咸水地下水也是重要的水源,可以提供新的水源并有助于减少对淡水供应的需求。在本报告中,咸水地下水被视为总溶解固体浓度在 1,000 至 10,000 毫克/升范围内的地下水。美国有 406 家市政咸水地下水淡化厂,其中大部分位于佛罗里达州(40%)、加利福尼亚州(14%)和德克萨斯州(13%)(Mickley,2018 年)。2003 年,德克萨斯州估计有超过 815 万亿加仑(25 亿英亩英尺)的咸水可用(LBG-Guyton Associates,2003 年)。截至 2024 年,已完成的咸水含水层研究表明,31 个主要和次要含水层中的 12 个含水层的总原地咸水地下水储量为 1,000 万亿加仑(32 亿英亩英尺)。这些体积计算方法之间的主要差异详见第 4.5 节。
该服务是否同意双松树和佐治亚州环境保护部门的结论,即该矿不会损害避难所?如果不是,为什么不呢?服务不同意矿山不会损害庇护所的结论。基于独立评估,目前没有足够的信息来适当评估从佛罗里达含水层从佛罗里达含水层撤回144万加仑的水的影响。允许附近的采矿可能会导致避难所的不可逆转损害,避难所是内政部长的国家自然地标,是国际重要性的国际公认的拉姆萨尔湿地。
在深层地质储层中的人为CO 2的注入和安全存储是一种可行的策略,旨在降低大气中的Greenhouse CO 2气体浓度(Lewicki等,2007; Bachu,2008; Chadwick et al。,2009; Hosa et al。,2011)。co 2已被注入繁殖的盐水含水层和耗尽的石油和天然气储层,以增强恢复,从而在深层地质地层中安全地存储CO 2(Chadwick等,2009; Jenkins等,2012)。SVALBARD中Longyearbyen CO 2实验室项目的目的是评估局部地质条件,用于在目标含水层中储存适度的CO 2的地下储存,包括上三叠纪 - 中侏罗纪(Kapp Toscana Group)(Kapp Toscana Group)(Braathen等人)(Braathen等人,2012年)。目标含水层具有中等的次级孔隙率(5-18%)和低渗透率(1-2 MD)(Braathen等,2012; Ogata等,2012;Mørk,2013)。
在先前的研究中尚未解决北岸石灰岩喀斯特式含水层系统中地下水的重要性和运动的重要性。上面提到的北海岸石灰石含水层水文地质学的研究假定了弥漫流的流行,以解释地下水的运动和发生。Periouse(1971)确定了前拉米空军基地区域的谱系,该区域可能是骨折系统的表面表达,负责阿加迪拉附近的海上泉水。Meyerhoff等人(1983年)讨论了北海岸中部三级序列中某些谱系的存在,以指示深处的结构。然而,全年的茂密植被覆盖层阻止了立体意义地形特征的识别,尤其是线性分析的大量使用。Rodriguez-Martinez(1997)将北海岸石灰石含水层系统的几个弹簧描述为导管型弹簧。这些弹簧通常通过集成的导管网络连接到地下。Rodriguez-Martinez和Hartley(1994)报道了在Hatillo和Isabela中分别在测试Wells NC-6和NC-11中存在洞穴,作为
厄特尔斯福德区西北部有两条白垩河,斯托特河和剑河及其支流。白垩河的广义定义是大部分水流来自白垩地下水的河流。白垩河水流自白垩含水层,这些地下水储存在雨水时得到补充。英格兰拥有世界上 85% 的白垩河。这些河流及其发源地白垩含水层是至关重要的水资源,为数百万人提供水源,并支持独特的生态系统。企业和农场也依赖白垩河,因为如果没有可靠的水源,它们将无法运营。
e。根据ARM 17.36.323,如果有潜力可能会受到地表水中污染物的影响,则审查机构可能需要大于水源和地表水之间的100英尺水平分离。申请人必须提供评估地表水影响风险所必需的所有文件。在确定水源和地表水之间的适当分离时,审查机构可能会考虑位置,井结构,含水层材料,含水层和水道之间的液压连接以及其他证据表明地表水污染的可能性。审查机构还可能要求使用部门循环PWS-5作为指导对拟议的水源进行地表水影响。
在我对项目的分析中,尤其是该项目对悬崖砂岩含水层(PSA)中地下水资源的潜在影响,我考虑了2019年环境保护法规(EP法规)和环境保护(Water and Wetland Biodivesity)政策的要求。EP法规第41条规定,行政当局必须拒绝批准在s中列出的特定情况下将废物直接释放到地下水的申请。 EP法规的41(2)(即不是完全释放出来的,或者可能完全释放在受限的含水层中;否则废物可能会导致接收地下水的环境价值(EV)恶化。确定提议将CO 2注入PSA是出于EP法规的目的而浪费的,我认为此事对EIS过程至关重要。