因此,州长鲍勃·格雷厄姆指示 HRS 任命一个磷酸盐相关辐射工作组。委员会成员被要求提出政策建议,以解决磷酸盐开采土地上居民的健康风险问题。该工作组的建议之一是,对采矿和随后的复垦活动对土地辐射水平的影响进行额外监测。佛罗里达州法规第 404.131 条于 1984 年生效,授权 HRS 对从该州土壤中提取矿物的行业进行监测。该监测计划的主要目标是确定采矿对佛罗里达州土地和水的放射性特征造成的变化程度,并确定这些土地以供进一步研究或提出建议
• 需要开展更多研究来解决目前存在的一系列证据空白,包括了解环境基线以及深海采矿活动对海洋系统和气候调节的直接、短期和长期影响。在做出决策之前,就影响达成共识至关重要。 • 了解深海海底采矿的影响需要对跨学科研究进行投资,并为英国展示该领域的科学领导力提供了机会。应鼓励跨学科和国际合作以及知识共享,因为海洋学研究复杂且昂贵,目前考虑进行深海海底采矿的海床区域超出了国家管辖范围。 • 应使用广泛的环境和社会因素来评估深海海底采矿和陆地采矿的相对影响,包括温室气体排放、污染影响、生物多样性丧失以及生态系统服务的退化或丧失,并考虑任何影响的时间尺度和空间范围。这将使我们能够更明智地做出有关最合适的初级开采方法的决策。
摘要:为人类提供可持续的能源和矿物原料不仅与工业增长有关,而且与原材料部门的生态和经济发展也有关。一方面,对能源、金属、建筑和化学原料的需求不断扩大,另一方面,随着原材料开采的增长,生活环境不断恶化,使以人为本的采矿业发展成为重中之重。这形成了从人工智能、大数据、智能传感器和机器人、机器视觉等采矿4.0技术向以协作机器人和废弃企业、有用矿物的生物提取、采矿后和矿区振兴为代表的采矿5.0的过渡趋势。这座“桥梁”是由信息、认知和生化技术与传统地质技术的技术融合形成的,它将从根本上改变资源部门在21世纪经济和社会中的作用。从采矿业 3.0 到 4.0 的过渡还不能算是完整的。然而,与此同时,向采矿业 5.0 过渡的基础已经奠定,一方面,生产力、劳动安全性和商品市场的可预测性得到了前所未有的提升,另一方面,工业 5.0 的到来也为过渡提供了灵感。本评论对当前向采矿业 4.0 过渡的条件、过程和特征以及即将到来的采矿业 5.0 平台转型提供了多方面的观察,突出了其核心以及用协作机器人和人工智能取代人类的前景。此外,还讨论了向采矿业 5.0 过渡的主要局限性,克服这些局限性与绿色采矿和 ESG(环境、社会和治理)投资的发展有关。
本研究计划仅是学生在机械工程专业学士学位(荣誉)的学生的指南,2024年在航空航天专业的专业。请注意,所有课程选择都必须遵守UQ课程和课程中概述的课程列表。如果您对选择课程有任何疑问或疑虑,请与学术顾问交谈。
- 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