Les objectifs du BRGM sont de comprendre et d'identifier les phénomènes géologiques afin de développer des techniques adéquates pour répondre aux difficultés environnementales que sont la gestion du sol, du sous-sol et des ressources minérales, l'après-mine, les risques naturels, la pollution et le changement climatique. Autre objectif majeur : mettre à la disposition des publics, des données scientifiques, des méthodologies et des outils pour mieux comprendre et gérer les problématiques résultant du réchauffement climatique et des politiques d'aménagement du territoire.
Son activité et ses actions sont déterminées par le Comité national d'orientation du service public (CNOSP), qui regroupe les différents départements ministériels français. Les grandes lignes de cette programmation ministérielle, sont depuis 2001, édictées par un plan quadriennal. Les co-financements du BRGM peuvent être d'origine régionale comme européenne. Les agences d'objectifs, telles que l'ANR ou l'ADEME, sont partenaires avec le BRGM. Le BRGM est aussi l'un des 33 Instituts Carnot.
Les missions fondamentales, d'après le plan quadriennal du BRGM, sont :
Le BRGM a signé l'Alliance pour l'environnement le 9 février 2010. Cette alliance réunit 11 autres acteurs scientifiques français : le CNRS, le CEA, le CEMAGREF, le CIRAD, le CPU, l'INRA, l'IFREMER, l'IRD, le LCPC, Météo-France et le MNHN. Ce projet est une conséquence du Grenelle Environnement et du Grenelle de la mer dont le but principal est d'interconnecter les différents travaux de recherche menés indépendamment depuis plusieurs années par chaque organisme, sur les problématiques environnementales. Cette synergie d'expertises, sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), établit des programmes d'actions communes en matière de solutions environnementales en réponse au changement climatique. Le BRGM s'inscrit dans ce projet comme le spécialiste de l'érosion marine de par son savoir-faire sur l'étude du comportement des roches, des massifs rocheux, des côtes et notamment de l'évolution du trait de côte ; mais aussi comme un spécialiste en hydrogéologie sur le phénomène d'étude du biseau salé pour connaître le niveau de pénétration des eaux de mer vers les eaux douces et répondre aux problèmes futurs de l'alimentation en eau potable.
Nom du gisement | Pays | Substances | Typologie du gisement | Partenaires de la découverte | Dates des découvertes |
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Les gros gisements, dits de classe A | |||||
Ahafo | Ghana | Au | Shear zone aurifère | Gencor > Normandy-LaSource | 1994 |
Akonolinga | Cameroun | 1 % TiO (Rutile) | Placer | ||
Hajar Guemassa | Maroc | 8 % Zn - 2 à 3 % Pb - 0,4 à 0,6 % Cu - 60 g/t Ag 7 % Zn - 2 % Pb - 0,5 % Cu | Amas sulfuré | Service géologique Maroc | octobre 1984 |
Mabounié | Gabon | 24 % PO - 1,8 % NbO - Ce, Zr, Ti | Carbonatite | années 1950 | |
Mont Nimba | Guinée | 67 % Fe | BIF | ||
Minas Conga | Pérou | Au - Cu | Porphyre | ||
Neves Corvo | Portugal | 8 % Cu - 1,4 % Zn 13,6 % Cu - 2,4 % Sn - 1,3 % Zn 5,5 % Zn - 1 % Pb - 0,5 % Cu | Amas sulfuré | 1977 | |
Yanacocha District | Pérou | 0,9g/t Au | Epithermal | découverte et première exploration en 1981 mais découverte du gisement d'or en 1983 | |
Les gisements, dits de classe B | |||||
Akyem | Ghana | Au | Shear zone aurifère | Gencor > Normandy-LaSource | 1999 |
Bougrine | Tunisie | 9,8 % Zn - 2,3 % Pb 10,8 % Zn - 2,2 % Pb | MVT Péridiapirique | Office national des mines de Tunisie | entre 1979 et 1984 |
Chessy | France | 8,4 % Zn - 2,7 % Cu - 13 % Ba | Amas sulfuré | ||
Couleuvre | France | Attapulgite | |||
Fumade | France | 1,1 % WO | Skarn | ||
Grevet Gonzague Langlois | Canada | 8,41 % Zn - 0,46 % Cu - 37 g/t Ag - 0,1 g/t Au | Amas sulfuré | 1989 | |
Hassaï District d'Ariab | Soudan | 11,4 g/t Au - Cu, Zn 10,4 g/t Au | Amas sulfuré avec enrichissement supergène | Geological Survey of Sudan, TOTAL Compagnie Minière | entre 1977-1980 |
Ity | Côte d'Ivoire | 16,3 g/t Au | MVT | 1957 | |
Jabali | Yémen | 8,7 % Zn - 1,2 % Pb - 68 g/t Ag | MVT | YOMINCO | 1980 |
Khnaiguiyah | Royaume d'Arabie saoudite | 15,1 % Zn - 0,8 % Cu 7,41 % Zn - 0,82 % Cu | Amas sulfuré | ||
Kribi | Cameroun | 2 g/t Au | Amas sulfuré | Sefercam | |
Lero-Fayalala | Guinée | 4 g/t Au | |||
Loulo | Mali | 3,04 g/t Au | |||
N'Gueredonke | Guinée | 10,5 % TiO | |||
Salau | France | 1,21 % WO 2 % WO | Skarn | ||
Noailhac - Saint-Salvy | France | 11,5 % Zn - Ge, Ag | Filon mésothermal | SMM Penarroya (SMMP) | entre 1965 et 1968 |
Tambo Grande District 1 | Pérou | 1,6 % Cu - 1,1 % Zn - 0,6 g/t Au - 27 g/t Ag | Amas sulfuré | ||
Tambo Grande District 3 | Pérou | 1 % Cu - 1,4 % Zn - 0,8 g/t Au - 25 g/t Ag | Amas sulfuré | ||
Tasiast | Mauritanie | 1,36 g/t Au | |||
Yaou Dorlin | Guyane | 2 g/t Au | |||
Zalim | Royaume d'Arabie saoudite | 2 g/t Au | Shear zone | DMMR | |
Les petits gisements, dits de classe C | |||||
Al Hajar | Royaume d'Arabie saoudite | 2,6 g/t Au - 38 g/t Ag | Amas sulfuré avec enrichissement supergène | ||
Angovia | Côte d'Ivoire | 4 g/t Au | 1989 | ||
Ciawitali | Indonésie | ||||
Dikulushi | République démocratique du Congo | 11,48 % Cu - 400 g/t Ag 8,59 % Cu - 266 g/t Ag | Type Kupferschiefer | ||
Jabal Sayid | Royaume d'Arabie saoudite | 2,3 % Cu - 0,3 g/t Au - 10 g/t Ag | Amas sulfuré | années 1970 | |
Le Bourneix | France | Au - Ag | Filon aurifère | entre 1961 et 1966 | |
Les Brouzils | France | 6,7 % Sb | Filonien | ||
Mezos | France | Lignite | |||
Shila Paula District | Pérou | ||||
Shila Mine | Pérou | Au - Ag | Epithermal | ||
Les très petits gisements ou indice, dits de classe D | |||||
Mwabvi | Malawi | Charbon | Geological Survey Department Malawi |