购人提供的遥感影像数据及用于判释的矿产资源规划数据、矿业权数据,完成矿山开发状况遥感信息提取和尾矿资源调查,获取2017年度区域矿产资源开发状况现状和2016年-2017年变化信息数据,制作全区及分县遥感调查系列成果文件。

    质量要求:符合《矿产资源开发遥感监测技术规范》(DZ/T0266-2014)、“全国矿产资源开发环境遥感监测二级项目实施方案(2018年)”、相关补充说明和通知的要求。

    时间要求: 2018年12月10日前,汇交矿产资源开发状况、矿产疑似违法图斑分布等成果;2018年12月31日前,提交成果报告。

    本次招标项目覆盖728.92万平方公里的遥感监测任务,共分13包。各包监测区域及预算如下:

    矿山开发状况遥感信息提取项目分包调查范围及预算

    包号 

    分区编号 

    分包名称 

    涉及县级行政区 

    面积(万km2 

    预算(万元) 

    1 

    11 

    扬子地台西部地区矿山开发状况遥感信息提取 

    云南、贵州、四川、重庆、广西、湖南 

    67.22 

    110.00 

    2 

    9 

    华北地台南部地区矿山开发状况遥感信息提取 

    天津、宁夏、陕西、河北、甘肃、山东、内蒙古、山西、河南 

    60.97 

    100.00 

    3 

    14 

    -小兴安岭成矿带矿山开发状况遥感信息提取 

    黑龙江、吉林、内蒙古 

    75.47 

    95.00 

    4 

    8 

    华北地台北部地区矿山开发状况遥感信息提取 

    北京、天津、 河北、内蒙古、山西、辽宁 

    67.50 

    95.00 

    5 

    5 

    祁连-东昆仑成矿带矿山开发状况遥感信息提取 

    甘肃、青海 

    55.77 

    95.00 

    6 

    2 

    天山南麓-西昆仑阿尔金成矿带矿山开发状况遥感信息提取 

    新疆 

    87.93 

    90.00 

    7 

    10 

    秦岭-大别成矿带矿山开发状况遥感信息提取 

    安徽、陕西、甘肃、江苏、山东、河南 

    57.89 

    85.00 

    8 

    13 

    武夷-南岭成矿带矿山开发状况遥感信息提取 

    安徽、江西、广东、福建、浙江、上海 

    51.58 

    85.00 

    9 

    6 

    三江成矿带北段矿山开发状况遥感信息提取 

    青海、四川、甘肃 

    41.92 

    75.00 

    10 

    12 

    扬子地台东部地区矿山开发状况遥感信息提取 

    江西、广东、广西、湖南 

    40.54 

    75.00 

    11 

    15 

    千山成矿带矿山开发状况遥感信息提取 

    黑龙江、吉林、辽宁 

    44.48 

    70.00 

    12 

    4 

    北山成矿带矿山开发状况遥感信息提取 

    甘肃、内蒙古、新疆 

    39.66 

    55.00 

    13 

    7 

    三江成矿带南段矿山开发状况遥感信息提取 

    云南 

    27.85 

    50.00 

    四、采购代理机构信息

    采购代理机构全称:中信国际招标有限公司

    采购代理机构地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦A座8层

    采购代理机构联系方式:唐永良、符群慕 010-84865055-161、156

    五、中标信息

    招标公告日期:2018年02月09日

    中标日期:2018年03月13日

    总中标金额:1080.0 万元(人民币)

    中标供应商名称、联系地址及中标金额:

    本项目招标代理费总金额:16.13 万元(人民币)

    本项目招标代理费收费标准:

    中标金额(万元) 费率标准100以下 1.5%100-500 0.8%500-1000 0.45%1000-5000 0.25%5000-10000 0.1%10000-100000 0.05%1000000以上 0.01%计算方法:按差额定率累进法。示例:中标金额633万元,则中标服务费金额计算如下:100×1.5%+(500-100)×0.8%+(633-500)×0.45%=5.2985万元

    评审专家名单:

    李从昀、杨云峰、姚佛军、孙伟、宗利群、杨金中、王晓红

    中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:

    包号 

    中标供应商名称 

    中标供应商联系地址 

    中标金额(万元) 

    1 

    核工业航测遥感中心 

    河北省石家庄市学府路11 

    110.000000 

    2 

    有色金属矿产地质调查中心 

    北京市朝阳区安外北苑5号院4区科研楼 

    100.000000 

    3 

    河南省地质调查院、中国地质大学(武汉)地质调查院联合体 

    河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道81 

    95.000000 

    4 

    中国煤炭地质总局航测遥感局 

    陕西省西安市航天基地神舟四路216 

    95.000000 

    5 

    四川省地质调查院 

    四川省成都市人民北路一段25 

    95.000000 

    6 

    青海省地质调查院 

    青海省西宁市城中区南川西路107 

    90.000000 

    7 

    河北省水文工程地质勘查院、贵州省地质调查院联合体 

    河北省石家庄市裕华区槐中路131 

    85.000000 

    8 

    黑龙江省地质调查研究总院、中国地质大学(北京)联合体 

    哈尔滨市香坊区新乡里街9 

    85.000000 

    9 

    云南大学、新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局信息中心联合体 

    昆明市翠湖北路2 

    75.000000 

    10 

    福建省地质测绘院 

    福州市晋安区塔头路2 

    75.000000 

    11 

    湖南省地质环境监测总站 

    湖南省长沙市城南中路下麻园湾40 

    70.000000 

    12 

    江苏省地质调查研究院、安徽省地质调查院(安徽省地质科学研究所)联合体 

    江苏省南京市珠江路700 

    55.000000 

    13 

    山西省地质调查院 

    山西省太原市平阳路288-1 

    50.000000 

    详见“其它补充事宜”

    六、其它补充事宜

    1、投标文件递交截止时间/开标时间:2018年3月8日上午09点00分(北京时间)

    投标文件递交地点/开标地点:金龙潭大饭店三层弘翔厅(北京市海淀区西三环北路71号)

    评标时间:2018年3月8日-9日

    2、招标方式:公开招标

    3、评标方法:综合评分法

    4、中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:

    包号

    中标标的名称

    服务要求

    1

    扬子地台西部地区矿山开发状况遥感信息提取

    2018 5 月~8 月,提交尾矿资源调查成果,包括采集的尾矿资源样品,此项成果在 8 31 日前全部提交完成;

    2018 5 月~8 月,提交绿色矿山调查成果,包括采集的尾矿资源样品,此项成果在 8 31 日前全部提交完成;

    2018 9 月~10 月,提交矿产资源开发状况、矿产疑似违法图斑分布等成果,此项成果在 10 31 日前全部提交完成;

    2018 12 10 日前提交最终成果报告。

    2

    华北地台南部地区矿山开发状况遥感信息提取

    本工作周期约10个月,在该项目开展过程中,我单位利用已有的人员技术积累,组织足够的人力、物力投入,在规定的时间按时提交成果,在2018931日之前,提交尾矿资源样品;在20181220日之前,提交矿产资源开发状况、矿产疑似违法图斑分布等成果,在201812月份完成“华北地台南部地区矿山开发状况遥感信息得取”报告编写和成果验收工作

    3

    -小兴安岭成矿带矿山开发状况遥感信息提取

    1)投标书编写与投标、签订合同(20183月)

    2)工作方案编写与审查(20184月)

    3)遥感信息提取、外业查证、成果提交(20185-10月)

    4)阶段成果修编(201811月)

    5)成果编制阶段(201811-12月)

    6)完成资料归档工作(201812月)

    4

    华北地台北部地区矿山开发状况遥感信息提取

    根据矿山开发状况遥感信息提取项目的进度要求,各阶段完成工作及时间安排如下:

    信息提取、尾矿资源调查和绿色矿山调查要素遥感解译。包括界内开采图斑、疑似违法开采图斑;尾矿资源图斑;绿色矿山开发状况对应的采场、中转场地、矿山建筑、固体废弃物等矿山占地以及绿色矿山环境恢复治理要素调查,并向二级项目工作组提交矢量成果数据,完成55个县。

    20186-7月:开展分县矿山开发状况遥感信息提取、尾矿资源调查和绿色矿山调查要素遥感解译。

    20188月:开展全区尾矿资源野外查证,同时对区内中型及中型以上规模矿山的尾矿资源进行采样,于831日前提交尾矿资源样品,比规定的2018930日提前1个月。

    20189月:整理野外查证资料,对错判、误判图斑结合实地调查情况进行属性、边界的修改和完善。

    201810月:分3个野外查证组同时开展矿山开发状况野外查证工作。

    201811月:根据野外查证工作成果,修改并完善图斑属性结构和边界,确定全区疑似违法图斑,同时进行成果资料整理,于1120日前提交矿山开发状况、疑似违法图斑和绿色矿山调查成果,比规定的20181220日提前1个月。

    201812月:完成“华北地台北部地区矿山开发状况遥感信息提取”成果报告编写和成果验收工作。

    5

    祁连-东昆仑成矿带矿山开发状况遥感信息提取

    201813月:收集与熟悉调查区已有矿山遥感监测成果、成矿地质背景、生态环境、自然地理、矿产资源规划、矿业权数据、遥感影像等资料,分析重点调查与监测内容,建立遥感解译标志,编写投标书、设计书并提交审查。

    2018510月:利用2017年度土地利用遥感数据和已有矿山遥感调查与监测成果资料,开展全区矿产资源开发状况、绿色矿山遥感监测、尾矿库资源遥感调查工作,对室内遥感解译工作中存在疑问的图斑信息开展野外实地检查,并选择中型以上规模矿山尾矿库进行取样,于2018931日前,提交尾矿资源样品。将完成野外验证后的成果图件、统计表、矢量数据、文字报告等资料以中间成果形式提交采购人应用,提交时间在20181220日之前。

    201810-11月:完成调查区年度成果数据入库工作,开展矿产资源开发和矿山地质环境综合评价工作,承诺20181220日前完成并提交祁连-东昆仑成矿带矿山开发状况遥感信息提取成果报告。

    201812月:完成最终成果报告编写和验收工作。

    6

    天山南麓-西昆仑阿尔金成矿带矿山开发状况遥感信息提取

    按项目统一需求,2018931日前,提交尾矿资源样品;20181220日前,提交矿产资源开发状况、矿产疑似违法图斑分布等成果;201812月,完成成果报告编写及验收工作。

    7

    秦岭-大别成矿带矿山开发状况遥感信息提取

    第一阶段(前期准备)时间:20182月至20184

    第二阶段(尾矿资源调查)时间:20185月至20187

    第三阶段(矿产资源开发状况遥感信息提取)时间:20188月至201810

    第四阶段(成果提交)时间:201811月至201812

    8

    武夷-南岭成矿带矿山开发状况遥感信息提取

     

    9

    三江成矿带北段矿山开发状况遥感信息提取

    2018 4 月:整理工作区 2015 年、2016 年、2017 年矿产资源开发利用状况成果。

    20185月:根据从招标方获得的2018年土地利用变更调查遥感影像数据,依据前期野外踏勘建立的解译标志,充分了解全区矿产资源分布的基础上,以县域为单元开展三江成矿带北段矿产资源开发状况、尾矿库的解译工作,形成野外验证前本底矢量数据成果,同时,收集整理三江成矿带北段绿色矿山相关资料。

    20186 月:按县域开展野外查证工作,分为 8组,20天,16 人,租车8辆。6 月底之前完成野外查证工作。

    20187 月:形成野外查证后的本底数据矢量成果。整理工作区绿色矿山和尾矿资源资料,编制15 万绿色矿山遥感监测图图件,并制作三江成矿带北段绿色矿山遥感监测图版,统计相关表格。

    20188 月:提交三江成矿带北段绿色矿山遥感监测图图件、图版和大中型矿山尾矿资源样品。项目组承诺831日前,提交三江成北段大中型尾矿资源样品,比招标方要求提前一个月。

    20189 月:上旬整理汇总三江成矿带北段矿山开发状况资料,以县域为单元编制三江成矿带北段 2018矿产疑似违法图斑分布情况、2018矿山开发状况遥感调查情况图件和完成报表统计、数据入库工作,共16 人。下旬开展已有成果数据库建设,对遥感解译及野外查证获得的系列成果进行进一步梳理归档,统计分析报表,整理入库成果数据,为成果报告编写做准备。

    201810 月:项目组组织技术交流会议,共 13 人参会,交流在工作过程中学习到的技术方法,解决工作当中遇到的技术难题,分享工作过程中的成果及心得体会。依托本项目公开发表学术论文或科普文章4 篇。

    201811 月:首先进行矿产疑似问题图斑成果数据库建设及综合研究,进行成果验收(组织成果报告验收会),然后编写2018 年三江成矿带北段矿山开发状况遥感信息提取成果报告,完成年度成果报告的内审和修改工作。201812 月:完成年度成果报告的验收工作

    10

    扬子地台东部地区矿山开发状况遥感信息提取

    中间成果提交要求:

    2018930日前,提交尾矿资源样品。

    20181220日前,提交矿产资源开发状况、矿产疑似违法图斑分布等成果。

    最终成果提交要求:

    201812月份完成最终报告编写和验收工作。

    11

    千山成矿带矿山开发状况遥感信息提取

    承诺按时提交成果,项目执行进度满足采购方要求的时间进度。

    12

    北山成矿带矿山开发状况遥感信息提取

    20184月,完成分包工作设计书的编写,并提交项目主管部门评审。

    20185-6月,完成区内矿产资源开发状况调查工作。

    20187月,完成区内尾矿资源调查工作。

    20188月,完成区内矿产资源开发状况野外查证工作,完善前期遥感解译成果。

    20189月,完成区内尾矿资源野外调查和样品采集等工作,931日前,提交尾矿资源样品。

    201810-11月,开展区内疑似违法图斑提取工作,开展项目成果质量检查工作。

    20181220日前,提交矿产资源开发状况、矿产疑似违法图斑分布等成果。

    20181230日,进行年度成果综合研究、综合编图等工作,完成最终报告编写和验收工作。

    13

    三江成矿带南段矿山开发状况遥感信息提取

    20183月: 资料收集

    20183-4月:设计编写、野外踏勘

    20184月:技术培训

    20185月 矿山尾矿资源信息提取

    20187-8月 矿山环境野外验证

    20189月—12月 矿产卫片调查和成果提交

     

    中国国土资源航空物探遥感中心矿山开发状况遥感信息...

    中信国际招标有限公司受中国国土资源航空物探遥感中心的委托,就“新增矿山恢复治理面积遥感调查项目”项目(项目编号:0733-186212804301-13)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:

    一、项目信息

    项目编号:0733-186212804301-13

    项目名称:新增矿山恢复治理面积遥感调查项目

    项目联系人:唐永良

    联系方式:010-84865055-161

    二、采购单位信息

    采购单位名称:中国国土资源航空物探遥感中心

    采购单位地址:北京市海淀区学院路31号

    采购单位联系方式:010-62060044

    三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

    使用采购人提供的遥感影像数据及用于判释的矿产资源规划数据、矿业权数据,完成新增矿山恢复治理面积遥感调查,获取2017年新增的矿山恢复治理面积、在建和生产矿山的矿山地质环境、国家级自然保护区矿山地质环境等现状和2016年-2017年变化信息数据,制作分省、分县遥感调查系列成果文件。

    质量要求:符合《矿产资源开发遥感监测技术规范》(DZ/T0266-2014)、“全国2017年新增的矿山恢复治理状况监测二级项目实施方案(2018年)”、相关补充说明和通知的要求。

    时间要求:2018年4月30日前,汇交2017年新增的矿山开采占损土地面积、矿山环境恢复治理面积等成果;2018年10月10日前,汇交矿山开发占地现状、矿山地质灾害分布情况、矿山地质环境恢复治理情况、矿产资源规划执行情况等调查成果; 2018年12月20日前,提交成果报告。

    本次招标项目覆盖780万平方公里的遥感监测任务,共分13包。各包监测区域及预算如下:

    新增矿山恢复治理面积遥感调查项目分包调查范围及预算

    序号

    委托业务名称

    涉及行政区

    工作区面积(万km2

    经费(万元)

    1

    扬子地台西南缘新增矿山恢复治理面积遥感调查

    重庆市全境、贵州省全境、云南省全境

    64.16

    150

    2

    华北地台西部新增矿山恢复治理面积遥感调查

    山西省全境、河南省全境、陕西省全境

    52.89

    140

    3

    扬子地台东北部新增矿山恢复治理面积遥感调查

    福建省陆域全境、江西省全境、湖南省全境

    50.01

    140

    4

    华北地台东部新增矿山恢复治理面积遥感调查

    北京市全境、天津市陆域全境、河北省陆域全境、山东省陆域全境

    36.96 

    130

    5

    兴蒙成矿带新增矿山恢复治理面积遥感调查

    内蒙古自治区全境

    118.3 

    110

    6

    扬子地台南缘新增矿山恢复治理面积遥感调查

    广东省陆域全境、广西壮族自治区陆域全境

    41.60

    110

    7

    金沙江-嘉陵江流域新增矿山恢复治理面积遥感调查

    四川省全境

    48.14

    100

    8

    祁连山-唐古拉山新增矿山恢复治理面积遥感调查

    青海省全境

    72.23

    90

    9

    东北北部新增矿山恢复治理面积遥感调查

    吉林省全境、黑龙江省全境

    64.22

    90

    10

    河西走廊新增矿山恢复治理面积遥感调查

    甘肃省全境、宁夏回族自治区全境

    52.08

    90

    11

    南天山-昆仑山新增矿山恢复治理面积遥感调查

    巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区、阿拉尔市、图木舒克市、铁门关市、昆玉市

    103.88

    70

    12

    北天山-阿尔泰山新增矿山恢复治理面积遥感调查

    乌鲁木齐市、克拉玛依市、吐鲁番市、哈密市、昌吉回族自治州、博尔塔拉蒙古自治州、伊犁哈萨克自治州、石河子市、五家渠市、北屯市、双河市、可克达拉市

    60.86

    70

    13

    东北南部新增矿山恢复治理面积遥感调查

    辽宁省全境

    14.59 

    60

    四、采购代理机构信息

    采购代理机构全称:中信国际招标有限公司

    采购代理机构地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦A座8层

    采购代理机构联系方式:唐永良、符群慕 010-84865055-161、156

    五、中标信息

    招标公告日期:2018年02月09日

    中标日期:2018年03月13日

    总中标金额:1350.0 万元(人民币)

    中标供应商名称、联系地址及中标金额:

    包号

    中标供应商名称

    中标供应商联系地址

    中标金额(万元)

    1

    核工业航测遥感中心

    河北省石家庄市学府路11

    150.000000

    2

    有色金属矿产地质调查中心、福建省地质测绘院联合体

    北京市朝阳区安外北苑5号院4区科研楼

    140.000000

    3

    黑龙江省地质调查研究总院、中国地质大学(北京)联合体

    哈尔滨市香坊区新乡里街9

    140.000000

    4

    中国煤炭地质总局航测遥感局

    陕西省西安市航天基地神舟四路216

    130.000000

    5

    河南省地质调查院、中国地质大学(武汉)地质调查研究院联合体

    河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道81

    110.000000

    6

    贵州省地质调查院、宁夏回族自治区遥感测绘勘查院(宁夏回族自治区遥感中心)联合体

    贵阳市观山湖区石林西路贵州省地质科技园7号楼

    110.000000

    7

    云南大学、新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局信息中心联合体

    昆明市翠湖北路2

    100.000000

    8

    四川省地质调查院

    四川省成都市人民北路一段25

    90.000000

    9

    江苏省地质调查研究院、浙江大学联合体

    江苏省南京市珠江路700

    90.000000

    10

    青海省地质调查院

    青海省西宁市城中区南川西路107

    90.000000

    11

    广西壮族自治区遥感中心、四川省核工业地质调查院联合体

    南宁市建政路34

    70.000000

    12

    河北省水文工程地质勘查院

    河北省石家庄市裕华区槐中路131

    70.000000

    13

    安徽省地质调查院(安徽省地质科学研究所)

    安徽省合肥市宁国路19

    60.000000

    本项目招标代理费总金额:19.03 万元(人民币)

    本项目招标代理费收费标准:

    中标金额(万元) 费率标准100以下 1.5%100-500 0.8%500-1000 0.45%1000-5000 0.25%5000-10000 0.1%10000-100000 0.05%1000000以上 0.01%计算方法:按差额定率累进法。示例:中标金额633万元,则中标服务费金额计算如下:100×1.5%+(500-100)×0.8%+(633-500)×0.45%=5.2985万元

    评审专家名单:

    李从昀、杨云峰、姚佛军、孙伟、宗利群、杨金中、王晓红

    中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:

    详见“其它补充事宜”

    六、其它补充事宜

    1、投标文件递交截止时间/开标时间:2018年3月8日上午09点00分(北京时间)

    投标文件递交地点/开标地点:金龙潭大饭店三层弘翔厅(北京市海淀区西三环北路71号)

    评标时间:2018年3月8日-9日

    2、招标方式:公开招标

    3、评标方法:综合评分法

    4、中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:

    包号

    中标标的名称

    服务要求

    1

    扬子地台西南缘新增矿山恢复治理面积遥感调查

    2018 4 20 日前,向采购人提交 2017 年新增的矿山开采占损土地面积、矿山环境恢复治理面积等初步成果,2018 4 30 日前汇交最终成果;2018 10 5 日前,汇交矿山开发占地现状、矿山地质灾害分布情况、矿山地质环境恢复治理情况、矿产资源规划执行情况、矿山复绿行动进展状况等最终调查成果,较采购人要求的提交时间提前 5 天;2018 11 30 日前,提交成果报告,较采购人要求的提交时间提前 20 天;2018 12 20 日前,完成最终报告编写和验收工作,汇交需归档的项目原始及成果资料。

    2

    华北地台西部新增矿山恢复治理面积遥感调查

    1)中间成果提交要求

    2018430日前,汇交2017年新增的矿山开采占损土地面积、矿山环境恢复治理面积等成果。

    20181010日前,汇交矿山开发占地现状、矿山地质灾害分布情况、矿山地质环境恢复治理情况、矿产资源规划执行情况、矿山复绿行动进展状况等调查成果。

    20181220日前,提交成果报告。

    2)最终成果提交要求

    201812月份完成最终报告编写和验收工作。

    3

    扬子地台东北部新增矿山恢复治理面积遥感调查

     

    4

    华北地台东部新增矿山恢复治理面积遥感调查

    1.2018430日前,汇交2018年新增的矿山开采占损土地面积、矿山环境恢复治理面积等成果;

    2.20181010日前,汇交矿山开发占地现状、矿山地质灾害分布情况、矿山地质环境恢复治理情况、矿产资源规划执行情况、矿山复绿行动进展状况等调查成果;

    3.20181220日前,提交成果报告。

    5

    兴蒙成矿带新增矿山恢复治理面积遥感调查

    1)投标书编写与投标(20182月~228日)

    2)签订合同、工作方案编写与审查(201831日~331日)

    32017年新增矿山开采占损土地面积、矿山环境恢复治理面积遥感调查(201841日~430日)

    4)矿山地质环境、矿山环境恢复治理和国家级自然保护区矿山地质环境现状遥感调查与野外查证(201841日~1010日)

    5)成果编制阶段(20181016日~1130日)

    6)综合研究及报告编写阶段(201812月)

    6

    扬子地台南缘新增矿山恢复治理面积遥感调查

    第一阶段(前期准备)时间:从20181-3

    第二阶段(新增恢复治理遥感调查)时间:20184

    第三阶段(矿山地质环境遥感解译)时间:20185月至20186

    第四阶段(国家级自然保护区遥感调查)时间:20187

    第五阶段(矿产资源规划遥感调查)时间:20188

    第六阶段(外业调查及修改)时间:20189月至201810

    第七阶段(综合分析与报告编写)时间:201811月至201812

     

    7

    金沙江-嘉陵江流域新增矿山恢复治理面积遥感调查

    1.获取到土地利用变更调查影像数据和调查区最新矿权数据,完成设计书编写、评审工作;

    2.使用采购人提供的2017年土地利用变更调查遥感影像数据,在2016年已有成果的基础上,获取2017年新增的矿山开采占损土地情况、矿山环境恢复治理情况。承诺2018430日前,汇交2017年新增的矿山开采占损土地面积、矿山环境恢复治理面积等成果。

    3.使用采购人提供的2017年土地利用变更调查遥感影像数据,以县域为单元开展调查区矿山地质环境状况遥感解译工作,形成矢量数据成果。

    4.使用采购人提供的2017年土地利用变更调查遥感影像数据,以县域为单元开展调查区矿山环境恢复治理状况遥感解译工作,形成矢量数据成果。

    5.使用采购人提供的2017年土地利用变更调查遥感影像数据,在国家级自然保护区内开展矿山地质环境和矿山环境恢复治理遥感解译工作,形成矢量数据成果。

    6.按县域开展野外查证工作。8月底完成野外查证工作。

    7.整理汇总资料,以县域为单元编制1:5万矿山开发占地现状、矿山地质灾害分布现状、矿山地质环境恢复治理状况系列图件;以调查区为整体编制150万或1:100万调查区矿山开发占地现状、矿山地质灾害分布现状、矿山地质环境恢复治理状况系列图件,完成数据报表统计、数据入库工作;按保护区编制1:5万国家级自然保护区矿山地质环境遥感监测图。项目组承诺1010日前,完成矿山开发占地现状、矿山地质灾害分布情况、矿山地质环境恢复治理情况、矿产资源规划执行情况、矿山复绿行动进展状况遥感调查成果的汇交工作。

    8.参加项目中期阶段成果汇报会议,进行项目成果审查。依托本项目公开发表学术论文或科普文章2篇。

    9.继续整理和完善2017年矿山地质环境和矿山环境恢复治理调查成果。综合分析矿山地质环境状况、矿山环境恢复治理状况、国家级自然保护区矿山地质环境等监测成果,编写调查区新增矿山恢复治理面积遥感调查年度成果报告。

    10.进行成果验收(组织成果报告验收会),完成年度成果报告的内审和修改工作。按项目要求,20181220日前提交成果报告。完成年度成果报告的验收工作。

    8

    祁连山-唐古拉山新增矿山恢复治理面积遥感调查

    2018 13 月:收集与熟悉调查区已有矿山遥感监测成果、成矿地质背景、生态环境、自然地理、矿产资源规划、矿业权数据、遥感影像等资料,分析重点调查与监测内容,建立遥感解译标志,编写投标书、设计书并提交审查。

    2018 35 月:利用 2017 年度土地利用遥感数据和已有新增矿山恢复治理遥感监测成果资料,开展全区开展新增的矿山开采占损土地面积、矿山环境恢复治理面积遥感调查工作,对室内遥感解译工作中存在疑问的图斑信息开展野外实地检查,并将完成野外验证后的成果图件、矢量数据、文字报告等资料以中间成果形式提交采购人应用,提交时间在 2018 4 30 日之前。2017 年新增矿山恢复治理遥感调查统计表编制工作预计于 2018 5 月开展。

    2018 510 月:利用 2017 年度土地利用遥感数据和已有矿山地质环境、国家级自然保护区遥感监测成果资料,开展矿山开发占地、矿山地质灾害、矿山环境恢复治理、矿山环境污染遥感解译工作,开展国家级自然保护区内矿山开发环境遥感解译工作,对室内遥感解译工作中存在疑问的图斑信息开展野外实地检查,并将完成野外验证后的成果图件、矢量数据、文字报告等资料以中间成果形式提交采购人应用,提交时间在 2018 10 10 日之前。

    2018 1112 月:编制并完善矿山地质环境、矿产资源规划成果图件、成果数据库等资料,接受质量检查,开展典型矿区矿山环境恢复治理效果评价研究,开展矿山地质环境评价及综合分析研究,完成成果报告编写。

    9

    东北北部新增矿山恢复治理面积遥感调查

    2018330日前,完成分包工作设计书的编写,并提交项目主管部门评审。

    2018430日前,完成2016年遥感影像质量检查工作,填写相应检查记录表;开展区内矿山开发占地现状、矿山地质环境恢复治理情况等工作。汇交2017年新增的矿山开采占损土地面积、矿山环境恢复治理面积等成果。

    2018531日前,开展区内矿山地质环境、新增矿山恢复治理等遥感野外查证工作,并完成相应的野外工作,填写野外记录表。

    2018630日前,完成矿山开发占地遥感调查、矿山地质灾害分布情况遥感调查。提交矿山开发占地现状成果矢量及相应图件。、矿山地质灾害分布成果矢量及相应图件。

    2018731日前,完成矿山地质环境恢复治理情况遥感调查。 提交矿山地质环境恢复治理成果矢量及相应图件。

    2018831日前,完成矿产资源规划执行情况调查。提交矿产资源规划执行情况成果矢量及相应图件。

    2018930日前,完成矿山复绿行动进展状况调查、及国家自然保护区矿山地质环境遥感监测。提交矿山复绿行动进展状况调查成果、国家自然保护区矿山地质环境遥感监测成果图件。

    20181010日前,完成调查数据遥感解译精度检查工作。完成入库成果规范化整理工作,开展调查成果质量检查工作,汇交矿山开发占地现状、矿山地质灾害分布情况、矿山地质环境恢复治理情况、矿产资源规划执行情况、矿山复绿行动进展状况等调查成果数据。完成全部成果数据的提交。

    20181130日前,开展项目成果质量检查工作,年度成果综合研究、综合编图等

    编写项目“年终自评报告”,总结项目进展过程中存在的问题。编写成果报告。

    20181220日前,完成并提交成果报告,完成成果评审验收。

    10

    河西走廊新增矿山恢复治理面积遥感调查

    1、中间成果提交时间要求

    2018425日前,汇交2017年新增的矿山开采占损土地面积、矿山环境恢复治理面积等成果;

    2018105日前,汇交矿山开发占地现状、矿山地质灾害分布情况、矿山地质环境恢复治理情况、矿山复绿行动进展状况等调查成果;

    20181220日前,提交成果报告。

    2、最终成果提交时间要求

    20181220日完成最终成果报告编写和验收工作。

    11

    南天山-昆仑山新增矿山恢复治理面积遥感调查

    20181-3月: 资料收集、设计编写和野外踏勘

    20184月:2017年新增的矿山开采占损土地面积、矿山环境恢复治理面积调查与成果汇交

    20185-7月:矿山环境信息提取

    20187-8月:野外调查及验证

    20189月:室内修改、监测对比

    201810月:图件编制、调查成果提交

    201810-11月:成果分析整理

    201811-12月:成果报告编制和资料汇交

    12

    北天山-阿尔泰山新增矿山恢复治理面积遥感调查

    第一阶段(前期准备)时间:从20181-3

    第二阶段(新增恢复治理遥感调查)时间:20184

    第三阶段(矿山地质环境遥感解译)时间:20185月至20186

    第四阶段(国家级自然保护区遥感调查)时间:20187

    第五阶段(矿产资源规划遥感调查)时间:20188

    第六阶段(外业调查及修改)时间:20189月至201810

    第七阶段(综合分析与报告编写)时间:201811月至201812

    13

    东北南部新增矿山恢复治理面积遥感调查

    承诺严格按照项目执行进度完成工作任务。

     

    中国国土资源航空物探遥感中心新增矿山恢复治理面积...

    1 前言

    近年由于常规天然气资源量和产量的下降,特别是在北美洲,非常规天然气得到了高度的重视。一些估计表明,全球非常规天然气资源量(不含水合物)超过30000万亿立方英尺,大约有50%的资源来自页岩气。Julander能源公司的首席执行官Fred Julander认为页岩气(SG)是“自发现石油以来最重要的能源进展”。

    水平钻井技术的进步、水力压裂、相对高的天然气价格(相比2009年之前)和近来在巴内特页岩(Barnett Shale)和美国其他几个页岩气藏的商业成功都使页岩气在美国成为了热门能源,而且页岩气的勘探开发已开始蔓延到加拿大和世界其他几个地区。

    由于页岩气远景的复杂性和广泛性,针对页岩气的应用不能采用普遍用于常规气和煤层气的应用技术,而需专门设计开发工具和方法。多名学者包括Gray等人(2007)和Harding(2008)认为基于确定性解决方案的决议不适用于页岩气开发,因其没有考虑与复杂成藏有关的风险和不确定性,且经常导致过于乐观的结果。

    到目前为止,尽管在北美和欧洲的勘查活动活跃以及近期商品价格下降,页岩气远景分析工作也只完成了极少的部分。商品价格的下降使最高质量远景区的开发至关重要,这些区域的开发不仅最符合公司的利益,并且赋予公司与国外的低成本常规气田(即卡塔尔和沙特阿拉伯相关的天然气)竞争的最佳潜力。Williams-Kovacs和Clarkson(2011)提供了与非常规的远景分析有关的现有工作的回顾,并提供了一种专为页岩气应用而设计的综合的六阶段远景分析及开发评价方法(PADEM)。本文中,作者还展示了一个专门开发用以筛查页岩气远景区并且选择最适合详细分析远景的工具。本文以Williams-Kovacs和Clarkson的工作为基础,致力于远景评价并选择进行更深入分析的远景区的试点位置。

    当前工作的目标是:①开发一种协助页岩气勘探开发阶段的方法和配套的分析工具;②演示已开发技术在加拿大西部致密砂岩/页岩远景区的应用。这项工作的主要贡献是开发与示范一种针对页岩气远景区的严格分析方法。当考虑共存关系时,基于先导试验井输入变量的不确定性,该方法能生成其预测的分布。以前所有的工作一直专注于全域开发方案,然而无法利用勘探开发早期阶段可获取的少量数据快速形成这种全域开发方案。

    2 工具开发

    在这项工作中,开发了一种用于分析页岩气远景的工具。该工具选择使用(以Williams-Kovacs和Clarkson提出的方法(2011)为例的)预筛选的方法。本文将重点放在该工具的开发和应用,分析某一远景区的不同区域,以确定它们是否是适合的试点项目,并描述了图1所示的PADEM工作流程的勘探阶段。勘探阶段的目的是对从更多的详细资料中筛选的远景进行调查,以增加对油藏流动性和碳氢化合物生成能力的了解。在这项工作中,我们对个别类型油井采用概率范围经济学(probabilistic scoping economics)作为勘探标准,以确定该远景区是否适合实行试点项目。表1中完整提供了Williams-Kovacs和Clarkson(2011)详细讨论整体勘探开发方法的总结。

    表1  勘探开发方法概况

    发展阶段

    概述

    靶区筛选

    评估所有潜在的远景区,并选择能提供最好的商业成功机会的远景区

    勘探

    对远景区进行更详细地调查,提高对油藏流体特性和相应碳氢化合物生产能力认识。确定有代表性的试点项目适合的地区

    试采

    继续提高对远景区的认识,集中验证试采区单井的供给能力,评估完井方法

    商业示范

    在项目提交全部资金预算之前,完成开发部分(30%)针对错误的试验结果的测试

    全域开发

    完成全域开发计划,开始制定退出战略

    新的远景/退出

    完成项目详细回顾,评估区域及具体化开发过程中新的远景相关区域。调整和实施退出战略以及任何所需的补充措施

    在这项应用中解析模型比数值模拟更适用,其原因在于应用程序自设置和初始化的时间很短,整合的蒙特卡罗模拟法简单易行,并且在勘探早期阶段不容易获得形成精准的数值模拟所需的详细数据。尽管数值模拟技术已得到改进,但解析方法在工业和文献中依然被大量使用。下文给出了开发工具的关键部分的概要。

    2.1 属性图

    勘查方法最关键的组成部分可能是关键储层、地质力学、岩石物理和地球化学特性的精确属性图的开发。从地质模型、产量不稳定分析(RTA)、压力不稳定分析(PTA)、岩石物理调查等组合中可以推导出这些属性图。这些属性图用于远景的可视化、区块选区以及单一区块的分析。天然气原始地质储量图(OGIP)、Km-h图、压裂脆性图等有助于选择代表性区块以及具备更大开发潜力的区块,甚至高度非均质性区块。区块作为一种评价不同区块远景生产特性的方法,基于地质和岩石物理的观察,比较简单易于操作。采用区块方法不需要针对每个勘探网区块开发一种标准井进行分析,然而通过应用蒙特卡罗法依然解释了其变化性和不确定性。Clarkson和McGovern(2005)采用区块方法评价了煤层气(CBM)远景。通过输入X-Y坐标值以及PetrelTM软件的储层属性Z值可以在Excel中创建储层属性图。随后,数据透视表程序被用于对数据排序,并利用二维绘图应用软件创建属性图。由于早期的岩石物理模型通常利用有限的数据集开发,单一区块在蒙特卡罗模拟中选择不确定的输入数据和参数范围可以解释模型参数的不确定性。这种解释不确定性的方法将在本文所示实例中进行演示。

    2.2 水力压裂模型

    该项工作中,水力压裂裂缝的半长采用Valko(2001)提出的在常规和致密气中应用的简单双翼压裂模型来预测。该模型采用基质渗透率、剪切模量(杨氏模量与泊松比的函数)以及其他储层参数作为输入数据,且如果建模的输入参数不确定,则都必须重新计算每次蒙特卡罗迭代。采用简单的关联(Acm=4xfh)可将裂缝半长转换为与压裂有关的面积。这个压裂模型可能无法代表部分更复杂的页岩气裂缝。为了更好的表示引入到大部分页岩气储层的复杂压裂网,Xu(2009,2010)等人建立了一个更具有代表性的水力压裂模型,该模型将被结合到本次工作中所演示的更新版本的方法中。该区的微地震观测表明,在本文预测的远景区横向双翼压裂的假设是合理的。

    作为所应用的速率预测模型中的关键组成部分必须估算裂缝半长,这一问题将在下面部分开展讨论。水力压裂裂缝半长在随机分析中作为不确定的输入量,其分布主要根据该地区的微地震事件或者其他方法来确定。

     

     

    图1  非常规天然气勘探阶段的勘探/开发方法工作流程

    2.3 速率预测

    Clarkson(2013)提供了关于页岩气井生产分析和速率预测综合全面的概述。在该工作中,我们将页岩气井理想化为一个矩形双孔介质系统,气体从基质岩块流入到裂缝且储层不随着裂缝延展(如图2的概念模型)。该模型忽略了包括体积压裂(SRV)在内的影响,其他作者认为大部分低渗页岩气井在合理的时间内不会发生体积压裂。此外,图2所示的概念模型假设了一个均质的完井——Amborse等(2011)和Nobakht等(2011a)讨论了非均质储层完井的预测。

    在本次工作中,该模型的解决方案首先由EI-Banbi(1998)提出来。人们普遍认为在页岩气藏中占主导地位的瞬时流动状态是从基质到裂缝的线性流。同时,也可能出现一个与水力压裂线性流动相关的线性流动周期,但是通常认为这个阶段持续时间很短,或者被水力压裂清理以及表皮效应所掩盖,而很少可用于分析。本项工作中,我们假设瞬时线性流(从基质到裂缝)之后是边界控制流,该流态与受表皮效应(见等式7)影响的线性流体模型存在早期偏差。压裂段之间的不渗透边界结构导致了边界控制流产生。由Wattenbarger等(1998)首先将早期线性到边界控制流体的假设引入到致密气的应用中,并且该假设被广泛应用于文献和页岩气行业的解析模型。

     

     

    图2  从线性流到边界流的解的概念模型

    2.3.1 瞬时线性流的速率预测

    EI-Banbi(1998)提出通过恒定速率和恒定流体压力来描述瞬时线性流的公式。本项工作中采用恒定流体压力的条件,这也是本文其他部分的重点——该边界条件最接近大部分产生达到最大水位降低值的页岩气井的流动条件。Samandarli等人(2011)采用不同的流体压力迭代方法,对页岩气生产进行分析建模,但是他们表明在大部分情况下采用恒定流体压力的假设就可以了。

    与常用于表征简单横向双翼压裂的裂缝半长(Xf)相比,相关储层面积(Acm)能更好的表示完井措施和增产措施效果以及生成复杂裂缝的能力。因此,在这一分析中,采用相关的储层(气藏)面积(Acm)取代裂缝半长(Xf)。许多业内专家相信由于页岩气藏超低的基质渗透率,复杂压裂对于页岩气的商业生产至关重要。

    无因次时间,tD,Acm,相关储层面积(Acm)依据公式1在恒定压力条件下定义。

                               (1)

    无因次速率,qD,Acm,由无因次时间定义:

                                           (2)

    基于储层特性的无因次速率表达式,如果可获得关于KmAcm估算值,通过公式(3)可确定气体流速。采用不稳定产量分析或者其他的模拟技术可估算KmAcmKm也可以通过实验室技术单独确定。

                                 (3)

    Ibrahim和Wattenbarger(2006)认为线性流的性能受水位下降程度的影响,同时提出水位下降量修正因子(fcp)。此次工作中采用的修正因子(fcp)由公式4给出。

                                (4)

    此处,

     

    Nobakht等人2011a和Nobakht等人(2011b)通过分析中采用校正时间(本次工作未采用)提出一种更严格的校正水位下降量的方法。

    将水位下降量修正因子应用到公式3得出公式5:

                           (5)

    除了水位下降量的修正,这些公式经过进一步修改可直接应用于页岩气井。与致密气井相比,大部分页岩气井在时间曲线的平方根中表现出的较大截距(在致密气井中曲线通常穿过原点),而在流量和时间双对数曲线上页岩气井则呈现出的一半斜率的偏差。多名作者最初认为是裂缝的有限导流能力造成了这种偏差,但是Bello(2009)和Bello和Wattenbarger(2009,2010)认为这种偏差可以通过采用表面效应来更好的解释。Bello(2009)、Bello和Wattenbarger(2009)在恒定流量和恒定流体压力条件下完成了大量的受表皮效应(skin effect)影响的线性流分析,且推导出了恒定流体压力条件下的解析解。在他们的分析中,将表皮效应作为一个常量。Bello(2009)和Bello和Wattenbarger(2009)证明恒定流量情况下表皮是附加量,而恒定流体压力情况下表皮的作用是非线性的。由Bello和Wattenbarger(2009)提出的解析式可以使用下面的近似代数方程:

                    (6)

    从方程(6)可以看出,当tD(t)值大时,包含表皮的项就会变小。

    Nobakht等人(2012)研究了巴内特、马塞勒斯和蒙特利的大量页岩气井(这些气井在相对恒定的流压下产量不断降低),同时得出结论:通常这些页岩气井更多表现出恒定流量的情况而不是恒定流压的情况。作者假设这种意想不到的表现可能是由于Bello(2009)以及Bello和Wattenbarger(2009)提出的表皮模型太过理想化,因此无法代表野外条件。通过假设恒定的表皮效应,模型不能说明由压裂清理、压力敏感地层、变化的压裂导流能力、变化的井底流压、压力相关的流体性质、变化的井筒流体梯度、液体加载等导致的表皮改变。作为这项工作的结果,作者提出了一个可应用于公式(2)的替代表皮修正项:

                       (7)

    包括水位最低量和表皮的影响,公式(1)、(5)、(7)能够利用预测的气体流量,作为时间的函数,在线性流区域可对KmAcm给出独立的估测。

    2.3.2 边界控制流的流量预测

    上面描述的方法适用于有效的储层边界相互接触,边界控制流形成之前。基于图2所示的几何图形,边界控制流紧随着瞬时线性流的末期出现。当外部SRV的影响较为显著时,这一观点较为保守。Clarkson和Beierle(2011)认为如果遇到了其他的瞬时流区,则应采用多重分区的方法,此外,如果多级压裂井需要进行非均质性储层的完井(heterogeneous completion),早期线性流之后不会立刻发生真实边界控制流,且需要更复杂“混合”预测技术。如同下面叙述的,我们选择采用更为保守预测程序,假设线性流之后紧随边界控制流。

    利用公式8计算达到线性流的拟稳态时间(或者是瞬时线性流的结束时间):

                           (8)

    正如图2中看到Ye是压裂到储层边界的距离,计算公式如下:

                           (9)

    多名作者已经提出了页岩气井拟稳态线性流的预测方法。包括Fraim和Wattenbarger(1987),Palacio和Blasingame(1993),Doublet等(1994),Agarwal等(1999)和Mattar和Anderson(2005)认为可采用物质平衡类模拟程序预测边界控制流。Clarkson和Pedersen(2010)将这种方法应用于致密油研究,同时本文也将采用这种方法。公式(10)给出采用物质平衡方法预测边界控制流的生产速度:

                  (10)

    此处qpssi-Linear是边界控制流初始的页岩气流体速度,Pri)pss是边界控制流初始的平均储层压力,且Pwfi)pss边界控制流体初始时井筒流体压力。通过物质平衡计算平均储层实际气体拟压力。对于含有大量吸附气的页岩气开采(application),一般使用Clarkson和McGovern(2005)提出的MBE方法。而在以游离气为主的情况下,则使用定容气藏的常规MBE方法。物质平衡计算需要地质储量和气体特性(比如天然气压缩因子),这两者都是由关键PVT输入量和状态公式(EOS)确定的。

    (a)

    收入总额

    (b)

    收入总额

    扣减

    使用费

    扣减

    使用费

    扣减

    运营成本

    扣减

    运营成本

    得出

    税前运营现金收入(OCIBT)

    扣减

    资金成本补助(CCA)

    扣减

    收入税

    扣减

    加拿大开发费用(CDE)

    得出

    税后运营现金收入(OCIAT)

    扣减

    加拿大勘查费用(CEE)

    扣减

    资本支出

    扣减

    加拿大油气物业费(COGPE)

    得出

    税后现金流(CFAT)

    得出

    生产应税所得

    贴现

    税后贴现现金流(DCFAT)

    生产税率

       

    得出

    应付税款

       

    扣减

    免税额度

       

    得出

    应付净所得税

    图3  现金流分析:(a)现金流;(b)收入税(加拿大税制)

    结合El-Banbi(1998)改进的瞬时线性流的无因次公式和边界控制流的物质平衡模拟方法,可以开发一种综合的预测方法:

    1)        获取Acm(或者Xf)和Km(来源于微地震和/或RTA模拟/已有生产数据或者其他估计)的独立估算值。

    2)        使用公式(1)和(7)作为时间函数计算tD,AcmqD,Acm

    3)        线性流部分的数据利用公式(5)作为时间函数计算qg

    4)        指定排放区(来源FMB模拟/已有的生产数据或者其他估算)。

    5)        使用公式(8)和(9)计算tPSS-LinearYe

    6)        确定

    7)        采用公式(10)通过废弃量(边界控制流)从tPSS-Linear预测产量。

    上面描述的解析模型是假设模型(最小变化)区块内的体积平均值参数是恒量,并从认为是不确定的参数的概率分布中选择一个值。每一次蒙特卡罗迭代将选择不同的值,导致不同的流量预测和不同的主要经济指标值。在许多参数高异质性水平的情况下,存在明显的不确定性,这种不确定性反映在关键输出参数的显著变化。

    2.4 经济模块

    将经济模块与速率预测集成来计算与生产相关的现金流。因为通常行业采用名义美元计算实际(通常的)现金流和名义(现行的)现金流,虽然采用实际的盈利指数计算项目的最低预期资本回收率,且通过不同的通货膨胀率来比较项目。采用图3中的业务流程计算现金流和收入税(加拿大税收制度)。

    该模块中的天然气价格的确定实行了价格操纵,而非价格预测。采用价格操纵表明了项目十分稳定(不论是单独而言还是相较于其他项目),并且不再需要预测极不稳定的天然气价格,该模块中也设置了以价格预测为基础引导经济的选项。

    方法中建立了多个实际盈利能力的指标,包括净现值(NPV)、内部收益率(IRR)和投资收益率(ROI),用来比较项目和公司设定的最低预期资本回收率,同时可给项目进行排序。

    2.5 蒙特卡罗模拟的一体化

    本次工作将蒙特卡罗模拟整合到方法开发中。采用@RISKTM(Palisade Corporation,2010)对关键PVT和储层属性(原始参数)进行概率分布和模拟操作。概率分布的输入变量根据不同项目的数据数量和质量而变化。Clarkson和McGovern(2005),Haskett和Brown(2005)和Harding(2008)认为对数正态分布最能代表PVT、储层和经济特性,因此本文使用了这种分布类型。这些概率分布拟合按P10(低)、P50(中)和P90(高)不同的值输入各个不确定变量。这些输入值可能来自勘探/远景数据、个人经验、模拟数据等。缩减所有输入变量的分布保证每个实现只选择合理的数值(缩减分布将选择少量接近无穷大的数值,从而影响输出变量)。

    上面讨论了@RISKTM输出变量定义的关键经济参数,以及气体速率和累积天然气产量。由于每个输出变量允许量化与项目相关的不确定性,可对其生成一个概率分布,以便做出与远景选取和开发有关的明智决策。

    通过在x轴上找到相应的最低预期资本回收率时的位置,向上垂直移动至曲线处,然后再水平投影到y轴,这样可以从累积概率分布计算出超过设定最低预期资本回收率的概率。用1减去y轴上求出的值,得出超过最低预期资本回收率的概率。这个方法在本文中将作为范例进行演示。

    在这一应用中(如在孔隙度和渗透率之间),采用了拉丁超立方体抽样,如果有必要的话,还可合并相关性(如孔隙度与渗透率)。典型的多相(气+水)页岩气/致密气应用的主要参数如表2.3所示。在某些情况下,参数的依赖关系可使用行业普遍接受的经验模型进行解释,而在其他情况下会使用来自现场数据或者估算得到的基于方向的相关性(如较高的正相关关系)。例如,与压力有关的渗透率(绝对的渗透率比值)使用Yilmaz等人(1991)的方法可与储层压力和岩石力学特性关联。相反,束缚水饱和度与孔隙度密切正相关。可能的参数关系如表2所示。

    蒙特卡罗模拟运用了一个类似于Clarkson和McGovern(2005)使用的煤层气气藏远景分析的方法。

    表2  基本参数、可能的相关性和参数关系

    基本参数

    可能的相关性

    关系

    有效厚度/英尺

    孔隙度/%

    粒径,有机质

    适用于某些情况下和正相关情况的实证模型

    初始含水饱和度/%

    孔隙度

    高度正相关

    束缚水饱和度/%

    孔隙度

    高度正相关

    基质渗透率/毫达西,初始状态

    孔隙度,有机物

    适用于某些情况下和正相关情况的实证模型

    基质渗透率/毫达西,初始比

    储层压力,力学性能

    野外/岩心数据经验曲线

    相对渗透率

    含水饱和度,束缚水饱和度

    野外/岩心数据经验曲线

    初始储层压力/磅/平方英寸

    深度,渗透率(超压)

    气压梯度

    储层温度/℉

    深度

    温度梯度

    天然气比重

    朗缪尔体积/标准立方英尺/吨

    容积密度

    来自岩心/岩屑的线性关系

    朗缪尔压力/磅/平方英寸

    体积密度/克/立方厘米

    流泄区/英亩

    含气量/标准立方英尺/吨

    TOC

    正相关

    井眼半径/英尺

    表面

    增产效果

    高度正相关

    压裂总半径/英尺

    剪切模量(+),渗透率(-),有效厚度(-),井眼半径/英尺

    变化—见括号中相关方向

    井底流压

    井眼长度

    高度正相关

    3 该方法应用于远景勘探

    本文中开发的方法广泛应用于SG远景将其分成区块进行分析的目的,以确定是否适合作为一个试点项目。由于SG试点和开发项目成本高,且其详细分析需要大量数据,页岩气远景勘探至关重要。

    对于远景勘探应用而言,其方法的选择以当前远景数据和模拟数据相结合为基础。理想情况下,对于关键PVT和储层参数情况良好的估计,作为空间坐标的函数可用于远景勘探。如果事实并非如此,可以对模拟气藏或者其他数据源进行估算以获取数据,同时分析该方法带来的不确定性。

    假定整个远景区PVT和其他储层特性不变,输入数据可用于生成主要储层特性图。关键生产指标图如OGIP和基质渗透率乘以可以开发的净投入(千米/小时),可用于区块的选择。区块的选择基于区域类似的关键生产指标的值。对页岩气储层而言,压裂的指标,如压裂指数或脆性也可能用于区块选择,同时许多作者表明建立复杂裂缝网的能力对于页岩气商业开采至关重要。

    选择区块后,开始进行蒙特卡罗模拟,按照P10、P50、P90的概率预测和可以开发累积产气的区块,且结合使用关键经济指标的分析来确定区块能否适合一个试点项目。其他因素比如公司的经验,企业和商业策略,可用的资源和基础设施等都将纳入评估,以便为公司以及股东们确定哪些区域可以作为最佳试点选项作出明智的决策。

    远景勘探方法工作流程见图4所示。

    4 采用两段页岩开发模型的样本示例

    为了进一步说明该方法的应用,对加拿大西部的某处致密砂岩/页岩(假定没有吸附气体)远景区的两段进行了分析。在之前的研究中,PetrelTM开发的远景地质模型采用可用的岩石物性、储层和生产数据。图5所示研究区域内4口井的三维孔隙度模型和孔隙度相关的钻/录/测井记录。在该区域,存在两处可获益的产气水平井段(井段3和井段4)。

     

    输入数据

    关键储层属性的填图属性

    PVT,其他储层和水力压裂属性

    生产数据

    经济投入

    区块选择

    根据OGIP或者其他关键属性确定区块

    蒙特卡罗模拟

    模拟输出

    P10、P50、P90的概率预测和累积产气量

    水力压裂运行情况

    经济参数

    可行的商业区块标志

    其他

     

     

    图4  远景勘探方法的工作流程

     

     

    图5  三维孔隙度模型和孔隙度相关的测井

    模型开发期间这个开发区拥有11口垂直井,2口倾斜井和4口水平井。最初钻完成垂直井,紧随其后的是开始于2008年的水平井。Clarkson和Beierle(2011)在该区选择一系列井进行不稳定产量试井(RTA)。模型开发中使用的水平井的总结显示在下面表3中,同时在图6中(在下面描述)该区域的天然气原始地质储量(OGIP)图上显示了井的近似轨迹。

    表3  研究区水平井概况

    井名

    井向

    进入层位

    完井方式

    1号井

    水平

    井段4

    尾管注水泥

    2号井

    水平

    井段3

    自膨胀封隔器

    3号井

    水平

    井段4

    自膨胀封隔器

    4号井

    水平

    井段4

    自膨胀封隔器

    所做的分析主要集中在大部分是水平井的井段4。为了简化分析,采用孔隙度下限为4%,通过Excel加权平均井段4层位,将PetrelTM多层模型转换成一个单层模型。这一平均化过程是为了完成对基质的孔隙度、初始含水饱和度和渗透率的处理。利用孔隙度下限值还可以计算总有效收益和毛净收益(有效收益假设包括所有孔隙度下限值以上的层)。图7a和图8a显示了OGIP和Km-h属性图。

    模型采用的网格大小如表4所示。在整个开发过程中假设为常量的PVT、储层和生产参数如表5所示。

    表4  网格属性

    网格属性

    数值

    网格尺寸

    135×129

    区块长度,X/英尺

    49.76

    区块长度,Y/英尺

    49.76

    网格区块面积/Ac

    0.057

    对于这种情况,人们认为井筒流动压力(pwf)为常量1750磅/平方英寸,接近开发区水平井最初的井筒流动压力。随着时间的推移井筒流动压力降低,后期模型中压力驱动力低于开发井,模拟气率并不乐观。这种情况下,在可获取日常生产和流动压力期间内,平均两个收益井的流动压力大约是1550磅/平方英寸,因此到开发后期之前,这种假设的影响并不很明显。在实际勘探中,该地区还没有投入生产,由于我们不需要将可用的生产数据与模型匹配,而是采用实际的流动压力估计值尝试得到一个准确的潜在生产能力估计值,所以这种假设的影响不是一个值得关注的问题。

    表5  PVT常数、储层和生产投入参数

    参数

    PVT参数

     

    气体比重

    0.648

    N2/%

    0.46

    CO2/%

    0.2

    H2S/%

    0.0

    温度/℉

    166.5

    Cw/磅/平方英寸-1

    2.9×10-6

    Cr/磅/平方英寸-1

    5.6×10-6

    VL/标准立方英尺/吨

    N/A

    PL/磅/平方英寸

    N/A

    储层参数

     

    Pi/磅/平方英寸

    3500

    排放面积/Ac

    80

    生产参数

     

    Pwf/磅/平方英寸

    1750

    rw/英尺

    0.3

    3个区块中假设关键属性的变化情况如表6所示。各属性的数值是每个区块的各个网格值的算术平均数。由于基质渗透率是蒙特卡罗输入量,且利用基质渗透率值可计算总压裂半径(虽然也可使用压裂分析模型在每次迭代时作为基质渗透率函数计算总压裂半径),故给出了一个基质渗透率值以显示区块之间总值的变化情况。

    表6  储层变量和水力压裂输入参数

    参数

    区块1

    区块2

    区块3

    储层参数

         

    有效厚度/英尺

    102

    74

    58

    孔隙度/%

    7.1

    6.5

    6.0

    Sw/%

    18

    15

    16

    Km/毫达西

    0.0084

    0.0079

    0.0077

    水力压裂参数

         

    剪切模量/磅/平方英寸

    2×106

    2×106

    2×106

    总压裂半径/英尺

    1432

    1477

    1489

     

     

    图6  研究区地质储量图呈现近似水平井轨迹

    4.1 区块选择

    利用从PetrelTM多层模型开发的单层模型,其单层等量地质储量如图7a所示。根据类似颜色为代表的区域具有类似地质特征和岩石物理性质,通过视觉观察可选择区块。虽然已知气藏具有高度的横向非均质性,可以看到关键的地质和岩石物理性质明显凸出部分。该图形显示了更复杂的异质性模式的情况,需要更多的区块并且可能有必要用区块代表具有相似属性的不连续块段。图7b显示基于天然气原始地质储量选择的区块远景区。在计算天然气原始地质储量时,虽然该远景区吸附气体量很容易被包含其中,但还是假设其可以忽略不计。

     

     

    图7  地质储量图:(a)地质储量;(b)选区

    从图7b可以看出选取的三个区块中,区块1具有最高的天然气原始地质储量(红色和橙色),区块2具有的地质储量(光和暗绿色)次之,区块3具有的地质储量(紫色和蓝色)最低。从这幅图中可以推断出区块1将有最理想的属性,因此可能具有最高的产量,而区块3产气物性最不理想,因此可能具有最不理想产气量。如同气藏地质储量图(图7)一样,如果绘制Km-h图我们也可以分辨出三个相似的区块。此次应用区块选区采用的天然气原始地质储量图和Km-h图作为代表资源的程度/密度和储层特性的两个要素,这是工业上常用的评估致密砂岩和页岩远景好坏的关键因素。区块选区的属性根据不同项目而变化,取决于驱动特定资源类型远景的关键要素。

    对于这种情况,假设简单的水平双翼压裂(如所使用的压裂模型所假定的)就足够了,因为微地震数据对同一区域的补充水平压裂井的解译说明复杂程度较低,如果不是水平情况,则进行压裂(图9)。采用水平和垂直观察井用以观察,同时采用双阵列处理会产生一个好的数据集。一般情况下,各个阶段仅出现一个水力压裂裂缝。水力压裂裂缝通常选择北东-南西方向,与加拿大西部沉积盆地(WCSB)部分最大水平应力方向一致。

     

     

    图8  Km-h图:(a)Km-h;(b)选区

    通过比较图6与图7b和8b可以看出在开发区所有水平井部分或全部在区块1范围内。因为这个原因,剩余的分析还将在区块1中开展。对区块1区域的水平井的预测情况而言稍微乐观,因为这些水平井水平延伸超出区块1区域进入地质储量和Km-h更低的区域(该区水平井采用恒定的流体压力与(Pwf)i相比将获得相反的影响)。

     

     

    图9  根据微地震数据解译的研究区内水平井水力压裂裂缝几何图形

    4.2 经济分析

    分析假设只有天然气价格是变量,而所有其他经济参数都保持常量。表7列出了其他主要经济参数的值(基于Magyar和Jordan的估算(2009))和表8介绍了主要的专利权使用费、税和贴现参数。

    在本文的分析中,净现值(NPV)作为重要的收益经济指标且最低资本回报率为0。

    分析远景的工作流程图如图4。

    表7  资本和运营成本参数

    参数

    土地成本

     

    租金/美元/亩

    2500

    代理费/美元/亩

    50

    单井成本

     

    钻井/百万美元

    1.5

    完井/模拟/百万美元

    2

    配套设施/管道/百万美元

    0.35

    储层表征

     

    地震/百万美元

    0

    测井/百万美元

    0

    提取岩心/百万美元

    0

    其他/百万美元

    0

    运营成本

     

    固定成本/美元/月

    5800

    可变成本/美元/千标准立方英尺

    1.25

    表8  使用费、税收和折现率

    经济参数

    费率

    使用费率

    20%

    税率

    30%

    实际贴现率

    15%

    名义贴现率

    18.45%

    通货膨胀率

    3%

    4.3 蒙特卡罗模拟

    在区块选择之后,本文进行了蒙特卡罗模拟研究。蒙特卡罗模拟中,基质渗透率(km)和页岩气价格不断变化,而所有其他的PVT、储层参数和经济参数保持不变。为了更好地进行说明,我们选择了将“不确定”的输入变量的数量显著限制在基本控制远景的油藏性能(储层渗透率)和经济情况(天然气价格)。基于P10、P50和P90值按照对数正态分布模拟参数。在大多数的勘探情况下,许多参数都是不确定的,可以通过这些参数的概率分布(见表2)来定义。对于需要使用概率分布进行定义的一些关键参数,可通过评估给定区块内重大变化的属性图来直接确定,或用更严格的统计技术,如采用区块内部数值计算变异系数(Cv)。由于基质渗透率是基质流动的主要控制要素,以及未来商品价格造成的天然气价格的高度不确定,针对这种情况,我们选择基于视觉观察的基质渗透率。

    基质渗透率按照P10、P50和P90的值计算如下。通常情况下,可以通过岩石物理模型中的参数值拟合分布来生成概率分布,但是因为我们处理的是远景的早期评估,因此我们采用了替代的方法,即最大限度提高模型获取的不确定性来解释其他早期参数估算无法获取的变化性。如果需要,对其他不确定参数也可以使用相似的方法。

    P10——区块1中比第十百分位值的基质渗透率低20%

    P50——区块1中的基质渗透率值居中间数

    P90——区块1中比基质渗透率的九十百分位值高20%

    表9中定义了2个输入变量的分布。将模型内部不确定参数合并关联(见表2)也很重要。虽然孔隙度和渗透率之间的相关性被加入到原始岩石物理模型(幂律相关),并且压裂半径与剪切系数(正相关)、基质渗透率(负相关),净收益(负相关)和压裂模型井眼半径(负相关)相关,但是出于演示的目的,本文对这一方法进行了简化,使蒙特卡罗模拟中的主要变量之间没有相关性。由于压裂半径取决于基质渗透率,压裂模型必须在每次迭代时重新计算。气体流量,累积产气量和净现值被定义为@RISKTM输出变量。

    本文进行了5000次蒙特卡罗迭代,以确保蒙特卡罗输入变量充分覆盖样本空间。要求覆盖足够的样品空间,是为了确保每个模拟输入相同参数运行时,能得出同样的结论。出于演示的目的,用上述方法获得的迭代数并不是最优化。但是,通过将无限大(非常大)的样本输出分布与减少样本数量的输出分布比较,同时寻找要求充分重复“已知”输出分布的最小值,可以获得优化的迭代数。当进行多个模拟时,优化处理可用于减少处理时间和容量。

    4.4 结果

    图10显示了区块1中单口气井的确定产气量和累积产气量预测。这个“确定性”的基质渗透率的值来自于表9所示输入分布的斯旺森平均值(SM),假设这个值代表区块收益的平均水平(静态平均Km=0.0095毫达西)。虽然Bickel等人(2011)指出了斯旺森平均值(SM)的缺点,但它仍然被广泛地用于工业,因此在这种情况下还将使用。此外,斯旺森平均值在输入分布的平均值的5%范围内(使用@RISKTM计算),因此认为在这个例子中的平均值是准确的。另外,可以使用另一个估计的平均值(即分布平均值、区块值的算术平均值等)。图10a显示的产气速率与时间半对数图以及累积气体的产生与时间的笛卡尔曲线,而图10b显示了产气速率和时间的对数分布图。

     

     

    图10  开发模型情况下的确定速率预测:(a)产气速率和时间、累积产气量和时间的半对数;(b)产气速率和时间的对数关系

    图11显示了产气速率与时间的半对数图,图11b显示一个产气速率与时间的对数图和图11c显示预测(约14年)最初5000天累积产气与时间的笛卡尔曲线。

    通过比较图10和图11,可以再次看到确定性预测与P50概率预测相比,具有更大的IP,持续的生产速度和累积产气量,表明确定性预测是比中位数情况稍微乐观,并且明显远超过P10的情况。这些结果再次支持使用概率分析取代非常规应用的确定性分析。

     

      

    图11  开发模型情况中概率速率预测:(a)产气速度和时间的半对数关系;(b)产气速率和时间的对数关系;(c)累积产气量和时间

    随后,P10、P50和P90产量预测与区块1内水平井可获取的生产数据进行对比,以测试开发方法的稳健性和准确性。在这个比较中,由于完井的复杂性,只有井3和井4可用,而井1表现不佳,且井2在此次分析区块外部。井3的产量被缩减了30天,以便使该井产量自然下降的初始时间与概率预测的一致(指修正井3)。生产的前430天的对比曲线如图12所示。

    如图12所示,两口井的生产数据(修正井3和井4)普遍落在P10和P90之间(使用@RISKTM生成的预测)。除了生产的前20天和第300天左右时的大约20天两个时间段(模型没有指出的操作问题导致的结果)外,约80%的数据点如预期处在P10和P90预测之间。初步预测产量可能更高,因为它不考虑压裂清理干扰、启动效应等,该模型增加了表皮效应来提高与IP的匹配程度。但是,在真正的勘探情况下表皮效应的大小无从得知,这是因为无法获取产气远景区域的数据且需要将其作为不确定的输入量以最大限度地提高模型的准确性。

     

     

    图12  3号井和4号井生产数据和概率速率预测的对比:(a)产气速率和时间的半对数关系;(b)产气速率和时间的对数关系;(c)累积产气量和时间

    虽然这不是一个令人满意的统计样本,只有一个关键属性(Km)被认为是不确定的,但结果令人鼓舞。图13显示了净现值的增加的累积概率分布,直方图和回归系数托那多图。图13a再次显示超过最低预期资本回收率概率计算的累积概率分布图。

    从图13a可以看出这个模拟平均净现值为53万美元,可能超过最低预期资本回收率的50%。然后,可将平均净现值和超过最低预期资本回收率的概率与相同远景的其他区块,以及与其他潜在远景的区块进行比较,从而确定哪些远景区域可提供最好的经济成功机会。这一分析显示了积极的NPV平均值和超过最低预期资本回收率的适度概率。基于这样的分析,可以得出结论:区块1的样品远景对于试点项目是极好的备选。这一分析支持了该地区的开发,但是这一测试中所采用的天然气价格网格假设对其结果影响极大。图13C中托那多图表明天然气价格对净现值带来的影响最大,基质渗透率给净现值带来的影响其次(区块1中最小的基质渗透率变化的结果)。这表明假设较高的气体价格(比如该区水平井钻探时期的气体价格)将提高远景的可取性。从图13b直方图可以看出模拟中大部分的净现值在300万美元和350万美元之间,众数等于-1.5万美元,相当于平均数53万美元左右。

     

     

    图13  开发模型应用NPV法得出的经济结果:(a)累积概率分布;(b)柱状图;(c)回归系数的龙卷风图

    此分析程序可在在开发区的其他2个区块内完成,以协助选择最适合公司的试点项目的位置。2号和3号区块的填图属性的直观观察(图7b和8b)表明,这些地区情况没有区块1理想,因此在本次分析所使用的气体价格假设中可能不适合作为试点项目。

    5 结论

    在本文中,开发了一种方法理论和基于excel的方法以协助页岩气和致密砂岩气藏的勘探。这个方法包含了来自不同来源的映射属性、一个用于估算水力压裂半径的简单的压裂模型、目前应用于页岩气井开采的速率预测技术、计算关键盈利能力指标的经济模块以及解释非常规资源中内在的风险和不确定性的蒙特卡罗模拟。本文所描述的方法和工具可被工业界用于评估远景区域内的各个区块和选择适合试点项目的地区。该方法较为严谨,以岩石物理、地质和现在产业应用的分析储层模型为基础,且通过重建现有实例的油藏动态来证明其准确性。由于不需要建立复杂的数值模型和详细的开发方案(所需数据是在开发早期通常无法获取),这种方法既简单又高效。

    感谢代金友副教授对本文提出的宝贵意见。本文受中国地质调查“地学情报综合研究与产品研发”(121201015000150002)项目支持。

    资料来源:Williams-Kovacs J. D., Clarkson C. R. A new tool for prospect evaluation in shale gas reservoirs. Journal of Natural Gas Science and Engineering,2014,18(5):90-103.

    一种用于页岩气藏远景评价的新方法

    人们知道地球的自转周期并非标准的24小时整,而是每天都有着微弱的变化。更为奇妙的是,处于地球最中心的固态内核,有着和外部圈层不一样的自转周期,也就是地球内核的差速旋转现象。地球中心的地核的主要成分是铁合金,分为液态的外核和固态的内核两个主要圈层。外核的对流是地球磁场的来源,其施加在内核上的电磁力矩驱动了内核的差速旋转。同时在万有引力的作用下,固态且不均一的内核和地幔之间也有重力耦合效应,这将影响内核差速旋转的状态。然而无论是通过地球动力学的模拟还是地震学的观测,地球内核差速旋转的速度和模式的确定,都极具挑战性。这一问题的解决将对地球深部的动力学过程和地核地幔的耦合机制提供全新的约束,有助于我们理解地球深部圈层的运行机制。该研究成为深地科学的重点探索任务。

    北京大学地球与空间科学学院宋晓东教授和特聘副研究员杨翼博士最新的研究结果揭示了地球内核近七十年来的差速旋转模式的变化。该研究利用在同一震源重复发生的天然地震追踪地球内核的旋转模式。重复地震的地震波在同一个台站接收到的记录通常具有相同的波形,然而当地震波采样到地球内核时,却会显示出不一样的波形和到时(例如图1),这是由于内核的旋转导致其内部的不均匀结构发生了横向移动,两次地震记录有着空间中的同样路径却采样到了不同的内核结构。通过分析长期的波形的变化模式,就可以推断出内核旋转的模式。令人惊讶的是,近十余年来,这种地震信号的时变现象在全球的地震波路径上统一消失了。经过更精确的分析得出了地球内核的差速旋转在2009年就接近停止并开始缓慢地反向。类似的反向旋转现象在上世纪70年代初期也有出现,意味着内核的旋转很可能存在周期为六七十年左右的震荡模式。

    同时,在地磁场强度和地球日长(自转周期)变化的信号中,甚至在全球平均海平面和气温变化当中,也存在着同样的六七十年周期的信号,并且它们在相位上也存在着一定的对应关系。地磁场的变化意味着外核流体运动模式的变化,日长的变化代表着地幔和地壳旋转的角速度变化,而全球海平面和气温变化源自地表(和大气圈)的变化。由此可见地球的内核、外核、地幔和地表之间,由于电磁和重力等耦合效应,形成了一个周期为六七十年、从内核到浅表的耦合共振系统,这对于揭示地球作为一个系统的运行机制有重要意义(图2)。

    该成果于2023年1月23日正式发表在《自然.地球科学》(Nature Geoscience)上,研究论文题为“Multidecadal variation of the Earth’s inner-core rotation”,同刊发表的研究简文题为“Rotation of the Earth's inner core changes over decades and has come to near-halt”。杨翼博士为两篇文章的第一作者,宋晓东是北大讲席教授为两篇文章的通讯作者。

    该研究是中国地质科学院和北京大学地空学院共建的“自然资源部深地科学与探测技术实验室”(SinoProbe Laboratory)的成果,受到科技部“地球系统与全球变化”重点专项、自然科学基金地震联合基金和青年基金、以及博士后面上基金的资助。

    “自然资源部深地科学与探测技术实验室”于2021年2月经自然资源部批复并正式挂牌,依托中国地质科学院建实。主要目标是联合我国有关部门研究力量,组织实施国家深地领域研究任务,推进国际合作,打造国家级深地领域研究平台。实验室聚焦深部结构探测、深部物质探测、深部资源探测和深部过程等前沿,搭建深地科学数据、探测技术与装备和实验测试支持等平台。实验室面向国际开放与合作,向全球招聘科学家,与国际组织和机构、大学合作研究。前期深部探测实验专项(SinoProbe-1,2008-2014)已奠定了扎实的基础,储备了技术装备和人才队伍,在国际上产生良好的反响。

    北京大学地球与空间科学学院设有5个本科生专业(地质、地球化学、固体地球物理学、空间科学与技术、地理信息系统)。地球科学与空间科学既是一门基础科学,又是一门在现代国防和国民经济建设中有着广泛应用的科学。北大地质学及地球物理学均为我国同类专业中历史最悠久的学科,地空学院是我国地球科学科研和人才培养的重要基地,承担着为国家现代化建设输送高级专门人才的重任,对我国现代科学发展和国民经济建设发挥了重要作用。

     

     

    图1. 重复地震的内核信号随时间变化示例图。在1998年到2004年间,地震波的波形存在明显的变化,而在2009到2017年间,并未观测到波形的变化。不经过内核的波形一直保持不变(图b中的BC震相)。

     

    图2. 从地表到内核的耦合共振系统示意图。其中包括内核(差速旋转)、外核(磁场变化)、地幔地壳(日长变化)、地表和大气(全球平均海平面和气温变化)等多个圈层(和对应的地球物理观测)。

    链接:

    研究论文: Yang, Y. and X.D. Song, Multidecadal variation of the Earth’s inner core rotation, Nature Geosci, Jan. 24, 2023. https://www.nature.com/articles/s41561-022-01112-z 

    研究简文:Yang, Y. and X.D. Song, Rotation of the Earth's inner core changes over decades and has come to near-halt, Nature Geosci, Jan 24, 2023. https://www.nature.com/articles/s41561-022-01113-y

    深地科学新进展——我国学者宋晓东、杨翼发现地球内...

    野外采样实习

    卢旺达培训班学员在矿山考察

    培训班学员考察“海洋地质十号”科考船

    援外培训项目数与人数统计

    地质调查是人类了解自然规律、科学认知地球的重要手段,而各国在这一领域的科技水平参差不齐,为了帮助一些有需要的国际同行,更加科学地推进地质调查工作、合理利用自然资源、保护地球生态环境,并与之共同探索解决地质领域全球性重大科学问题的途径,自然资源部中国地质调查局发展研究中心正在通过进一步做好援外培训工作,让已有的地质调查经验技术获得更加广泛的应用。

    1 地质调查境外培训,我国对外援助的重要组成部分

    如今,随着各行各业的陆续复工,中国地质调查局发展研究中心(以下简称发展研究中心)已经持续15年的援外培训工作也开始启动,进入了本年度的筹备阶段。受国际国内新冠肺炎疫情影响,今年的援外培训方案会有一些调整,尤其将加大以网络为主要形式的联系和课程准备工作。

    援外培训是中国对外援助的8种主要方式之一。2005年,发展研究中心被商务部认定为援外培训资质单位,成为原国土资源部唯一具有援外培训资质的单位。

    “这是一项光荣而艰巨的政治任务。通过援外培训工作,不仅可以介绍中国地质调查支撑服务经济社会发展的重要成果,传授该领域的管理经验和方法技术,还能搭建中国与其他发展中国家矿业合作的桥梁。”发展研究中心党委书记严兴华介绍说。

    以2005年10月为15国地质调查业务管理部门官员开设的研修班为起点,发展研究中心调配精兵强将,不断总结提升,精心组织了64期商务部援外人力资源培训,为来自全球102个国家和地区的1866名地矿官员开展了培训。

    “援外培训规模不断扩大,承担培训项目由2005年度的1个增加到2019年度的16个,培训人数由2005年的28人,增加到2019年的417人,培训人员涉及6大洲102个国家。”一组统计数据,展现了15年来这项工作的“迅速成长”。

    经过15年的探索和实践,中国地质调查援外培训的内容已经从最初单一的矿产资源管理,拓展到地球物理、地球化学、遥感技术、海洋地质、油气能源、地质调查信息化等技术领域,逐渐形成了地质矿产管理、地球化学调查技术与方法、地质信息技术方法等培训品牌项目。

    中国地质调查援外培训赢得了相关部门的好评。据介绍,去年在秘鲁、塔吉克斯坦、柬埔寨、几内亚开设的海外班均得到了中国驻外大使馆的高度认可。中国驻秘鲁大使馆表示,作为拉美地区首个地学领域境外培训项目,2019年秘鲁地质矿产调查技术海外培训班内容科学,符合秘方需求,使秘方进一步了解了“一带一路”倡议以及中国在地学方面的先进技术,培训效果非常好。

    2 传递先进经验技术,打造中国地质培训国际品牌

    中国的援外培训涉及亚非拉、加勒比、大洋洲及东欧等地大部分发展中国家,亚洲和非洲也是地质调查技术培训的两个重点地区。

    “中国地质调查局发展研究中心致力于为亚非拉等地的发展中国家搭建地质调查与矿产勘查领域科技创新与合作交流的平台,人才技术培训则是重要手段。培训后官员与技术人员个人业务能力的提升,进而带动该国地质调查工作整体水平的提升,满足了发展中国家自主发展的需求和愿望。”发展研究中心副主任龙宝林介绍说。

    在亚洲,有关地球化学填图技术方法与环境地球化学调查、矿产资源评价、大数据、信息化等方面的培训受到广泛欢迎。

    发展研究中心技术人员李丰丹是该中心地质调查主流程信息化团队的主要成员。应马来西亚矿产与地球科学局(JMG)邀请,他多次与同事来到马来西亚,在该国西部的兰卡威地区,围绕其数字地质调查试点项目,向JMG及下属研究机构的15名技术人员交流了野外数据采集、室内数据整理与处理、地质图制作与建库等内容,并与马方分享了最新数字地质调查技术研究成果。

    这些年,越南、柬埔寨、塔吉克斯坦、秘鲁、墨西哥、几内亚、马里等国多次向我国驻外大使馆经商处表达意愿,希望邀请中国地质调查领域专家到现场举办培训班,巴基斯坦、蒙古、摩洛哥等国也在不同场合提出请中国地质专家为该国技术人员提供培训的建议。2018年,孟加拉国地调局15名部门主任、副主任自筹经费赴华,请中国地质调查局技术专家为其进行了为期两周的培训。

    2018年6月20日~7月3日,由商务部主办、自然资源部指导、中国地质调查局与马达加斯加矿业与石油部组织、发展研究中心承办的“马达加斯加地质矿产技术海外培训班”在马达加斯加首都塔那那利佛成功举办,这也是中国地质调查局首次在非洲举办海外技术培训班。一位参加培训的马国官员表示,希望中国政府能够持续地开展对于非洲的人力资源培训,提高其技能,促进非洲发展。

    随着2019年圣诞节钟声的敲响,“几内亚铝业开发项目专业技能海外培训班”圆满结束。几内亚地质矿业部秘书长萨多伊·尼玛加在致中国地质调查局的信中对此表示感谢,并希望中国同行能继续帮助他们加强地质和矿产部管理人员的能力建设。

    “‘授人以鱼不如授人以渔’。我们的目标就是通过开展高水平的国际培训,为发展中国家培养高级技术人才,共享中国在地质调查领域所取得的经验、技术和成果,提升发展中国家地质调查工作的水平。”境外地质调查项目管理室主任元春华表示。

    3 拓展国际“朋友圈”,促进地学与矿业领域务实合作

    当前,新冠肺炎肆虐全球,中国疫情防控形势持续向好,但海外严峻的情势还在持续。“各国地质调查兄弟单位的朋友怎么样了?”发展研究中心援外培训项目负责人韩九曦心中充满了焦急和担忧。为此,援外培训团队编译了《共同应对疫情——新型冠状病毒防疫知识手册》,通过邮件发给各国学员,介绍了中国抗击疫情的经验与做法。

    “手册太有价值了!”“感谢您的来信,这些重要信息为我们带来了希望。”马达加斯加、塞尔维亚、刚果(金)、斯里兰卡、尼日利亚等国的学员们纷纷回信致谢。巴基斯坦旁遮普省地矿局副主任默罕默德·施恩·纳西尔在邮件中留言:“很高兴在这样艰难的时刻,有这么好的中国同事和朋友。中国在应对新冠肺炎方面已经为世界树立了成功的榜样,我们将和中国以及联合国其他成员国一道战胜疫情,我们有信心!”

    这样患难与共的友情,也是发展研究中心多年援外培训工作的一份财富。

    “15年的兢兢业业、15年的赤诚付出,让我们与很多发展中国家地质调查机构及人员建立了友情、敞开了心扉,并在‘一带一路’倡议搭建的科技之桥、经贸之桥、民心之桥、文化之桥上,共同为推动全球地学和矿业的可持续发展携手前行。”韩九曦表示。

    在培训工作的推动下,发展研究中心促成了中国地质调查局与许多国家的地学合作:与塔吉克斯坦、土耳其、塞尔维亚、埃塞俄比亚、巴布亚新几内亚等30多个国家签署了合作谅解备忘录或项目合作协议;推动了中国与柬埔寨、巴基斯坦在海洋地质调查领域的合作;与全球22个国家倡议联合开展地学大数据平台建设……

    非洲是中国援助投入最重要的区域之一。随着中国地质调查援外培训的推广,中非地学领域的合作也日趋紧密。

    2019年下半年,中国与尼日利亚已实施两年的地学信息化建设与数据共享合作项目获重要进展,完成了地学空间数据库建设技术、信息共享应用系统开发、地质矿产矿业信息收集等主要任务。“在合作过程中,中方的技术培训始终跟进,并随着尼方的新需求不断地调整和深入。”发展研究中心副总工程师张明华介绍说。

    中国在非洲进行的地质调查援外培训获得了许多意想不到的收获。

    商务部驻喀麦隆经商处专门来信对中国地质调查局此前的培训工作表示赞赏,在转达喀麦隆矿业、工业、技术发展部愿意积极参与发展研究中心有关“地学大数据平台建设”合作建议的反馈的同时,还主动为项目的进一步合作提供了支持和帮助。

    此外,中非双方地质调查部门之间深厚的友谊,也使中国矿业公司的非洲业务变得更加便捷。通过学员牵线,中资企业在津巴布韦、马达加斯加、赞比亚、纳米比亚、加纳、尼日尔等国家开展了一系列矿业合作。

    4 开放包容合作共享,为构建人类命运共同体而努力

    日益紧密的合作还大大推进了国际大科学计划的实施。

    联合国教科文组织有两个地学领域的国际研究中心落户我国,一个是国际岩溶研究中心,一个是全球尺度地球化学国际研究中心。他们都在积极实施国际大科学计划。这些国际视野、立足人类命运共同体的大科学计划,

    是地质科学造福人类的生动实践,对于优化人类生存环境、推动全球可持续发展具有重要意义。而我国的地质调查境外培训工作,不仅促进了各国之间的合作,更通过实实在在的技术课程,支持了国际大科学计划的实施。

    打开2019化学填图培训班的培训手册,人们会清晰地看到这些技术培训是怎样的贴近“实战”:全球地球化学基准网采样点位部署及采样方法、全球大河口采样点位部署及采样方法、境外1:100万地球化学采样方法与野外质量控制、境外地球化学填图采样与分析要求和质量控制、国际地球化学图说明书编写指南、境外地球化学图制图格式与制图要求、地球化学制图示例培训……

    近几年,发展研究中心还积极服务东亚峰会,为相关各国自然资源领域的对话与合作搭建平台。

    2018年9月,为落实2017年11月14日国务院总理李克强在第12届东亚峰会上提出的“落实联合国2030年可持续发展议程,中方将主办环境资源管理研讨会”的承诺,发展研究中心在广西南宁市组织召开“东亚峰会环境资源管理研讨会”,与东亚峰会成员国分享中国在绿色低碳可持续发展领域所做的努力与取得的成就,并与各国代表共同签署了《加强东亚峰会国家环境资源领域合作的共同倡议》。

    在一次培训班结业典礼上,时任阿富汗驻华大使馆参赞胡森普先生说出了许多国际友人共同的心声:“中国地质调查局专家在培训中体现了平等、友善与专业,人类命运共同体、合作共赢的理念在中国援外培训中得到了最好的体现。”

    “人类生活在同一个地球村中,生活在历史和现实交汇的同一个时空里,越来越成为‘你中有我、我中有你’的命运共同体。这一点,是我们与国外同行在相互交流、共同学习进步中的一个深刻体会。”发展研究中心主任徐勇表示,不仅是新冠肺炎这样的公共卫生事件,全球资源环境的诸多压力,也越来越警示人类要更加准确地认识自然、保护自然,更加科学地利用矿产等自然资源。“解决人类共同的问题,需要各国更加紧密的精诚合作。我们希望,中国在地质调查方面的各项成果能最大程度地帮助亚非拉等地区的发展中国家,不断提高他们地质调查工作的能力和水平,在构建人类命运共同体的征程中留下清晰而有力的足迹。”

    让地质调查经验走向世界

    自然资源部中国地质调查局地学文献中心对“地球的全球框架:将地质科学置于全球环境中”一文进行专题报道,旨在为我国地质调查工作由地质科学向地球系统科学转变提供借鉴。 

    “地球系统科学”源自“全球变化”的研究,着眼于将地球作为整体及圈层的相互作用。1986年NASA首次将地球系统科学(Earth System Science)作为一个名词提出,地球系统指由大气圈、水圈、陆圈(岩石圈、地幔、地核)和生物圈(包括人类)组成的有机整体。地球系统科学就是研究组成地球系统的这些子系统之间相互联系、相互作用中运转的机制,地球系统变化的规律和控制这些变化的机理,从而为全球环境变化预测建立科学基础,并为地球系统的科学管理提供依据。

    地球系统科学研究的空间跨度可从微米级别(微观尺度)至数千千米级别(宏观尺度),而时间跨度则可从毫秒级别至数百万年。为了将这个巨大系统的各个部分关联起来,人们习惯性地使用多种不同的地质框架、系统和地质环境模型,其中不同的作用和特征或单独运行或相互影响。为对整个地球系统中这些研究要素相关性进行评估,需要一个标准的全球框架,可以系统地将研究置于全球地质背景下,可以将地质过程与其他学科相互渗透,并且适用于任何类型的地球(或行星)环境。这个框架是一个基本的工具,由此可实现地球科学内各分支之间以及与其他相关学科之间的相互渗透。

    地学文献中心承担的中国地质调查局“国际地质调查动态跟踪与分析”二级项目,依托中心《国际地学动态》内部刊物,刊发了“地球的全球框架:将地质科学置于全球环境中”一文,文中提出了一个全球框架,并较为详细地介绍了该框架的背景、历史演变等,所提议的框架可通过表格、示意图和系统图三种方式构建,允许将任何规模的地质景观、区域或特征置于全球背景下。文中重点选取了不同环境下的13个遗址,并将它们置于全球地质框架中,这个通用框架可将所有类型的遗址与产生它们的过程相联系,使其具有全球意义。文章的最后提出了结合示意图和系统图使用地质框架的方法和示例(见图)。其目的是提供地球系统的清晰图像,可用于地球科学界内外的交流。

     

     

    将地质表格、地球示意图和系统图相结合为地质遗址提供了背景的应用实例

     
     
    地学文献中心对“地球的全球框架:将地质科学置于全...

    按照地调局的部署和推动,自2006年以来,中国地质调查局西安地质调查中心先后与中亚的吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、南亚的巴基斯坦、乌兹别克斯坦及西亚的伊朗等地区开展了地球化学填图合作(图1),主要为1:100万——1:25万地球化学填图合作,其中1:100万地球化学填图分析69种元素(图2),1:25万区域地球化学填图分析40种元素,并建立地球化学数据库,其中,已经初步建立塔吉克斯坦低密度地球化学数据库、塔吉克斯坦区域地球化学数据库、吉尔吉斯斯坦1:5万地球化学数据库、吉尔吉斯斯坦1:5万自然重砂数据库。积累了海量数据。

     

    1 丝绸之路经济带沿线国家1:100万低密度地球化学调查点位部署图

     

    2 地球化学填图分析69种元素示意图 

    一、地球化学填图国际合作主要进展与成果 

    (一)吉尔吉斯

    自2005年开始与吉尔吉斯斯坦地质矿产署建立联系,2008年签订《中吉地球化学合作协议》。共发掘整理了吉尔吉斯斯坦全境1:5万地球化学调查数据212.12万件(样品数据大于5000万),建立了吉尔吉斯斯坦1:5万化探数据库、1:5万自然重砂数据库和1:5万金矿信息数据库。

    结合国内资料开展了中吉境内外天山优势矿产成矿地球化学条件对比,编制了中吉天山单元素地球化学图和地球化学异常图、1:20万地球化学组合异常图、地球化学综合异常图等系列图件61张(图3、图4),开展了中吉天山区域地球化学找矿潜力评价研究,圈定Ag、As、Au、Cu、、Ni、Pb、Sn、Zn等20种元素单元素异常2384个,圈定综合异常69个,其中境外综合异常33处,并开展了部分异常的野外验证踏勘工作,取得了良好的找矿效果。

    开展了全区地球化学找矿预测区的圈定。在一系列对比研究的基础上,由区域到局部,逐级缩小目标,全区共圈定找矿预测区187个,其中金矿预测区77个,A类22个,B类55个;铜矿预测区50个,A类8个,B 类42个;铅锌找矿预测区60个,A类11个,B类49个。

    开展了中吉天山区域地球化学找矿潜力评价研究。在吉尔吉斯圈定境外找矿靶区21处(图5),并开展了境外选区调查工作,发现矿点、矿化点多处。

     

     3 吉尔吉斯锌元素地球化学图 

     

    4中吉天山Cu元素地球化学找矿预测图 

     

    5  吉尔吉斯地球化学选区分布图 

    (二)塔吉克斯坦

    自2011年开始,与塔吉克地质总局开始地球化学填图合作。完成了塔吉克斯坦帕米尔地区1:100万水系沉积物测量3万km2,1:25万水系沉积物测量20000km2,采集样品7000件,编制完成了塔吉克斯坦东帕米尔地区地球化学分区图1张,划分了3个地球化学区和11个地球化学亚区,单元素地球化学系列图件40张(如图6),组合元素异常图件6张,单元素地球化学异常图40张,组合元素地球化学异常图6张,地球化学综合异常图1张(图7),优势矿种找矿预测图8张; 共圈定817个单元素异常区、圈定银、金、铅锌、铁、铜、钨锡钼、稀土以及铀钍等矿种找矿预测区136个、圈定25个综合异常区,对4个地球化学综合异常区的12个元素高值区进行异常检查,发现矿化露头11处,矿化线索34处,并初步控制矿体规模3处。

    (三)巴基斯坦等国家

    2015年12月,开始与巴基斯坦地质调查局合作在巴基斯坦全境开展地球化学填图工作。目前已经完成11万平方公里的调查采样,化探样品已经送交实验室进行分析测试。

    2016年,与乌兹别克斯坦、伊朗等国的地球化学调查合作正式开始实施。

     

    6 塔吉克斯坦帕米尔Cu元素地球化学图及塔吉克斯坦东帕米尔地球化学分区图 

    二、提供公共服务情况

    开展多种形式的企业服务,第一种是通过信息发布会、境外论坛的形式对外宣传和发布成果(图8)。第二种是通过网上数据库平台对外发布信息(图9)。同时,还与驻外使馆保持沟通联系,及时了解企业在境外的需求(图10、图11)。

     

    图7 中亚地区地质矿产信息发布会资料 

     

    8 中亚地区地质矿产信息发布会

     

    9 中国-上合地学研究中心网络信息发布平台

     

    10 中国驻乌兹别克斯坦大使馆负责人会见中乌合作团队

     

    11 中国驻塔吉克大使会见中塔合作团队

    三、团队组建与人才培养

    12 地球化学填图培训证书示例

     

    13 中塔合作地球化学填图团队(2011年至今)

     

    14 中巴合作地球化学调查团队(2015年至今)

     

    15 中乌合作地球化学填图团队(2016年至今) 

     

     

    自2006年开展境外工作以来,充分考虑了合作双方的利益。尤其是在人才队伍建设和方法技术输出和培训方面。丝路沿线国家赴我国参加各类地质培训达上百人次。同时中方在境外举办培训班三次,培训学员七十多人,并颁发了培训证书(图12)。与境外专家及技术人员共同组建起相对稳定的地球化学填图队伍(图13-图15)。

    (补充通过合作项目进一步深化双边地质调查领域合作关系、培养的中方人才情况和外方授奖情况)

     

    西安地调中心地球化学填图国际合作成效显著