印度尼西亚作为主要的煤炭生产商和出口商,在2023年生产了7.752亿吨煤炭,采矿活动集中在卡利曼坦和苏马特拉。印度尼西亚还拥有376亿吨的煤炭储量,在全球排名第六。然而,数十年的煤炭提取导致了严重的环境降解,特别是通过形成酸矿物排水(AMD)。AMD是一种高度酸性的污染物,其特征是pH值低,溶解金属浓度升高,在矿石中暴露于黄铁矿(FES₂)和其他硫化物矿物质时形成,在采矿过程中暴露出来,在与氧气和水接触时会氧化。这个过程大大威胁了水质,土壤健康和整体生态系统完整性。为了减轻AMD的环境影响,有效的开垦技术至关重要。这些包括使用过度蓄积植物的改良剂的应用,AMD管理系统的实施以及植物修复。这些方法旨在中和酸度,降低金属浓度并恢复煤炭后土地中的生态系统功能。该研究应用了描述性分析方法来评估印度尼西亚和全球实施的开垦策略。这些发现为有效和可持续的开垦实践提供了建议,以减轻AMD,恢复退化的土地并确保长期的环境可持续性。合成沸石在重金属吸附中显示出更高的有效性,而天然沸石则更具成本效益和可持续性。在管理AMD时,应将主动技术和被动技术组合的应用调整为站点的特定特征。植物修复已被证明有效地减少土壤和水中的重金属污染。
Boise项目由美国与五个灌溉区之间的合同成立,Boise Project是Boise-Kuna灌溉区的运营代理,大弯灌溉区,NAMPA和Meridian灌溉区,纽约灌溉区,Wilder Inrigation District以及Wilder Irunigation District,所有这些都在Idewest Idahoho和Southwest Idaheastern和Southwest Ideheastern和Southwest Ideheasters Orgon Orgon服务。 博伊西项目的任务是操作和维护(O&M)灌溉设施和其他作品,在这种情况下,通过开垦将这样的O&M责任(不是标题)转让给这五个灌溉区,并向这些地区的地主向这些地区的土地所有者提供水,以支付其土地上以支付O&M对Canal的土地费用。 这些“转移的作品”包括从博伊西河(Boise River)的转移大坝开始的开垦设施,包括主要的送货运河(纽约运河),大约1500英里的辅助管,侧面和排水管,以及所有附属的头脑和其他结构,将水以生产性的农场和牧场提供水。 即使博伊西项目管理,操作和维护所有这些功能,但水的标题Boise项目由美国与五个灌溉区之间的合同成立,Boise Project是Boise-Kuna灌溉区的运营代理,大弯灌溉区,NAMPA和Meridian灌溉区,纽约灌溉区,Wilder Inrigation District以及Wilder Irunigation District,所有这些都在Idewest Idahoho和Southwest Idaheastern和Southwest Ideheastern和Southwest Ideheasters Orgon Orgon服务。博伊西项目的任务是操作和维护(O&M)灌溉设施和其他作品,在这种情况下,通过开垦将这样的O&M责任(不是标题)转让给这五个灌溉区,并向这些地区的地主向这些地区的土地所有者提供水,以支付其土地上以支付O&M对Canal的土地费用。这些“转移的作品”包括从博伊西河(Boise River)的转移大坝开始的开垦设施,包括主要的送货运河(纽约运河),大约1500英里的辅助管,侧面和排水管,以及所有附属的头脑和其他结构,将水以生产性的农场和牧场提供水。即使博伊西项目管理,操作和维护所有这些功能,但水的标题
以技术为主导的挖掘矿区Thiess为其北美客户提供全面的矿山开垦服务,适用于各种规模,商品,需求和生命周期阶段的地点。由具有环境专业知识的矿工交付,该公司的服务包括逐步审议采矿土地,关闭矿山,拆除基础设施,废弃的矿山和受污染的土地要求。
(a)在2022年9月正式开业后,通过TUAS港口的技术进步实现更好的效率,安全性和生产率。在2040年代完成时,TUAS港口将是世界上最大的完全自动码头,其处理能力为6500万二十英尺等效单元(TEUS),几乎是2022年3730万Teus的处理量的两倍。2。TUAS端口的开发超过四个阶段。 1阶段的开垦工作于2015年2月开始,于2021年11月完成。 填海工作于2018年3月开始,目前已完成约60%。 当两个阶段的泊位都完全运行时,TUAS港口将达到超过4000万TEU的年度处理能力。 3。 新加坡海事和港口管理局(MPA)已开始为TUAS港口3阶段的计划和设计工作。 第3阶段的开垦工作预计将在2030年代中期完成。 4。 为了改善Tuas Port对其工人和用户的可访问性,MPA将与港口运营商,新加坡PSA,政府机构,行业合作伙伴和工会合作,在2023年成立三方委员会,共同为港口工人和用户共同创建各种运输选择。 海事5G 5。 在2022年8月,MPA和Infocomm Media Development Authority(IMDA)的未来运营概念的发展以及2022年8月签署了一份谅解备忘录(MOU),以在我们的主要锚固,球道,航道,码头,终端和寄宿地面上提供全面的海上5G覆盖。2025。TUAS端口的开发超过四个阶段。1阶段的开垦工作于2015年2月开始,于2021年11月完成。填海工作于2018年3月开始,目前已完成约60%。当两个阶段的泊位都完全运行时,TUAS港口将达到超过4000万TEU的年度处理能力。3。新加坡海事和港口管理局(MPA)已开始为TUAS港口3阶段的计划和设计工作。第3阶段的开垦工作预计将在2030年代中期完成。4。为了改善Tuas Port对其工人和用户的可访问性,MPA将与港口运营商,新加坡PSA,政府机构,行业合作伙伴和工会合作,在2023年成立三方委员会,共同为港口工人和用户共同创建各种运输选择。海事5G 5。在2022年8月,MPA和Infocomm Media Development Authority(IMDA)的未来运营概念的发展以及2022年8月签署了一份谅解备忘录(MOU),以在我们的主要锚固,球道,航道,码头,终端和寄宿地面上提供全面的海上5G覆盖。2025。
新闻通讯。1998年7月和12月,第5(1,2):18 -24。2)A.A。 Juwarkar,A.B。Kulkarni,H.P。 Jambhulkar和P. Khanna。 通过综合的生物技术方法(Neeri的经验)填海垃圾。 由钢铁和矿业部组织的巨型活动1998年8月6日至8日:印度矿产工业 - 观点,pp。 297-307。 3)A。 A. Juwarkar和H.P. Jambhulkar。 通过生物学干预措施恢复粉煤灰转储。 环境监测和评估卷139,第1-3号,2008年4月,第355 -365页。 4)A.A。 Juwarkar和H. P. Jambhulkar Phytoremedemedemedeation通过综合生物技术方法破坏了垃圾场。 Bioresource Technology.Vol.99 /11,10月; 2008 pp.4732-4741。 5)Hemlata P. Jambhulkar和Asha A. Juwarkar。 评估在粉煤灰垃圾场种植的不同植物物种对重金属的生物积累。 生态毒理学和环境安全。 (2009)。 第72卷,第1122-1128页。 6)Asha Ashok Juwarkar,Lal Singh,S.K。 Singh,Hemlata P. Jambhulkar,Prashant R. Thawale和Harsha Kanfade。 自然与印度木兰矿山矿山变质的林木森林 - 印度那格浦尔的锰矿石 - 关于继任变化,开垦技术和植物多样性的案例研究。 国际采矿,开垦与环境杂志(2014年)。 第29卷,第6页。 第476-498号。 7)Juwarkar AA,Singh L,Kumar GP,Jambhulkar H P,Kanfade H&Jha A K.通过动植物动物的互动中修复的矿山的生物多样性促进。Kulkarni,H.P。Jambhulkar和P. Khanna。通过综合的生物技术方法(Neeri的经验)填海垃圾。由钢铁和矿业部组织的巨型活动1998年8月6日至8日:印度矿产工业 - 观点,pp。297-307。3)A。A. Juwarkar和H.P. Jambhulkar。 通过生物学干预措施恢复粉煤灰转储。 环境监测和评估卷139,第1-3号,2008年4月,第355 -365页。 4)A.A。 Juwarkar和H. P. Jambhulkar Phytoremedemedemedeation通过综合生物技术方法破坏了垃圾场。 Bioresource Technology.Vol.99 /11,10月; 2008 pp.4732-4741。 5)Hemlata P. Jambhulkar和Asha A. Juwarkar。 评估在粉煤灰垃圾场种植的不同植物物种对重金属的生物积累。 生态毒理学和环境安全。 (2009)。 第72卷,第1122-1128页。 6)Asha Ashok Juwarkar,Lal Singh,S.K。 Singh,Hemlata P. Jambhulkar,Prashant R. Thawale和Harsha Kanfade。 自然与印度木兰矿山矿山变质的林木森林 - 印度那格浦尔的锰矿石 - 关于继任变化,开垦技术和植物多样性的案例研究。 国际采矿,开垦与环境杂志(2014年)。 第29卷,第6页。 第476-498号。 7)Juwarkar AA,Singh L,Kumar GP,Jambhulkar H P,Kanfade H&Jha A K.通过动植物动物的互动中修复的矿山的生物多样性促进。A. Juwarkar和H.P.Jambhulkar。通过生物学干预措施恢复粉煤灰转储。环境监测和评估卷139,第1-3号,2008年4月,第355 -365页。4)A.A。 Juwarkar和H. P. Jambhulkar Phytoremedemedemedeation通过综合生物技术方法破坏了垃圾场。Bioresource Technology.Vol.99 /11,10月; 2008 pp.4732-4741。5)Hemlata P. Jambhulkar和Asha A. Juwarkar。评估在粉煤灰垃圾场种植的不同植物物种对重金属的生物积累。生态毒理学和环境安全。(2009)。第72卷,第1122-1128页。 6)Asha Ashok Juwarkar,Lal Singh,S.K。 Singh,Hemlata P. Jambhulkar,Prashant R. Thawale和Harsha Kanfade。 自然与印度木兰矿山矿山变质的林木森林 - 印度那格浦尔的锰矿石 - 关于继任变化,开垦技术和植物多样性的案例研究。 国际采矿,开垦与环境杂志(2014年)。 第29卷,第6页。 第476-498号。 7)Juwarkar AA,Singh L,Kumar GP,Jambhulkar H P,Kanfade H&Jha A K.通过动植物动物的互动中修复的矿山的生物多样性促进。第72卷,第1122-1128页。6)Asha Ashok Juwarkar,Lal Singh,S.K。Singh,Hemlata P. Jambhulkar,Prashant R. Thawale和Harsha Kanfade。自然与印度木兰矿山矿山变质的林木森林 - 印度那格浦尔的锰矿石 - 关于继任变化,开垦技术和植物多样性的案例研究。国际采矿,开垦与环境杂志(2014年)。第29卷,第6页。第476-498号。7)Juwarkar AA,Singh L,Kumar GP,Jambhulkar H P,Kanfade H&Jha A K.通过动植物动物的互动中修复的矿山的生物多样性促进。生态系统与生态学杂志。(2016)。批量6,第1期,第1-10 8号)Hemlata P. Jambhulkar,Siratun Montaha .S Shaikh和M Suresh Kumar。粉煤灰毒性,新出现的问题以及对农业剥削的可能影响;印度情景:评论化学圈(2018)。vol.213,2018年12月,第333-344页9)Hemlata P. Jambhulkar&M Suresh Kumar(2019)。通过生物技术路线的矿山破坏倒计时的生态恢复方法。环境监测和评估2019年11月,191-772 10)Hemlata P Jambhulkar。(2023)。粉煤灰改善对土壤健康的影响和不利影响;评论。印度环境管理协会杂志2023年10月,第43卷,第3期,第3页,01- 08。专利
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MFSP中的主要开垦激励工具是财务保障存款的放置(第4节),包括针对批准持有人无法实现已批准的计划填充的那些情况的特定押金。这些金融保险存款是一种持续的动力,以在运营寿命期间最大程度地减少负债。此外,通过确保批准持有人制定适当的环境管理计划,对这些计划和时间表的适当环境管理计划,并遵守这些计划和时间表,监管机构通过批准流程和对操作的持续监控在责任管理中起着不可或缺的作用。
•开发填海目标和进行等效能力的比较 - 历史生态系统可能无法在当前和未来的气候中更换,因此,填海目标应基于预期在这些当前和未来气候中存在的生态系统。此外,还需要一个气候变化的基线,以对矿山开发导致的能力变化进行有效的比较。•创建开垦覆盖系统 - 覆盖系统应以了解气候变化对其功能的影响,并更适合生长季节的干旱,侵蚀以及潜在地对地下水流动(在矿山材料潜在的净渗透材料的净渗透)中更具弹性。•选择植物物种进行植被治疗 - 与与历史气候条件相关的物种相比,在开垦时和将来的气候条件下,与预测的气候条件相关的植物物种是填海种植的候选者。•发展野生动植物栖息地能力/适合性目标 - 野生动植物地理范围可能会因气候变化而变化。在选择局部野生动植物物种进行栖息地能力/适用性映射时,应考虑在未来气候条件下存在于该地区的物种的可能性。•监测回收区域并建立研究试验 - 可以通过通过监测,试验不同的方法和植物物种来降低对当前和未来气候下填海处方成功的不确定性,并通过将结果纳入填海计划。
•扩大农民种植本地适应的本地种子的经济机会。•积极与美洲原住民部落和阿拉斯加原住民村庄互动,以纪念其土著知识,并确保保存具有文化重要性的植物。•增加联邦机构的植物专业知识,以告知所有恢复,康复和开垦项目。•与开发,存储和交付本地适应本地种子的合作伙伴开发区域“种子枢纽”。•增加研究以根据从种子收集到修复的每一步的科学来增强决策。•提高公共教育和对本地适应本地种子在生态恢复中的重要性的认识。