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尾矿 - 维基百科,自由的百科全书 とべ转到内容ないよう

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ざい作業さぎょう過程かていちゅう英語えいごtailingsあるうつしため英語えいごtailsこれ礦石ちゅう有價ゆうか值的部分ぶぶんひさげねり出來できあましも不具ふぐ經濟けいざい值的部分ぶぶんたたえためみゃくせきえいgangue)。礦與くつがえぶたそう不同ふどう後者こうしゃくつがえぶたざい礦石ある礦體じょうてき無用むよう岩石がんせきある其他材料ざいりょう,它們ざい過程かていちゅうけい處理しょり就被うつり往別しょ

したがえ礦石ひさげねり礦物ゆうりょうたね方法ほうほうよなげえいplacer mining利用りようすい重力じゅうりょく來集らいしゅうちゅう有價ゆうか值的礦物,ある地下ちかかた岩開いわかいえいUnderground hard-rock mining,挖掘含有がんゆう礦物てき岩石がんせき將之まさゆき粉碎ふんさいさい以化がく反應はんのうある物理ぶつり方式ほうしきしょ需的礦物ひさげねりたい於後しゃ通常つうじょうひとし須先礦石粉碎ふんさい研磨けんまなり細小さいしょう顆粒かりゅう)以增進ぞうしん萃取目標もくひょう元素げんそてき效率こうりつ。這種礦係よし含細しょう顆粒かりゅうてき漿液しょうえきえいslurry組成そせい顆粒かりゅう體積たいせきしたがえあずかすなつぶ類似るいじいた僅幾ほろべい不等ふとう[1]礦場通常つうじょうゆかり研磨けんま設備せつびさんせいてい漿狀,細小さいしょう礦物顆粒かりゅう和水わすいてき混合こんごうぶつ[2]

礦經つね含有がんゆう重金屬じゅうきんぞく硫化りゅうかぶつ放射ほうしゃせい物質ぶっしつとうゆうどく物質ぶっしつもうか存在そんざいよし礦壩かこえじゅう池塘ちとうちゅうてき礦特べつ危險きけんじょゆう滲流進入しんにゅう地下水ちかすいてき機會きかいそと當尾とうのお礦壩遭意がい發生はっせい重大じゅうだい破壞はかい,內含てき有毒ゆうどく物質ぶっしつかいがい造成ぞうせい環境かんきょう災難さいなん[3]よし前述ぜんじゅつ及其てき環境かんきょう問題もんだい礦堆礦池經常けいじょうかい受監かんゆう多種たしゅ方法ほうほう回收かいしゅう中有ちゅうう經濟けいざい值的部分ぶぶんあるものひかえせいあるくだてい礦的不良ふりょう影響えいきょうただし國際こくさいじょうたい執行しっこうちからゆう甚至かい發生はっせい侵犯しんぱん人權じんけんてき情況じょうきょうためげんけい危害きがいふうけわし聯合れんごうこくざい2020ねん制定せいていゆうぜんたま管理かんりぎょうぎょう標準ひょうじゅん[4]

術語じゅつご

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礦也しょうため礦場垃圾うずたか(mine dumps)、立體りったい垃圾うずたか(culm dumps)、軟泥(slimes)、垃圾(refuse)、浸出しんしゅつざん渣(leach residue)、浮渣(slickens)ある土山つちやま (terra-cone(terrikon})。

礦範れい

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硫化りゅうかぶつ礦物ひらけ

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ひらけ硫化りゅうかぶつ礦物さんせいてき礦,其流出りゅうしゅつぶつえいeffluent形容けいようため礦業造成ぞうせいてき最大さいだい環境かんきょう負債ふさい”。[5]這些礦是有價ゆうか值的どう礦、礦以及すすけい萃取しょあまりてきざん渣,其中含有がんゆう大量たいりょうてつ (FeS2) 硫化りゅうかてつ (FeS)。這些物質ぶっしつ當初とうしょ埋藏まいぞう在地ざいちかいさんせい危害きがいただしけいひらけ曝露ばくろこれゆかり於微生物せいぶつてき影響えいきょう且與空氣くうきさんせい反應はんのう,如果管理かんり不善ふぜん,就會さんせい酸性さんせい礦井排水はいすいえいacid mine drainage

よし露天ろてんすす礦尾礦產せいてき酸性さんせい礦井排水はいすい進入しんにゅうけいちゅう黃色おうしょくてき部分ぶぶんゆかり氫氧てつしょうため少年しょうねん(yellow boy))しょ造成ぞうせい


磷礦ひらけ

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接近せっきん美國びくにふつさとたちしゅうべいとくうずたかたたみてき磷石あぶらため生產せいさん磷肥てきふく產品さんぴん

ため磷酸しおえいPhosphorite加工かこう生產せいさん磷肥,估計ぜんたま每年まいとし共產きょうさんせい1おくいたり2.8おくとん磷石あぶら廢棄はいきぶつ[6]磷石あぶらじょ無用むようしょ數量すうりょう龐大そとゆかり於其中有ちゅうう天然てんねん存在そんざいてきおとろえへん產物さんぶつ具有ぐゆう放射ほうしゃせい根據こんきょ市場いちばえいuranium marketてき價格かかくしたがえ磷石あぶらちゅうひさげねりたてしかざいぼつ其他激勵げきれい措施(れい減少げんしょう放射ほうしゃせい重金屬じゅうきんぞくたい環境かんきょう造成ぞうせい危害きがいてき補助ほじょてき情況じょうきょう,也可能會のうかいゆう經濟けいざい經濟けいざい利益りえき

鋁土礦開

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鋁土礦尾礦えいred mud(也稱あかどろしたがえ鋁土礦ひさげねり鋁而さんせいてき廢棄はいきぶつ。這種每年まいとしやくゆう7,700まんとん鋁礦ぎょうてきさい重大じゅうだい問題もんだいいち[7]

あかどろ

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くらいとくこくほどこせとうとくてきあかどろ塘。
ほうこくほこりしょう所產しょさんてき鋁土礦石,いん含氧てつ而呈紅色こうしょく

本節ほんぶし摘自《あかどろそく鋁土礦尾礦)》。

あかどろ現在げんざいさらつねしょうため鋁土礦殘渣)ざい使用しようはいみみほうはた鋁土礦加工かこうなり氧化鋁過程かていちゅう所產しょさんせいてき工業こうぎょう廢棄はいきぶつ。其中包含ほうがん多種たしゅ氧化ぶつ包括ほうかつ其紅しょくてき氧化てつ)。ぜんたま超過ちょうか95%てき氧化鋁經はいみみほうしょ生產せいさんまい生產せいさんいちとん氧化鋁,かいさんせい大約たいやく1いたり1.5とんあかどろぜんたまざい2020ねんてき氧化鋁產りょう超過ちょうか1.33おくとんいん而也さんせい超過ちょうか1.75おくとんてきあかどろ[8]

這種礦的龐大數量すうりょう,及其具有ぐゆうてきだか鹼度えいalkalinity,如果もうかそん不當ふとうかいたい環境かんきょう造成ぞうせい嚴重げんじゅう危害きがいよし此人們正投入とうにゅう大量たいりょう精力せいりょくひろ找更このみてき安全あんぜんもうかそん處理しょりほうれい廢物はいぶつ利用りよう提供ていきょう生產せいさん水泥みどろこんしこりてき材料ざいりょう)。.[9]

這種材料ざいりょうじょしょうため鋁土礦尾礦外,也稱ため紅色こうしょく污泥ある氧化鋁精煉せいれんざん渣(ただし較少使用しよう)。

すすずみひらけ

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ざい美國びくにまろうどゆうほうあましゅうてきすす礦垃圾。
すすずみ礦石

本節ほんぶし摘自すす礦垃圾えいcoal refuse

すす礦垃圾(英語えいごcoal refuse,也稱ためcoal waste, rock, slag, coal tailings, waste material, rock bank, culm, boney, あるgob,[10]すす過程かていちゅう遺留いりゅうてき殘餘ざんよ通常つうじょう聚成礦堆(tailing piles,あるspoil tips)。まいひらけいちとんかたすすけかいとめ400おおやけきん廢棄はいきぶつ,其中包括ほうかつ一些經濟上有部分回收價值的散煤。[11]すす礦垃圾與すす燃燒ねんしょうてきふく產品さんぴんれいはいえいfly ashなみあいどう

なりうずたかてきすすずみ垃圾かいたい環境かんきょうさんせい嚴重げんじゅうてきまけめん影響えいきょう包括ほうかつかい溶出ようしゅつてつ殘留ざんりゅうぶつはい酸性さんせい礦井排水はいすいけい地表ちひょうみちりゅうおび入水じゅすいどう[12]而污しみ地表ちひょうすい地下水ちかすい[13]這些廢棄はいきぶつうずたかかえ能會のうかいもえなりため火災かさいかくれ患。よし於大おだい多數たすうすす碳垃圾含有毒ゆうどくせい成分せいぶんいん此不容易ようい透過とうかしゅ植草うえくさるい植物しょくぶつらい進行しんこうふくそだて[14][15]

けむりすす垃圾(Gob,ため“garbage of bituminous”[16]てきくび字母じぼ縮寫しゅくしゃ含有がんゆう普通ふつうすす大約たいやく4ばいてき有毒ゆうどくせいさらだかてきぶん[4]Culmゆびてき無煙むえんすす垃圾。[4]

經濟けいざいがく

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早期そうきてき作業さぎょう通常つうじょうかい採取さいしゅあし夠的措施あずかぼうざい礦場せき閉後,ゆかり礦產せいてき環境かんきょう危害きがい[17][18]而現だい礦場,特別とくべつざい具有ぐゆうかんぜん法規ほうきてき司法しほう管轄かんかつ,以及ゆかり責任せきにんてき礦業公司こうししょ經營けいえいしゃかい自負じふ成本なりもと礦區復原ふくげん,以及妥當だとうせき閉礦じょうれい拿大さきがけきたかつしょう要求ようきゅうざい活動かつどう開始かいしぜんそく須提交關閉礦じょうけい劃,かえ要求ようきゅう業者ぎょうしゃ提供ていきょう相當そうとう於估けい復原ふくげん成本なりもとひゃくふんひゃくてき保證ほしょうきん[19]通常つうじょう礦壩礦項ちゅうかいさんせい環境かんきょう問題もんだいてきさい重要じゅうよう項目こうもく[20]

よし於尾礦堆具有ぐゆう巨大きょだいてき表面積ひょうめんせきざい碳截そん方面ほうめん可能かのう具有ぐゆう經濟けいざい值。[21]

環境かんきょう問題もんだい

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礦佔礦石てき比例ひれいざい一些銅礦石中可達90%いた98%,たい其他(あたい值較ていまとてき礦物,たち20%いた50%。[22]いんひらけ加工かこう釋放しゃくほう出來できてき廢棄はいき礦物岩石がんせきかい釋放しゃくほう有毒ゆうどく金屬きんぞくかず汞是兩個りゃんこ主要しゅようざいさきがけくび)、さんはい通常つうじょうよし硫化りゅうか礦石けい微生物びせいぶつ作用さよう形成けいせいある破壞はかい水質すいしつ危害きがい依賴いらいしん凈水維生てき水生すいせい動物どうぶつ[23]礦池也可能成よしなりためさんはい放水ほうすいてきげんあたまいん此需よう對流たいりゅうけい礦壩てきみず永久えいきゅうかんはか處理しょりとうきよし礦場而涉及酸はい放水ほうすいはなてき成本なりもと通常つうじょう礦業提出ていしゅつ估計てき10ばい[24]

相關そうかん災難さいなん

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たい於尾礦池,最大さいだいてき危險きけん壩體崩潰ほうかい美國びくにさいこうためじん知的ちてきつぶせ壩事1972ねん西にし維吉あましゅうぬのほうけいすすずみ礦壩崩潰ほうかい事件じけんえいBuffalo Creek Flood造成ぞうせい125にん死亡しぼう,其他類似るいじ事件じけん包括ほうかつしんいく內亞とうてきどうきん礦 - おくかつ· やすしすすむ礦場環境かんきょう災難さいなんえいOk Tedi environmental disaster,這場つぶせ事件じけん也連たい摧毀おくかつたいすすむかわてき漁業ぎょぎょう。其他礦壩たい崩潰ほうかい造成ぞうせいてき災難さいなんかえゆう於2000ねん發生はっせいざいうまはいかみなり氰化ぶつえい2000 Baia Mare cyanide spillいん壩體崩潰ほうかいつつみねりきん使用しようてき氰化ぶつずいそと匈牙てきおもねよし卡氧鋁廠事故じこえいAjka alumina plant accident(鹼性礦池壩體崩潰ほうかい)。

平均へいきん而言,ぜん世界せかい每年まいとし都會とかい發生はっせい一起涉及尾礦壩體崩塌的重大事故。[24]

人權じんけん問題もんだい

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堆積たいせきじょうどおり常設じょうせつ在鄉ざいきょうむら地區ちくあるえんしゃれい原住民げんじゅうみんしゃ附近ふきんゆういく組織そしきわたるいれ包括ほうかつ聯合れんごうこく)而倡てきぜんたま管理かんりぎょうぎょう標準ひょうじゅん(Global Industry Standard on Tailings Management)[25]ちゅう建議けんぎ,“需要じゅよう制定せいていいちゆうせき人權じんけんてきつきせめ查證ほどじょため因尾いんび礦設ほどこせある其可能事のうじ而面臨最大風おおかぜけんてきじん做識べつふうけん及克ふく問題もんだいてき工作こうさく。”[26]

もうかそん方式ほうしき

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史上しじょう處理しょり礦的方式ほうしき通常つうじょうさい方便ほうべんてき直接ちょくせつたおせにゅう河中かわなかあるたおせにゅう排水はいすいどうにん其流往下ゆうただしよし這些礦會ざい水中すいちゅう沉積,以及其他問題もんだい,而必須ひっす開始かいし設立せつりつ礦池將之まさゆきもうかそん礦和はいせき管理かんりちゅう遭遇そうぐうゆうせき持續じぞくせい挑戰ちょうせんざい處置しょち使つかい其惰せい,如果無法むほう達成たっせい,就讓其穩てい及封存在そんざい固定こてい場所ばしょつきりょう減少げんしょうすいのうげん輸入ゆにゅう,以及くだてい廢棄はいきぶつてき表面ひょうめん足跡あしあとなみひろもとめ其替だい用途ようと[23]

礦壩礦池ほう

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礦池礦壩かこえじゅうてき池塘ちとう,這些壩體通常つうじょう使用しよう在地ざいち材料ざいりょう”,包括ほうかつ本身ほんみさんしゅつつみ[1]現代げんだい設計せっけい處理しょりしゃゆうこういくしゅ方式ほうしききょう選擇せんたく具體ぐたいけつ於排ぜんしたがえ礦漿ちゅうじょてき水量すいりょうざいぼう些情きょう除去じょきょ水分すいぶん僅可建立こんりゅうさらこのみてきもうかそん方式ほうしきれい如乾たたみ(dry stacking),ぶん),許多きょた礦場於乾ひでり地區ちくはたみず回收かいしゅうゆう其益しょただし美國びくに國家こっか環境かんきょう保護ほごきょく(EPA)ざい1994ねんたい礦池てき描述中指なかゆびじょざい特殊とくしゅ情況じょうきょういやのり脫水だっすい方法ほうほうかい需要じゅよう非常ひじょうだかてき成本なりもと[1]也有やゆう採用さいようざい水下みぞおちもうかそん礦的做法。[1]

礦池これもうかそん廢棄はいき礦物てき區域くいき廢棄はいきぶつずいすい泵入ちゅう水中すいちゅう固體こたいざい沉降みず通常つうじょうよう礦築壩圍じゅう[1]估計ざい2000ねん世界せかいじょう大約たいやくゆう3,500活躍かつやくうん作中さくちゅうてき礦池。[1]存在そんざいすい中有ちゅうう一定いってい程度ていどてきこうしょいんため它可最大さいだい程度ていど減少げんしょう微細びさい顆粒かりゅう被風ひふ吹到人口じんこう稠密ちゅうみつ地區ちくゆずる其中有毒ゆうどく化學かがくぶつたい人類じんるい健康けんこう造成ぞうせい危害きがいただし礦池也對環境かんきょう有害ゆうがい礦池往往おうおう具有ぐゆう危險きけんせいいんため外貌がいぼうがた天然てんねん池塘ちとうただし通常つうじょう含有がんゆう劇毒げきどくとう水禽すいきんある馴鹿となかいとう野生やせい動物どうぶつらい棲息せいそくある飲水のみみずかいいん此受がい礦池よう於儲そんひさげねり礦石てき廢棄はいきぶつあるひらけ瀝青れきせいすなさんせいてきどろ漿。礦有かいあずか皂土とう材料ざいりょう混合こんごう形成けいせい較稠てき漿液しょうえき,而延なる受污しみてきみずこう環境かんきょう釋放しゃくほう

ゆう許多きょた不同ふどうてき延伸えんしんもうかそんほう包括ほうかつ山谷さんや礦池、たまきがたつつみ壩池、あな內尾礦池特殊とくしゅあな礦池。[1]さい常見つねみてき山谷さんや礦池,它利用りよう天然てんねん凹陷地形ちけい[1]ゆうかい建造けんぞう大型おおがた壩,しか礦填いれ廢棄はいきてき露天ろてん礦場也可ようおさめ礦。ざい所有しょゆう情況じょうきょう必須ひっすそこそう地下水ちかすい受污しみ可能かのうせいとうてき問題もんだいれつにゅう考慮こうりょじょすい這種もうかそん方式ほうしきてきいち重要じゅうよう項目こうもくいんため當尾とうのお加入かにゅうちゅう水位すいいじょうます通常つうじょうかい流入りゅうにゅう排水はいすいとう內。這種排出はいしゅつてきみず重複じゅうふく使用しよう。一旦儲存池填滿後,以表くつがえぶたなみじゅうしんうえ。如果くつがえぶたそうなみ透水とうすい材料ざいりょう將來しょうらい滲入此儲そんしつらえほどこせてき水分すいぶんはた不斷ふだん以抽出方でかたしきらい排除はいじょ

礦糊ほう

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礦糊はりたい傳統でんとう礦池處理しょり法的ほうてきあらためしん做法。傳統でんとうてき礦漿よし相對そうたいてい百分比的固體和相對較高的水分組成(たい於大おだい多數たすう礦岩ひらけ固體こたいてき通常つうじょう佔比ざい20%いた60%これあいだ),とう其在礦池ちゅう沉降固體こたい液體えきたい分離ぶんり。而使用しようのりじょうぞう稠劑,ぞう加尾かお礦漿ちゅう固體こたいてき百分比ひゃくぶんひさんせい一種水和固體發生最少分離的產品,なみ以糊じょう沉降いたもうかそん下層かそう(稠度あずかきばあぶら類似るいじ)。礦糊てき優勢ゆうせいざい於加工廠こうしょう回收かいしゅうさらてきみずいん此這しゅ工藝こうげい傳統でんとう工藝こうげいさらしょうすい,而且滲漏てき可能かのうせいさらひくただし添加てんかぞう稠劑てき成本なりもと通常つうじょうだか於常ぶんまわし工藝こうげい,而泵送漿體てき成本なりもと通常つうじょう也高於常ぶんまわし工藝こうげいいんため通常つうじょう需要じゅようせいはいりょう泵(positive displacement pumps)はた礦從加工かこうしょう輸送ゆそういたもうかそん礦糊工藝こうげい在世ざいせいかい地方ちほう受到採用さいよう包括ほうかつ西にし大利おおとししゅうてきSunrise DamきんえいSunrise Dam Gold MineひろしくわあまてきBulyanhuluきんえいBulyanhulu Gold Mine[27]

いぬいたたみほう

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礦並必一定需要儲存在水池中或以泥漿形式輸送到海洋、かわりゅうある溪流けいりゅうちゅうゆう越來ごえくえつ使用しよう真空しんくうある壓力あつりょく濾器脫水だっすいてき做法,しかはた其堆たたみ[28]如此做可節約せつやく用水ようすい,而減少げんしょうたい環境かんきょうてき影響えいきょう減少げんしょう滲漏りつくだていところ需空あいだゆずる保持ほじ密集みっしゅう穩定てき排列はいれつなみしょうじょ結束けっそく必須ひっす長期ちょうきあきら池塘ちとうてき工作こうさく。雖然いぬいたたみほうゆう其優てんただし購買こうばいあんそう系統けいとうてき成本なりもと以及此類系統けいとうてきうん作成さくせいほん通常つうじょうわたる及電りょく消耗しょうもう濾布とう物品ぶっぴんてき耗用)かいいん增加ぞうか,這些系統けいとう通常つうじょう成本なりもとかい很高。[29]

地下ちかもうかぞうほう

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放置ほうちざい廢棄はいきてき露天ろてん礦坑通常つうじょうこう簡單かんたんてき操作そうさ,而送往地空隙くうげきもうかそんてき作業さぎょう就會很複雜ふくざつ。一種現代常見的做法是把一定數量的尾礦與廢ほねりょう水泥みどろ混合こんごうせいなり可用かよう於回はま地下ちか空隙くうげき礦坑てき產品さんぴんたい此做法的ほうてき通用つうよう術語じゅつごHDPF – 高密度こうみつどあぶらたいはまたかし(High Density Paste Fill)。 HDPFしゅ塘儲そんさらたかぶとうとてき處理しょり方式ほうしきただし它還ゆう許多きょた其他こうしょ - 僅是たい環境かんきょう,而且通過つうか提供ていきょう地面じめん應力おうりょくまたが空隙くうげきでん遞的方式ほうしき顯著けんちょひさげだか地下ちか挖掘てき穩定せい(而不必繞),而減なる礦引はつてき地震じしん事件じけんまいり大利おおとしとう斯馬あましゅうきむかん斯菲なんじとく礦難えいBeaconsfield Mine Disaster)。

かわりゅう棄置ほう

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這種做法通稱つうしょうためRTD – Riverine Tailings Disposal。ざい絕大ぜつだい多數たすう情況じょうきょう,這種做法なみ一種適合環保的做法,ただしざい過去かこ普遍ふへん採用さいよう,而導致如とう斯馬あま萊爾やま礦業鐵路てつろ公司こうしえいMount Lyell Mining and Railway Companyひらけどう礦,たいきむかわ造成ぞうせいてきおどろきじん環境かんきょう破壞はかいあるものともえぬのひもいく內亞ぬの維爾とうはんおさめどう礦產せいてきかわりゅう中毒ちゅうどくしるべ致島じょう發生はっせいだい規模きぼ內亂,最終さいしゅう礦場遭到永久えいきゅうせき閉。[24]

截至2005ねんただゆう三個由國際公司經營的礦場仍使用河流棄置法:おくかつ·やすしすすむ礦場(Ok Tedi)、かくひしげ斯伯かく礦場どう礦)[24] なみなんじぶたひしげきんえいPorgera Gold Mineひとし於巴ぬのひもいく內亞。ざい當地とうち採用さいよう此法てき緣故えんこがかりよし於當てき地震じしん活動かつどうすべり坡危けわしゆずる其他處置しょちほう切實せつじつぎわ,而且危險きけん

海底かいてい處置しょちほう

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通常つうじょうしょうためSTD(Submarine Tailings Disposal,海底かいてい處置しょちあるDSTD(Deep Sea Tailings Disposal,深海ふかうみ處置しょち)。使用しようかんどう輸送ゆそういた海上かいじょうはい最終さいしゅう沉入ふかしょただし實際じっさいじょう這不しゅ理想りそうてき方法ほうほういんため接近せっきん大陸棚たいりくだなあたりえんてき深度しんど通常つうじょう夠。なみ且由於海そこ礦覆ぶた可能かのうかい造成ぞうせいこう破壞はかい[30]ひかえせい密度みつど溫度おんど防止ぼうし其長距離きょり移動いどう甚至漂浮到地表ちひょう也很重要じゅうよう

ともえぬのひもいく內亞まれなんじとううえてききん礦就採用さいよう這種處置しょちほうたまきたもつ主義しゅぎしゃみとめため這樣做有高度こうど破壞はかいせい,而業主ぎょうしゅそくごえしょう無害むがい[24]

うえ穩定ほう

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うえ穩定ほうしゅ植物しょくぶつ修復しゅうふくてき形式けいしき,它使用しようちょうとみしゅう植物しょくぶつえいhyperaccumulator通過つうか長期ちょうき截存附近ふきん土壤どじょうちゅうてき染物そめものらい穩定ひかえせい礦。植物しょくぶつ減少げんしょう風蝕ふうしょく植物しょくぶつてき防止ぼうし土壤どじょう受到水蝕すいしょく通過つうか吸附あるせきるい固定こてい金屬きんぞくなみざい周圍しゅうい提供ていきょう一個可沉澱和穩定的區域,而降てい污染物的ぶってき生物せいぶつ利用りよう減少げんしょう牲畜、野生やせい動物どうぶつ和人わじんるいあずかこれ接觸せっしょくてきりつ。這種方法ほうほうざいかい受風和水わすい傳播でんぱ影響えいきょうてき乾燥かんそう環境かんきょうちゅう特別とくべつ有用ゆうよう[31]

其他做法

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ひと們仍持續じぞく致力研究けんきゅう,以找出新いでしんてき,以及あらためしんすんでゆう處置しょち礦的方法ほうほうなみなんじぶたひしげきん礦的研究けんきゅう重點じゅうてん開發かいはつ一種把尾礦與粗廢礦石,以及はいどろ結合けつごうてき方法ほうほう,以產出さんしゅつ一種可儲存在地表普通廢料堆或堆積場中的產品,而讓目前もくぜん採用さいようてきかわりゅう棄置ほう停止ていし研究けんきゅう仍在進行しんこうちゅうしか而,有家ありや英國えいこく工程こうてい設計せっけい公司こうしAFWえいAmec Foster Wheelerやめけい成功せいこう設計せっけい共同きょうどう處置しょちほうゆかりえいぞく哥倫しょうてきElkviewすすえいElkview Coal Mine採用さいよう

利用りよう微生物びせいぶつ改造かいぞう礦池

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ざいしたがえあぶらすなちゅう萃取石油せきゆてき過程かていちゅうかえかいさんせい由水ゆみ、淤泥、粘土ねんど其他溶劑ようざい組成そせいてき礦。這種固體こたいはたざい重力じゅうりょく作用さよう下成しもなりため成熟せいじゅく細尾ほそお礦。研究けんきゅう人員じんいんFoghtとうじん(1985ねん發表はっぴょうてき報告ほうこくせつ根據こんきょつねぶんまわしてき最大さいだい可能かのうすうえいmost probable numberほう估計,礦池ちゅうまい毫升ゆう103いや生物せいぶつ104硫酸りゅうさんしおかえはら原核げんかく生物せいぶつ研究けんきゅうしゃたい兩個りゃんこ礦池進行しんこう實驗じっけんきん細菌さいきんかず礦池釋放しゃくほうてき氣體きたいさく分析ぶんせき顯示けんじ這些さんせいきのえてききんしゅざいこしふかししょ釋放しゃくほうてきかぶと莫耳 (單位たんい)かず實際じっさいうえかいくだてい​​。[32]

研究けんきゅうしゃSiddique (2006ねん, 2007ねん) せんうつしてき報告ほうこく指出さしで礦池ちゅうてきさんかぶと烷菌透過とうかいや氧降かいらい生存せいぞん繁殖はんしょくしょういしのうてき分子ぶんしりょうくだかいため脂肪しぼうぞく化合かごうぶつ芳香ほうこう化合かごうぶつ氧化碳かずかぶと烷。這些きん細菌さいきんくだかいせきのうせきのうざいねり過程かていちゅうとうさく廢棄はいきぶつ。而降かい產物さんぶつちゅうてき脂肪しぼうぞく化合かごうぶつ芳香ほうこう化合かごうぶつかぶと烷可用作ようさく日常にちじょう生活せいかつちゅうてき燃料ねんりょうかわはなしせつ,這些さんかぶと烷菌廢棄はいきぶつ利用りよう係數けいすうひさげだか。此外,這些さんかぶと烷菌礦池てき成分せいぶん結構けっこう改變かいへんゆうじょ於孔すき水流すいりゅう出物でものじゅう新用しんよう於油すなてき處理しょりよし於古きん細菌さいきんざい礦中進行しんこう新陳代謝しんちんたいしゃなみ釋放しゃくほう氣泡きほういん此孔すきすいけい穿ほじ土壤どじょうよし於它們加そく成熟せいじゅく細尾ほそお礦的緻密ちみつゆずる礦池のう夠更かい沉降固體こたいさらはや將之まさゆき排除はいじょ。此外,したがえ礦中釋放しゃくほうてきみず可用かよう於煉加工かこう減少げんしょうたいみずてき需求,ゆうじょ保護ほご環境かんきょうげんなるいぬいひでりてき影響えいきょう[33]

さい加工かこう

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ずいちょ技術ぎじゅつ精進しょうじん礦物價格かかくひさげだか採用さいようしん方法ほうほうあるさら徹底てってい使用しようきゅう方法ほうほうたい進行しんこうさい加工かこう,以回收かいしゅうさら礦物てき情況じょうきょうえき普遍ふへんざい1990年代ねんだい透過とうかKalTails項目こうもくたい西にし大利おおとししゅうしかてき大量たいりょう礦堆進行しんこうおもしん加工かこう,而能[34]

ざい過去かこてき20ねんうらいく國家こっかざい使用しよういちしゅみなみ生產せいさんめいためPET4K加工かこう(PET4K Processing Plan)らい修整しゅうせい/改善かいぜん受污しみてき礦。.[35]

國際こくさい政策せいさく

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ざい2019ねんともえ西にしぬの魯馬すすむひも礦壩事故じこ發生はっせいこれ聯合れんごうこく業界ぎょうかいざい2020ねん制定せいていぜんたま管理かんりぎょうぎょう標準ひょうじゅん[4]該計劃由聯合れんごうこく環境かんきょうしょ (UNEP)、國際こくさい礦和金屬きんぞく理事りじかいえいInternational Council on Mining and Metals (ICMM) かず國際こくさい金融きんゆう機構きこうもうからま責任せきにん投資とうし原則げんそくえいPrinciples for Responsible Investmentせめ召集しょうしゅう[4]

まいり

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參考さんこう文獻ぶんけん

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