沉积火山地块,包括 Brunswick No. 12 矿床 然而,该矿床的磁性特征被附近玄武岩地层的响应所掩盖。可靠的 3D 模型可以极大地有助于更好地了解 Brunswick 12 号矿床的深层性质,并为其勘探提供重要的载体。矿床中丰富的磁黄铁矿产生强烈的磁异常。将磁性数据的 3D 建模与文献中提供的地质信息和钻井数据相结合作为反演的链接,生成了更可靠的地下行为模型。该反演与地质模型的比较表明 3D 模型的垂直行为与先前导出的地质剖面具有良好的相关性。尽管深度连续,但该模型表现出身体北部和南部部分之间的差异。这种“分叉”的外观与与矿床相关的两个磁异常的存在是一致的。然后将磁模型与该区域的航空电磁(AEM)特征进行比较,这也表明北部和南部部分之间存在分叉。将基于不同物理特性的两种地球物理方法的解释关联起来有助于确认所获得的 3D 模型的可靠性。这项研究的结果有助于更好地描述与 12 号矿床相关的地球物理特征
本文的主题是分析卫星数据,以便为未来的商业钻探任务选择地点,以进行原地资源勘察。报告介绍了可能在月球上发现的具有潜在经济价值的原材料。报告给出了氦-3和钛等原材料的分布图、钾 (K) 和磷 (P) 含量较高的地点以及稀土矿物 (REE)。在英文文献中,它们被称为 KREEP 矿床 [Warren and Wasson, 1979]。为了完成这项工程,分析了可以转化为氢和氧,然后用作火箭燃料的水冰矿床的分布情况。报告介绍了月球两极附近此类冰的潜在矿床位置。这项工作的主要目的是根据某些参数确定月球南极的潜在位置。这些位置可能是未来的探索对象。此外,还确定了月球车下降和驶出潜在矿床的路线,同时考虑了日照程度和坡度。分析的参数分为三个部分:地质、地理和技术参数。研究中使用的卫星数据来自美国宇航局的“LROC:QuickMap”数据库。“极地水当量氢”层用于搜索月球上的水矿床。
挪威拥有悠久的铜矿开采历史,主要通过集中在挪威中部和北部的一系列火山矿床开采。挪威目前没有从国家矿床中开采铜,挪威中部 Joma 的最后一个运营铜矿于 1998 年关闭。目前,有几个成熟的铜矿项目正在推进,其中挪威北部的 Nussir 项目是最先进的,拥有采矿特许权。Nussir 拥有 8000 万吨符合 JORC 标准的资源,含铜 754,000 吨,仍然是挪威最大的铜矿发现。棕地项目包括挪威中部 Joma 的七百万吨铜锌矿床(含铜 74,000 吨),目前处于可行性阶段,以及挪威北部的 Sulitjelma 矿床,历史资源估计为含铜 261,000 吨,含锌 100,000 吨。Nussir 和 Sulitjema 最近都被多伦多注册的 Blue Moon Metals 收购。
已经确定,评估矿床的储层特性的标准方法是在矿床开发的技术文档开发中积累不确定性的来源。这项工作旨在开发一种改进的方法来评估矿床的收集者特性。提议将动作算法添加到确定样品的代表性体积,构建其三维模型并进行数字化的阶段。在最后阶段,使用Minkowski函数确定样品内部孔的连通性,以提高存款开发的项目文档质量。指南来改善评估存款的收集者特性的标准方法。使用改进的方法来评估矿床的储层特性会导致不确定性的较低程度,并有助于在其开发的设计阶段形成更可靠的储层作战情况。提出的研究将对外国承包商公司的工程人员有用,因为它证明需要收集其他核心材料并设置有关存款收藏家财产的信息的质量标准。
缺乏全面的块状硫化物潜力图是阻碍 Escambray 地形中块状硫化物勘探和采矿投资和开发的主要因素。为了解决这个问题,新技术和方法被应用于完整的地理勘探数据集,以预测研究区域的潜力。矿床识别标准是基于研究区域和其他地区块状硫化物矿床特征从地理数据集中提取空间证据的基础。使用 Crósta 技术、软件脱叶剂技术和矿物成像技术来检测 Escambray 地形中的褐铁矿和粘土蚀变带。使用面积关联系数对这些技术的结果进行比较,表明矿物成像技术是检测与植被茂盛的地形中的块状硫化物矿床相关的粘土蚀变带的最佳方法。应用河流沉积物样品的主成分分析绘制地球化学异常区。研究了磁场分析信号和第一垂直梯度,以绘制现有地质图中缺少的结构和岩性特征。航空磁数据被证明分别可用于检测镁铁质/超镁铁质和断层/线性构造。为了量化地质特征与块状硫化物矿床之间的空间关联,使用了证据权重法。它产生了具有统计意义的结果,并表明几个地质特征(例如地球化学证据、与断层/裂缝的接近度、与超镁铁质/镁铁质岩的接近度、热液蚀变带和围岩)在空间上与块状硫化物矿床相关。证据权重建模也被证明对该地区进行预测建模是有效的。由此产生的预测图表明,埃斯坎布雷地形约 28% 具有形成块状硫化物矿床的潜力。预测图的预测率至少为 71%。预测图可用于指导该地区的进一步勘探工作。
缺乏全面的块状硫化物潜力图是阻碍 Escambray 地形中块状硫化物勘探和采矿投资和开发的主要因素。为了解决这个问题,新技术和方法被应用于完整的地理勘探数据集,以预测研究区域的潜力。矿床识别标准是基于研究区域和其他地区块状硫化物矿床特征从地理数据集中提取空间证据的基础。使用 Crósta 技术、软件脱叶剂技术和矿物成像技术来检测 Escambray 地形中的褐铁矿和粘土蚀变带。使用面积关联系数对这些技术的结果进行比较,表明矿物成像技术是检测与植被茂盛的地形中的块状硫化物矿床相关的粘土蚀变带的最佳方法。应用河流沉积物样品的主成分分析绘制地球化学异常区。研究了磁场分析信号和第一垂直梯度,以绘制现有地质图中缺少的结构和岩性特征。航空磁数据被证明分别可用于检测镁铁质/超镁铁质和断层/线性构造。为了量化地质特征与块状硫化物矿床之间的空间关联,使用了证据权重法。它产生了具有统计意义的结果,并表明几个地质特征(例如地球化学证据、与断层/裂缝的接近度、与超镁铁质/镁铁质岩的接近度、热液蚀变带和围岩)在空间上与块状硫化物矿床相关。证据权重建模也被证明对该地区进行预测建模是有效的。由此产生的预测图表明,埃斯坎布雷地形约 28% 具有形成块状硫化物矿床的潜力。预测图的预测率至少为 71%。预测图可用于指导该地区的进一步勘探工作。
在电动性开发方面,波兰在铜矿矿床方面具有优势,这是电动机,电池,逆变器,布线和充电站的制造过程中使用的原材料。波兰拥有丰富的铜矿储量,就这种原材料的生产者而言,它是世界上第七位。波兰公司KGHM在欧洲拥有最大的铜矿矿床,共有4000万吨全球铜储。
第 12 届国际铂金研讨会得到了开放式股份公司“诺里尔斯克镍业公司”矿业冶金公司、阿穆尔矿业公司、俄罗斯基础研究基金会(拨款 14-05-20091-g)、国际矿床成因协会(IAGOD)、经济地质学家协会(SEG)、矿床应用地质学会(SGA)、IGCP 项目 592、CAMECA、俄罗斯矿物学会(RMO)、部门间岩石学委员会和联邦科学组织机构(FASO)的支持。
挪威的铜矿开采历史悠久,主要是通过集中在挪威中部和北部的一系列火山矿床。挪威目前未从国家存款中生产铜,以及1998年挪威中央乔马的最后一家运营铜矿。目前,有几个成熟的铜制项目正在进行中,其中挪威北部的努西尔项目是最先进的,并进行了采矿特许权。纳西尔拥有80 MT JORC的资源,其中包含754,000吨铜,仍然是挪威最大的铜发现。布朗菲尔德的项目包括挪威中部乔马的七个MT铜锌矿床(74,000吨铜),目前处于可行性阶段,以及挪威北部的Sulitjelma矿床,历史资源估计为261,000吨,含有铜和100,000吨含锌。最近由多伦多注册的蓝月金属收购了Nussir和Sulitjema。