摘要:地下空间已被人类利用了数千年:例如,开采矿产资源或水。在人口不断增长、城市化和能源需求不断增加的背景下,地下空间重新成为人们关注的焦点,有望缓解地表压力。然而,地质地下模型只提供了可能用途的框架,我们对地质特征与人类对地下空间的使用、需求和变化之间的背景了解不多。此外,管理地下空间可能很复杂,因为它涉及相互冲突的目标和监管框架。因此,一个关键目标必须是构思和实施新的地下治理方法,同时考虑到其多种用途和各利益相关者的要求。本文介绍了英国地下空间治理和监管的现状,讨论了不同的主题,例如产权、监管、规划、地下水、水力压裂以及以核废料储存为例的地下空间利用的未来。
1 我们参考了世界银行(2022a)提供的“难民人口”,包括“根据 1951 年《关于难民地位的公约》或其 1967 年《议定书》、1969 年《非洲统一组织关于非洲难民问题特定方面的公约》被认定为难民的人、根据联合国难民署章程被认定为难民的人、被授予难民类人道主义地位的人和获得临时保护的人。寻求庇护者(已申请庇护或难民身份但尚未收到决定或已登记为寻求庇护者的人)被排除在外。”
列车在隧道中移动时产生的气流可用于地下铁路通风。这种气流的大小在很大程度上取决于列车的阻塞率(列车和隧道横截面积之比)。本研究调查了由于改变列车气动阻力而对产生的气流的影响,以此来改变阻塞率。气动阻力的改变是通过使用不同倾斜角度的机翼来实现的。开发了一种列车穿越隧道的二维计算流体动力学模型,并使用文献中的实验数据进行了验证。然后,该模型用于研究机翼对置换空气量的影响以及对列车所做气动功(列车因空气阻力所做的功)的影响。本研究结果表明,使用固定角度 10 的翼型,通风气流可增加 3%,而不会增加气动功。通过在列车运动的不同阶段使用不同角度的组合,可实现最大 8% 的空气排量增加,同时不会增加列车所做的气动功。这相当于列车产生的空气排量在列车运动期间额外提供 1:6 m3 s1 的空气供应。2016 作者。由 Elsevier Ltd. 出版。这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)。
IN05/19-20 1. 引言 1.1 地下空间是额外的土地供应来源,常被誉为解决拥挤城市土地短缺问题的方法之一,它能创造新的地下空间用于合适用途,并释放宝贵的地面土地用于更合适的发展。 1 土地稀缺的香港也不例外,一直在寻找利用地下资源的方法。过去几十年,香港开展了多项地下空间开发研究,并于 1990 年代实施了一些地下空间项目,如污水处理厂和岩洞垃圾转运站。 2 然而,与一些海外地区相比,香港地下空间的用途仍然相当狭窄,大部分是公用设施和交通基础设施。此外,地下空间规划和开发的监管框架可能不是最新的,无法促进地下空间的发展。 1.2 应陈凯欣议员的要求,研究办公室进行了这项研究,以探讨地下空间的使用情况。新加坡和芬兰的赫尔辛基被选为研究其规划和开发 UGS 的驱动因素和障碍。新加坡面临着与香港类似的发展制约因素,最近加快了规划和开发 UGS 的努力,并引入了新的立法修正案以促进其发展。赫尔辛基的 UGS 用途多种多样,包括用于娱乐和社区目的,并且是世界上第一个为 UGS 制定城市总体规划的城市。本信息说明首先回顾了香港的 UGS 发展,然后介绍了
部落政府G.行政命令13045:保护儿童免受环境健康和安全风险H.行政命令13211:有关法规的措施,严重影响能源供应,分配或使用I。国家技术转移与进步法(NTTAA)J.国会审查法(CRA)VII。参考
相对评估了四种地球物理方法的检测地下异常/空隙的能力,即电阻率层析成像(ERT),表面波的多通道分析(MASW),地面穿透性雷达(GPR)(GPR)和全波形倒置(FWI)。我们发现: ERT非常适合检测和定位地下异常,但可能无法准确大小或表征异常/空白的材料组成; b。在大多数现实的现场条件下,MASW是不合适的。 c。基于计算模拟,FWI似乎合适,并且可能满足现场条件的需求,但是该功能未测试。和d。由于深度限制,GPR在异常检测中的能力非常有限,它缺乏一致性,并且很大程度上取决于操作员的经验。即使检测成功,使用GPR的异常大小和表征也是不可行的。给定大多数基础架构项目常见的现场现实,我们建议继续使用ERT检测地下异常/空隙。我们还建议将来的研究努力集中在a上。联合发生和基于多物理的方法; b。软件开发。
HAL 是一个多学科开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究文献,无论这些文献是否已出版。这些文献可能来自法国或国外的教学和研究机构,也可能来自公共或私人研究中心。
“安装架空变压器”(AE 标准 1315)(包括断路器、保险丝和支架)—EA “安装拉线”(AE 标准 1163 和标准 1169)(包括电线、臂、支架和锚固件)—EA “安装空气开关”(AE 标准 1370)(包括夹具和避雷器)—EA “安装电容器组”(AE 标准 1349)(包括连接器、保险丝、跳线、避雷器和变压器)—EA “安装立管初级和次级”(AE 标准 1360)(包括地上和地下导管到连接点、支架、断路器、保险丝和断路器)—EA “安装路灯”(AE 标准 1945)(包括所有连接和接头)—EA “安装避雷器” (AE 标准 1368)(包括跳线和夹具)—EA “拆除电线杆”—EA “拆除架空电线”—LF “拆除电缆”—LF “拆除路灯”—EA
摘要:地下储氢已被公认为储存大量氢气的关键技术,有助于氢经济的工业规模应用。然而,人们对地下储氢的了解甚少,导致项目风险很高。因此,本研究考察了盖层可用性和氢气注入率对氢气回收率和氢气泄漏率的影响,以解决与地下储氢有关的一些基本问题。建立了三维非均质储层模型,并利用该模型分析了盖层和氢气注入率对氢气地下储存效率的影响。结果表明,盖层和注入率对氢气泄漏以及捕获和回收的氢气量都有重要影响。结论是,当没有盖层时,较高的注入率会增加氢气泄漏。此外,较低的注入率和盖层可用性会增加回收的氢气量。因此,这项工作为地下储氢项目评估提供了基本信息,并支持能源供应链的脱碳。
John Zeni - 技术主管在设计,开发和操作方面钻井的地下专业知识,用于大型直径钻机和相关的钻孔工具,用于直径高达6.8米和1,000米的盲孔,包括评估和管理所有相关的安全,环境和商业风险。项目包括在美国,巴布亚新几内亚,法国和澳大利亚的矿山钻井和衬里。