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国土资源部关于印发国土资源“十二五”科学和技术发展规划的通知

发布人:春秋智谷 

【数据提供:北大法宝

国土资源部关于印发国土资源“十二五”科学和技术发展规划的通知

(国土资发〔2011〕137号)


各省、自治区、直辖市及副省级城市国土资源主管部门,新疆生产建设兵团国土资源局,解放军土地管理局,国家海洋局、国家测绘地理信息局,中国地质调查局及部其他直属单位,各派驻地方的国家土地督察局,部机关各司局:

现将《国土资源“十二五”科学和技术发展规划》印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。

二〇一一年九月十三日

附件:
国土资源“十二五”科学和技术发展规划
(国土资源部 二〇一一年八月)

目录

第一章 形势与需求
一、“十一五”国土资源科技工作成效显著
二、“十二五”是国土资源科技发展的重要战略机遇期
三、“十二五”国土资源工作对科技提出了迫切需求
第二章 指导思想和发展目标
一、指导思想
二、发展目标
第三章 推动国土资源重点领域科技创新
一、加强土地资源管理科技创新
二、深入开展支撑找矿突破科技创新
三、强化资源节约与综合利用科技创新
四、大力推进地灾防治、地质环境保护和全球变化科技创新
五、加强基础研究
六、积极探索前沿科技
七、加强国土资源信息化科技创新
八、加强国土资源综合管理创新
第四章 大力建设科技支撑体系和创新体系
一、加强科研基础条件平台体系建设
二、加强质量监督检测体系建设
三、加强国土资源标准化体系建设
四、加强国土资源科普体系建设
五、推进国土资源卫星应用体系建设
六、完善国土资源科技创新体系
第五章 保障措施
一、加强规划实施的组织领导
二、建立共同责任制度
三、建立科技规划计划制度
四、加强科技规划评估和项目管理
五、加快建立科技人才培养制度
六、建立产学研联合攻关机制
七、加强国际科技合作
八、加强科技投入

国土资源科学和技术进步是支撑引领国土资源事业科学发展的关键,是“破两难、促转变”的重要保障。为深入贯彻落实党的十七届五中全会精神和《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,根据《国土资源部中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》、《国土资源“十二五”规划纲要》和《国土资源中长期人才发展规划(2010-2020年)》,制定《国土资源“十二五”科学和技术发展规划》(以下简称《规划》)。
《规划》是落实“科技兴地”战略的重要部署,国土资源科学和技术活动必须符合本规划,有关财政专项资金应根据本规划进行部署安排。
《规划》以2011年为基准年,规划期至2015年。海洋、测绘地理信息和能源领域分别由有关部门另行制定,本《规划》只涉及其有关地质调查、资源调查科技内容。
第一章 形势与需求
“十一五”时期,围绕国土资源管理工作大力开展科技创新,取得了显著成效。“十二五”时期是国土资源科技发展的重要战略机遇期,实施节约优先战略、实现地质找矿重大突破、防治地质灾害、应对全球气候变化对国土资源科技发展提出迫切要求。
一、“十一五”国土资源科技工作成效显著
“十一五”期间,围绕重大科技问题开展攻关,国土资源科技创新能力显著提高、科技创新体系逐步健全,有效地服务于土地资源调查评价与监测、基础地质调查、矿产资源勘查和综合利用、地质环境保护和地质灾害防治工作,为提高国土资源保障与监管能力、为国土资源事业改革发展做出了重要贡献,同时也为“十二五”发展奠定了良好基础。
(一)科技创新能力逐步提高。
“十一五”期间,牵头承担了国家863、973和支撑计划等20多项重大项目,获得国家科技进步奖9项、国土资源科学技术奖300余项。在土地、矿产与海洋资源、地质环境与地质灾害防治、地球科学前沿等领域取得了一大批理论和应用成果,为国土资源事业发展提供了有力的科学技术支撑。
重大地学基础研究取得创新成果。地球深部探测技术与实验研究、汶川地震断裂带科学钻探工程顺利启动实施,对探索深部岩石圈演化规律、了解地震机理、加强资源勘查和灾害预测提供了重要的科学依据。陆域永久冻土区天然气水合物研究取得突破性进展,岩溶与碳循环研究成果引起国际科学界高度关注。地层学研究新获得3条全球界线层型剖面和点(金钉子)。同时,基础地质工作更加注重服务于社会经济发展,为北京奥运会、上海世博会和青藏铁路建设等重大工程选址提供了重要基础地质资料,全面完成了上海、北京等六个城市地质立体填图等。
国土资源大调查取得一系列重大成果。共完成1:25万区调494万平方千米、1:5万区调30万平方千米,提交1040幅国际分幅的1:25万、1:5万区域地质图,编制了重要成矿带系列地质图件,初步建立了国家区域地质数据更新体系,为我国地质找矿、国土规划和国家重大工程建设提供了有力的基础支撑。
集成应用高新技术,保障与监管能力稳步提升。卫星遥感等高新技术在资源调查、评价、管理与保护中的支撑作用日益明显。积极开展国土资源卫星应用体系建设,卫星应用效果显著。高新技术的应用,推动地质找矿实现突破,创新了中国区域成矿理论,深化了中国地质构造体系的认识,建立了一批重要成矿区带找矿模型,构建了高效的勘查技术体系,在云南红河等地建立了勘查示范研究基地,在四川攀枝花、西藏驱龙、云南普朗、新疆彩霞山、内蒙古毕拉格、辽宁大台沟等20多个靶区、矿区深部或外围获得找矿重大突破。
自主研发勘查技术及仪器装备取得新突破。研制成功我国首套全轴航磁梯度测量系统并投入试生产,在2000米地质岩心钻探、宽幅高光谱小卫星载荷、中西部大型矿产基地综合勘查、危机矿山接替资源勘查等领域全面开展攻关,为实现重点成矿带找矿突破打下坚实基础。集中开展了天然气水合物富集规律和勘探开发先导技术研究,研发了4500米级深海作业系统,提高了我国深海能源资源勘探的技术装备水平。围绕地质灾害监测防治,开发了滑坡空间识别预测技术等,在汶川、玉树大地震和舟曲地质灾害等重大地质灾害监测防治、现场灾情快速排查等工作中发挥了重要作用。
土地科技攻关取得重要进展。土地调查与监测从数量扩展到数量、质量、生态并重,调查监测技术装备全面升级,空间分辨率不断提高。从区域尺度到村镇尺度开展土地规划理论与技术研究,增强了土地规划的科学性。土地利用与评价、土地整理理论和技术的提高,进一步增强了土地节约集约利用水平。在耕地分等、耕地多功能开发、基本农田质量提升、矿区土地复垦等技术领域取得了一系列成果,有力地支持了土地资源管理工作。
国土资源信息化建设取得重要进展,初步形成了支撑国土资源监管、调控的信息化技术体系,为国家对耕地保护、土地市场、矿业市场等进行宏观调控提供了准确的数据支撑,全国遥感影像“一张图”初步建立,信息服务与支撑能力进一步增强。
国土资源国际科技合作取得丰硕成果。积极参与大型国际科技合作计划,有力推动了国土资源科技发展和“走出去”战略。参与、主持国际地学计划110项,青藏高原深剖面项目取得重大发现,1:250万比例尺亚洲中部及邻区地质图、1:500万比例尺亚洲地质图编制取得重大进展,地质勘查、海洋调查、遥感等新技术的合作引进、消化吸收和再创新提高了国土资源调查和评价的精度和效率。
(二)科研条件平台建设取得积极进展。
不断强化科技创新条件平台建设。国家、部重点实验室,大型仪器、设备研究基地,野外科学观测站、台、网和科普基地等科研平台全面建设,中国地质科学院大陆构造与动力学重点实验室已通过国家重点实验室的立项评审,新建了9个部级重点实验室,14个部级重点实验室建设得到加强。联合国教科文组织国际岩溶研究中心落户中国,北京离子探针中心成为国际大型仪器共享开放研究基地。命名了57个国土资源科普基地,开展了地球日等多场科普活动,科技成果的奖励和推广普及得到加强。新建设并认证了24个部级质量监督检测中心,标准化工作不断强化,为国土资源各项工作提供了技术支撑和监管依据。
科研仪器、装备显著改善,拥有大型科学仪器设备200多台(套),服务能力、共享程度大幅提高。激光拉曼光谱仪、高分辨离子探针、激光显微探针微区测年系统等先进的分析仪器为科研工作提供了重要支撑。HC-2000氦光泵磁力仪、直升机频率域航电等国际领先的大型航空物探设备,高分辨率地震探测仪器、新型航摄相机和高精度定位系统获取了海量地球物理勘查、遥感调查数据,为土地资源调查与监测、地质矿产调查、地质环境与地质灾害调查提供了有力保障。
(三)科技创新队伍建设得到加强。
中国地质科学院有1000人进入国家非营利科技创新研究基地,形成了大陆地质与地球动力学等5个优势学科群,成为国家科技创新体系的重要组成部分。地质、土地以及国土资源管理支撑队伍的科技能力逐步增强。地方国土资源科技力量、行业科技队伍承担了大量土地调查、地质勘查与资源评价相关科研任务。
涌现出一批高层次创新型中青年科技人才。14人荣获国家级有突出贡献中青年专家称号,7人进入国家百千万人才工程,5人获得国家杰出青年人才基金,23名科学家在国际学术组织中任职。优秀青年人才得到培养,部“百人计划”共遴选106名优秀青年科技人才,遴选157名青年科技骨干,覆盖26个省(区、市)国土资源部门,他们已成为国土资源科技工作的重要力量。
二、“十二五”是国土资源科技发展的重要战略机遇期
新世纪以来,世界科技呈加速发展态势,新一轮科技革命正在孕育和兴起,前沿技术领域呈现群体突破态势,学科交叉融合加快,新兴技术不断涌现,全球正步入创新密集和产业变革的时代。在今后一个时期内,国土资源科技工作要努力为保障经济发展和保护资源环境服务,迎头赶上世界新科技革命的步伐。
(一)保障资源安全供应已成为国际科技发展的核心。
资源问题上升为国家战略,成为制约可持续发展的关键因素。世界能源消耗量显著增加,耕地与粮食安全的警钟再次敲响,资源全球化战略不断深化。减轻资源和环境的压力、走低碳经济道路的关键是技术创新和结构调整。
深化成矿预测与深部地质找矿成为解决资源能源短缺的重要方向。大陆深部、海洋深部能源资源探测及开发科技,深部成矿规律研究,以及节约利用资源、开发新能源、增加可再生能源技术研发和使用成为国际科技竞争的热点。拓展地质找矿新领域,非传统能源、稀土金属、稀有金属、稀散金属的成矿规律研究和勘查技术方法得到世界各国的关注。
(二)地球系统科学研究与应用是解决当代资源环境问题的重要途径。
强调全球性、统一性的地球系统科学理念逐渐成为引领新世纪地球科学的发展方向。地球科学研究的空间范围不断拓宽,形成庞大、完整的“上天、入地、下海、登极”的研究体系,对日地空间、地球深部、海洋和极区的探索诸多方面研究得到加强。
应对全球气候变化以及防范地质灾害,加强海岸带地质、地球表层水循环系统“碳汇”作用研究、碳地下埋存调查评价、提高地质灾害风险防治水平以及加快地质灾害应急指挥系统建设等成为世界上主要国家的科学研究重点。
国土资源的一体化管理成为国际主流。各国政府对资源的管理目标从单一向综合转变,更加重视经济发展、资源开发与生态管护之间的动态平衡。
(三)高新技术的发展使得国际国土资源调查、监测和管理工作发生了重大调整。
高新技术成为国土资源调查工作的先导,信息技术和卫星、航空对地观测技术的广泛应用,大大提高了国土资源调查的工作效率,带动和引领着现代国土资源调查工作。对地观测技术提供了全球性、重复性、实时性、连续性的地球表面观测数据,是了解和把握资源与环境的态势,解决人类面临的资源紧缺、环境恶化、人口剧增、灾害频发等一系列重大问题的重要技术手段。
(四)科技创新和人才培养是解决资源环境复杂问题的关键,成为当前国际竞争的重点。
科技创新是优化、调整产业结构的主导力量,创新人才是科技创新的根本。科技创新是提高资源利用效率的主要途径,一方面可以提高资源的利用效率,另一方面可以使以前还难以想象其利用价值的自然物变成可以开采利用的宝贵资源。
三、“十二五”国土资源工作对科技提出了迫切需求
“十二五”是深化改革开放、加快转变经济发展方式的关键时期,是提高自主创新能力、加快建设创新型国家的攻坚阶段,从我国基本国情、发展阶段和资源禀赋来看,必须依靠科技创新和科技进步解决资源环境约束。
(一)坚持和完善最严格的耕地保护制度、节约用地制度需要更有力的科技支撑。
当前,保障发展与保护资源的矛盾趋向复杂,土地管理的两难局面和压力更为突出。树立新型资源观和资源管理观,由外延粗放利用资源向内涵集约利用资源转变,由偏重资源的数量管理向数量质量生态综合管理转变,由单纯的资源管理向资源资产资本三位一体管理转变,由单纯着眼国内资源向统筹利用国内外两种资源转变,是当期国土资源工作的重要发展趋势。
随着土地管理制度的改革深化,支撑土地管理履行宏观调控、市场监管、社会管理和公共服务等各项职能的方法技术仍需加强,关键科学问题亟待研究,土地调查和动态监测的技术体系、土地评价与规划先进理论和技术方法、区域综合整治技术、节约集约利用技术、保护与监管技术装备等亟待加强。提高国土资源管理的科学水平成为当前工作的重点。
(二)坚持陆海统筹、实现找矿重大突破是国土资源科技发展的重要任务。
我国经济社会将平稳较快发展,对国土资源的需求将明显高于以往任何时期的水平,同时我国还面临资源供应紧张和利用效率低下的突出矛盾。我国石油、天然气、铁、铜、铝等重要矿产资源大量依赖进口,对外依存度居高不下;资源稀缺与粗放利用并存,综合利用水平低。
我国大陆地质背景复杂,随着地质工作程度逐渐提高,找矿难度不断加大,必须依靠科技进步从开源和节流两个方面缓解资源瓶颈制约。我国海洋地质调查、能源探测技术手段不足,深水、深海、大洋、极地海洋地质工作程度较低,海洋基础地质科学研究薄弱,需要大力提升我国海洋地质科技水平。立足国内实现找矿突破,节约集约利用增加有效供给,要求我们进一步提高科学技术对国土资源合理开发、利用、保护的支撑能力。
(三)防治地质灾害、应对全球变化对国土资源科技提出迫切要求。
我国地质构造复杂、活动断裂发育、地壳稳定性差、地形地貌起伏变化大,气候变化、强降雨过程和地震引发的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝增多。中、西部地质环境脆弱。各地采矿和工程建设积淀的环境地质问题形成了许多地质灾害隐患。
以3S技术为支撑的调查评价、监测预警、防治和应急响应技术体系尚需建立,地质灾害实时监测、短期预报、快速响应等关键技术需加强攻关。崩塌、滑坡、泥石流防治,水污染、土壤污染治理等技术手段亟待提高,地质碳汇研究和地质碳储技术储备不足。维护良好的生态环境,应对全球气候变化,促进资源环境与经济社会和谐发展已对国土资源科技发展提出迫切要求。
(四)构建新机制、加强科技创新人才培养是国土资源科技发展的当务之急。
面对国土资源事业改革发展的新形势、新任务和新要求,科技的支撑和引领作用尚不显著,科技管理工作还存在着差距。科技领导决策体系的作用并未得到很好发挥,科技工作的统筹部署不够,规划和计划体系尚需健全完善。科技创新的基础条件平台薄弱,重点实验室、野外科研基地、工程技术中心的创新和服务能力不能满足国土资源工作的需要。
科技工作的资金保障不稳定,基础性、综合性科技工作滞后,科技成果的转化应用亟待加强。科技人才的断层和高端科技人才的缺乏成为国土资源事业发展的最主要制约瓶颈之一。急需建立适应国家科技体制和满足国土资源事业发展需求的国土资源科技创新工作新机制和科技创新人才培养机制。
第二章 指导思想和发展目标
一、指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的方针,以科学发展为主题,以支撑加快经济发展方式转变为主线,以实施国土资源科技创新工程为抓手,以“强化支撑、建立平台、培养人才、完善机制”为重点任务,加快实施“科技兴地”战略,加强机制创新和管理创新,强化科技的支撑和引领作用,为地质找矿重大突破、坚守耕地红线、防灾减灾等国土资源中心任务提供强大的保障,大力建设科技支撑体系和创新体系,不断提升科技创新能力,突出培养创新型科技人才队伍,为国土资源事业科学发展奠定坚实基础。
在战略部署上,按照“需求引领、强化应用,前瞻部署、突出重点,自主创新、加强协作,统筹协调、支撑发展”的基本要求,不断加强国土资源科技工作。
坚持需求引领,强化应用。紧紧围绕国土资源事业改革发展的主题,解决关系全局、影响发展的重大难点问题。从实现地质找矿突破、节约利用资源、地质灾害防治以及提升国土资源调查、评价、规划、保护和利用整体水平的重大需求中确定任务,从提高国土资源工作效率、改进工作手段方面开展科技攻关。加强标准规范的研制,强化国土资源基层科技能力的提升,突出科技成果的转化与应用,大力推广一批为地方服务、为群众造福的新技术新方法。
坚持前瞻部署,突出重点。面向直接影响到国土资源调查质量的基础性研究和前沿技术领域前瞻部署建设一批重点实验室、野外科研基地等科研条件平台,超前部署、集中力量突破一批对地观测、海洋资源调查、地球深部探测等支撑战略性新兴产业发展的关键共性技术,把握未来科技竞争战略制高点。以提升科技创新能力、解决重大基础科技问题、加强科技人才培养为重点,坚持一手抓核心技术装备的引进和研发,一手抓科技人才的引进和培养,培育具有国际竞争力的科技队伍和高水平科技人才。
坚持自主创新,加强协作。把自主创新摆在国土资源科技发展的突出位置,从与世界上相同学科领域发展的比较中提出创新任务,不断增强地学理论、仪器装备的创新和自主研发能力,强化野外科研工作在自主创新中的源头地位。强化政产学研用结合,调动企业、大学、科研院所等力量参与国土资源科技创新。
坚持统筹协调,支撑发展。从国民经济和社会发展以及国土资源事业发展的需求和任务出发,加强与国家科技主管部门、中央与地方之间、国土资源各业务部门之间科技工作的分工协作与统筹协调,支撑国土资源各项事业的发展。
二、发展目标
“十二五”期间,紧紧围绕国土资源管理工作和长远发展的需求,深化资源节约利用、地质找矿、土地资源管理、地质灾害防治、全球气候变化等重点领域的关键技术创新,大力建设科研基础条件平台、质量监督检测、标准化、卫星应用、科普五大科技支撑体系,培养一批高层次科技创新人才。至“十二五”期末,努力实现以下主要目标:
推广和应用一批土地资源、矿产资源、地质环境相关领域勘查技术方法,国土资源管理科技水平达到国际先进。
--发展和推广一批土地调查、监测、整治的新仪器、新设备,土地调查监测、规划评价、综合整治、节约集约利用、耕地监测与保护的理论与方法技术体系进一步完善。
--推广应用40项先进成熟的物探、化探、遥感、钻探、测试等新技术新方法,宣贯培训50项技术标准,建立高效快速地质勘查、地质环境开发利用与保护、矿山环境治理的理论与方法技术体系。
--建立国土资源卫星应用系统,统筹发展卫星、航空、地面观测技术,对地观测高技术在土地资源调查监测、矿产开发、地质灾害防治、地质环境保护中的应用得到强化,卫星应用体系初步建立。
--研发土地资源管理、地质矿产管理现代科技信息技术支撑体系。加强国土资源软科学研究,建立国土资源综合管理科学理论体系。
研制和引进一批地质找矿和地质灾害防治关键技术和仪器装备,地质找矿技术和地质灾害防治技术取得重大突破。
--研发一批1000米-2000米勘探深度的物探、钻探等勘查技术,研发一批西部难进入地区勘查、地质复杂区找矿、深海区探测等重大核心技术装备,建立深部找矿立体综合勘查体系。
--研发钒钛磁铁矿等一批难利用、难选冶、共伴生等金属矿、非金属矿、尾矿的综合利用技术,实施一批矿产资源节约与综合利用示范工程,盘活增加一批难利用资源储量。
--建立以“3S”技术为支撑的地质灾害实时监测、短期预报、快速响应等关键技术与装备,初步形成符合我国地质地形特点的地质灾害防治技术体系。
--建立浅层地温能开发利用、地质碳汇、碳储技术方法体系,研究青藏高原、海岸带等4类地区地质响应记录,为我国有效应对全球气候变化提供科学依据。
建立和发展一批重点实验室、野外科研基地、工程技术中心,攻克一批重要地学理论,国土资源科技自主创新能力明显增强。
--建立覆盖国土资源主要领域的科研基础条件平台体系,建设国家重点实验室、工程技术中心等10个国家级平台,建设2个国际研究中心,建设部级科研平台130个,改善仪器设备和科研环境。
--形成基本覆盖我国主要省区的地质矿产质量监督检测体系。建立土地调查领域的质量监督检测技术和标准体系。认证和建立20个以上质量监督检验机构,总数达到70个。
--建立基本满足国土资源管理需要的技术标准体系,在行业管理和服务领域、土地资源领域、地质矿产领域、地质环境领域、国土资源信息化5个领域制修订300项重要标准规范。
--建设国土资源科普基地150个,编写5套科普图书和音像制品,培育一批科普活动精品,推进科技项目成果科普化及科普开放日制度,形成较为完善的国土资源科普体系。
--稳定发展地层、古生物、岩石等传统基础学科,开展大陆构造与动力学等10项重大基础地质问题攻关,提出若干新观点、新理论。加强土地基础科学研究,初步构建土地学科体系。
--建立地球深部探测技术与实验体系,探索前沿科技。建立近海至3000米深海地质调查、勘查理论和技术体系。发展南北极、月球及深空探测地质理论和勘查技术。
培养和引进一批高层次创新型人才、青年科技创新人才,国土资源科技创新队伍不断壮大。
--建立中央、地方、企业相结合的创新体系,建设15-20个国土资源科技创新团队,建设3-5个国家科技创新团队。
--自主培养造就和引进急需紧缺高端科技创新人才50名,科技领军人才100名,资助150名杰出青年人才开展前沿与创新研究。

第三章 推动国土资源重点领域科技创新
坚持把科技创新作为事业发展的重要支撑,不断加强土地资源管理、地质找矿突破、资源节约与综合利用、地灾防治、地质环境保护、应对全球变化等领域的科技创新,强化基础地学、土地科学理论研究,积极探索前沿科技。
一、加强土地资源管理科技创新
开展土地调查与监测技术研发,构建土地资源动态监测平台。开展土地规划与调控科学研究,提高土地资源合理配置能力。开展土地综合整治的理论方法与技术研究、耕地监测与保护研究,增强土地资源合理利用与保护的水平。开展土地资源管理体制与机制研究,促进土地管理制度改革。
(一)土地调查与监测技术研发
研究土地利用/覆盖监测的遥感分类方法与光谱特征,开发高精度快速卫星定位/卫星遥感地面调查、巡查技术与装备,攻克惯性导航/卫星定位地籍调查关键技术,开展全国宗地统一编码方法技术和三维地籍研究。研究数量、质量、生态遥感综合监测关键技术。发展乡镇国土资源监管数字化技术,开发“批、供、用、补、查”网络化监管技术系统,研究建设用地国家在线监管技术。开展全国土地登记信息动态监管与服务体系建设。开展物联网新技术应用。建立多时相耦合“一张图”技术体系。
(二)土地规划与调控科学研究
研究国土规划理论、方法与技术,研究土地数量、质量、生态综合管护的理论、方法与技术,发展资源节约与环境友好的土地评价技术,研究土地规划与城镇规划、产业规划的协同耦合技

专栏1:国土空间规划关键技术

国土空间规划数据处理关键技术。实现包括土地资源、矿产资源、水资源、海洋资源和人口、产业等社会经济资源在内的多尺度、多类型、多时态数据的统一管理、综合分析和可视化表达。

国土资源综合承载力评价与预警关键技术。构建国土资源综合评价指标体系、国土资源综合承载力评价指标体系,研究国土资源综合承载力预警标准、技术。

国土空间优化配置与动态模拟技术。建立国土资源优化配置评价模型,研究区域人口、城市化、经济发展与国土资源演变的关联分析方法,构建国土生态空间评价模型,建立人口空间和经济空间格局变化及动态模拟技术。

国土空间综合功能区指标识别与区划技术。研究建立城镇和产业、基础设施、生态空间划分的指标体系,构建国土开发功能区的指标体系。建立不同类型地区的国土空间利用综合分区指标体系和一体化技术,研发社会经济数据空间化技术,研发国土空间智能分区技术。

国土规划实施动态监测与评估关键技术。研制国土规划实施监测指标遥感反演、监测方法和模型,建立国土规划实施评估方法和模型,建立国土规划遥感监测信息平台。


术,研究区域城镇空间规划技术,研究土地调控数据采集、整合与决策分析技术。开展县域土地管控、典型城镇村节地技术研究,建立保障发展与保护资源的土地规划和实时调控技术体系。按照国家区域发展战略,加强区域土地综合研究。研究长三角土地精细化管理、珠三角用地效益提升技术,研究两型社会建设区、中部经济区、城乡统筹区、老工业基地振兴基地的土地调控技术。
(三)土地综合整治的理论、方法与技术研究
研发建设用地再开发技术系统、田水路林村综合整治技术系统、农田修复与土地整理关键技术。深化土地综合整治模型研究,加强生态脆弱地区土地生态整治的理论、方法和关键技术研究,加强乡村景观整治的方法技术研究,开展低效建设用地、边际耕地整理与生态环境建设技术,开展整镇、整村土地综合整治关键技术研究。开展海岸带开发与土地生态修复技术、沿海滩涂农用

专栏2:土地综合整治与典型矿区复垦关键技术

土地综合整治技术标准。配合《土地复垦条例》,制定和完善土地复垦潜力调查、评价技术规程,农村土地综合整治潜力调查、评价技术规程,农村土地综合整治工程建设标准和工程验收标准、矿区土地复垦工程建设标准和工程验收标准。

生态脆弱地区土地综合整治关键技术。针对水土流失严重的低山丘陵区、黄土高原区等,研制以小流域为单元、以防治土地退化为目标的土地综合整治关键技术;针对干旱、半干旱地区,研制以提高水分利用率和耕地生产能力为目的的土地综合整治关键技术;针对喀斯特地区特点,研制防治土地退化与土地生态建设的关键技术;开发沿海地区低湿地保护、利用的生态化开发技术等。

规模农业地区土地综合整治关键技术。在我国东北、黄淮海平原等规模农业地区,研究中低产田改造与土地生产能力提升技术、高标准基本农田建设关键技术、高产农田土、水、肥时空优化配置模式与技术。

都市区土地综合整治关键技术。开发宗地快速改造与培肥的关键技术;研究都市区耕地多功能开发与显化技术;研究污染退化型耕地综合整治技术。

典型矿区土地复垦与生态恢复关键技术。研究采矿沉陷区、采空区、矿渣压占区土地快速复垦与生态恢复关键技术;研究高产、高效和生态环境效益好的土体构造及其复垦技术,研制复垦技术指南。


地生态化开发、信息化监管技术研究。研究典型工业区重金属污染场地再利用技术、西南山区土地综合整治、强扰动矿区土地复垦关键技术和矿区地上地下资源协调开发关键技术。
(四)耕地监测与保护研究
加强区域土地保障与保护技术系统的综合研究。研制耕地质量鉴定技术,研究不同生态区耕地质量演变规律和调控技术体系,建立耕地质量等级监测与监管体系。研究边际耕地后备资源开发技术和基于食品安全的耕地质量等级评价体系。研制分区域永久基本农田划定技术和标准。
二、深入开展支撑找矿突破科技创新
推广一批地质找矿理论和方法技术,开展整装勘查区和重要成矿区带固体矿产和油气地质找矿综合研究,支撑找矿突破战略行动目标的实现。开展勘查技术装备研制,推动深部金属矿探测和新能源勘查科技创新,提高我国地质调查和资源发现能力。
(一)找矿理论和方法技术成果推广
培训推广区域成矿体系与成矿系列、重要成矿区带找矿模型

专栏3:地质找矿理论和方法技术推广

地质成矿、找矿理论与方法:中国成矿体系、大陆板内成矿理论、大陆碰撞成矿论、多岛弧盆系构造成矿理论。矿床模型综合地质信息预测技术、地质力学矿田构造找矿理论、成矿地质体-成岩成矿构造-成矿流体作用标志“三位一体”找矿预测方法、构造叠加晕找盲矿法。

勘查方法技术:大深度多功能电法仪器、高精度磁力仪等先进地面与井中物探仪器。数字地质调查系统。便携式近红外矿物分析仪、全自动数字化岩心扫描仪。机动轻便浅钻钻机及取样技术、复杂地层及深孔绳索取心钻探技术、高精度定向定位及水平钻进技术、空气反循环连续取样高效地质钻探技术。重磁电数据处理与解释系统、井地磁测联合反演软件、地-井方位激发极化法三维正演模拟和人机交互解释软件、三维地震反射折射联合层析成像勘探方法软件。多功能车载移动实验室,痕量超痕量元素分析新技术新方法、稳定同位素分析等方法。

标准规范:《矿产资源综合勘查评价规范》、《地质岩心钻探规程》以及地质实验测试领域一批国家、行业标准。


等一批先进成熟的重大地质基础理论成果,推广应用航空物探测量系统、大深度重磁电物探、卫星和航空遥感地质调查技术、实验测试方法技术、数字地质调查技术等一批先进成熟勘查技术。
宣贯培训《矿产资源综合勘查评价规范》、《地质岩心钻探规程》以及地质实验测试领域一批国家、行业标准。
(二)加强地质找矿综合研究
充分利用基础地质调查成果和多种调查资料,开展综合研究,总结区域成矿理论、找矿规律,创新地质理论。重点开展成矿条件及成矿规律研究,开展矿产资源潜力评价、成矿远景区划研究。开展大型、超大型矿床理论预测与立体探测,揭示成矿物质迁移-集聚-淀积的物理、化学过程和成矿机理,为地质找矿突破和后备矿产基地提供新理论、新技术、新方法和新途径。开展全国矿产资源潜力评价、矿产资源战略与可持续发展研究、全球资源调查与境内外成矿规律对比研究。
开展整装勘查区成矿、找矿重大科技攻关与战略靶区优选。研发中东部典型矿集区立体探测技术体系,开展老矿山深部和外围找矿方法技术研究,开展重要成矿带和大型矿集区2000-3000米空间的找矿研究,大幅度提高矿床发现率。研发复杂地质地形条件大型矿产资源基地勘探评价技术,开展西部紧缺战略性矿产资源快速综合勘查模型与战略靶区优选研究。
开展替代能源、稀土金属、稀有金属、稀散金属、矿物材料研究,开拓非金属矿产新用途,开拓未来新型资源领地,为解决我国未来矿产资源接替奠定基础。
(三)勘查技术装备研发
实施勘查技术装备国产化、品牌化工程,发展从卫星到航空、从地面到深部、从陆地到海洋、从野外到室内的国土资源观测与探测技术体系。加强国土资源勘查关键技术的突破和集成创新,形成高精度、可靠、快速、实用的国土资源调查、勘查方法技术体系。开发航空地球物理探测系统、航空高光谱探测系统等支撑技术。发展地质实验分析测试技术方法。研发满足不同需求和适用不同地质景观条件的勘查仪器装备,支撑现代地质勘查工作。

专栏4:地质勘查仪器装备与关键技术

航空地球物理探测技术仪器研发:研制新型数字化航空磁力仪和多通道(≥4)高精度数字磁补偿仪,开发航磁多参量勘查系统、航空磁梯度测量系统、航磁矢量测量系统;开发航空高精度重力测量系统、航空重力梯度测量系统;研制直升机和固定翼时间域航空电磁测量系统;开展高分辨阵列式航空伽玛能谱测量系统关键技术攻关。

地面地球物理勘查技术仪器研发:研制大深度多功能电法,研制高灵敏度、宽频带、感应式和低温超导时间域和频率域磁场传感器,开发抗干扰、高分辨、多参数电磁法探测仪器;研制高温超导重力传感器,开展高精度重力仪和重力梯度仪核心技术攻关,开发地面高精度、三分量磁力仪;开发井中高精度三分量磁力仪、井中TEM等仪器;开展探测深度达2000米的厚覆盖区金属矿二、三维地震精细探测技术攻关;开展东部500-1000米深部隐伏矿床综合物探技术及有效方法组合研究,第四系覆盖区综合物探方法研究。

遥感地质调查关键技术及应用:研制机载高光谱新型传感器、岩心光谱扫描仪,研发航空热红外测量系统;研制低空无人机载荷,开发低空无人机应急监测系统。研发全球矿产资源遥感探测系统关键技术、野外地质矿产调查服务与管理系统、地质灾害低空遥感应急监测方法技术、高(多)光谱遥感矿物填图技术、矿山地质环境监测传感器网络技术。

深部钻探设备与关键技术研发:研制3000、3500米新型全液压动力头岩心钻机。研制轻便岩心钻机、小口径导向钻探系统;研制地质灾害应急抢险快速成孔工艺及设备;开展高温地热干热岩钻井技术、高精度定向中靶系统研究;开展海洋及高原冻土区天然气水合物钻探技术研究,开展浅覆盖区钻探取样、近海取样钻探、湖泊取样钻探技术及装备研发。


(四)推进深部金属矿勘探开发科技
重点开展深部(500-2000米)找矿中的地质找矿预测理论与技术方法、大探测深度地球物理勘查、深部地球化学勘查和深部找矿勘查技术组合研究,开发3000米至5000米先进钻探技术,深化深部成矿作用与成矿规律及矿产勘查新理论的研究,使我国勘查深度提高到1500米,探索至2000米。选择铁矿、铜镍矿、斑岩铜钼矿及金矿等战略地区实施深部找矿科技示范工程。
推进深部及复杂地下矿高效、安全开采理论及关键技术,开展深井矿山的提升、通风、降温、排水、充填技术研究,发展高应力区采矿理论与微震监测技术、高应力矿山巷道支护与采场岩层控制技术、金属矿山岩爆发生机理及防治技术。

专栏5:深部找矿科技路线图

目标:勘查深度500-1500米,探索至2000米。

战略选区:以铁、铜、铬、镍、金、铅锌、锡、钨、钼、锑、稀土、钒钛铁矿为重点,在重点成矿区带中1:5万综合调查的基础上进行战略选区。

成矿地质背景调查:5千米以浅的综合地质、地球化学、地球物理、岩相古地理填图。重点地带的地壳上地幔结构构造岩浆活动探测,前寒武纪建造及岩浆热液成矿理论研究。

深部成矿和找矿理论:深化全国成矿系列和成矿体系,总结重点成矿区带成矿规律,探索中国金属矿成矿元素异常集中分布的成因机制,充实重点矿区深部2000米以深成矿模式,丰富和发展危机矿山“三位一体(成矿岩体、矿田构造及成矿深度)”方法,提高深部找矿工作的效果。深化综合信息成矿预测理论与方法技术和应用。

勘查技术理论与方法:深部控矿岩体及金属矿体的航空与地面磁力、重力测量技术研发,提高大功率可控场源电磁法与激电法探测深部矿体及控矿岩体的深度、分辨率、确定性。研究大型金属矿床探测的高分辨率地震多波反射法及层析成像法、金属矿区构造与矿床探测的天然地震与大地电磁法。研究不同景观条件大比例尺区域地球化学方法技术、采样与分析测试技术及成矿带基岩地球化学填图方法技术,矿区深部矿体(床)的原生晕、同位素及深穿透方法,研究包体测温度、压力及成矿物质来源技术,改进与开发金属矿床成矿作用的年代学和成矿深度方法。研发勘查数据处理软件、三维四维显示软件、多种信息综合解释找矿方法,研制与推广应用2000米钻深的小口径取芯钻机、定向与导向钻进工艺与钻探工具。

科技示范工程:重点地带深部铁矿勘查、铜镍矿勘查、斑岩铜-金-钼-铅锌矿产勘查、铬矿勘查、重要金矿区、危机矿山接替资源深部找矿科技示范工程。


(五)油气地质调查科技攻关
坚持油气并举,以构造地质为主线,采用高分辨率地球物理探测等综合技术手段,重点在变形盆地、造山带前陆和南方海相碳酸盐区开展油气地质调查与资源评价研究。开展山前构造带构造建模、多期构造背景油气保存等理论研究,开展青藏高原地区地震等多种地球物理勘探技术方法组合研究,开展灰岩裸露区、沙漠区、复杂地形地质条件区地震勘探技术以及灰岩区化探技术等勘探技术研究与装备研制,优选勘探靶区,发现深部油气藏,支撑油气勘探取得突破。开展全球主要含油气盆地对比研究。
坚持陆海统筹,加强海域油气资源地质勘查理论和技术攻关,发展用于深水油气探测的海洋重磁梯度测量技术、海底复杂地质条件高精度油气地震采集和数据处理技术、油气勘探综合异常分析技术、地球化学探测技术、微生物勘探技术,开展油气成藏富集规律、边缘海地质构造演化及其资源环境效应等研究。

专栏6:能源勘查研究区重点科技问题

青藏高原:开展油气地质调查与资源量预测研究,以羌塘、措勤变形盆地为重点,开展三维地震反射与4000-6000米科探深井,研究不同时期构造运动对油气形成演化、运移聚集及成藏过程的影响,综合评价油气资源潜力。

大型叠合盆地:恢复四川盆地、西北中小盆地群、塔里木、准噶尔、鄂尔多斯、华北地区前寒武纪盆地等不同时期原形盆地沉积体系,探索不同时期原型盆地形成、发展、演化及对油气藏形成的控制作用。在大巴山前盆地部署6000-7000米深的科探井进行验证,提出陆内造山过程引发流体排泄和油气二次成藏的油气勘查认识,创新陆域油气勘查的新模式;在塔里木-天山-准噶尔盆地查明深部结构,揭示油气成藏规律。在松辽-大兴安岭-海拉尔盆地开展全地壳精细探测反射地震剖面,着眼解决松辽、海拉尔、松辽盆地深部结构及其与大兴安岭形成演化关系。在柴达木盆地石炭系优选靶区部署3000米的参数井,揭示其深部结构和盆山关系。开展黔中隆起及周缘构造变形过程对海相碳酸岩层系油气藏保存条件的制约研究。

永久冻土区:在羌塘盆地开展物探、化探勘查技术研究,揭示成矿地质背景及优选找矿远景区,研发冻土区天然气水合物现场实验测试系统。在漠河盆地开展天然气水合物资源调查与评价研究。在青海省冻土区开展天然气水合物形成机理及分布规律研究。

海域叠合盆地:开展黄海新生界-中生界-古生界叠合盆地、东海新生界-中生界叠合盆地、南海新生界-中生界叠合盆地的地质构造背景、油气成藏理论与富集规律研究。开展南沙周缘不同构造背景下的多类型盆地的成盆机制、成烃过程及油气成藏富集规律研究。查明海相碳酸岩分布特征及生物礁、浅层生物气成藏模式,提出重点目标区。


(六)新能源勘查科技创新
重点探索永久冻土区、深海区天然气水合物资源调查开发技术研究,探索其分布规律、成矿理论、勘查与评价技术方法。发展适用于深海天然气水合物探测的高分辨率地震探测技术、海底视像探测技术、水下多参量立体探测技术等勘查开发关键技术,选择有利区块开展示范工程,评价天然气水合物资源开发利用前景。研发冻土带天然气水合物综合勘查技术。
开展页岩气、煤层气、致密砂岩气、油页岩、油砂、幔源气等非常规油气资源形成地质条件、成藏规律研究和勘查评价技术研究。开展陆相页岩气地质选区与资源评价方法、低阶煤煤层气勘探技术研究,开展非常规油气资源的实验测试技术、钻完井、排采技术和大规模分段压裂、长距离水平井、环保型压裂液等勘探开发关键技术工艺研究,选择重点有利地区开展示范工程,建立适合我国复杂地质特征和赋存规律的理论和评价技术。
三、强化资源节约与综合利用科技创新
开展重要难利用金属矿产和非金属矿综合开发技术研究,加强尾矿资源开发利用技术研究,提高资源开发利用综合效益。深化土地资源节约集约利用技术研究,提高土地资源利用效率。
(一)重要难利用金属矿产综合利用技术攻关
重点发展和完善复杂共伴生、难选冶、低品位、难利用金属矿资源高效利用技术等。开展铁矿等大宗难利用金属矿种综合利用关键共性技术攻关,实施一批科技示范工程。开展大型矿山高效节能采、选、冶装备及智能化控制技术研究,研制大型金属矿规模化开采技术与装备、难采选矿高效开采技术与装备。开展盐湖资源、深井卤水资源综合利用技术研究。
强化资源高效开发与综合利用新技术新方法的应用与推广,发展数字矿山技术、绿色矿山建设技术,提高能耗比。加强矿产资源勘查开采活动的地区、井下监管、矿山合理开发利用矿产资源的监管、矿山储量动态监管等技术开发。开展重要矿种开发流程、方式、设计方案等方面技术标准制定,初步建立具有我国特色的矿产资源节约与综合利用标准体系。
(二)非金属矿高值开发利用技术研究
研究矿物晶体结构及化学组成与其物化性能的内在联系,提高我国主要非金属矿产资源的利用价值。开展优势非金属资源综合利用技术及装备研制,选择石墨、萤石、重晶石、磷矿、硅藻土、菱镁矿、膨润土、煤系高岭土等战略矿产,进行提纯和深加工新技术研究,推动我国非金属矿产业技术水平的提高。

专栏7:资源综合利用科技攻关

铜铅锌矿:在云南、四川三江地区拥有丰富的铜铅锌银多金属矿自然资源,但矿物嵌布粒度细、与脉石矿物共生关系复杂,易选矿少,难选矿多,分选困难。攻关解决氧化铜铅锌矿、混合铜铅锌矿的分选利用技术问题。

钨多金属矿:我国钨矿多为矽卡岩型钨矿床、热液充填多金属型钨矿、岩浆后期高中温热液型矿床等类型,通常与铜、钼、锑、锡、铋、铌、钽以及金、银等共、伴生。研发提高品位低、难选冶、开采成本高的白钨矿选冶和综合利用技术,综合回收硫、石榴石等矿产资源。

盐湖矿产:我国盐湖主要分布在西部干旱地区以及西藏高原地区,资源经济欠发达且地理环境条件较差,资源利用率低。通过技术攻关与示范,综合利用盐湖提钾后母液中的镁、硼、锂、溴等资源。

难选红铁矿:我国红铁矿资源主要包括赤铁矿、褐铁矿、镜铁矿、菱铁矿、假象赤铁矿或混合矿等,已探明有上百亿吨。大多具有铁矿物种类多、嵌布粒度微细、矿物组成复杂,可选性较差,难以获得较高品位和回收率的铁精矿。研制、推广新药剂、新设备、新工艺,增加铁矿资源。

难利用铜多金属矿:我国铜矿资源中单独以铜矿物形成的铜矿床(体)极少,绝大多数与铅、锌、钼、硫铁、钴、镍等矿物共生,属于极难选的矿石。研发推广低品位铜钼、铜镍、金铜综合利用技术,盘活100万吨铜。

尾矿:重点研发钒钛磁铁矿、含稀土多金属矿尾矿、废石资源回收率和综合利用技术。研发锡矿尾矿、金矿尾矿综合利用技术。

油砂、油页岩:油砂、含油页岩是未来油气资源的重要接替资源,主要分布在新疆、青海、西藏、四川、贵州、广西、浙江和内蒙古。开展油砂、油页岩无废、高效利用技术创新,并对尾矿物质组成进行综合利用。

煤炭、煤层气的高效开采:我国很多煤矿井采深已达到600-800m,有的已超过1000m,正在向1200-1300m延伸。我国东部的一些新区煤层埋藏有几百米厚的冲积层。重点解决深厚冲积层大型深井建设技术,厚煤层综采成套技术、薄煤层综采机械化和自动化技术、煤炭地下气化技术,煤与瓦斯突出等煤炭开采亟待解决的技术难题。


(三)尾矿资源开发利用技术研究
建立我国矿山尾矿、废石数据库,研究尾矿、赤泥、废石等固体废弃物利用途径,建立我国矿山尾矿等废弃物综合利用技术
体系。开展再选(冶)的新技术、新设备、新药剂的研究和废石、
尾矿整体利用技术开发。开展尾矿利用技术标准制定。加强煤系硫铁矿、稀土矿尾矿资源的综合利用技术研发。开展矿山废弃物回收利用技术、无害化处置、生态恢复技术研究。
(四)深化土地资源节约集约利用技术
完善土地资源集约利用的调查与评价技术体系,健全土地集约利用评价标准。研究新增建设用地规模、结构与时序的节地控制技术。开发创新型城市土地节约集约利用技术、城市地下空间开发利用与安全保障技术、废弃工矿地复垦与利用技术、城市农田空间布局与开发利用技术。开展中原、长三角、珠三角、北方等重要经济区土地精细化利用技术研究,开展西南山区城乡统筹、中部两型社会建设的土地利用与监管技术研究。
四、大力推进地灾防治、地质环境保护和全球变化科技创新
开展地质灾害防治和地质环境保护技术方法研究,构筑地质灾害调查评价、监测预警、防治和应急响应技术体系。开展全球气候变化地质响应研究、二氧化碳地质储存技术研究、地热资源勘查开发利用关键技术研究,加强主要自然灾害及其土地利用风险评价研究,提高应对全球气候变化的能力。
(一)地灾防治和地质环境保护技术方法研究
研究以“3S”技术为支撑的调查评价、监测预警、防治和应急响应体系理论方法技术和防灾减灾系统,加强地质灾害实时监测、短期预报、快速响应等环节的关键技术攻关。大力开展崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降和地裂缝防治、水污染、土壤污染治理等技术研究。开展地质灾害形成机制、演化规律、成灾机理研究,加强地质灾害的模拟和实验研究。开展三峡库区蓄水后地质灾害研究,开展汶川、玉树地震灾区震后地质灾害研究。
开展地质环境开发利用研究,探索形成地质环境质量、容量与适宜性评价、功能区划和风险评估方法体系。开展活动断裂与区域稳定性研究、第四纪古气候变化与地质环境演化关系研究。开展城镇地质环境风险评估与防控关键技术研究、农村地质环境监测评价和防护关键技术研究。开展地下工程建设及地下空间使用地质环境安全关键技术研究。
开展矿山地质环境保护与治理恢复技术研究。加强矿山地质环境基础理论及调查、监测、预测预报技术研究。开展矿产资源勘查开发全程矿山地质环境保护及修复技术、生态环境脆弱条件下的矿山地质环境保护与重建技术研究,提高矿山地质环境保护和治理工作水平。
开展区域地下水循环过程及可持续利用的相关理论研究,建立区域含水层精细探测与水资源评价技术体系,开展地下水资源勘查关键技术及高效利用技术研究,研发西部干旱区、西南石山岩溶区严重缺水地区地下水勘查与快速找水技术与装备。加强重点地质遗迹调查评价与保护技术方法研究。
(二)气候变化地质响应研究
开展全球气候变化地质环境敏感区的灾害与环境调查研究,获取全球气候变化的地质证据和原始数据。开展更新世晚期以来不同尺度气候变化的周期性事件研究。开展13万年以来二氧化碳浓度变化研究,建立若干新的同位素代用指标,重建洞穴石笋、黄土堆积、大洋沉积、湖泊纹泥和冰芯等地质记录环境代用指标的二氧化碳浓度。以青藏高原及周缘、内陆干旱区、岩溶石山地区、沿海地区为重点,建立全球气候变化长期监测研究基地。
(三)地质碳汇和二氧化碳地质储存技术攻关
加强岩溶、土壤和矿物等地质碳汇研究,建设岩溶碳汇监测网络,精确估算岩溶碳汇通量并构建石漠化治理岩溶增汇的试验示范。研究不同地质条件下土壤固碳机制,评价镁橄榄石、蛇纹石等基性、超基性岩矿物及尾矿矿物固碳潜力。
开展地质碳储方法、捕获和封存(CCS)工艺及监测技术攻关,探索人工固碳增汇技术和途径。以盆地(平原)为单元,以深部咸水含水层、含石油盆地、含天然气盆地和含煤层气盆地为重点,编制全国地质碳储潜力评价图。筛选战略远景区,实施地质碳储工程科技示范工程。
(四)地热资源勘查、开发利用关键技术研究
开展浅层地温能、中低温地热的综合利用的关键技术研究,大力推广地源热泵技术和地热回灌技术。在琼北、滇西、藏南、东南沿海等重点地区,开展地下3000-5000米干热岩地质勘查的钻探、物探、测井等勘查技术攻关,开展干热岩热能开发利用的关键问题研究,推动全国地热资源的广泛利用,为地热资源的可持续开发和利用提供科学依据和工程技术。

专栏8:应对全球气候变化科技

(一)重点研究区

青藏高原及周缘地区:以湖泊和冰川沉积物等为主要对象,以全新世为重点,建立不同沉积记录的时间标尺和古环境演化时间序列。

云贵高原和我国东部季风边缘区:分别以高分辨率石笋和现代湖泊沉积物为主要对象,重建气候和环境变迁史。

沿海地区:以珊瑚、海洋沉积物等为重点,判别珊瑚礁和海洋沉积物中营养元素的来源和生物地球化学循环,重建海洋地质时期中的氧化还原事件和海洋的pH值和化学组份演化。开展海岸带地质环境与全球变化地质响应关系研究。

经济发达区:以二氧化碳集中排放较多的盆地平原区为重点,系统开展二氧化碳地质储存条件调查评价、风险评估和经济效益分析,开展二氧化碳地质储存关键技术研究,实施二氧化碳地质储存示范工程。

(二)重点科技问题

土壤固碳潜力评价与技术:系统调查我国土壤碳库,评估我国土壤碳库的固碳潜力。研究土壤碳循环途径、稳定性影响因素,揭示土壤碳循环与源/汇转化过程及机理,发展土壤固碳的有效技术方法。建立全国土壤碳源汇变化的监控网络。

岩溶动力学与碳循环:研究浅部和深部岩溶动力系统岩溶作用与碳循环的关系。研究表层岩溶作用吸收大气CO2以及与生物圈之间的碳交换过程,研究岩溶地质作用的碳汇效应以及碳捕获和封存(CCS)效应,探索减缓和抑制碳排放的有效途径。

气候变化的地下水响应机制:建立自然和人类活动双重影响下地下水循环演化模式和预测模型,揭示未来气候条件下我国北方平原区浅层地下水系统的响应机制与时空变化规律及其潜在的资源环境效应。

中国黄土与气候变化的地质环境效应:重点开展高分辨率黑垆土、钙结核、全氧化铁等地球化学指标等百年尺度环境记录研究,建立现代表层黄土堆积对全球变化的响应模式,预测变化趋势。

地热资源勘查开发利用:推广地源热泵技术和地热回灌技术。开展干热岩热能开发利用关键技术研究。


(五)主要自然灾害及其土地利用风险评价研究
基于卫星和信息技术,研究主要地质灾害、气象水文灾害、环境灾害对土地退化风险的评价指标体系与方法,探讨应对自然灾害的土地利用布局优化模式和技术措施。研究生态脆弱区耕地开发中的区域土地退化和生态环境效应,长江下游、珠江三角洲平原耕地减少与地表硬化对水文灾害和水环境的影响,中国耕地重心向“三北”位移对碳库及气候变化的影响,建立应对生态环境安全与全球气候变化的耕地布局和利用模式调控技术体系。
五、加强基础研究
开展基础地学学科建设、重大基础地质问题研究和土地基础科学理论研究,发展地球系统科学。
(一)基础地学学科建设与发展
稳定发展地层、古生物、构造、矿物、岩石学等传统基础地质学科。逐步恢复各时代、各门类古生物基础研究,建立化石鉴定体系,完善区域地层系统,解决地质调查中地层时代确定问题。培养一批岩石学人才,提高岩石、矿物鉴定技能。开展系列古生物化石图册、各类岩石学志、构造形迹、要素图册等基础地质读本和指南编撰。开展全球性的地层层型剖面、经典古生物化石群落、地层单位、超高压变质带、超强地震遗址、特殊地质景观和露头以及独特的青藏高原、黄土、岩溶等立典研究。开展全国与洲际性以及大区域地质系列图件编制。开展重要类型矿床、矿种立典研究,矿物系统研究与实验矿物研究,研究矿物物理、化学新性能,开拓开发矿物新材料。推动地球科学各学科之间的交叉研究,加强地球科学和其他自然科学、技术科学的交叉,加强地球科学和社会科学的交叉研究,发展系统地球科学等新兴学科。
(二)土地资源基础科学理论研究
加强土地自然属性与利用特征研究,建立土地分类指标体系。构建土地学科体系。加强耕地生产能力形成机理研究,研究中国耕地生产能力核算及人口承载力评价技术方法。加强土地利用过程与格局控制的基础研究,开展土地利用空间系统与区域发展的互动机理研究。
(三)重大基础地质问题攻关
瞄准我国重大资源与环境问题,以解决中国及亚洲大陆重大地质关键科学问题的调查和综合研究为基础,开展大陆地壳和地幔结构、组成与动力学研究,发展大陆动力学。开展青藏高原基础地质、岩溶动力系统与碳循环、中国陆块聚散过程与成矿作用动力学演化、重要生物群演化、年代地层格架及重要地区地层对

专栏9:重大基础地质问题攻关

青藏高原重大地质问题研究:开展南部大陆聚合与成矿作用研究,攻克制约青藏高原南部地区找矿重大问题和创新大陆聚合成矿理论。开展大陆动力学及资源环境效应研究,开展东特提斯形成演化、地体拼合和碰撞造山以及深部背景等的研究。

华北平原地下水演变机制与调控:揭示地下水复合漏斗形成演变机理,建立地下水系统危机临界识别指标体系和地下水资源承载力评价体系,提出地下水复合漏斗控制与修复理论方法。

中国陆块海相成钾规律及预测研究:揭示古钾盐沉积期后改造与再成矿等关键问题,探讨我国古代海相蒸发盆地的成钾规律,创立适合中国构造背景的“陆块成钾”理论框架。

中国及东亚大陆边缘深部过程与资源环境响应:研究中国大陆及中东亚大陆边缘地壳、岩石圈、软流圈的三维结构组成、深部构造与动力学过程,创新发展中国地球动力学理论。通过中俄哈蒙韩多边合作,开展我国青藏高原、华南地区和俄罗斯远东地区大陆地壳结构研究。

中国年代地层格架的完善及重要地区地层对比研究:针对地质工作中需解决的地层问题,开展地层立典性和疑难地层问题的研究,建立和完善我国各断代年代地层系统。

重要生物群演化及环境变化研究:开展重要生物群落的起源、演化及其环境变化研究,为区域地层的划分与对比提供重要的古生物证据。

早前寒武纪基础地质关键问题研究:探讨地球超级大陆形成与演化、早期极端环境下的资源富集规律,特别是在超大陆旋回和大型、超大型矿床的形成背景、新元古代亚洲的雪球事件对比及环境的演变。

我国东部及华南构造格局、岩石圈减薄及资源环境效应:重点研究中国东部及华南大陆构造格局、块体拼合过程及成矿作用,晚中生代大型地壳伸展及盆岭构造及岩石圈减薄作用和资源环境的效应。

不同类型造山带与主要板块会聚带结构、演化及成矿背景:重点研究中央、中亚造山带俯冲增生与碰撞造山特征、过程,扬子板块周缘的构造演化与成矿作用。中国大陆及周边发育世界上典型的碰撞造山带特点,提出不同类型造山带的造山模式,构建完整的造山带理论。


比、早前寒武纪基础地质等重大基础研究。开展矿集区、整装勘查区、重大工程建设区、城市群、灾害易发区、区域含水单元、重点海岸带、海洋矿集区等重点地区三维地质填图技术研究。<