•近24,000公顷的Puna生态系统可持续管理。•直接从PUNA生态系统的可持续管理中直接受益60,500人。又有200万人间接受益。其中一半是女性。•支持的基于生态系统的适应(EBA)措施,即对Qochas,泥炭地和草原的修复和保护,在雨季或冰川融化以充电含水层时捕获和储存水。这增加了在干旱季节农业,牲畜和饮用水中的水的可用性。
总之,我们可以使用 GIS 程序来解决问题并创建使整个国家甚至个人受益的解决方案。我们开发了一个项目,其中获取了波多黎各两个不同水库的地形和人口信息。该项目是我们可以获得特定区域内确定区域的大量信息的一个例子。例如,在我们的研究中,两个水库都用于为不同城市提供家庭用水,而 Guajataca 水库靠近北部含水层。此外,我们在 ArcGIS 中制作了一张海报,以不同的方式展示我们对这两个水库的成果。
流体主要来源和化学物理过程控制了来自东部科迪勒拉,副安迪斯群和圣巴巴拉(北阿根廷胡尤省)的热泉水的水和气体化学,以提供这些区域中地球潜能的初步评估的信息。在东部山脉(雷耶斯)和西方次数范围(aguas calientes)的一部分中的热表现由浅水含水层喂食,与季元岩石相互作用,与Quaternary-Neogene Rocks相互作用,以及上新世新世的上部和上新近新世代的中部地区的上部(ORAN组)(ORAN),何时对2500 MIRSERIEC WAIRESERIEN WATERIES RECENE PATERIS ASERE SERE SERE SERE SERE SERPERISE; 爬坡道。 不同的是,在supean范围内的ElJordán热弹簧被托有盐塔基高度和骨折的地层内的水热含水层(Yacoraite形成)喂养,并由Sierra de Calilegua(〜1500 m A.S.S.L.)的Meteoric Water充电。 后者也是La Quinta地热水域的充值区域,但这些区域已在较高的高度(> 2500 m a.s.l.)在东部山脉(雷耶斯)和西方次数范围(aguas calientes)的一部分中的热表现由浅水含水层喂食,与季元岩石相互作用,与Quaternary-Neogene Rocks相互作用,以及上新世新世的上部和上新近新世代的中部地区的上部(ORAN组)(ORAN),何时对2500 MIRSERIEC WAIRESERIEN WATERIES RECENE PATERIS ASERE SERE SERE SERE SERE SERPERISE; 爬坡道。不同的是,在supean范围内的ElJordán热弹簧被托有盐塔基高度和骨折的地层内的水热含水层(Yacoraite形成)喂养,并由Sierra de Calilegua(〜1500 m A.S.S.L.)的Meteoric Water充电。后者也是La Quinta地热水域的充值区域,但这些区域已在较高的高度(> 2500 m a.s.l.)在范围内。从圣塔芭芭拉系统(Caimancito,el palmar和Siete aguas)中喂养其他热弹簧的热液储层,由Zapla Ranges和Santa Barbara Hill的流星水充电,位于<2500 m A.S.L.从所有研究的省份中溶解和冒泡的气体与Co 2 - 和CH 4-富含富含的地壳相关,这两种热过程内发生的两个热过程和微生物活性在相对较低的deptth中发生,而微生物活性则相对较低,低于可忽略不计的壁炉贡献,如3 He/ 4 He Awhe Awea He Awea He Aweal值指示。高-TD(> 16,000 mg/l)Na + -cl -cl -la Quinta热弹簧是通过与盐塔组的蒸发矿床相互作用而产生的石膏堆积的Anta形成。流动储层供进山冠热弹簧显示出最高的估计温度(> 200°C),考虑到圣塔芭芭拉系统(Santa Barbara System)(〜2000 m)的萨尔塔(Salta)组的深度,支持该想法,由以前的作者提出,对于这个区域的热热梯度,该区域是对未来的预定范围的无态度梯度的建议。
气候变化对水资源安全产生了重大影响,珀斯和西南地区的降雨量在过去 50 年中下降了 20%,是澳大利亚乃至全球干旱最快的地区之一 iii。流入水坝的雨水减少导致对海水淡化和含水层抽水的需求增加。海平面上升的速度也在加快,加剧了海岸侵蚀、洪水和海水入侵地下水系统的风险。随着我们对水的需求不断增长,这些问题对民众构成了重大风险,并对工业产生了相当大的影响。
• 站点 2 羽流主要释放的是 TCA。羽流由 TCA 和 TCA 子产物组成。在源区检测到的 TCE 含量相对较低。• 2012 年,TCE 异常区羽流几乎由纯 TCE 组成。目前,羽流由 TCE 和 TCE 子产物组成。自 2012 年以来,含水层中的 TCE 浓度迅速下降,而子产物则如预期般增加。− TCE 异常区的 TCE 浓度明显高于站点 2 检测到的浓度:
需要定义最大操作压力(MOP)。对于耗尽的储层,停止注入的压力是储层达到初始压力以下时。在某些情况下,注入流体,直到达到初始压力的70%至90%。对于含水层,可以注入液体,直到储层压力达到盖密封压力为止,这是根据覆盖层的毛细管压力(密封)基于毛细管压力计算的压力。盖密封压力低于断裂压力,应在井下使用断裂压力来控制注射,但是为了停止注入,应在储层水平上使用盖密封压力。
热沉积含水层(HSA)是岩石的体,处于升高温度,具有足够高的地下水流动以允许提取热量。温度随着地球深度而增加,通常在1 - 3 km深度的HSA目标范围内增加。为了获得这种热量,通常将井钻至所需的深度,并泵入表面。根据温度,可能不需要热泵。在本申请中所需的地热井进行钻探的技术是从石油和天然气行业确定的,TRE与英国陆上深钻的行业领导者保持了密切的联盟。
●发电(太阳能):墨西哥的能源部门目前依靠化石燃料,天然气和石油占大部分电力生产。对清洁能源替代方案的需求是紧迫的,尤其是鉴于国际减少碳排放的承诺。凭借墨西哥对太阳能的地理优势,有明显的机会过渡到可再生能源。●水处理:缺水是一个日益关注的问题,近85%的墨西哥经历了一定程度的干旱。墨西哥城等城市中心非常依赖含水层,导致超额收集和土地沉降。当前的水处理基础设施正在老化,不足以满足人口增长的需求以及气候变化的影响。
智利面临的与水有关的挑战促使人们寻找新的方式来管理水资源,以便为社会提供水安全。因此,人们开始探索管理含水层补给(RAG)作为一种替代方案,以补充目前正在该国不同地区开展的努力。自 2012 年以来,人们对该主题的兴趣日益增加,特别是一些公共当局,他们开展了一系列试点研究,目的是获取 RAG 方面的经验,了解与不同替代方案相关的工程成本并理解其主要的技术、行政和治理问题。事实上,智利有各种不同规模、不同地点的研究和经验。
