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锂被列为缓解气候变化的“关键”或“过渡”矿物,是用于驱动电动汽车 (EV)、电网存储和便携式电子设备的锂离子电池的关键成分,此外还直接用于陶瓷、玻璃和其他产品(Grosjean 等人,2012 年;Gruber 等人,2011 年;Jaskula,2024 年;美国地质调查局,2022 年)。锂是元素金属中最轻的,在电池中阳极和阴极之间传输电荷方面起着重要作用(Sanderson,2023 年;Scheyder,2024 年;Turner,2023 年)。国际能源署 (International Energy Agency) 估计,到 2050 年,锂需求可能会增长 10 倍,这主要归因于电动汽车的快速普及,尽管这一前景可能取决于对从硬岩、盐水和粘土等多种来源开采锂的扩展假设,以及采用潜在替代品的假设,例如钠离子电池或钒流存储技术 (International Energy Agency, 2024, p. 127; Xu et al., 2020)。尽管锂对于通过电气化实现脱碳具有潜在重要性,但研究人员和倡导者对锂对社会和生态造成的不利影响表示了高度担忧,这集中在有关水的争论上 (Babidge 等人,2019 年;Blair 等人,2022 年;Blair、Balc azar 等人,2023 年;Bustos-Gallardo 等人,2021 年;Jerez 等人,2021 年;Kramarz 等人,2021 年;Pollon,2023 年;Sovacool,2021 年)。1 提取锂的方法有很多种,从传统的露天采矿和盐水蒸发到新型的直接锂提取 (DLE) 技术。这些提取方法被认为是锂生命周期中的上游步骤,它们给水和与水相关的社区带来了不同的负担和好处。锂的加工、制造、使用、处置或回收等下游方法对水的影响值得进一步研究(图 1)。本文介绍了锂和水在其生命周期中的初步情况。2 我们考虑上游和下游对水资源数量和质量的影响,包括枯竭和污染。我们采用受土著知识和科学以及综合流域管理批判性观点影响的跨学科“一水”方法,认为对锂生命周期的全面评估必须包括
对象目录是 � S-57 - IHO 数字水文数据传输标准 � 的数据模式。其主要功能是提供一种描述现实世界实体的方法。这些实体是现实世界中实际存在的实体(无论是物理上存在的,如信标,还是法律上存在的,如锚地区域)。对象目录基于本标准第 2 部分中描述的理论模型。该模型假设现实世界实体可以分为有限数量的类型,例如灯光、沉船、建筑区等。这些实体类型在对象目录中称为要素对象类。要素对象类的实例(称为要素对象,即一个特定的灯光或沉船或建筑区)可以通过为其分配多个属性,然后为这些属性指定值来更精确地描述。通过指定适当的要素对象类、属性和属性值来编码特定的现实世界实体。例如,红色横向浮标的编码如下:- 要素对象类:浮标横向;属性:颜色;属性值:红色。
在喀斯特含水层中,地下水充电的性质在地质时间内控制了spelease,它直接影响当前含水层中水的数量和质量。喀斯特ter虫中有两种基本的地下水补给类型:自动源性和同源性(Shuster and White,1971)。自体充电可以进一步分为分散和离散充电。同种异体和离散的充值模式是污染物运输到地下水的尤其脆弱的环境。同种异性充电到喀斯特含水层发生,在表面径流中耗尽大面积不溶性岩石或低渗透性土壤的土壤直接流向相邻的可溶性汽车底基岩(Palmer,2000年)。对喀斯特含水层充电沿着下沉或丢失的溪流通道通过多孔的河床沉积物或流床中的裂缝渗入,或者通过溪流渗透而失去溪流通道(White,1988)。在此设置中,喀斯特含水层显示出表面流的流动特性,对预提取的响应相对较快,并且在几个数量级上的复活放电变化。在由Allo-
3.4.1 Substructure losses ........................................................................................................5 3.4.2 Superstructure losses .....................................................................................................5 3.4.3 Total bridge form loss .....................................................................................................5 3.4.4 Guardrail losses .................................................................................................................................................................................................................................................................
Aquanty专门研究预测分析,仿真和预测以及研究服务。我们的技术和服务在全球范围内部署在包括:农业,石油和天然气,采矿,流域管理,污染物修复以及核存储和处置。Aquanty的科学家被认为是综合气候,地下水和地表水建模领域的领先国际专家。我们的使命是提供全面的水资源和气候解决方案,以支持在迅速变化的世界中为客户做出明智的决策。
•有142堤破裂。当今的日本(Te-Japan)已成功发布了一个“警报”(定义为曾经在200年的河流水平),其交货时间(平均32.3小时)以129分为单位。 “警报”后平均8.5小时的堤防崩溃。有142个级别的站点。今天的地球 - 日本(Te-apan)成功地在129个地点(即1/200年水位)中获得了“警报”,并有足够的交货时间(平均32.3小时)。堤防比“警报”晚8.5小时。
Berthet(一只真正的“孤独”老狼,我们一定离一起走过的 80 公里的路程不远了)、Ludovic Bultingaire、Thomas Dépret、Guillaume Fantino、Kristell Michel、Bertrand Morandi、Volodia Petropavlovsky、Dominique Reynaud、Samuel Segura 和 Vincent Wawrzyniak(因为你们铲了三铲土,而且照片证明你们有权让你们的名字出现!)和 Anaïs,我的另一半(你不常来,但你毫不犹豫地帮助我完成某些调查,而且不是在最容易的地点!谢谢你在隆冬时节的周末起床前往我的“黑暗、臭气熏天”的地点)。获取数据是一回事,分析数据又是另一回事。非常感谢 Lise Vaudor 提供的统计帮助和教学(好吧,我承认,R 很棒!)。
本出版物旨在提供一套水文测量标准,主要用于编制对航行安全、知识和海洋环境保护至关重要的航海图。它根据预期用途规定了要达到的最低标准。在必要时,鼓励水文办公室或组织定义更严格或更具体的要求作为标准的国家或地区实现。本出版物不包含设置设备、进行调查或处理结果数据的程序。有关这些主题的信息,请参阅 IHO 出版物 C-13《水文手册》(可从 IHO 主页下载:www.iho.int)。