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外文翻譯---了解礦區(qū)水和鹽的動態(tài),支持集成水質(zhì)和質(zhì)量管理-其他專業(yè)(完整版)

2025-03-08 09:18上一頁面

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【正文】 的 必要性是由 以下因素決定的:(一) 企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo), (二) 公眾 對 水 資源的利用、 管理和 對 環(huán)境管理 的 監(jiān)督 力度的 提高,(三),對 新 的水資源 供應(yīng) 量的 增加 進(jìn)行抵制,從而增加重復(fù)使用的 相對經(jīng)濟(jì) 理論的提出(四)氣候條件的需要。在 管理水資源 、 環(huán)境 、 效率 、 產(chǎn)品質(zhì)量 及 操作 /維護(hù) 時,對 溶解鹽 進(jìn)行 有效管理 可以給 風(fēng)險和加工成本 的 減少提供機會 。這一離子組成的變化可能 對 特別程序 產(chǎn)生 影響。 來自已 破壞 的 徑流 和道路上的降雨,其組成結(jié)構(gòu)的改變在 圖 7 中有所顯示,作為 占全部 離子 的一定比例的總體濃度 在圖 8 中有所顯示。 在工地,破壞徑流樣品的變量可能會反映出性質(zhì)破壞的空間變化。 但是,如圖 4 中顯示,在相對短的時間內(nèi),水質(zhì)變化的情況下,由于在大部分的礦區(qū)沒有足夠的信息或工具來預(yù)測水質(zhì)的變化,因此適應(yīng)并不是經(jīng)常有可能的。在坑 F 中,導(dǎo)電性的垂直剖面顯示出,在 2021 年 2 月之前的降雨事件中,各個坑內(nèi)的導(dǎo)電事件不斷(圖 5)。數(shù)據(jù) 顯示出 鹽 的 濃度和鹽成分(陽離子和陰離子)的時空變化相當(dāng)大。 出處 : 溫克 毛仁 高定 光布利斯 南江頗 . 了解礦區(qū)水和鹽 的 動態(tài) , 支持集成水質(zhì)和質(zhì)量管理 .采礦技術(shù) .2021 年第 118 卷 :P185P192. 。對坑的性質(zhì)和相關(guān)徑流特征 (包括流動路徑和化學(xué) 特征 ) 有更好的理解 是設(shè)計水管理系統(tǒng)的重要條件。在這些降雨事件中,操作者沒有意識到水中導(dǎo)電性的變化,因此在維持產(chǎn)量的過程中處于被動狀態(tài)而不是主動狀態(tài)。例如,在Bowen 盆地 的 大多數(shù)煤礦已 由用 淡 水 轉(zhuǎn)向用咸水 來 沖洗煤。 從圖 7 和 圖 8 中可以明顯地看出 ,通過徑流 得到的鹽類的數(shù)量 和在溶液中 的 離子的相對比例 存在著 相當(dāng)大的變化。 圖 6 坑 F 的地表水的陽離子(上)和 陰離子(下)在時間序列上平均濃度的變化:深水濃度比較的顯示 圖 7 破壞的徑流和道路上水的陽離子(上)和陰離子(下) 徑流組成 雖然 對于坑點 F, 由于 這是一個 小 的 集水 區(qū)域,并且由下文可知,通過 這個過程 能夠影響 地表水離子 的 組成 ,并對此產(chǎn)生一定的 貢獻(xiàn) ,因此, 徑流破壞的投入 并 不是一個 很 大 的數(shù)字 。以前的水和鹽 流 量模 型, 保守 地 假設(shè)了鹽的行為, 即 水體 中 鹽的濃度 僅僅與 改變 在 鹽 水中 輸入 的 水 量所形成的 不同濃度 的 混合 體 成正比(如莫蘭等人, 2021 年)。然而,在工地中 , 水 的回收利用卻導(dǎo)致了 鹽度 的 增加(莫蘭等人, 2021 年)。 通過 使用 Bowen 盆地中的 某 煤礦的 一項研究的 例子,本文將 對工地 上 的 水和鹽的動態(tài) 進(jìn)行 概述。本科畢業(yè)設(shè)計(論文) 外 文 翻 譯 原文 : Understanding mine site water and salt dynamics to support integrated water quality and quantity management Water reuse is being an integral ponent of the water management strategy on mine sites. This practise is being driven by corporate sustainability goals, munity and societal pressures to demonstrate improved water stewardship, as well as climate and regulatory pressures. However, water reuse often results in water quality promise which can then result in decreased recovery through problems in processing circuits, product quality, and an increased likelihood of discharge of water that cannot meet environmental regulatory requirements. On most mine sites, there is usually a disjuncture between water quantity management and water quality management with the latter being managed solely as an environmental problem. It is being increasingly clear that water quality and quantity must be managed as an integrated system. In order to integrate water quality and quantity management to achieve multiple objectives the dynamics of water and constituents must be understood. Using examples from a study being conducted at a coal mine the Bowen Basin, this paper will outline the dynamics of water and salts on the site. Introduction The need for sustainable water management practises is being driven by corporate sustainability goals, increased public scrutiny of water use, management, and environmental stewardship, the relative economics of increasing reuse against the alternative of increased supply of fresh water and climate conditions. The ability to simultaneously meet water quantity, water quality and product quality objectives is being an increasingly challenging ponent of water management on mine sites. However, because the water system on a mine site acts as a plex system with feedbacks and interactions between the natural climate driven system and the engineered reticulation there are often unintended impacts from water management decisions that only consider one set of objectives In the coal industry, there has been considerable investment in improving water management on sites. This has been driven by widespread and prolonged drought as well as corporate targets for freshwater savings. Over
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