研讨会组织游览团参观了昆士兰东北部的运营矿山和未开发的矿产资源,这些矿产资源是过去 30 年来现代勘探技术成功应用的结果。勘探地球化学在几个矿床的草根发现中发挥了关键作用,并极大地帮助了许多其他矿床的评估。在区域地球化学采样方面,昆士兰东北部的部分地区是澳大利亚勘探最密集的地区之一。仅从查特斯堡省和德拉蒙德盆地收集的 200,000 多个区域河流沉积物、土壤和岩屑样本就表明了私人勘探公司利用地球化学数据筛选大片土地的程度。
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研讨会组织游览团参观了昆士兰东北部的运营矿山和未开发的矿产资源,这些资源是过去 30 年来现代勘探技术成功应用的结果。勘探地球化学在几个矿床的草根发现中发挥了关键作用,并极大地帮助了许多其他矿床的评估。在区域地球化学采样方面,昆士兰东北部的部分地区是澳大利亚勘探最密集的地区之一。仅从查特斯堡省和德拉蒙德盆地收集的 200,000 多个区域河流沉积物、土壤和岩屑样本就表明了私人勘探公司利用地球化学数据筛选大片土地的程度。
摘要。该文章致力于在乌克兰建立锂矿床勘探的现状,以及提供这种关键原料的经济战略部门的前景。确定了从矿石和沉积物矿床中提取锂的国家,以及乌克兰在世界市场上的潜力。已经建立了各个行业锂消费量的全球趋势及其对市场价值的影响。给出了锂在经济高科技领域的主要方向,并给出了2035年消费水平的预测指标,这证实了该材料在电动汽车建设,可再生能源和国防工业的建设中的关键作用。已经建立了锂沉积物发生的采矿和地质条件,这表明有可能通过地下和表面方法挖掘这种材料。已经研究了最大的乌克兰锂沉积物的地质特征,这允许确定其发展的进一步方向。在乌克兰最重要的矿床中建立了锂的储量,其中包括Polokhivske,Shevchenkivske,Dobra和Kruta Balka。已经确定了指定沉积物矿石中锂的大致含量,这使得有可能通过这种关键的原材料预测该国的资源可用性,并在将来加强全球技术链。
如今,钻石行业在西北地区的经济成功中发挥着重要作用。 (或西北地区国内生产总值的 40%)。钻石矿已花费超过 110 亿美元为矿山采购服务和货物,公司正在强调(并优先考虑)本地雇用和使用当地企业,尤其是本土企业。矿山创造了超过 22,000 人年的就业机会,其中一半劳动力来自西北地区,钻石矿业公司为西北地区社区贡献了超过 1 亿美元。要么通过支持奖学金、向当地组织捐款,要么根据关于地雷影响的签署协议。
通过Geosol Sulphur分散剂,冷凝器中的硫沉积物和冷却塔中的硫沉积物得以迅速而安全地去除,真空和冷却能力恢复,并大大减少了植物的停机时间。全年,视觉检查没有显示填充物内部水流路径的显着改变。13个月后,对冷凝器进行了彻底检查。它几乎在喷雾器,柱或其他表面上显示任何沉积物。此外,与以前的竞争产品相比,清洁少量存款表面所需的时间和资源要少得多。
• 钻探 – 进入矿产勘探地广阔区域,进行绿地钻探以寻找新矿床,以及进行棕地钻探以确定矿床范围或新的卫星矿床,以扩大采矿作业。进行水监测和潜在供应的钻探也至关重要,可能需要确定未来的水源
矿产资源的定量评估涉及在已知数据点之间进行插值和外推,这些数据点的范围多种多样,从正式的矿体估算到大陆(甚至全球)规模的评估。这些潜在矿化评估在充分了解可能存在的地质变化(这些变化在空间和数值上限制了已知数据点之间的计算信息)的情况下最为可靠。在矿床规模的资源估算中,可靠的地质或结构模型(主要来自钻井数据)限制了所使用的地质统计参数。在更大规模的潜在矿化评估中,钻井数据相对稀疏,必须使用区域规模的信息来补充当地矿床规模的信息。区域规模的输入通常必然更具概念性,但仍然应该与透明且可重复的统计数据和数据处理相关联,以便对潜在矿产资源进行尽可能好的大规模评估。与矿床规模的矿产资源地质统计估计类似,存在各种技术来评估更大规模数据点之间未采样的潜在矿化。已经有大量研究结合矿产潜力建模对矿化潜力的空间分布进行了研究。用于定量分析矿产资源的最成熟的技术是美国地质调查局在 1970 年代开发的技术,此后已用于世界各地的许多定量矿产资源评估,尽管铀矿很少使用。资源评估的“三部分方法”通常依赖于由良好、内部一致的特定矿床类型的地质模型控制的输入、这些矿床类型的品位和吨位的综合矿床统计数据,以及对这些矿床类型在明确界定的区域或允许地质条件下出现的可能性的良好理解(理想情况下使用矿产潜力建模)。国际原子能机构已经为这些建模技术制定了必要的参数,这些参数在 2018 年和 2019 年发布的各种出版物和数据库中进行了介绍。本出版物概述了包含省份(使用允许区域方法开发)的矿床模型以及根据必要的最终输入品位吨位模型计算出的品位和吨位参数。正文中的矿床模型是从附件中简化而来的,可在线作为单独的补充文件获取。信息以总结描述性矿床(和更广泛的矿物系统)表的汇编形式呈现,旨在用作每种矿床类型和矿床亚型的独立“数据表”。由于矿床亚型是矿床类型的衍生物,为了实现所需的独立格式,它们之间需要一定程度的重复。通过这些,成员国可以以一致和可重复的方式评估剩余的(或推测的)铀资源在已发现资源之外的长期供应潜力。由于从开始勘探到发现铀,再到开发和生产铀需要几十年的时间,而且目前已发现的资源不一定能充分开发,这些推测性资源是成员国长期能源规划战略的重要组成部分。负责本出版物的国际原子能机构官员是核燃料循环和废物技术司的 M. Fairclough 和 K. Poliakovska。
Great North Road 太阳能公园和 One Earth 太阳能农场计划均影响特伦特河相关受保护的河流砂砾矿床大面积区域。林肯郡的 One Earth 太阳能农场计划也位于未来砂砾供应的搜索区域。任何破坏这些矿床更多区域的开发计划都有可能影响未来的砂砾供应。然而,潜在的额外累积影响被认为是很小的,因为砂砾矿床大面积延伸到计划边界之外,并且表 2.1 中列出的矿床受影响的额外受保护矿物面积相对较小,并且影响时间有限。
使用概率空间数据分析与集成,开发了布比绿岩带太古代矿脉金矿潜力预测模型。所用数据集包括金矿床记录、地质图、构造图、航磁和 ASTER 图像。从地理勘探数据集中提取了指示太古代矿脉金矿潜力的地质特征,用作基于太古代矿脉金矿概念模型的预测模型的输入。指示性地质特征包括岩性单元、与花岗岩-绿岩接触的接近度、剪切和变形区、叶理和 s 结构、褶皱轴、热液蚀变带和航磁线纹(矿化流体的通道)。使用 Crosta 技术从 ASTER 数据中提取了与金矿化相关的热液蚀变带。同晚期构造花岗岩侵入体提供了热量和/或热液,导致金矿化,而其余结构则作为金矿的沉积地点。已知的金矿床与地质特征具有空间关联。对金矿床与不同地质特征之间的空间关联进行了定量分析。研究区共有 201 个金矿床。147 个小型矿床用于预测建模,而 51 个大型矿床用于模型验证。输入地图是