黄理善,正高级工程师,地球探测与信息技术专业,现任中国有色桂林矿产地质研究院有限公司矿产地质研究所副所长,入选国家自然资源部储量评审专家、自然资源部青年科技人才、中央企业创新联合体专家委员,获中国有色金属学会杰出工程师、广西创新争先个人等称号。长期致力于国家战略性矿产资源勘探与开发、未来空间产业矿产资源探测技术研究与应用工作,研发无人机航磁与高光谱、海洋高光谱及地球物理电磁多参数探测等技术装备。主持国家重点研发计划项目课题、自然资源部新一轮找矿突破行动科技支撑计划课题、中央企业未来空间产业技术领域项目任务、广西重点研发计划项目等国家级、省部级科研任务60余项。获得省部级科技进步奖、找矿一等奖7项、二等奖3项;授权发明专利7项、软件著作权4项,发表学术论文40篇。
研究方向:
长期致力于国家战略性矿产资源勘探与开发、未来空间产业矿产资源探测技术研究与应用工作,研发无人机航磁与高光谱、海洋高光谱及地球物理电磁多参数探测等技术装备。
承担科研项目情况:
主持国家重点研发计划项目课题、自然资源部新一轮找矿突破行动科技支撑计划课题、中央企业未来空间产业技术领域项目任务、广西重点研发计划项目等国家级、省部级科研任务60余项。
科研成果:
黄理善为解决战略性矿产资源勘探及未来空间产业探测技术难题,长期奋战在中国及东盟、非洲、中亚等“一带一路”沿线国家矿产资源科研工作一线,带领团队积极承担国家重点研发项目等课题和任务,研发了无人机航磁探测、高光谱探测等系统,在资源探测领域取得系列成果。
带领团队深入全国各地及海外的30余座矿山,面对野外恶劣自然环境,利用先进的探测技术,攻克了一个个矿山资源勘探难题,为矿山企业资源增储提供了有力的技术支撑,探获大型锡矿4处、钨矿1处、锑矿1处、金矿1处、稀土矿4处、铜铅锌矿30处和稀有金属7处,探获新增金属资源超1500万吨,取得了显著经济效益和社会效益。
积极参与国际合作,将技术推广至东盟、非洲、中亚等沿线国家,推动中国勘探技术“走出去”,助力国际矿产资源合作开发。通过技术创新与产业实践相结合,不仅提升了我国矿产资源勘探能力,更为保障国家资源安全、 服务“一带一路”倡议作出重要贡献,体现了新时代科技工作者的使命担当。
1 带有防尘结构的移动式物探钻机 曾友强;赵延朋;黄理善;曾高福 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 2023
2 东南亚地区金属矿找矿靶区快速评价技术集成与推广平台建设 黄理善;赵延朋;敬荣中;李学彪;吴继炜;赵毅;曾晖;谭杰;徐桃 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 2021
3 东南亚地区金属找矿靶区高效勘探技术研究与应用示范 黄理善;赵毅;熊彬;唐艳萍;赵延朋;吴小雷;方科;赵俊宏;康铁锁;裴超;陈汉波;王建超;刘雯婷;曾晖;李学彪;周守余 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 2020
4 瞬变电磁法勘探装置 曾友强;敬荣中;黄理善;王建超 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 2020
5 高寒深切割山区大型矿床找矿靶区圈定与评价技术研究 李学彪;莫江平;荆林海;黄理善;丁海峰;谢渝;卢见昆;裴超;谭杰;孙广沅;满浩;秦来勇;陈玉;陈晓峰;赵同寿;曾晖;唐艳萍;陈青云;蔺启忠;李慧 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 2018
6 广西栗木锡多金属成矿规律及其预测研究 董业才;梁磊;黄理善;李学彪;邓贵安;胡乔帆;胡乔帆;赵延朋;唐艳萍;朱小波;王滋平;颜自给;敬荣中;姚锦其;曾晖;曾晖;李发兴 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 2017
7 广西恭城县五指山锡钽铌矿勘查 覃宗光;颜自给;梁磊;董业才;王建超;黄理善 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 2013
8 广西壮族自治区钟山县珊瑚钨锡矿接替资源勘查 杨明德;徐文杰;凃承飞;敬荣中;周奇明;王喜绍;王滋平;黄永平;杨国高;刘伟;彭光菊;莫江平;黄理善;宋甫;陆一敢 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 2010
发明公开:
[1]韦鸿运, 黄理善, 王建超, 刘雯婷, 李嘉豪, 赵毅. 一种VMD联合改进小波阈值函数的物探信号去噪方法[P]. 广西壮族自治区: CN121723040A, 2026-03-24.
[2]黄理善, 王日, 胡祥云, 罗望, 曾友强, 刘雯婷, 李嘉豪, 曾晖, 陈治光, 韦鸿运. 激电信号的提取方法、装置、设备以及存储介质[P]. 湖北省: CN121232298A, 2025-12-30.
[3]黄理善, 胡祥云, 刘立超, 罗望, 曾高福, 刘雯婷, 赵毅, 曾友强, 王建超, 陈治光. 一种地球物理勘探野外伪随机信号发射源装置[P]. 湖北省: CN120779483A, 2025-10-14.
[4]黄理善, 胡祥云, 罗望, 刘立超, 葛健, 蔡红柱, 王日, 黄国疏. 无人车载量子磁探系统、控制方法及成图精度分析方法[P]. 湖北省: CN120630317A, 2025-09-12.
[5]黄理善, 陈治光, 刘雯婷, 李嘉豪, 韦鸿运, 曾晖, 裴超, 赵毅. 一种基于重磁电震信号联合网格化的数据检测方法及系统[P]. 广西壮族自治区: CN120468967A, 2025-08-12.
[6]黄理善, 赵延朋, 刘耀辉, 刘雯婷, 王建超, 黄长帅, 李学彪, 赵毅, 曾友强. 一种三维多参数融合的岩浆岩定位方法及系统[P]. 广西壮族自治区: CN120219490A, 2025-06-27.
[7]黄理善, 王建超, 刘雯婷, 赵毅, 李嘉豪, 裴超, 赵博文, 胡小文. 一种基于NV色心磁力仪的航磁测量装置[P]. 安徽省: CN120009998A, 2025-05-16.
[8]谭开远, 胡乔帆, 黄理善, 李学彪, 宁心旭, 伍红志, 赵毅, 谭杰, 李莉. 物化探布网数字化地质系统[P]. 广西壮族自治区: CN119667810A, 2025-03-21.
[9]黄理善, 刘雯婷, 刘耀辉, 陈治光, 韦鸿运, 李嘉豪. 一种基于地球物理金属因子的岩矿石标本频谱激电多参数测量方法[P]. 广西壮族自治区: CN119471825A, 2025-02-18.
[10]黄理善, 胡祥云, 裴超, 刘雯婷, 刘立超, 赵毅, 王建超, 曾友强, 陈治光. 低空无人机高光谱遥感探测方法及系统[P]. 广西壮族自治区: CN119206546A, 2024-12-27.
[11]黄理善, 胡祥云, 曾高福, 裴超, 刘雯婷, 刘立超, 赵毅, 王建超, 曾友强, 陈治光, 曾晖, 赵振国. 时频三维综合电法探测系统及找矿方法[P]. 广西壮族自治区: CN119001869A, 2024-11-22.
[12]黄理善, 胡祥云, 刘雯婷, 张恒磊, 曾高福, 王建超, 曾晖, 赵毅, 裴超. 基于坑道重力梯度测量的全空间密度成像方法、系统及电子设备[P]. 广西壮族自治区: CN118837965A, 2024-10-25.
[13]黄理善, 胡祥云, 赵延朋, 王建超, 曾高福, 刘耀辉, 罗望, 赵毅, 曾友强, 刘雯婷, 陈治光. 基于多元三维信息融合与智能成矿预测技术的找矿方法及系统[P]. 广西壮族自治区: CN118822771A, 2024-10-22.
[14]黄理善, 曹军, 裴超, 胡祥云, 罗望, 刘耀辉, 葛健, 曾晖, 曾高福, 赵毅, 刘雯婷. 一种垂直起降固定翼无人机航空磁测系统及方法[P]. 广西壮族自治区: CN118549990A, 2024-08-27.
[15]黄理善, 赵延朋, 刘雯婷, 赵毅, 王建超, 裴超, 曾友强, 曾晖. 一种深海高光谱找矿设备及方法[P]. 广西壮族自治区: CN117192635A, 2023-12-08.
[16]李学彪, 陈永琳, 陆少华, 黄长帅, 徐文杰, 卢见昆, 黄理善. 一种基于地质体稀土配分快速圈定风化壳型中重稀土找矿靶区的方法[P]. 广西壮族自治区: CN114002410A, 2022-02-01.
[17]李学彪, 卢见昆, 黄理善, 莫江平, 赵延朋, 唐艳萍. 一种基于岩屑微点信息追踪原生矿化露头的找矿方法[P]. 广西壮族自治区: CN113759434A, 2021-12-07.
[18]李学彪, 胡乔帆, 黄长帅, 卢见昆, 施意华, 黄理善, 唐艳萍. 一种野外快速筛选含矿风化壳与评价稀土矿类型的方法[P]. 广西壮族自治区: CN113670909A, 2021-11-19.
发明授权:
[1]黄理善, 王日, 胡祥云, 罗望, 曾友强, 刘雯婷, 李嘉豪, 曾晖, 陈治光, 韦鸿运. 激电信号的提取方法、装置、设备以及存储介质[P]. 湖北省: CN121232298B, 2026-03-17.
[2]黄理善, 胡祥云, 刘立超, 罗望, 曾高福, 刘雯婷, 赵毅, 曾友强, 王建超, 陈治光. 一种地球物理勘探野外伪随机信号发射源装置[P]. 湖北省: CN120779483B, 2025-12-12.
[3]黄理善, 赵延朋, 刘耀辉, 刘雯婷, 王建超, 黄长帅, 李学彪, 赵毅, 曾友强. 一种三维多参数融合的岩浆岩定位方法及系统[P]. 广西壮族自治区: CN120219490B, 2025-10-28.
[4]黄理善, 王建超, 刘雯婷, 赵毅, 李嘉豪, 裴超, 赵博文, 胡小文. 一种基于NV色心磁力仪的航磁测量装置[P]. 安徽省: CN120009998B, 2025-06-17.
[5]李学彪, 胡乔帆, 黄长帅, 卢见昆, 施意华, 黄理善, 唐艳萍. 一种野外快速筛选含矿风化壳与评价稀土矿类型的方法[P]. 广西壮族自治区: CN113670909B, 2025-03-28.
[6]李学彪, 陈永琳, 陆少华, 黄长帅, 徐文杰, 卢见昆, 黄理善. 一种基于地质体稀土配分快速圈定风化壳型中重稀土找矿靶区的方法[P]. 广西壮族自治区: CN114002410B, 2024-01-09.
[7]李学彪, 卢见昆, 黄理善, 莫江平, 赵延朋, 唐艳萍. 一种基于岩屑微点信息追踪原生矿化露头的找矿方法[P]. 广西壮族自治区: CN113759434B, 2023-11-17.
实用新型:
[1]裴超, 曾友强, 黄理善, 曾高福. 基于无人机使用的遥感物探仪[P]. 广西壮族自治区: CN217022912U, 2022-07-22.
[2]曾友强, 赵延朋, 黄理善, 曾高福. 带有防尘结构的移动式物探钻机[P]. 广西壮族自治区: CN217028888U, 2022-07-22.
[3]赵毅, 唐艳萍, 刘雯婷, 曾友强, 黄理善. 一种井中激发极化设备[P]. 广西壮族自治区: CN214741182U, 2021-11-16.
[4]曾友强, 敬荣中, 黄理善, 王建超, 曾晖, 赵毅, 裴超, 宁超, 陈治光, 杨恒. 全空间瞬变电磁隧道模型实验装置[P]. 广西壮族自治区: CN212301928U, 2021-01-05.
[5]曾友强, 敬荣中, 黄理善, 王建超. 瞬变电磁法勘探装置[P]. 广西壮族自治区: CN212160103U, 2020-12-15.
[6]曾友强, 王建超, 敬荣中, 黄理善. 隧道瞬变电磁半自动扫描式探测装置[P]. 广西壮族自治区: CN212160104U, 2020-12-15.
[7]曾友强, 敬荣中, 黄理善, 王建超. 用于巷隧道瞬变电磁法的线圈支撑装置[P]. 广西壮族自治区: CN211826553U, 2020-10-30.
[8]黄理善, 敬荣中, 曹军, 李学彪, 刘雯婷. 一种稀有金属矿石与土壤样品检测用的快速处理装置[P]. 广西壮族自治区: CN210834409U, 2020-06-23.
[9]曹军, 敬荣中, 黄理善, 裴超. 一种垂直起降的固定翼无人机高精度磁法采集系统[P]. 广西壮族自治区: CN209553539U, 2019-10-29.
发表期刊论文:
[1]唐艳萍, 赵毅, 曾晖, 王建超, 黄理善. 广西岑溪市龙湾铅锌矿床CSAMT地球物理特征及深部找矿预测[J]. 云南冶金, 2026, 55 (2): 19-25.
[2]杨珠珠, 黄理善, 胡帅, 韦鸿运, 裴易峰, 荣亮亮, 陈正杰, 胡乔帆, 陈治光, 刘雯婷, 张津源, 刘涵宇, 郑昌磊. 超导瞬变电磁联合地震及频谱激电法定位矿体试验研究[J]. 矿产勘查, 2026, 17 (3): 535-544.
[3]唐艳萍, 施玉娇, 赵毅, 黄理善, 李莉. 三维地质建模技术在广东高枨多金属矿床地质勘探中应用[J]. 世界有色金属, 2026, (2): 160-163.
[4]郭金家, 隋明达, 刘清溪, 毛桂林, 黄理善, 胡乔帆, 刘震, 卢渊, 叶旺全, 周哲海, 田野. 基于长脉冲激光器的深海原位LIBS探测系统研发与海试(特邀)[J]. 光学学报(网络版), 2026, 3 (8): 76-82.
[5]李姿梦, 唐碧玉, 王展宇, 古行乾, 张征莲, 黄理善. 碱熔—电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定磷矿石中的碘[J]. 矿产与地质, 2025, 39 (6): 1295-1300.
[6]卢见昆, 赵延朋, 黄长帅, 杨人毅, 赵俊宏, 夏瑜, 黄理善. 马来西亚霹雳州宜力稀土矿床地质特征及找矿前景分析[J]. 中国矿业, 2025, 34 (S2): 822-826.
[7]唐艳萍, 赵俊宏, 黄理善, 赵毅, 李莉, 葛华, 曾晖. 基于地球化学快速分析-激电法联合探测热液脉型钨锡矿研究及找矿潜力预测:以马来西亚吉打州Sintok钨锡矿为例[J]. 中国矿业, 2025, 34 (S2): 827-831.
[8]韦鸿运, 黄理善, 刘雯婷, 王建超, 赵毅. 基于VMD与改进小波阈值的频谱激电信号去噪方法研究[J]. 物探化探计算技术, 1-10.
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[14]王建超, 施玉娇, 曾友强, 赵毅, 黄理善. 重磁电综合物探方法在大井银铜多金属矿勘查应用[J]. 中国矿业, 2024, 33 (S1): 551-556.
[15]陈祝炳, 唐碧玉, 王蒋亮, 乔小芳, 黄理善. 碱熔-原子荧光光谱法测定钨尾矿尾砂中的锡[J]. 中国无机分析化学, 2024, 14 (10): 1437-1442.
[16]刘耀辉, 史琪, 赵延朋, 魏翔宇, 黄理善, 康铁锁, 罗达. 老挝川圹省约俄锡铜多金属矿靶区筛查及潜力分析[J]. 矿产与地质, 2024, 38 (2): 301-310.
[17]卢见昆, 莫江平, 赵延朋, 黄杰, 李莉, 魏翔宇, 黄理善. 湘黔桂三角区层控型铅锌矿成矿规律和找矿标志[J]. 中国矿业, 2023, 32 (S2): 101-105.
[18]蒋卉, 黄理善, 卢见昆, 赵毅, 王邦民. 物探方法CSAMT在桂北某金矿区深边部找矿预测应用[J]. 矿产与地质, 2023, 37 (5): 1057-1062.
[19]黄理善, 朱景和, 胡祥云, 荆林海, 丁海峰, 裴超, 周奇明, 赵立克, 杨英, 唐玉红, 陈长敬. 新疆喀喇昆仑地区伟晶岩型锂矿床综合找矿信息特征与找矿预测[J]. 矿产勘查, 2023, 14 (9): 1525-1544.
[20]吴小雷, 高兆全, 张平发, 常晋阳, 李敏, 赵立克, 黄长帅, 黄理善. 内蒙古白音诺尔铅锌矿床南矿带微量元素地球化学特征及找矿指示[J]. 矿产与地质, 2023, 37 (2): 351-359.
[21]曾友强, 曾高福, 黄理善, 高兆全, 赵振国, 王建超, 赵毅, 曾晖, 裴超, 陈治光. 综合物探方法在刚果(金)某矿区尾矿库坝体隐患勘察中的应用[J]. 矿产与地质, 2022, 36 (5): 1047-1055.
[22]高博涵, 敬荣中, 赵毅, 黄理善. 综合物探方法在火成岩区寻找地热资源的探讨——以山西省某地区地热勘查为例[J]. 矿产与地质, 2021, 35 (5): 947-952.
[23]赵毅, 敬荣中, 赵俊宏, 黄理善, 唐艳萍, 宁超. 基于物探方法组合高效精准定位碎屑沉积矿床——以马来西亚CHINI铜多金属矿床为例[J]. 科学技术与工程, 2021, 21 (12): 4821-4829.
[24]黄长帅, 吴小雷, 卢见昆, 徐文杰, 邓明国, 黄理善. 桂东北珊瑚钨锡矿床地质特征及流体包裹体研究[J]. 有色金属工程, 2021, 11 (3): 123-134.
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[27]黄理善, 侯一俊, 陈远荣, 敬荣中, 王建超, 赵毅, 李学彪, 裴超, 曾友强, 曾晖. 基于物探-化探技术快速精确定位评价城市及周边隐伏断层——以广西桂林市临桂区为例[J]. 中国地质, 2022, 49 (3): 929-942.
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[32]曾友强, 谢国胜, 智庆全, 吴琼, 陈琦, 黄理善. 小回线源TEM法全域视电阻率成像在某金矿水害中的应用[J]. 地球物理学进展, 2019, 34 (2): 826-831.
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[46]常志岐, 敬荣中, 黄理善, 黄航如. 广西某锡矿地质-地球物理模型及成矿预测研究[J]. 矿产与地质, 2012, 26 (2): 157-160.
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[48]敬荣中, 曾高福, 黄理善, 曾晖. 危机矿山深边部找矿地球物理方法与应用研究[J]. 云南冶金, 2011, 40 (S2): 68-72.
[49]陈长敬, 黄理善, 罗士新. 隐伏断裂勘察中的综合地球物理方法研究[J]. 工程地球物理学报, 2011, 8 (3): 348-353.
[50]黄理善, 敬荣中, 曾晖, 曾高福, 王建超. 高精度磁测在某钨锡矿区的应用[J]. 矿产与地质, 2009, 23 (3): 277-281.
[51]韩瑞通, 王书明, 黄理善, 叶益信. 交叉粒子群算法在大地电磁反演中的应用[J]. 工程地球物理学报, 2009, 6 (2): 223-228.
[52]黄理善, 张胜业, 陈长敬, 刘迎. 用岩石复电阻率求渗透率的研究[J]. 工程地球物理学报, 2007, (5): 444-449.
[53]刘迎, 师学明, 陈晓玲, 黄理善. VC与MATCOM联合编程在数据可视化处理中的应用[J]. 工程地球物理学报, 2007, (5): 455-459.
[54]曾歌明, 张胜业, 陈长敬, 黄理善. 激发极化法在某铅锌矿勘探中的应用[J]. 工程地球物理学报, 2007, (5): 466-469.
[55]陈长敬, 张胜业, 曾歌明, 黄理善. 激发极化法在西藏某地铜矿区的应用效果[J]. 工程地球物理学报, 2007, (4): 327-331.
会议论文:
[1]张喜,韦启锋,张鹏,黄理善,冯玉君,何俊... & 黎海龙. (2025). 越南稀土资源分布特征与开发潜力. (eds.) 第三届全国矿产勘查大会论文集 (pp.32-36).
[2]曾晖, 黄理善, 杨人毅, 赵毅, 曾友强 & 陈治光. (2025). 马来西亚铁矿找矿物探方法集成. (eds.) 第三届全国矿产勘查大会论文集 (pp.596-602).
[3]郑昌磊, 黄理善, 周守余, 唐艳萍 & 刘涵宇. (2025). 缅甸曼德勒省太公当地区多元信息特征及镍铬找矿靶区圈定. (eds.) 第三届全国矿产勘查大会论文集 (pp.603-607).
[4]孙广沅, 赵延朋, 黄理善, 陈青云 & 夏瑜. (2025). 东南亚地区风化壳型矿床成矿规律差异比对分析. (eds.) 第三届全国矿产勘查大会论文集 (pp.504-506).
[5]曾晖, 黄理善, 杨人毅, 宁超, 赵毅 & 王建超. (2025). 马来西亚三合港铁矿“空地深”联合探测与验证. (eds.) 第三届全国矿产勘查大会论文集 (pp.509-514).
[6]石靖, 熊彬, 徐志锋, 黄理善, 陆裕国, 李耀昕 & 喻佳敏. (2024). 垃圾填埋场渗漏的频谱激电三维数值模拟. (eds.) 2024年中国地球科学联合学术年会论文集——专题十九 城市地下介质成像和探测、专题二十 现代工程地球物理技术进展与应用 (pp.78-81).
[7]石靖, 熊彬, 徐志锋, 黄理善, 陆裕国, 喻佳敏 & 李耀昕. (2024). 复数域线性系统转实数域算法在频谱激电正演中的应用. (eds.) 2024年中国地球科学联合学术年会论文集——专题十九 城市地下介质成像和探测、专题二十 现代工程地球物理技术进展与应用 (pp.74-77).
[8]赵毅, 唐艳萍, 黄理善 & 宁超. (2021). 物探方法组合在阿尔恰勒铅锌矿的找矿突破. (eds.) 首届全国矿产勘查大会论文集 (pp.333-335).
[9]敬荣中, 曾高福, 黄理善 & 曾晖. (2011). 危机矿山深边部找矿地球物理方法与应用研究. (eds.) 2011(昆明)中西部第四届有色金属工业发展论坛论文集 (pp.74-78).
[10]李国成, 李梅 & 黄理善. (2010). 虚拟Hilbert-Huang变换信号分析仪的设计与实现. (eds.) 2010中国仪器仪表与测控技术大会论文集 (pp.12-14).
荣誉奖励:
1、获中国有色金属学会杰出工程师。
2、第四届广西创新争先奖获奖者。
3、获得省部级科技进步奖、找矿一等奖7项、二等奖3项。
“星空地井”:深部矿产智能探测新范式
2026-04-02
随着全球关键矿产资源需求激增、浅部资源日益枯竭,深部矿产勘探与开发已成为保障我国资源安全与产业发展的主要战略方向之一。当前,我国铜、锡、锂、钴、镍等关键矿产对外依存度高,深地、深海、深空(三深)资源是保障供应链自主可控的战略基石或未来方向。其中深地2000米以浅资源量或为现有陆地储量2倍,深海多金属结核、富钴结壳等关键金属储量远超陆地,品位更高。传统矿产勘探以单一方法、人工解释为主,存在覆盖范围有限、探测深度不足、效率低、精度差、风险高、难以适应复杂地质条件等瓶颈。深地、深海、深空资源勘探是地球科学、深空探测、深海工程、人工智能等多学科交叉前沿,一旦突破“卡脖子”技术,可大幅提升国家科技竞争力。
我们团队立足国家深地、深海、深空资源勘探战略需求,创新构建“星空地井”全域一体化深部矿产智能探测技术体系。该体系以卫星—航空—地面—井下全维度探测为框架,融合人工智能、三维地质建模、多源数据协同反演等前沿技术,构建“全域覆盖、多场耦合、智能解析、精准预测”的新一代深部矿产勘探范式,为战略性矿产深部增储、资源高效开发与地质安全保障提供核心技术支撑。

“星空地井”探测技术体系
“星空地井”全域一体化深部矿产智能探测技术体系具体内容包含哪些呢?
我们提出的“星”是指通过卫星遥感全域普查(宏观选区),以高分辨率光学卫星、合成孔径雷达(SAR/InSAR)、卫星重力、卫星磁测为核心,实现百万平方公里级区域快速扫描。
其中卫星遥感,可提取地表矿化蚀变、构造形迹、地形地貌信息,快速圈定成矿远景区。卫星重力/磁测,可反演深部密度、磁性异常,揭示区域构造格架与深部成矿背景。
这种方法的优势是,全域覆盖、快速高效、成本低,为后续航空、地面勘探提供宏观靶区。
而“空”是指用航空多方法精细探测(中尺度定位),可集成航空磁法、航空电磁法、航空重力、航空放射性、无人机高光谱等轻量化、高精度航空物探技术,实现复杂地形(高山、荒漠、丛林等)快速高精度探测。比如,航空磁法可捕捉磁性矿体异常,定位深部磁性矿(磁铁矿、磁黄铁矿等)。航空电磁法能探测地下电性差异,对硫化矿、导电矿体敏感,探测深度可达3000米。航空重力,则可识别高密度矿体与构造,辅助深部矿体边界圈定。航空放射性,可圈定放射性元素异常,指示铀、钍等矿产及热液活动区。无人机高光谱,能厘米级分辨率,高效精准识别地表—浅部矿化蚀变。这种方法的优势是,低空高效、无人化作业、大幅降低野外风险与成本,实现中尺度异常快速定位。

航空电磁法无人机

“星空地井”技术体系中的无人机航磁
“地”指的是地面多方法精细验证(深部刻画),采用地面高精度重力、磁法、电磁法(CSAMT/广域电磁法)、激电法、三维地震勘探等,对航空异常区开展千米级深度精细探测。
其中地面电磁/激电,可穿透强,对硫化矿、浸染型矿体响应灵敏,三维反演可刻画矿体形态、规模、埋深。地面地震,可多波多分量、高密度采集,分辨率达米级,精准揭示深部构造与矿体空间关系。这种方法的优势是,精度高、信息丰富,是深部矿体定位与资源量估算的关键手段。
“井”则指的是井下物探精准成像(盲区探测),集成井中激电、井间电磁、井中地震、随钻测井等技术,实现孔旁、孔间及深部盲区三维成像。其中井中物探,可直接获取钻孔周边数百米范围地质信息,验证地面物探异常,指导钻探优化与资源评价。随钻智能导向,能实时监测地层参数,实现精准钻探,减少无效进尺、降低勘探风险。这种方法的优势是,填补地面探测盲区,为深部矿体验证与矿山安全生产提供直接依据。
最后,要强调的是智能融合,AI+三维地质建模。其中人工智能技术,可构建多源数据(遥感、重、磁、电、震、化探)智能融合模型,实现异常自动识别、噪声压制、联合反演与成矿预测,数据处理周期从“月级”压缩至“日级”。而三维地质建模,则基于多方法数据协同反演,构建地下三维地质—物性—矿体一体化模型,实现深部矿体“透明化”展示与定量评价。

“星空地井”技术体系中的地面电磁法勘探
“星空地井”智能探测包括以下五种核心优势:
全域立体覆盖:从卫星全域普查→航空精细扫描→地面精准探测→井下盲区验证,实现地表—浅部—深部—井旁全空间、全深度探测覆盖。
多方法协同增效:突破单一方法局限性,重—磁—电—震—遥感多场耦合,异常相互验证,大幅提升找矿可靠性与成功率。
智能高效精准:AI驱动数据处理与解释,三维建模实现矿体精准定位与定量评价,效率提升50%以上、成本降低30%。
安全绿色低碳:航空、无人机、井下智能探测实现少人化、无人化作业,降低野外安全风险,减少环境扰动。
深地穿透能力:核心方法探测深度突破3000—5000米,满足深部战略性矿产勘探需求。
那么,未来“星空地井”智能探测发展趋势有哪些呢?
我们认为,其技术发展趋势包括以下四方面。
装备智能化:量子重力梯度仪、超导磁力仪、分布式光纤传感(DAS)等新一代高精度传感器规模化应用,探测精度再提升1—2个数量级。
数据融合深化:数据一体化融合,构建数字孪生地质体,实现勘探—开发—监测全生命周期智能管控。
AI深度赋能:地质领域大模型、深度学习成矿预测算法突破,实现“数据—模型—决策”自主闭环,勘探成功率进一步提升 。
探测极限拓展:向万米级深地、深海资源探测迈进,支撑超深钻探与深海矿产开发。
“星空地井”全域一体化深部矿产智能探测技术,是我们团队面向国家“三深”战略的重大技术创新。该体系以全维度探测、多方法融合、智能解析为核心,彻底改变传统勘探模式,为深部战略性矿产找矿突破提供了全新技术路径。
未来,随着技术持续迭代与“三深”勘探深入推进,该技术必将在关键矿产增储、资源高效开发、地质安全保障等领域发挥不可替代作用,为保障国家资源安全、推动矿业高质量发展、建设科技强国贡献重要力量。

“星空地井”探测海洋(水下)LIBS元素原位分析技术
作者简介:黄理善,正高级工程师,地球探测与信息技术专业,现任中国有色桂林矿产地质研究院有限公司矿产地质研究所副所长,入选国家自然资源部储量评审专家、自然资源部青年科技人才、中央企业创新联合体专家委员,获中国有色金属学会杰出工程师、广西创新争先个人等称号。长期致力于国家战略性矿产资源勘探与开发、未来空间产业矿产资源探测技术研究与应用工作,研发无人机航磁与高光谱、海洋高光谱及地球物理电磁多参数探测等技术装备。主持国家重点研发计划项目课题、自然资源部新一轮找矿突破行动科技支撑计划课题、中央企业未来空间产业技术领域项目任务、广西重点研发计划项目等国家级、省部级科研任务60余项。获得省部级科技进步奖、找矿一等奖7项、二等奖3项;授权发明专利7项、软件著作权4项,发表学术论文40篇。
【最美科技人】黄理善:“攻深找盲”的地球物理勘探先锋
2023-12-01
黄理善,1985年生,中国有色桂林矿产地质研究院有限公司高级工程师。他凭着精湛技术和追逐有色金属梦的执着,给看不到的地下空间做“CT”,在找矿工作中专注于寻找深部和隐伏矿体技术(攻深找盲),建立了特有的矿山深部矿和盲矿地球物理方法找矿理论、技术体系,练就了具有自身特色的勘探本领。
他是幸运的,在矿产地质行业最火爆的年代,走进了桂林矿地院;
他是坚强的,无论是在高寒缺氧的青藏高原、荒无人烟的戈壁滩,他勇往直前;
他是惶恐的,地质勘查板块缺失的“70后”,注定了他在不久的未来必须担起重任。
重压之下,唯有拼搏。

黄理善在进行电磁测深勘探
首战用我,用我必胜
黄理善热爱矿产勘探事业,2009年参加工作以来,始终站在野外工作的最前线,几乎走遍了中国内地的全部省份和地区,在60多个矿山上开展过地球物理探测工作,为矿山企业解决深部矿、隐伏矿的找矿难题,负责完成了60多个地球物理找矿或科研项目。在他的身上,“首战用我,用我必胜”是他工作的风格。
2015年,新疆伊犁地区昭苏县某铅锌矿山的探矿工作陷入了困境,企业在近一年的钻探工作中,没有发现有意义的矿体,生产眼看就要中断。2015年9月,矿山企业的负责人找到了公司领导,领导安排黄理善负责该项目找矿方案的设计和实施。他接到任务后,心里压力很大,因为当时一个钻孔的花费就将近100万元,如果本次地球物理探测工作的结果不准,给出异常的位置钻孔施工没有见到矿,不仅会浪费矿山企业的经费,还对公司声誉造成负面影响。但是,面对困难,黄理善没有找借口退缩,初生牛犊不怕虎的他开始收集矿山相关资料,深入研究矿山的地质特点与成矿规律,与矿山技术负责人一起讨论找矿思路和方案。经过反复研究和讨论后,黄理善认为该矿山的深部和边部仍存在矿体,最后决定对整个矿山开展激电扫面,然后针对扫面得出的异常开展深部探测,寻找深部矿体。
9月的新疆伊犁已经下起了白雪,项目组顶着严寒,经过近2个月艰辛的野外勘探和研究,在矿区的西北部深度300~350米的地方,发现了让人振奋的高值异常,并建议矿山开展深部钻探进行揭露。实施的验证钻孔在深331~349米见到厚度约18米的铜锌矿体,之后开展的4个钻孔均见到了品位可观的工业矿体,缓解了矿山生产的压力,为企业创造了良好的经济效益。

黄理善在内蒙古白音诺尔铅锌矿冲洗编录岩心
奋战昆仑高原,书写找矿华章
在做过的找矿项目中,让黄理善印象最深刻的是在新疆南部的西昆仑山上。
西昆仑,即新疆南部的昆仑山脉西段,号称生命禁区,平均海拔5000米,严寒缺氧,气候条件极其恶劣,地形复杂、交通极度不便,除了野生动物,几乎见不到人影。但是,西昆仑山蕴藏着丰富的铅锌矿、稀有金属和铁矿等矿产资源,是中国金属矿产资源的战略要地。“十二五”期间,为加大西部矿产资源开发,推动南疆经济发展,国家科技部设立“国家科技支撑计划项目”——南疆三地州优势矿产预测评价关键技术研究,中国有色桂林矿产地质研究院有限公司是该项目的主要参加单位,工作地点就是新疆南部的西昆仑。
2015年7月,项目组一共10人从新疆喀什的叶城县出发,往南沿着219国道进入西昆仑山。一路上,道路极其险峻,极端恶劣天气和地质灾害频发。经过数日跋涉,项目组到达甜水海工作区,住进了一个兵站,这里海拔已经到了4900米。队员们住在不到20平米的房间,夜晚寒风夹着沙子吹得窗户呼呼作响,在局限的房间里,缺氧更严重,队员们有头痛的、有腹泻的......虽然如此,队员们没有被高原反应打倒,都坚持了下来。
战胜高原反应,只是第一步,接下来的工作中,到处是难以想象的艰辛和危险:在海拔5000~6000米极度缺氧的环境下,平地上每走一步路都要大口地喘气,但他们还爬着山、背着设备和样品,艰辛程度可想而知;有一次他们由于陷车,在山里走了20公里寻求救援,干粮和水都没有了,差点丢掉了性命;在跑地质线路时,遭遇了不知何处突如其来的山洪,危险重重防不胜防......
面对艰苦的环境,项目组没有退缩,2015~2017年,经过3年的坚持,他们终于圆满完成了项目,为祖国提供了一批找矿靶区。
由于工作成果显著,公司又获得了2018~2020年的新疆“十三五”科技计划项目,黄理善和他的团队又在西昆仑山上奋战了3年,继续书写壮丽的找矿篇章。

黄理善(右)在勘察孟加拉稀土矿
成绩属于过去,奋斗赢得未来
黄理善说:“我很喜欢地球物理勘探,地球物理方法在找矿工作中作用非常大,要了解地球物理、用好地球物理,少走找矿弯路,降低找矿成本。”
截至目前,黄理善负责或参与的矿山找矿项目已经获得“有色金属工业协会”一等奖8项、二等奖3项、中国有色矿业集团科技进步一等奖2项。2015年,他成为中国有色矿业集团有限公司“科技骨干”。
2022年,他主持着1项新疆科技厅的重大专项专题,2项中国有色集团公司科研项目。他和团队一起,一直脚踏实地奋战在找矿前线。
来源:自治区科协 作者:中国有色桂林矿产地质研究院有限公司供稿
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