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对澳大利亚金属矿产资源研究 [2]

论文作者:佚名论文属性:短文 essay登出时间:2009-12-19编辑:lisa点击率:6394

论文字数:2000论文编号:org200912191034222959语种:中文 Chinese地区:中国价格:免费论文

关键词:金属矿产研究勘探与开发澳大利亚

,水 ,人类健康 ,农业和食品。旗舰计划以项目形式体现 ,并突出强调团队合作和创新意识。旗舰计划培育的技术是新型工业的核心和支柱 ,采矿是其中内容之一。旗舰计划总共投入的经费达几十亿澳元 ,在管理方式上 ,每个旗舰项目都设立专家委员会 ,对项目进行咨询和指导 ,旗舰计划已经启动了若干年 ,旗舰项目达到几十项。       旗舰计划的提出与我国的大型研究计划 — — —“ 国家重点基础研究发展计划 ”( 973 )殊途同归。“973” 计划旨在确保我国科技自身发展能力不断增强、 面向新世纪全球科技迅猛发展的挑战。矿产类“973” 项目的共同特点是 ,聚焦我国地球科学界矿床勘探科学研究前沿和重大科学问题 ,开展地质、 地球物理、 地球化学等多学科综合研究和学科交叉研究 ,提供探寻战略性紧缺矿产资源后备储量的理论依据和勘查方法。研究的出发点站在学科前沿、 提出的科学问题有重大创新意义 ,研究成果为矿产资源探寻提供理论基础和指导 ,体现国家目标与科学目标的有机结合。(2)联合研究中心 (Cor porative Research Center,CRC)和矿床综合研究中心。联合研究中心是由工业界与学术界联合形成的网络式团体。以 pmd3CRC ( Predictive Mineral Discovery, CRC)为例 , pmd 
     3 CRC联合研究中心旨在联合科工组织、 有关大学、 政府部门 ,聚焦在一些对矿床发现具有重要意义的研究上。通过对成矿过程以及成矿区 4维地质演化的更广泛深入的了解 ,促进勘探实践向快速高效转变和成本 — 效益比提高转变。pmd3 CRC联合研究中心诞生于澳大利亚过去十几年创下历史新高的矿业勘探费用 ,但对重要矿床的发现进展不大的背景之下。找矿勘探花费巨大 ,是由于许多资金用在了对那些近期不会被开采的靶区的寻找和验证上 ,而要实现勘探实践的根本转变 ,就必须识别更加优质的靶区 ,实现矿床定位的高效率和快速度。pmd       3 CRC联合研究中心就是为更有效进行靶区矿体定位提供知识储备 ,以期对勘探实践产生显著影响。在大学中建立成矿方面的综合研究中心 ,为全球成矿对比与选区提供有力技术支撑 ,是澳大利亚的另一显著特色。       在全球有名的为数不多的几处成矿方面的综合研究中心中 ,澳大利亚高校占了 3处 ,它们是:西澳大学的全球成矿研究中心 ,塔斯玛尼亚大学的矿床研究中心 ,詹姆斯科克大学的经济地质研究中心。这些研究中心多由政府 (含地调所 )、 大型矿业公司和相关领域的同行专家组成研究理事会 ,与工业界有着密切的联系。西澳大学创建于 1911年 ,以办学质量和创业精神驰誉国际。全球成矿研究中心在著名的 D. I . Gr oves教授领导下 ,多年来致力于全球构造与成矿对比和大型 — 超大型矿床的对比研究与寻找。为了更好地面向矿业界勘查实际 ,该中心2005年更名为勘查靶区研究中心。塔斯玛尼亚大学的矿床研究中心专长于火山岩块状硫化物矿床、沉积喷流贱金属矿床、 斑岩铜矿和浅成低温金矿的研究 ,并在火山机构和熔融包裹体方面有优势。詹姆斯科克大学的经济地质研究中心则专长于流体成分和流体运移的特征与模型建立、 铁氧化物铜金矿床、 浅成低温金矿床和变质地体中的贱金属矿床;这些行之有效的做法无疑值得我们学习借鉴。       (3)应用高光谱遥感进行蚀变矿物填图 ,快速追索矿化靶区。围岩蚀变现象是重要的找矿标志,已被广泛应用 ,在一系列大型 — 超大型矿床的发现过程中起了重要作用。近矿围岩蚀变是成矿流体运移并与围岩发生水岩反应、 成矿物质逐步富集成矿过程中留下的印迹。绝大多数内生矿床都伴有其围岩的交代蚀变现象 ,而且热液蚀变带范围大于矿体分布范围的数倍至数十倍。参照光谱特征标记图,可以较简便地解译遥感数据中常见的羟基蚀变矿物光谱特征。蚀变遥感异常是一种从遥感数据中量化提取的、 用以表征有可能是蚀变岩石 (包含蚀变强度与蚀变规模大小 )的近矿找矿信息。因而蚀变遥感异常可作为独立参量参与综合地学方法区域成矿预测和资源潜力评价 ,并可用以直接指导找矿和成矿预测。       高光谱遥感 ,即成像光谱技术 ,最重要的特征和标志就是光谱和图像组合为一体。近 20年来 ,高光谱遥感技术不断发展 ,从最初的地面波谱分析 ,到一系列航空遥感器的出现 ,再到新千年第一星的成功发射 ,从可见光到近红外再到热红外 ,澳大利亚、 美国等国家始终处于领先地位。澳大利亚研制成功的HY MAP航空成像光谱仪 ,主要针对可见光 — 短波红外 ,共有 128波段 ,信噪比达 1 000∶1,与美国的SEBASS航空成像光谱仪 (主要针对中红外和热红外 )互为补充。应用高光谱反射和发射光谱开展矿区尺度、 矿田尺度、 航空和航天尺度的围岩蚀变、 矿化、 围岩矿物学和矿物化学填图 ,还可应用这些技术进行矿业活动诱发环境响应的遥感监测。通过详细的数据库和特征光谱图库 ,对岩芯进行系统扫描 —蚀变矿物及其组合识别 ,从而达到蚀变矿物填图与矿化信息定量提取的目的。新的研究方向包括:关于热液蚀变、 围岩、 矿物风化作用以及矿石 — 品位光谱预测的新的地质知识和更多的区域地质制图信息 ,监测矿业活动的环境效应;上述高新技术 (硬件和软件 )向矿业界的转移与商业化。整体趋势应是光谱空间分辨率的提高、 光谱涵盖范围的扩大和波段的有效选择。相信随着高光谱遥感卫星的成功运行 ,其经济、高效、 广泛应用的时代即将到来。
      3  澳大利亚金属矿产研究、 勘探开发现状和特色 
     澳大利亚金属矿产勘探开发特色 ,从勘探方法上 ,有浓厚的多样性特色 ,强调多种方法的结合。优先运用的方法如重力、 磁法、 地震、 地化、 年代学、 遥感、 岩石物性、 钻孔资料、 风化层堆积物填图、 区域地质评价。     勘探开发的重点是引导投资布局在能够产生显著影响的区域 ,为勘探公司提供具有公益性质的资料、 数据和信息 ,并最大程度地利用现有的各种资源、 技术和工艺 ,促进交流。工作方法上 ,则是首先调研工业部门、 政府和学术研究部门的想法和观点。关注工作区相邻块体与工作区之间的相似和相异之处、 勘探状况 ,并客观评价存在新类型矿化的可能性。对目标工作区已有资料和数据进行分类梳理 ,从大量数据中判断其优势以及局限性 ,如数据之间的重叠性、 不同时期获得的数据之间的一致性、 可比性问题等。评价其覆盖范围、 质量、 精度。     比较普遍的现象是:以往勘探获得了大量的数据和图件 ,但它们各自独立 ,难以连接成整体;一些数据内容具体 ,但缺少数据属性说明;矿业公司的资料和图件往往不够精细 ,矿业公司因为没有专门填图人员 ,因而往往有钻探图、 矿点图 ,而缺乏详细的地质填图。大学的论文在地球化学数据方面有一定优势 ,但精确度存在问题 ,勘探公司往往不寄希望于此。各州的地矿部门所拥有的资料则有局限性 ,主要是受其所管辖地界的限制。总体而言 ,以往获得的数据量巨大 ,但缺乏进行深层次的综合分析以及地质解释 ,同时缺少更为详细的重力资料、 地层钻孔资料、 基岩深度图件资料 ,而这些正是工业部门所期望得到的。
    4  结语
    由于表象明显的矿床和浅就位矿床越来越少,矿产资源探寻难度愈来愈大 ,地质找矿工作成为极具挑战性的工作。我们在 21世纪面临的挑战就是要努力发现那些深埋地下的被各种岩石覆盖的目标。在找矿勘探和开发领域 ,采用新的先进的方法和技术 ,提高效率 ,提高目标命中率 ,努力降低费用和成本。为此 ,通过对澳大利亚从事金属矿产研究、勘探开发的主要机构、 澳大利亚与金属矿产资源研究、论文英语论文网提供整理,提供论文代写英语论文代写代写论文代写英语论文代写留学生论文代写英文论文留学生论文代写相关核心关键词搜索。
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