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    近日,中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所组织专家赴新疆哈密,对地质调查三级项目“天山-北山成矿带战略性矿产调查”开展野外质量检查。

    专家组在室内听取了项目负责人关于项目概况、主要进展与成果、项目负责人履职情况、安全与保密等方面的汇报,对照项目任务书和年度设计,仔细查阅了野外工作总结、瞬变电磁野外班报表、衰减曲线图册、数据采集控制记录和实际材料图等原始资料,并赴野外实地检查了瞬变电磁野外数据采集情况。专家组一致认为,项目按年度设计要求推进各项工作,野外工作布置合理,进度正常,原始资料整理及时,符合相关规范要求,质量管理体系运行有效,野外质量总体评定为优秀级。

    该项目主要围绕新疆东天山、甘肃敦煌成宣矿区开展了空-地-井瞬变电磁探测技术应用示范。项目自实施以来,完成了东天山马蹄岩体、天一铜镍矿、鸭子泉北山金矿以及成宣铜镍矿等重点工作区的空、地、井瞬变电磁及高温超导瞬变电磁测量和解释,在马蹄岩体及周边完成了地面瞬变电磁、航空瞬变电磁及高温超导瞬变电磁测量,基本查明了马蹄岩体及其周边电性特征,有效刻画了与马蹄岩体紧密相关的镜儿泉-咸水泉断裂的空间分布特征;在天一矿区圈定异常区一处,在红山东铜矿地井瞬变电磁测量有效指导了后期钻探布钻工作,为二级项目区块优选和战略性矿产调查提供了有效依据。

     
    天山-北山成矿带战略性矿产调查通过野外质量检查

    近日,由中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所(以下简称“物化探所”)研发的“一种断层发育区地震高精度成像的数据处理方法及系统”获国家发明专利授权。

    地震勘探原始记录数据中,一般断点位置的反射绕射波比连续地层反射波组在能量上弱几个数量级。这种情况使常规处理技术难以识别,且在处理过程中会逐步对断点位置的反射波和绕射波进行衰减,严重影响了地震剖面上断层、断点位置的精确成像,降低了地震分辨率和勘探精度。本发明针对复杂构造区(尤其是断层发育区)共反射点道集开展高保真、高分辨率精细处理,有效提高了地震剖面的成像精度,丰富了地震波场特征,同时能够获得与高分辨率剖面相匹配、可用于叠前反演及AVO处理的共反射点成果道集,提升了地震数据精细处理和高精度解释一体化的应用成效。

    该发明已在公益性基础地质调查、能源资源调查等多个地震勘探领域得到应用和验证,在新一轮找矿突破战略行动中,可为南方复杂构造区页岩气、柴达木盆地钾盐、深部金属矿等战略性矿产资源调查评价提供有效的技术支撑。

     

     

    物化探所“一种断层发育区地震高精度成像的数据处理...

    1月,中国地质科学院水文地质环境地质研究所(以下简称“水环所”)国家重点研发计划课题“石化场地污染土壤环境风险评价与预警研究”及两个子课题(2018-2022年)的项目成果,喜获中国石化科技进步一等奖。

    项目中,水环所张敏研究团队充分发挥水文地质专业优势,首次提出了四类石化污染水文地质概念模型,研发了具有自主知识产权的土壤和地下水污染源(区)羽微扰动、高精度刻画-解析技术体系,首创了在产企业场地污染“三界面四风险”预警-“自然衰减+”防控模式。

    该成果提供了场地污染防治的新视角,解决了长江经济带“地表水-地下水频繁交互条件下石化特征污染物跨介质传输机制”重大科学问题,为破解长江经济带“化工围江”困局提供了强有力的技术支撑。

     

    水环所在产石化企业场地污染研究喜获中国石化科技进...

    近日,中国地质调查局北京探矿工程研究所研发的“一种适用于覆盖区调查的冲击回转电动取样钻机”获国家发明专利授权(专利号ZL202310869551.0)。

    覆盖区地层松散、胶结性差,传统钻进方法岩心采取率低、孔壁稳定性差。此外,传统的燃油式浅钻设备不宜在森林防火区工作,在高原地区易出现动力衰减等问题。

    该钻机由锂电池驱动,采用冲击回转复合钻进,可有效提高破碎层取心质量和钻进效率,为覆盖区、森林防火区和高海拔地区浅层取样提供绿色钻探装备支撑。

     
    探矿工程所“一种适用于覆盖区调查的冲击回转电动取...

     

    张如伟,男,33岁,硕士,专业技术七级,广州海洋局资料处理研究所科技创新室主任兼地震一室副主任。专业方向:地球物理勘探

    解决资源环境问题或基础地质问题情况:

    首次南海神狐海域天然气水合物试采中,利用高精度地震成像、识别技术将游离气与水合物储层统一起来开展综合评估,实现了产气重大发现,最大日产气量达3.5万方,圆满完成“日产10000方,持续一周”的目标。在高精度地震成像与精准识别的基础上,预测了试采区水合物与游离气矿体精细的空间分布特征,构建了直观的三维地质模型,估算了水合物与游离气矿体的储量,提出了有利区域,为试采目标的优选与井位的成功部署提供了依据。

    实现转化应用和有效服务情况:

    作为项目负责完成的“南海天然气水合物试采海域叠前深度偏移处理”项目,大大提高水合物与游离气储层的成像精度,尤其在目标矿体内新展现的两条小断层,成为地质专家提出“水合物二次成藏理论”的关键因素,充分解释了水合物与游离气之间相互转化的系统成藏模式,为系统成藏理论的建立与井位选址提供充足的依据。作为项目负责、技术负责完成多个地震数据处理与储层预测项目,取得的成果已为海洋基础地质研究、油气及水合物勘查直接转化应用。

    促进科学理论创新和技术方法进步情况:

    创新性开展了海域复杂多次波保幅多步压制技术、高精度保真地震成像技术,实现精细处理技术与地质解释的紧密结合,真实还原水合物的成像特征,且更加具有地质表现。创新性提出了彰显水合物特征的叠前AVA多参数同步反演方法、水合物地震衰减分析技术(全频带与地震频带),进一步完善了南海天然气水合物的地震识别技术、方法,为海域水合物勘查及试采中储层的精准识别奠定了基础。

    促进人才成长和团队建设情况:

    形成了一支以80后青年人为主的11人天然气水合物数据处理研究团队,培育了一批针对水合物地震数据处理、储层预测研究的技术骨干,在长期的技术研究中形成了一支富于创新、勇于挑战、敢于担当的队伍,有效支撑了南海天然气水合物勘查与试采中的多次重大突破。培养高级工程师4名,培养博士生2名。本人作为该团队副负责人,因在水合物试采中的突出表现,获得了中国地质调查局“先进个人”。

    张如伟

    近日,由中国地质调查局岩溶地质研究所承担的“云南革香流域1:5万水文地质环境地质调查”项目在云南省宣威市建立了板桥镇西边村泉、车扎卡泉、三丘田地下河出口等8处流量监测站,宣威盆地1处浅层地下水水位监测站和2处自动观测雨量站,初步建成了板桥幅地下水动态监测网。

    监测项目包括水位、水温、流量、pH、Eh、电导率、溶解氧等15项指标,并定期采集水样进行水化学全分析。流量、水位监测站在传统人工观测基础上,引入先进的自动监测手段,可克服人工监测精度低、监测频次不足、监测维护费用高的缺点。

    为保障仪器设备等国有资产安全,项目组克服简陋的施工条件,自行设计了水位计保护罩,于4月中下旬完成所有仪器设备调试安装。目前,所有监测网络运行正常,已获得第一批监测数据。根据项目实施方案,为捕捉雨季暴雨期场雨的流量衰减动态特征,已将监测频率调整至10分/次,下一步项目组将继续对这些长观点进行观测,并对采集到的数据进行详细分析,提交高精度的水文地质调查成果。

     

     

     

     BQSA068西边村泉流量、水位动态变化曲线

    岩溶所在云南宣威初步建成地下水动态监测网

    近些年,深海矿产资源勘查开发引起了世界各国的高度重视,海底技术进步、原材料价格上涨和价格大幅波动造成的原材料供应风险,已成为推动各国开展海洋矿产资源商业化开发的三大驱动力。近日,《地质调查动态》撰文对深海采矿现状、面临的主要挑战进行了深入探讨,并对深海采矿的前景进行展望,本期摘编其精华内容。

    ●海底矿床勘查目前正在加速进行,不断有国家或公司要求签订新的合同,其中在公海地区进行的勘查项目需经国际海底管理局批准。

    ●虽然开采海底矿产的技术取得重大进展,但还远远不够,亟待开展技术创新,采用降低成本的绿色技术是未来深海采矿的必由之路。

    ●深海采矿将成为本世纪人类满足自身发展需求的战略之举,但其前景受到技术、经济、地缘政治、国际法律法规等多重因素制约。

     

    动因

    唤醒沉睡海底的矿产宝藏

     

    传统意义上的“深海”,是指大陆架以外的海洋部分,通常水深在200米以上。深海资源一般指公海以及国家专属经济区(EEZ)以外的海洋资源部分。深海资源可分为矿产资源和生物资源两类。矿产资源主要分为多金属结核、富钴铁锰结壳和海底块状硫化物(SMS)三种类型。

    这些富集在深海的金属或非金属资源的副产品,很多都是现代高科技、绿色技术或新兴技术必不可少的原材料。例如:碲用于光伏太阳能发电,钴用于混合动力汽车和电动汽车电池,铋用于核反应堆的液体铅-铋冷却剂,铌用于高科技高温合金等。

    过去15年来,深海矿产资源勘查开发引起了世界各国的高度重视。有的国家以国有企业或专业科研院所为主进军深海,有的则是通过国家层面的立法为民间投资深海创造便利条件。至于全球层面的深海资源勘查开发治理平台也不断涌现,并日臻完善。从根本动因上来看,海底技术进步、原材料价格上涨和价格大幅波动造成的原材料供应风险,已成为推动各国开展海洋矿产资源商业化开发的三大驱动力。

    开发深海矿产资源的意义在于,它不仅可以满足国家产业发展对战略性矿产供应安全的需求,还能促进洋底填图及相关技术的发展,促进海底采矿相关服务和装备的研发,提升对深海资源的认识,维护国家战略利益。21世纪以来,世界各国对深海矿产资源的兴趣与日俱增,竞争日趋激烈。据荷兰资源专业中心数据,2010年美国在深海采矿方面的创新力排在第一位,欧洲排名第二,中国居第三位,其后依次为日本、韩国。

    此外,相较于陆地采矿,深海采矿的优势较为显著。例如:陆地采矿会在环境中留下大量“足迹”:需要修路,建造房屋和基础设施,挖掘露天采矿场矿坑,影响河道,并产生数百万吨的废石。而海底采矿不需要修路,没有海底矿石运输系统或建筑物,几乎不需要建任何海底基础设施。铁-锰结壳和结核基本上都是暴露在海床之上呈平铺状态。SMS矿床厚度可达几十米,但矿床上几乎或完全没有覆盖物。开采陆地矿床需要剥离覆盖层,挖掘出来的废石量在总挖掘量中的占比可达75%之高。而深海采矿的平台是船,可以很方便地从老矿点转移到新矿点,选择规模虽小但品位高的矿床进行开采。除矿石品位高外,海底采矿的另一个优点是可以在一处采矿场回收3种或更多种金属。3种主要类型的深海矿床(结壳、结核和SMS)都具有这样的优点。陆地采矿影响土著居民或原住民生活的问题正日益受到关注,而深海采矿不会引发这样的问题。

     

     

    挑战

    深海矿产开采存在法律空白

     

    深海采矿将是本世纪人类满足自身发展需求的战略之举,其前景受到技术、经济、地缘政治、国际法律法规等多重因素的制约。

    对深海矿产资源认知不够,勘查开发监管存在风险。行业内和研究学者们基本都知道深海矿床在哪里,但是对于资源的集中度、规模大小却知之甚少。这对于需要据此开展成本效益评估的单个项目来说,矿床品位及规模的不确定性成为制约其开发的主要因素。例如:加拿大鹦鹉螺矿业公司圈定的索尔瓦拉1号矿床,是当前世界上最先进的深海采矿项目,但其资源仅够开采两年。其结果是,现在还不能确定,该公司为开矿而进行的巨大投资是否具有经济效益,因为仅仅建造一艘船的费用就高达10亿欧元。

    深海采矿主要的缺陷和风险在于“社会环境运营许可”。由于深海采矿通常位于国家管辖区外,关于勘查活动的国际监管框架的制定进程缓慢。这就导致企业参与无章可循,使得投资者望而却步。环境组织和科学家们也声称,当前对于深海采矿给生态系统造成的环境破坏风险知之甚少。

    国际法律框架不完善,开采条款未出台。大部分深海资源都位于国家管辖区以外的国际水域,法律框架复杂。对于深海采矿引发的新问题,国际法律框架层面还存在着诸多的不确定性和空白。规制海洋活动最重要的国际法是联合国海洋法公约(UNCLOS),其在1982年通过,1994年开始实施,目前世界上有166个国家已经签约成为会员国,但也有例外,如美国。

    为了管理和协调深海矿床相关事宜,1994年在UNCLOS下成立了自治国际组织——国际海底管理局(ISA)。所有公约签署成员国自动成为ISA的成员。截至目前,ISA分别于2000年、2010年和2012年通过了勘查结核、硫化物、结壳的条款,但是关于开采的条款还在制定当中。

    结核和SMS勘查开发技术较为成熟,结壳挑战性大。深海采矿通常包括几项关键技术。首先是要有现代化的装备齐全的船。目前,已有好几艘勘查船在运营,它们通常属于国家研究机构和地质调查局。开展巡航研究是很昂贵的事情,一艘船的运营成本约5万~10万欧元/天。另一项关键技术是可用于深海采矿作业的遥控机器人(ROV)。SMS在输送至海面之前,要用ROV进行开采。散落于海底淤泥中的锰结核,可通过ROV真空将其从海底吸出来。锰结壳可通过在洋底作业的ROV进行剥离并磨碎。ROV可将这些混合物运送至提升系统,管运至海面的船上。通常,一套深海采矿系统包括4个子系统:采掘系统、提升系统、海面平台和处理系统。

    对于深海采矿技术,行业内似乎对商业化开采很有信心,认为以当前的技术水平足以满足需求。这些技术源自油气钻探,钻进深度通常可达2000米以上。然而,开采不同类型的深海矿产,其技术要求不尽相同。现有的或目前正在建立的第一代深海勘查开采技术只适用于铁-锰结核和SMS,不适用于铁-锰结壳。勘查和开采铁锰结壳需要克服两个主要的技术难题,一个是勘查和描述矿山特征,另一个是开采。勘查工具必须是深海拖曳式或可以装载在ROV上,并且可以在现场测量结壳的厚度以计算储量。最佳途径可能是开发一种多光谱地震探测工具和伽马辐射探测器,但必须解决伽马射线信号在海水中衰减的问题。与铁锰结壳相比,结壳基岩的种类繁多,伽马射线探测器在区别结壳基岩物理性能方面效果最好。开采方面的难题是,采矿工具必须能把铁-锰结壳与结壳基岩分离开,从而做到只开采结壳,不开采基岩,因为基岩开采会大大稀释矿石的品位。困难在于,结壳是牢固地附着在基岩之上的。分离结壳与结壳基岩的工作必须在水下1500m~2500m处的不规则且往往是粗糙的海床上进行,而且结壳以下的各种结壳基岩的韧性又各不相同。攻克这一难关需要进行高水平的技术创新。

    资源价格和资本成本是制约深海采矿的两个主要外在因素。深海采矿主要受到包括资源价格和资本成本在内的外部因素影响。对于采矿本身,用于造船和开发必要技术的初始投资成本是巨大的。不是所有项目都在商业上可行,但是走向深海在很多情况下却是一个战略性问题。采矿业一直是一个高成本产业,将深海采矿成本与陆域采矿进行对比很重要。对于陆域采矿,总成本包括环保成本、固定基础设施成本和劳动力成本,相较而言,深海采矿对投资者颇具吸引力。

    据欧盟方面测算,深海勘查一天的成本超过10万美元,大部分勘查航次的预算在5000万~2亿美元之间。对开采而言,一天的运营成本高达好几亿欧元,这还取决于矿床及其位置。最大的成本是船、钻探及船员的费用。从经济角度来看,很多方面都取决于上述外在因素,主要包括某种资源在一定时期的市场价格以及相较于陆域采矿的成本控制。

    深海采矿的环境影响可能会很大,要提前开展风险评估。所有扰动地球表面的活动,无论是陆上的还是深海的,都会扰动甚至摧毁动植物栖息地。因此,必须制定最环保的工作计划,并使所有地球表面的活动都按计划开展。与陆域采矿相比,深海采矿具有环境影响小的优势。然而,至今业界对于深海采矿会造成哪些环境问题尚知之甚少,目前全球只有一座海底矿山——索尔瓦拉1号矿,拥有此矿的加拿大鹦鹉螺矿业公司提交了一份开采此矿的环境影响报告,这是当前现实中唯一的陈述海底采矿环境影响的报告。考虑到矿床类型和开采工具等方面的因素,海底采矿的环境影响可能会很大。因此,基于不同尺度原地实验的风险评估是深海采矿实施前必不可少的工作环节。

    研究人员通过实施一些国际科学计划研究了开采铁-锰结核可能会造成的影响,这些国际计划以广泛的野外考察以及理论和实验室研究为基础。在采矿车辆经过的地方,动植物栖息地显然会遭到破坏,海底水层中还会产生沉积物卷流,卷流的范围有多大则不可预知。国际海底管理局2008年开展的一个项目得出这样的结论:难以预料开采海底结核会对生物多样性产生什么样的威胁,以及会带来多大的物种衰落风险,因为我们对海洋物种数量和地理分布情况的了解十分有限。存在潜在毒性的金属可能会在短时期内从孔隙水中释放出来,或在结核碎屑解吸作用下产生,特别是当采矿作业降低了表面沉积物中的氧含量时,这种情况会发生。

    从深海采出的矿石将被运送到陆上的选矿厂。一旦矿石被运到现有或新建的选矿厂加工处理,也会引发与现有陆上选矿厂同样的环境问题。但新建选矿厂可能会更高效并采用先进的绿色技术。船上的选矿工作可能将仅限于矿石脱水,把水回灌到水下采矿场。如果是开采结壳,可能会在船上进行浮选,以去除结壳基岩。

     

     

    现状

    各国加速“淘金”探明深海富矿区

     

    其实,科学家早在100多年前就知道深海里有矿产。然而,对深海矿床成因、分布和资源潜力的研究却始于最近几十年。20世纪70年代,科学家首次对东北太平洋克拉里昂-克利伯顿断裂带(CCZ)铁-锰结核进行了详细研究。当时有人预言,对CCZ海区铁-锰结核的开采将于20世纪70年代末至80年代初开始,但这一预言没有成为现实。1977年,科学家又在太平洋加拉帕戈斯海脊发现了热液系统。此后不久,研究人员又于1979年在东太平洋隆起发现了“黑烟囱系统”。20世纪80年代早期,对海底铁-锰结壳的研究引人注目,因为从铁-锰结壳中开采钴的前景被看好。然而,由于全球市场金属价格在20世纪90年代前后直至21世纪初持续低迷,开采海底矿产的积极性受到打击,开采计划被搁置。但针对海底矿床的研究与开发工作一直没有中断。进入21世纪以后,随着全球金属价格的上涨,深海矿产资源的勘查开发再次引起广泛关注。

    结壳通常沉淀在海底山岭、山脊和高原上,水深400m~7000m,厚度最大和含金属最多的结壳位于水下800m~2500m处,采矿作业最佳水深1500m~2500m。西北太平洋底海山的年代为侏罗纪,是全球海洋中最古老的海山,其结壳最厚,稀有金属的含量通常也最高。因此,西北太平洋中部赤道海区被认为是勘查海底结壳的主要地带,即通常所称的“中太平洋主结壳带(PCZ)”。

    对于结核而言,太平洋尤其是东北太平洋的克拉里昂-克利伯顿断裂带(CCZ),秘鲁盆地,以及南太平洋的彭林-萨摩亚盆地是发现结核最多的海域。印度洋盆地中部也发现了一处大型结核带,西南大西洋的阿根廷盆地和北冰洋等海域内可能也有铁-锰结核带,但这些海域的勘查程度非常低。CCZ海区最具经济吸引力,在这一海区内,已经或正在等待与国际海底管理局签署勘查合同的勘查区块有13处。矿业公司之所以对CCZ海区感兴趣,是因为此海区有大量铁-锰结核且镍和铜的富集度高。

    总体来看,截至2013年,已签署海底勘查合同的占地面积约为1843350km2,其中约一半勘查项目是沿海国家在其各自的专属经济区(EEZ)内进行的,其余勘查项目是在国家管辖区外的公海地区进行的,在公海地区进行的勘查项目需经国际海底管理局(ISA)批准。SMS矿床勘查项目的面积约占海底勘查总面积的45%,大多数都位于西南太平洋国家的EEZ范围内,公海地区SMS矿床勘查项目的占地面积仅有5万km2。在占据其余55%海底勘查面积的项目中,大多数为铁-锰结核勘查项目,这部分项目全部在公海范围内进行。此外,还有两个占地面积很小的磷灰岩勘查项目,一个在新西兰海域,另一个在纳米比亚海域;还有一个面积非常小的多金属泥勘查项目,此项目在红海海域进行。这3个小项目以及一个位于西南太平洋的SMS项目已被批准签署采矿合同。2012年7月,ISA理事会和大会通过了勘查海底铁-锰结壳的法规,此后不久便收到了申请在西太平洋进行勘查并签订合同的两份工作计划,勘查合同的占地面积9000km2。

    中国、法国、德国、印度、日本、韩国、俄罗斯以及一个名为“洋际金属”的多国集团(成员国有:保加利亚、古巴、捷克共和国、波兰、俄罗斯和斯洛伐克共和国)签署了勘查海底铁-锰结核的合同,每块勘查区的面积约为7.5万km2;中国、法国、德国、韩国和俄罗斯等国已经或即将签署勘查SMS矿床的合同,每块勘查区的面积约为1万km2;中国、日本和俄罗斯已经制定或预计将制定勘查海底铁-锰结壳的工作计划,每块勘查区的面积约为3000km2。此外,有4家公司已经或即将签订勘查海底铁-锰结核的合同,其中3块勘查区的面积为7.5万 km2,1块为5.862万km2。海底矿床勘查工作目前正在加速进行,不断有国家或公司要求签订新的合同。

     

    前景

    铺就“产学研用”深海采矿之路

     

    至今我们并不十分清楚全球海洋中铁-锰结壳、结核和SMS矿床的资源潜力到底有多大。相对而言,对CCZ海区和中印度洋盆地结核矿床的特性描述最为清楚。必须用评价陆地矿床的方法评价海洋矿床,从而发现海洋矿床作为许多种稀有、战略性和紧缺性重要矿产来源的重要性。对比评估工作应包括对每一种重要矿产整个生命周期的评价,以及对矿床开采环境影响的评价。

    从工程技术的角度看,必须取得几方面的重要突破才能使结壳开采具有可行性。与结壳开采相比,结核开采技术较为简单,因此已进入可开发阶段。阻碍铁-锰结壳勘查的最大难点是,需要在原地实时测量结壳的厚度,开采矿石的最大障碍则是把铁-锰结壳与结壳基岩有效地分离开。减少或消除对铁-锰结壳和结壳基岩物理性质测量结果的偏差有助于解决这一技术问题。需要对种类繁多的样品,尤其是磷酸盐化的厚层结壳进行分析。一个更困难的问题是,需要在原地测量浸透海水的样品。这些测量开展以下工作:认识从海水中捕获金属的机理;对比结壳和结壳基岩以开发勘查技术;描述结壳强度和结壳对各种采矿方法的承受程度。

    虽然开采海底矿产的技术正取得重大进展,但还远远不够,亟待开展技术创新,采用降低成本的绿色技术是未来深海采矿的必由之路。使用简单的酸浸法就可以浸出结壳和结核中的全部主要和稀有金属,因此,应该研发化学和生物化学选矿工艺,比如使用特定的金属结合药剂,以便能够选择性地回收想要回收的金属。在回收了想要的金属后,剩下的矿渣可以送入另一个提取流程,回收其他种类的金属。从矿渣中回收这类金属往往不具经济可行性,因此,回收这类金属的前提是国家有经济鼓励政策或战略需要。

    对于一个国家而言,要么是通过国家科学研究机构或地质调查机构加强深海矿床的勘查、开发研究及技术储备,要么是通过立法不断创造并完善有利于深海采矿的优良环境,吸引社会投资进军深海。深海矿产资源勘查开发将是一个事关民族发展、国家兴盛的重要领域,需要政府加强政策引导,强化监管与服务,铺就一条“产学研用”的深海采矿创新之路。

    深海采矿时代渐行渐近

     

    广西防城港地区地层多为碎屑岩,地下水资源匮乏。农村地区则更多饮用3-5米深的敞口井,在干旱的冬季许多井都会干涸,季节性缺水严重。2015年以来,中国地质调查局武汉地质调查中心承担的“防城港地区水文地质工程地质调查评价”子项目开展了江平幅1:5万水文地质调查,在面上调查工作基础上,重新优化布设了水文地质钻探,于8月27日全面进入施工阶段。截止9月26日,完成水文地质钻探总进尺860.79米,成井13口,在已完成的水文地质钻孔中,多数出水量在1.5-3.5立方每小时,水量匮乏。

    江平13号(JP-13)钻孔位于侏罗系碎屑岩地层内,地质构造较为特殊,在钻进至20米处即有水自流而出,在打穿73米一处断裂破碎带后,水量急剧增大,经三角堰测量达55.3立方每小时,水质清澈,直至150米终孔时,水量未见衰减。这在整个防城港地区也是极为罕见,对周围两个村庄的安全供水具有较大的现实意义。“这么大的水量、这么清澈甘甜的井水,在防城港地区绝对是绝无仅有!”,每一个路过江平13号钻探现场的人无不发出如此的赞叹,连在本地区从事水文地质工作40余年、参加过1:20万水文地质区调的广西水文队黄显坤老人也如是说。

    目前,项目组对该井进行了止水并取样,待抽水试验、水样分析测试及水源地综合评价完成之后,将与地方政府合作,解决当地实际饮水困难,实现地质调查服务社会经济发展的目标。

     

    江平13号(JP-13)施工现场

    江平13号(JP-13)施工现场

    广西防城港地区探明重要水源地

    在国家重点研发计划“深地资源勘查开采”重点专项“地面多功能电磁探测系统产品化研究”课题的资助下,中国地质调查局地球物理地球化学勘查研究所通过技术攻关,成功研发了“组合电容补偿装置及连接方法”,获得国家发明专利1项。 

    传统的人工源电磁法测量中,由于长达数百米以上的供电电缆中分布电感的存在,在高频供电时,供电电流会随工作频率的升高而快速下降,从而引起高频有效信号变小,信噪比降低,影响高频测量数据精度。本发明提供了一种适用于人工源电磁法测量中提高高频段电流强度的信号发射技术,解决在16KHz-1KHz频率范围内因电流快速衰减造成的信噪比低问题,可有效提升人工源电磁法高频测量的数据精度和抗干扰能力。目前,该技术已成功应用于物化探所自主研发的大功率分布式多参数电磁法系统中,为该系统在能源资源勘查、地质灾害调查、深部地质结构探测等领域发挥有效作用,获取高质量观测数据提供技术支撑。

    物化探所“组合电容补偿装置及连接方法”获国家发明...

    2016年以来,自然资源部中国地质调查局部署实施了“神东-晋东大型煤炭基地1∶5万水文地质调查”项目,归属于“生态脆弱区和特困区水文地质环境地质调查”工程,由中国地质调查局水文地质环境地质研究所承担。项目的主要目标任务是开展神东、晋东大型煤炭基地等地区1∶5万水文地质环境地质综合调查,查明基础水文地质环境地质条件,评价地下水资源量,提交1∶5万水文地质图9幅;在神东、晋东煤炭基地圈定一批富水地段,实施探采结合井,直接解决当地居民饮水困难,提供饮用水源保障;提出采煤条件下煤炭基地区域地下水循环演化规律;揭示采煤对区域含水层、地下水资源及生态环境的影响机制。目前,该项目取得了一系列成果:一是新发现一批具有重要供水意义的含水层类型与强富水区带,在区域含水层结构和地下水赋存规律方面取得突破性认识;二是查明采煤驱动下区域地下水演变特征,揭示了岩溶大泉衰减机制;三是查明老空区类型与分布特征,开展了老空水水质评价,为矿区灾害防治和地质环境恢复治理提供了技术支撑;四是系统总结了不同类型煤炭基地蓄水构造类型16种,丰富了基岩地下水理论;五是建立了不同类型煤炭基地采煤驱动下地下水循环模式,揭示了人类活动强烈扰动下的区域地下水循环机制;六是构建完善了老空区、老空水调查评价技术方法体系,形成了行业标准。

     

    神东基地采煤条件下地下水循环模式图

    水文地质调查支撑服务神东、晋东大型煤炭基地饮水安...

    “尊重自然,顺应自然,保护自然”是我国生态文明建设的基本原则。自然衰减,既是一项绿色、低耗、高效、安全的污染场地修复技术,又是一种“遵循自然规律”的场地科学管理模式,在当前国际上备受推崇。对于我国现阶段,出版一部系统总结与详细阐述自然衰减基础理论与应用实践的专著十分必要。

    自然资源部中国地质调查局水文地质环境地质研究所联合中国人民大学相关科研团队,结合十多年地质调查和科学研究经验,编著了《污染场地自然衰减修复的原理与实践》一书,已由科学出版社正式出版发行。该书系统介绍了污染场地自然衰减监测和评价技术的基本理论和方法。全书分为上下两篇:上篇回顾自然衰减的发展历程,介绍相关的概念原理,结合国内外的最新研究进展,重点阐述自然衰减的监测方法、评估等级及风险评价和管控策略。下篇以华北平原某石油类污染场地为案例,全面讲解自然衰减技术的实际应用,包括监测井布设、样品采集、检测分析、场地概念模型、自然衰减评估、长期监测方案和风险管控策略,涵盖自然衰减技术在污染场地应用的各个环节。该书是一本理论与实践有机结合的力作,是自然资源部中国地质调查局相关团队多年研究成果的综合性总结,实用价值很高,对我国污染场地修复与管理理念的转变具有积极推动作用。

     

    《污染场地自然衰减修复的原理与实践》正式出版发行

    近日,从国家知识产权局获悉,自然资源部中国地质调查局广州海洋地质调查局获得3项实用新型专利授权:《一种粘土悬浮液提取装置》(专利号ZL201920914432.1)、《一种天然气水合物探测车》(专利号ZL201921495432.9)和《一种用于探测海底气体输送管道泄漏的装置》(专利号ZL201921492545.3)。

    《一种粘土悬浮液提取装置》是针对实际工作中,对粘土悬浮液提取过程中存在的问题,对悬浮液提取装置进行了改进,设计并加工了全新的装置。通过在玻璃短管内放置有进气吸耳球和在出口段玻璃管的出口处连接有鸭嘴阀,在不扰动容器底部的液体和物质,达到提取粘土悬浮液的要求。本装置已在实际工作中得到应用,大大提高了工作效率。

    根据分子扩散原理,海水中甲烷浓度与距海底甲烷溢出点的长度的三次方成反比,因此,海水中甲烷浓度随着离底部距离的增加而迅速衰减,直到低于甲烷传感器探测范围。按照设计,《一种天然气水合物探测车》将甲烷传感器尽可能的贴近海底表面,可以实现对微量甲烷渗漏的检测,从而对海底天然气水合物矿藏的精准探测。

    《一种用于探测海底气体输送管道泄漏的装置》设计出一种使用灵敏探头的方式,实时对海底管道的泄露进行监测和报警,具有一定的应用和推广价值。

    《一种天然气水合物探测车》和《一种用于探测海底气体输送管道泄漏的装置》均是基于天然气水合物调查和研究中现有地球化学现有设备和探测技术,为未来水合物开采提供重要的技术储备。

     

     

    广州海洋局获3项实用新型专利授权