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已开采和拟开采矿床的金属矿石品位一直在下降,5 因此每单位最终金属产品产生的废弃物量增加。再开采的来源包括尾矿、废石、酸性矿山排水和相关的处理污泥、矿石加工副产品和煤灰。最常见的具有可再生能源金属再开采潜力的矿山废弃物是尾矿。6 《全球尾矿评估》7 估计,全世界有 8,500 个活跃、不活跃和已关闭的尾矿储存设施。使用该估计值并根据较少数量设施的报告量推断,全球储存的尾矿约为 217 立方公里(km3)。虽然全球储存的尾矿总量存在不确定性,但世界各地金属矿山显然不缺尾矿——但尾矿中的可再生能源金属含量以及提取这些金属的经济和环境可行性在很大程度上是未知的。
泥浆管道和集成的餐饮尾矿项目资本支出保证包括公司的Hengjaya矿山(HM)操作的泥浆管道。最近几个月,浆料管道的工程和设计计划已经完成,该公司已申请将HM运营许可从12M WMT增加到2200万WMT。浆液管道不仅可以每年运输11m WMT的镍柠檬矿石,而且还可以将干尾矿从项目运输到HM。中和和过滤器压力后,干尾矿将用于回填,重新填充和修复HM处的矿坑。浆液管道和凹入式尾随解决方案的环境许可申请非常先进,并有望作为“行业最佳实践”尾矿管理解决方案支持,从而带来许多好处。靠内的设计将避免清理约500公顷的土地,以进行等效的尾矿存储设施(TSF),并减少碳排放和岩土工程问题。此外,还降低了与矿石运输相关的成本,尾矿解决方案将改善水处理和监测,同时增强景观的重新融合以及动植物和动植物修复。
2.3这些陈述完全是不准确和误导的。Currraghinalt提议的废物管理设施设计是一个自支撑过滤的尾矿地面,该设施被称为“干堆”。这不是大坝。那是因为尾矿将按重量(15%的水分含量)脱水到85%的固体含量(通过卡车机械运输,散布,干燥和压实以形成工程地面(类似于紧凑的地球填充堤坝))。所有放置在设施中的尾矿将被压缩为规格(95%标准Proctor最大干密度或SPMDD)。地面并非旨在存储大量的水(从设施的表面径流将横跨脱落地面向接触水排水管的磁通量),因此,没有机制可以在浆液型跳动中容易动员尾矿。
进一步、更详细和更有针对性的调查必须考虑调查的总体目标,例如风险评估、行动计划、改进的监测、补救问题、工艺流程的必要变化、可持续关闭等,以及工厂的当前运行状态,即它是活跃的设施还是关闭或废弃的工厂。考虑到场地状况和整体调查任务方面,对尾矿设施进行分类或归类是进一步调查的第一步(第 2a 阶段)。另一方面,采样策略和分析方法的选择取决于调查区域的扩展、尾矿的类型和成分以及预期的污染物(第 2b 阶段)。因此,必须选择针对运行状态、总体任务和尾矿材料的方法,换句话说,针对场地的方法。
尾矿储存设施 (TSF) TSF 的建设和运营包括再加工和安全储存 300 万吨历史尾矿,以及重新利用 700 万吨堆浸矿石,消除现有的潜在水质恶化源。TSF 将采用复合衬砌,并具有 8000 万吨的岩石支撑,使所有阶段的安全系数达到所需值的两倍。
本文的目的是总结生物炭在尾矿土壤中的重金属中应用的研究进度。通过梳理和分析相关文献,本文总结了生物炭的制备和影响因素,其主要特性,补救泥浆重金属污染和修复机制的效果,以及生物炭在尾矿土壤中重金属的补救中的应用。研究表明,生物炭具有良好的吸附和重金属的钝化,这可以显着减少土壤中重金属的含量,从而改善土壤环境。但是,研究中存在某些缺点,例如需要进一步研究生物炭的老化,再生和经济。因此,未来的研究应深入研究生物炭在土壤重金属修复中的最佳条件,经济可行性和技术应用,以期提供新的想法和方法,以修复尾矿土壤中重金属污染的方法。
- 常规,变厚,糊状和过滤 - 盖设计 - 设计(所有阶段),建筑,操作,关闭和关闭后 - 大坝安全评论和检查(CDA / ANCOLD) - 记录服务工程师 - 专家技术指导(例如< / div>)ITRB,IPRP) - FMEA/风险管理 - 地球化学(ML/ARD) - 地球障碍 - 水力技术结构 - 水力技术结构(溢洪道,倾斜塔和不足) - paddock,paddock,pit,中心,中央,次级次级,次级水,下层,下层和紧急的摇摆和努力 - 局限和浪费 - 局限和浪费 - 局限性 - 局限性 - 浪费 - 局限性 - 浪费 - 浪费 - 浪费 - 浪费 - 浪费 - 尾矿输送和沉积计划 - 尾矿水坝/路堤 - 尾矿存储设施 - 第三方/独立设计评论 - 废物垃圾场 - 废物表征 - 水平衡和水质建模 - 水/废水保留坝
TSM 绩效指标评估。 1 原住民与社区关系 91 1.1 利益共同体 (COI) 的识别 11 1.2 与 COI 的有效接触和对话 24 1.3 与原住民的有效接触和对话 18 1.4 利益和社区影响管理 27 1.5 COI 响应机制 11 2 健康与安全 83 2.1 承诺和问责 15 2.2 规划与实施 19 2.3 培训、行为和文化 20 2.4 报告与监测 17 2.5 绩效 12 3 危机管理和沟通规划 39 3.1 危机管理和沟通敏捷性 24 3.2 修订 10 3.3 培训 5 4 防止童工和强迫劳动 5 4.1 防止强迫劳动 3 4.2 防止童工 2 5 能源使用和温室气体管理温室气体 (GHG) 排放 69 5.1 能源使用和温室气体 (GHG) 排放管理系统 29 5.2 能源使用和温室气体 (GHG) 排放报告系统 24 5.3 能源绩效和温室气体 (GHG) 排放目标 16 6 生物多样性管理和保护 38 6.1 企业对生物多样性保护、问责制和沟通的承诺 7 6.2 安装和实施中的生物多样性保护规划 26 6.3 生物多样性保护报告 5 7 尾矿管理 47 7.1 尾矿管理政策和承诺 12 7.2 尾矿管理和应急准备系统 12 7.3 尾矿管理的问责制和责任 10 7.4 尾矿管理年度审查 8 7.5 操作、维护和控制手册 5 8 水资源管理 56 8.1 水治理 15 8.2 运营水资源管理22 8.3 流域规模规划 11 8.4 水绩效与报告 8