2018年度國家重點研發(fā)計劃深地深海項目概覽
深地資源勘查開采 5000米智能地質(zhì)鉆探技術(shù)裝備研發(fā)及應用示范 牽頭承擔單位:中國地質(zhì)科學院勘探技術(shù)研究所 該項目將構(gòu)建以繩索取芯工藝為主體的5000米地質(zhì)特深孔鉆探技術(shù)體系,創(chuàng)新研發(fā)智能化、模塊化、輕量化鉆探裝備及配套的高效環(huán)保鉆探工藝技術(shù),經(jīng)示范驗證滿足深部資源勘探需要,引領(lǐng)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展。 該項目將研究基于大深度“滿眼”地質(zhì)鉆探載荷特性的動力匹配技術(shù),實現(xiàn)裝備的輕量化和模塊化;研究多源信息融合、決策與安全控制為一體的智能鉆進技術(shù);研究薄壁外平管柱的全流程協(xié)調(diào)與一體化集成控制技術(shù)、高性能薄壁鉆桿設(shè)計制造與防護技術(shù)、復雜地層小口徑鉆具設(shè)計制造技術(shù)、環(huán)保沖洗液護壁護芯技術(shù)與廢漿處理技術(shù)等,依托深部固體礦產(chǎn)、雄安地熱、雪峰山科學鉆探等開展應用示范。 創(chuàng)新點 1.研發(fā)智能化、模塊化、輕量化鉆探裝備及配套的高效環(huán)保鉆探工藝技術(shù),構(gòu)建以繩索取芯工藝為主體的地質(zhì)特深孔鉆探技術(shù)體系,滿足5000米資源勘查需求,創(chuàng)新地質(zhì)鉆探技術(shù)頂層設(shè)計。 2.建立大深度小環(huán)空高轉(zhuǎn)速地質(zhì)鉆探的載荷模型,創(chuàng)新輕量化設(shè)計方法,研制出“重深比”最小的特深孔地質(zhì)巖芯鉆機。 3.建立基于多源信息的鉆進參數(shù)與地層關(guān)系模型,實現(xiàn)長管柱動力傳遞遲滯狀態(tài)下的工況智能判別、事故預警和鉆進參數(shù)優(yōu)化控制。 4.創(chuàng)新研制薄壁外平管柱井口作業(yè)集成控制技術(shù)與裝備,實現(xiàn)繩索取芯鉆進的井口全流程自動化作業(yè)。 5.建立“滿眼”鉆進過程管柱載荷模型,揭示多因素條件下鉆桿損傷機理,創(chuàng)新高精度管材、鉆桿制造和表面強化技術(shù),研制出大“長徑比”繩索取芯鉆桿。 6.研制出適用繩索取芯鉆進工藝的孔底動力鉆具,實現(xiàn)井下機具與繩索取芯工藝結(jié)合,突破細長鉆孔中地表機械驅(qū)動功率急劇衰減、動力輸出弱的技術(shù)瓶頸。 7.研制出高性能環(huán)保型沖洗液體系和基于生物破膠的廢漿處理技術(shù)。 華北克拉通遼東/膠東重要成礦區(qū)帶金多金屬礦深部預測及勘查示范 牽頭承擔單位:中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心 為驗證和完善遼東/膠東金多金屬礦區(qū)域成礦模式和分布規(guī)律、實現(xiàn)深部找礦突破,項目聚焦遼東白云—小佟家堡子、五龍和膠東招平帶北段3個礦集區(qū),擬解決以下科學技術(shù)問題:成礦流體演化及印支期—燕山期構(gòu)造疊加對流體通道/深部成礦空間形成的控制規(guī)律;地質(zhì)(建造、構(gòu)造、礦化蝕變)—地球物理—地球化學三維多參數(shù)填(編)圖技術(shù);深部賦礦空間立體探測和礦體定位預測技術(shù)。 項目將在3個重點礦集區(qū),建立深部資源探測技術(shù)并示范,綜合評價區(qū)域3000米以淺金多金屬資源潛力,實施深部鉆探驗證,實現(xiàn)深部找礦突破。 創(chuàng)新點 1.揭示構(gòu)造控礦機制與深部成礦過程。 鑒于印支期—燕山期構(gòu)造疊加對金多金屬礦的重要控制作用,開展成礦構(gòu)造解析、深部構(gòu)造識別及其含礦性評價,指導深部找礦。通過Sr-B同位素示蹤和花崗巖Li同位素模擬揭示成礦流體來源,開展不同階段流體包裹體、黃鐵礦環(huán)帶的原位研究,揭示成礦作用過程,追蹤和預測深部成礦系統(tǒng)。 2.構(gòu)建大探測深度地球物理方法技術(shù)組合。 通過160KW大功率CSAMT和高溫超導TEM測量,將探測深度提高至常規(guī)方法的1.5倍,結(jié)合二維地震成果,實現(xiàn)控礦構(gòu)造深部延深及礦化蝕變體的空間定位;在深部鉆孔驗證過程中,實施井中高精度ΔT、TEM等測量,探測井底500~000米范圍內(nèi)目標體,推進探測深度的遞增;優(yōu)選有效方法,形成3000米探測深度方法技術(shù)組合創(chuàng)新。 3.建立礦集區(qū)三維多參數(shù)地質(zhì)填圖技術(shù)。 以成礦作用為主線,結(jié)合地球物理、地球化學推斷解釋成果,形成綜合反映地質(zhì)、地球物理、地球化學的三維多參數(shù)地質(zhì)圖及三維礦化空間結(jié)構(gòu)模型,實現(xiàn)深部礦產(chǎn)勘查地質(zhì)填圖技術(shù)和基礎(chǔ)圖件創(chuàng)新,可極大提高深部礦產(chǎn)預測的準確性。 北方砂巖型鈾能源礦產(chǎn)基地深部探測技術(shù)示范 牽頭承擔單位:中國地質(zhì)調(diào)查局天津地調(diào)中心 該項目聚焦深層流體成礦作用、盆地原型恢復及構(gòu)造改造對深部成礦的影響、深部探測技術(shù)方法創(chuàng)新等關(guān)鍵問題,針對700~2000米深度的勘查空白,開展勘查示范,實現(xiàn)深部找礦突破。項目將建立典型礦集區(qū)三維地質(zhì)模型,總結(jié)砂巖型鈾礦深部成礦規(guī)律,構(gòu)建成礦模式,深化成礦理論;建立砂巖型鈾礦深部探測技術(shù)方法組合;提交深部找礦靶區(qū)3~5處,摸清重點靶區(qū)700~2000米資源潛力,評價北方典型盆地深部成礦潛力,建立1個大型鈾礦資源基地。 創(chuàng)新點 1.深層流體的鈾成礦作用。 針對目前深部鈾礦勘查空白和成礦作用研究薄弱現(xiàn)狀,聚焦深部關(guān)鍵控礦要素、元素聚散和氧化—還原成礦環(huán)境,重點研究盆地深部地質(zhì)結(jié)構(gòu)和深層流體的地球化學行為,揭示含氧含鈾流體和深層含烴流體耦合成礦機理,構(gòu)建深部成礦模式。 2.含鈾盆地原型恢復。 拓展傳統(tǒng)以構(gòu)造解析為主的原型盆地恢復手段,集成“源匯體系”和“構(gòu)造—建造響應”,強化沉積巖相古地理方法在原型盆地恢復中的應用,突出含鈾盆地原型恢復在含鈾巖系時空定位、鈾源示蹤研究中的作用,拓展深部找礦空間。 3.深層流體示蹤技術(shù)。 將巖芯光譜掃描、X熒光透射、同步輻射(NSRL)等新技術(shù),應用于砂巖型鈾礦成礦流體研究,構(gòu)建“剖面—標本—薄片—微區(qū)”等集蝕變礦物、地球化學、流體包裹體為一體的多尺度、多參數(shù)深層流體示蹤技術(shù)方法組合。 4.深部鈾儲層三維地震反演和地質(zhì)建模。 采用煤鈾、油鈾兼探思路,利用申報單位已有的煤—油氣—鈾大型數(shù)據(jù)庫,聚焦鈾儲層和異常信息,研發(fā)多參數(shù)約束的地震鈾儲層反演技術(shù),精細刻畫鈾儲層結(jié)構(gòu),提取深部鈾成礦和關(guān)鍵控礦要素信息,構(gòu)建三維地質(zhì)模型,實現(xiàn)重要礦集區(qū)三維透明化。 深地資源勘查開采理論與技術(shù)集成 牽頭承擔單位:中國地質(zhì)科學院 該項目將緊密結(jié)合國家找礦突破戰(zhàn)略行動(2011-2020年)與全國礦產(chǎn)資源潛力評價工作已經(jīng)取得的成果,對深地資源重點專項深部礦產(chǎn)資源勘查、評價、增儲實踐與開采和深層油氣勘查評價等各項目的理論與技術(shù)成果進行綜合集成。擬解決的關(guān)鍵科學問題包括重點專項各類數(shù)據(jù)與成果資料的綜合集成與可視化;重大研究成果凝練與提升;深地資源領(lǐng)域科學普及;深地資源系統(tǒng)工程與科技發(fā)展戰(zhàn)略。 項目將建立重點專項數(shù)據(jù)庫,綜合集成各類數(shù)據(jù)與成果資料,實現(xiàn)專項數(shù)據(jù)共享與有效利用;闡明我國典型構(gòu)造成礦系統(tǒng)的深部結(jié)構(gòu)、深部過程與資源效應,構(gòu)建深地資源勘查開采理論技術(shù)體系;加強深地科學技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究,促進深地科學技術(shù)普及與推廣。 創(chuàng)新點 1.全新的視野:從地球深部的視角,聚焦地球深部戰(zhàn)略科技領(lǐng)域,以地球系統(tǒng)科學為指導,構(gòu)建深地科學結(jié)構(gòu)框架與知識體系,將重大地球科學問題與深地資源勘查的國家需求緊密結(jié)合,研究成果可直接服務于深地資源勘查開采重點專項的宏觀布局與推廣應用。 2.切實可行的技術(shù)路線:在重點專項總體專家組指導下,建立與專業(yè)管理機構(gòu)和專項各項目組之間的良好關(guān)系,服務重點專項成果的綜合集成。圍繞“深地”資源領(lǐng)域關(guān)鍵科學問題,兼顧“深海、深空”與“深地”的交叉領(lǐng)域,拓展“深時、深藍”在“深地”領(lǐng)域的應用,構(gòu)建深地資源勘查開采新格局,創(chuàng)新深地探測與深地科學研究。 3.先進的技術(shù)手段:采用現(xiàn)代科學普遍使用的理論分析、實驗研究與計算模擬共三種研究方法,通過與計算模擬有關(guān)的深度學習與數(shù)據(jù)挖掘,綜合集成深地資源勘查開采最新成果,并通過理論分析整體提高專項成果水平,創(chuàng)新深地科技發(fā)展戰(zhàn)略研究。 青藏高原重要礦產(chǎn)資源基地成礦系統(tǒng)深部探測技術(shù)與勘查增儲示范 牽頭承擔單位:中國地質(zhì)調(diào)查局成都地質(zhì)調(diào)查中心 項目聚焦青藏高原南部甲瑪—驅(qū)龍、扎西康等重點礦集區(qū),擬解決下列關(guān)鍵科學問題:成礦系統(tǒng)蝕變、礦化與地質(zhì)體精細結(jié)構(gòu),預測和定位深部礦體空間分布規(guī)律,深部資源探測技術(shù)集成與勘查模型驗證。 通過項目實施,將驗證和深化典型成礦區(qū)帶成礦模式,集成和完善深部資源勘查技術(shù)方法,基本摸清重點礦集區(qū)3000米以淺深部資源潛力;提交10個深部找礦靶區(qū),新發(fā)現(xiàn)或建立大型資源基地1個,增儲銅資源量100萬噸。 創(chuàng)新點 1.大陸碰撞環(huán)境斑巖、構(gòu)造—巖漿穹窿成礦系統(tǒng)結(jié)構(gòu)精細刻畫。 岡底斯斑巖—矽卡巖—淺成低溫熱液型礦床組合、喜馬拉雅構(gòu)造—巖漿穹窿成礦系統(tǒng)研究已取得較大進展,但深部礦體精細結(jié)構(gòu)研究尚處探索階段。 本項目以系列深部鉆探所揭示的蝕變、礦化等信息為基礎(chǔ),開展礦物化學、礦床地球化學、地球物理、短波—熱紅外光譜、同位素示蹤等研究,精細刻畫大陸碰撞環(huán)境成礦系統(tǒng)結(jié)構(gòu),深化和創(chuàng)新大陸碰撞成礦系統(tǒng)勘查模型。 2.重點礦集區(qū)多類型、大深度礦產(chǎn)的探測和評價技術(shù)方法集成。 采用多種探測技術(shù)集成,探測具垂向分帶的礦體類型組合已成趨勢。前人探測深度主要反映在1000米以淺,未形成有效的深部資源探測技術(shù)組合。本次研究依據(jù)上游項目實現(xiàn)的斑巖等成礦系統(tǒng)的立體化、透明化探測成果,通過多方法、多尺度探測技術(shù)和蝕變礦物化學、同位素示蹤等勘查技術(shù)方法組合研究,形成深部資源預測方法與評價技術(shù)體系示范。 3.礦集區(qū)深部資源預測、勘查與增儲全鏈條示范。 根據(jù)上游項目建立的礦床深部勘查模型,本項目構(gòu)建找礦預測指標體系,預測和評價深部找礦潛力,圈定深部找礦靶區(qū),開展重點靶區(qū)驗證,發(fā)現(xiàn)新富礦體,形成3000米以淺的預測、勘查與增儲“產(chǎn)學研用”全鏈條。 雄安新區(qū)深層地熱資源探測評價技術(shù)示范 牽頭承擔單位:中國地質(zhì)科學院水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)研究所 該項目以雄安新區(qū)為重點,揭示古潛山和深部巖溶熱儲形成與演化機制,建立深部地熱資源成因與蘊藏模式,提出深部巖溶熱儲結(jié)構(gòu)與溫度探測的地球化學—地球物理組合方法,研發(fā)適于非均質(zhì)碳酸鹽巖地層的經(jīng)濟高效鉆井、完井技術(shù),提出地熱資源動態(tài)評價方法與儲層改造增產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù);形成可推廣應用的探測、評價技術(shù),為雄安新區(qū)深層地熱資源探測與可持續(xù)開發(fā)利用提供技術(shù)支撐。 創(chuàng)新點 1.古潛山和深部巖溶熱儲形成動力機制。 在以往巖石的可溶性和水的溶蝕能力研究基礎(chǔ)上,著重研究高溫與深埋藏條件下巖溶的后期改造作用,結(jié)合高溫—高壓室內(nèi)模擬實驗,用現(xiàn)代巖溶理論,研究宏觀、微觀溶蝕與沉積,恢復巖溶形成與演化過程,揭示巖溶的空間形態(tài)和發(fā)育規(guī)律。 2.基于宏觀物性和流體地球化學的溫度場識別技術(shù)。 本項目建立多參數(shù)地球物理屬性、水熱蝕變分帶與溫度的關(guān)系,將地球物理宏觀物性和流體地球化學信號轉(zhuǎn)換為更直觀的熱儲溫度場分布。 3.非均質(zhì)性地質(zhì)體高效經(jīng)濟連續(xù)鉆進鉆頭優(yōu)選技術(shù)。 提出基于地質(zhì)體非均質(zhì)性的地層可鉆性評價方法,揭示非均質(zhì)性地質(zhì)體鉆頭破巖機理,設(shè)計個性化高效破巖鉆頭,探索深部巖溶熱儲鉆井完井測井一體化方案設(shè)計新方法,形成雄安新區(qū)地熱高效經(jīng)濟連續(xù)鉆井特色技術(shù)。 4.深部巖溶熱儲—井筒—井口的地熱流體全流程動態(tài)模擬評價技術(shù)。 地熱流體流動過程的動態(tài)模擬可揭示井內(nèi)熱力學參數(shù)變化規(guī)律和流體散熱損失分布規(guī)律,較以往方法能更精確反映地熱流體流動過程中熱儲的動態(tài)變化,進而為采灌均衡條件下地熱資源動態(tài)評價提供技術(shù)支撐。 深海關(guān)鍵技術(shù)與裝備 中國海域冷泉系統(tǒng)演變過程及其機制 牽頭承擔單位:中國地質(zhì)調(diào)查局廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局 冷泉系統(tǒng)是水合物的發(fā)育地,是研究深海物質(zhì)和能量遷移轉(zhuǎn)化及深部生物圈的窗口。該項目擬解決的關(guān)鍵科學問題包括南海和東海海域不同形式和特征的冷泉系統(tǒng)產(chǎn)生的地質(zhì)背景及控制機制;應用地球物理方法定量表征冷泉系統(tǒng)內(nèi)部從氣源到海底及水體的特征;冷泉系統(tǒng)甲烷等生源要素通過物理、化學和生物作用的遷移轉(zhuǎn)化過程及對全球氣候演變的響應;冷泉系統(tǒng)滲漏甲烷形成高品質(zhì)天然氣水合物藏的過程及機理。 本次研究的目標是確定中國海域不同構(gòu)造背景對冷泉系統(tǒng)發(fā)育的控制,探討其演化規(guī)律;建立麻坑、泥火山、氣體滲漏等不同類型冷泉系統(tǒng)的地球物理定量表征方法,揭示其內(nèi)部的空間結(jié)構(gòu);認識冷泉系統(tǒng)甲烷、水合物、溶解無機碳、自生碳酸鹽巖、有機質(zhì)等不同形式碳之間的遷移轉(zhuǎn)化過程,確定冷泉系統(tǒng)天然氣水合物成藏的影響因素;確定冷泉系統(tǒng)生物種群遺傳分化,探索冷泉生命的演替過程與系統(tǒng)發(fā)育關(guān)系。 創(chuàng)新點 1.首次以東海、南海等典型海域,針對主動、被動大陸邊緣,開展不同類型的冷泉系統(tǒng)對比研究,有望發(fā)現(xiàn)不同類型冷泉系統(tǒng)地質(zhì)構(gòu)造背景、控制作用等方面的異同,建立不同類型冷泉系統(tǒng)發(fā)育的動力學機制,實現(xiàn)冷泉前沿科學理論突破。 2.首次開展冷泉系統(tǒng)與水合物成藏耦合研究,通過精細描述和刻畫不同類型冷泉系統(tǒng)的活動過程和水合物成藏特征,有望揭示高飽和度水合物的形成機理、控制因素等,實現(xiàn)理論創(chuàng)新,為水合物開發(fā)提供重要理論支持。 3.首次開展冷泉系統(tǒng)生命演替過程研究,通過中國海域冷泉系統(tǒng)的獨特性和在全球冷泉系統(tǒng)中的普適性特征對比及分析研究,有望揭示極端環(huán)境下冷泉生態(tài)系統(tǒng)在化能合成作用條件下自我維持的秘密,實現(xiàn)重大理論創(chuàng)新。 4.利用ROV和載人深潛器等自主研發(fā)平臺,對冷泉區(qū)進行高精度觀測和采樣,為深潛平臺探測海底冷泉系統(tǒng)提供示范。 5.探索利用多種地球物理手段,定量刻畫羽狀流、海底微地貌、疏導體系及流體運移等,實現(xiàn)技術(shù)手段創(chuàng)新,為冷泉系統(tǒng)綜合分析研究提供重要數(shù)據(jù)支持。 6.項目的研究成果直接為水合物勘查、試采及環(huán)境影響評估提供理論指導。 透視超慢速擴張洋脊熱液循環(huán)系統(tǒng)項目 牽頭承擔單位:部屬第二海洋研究所 超慢速擴張西南印度洋脊熱液活動頻度是當前主流擴張速率控制模型預測頻度的2~3倍,且存在局部地幔抬升、局部巖漿供給充足、拆離斷層廣泛發(fā)育等特點,表明其熱源、通道和基底巖石等與洋脊熱液循環(huán)系統(tǒng)發(fā)育和成礦具有獨特性。從熱液循環(huán)驅(qū)動機制、巖漿—構(gòu)造的演化與成礦效應等方面深入認識超慢擴張西南印度洋脊熱液循環(huán)系統(tǒng)的機制為本項目亟需解決的科學問題。 該項目將依托相關(guān)運載器應用計劃,從熱液通道結(jié)構(gòu)、巖漿活動的深部過程、拆離斷層演化等方面入手,透視超慢速擴張洋脊熱液循環(huán)系統(tǒng),闡明熱液循環(huán)機制,為揭示硫化物成礦與富集規(guī)律提供理論支撐。 創(chuàng)新點 基于地球物理新方法突破熱液通道與深部熱供給的認識局限性,獲得超慢速擴張洋脊熱液循環(huán)驅(qū)動機制;從巖漿活動的深部過程和拆離斷層的演化兩個角度協(xié)同研究,獲得研究區(qū)熱液活動的成因機制及構(gòu)造控礦機理等。 深海熱液區(qū)生物資源研究與應用評價 牽頭承擔單位:部屬第三海洋研究所 熱液區(qū)是典型的化能自養(yǎng)生態(tài)系統(tǒng)。熱液生態(tài)系統(tǒng)有很多科學問題,如海底深部生命過程、極端環(huán)境的適應性機制、熱液微生物參與熱液生態(tài)系統(tǒng)的物質(zhì)能量轉(zhuǎn)換過程以及熱液生態(tài)系統(tǒng)中生物與非生物因子之間互作機制等等。該項目將重點圍繞以下三個科學問題開展研究:熱液區(qū)微生物及大生物的生物多樣性特征是什么?熱液生物的環(huán)境適應性及協(xié)同演化機制是什么?熱液區(qū)微生物及生物大分子有什么新種類、新機制、新功能? 該項目通過熱液區(qū)海上調(diào)查,并整合極端微生物學、生物信息學與分子生物學等各種實驗室技術(shù)手段,在分子、個體、群體不同層面上對熱液區(qū)生物多樣性、系統(tǒng)進化、代謝機制開展研究,同時針對特殊功能的菌株、基因、酶及代謝產(chǎn)物等熱液區(qū)生物資源開展應用潛力評價。 通過該項目將獲得一批深海生物資源,構(gòu)建熱液生物多樣性數(shù)據(jù)庫與基因庫,推動深海熱液區(qū)生物資源的可持續(xù)利用,最終形成深海熱液區(qū)生物資源獲取、保藏與開發(fā)利用的技術(shù)體系。同時,在不同熱液區(qū)的微生物多樣性與生態(tài)特征,典型熱液生物的環(huán)境適應性與及共進化機制,以及熱液微生物在深海深部生物圈中參與的生物地球化學過程等多方面獲得新認識。
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