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Zaruba 和 Mencl(1954 年,捷克语)以及 Morgenstern 和 Cruden(1977 年)讨论了“模型”在工程地质学中的应用,尽管第一次创建地面横截面来说明工程项目的地质条件可以说是第一个工程地质模型。一个例子是 William Smith 的工作以及 18 世纪英国运河建设相关的地质图和剖面图的开发。Fookes(1997 年)将工程地质学中的模型概念带给了更广泛的受众,但将这些模型简称为地质模型。Fookes 等人(2000 年)改进了这种方法,包括“总地质历史”的概念,即地面的工程特性来自该地区的整个地质和地貌历史。Knill(2003 年)认为“地质模型”本身不足以用于工程目的,因为它不能充分定义自然地面内的工程条件或帮助实现设计。他建议考虑地质模型、地面模型和岩土模型更为有用,模型类型与项目的进展有关。Bock 等人(2004 年)对工程地质学、土力学和岩石力学学科之间的关系、相关国际学术团体的兴趣领域以及地质模型的性质提出了看法
ACEMP Africa Center for Energy and Mineral Policy ASM Artisanal and Small-Scale Miners BGR German Federal Institute for Geosciences and Natural Resources BMAU Budget Monitoring and Accountability Unit DGSM Directorate of Geological Surveys and Mines DRMS Domestic Revenue Mobilization Strategy EAGER East African Geothermal Energy Resources ESIA Environmental Social Impact Assessment GIS Geographical Information System GMIS Geological and Mineral Information System GoU Government of Uganda HSE健康安全与环境大湖区国际大会ICP -EOS感应耦合等离子光学发射光谱仪IFMS IFMS集成财务管理系统ISO国际标准化LMIS LMIS实验室管理信息系统MCRS矿物Cadaster和矿物Cadaster and Congument and Gunipertist and Constitutional Affairs MLHUD Ministry of Lands, Housing and Urban Development MPS Ministerial Policy Statement MWAMID Mineral Wealth and Mining Infrastructure Development NEMA National Environment Management Authority NDP National Development Plan OSH Occupational Safety and Health PBS Program Budgeting Software PGM Platinum Group Minerals PIP Public Investment Plan PPE Personal Protective Equipment PPP Public-Private Partnership SEAMIC Southern and Eastern Africa Mineral Center SDR Special Drawing Rights SMRF战略矿业研究机构TGH温度梯度孔UIA Undist Investment Internation Unbs UNB UNB乌干达国家标准局
“ Panafgeo”为“对地质科学和技术非洲 - 欧盟 - 欧盟合作伙伴关系的泛非支持”是一个项目,该项目支持通过开发一项创新的培训计划对非洲地质调查的地球科学员工进行培训,其中包括对重要专业技能的获取和增强资格和技术技能的重要专业技能的发展。培训计划是由来自非洲和欧洲地质调查的世界一流地球科学专家实施的。Panafgeo-2是公认的Panafgeo项目的延续。Panafgeo由欧洲委员会(国际合伙企业总局)和由法国地质调查局(BRGM)协调的11个欧洲地质调查的财团共同资助。此程序允许受训者获取一个最先进的工具套件,该工具包包含八个地球科学领域的方法和/或现场工作:
CO1 回忆土木工程中的地表过程、地下过程、矿物、岩石、地下水和地质因素的基本概念。 CO2 识别和描述土木工程中的地表过程、地下过程、地球物质、地下水和地质因素。 CO3 应用土木工程中的地表和地下过程、矿物、岩石、地下水和地质特征的基本概念。
不可避免地,ECC 未来的地下水使用将对现有的含水层系统造成额外压力。因此,重新评估以前绘制的含水层、潜在地定位未绘制的含水层并实施管理策略以确保地下水资源可供未来使用至关重要。由于管理策略和决策工具需要更准确的地质和水文地质模型,因此需要创新的数据收集方法。在复杂的地质地形中,例如 ECC,人们对冰川沉积物内以及冰川沉积物与下层基岩之间的水力通道了解甚少,因此需要对冰川沉积物和基岩进行连续高分辨率地质测绘,以更好地理解和说明地质地层的结构。更好地了解 ECC 内的地质结构将有助于改进地质建模,从而有助于建立更好的 ECC 水文地质模型。预计该模型将成为众多应用的基石,例如地下水勘探计划、含水层保护研究和重要补给区识别。更重要的是,该模型将形成地下水流建模练习和未来水预算计算的框架,从而改善水管理决策。
(c)在承包方,表面和注射设施中与基础设施相关的地质形成中的基础设施中的任何禁止任何禁止任何禁止地质二氧化碳储存的地方,该指令2009/31/EC使用的指令将其用于二氧化碳的永久地质储存,并不涉及碳二氧化碳的永久性储存,而这些氧化物的使用量是碳氧化物的一部分,而碳则不得不恢复。二氧化碳的跨境运输和存储;
3。该GCC地质CO 2存储指南(GGCS)版本1.0适用于地质Co 2的存储部分与GCC项目活动相关的储存组件,这些储存组件将温室气体排放量减少到或从GHG中删除,通过捕获二氧化碳(CO 2),这些氧化碳(CO 2)否则将释放到,或者将其释放到或保留在气氛中,并依赖于机动器,并及时地将其运送到动机,并置于Road Tankele,Road Tankere,Road and Itection and Road Tanker,Road and road Tanker,并将其释放到Road Tanker,Road ander,Road takner,and Road takner,and Road Tanker,并将其释放出来与大气长期隔离的位置。
pradesh电子邮件:harit.priyadarshi@mangalayatan.edu.edu摘要:岩土工程,采矿业务的基石,在确保安全,高效和可持续资源提取方面起着至关重要的作用。本文探讨了采矿中的关键岩土技术方面,包括地质场地特征,岩石力学,坡度稳定性分析,地面控制和支撑系统以及尾矿管理。这些方面在解决地球地质多样性,安全问题和环境可持续性所带来的挑战方面至关重要。岩土工程师孜孜不倦地努力适应采矿地点的不可预测的地质条件,减轻安全风险,并最大程度地减少采矿活动的环境影响。关键字:岩土工程,采矿,地质场所特征,坡度稳定性分析,环境可持续性
不可避免地,ECC 未来的地下水使用将对现有的含水层系统造成额外压力。因此,重新评估以前绘制的含水层、潜在地定位未绘制的含水层并实施管理策略以确保地下水资源可供未来使用至关重要。由于管理策略和决策工具需要更准确的地质和水文地质模型,因此需要创新的数据收集方法。在复杂的地质地形中,例如 ECC,人们对冰川沉积物内以及冰川沉积物与下层基岩之间的水力通道了解甚少,因此需要对冰川沉积物和基岩进行连续高分辨率地质测绘,以更好地理解和说明地质地层的结构。更好地了解 ECC 内的地质结构将有助于改进地质建模,从而有助于建立更好的 ECC 水文地质模型。预计该模型将成为众多应用的基石,例如地下水勘探计划、含水层保护研究和重要补给区识别。更重要的是,该模型将形成地下水流建模练习和未来水预算计算的框架,从而改善水管理决策。
