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J-GLOBAL ID:202202268369452617   整理番号:22A0584940

北東中国,北部Da Xing’anling山脈のHola盆地のGulianheストリップ炭鉱における埋戻しピットの熱回復【JST・京大機械翻訳】

Thermal Recovery of Backfilled Pit in the Gulianhe Strip Coalmine in the Hola Basin in Northern Da Xing’Anling Mountains, NE China
著者 (15件):
資料名:
巻: 10  ページ: 806022  発行年: 2022年 
JST資料番号: U7066A  ISSN: 2296-6463  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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東アジア永久凍土体の南部縁辺の北東中国の北部Da Xing’anling山脈において,地上熱状態と寒帯生態学的環境は気候変動と人間活動に敏感である。1980年代以来,Hola盆地は連続的かつ広範囲に開発された。特に,ストリップ石炭採掘における開放ピットと後の埋戻しは永久凍土地域の陸-大気熱水交換を変化させ,永久凍土環境と寒帯森林への重大な被害をもたらす。採掘の後,ピットは,Xing’an永久凍土と寒帯生態学的環境の熱水回復のためにタイムリーに,適切に埋め戻しなければならなかった。本研究では,埋戻しおよび不撹乱地域におけるモニタリング地温の比較解析に基づいて,埋戻し後の熱回収の影響因子を数値シミュレーションを通して解析した。結果は,埋戻し区域における永久凍土の熱回収が,埋戻しの温度,深さ,材料,および土壌含水量に密接に関連していることを示した。埋戻し土は,より温暖で,微細で,より厚いほど,永久凍土回復が長い。永久凍土の熱回収も,埋戻しの含水量に依存する。最短回復は埋戻し土壌水分量で15~25%で生じた。数値シミュレーションに基づき,中国北東部の生態系保護Xing’an永久凍土の特徴からの enlighten発と組合わせて,有機土壌,破砕岩層の複合構成,および適切な再植生対策を助言した。熱伝達モードの慎重な規制に基づき,この複合埋め戻し法は埋め戻し地盤を効果的に冷却し,気候温暖化を相殺できる。Copyright 2022 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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雪氷学 
引用文献 (65件):
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