地球氢已经观察到数千年。最著名的例子是土耳其Chimaera山上的永恒火焰[5],据说它已经在2500多年前点燃了奥运大火的火焰。在100年前的现代,澳大利亚的一个钻孔产生了氢,并因滋扰而被关闭。地球氢的最新历史始于爆炸,马里水中的井眼爆炸[6],[7]在1987年,以及阿尔巴尼亚的Bulqizëthromite矿场的几次地下爆炸[8]。在这两种情况下,这都是危险的滋扰,而不是资产。这是一位巧妙(且有争议的)马里商人和政治家阿里乌·迪亚洛(Aliou Diallo)的远见,进一步探索了这一点。他是Hydroma Inc.的创始人兼首席执行官,该公司的重点是在Bamako附近的一个村庄Bourakébougou的地球氢的研究和使用。这仍然是世界上唯一连续产生30孔氢的氢场。
气候变化是对人类有史以来人类健康和福祉的最大威胁。人类活动正在推动大气热捕获温室气体的水平增加(即温室气体,即二氧化碳,甲烷,一氧化二氮和氯氯氟此),从而导致全球温度的大幅增长。全球温度的升高已经在引起广泛的生态变化,包括极端天气事件的频率和严重程度(热浪,野生矿场,流量和干旱),海平面上升以及动植物的季节性转移以及动物地理范围的季节性转移以及动物地理范围和生长的季节,这些季节破坏和危害了许多人的健康和生命。通过影响我们呼吸的空气,我们吃的食物以及我们喝的水,与气候变化相关的生态影响将恶化并威胁到人类的存在。因此,我们必须采取措施防止与化石燃料相关的排放相关的进一步丧失生命。
罗德西亚(现津巴布韦)的媒体将其历史追溯到 19 世纪末该国的殖民时期。但为了进行分析,1875 年是一个很好的起点。就在那一年,两个年轻的英国人塞西尔·约翰·罗德斯和弗朗西斯·约瑟夫·多默乘坐一艘名为“条顿”的船从伦敦前往南非开普敦。罗德斯是一位英国国教牧师的儿子,他于 1872 年访问了南非,并已开始在新发现的金伯利钻石矿场奠定自己的财富基础。然而,他回到了牛津继续他的学业。1895 年,他在牛津大学学习一学期后返回南非,在条顿的狭小空间里,他遇到了弗朗西斯·约瑟夫·多默,他是一名学校老师,正要去开普敦罗克兰街的一所学校。这两个年轻人成了朋友。当他们在开普敦分手时,罗兹请求多默尔去看望他,如果他到了金伯利的话(盖尔,1962 年)。
我们还审查了温室气体排放指南的其他标准和来源,包括政府间气候变化小组(IPCC)国家温室气体库存指南,国际标准ISO 14064-1,可持续性会计标准委员会(SASB)以及金融稳定委员会的TCFD的建议,包括其TCFD的指南,包括其目标和转换计划。温室气体协议评估Scopes GHG协议公司会计和报告标准将公司温室气体排放归类为三个“范围”: - 范围1排放是由报告公司拥有或控制的运营的直接GHG排放(例如对于必和必拓来说,在我们的矿场上拖运卡车消耗的燃料的排放) - scope 2排放是从公司消耗的购买能量的间接温室气体排放(例如,GHG电力基本电BHP从网格中购买以供在我们的矿场使用)-Scope 3排放是所有其他间接温室气体排放(未包含在范围2中),该排放量(范围2)发生在报告公司的价值链中(例如,有必要的,我们的客户处理的温室气体排放
通过16S rRNA测序鉴定了孤立的新型微生物,参与了拉米镍和钴矿区的农田中重金属的生物降解”。年度从马达省的拉米镍矿(Ramu Nickel Mine)释放了500万吨矿山尾矿对环境和当地人口构成威胁。进行这项研究与通过生物修复,尤其是降解重金属的微生物解决正在进行的重金属污染有关。该研究将采用一种定量方法,以假设的科学模型为指导,通过操纵依赖性和自变量来收集数据。将在矿场相距1公里处收集四个样品,以减少重金属和土壤微生物浓度的空间变化。重金属土壤微生物分析将经过重金属耐受性生物测定法,以确定微生物耐受重金属的能力。重金属耐受性微生物。研究结果将在研究结果之后提出可能的建议和影响。
本研究的目的是确定和描述影响采矿干扰自然恢复植被演替趋势的空间和时间因素。在 67 个受砂矿开采干扰的地点,描述了年龄从 2 年到 80 年不等的植被群落。主成分分析是一种梯度分析技术,用于将场地环境变量转换为单成分分数。然后使用回归分析来分离植被模式的决定因素。场地环境条件的影响解释了总植被覆盖变化的 48.8%,8.2% 的变化由场地年龄解释,43.0% 由其他残差因素解释。这些残差可能包括相邻植被区域的影响、侵蚀导致的土壤运动、气候变化、抽样误差和机会。一旦将场地年龄和残差因素的混杂效应分开,植被覆盖和场地条件就会显著相关。土壤水分、土壤大孔隙空间和坡度角是主要的环境影响因素。该信息用于确定现有矿场废弃后可能留下的状况,以促进最佳的自然植被恢复。
美国环境保护署 (EPA) 认识到在受污染土地上安置可再生能源项目的整体环境效益。EPA 的“RE-Powering America's Land Initiative”跟踪了以前受污染的土地、垃圾填埋场和矿场中的可再生能源项目,以教育利益相关者并鼓励未来的场地开发。1 本出版物包括有关地热、生物质、太阳能和风能装置的信息。EPA 汇编了以下与在受污染土地上成功开发的可再生能源装置的类型和地理分布有关的信息和趋势。2 EPA 发现:• 大约 68% 是项目容量为 1 MW 或更大的大型系统。• 安装数量最多的州包括马萨诸塞州(135)、新泽西州(81)、纽约州(52)和加利福尼亚州(30)。• 所有装置中有 93% 是太阳能光伏 (PV)。• 所有装置中有 60% 位于以前的垃圾填埋场上。• 超过 25% 的太阳能装置位于马萨诸塞州。 • 怀俄明州的五个风力发电厂占全国总装机容量的 11%。
我确实承认,该矿井已对舱口密封件的制造和标记方式进行了更改,以防止人员无意进入。有人建议自然资源、矿产和能源部应就此颁布一些强制性标准。我很清楚,不应该有强制性标准,相反,该部门最多只能就可能适用的内容提出指导方针(或指导说明)。各个矿山经营者有义务评估每种情况,以确定什么是合适的设计,以及其舱口密封件的其他相关考虑因素。虽然我建议该部门制定一个可以考虑的指导方针,但该指导方针不会包罗万象,因为不同矿山的考虑因素有很多种,我注意到,正如我所说,这项义务在于矿山经营者。他们不能免除对该部门的职责,因为根据法律,他们有责任采取适当措施保护煤矿工人。因此,虽然我建议该部门制定一份可纳入法规的指导说明,但矿场应准备一份风险评估,说明在封存作业期间如何防止任何进一步的入侵进入 GOAF。任何相应的法规改进也应进行。
波罗的海,其浅水,密集的档案 - 拉各斯和恶劣的北欧气候,为海军防御带来了一个独特的挑战性操作环境。这些地理和环境因素使传统的海上行动变得困难,需要专门的方法和先进的技术解决方案,以确保有效保护海上基础设施和不间断的操作。芬兰国防工业公司正面应对这些挑战,运用其专业知识和无知的能力。通过大量投资最先进的技术和全面的战略,他们设计了强大的解决方案,以改善情境性能,反水下威胁和确保重要的海上基础设施。海军国防技术的三个关键领域对于维持波罗的海的安全和运营能力至关重要:确保海洋传播,海军矿场战和任务推动者。首先,确保海洋通信(SLOC)至关重要,因为波罗的海是关键的贸易路线和关键海底基础设施(例如电信电缆和能源管道)的渠道。确保这些线路的安全性和功能性需要尖端的监视和专为该地区浅水和拥挤水域设计的反海洋战争系统。
新莱铝土矿项目位于越南林同省,开采大型铝土矿,自 2012 年开始运营。除了项目的经济效益外,铝土矿开采和加工占用了大片可耕地,对区域环境造成影响。遥感技术在监测环境和资源变化的许多方面得到越来越广泛的应用,包括高精度的土地利用变化,为管理者提供更多信息来监测土地资源的开发和使用过程。本研究采用变化矢量分析 (CVA) 方法对各种遥感数据源进行分析,以监测新莱铝土矿项目的土地开发和恢复过程。2013 年至 2019 年使用了 SPOT-5、VNREDSat-1 和 Google Earth 等多种高分辨率遥感影像,以展示 MCVA 方法将许多其他类型的遥感影像结合在一起的能力。波动分析结果以研究区内200个随机点进行验证,结果准确率达90%以上。土地利用变化统计结果亦与Tan Rai铝土矿厂年度数据进行比对。从本研究可得,MCVA分析方法可快速侦测土地利用变化区域,并能以高精度结合多种不同影像来源,此外亦提供开采区域及复垦区域的统计数字,协助管理人员监察矿场营运。