这种计划的实施将适合在过去5年中创建的肥沃地面上。在此期间,“伪造者”的概念在立法和特定法规方面得到了阐明。尽管融资计划的有效性有限6,这6想要成为伪造者的公民,但可再生能源的能源自我生产的兴趣呈指数增长。虽然罗马尼亚的生产商数量仅为15,000,但已有45,000多名公民申请了最新的融资会议。公民赞赏安装PV系统以自我消费而产生的自主权,以抵消能源价格上涨的一种方式。Posumer的地位是理想的,这就是为什么很可能会受到从采矿部门解雇的员工所接受甚至赞赏的原因。
大自然保护协会 (TNC) 感谢推动“太阳采矿”方法发展的众多合作伙伴。卡特彼勒基金会和多丽丝杜克基金会提供了宝贵的资金支持。其他分享专业知识、数据、研究和现场经验的合作伙伴包括美国环境保护署 (EPA)、美国能源部 (DOE)、美国地质调查局 (USGS)、新能源经济中心 (CNEE)、日立 ABB、ICF International、落基山研究所以及亚利桑那州、伊利诺伊州、印第安纳州、肯塔基州、内华达州、北达科他州、俄亥俄州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州和怀俄明州的自然资源和环境保护部门。我们深深感谢我们的社区合作伙伴和众多环境公平组织,他们正在努力确保这种方法以当地利益为中心。最后,我们受到许多公用事业和开发商的鼓舞,包括 Sun Tribe、Sol Systems、Dominion Energy、Savion、Edelen Renewables、BrightNight 和其他创新将“太阳采矿”方法付诸实践的人。
在过去的一年里,格雷丘克先生还担任了 Cape Breton 医疗中心心力衰竭最负责任的医疗保健提供者,为新斯科舍省卫生局的东部地区质量改进计划提供临床专业知识和见解,该计划的重点是降低住院死亡率,最重要的是改善患者的治疗效果。他之前曾为医生和相关健康同事举办过教育课程,并就心力衰竭的临床评估以及指南指导的医疗治疗实施进行过讲座。除此之外,在过去的两年里,他还担任多伦多大学二年级护士执业学生的导师,并且是达尔豪西大学护士执业学生的常规临床实习指导老师。
作为国家地质科学测绘协议 (NGMA) 的一部分,GSWA 和 AGSO 发布了东北金矿区 1:100 000 比例的地质图。GSWA 发布的地图包括 S IR S AMUEL(Liu 等人,1996 年)、D ARLOT(Wyche 和 Westaway,1996 年)、D UKETON(Farrell 和 Langford,1996 年)、WILUNA(Langford 和 Liu,1997 年)、MILLROSE(Farrell 和 Wyche,1997 年)、C UNYU(Adamides 等人,准备中。)、D EPOT S PRINGS(Wyche 和 Griffin,准备中。)、B ANJAWARN(Farrell 和 Griffin,1997 年)和 C OSMO N EWBERY(Griffin 和 Farrell,1998 年)。AGSO 发布的地图包括 B ALLIMORE (Blake, 1996)、SANDALWOOD (Blake, 1995)、W ANGGANNOO (Lyons, 1996)、T ATE (Champion, 1996)、U RAREY (Champion and Stewart, 1996)、D E L A P OER (Stewart, 1996)、L AKE V IOLET (Stewart, 1997a)、M OUNT K EITH (Jagodzinski et al., 1997) 和 Y EELIRRIE (Champion and Stewart, 1995)。图纸位置显示在图 1 上。
摘要本文介绍了有史以来第一个完全自主的无人机(无人驾驶飞机)任务,在地下矿井中进行了真正的爆炸后进行气体测量。示威任务发生在发生爆炸后40分钟左右,并测量了这种现实的气体水平。我们还介绍了不同矿山的多个现场机器人实验,详细介绍了开发过程。所提出的新颖的自主堆栈被称为常规检查自治(RIA)框架,将风险 - 意识到的3D路径计划D* +与基于3D激光雷达的全球重新定位在已知地图上,并且它集成在定制硬件上,并将其集成在自定义硬件上,并将其与板载堆栈与板载式气体传感设备集成在一起。在提出的框架中,可以在爆炸后不久将自主的无人机在令人难以置信的恶劣条件下(灰尘,地图的显着变形)部署,以进行检查,以检查对工人带来重大安全风险的缠绵气体。我们还提出了一个变更检测框架,可以提取和可视化在爆破程序中更改的区域,这是计划提取材料的关键参数以及更新现有的地雷地图。将证明,RIA堆栈可以在恶劣的条件下实现强大的自主权,并为自主常规检查任务提供可靠且安全的导航行为。
1.目标 该项目的目标是: • 制定系统且一致的方法来修复、恢复和长期管理爱尔兰的历史矿场,以符合现行和即将出台的国家和欧盟立法; • 审查和记录爱尔兰历史矿场对环境、人类和动物健康以及人类安全的潜在影响; • 根据现有信息,制定一份优先调查地点清单; • 审查现有的采样方案,并酌情选择或制定在每个地点使用的采样方案,以确保每个地点的一系列采样介质(例如土壤、水、沉积物、矿山废物、植被等)的可靠性和可复制性; • 对确定的优先地点进行详细的现场调查和特性描述,包括对所有现存的地面和地下矿井作业及相关建筑物进行清点; • 遵循最佳国际实践,制定历史矿区风险排序方法,为决定采取哪些行动以尽量减少或管理与此类矿区相关的风险提供坚实的科学依据; • 根据最佳国际实践制定风险分类方法; • 根据开发的系统对调查的矿区进行分类;以及 • 在中期和最终报告中介绍工作成果,并将本项目期间获得的每个矿区的所有信息和分析结果汇编到 GIS 数据库中。2.背景 爱尔兰采矿业的一个突出环境问题是旧矿区或废弃矿区,这些矿区在停止运营时没有得到恢复,过去的采矿活动导致了严重的土地退化和环境污染。过去,关闭矿区是一种正常做法,很少或根本不考虑修复这些矿区的必要性。因此,这些矿场可能会继续对环境造成持续破坏,并对周边地区的人类和动物健康造成潜在风险。随着大型废弃尾矿堆、岩石堆和地下作业逐渐恶化,并且没有考虑关闭矿场的长期维护和后期护理,这些矿场带来的风险可能会随着时间的推移而增加。因此,有必要制定系统且一致的方法来修复、恢复和长期管理爱尔兰的历史矿场。近年来,为了应对动物健康问题,对一些历史矿场进行了详细调查,并提出了有关这些矿场长期修复和管理的建议。然而,包括大规模修复的潜在成本在内的许多因素,
1 简介................................................................................................................................................ 2
所有四个矿区(Elkview、Greenhills、Line Creek 和 Fording River 矿区)均处于实时空气监测系统试点的不同阶段,该系统由空气和天气监测数据以及空气扩散模型提供信息。每个矿区的系统包括几个超声波双重粉尘和空气质量监测器,这些监测器战略性地放置在活跃的采矿和加工厂区域内和附近,以及颗粒监测器和气象站。目前正在评估试验数据,以确定其在支持运营决策方面的可行性,具体涉及有针对性的粉尘管理、计划优化和尽量减少场外影响。