極端な気象脅威のスペクトルを理解する

鉱山の操作は気候変動によって運転される極端な気象イベントからリスクをエスケープに直面します。 重度の降雨と洪水は、ピットの床を侵入し、運搬量を損傷し、貯蔵施設を仕立てるのを克服することができる、主要な懸念のままです。 通路地域では、突然のダウンプワーズの後にフラッドが特に危険です。 熱波は、その間に、致命的な作業条件を作成し、機器の効率を低下させ、野火リスクを増加させます。 コールドスナップとアイスストームは、重要な構造を解放することができます。 クレーンは、周囲の損傷や衝撃を防止します。

直接的な物理的損傷を超えて、天候の極端な操作上のカスケードをトリガー:停電、サプライチェーンの中断、および労働力の可用性の危機。例えば、単一の50年雨イベントは、ウォッシュアウトが重要な道路で発生したときに数週間のサイトアクセスを切断することができます。したがって、回復工学は、急性ショックと慢性的なストレスの両方(北鉱山のグラデーションパーマフロストのthawなど、基礎を悪化させる)のために考慮しなければなりません。

気候適応のための基礎設計戦略

インフラ強化

構造硬化は、サイトレイアウトから始まります。重要な資産の戦略的高度化 - 制御室、電力サブステーション、化学貯蔵、ポンプステーション - 洪水にさらされます。建物は、高風荷重容量(例えば、強化されたコンクリート傾斜パネルで、180 km / hのゴムのために評価され、サイクロンプロンエリア)で設計する必要があります。屋根は、強力な接続と二次防水膜が必要です。プラントの処理のために、重いロータリー機器をアンカーして、上昇および上昇を防止するために、または凍結する方向に抵抗する基礎を強化します。

新しい構造は、風と洪水の負荷のためのASCE 7-22などのパフォーマンスベースの設計コードを採用する必要があります。重要な施設の最小コード要件を超えて行く。既存のインフラストラクチャは、将来の気候予測を組み込む危険マップに基づいて構造監査と改装優先順位付けが必要です。

高度な排水と水管理

水制御は間違いなく鉱山の現場で最もインパクトのある弾性測定です。 複数の層排水システムは次のとおりです。

  • 境界の分散チャネルは100年、24時間体制でフリーボードを装備しています。
  • 緊急時流出を伴う内部二次封入盆。
  • ピット内の大容量排水ポンプ、冗長電源(ディーゼルバックアップ、別々のサブステーションから2枚供給)
  • 排気や装置シャットダウンをトリガーする自動高水警報に固定されたスmpレベルセンサー。

テイリングインメンドメントは、特別な注意が必要です:緊急の流出、フェーズド閉鎖計画、および堅牢なシーページコレクションを組み込む。 パワーロス中に電気ポンプに依存しない大径の井戸やシフォンシステムなどのパッシブ排水ソリューションを検討してください。 サーフェスウォーターランオフは、アクティブな作業面からスラムや液状リスクを低減する方向に向けるべきです。

緊急対応インフラ

弾力性のあるサイトは、72時間以上の自己の不全に投資しています。これは、オンサイト緊急発電(少なくとも7日間貯蔵された燃料と)、独立した給水および貯蔵、および気象硬化型通信 - 衛星電話、メッシュラジオネットワーク、および細胞のカバレッジなしで動作するデジタル双方向ラジオを意味します。緊急アセンブリポイントは、極端なイベントのために評価され、食品、医療用品、および応急処置機器で在庫される建物にあります。事前配置された洪水障壁、および大型のホースおよび大型のポンプを使用できます。

包括的な緊急対応計画は、毎年更新され、卓上および本格的なドリルを通して訓練されなければなりません。 主な要素:特定のトリガーしきい値が満たされるとき、コマンドのチェーン、デューティー(例えば、降雨量蓄積または風速)、隣接する鉱山との相互支援協定、および事前承認された避難経路。すべての人のための定期的な訓練は、準備の文化を強化します。

サイト‐特定気候リスク評価とモニタリング

歴史と計画された気象モデリング

レジリエンスの設計は、詳細な気候リスク評価から始まります。 少なくとも30年間のローカル気象データを分析し、2030、2050、および2080の気候予測を監督します。 気候変動(IPCC)のインターグオーバルパネルは、地域のダウンスケーリングデータを提供します。 多くのコンサルデーションは、サイト固有の確率モデルを提供します。 主なパラメーター:極端な降水量 - 周波数曲線、最大湿式ブールバール - 温度 - LTF - 温度 - 温度 - 温度 温度 温度 温度 温度 温度 温度 温度 温度 温度 温度 温度 温度 温度 温度 湿度 温度 温度 湿度 温度 温度 温度 湿度 温度 湿度 湿度 温度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 温度 温度 湿度 湿度 温度 温度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 温度 温度 温度 温度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度 湿度

リアルタイム環境センサー

IoTセンサーの密なネットワークを展開:気象ステーション(雨、温度、湿度、風速/方向)、川/流路はサイトの上流を測ります。そして、廃棄物の岩山の土壌水分プローブと堤防を合わせます。 データは、境界が違反したときに自動アラート付きの中央制御室に流れます。 SCADAとの統合により、条件付きアクションが自動的にオフショアされ、雷リスクが高いときには、または緊急時の車両の状況が急上昇するかどうかが確認されます。 気象監視は、急流に警告が発生したときに、または急流に警告が遅くなります。

素材選定・植生管理

極端な条件のための耐久性のある材料

特定のストレスに抵抗する材料を選択してください:熱帯地域における金属構造の高UV耐性コーティング、海岸鉱山の塩化物耐性コンクリート、および低温で柔軟に残るライナーのための頑丈なジオメンブレン。電気パネルや配線の腐食は、ステンレス鋼コンポーネントの使用と密封されたエンクロージャの使用によって最小限に抑えられるべきです。運搬路では、排水を迅速かつ抵抗する集約器を選択し、地衣類やセメント層とのコンジット安定化をレジストレーションします。

レジリエンスツールとしてのベジート

戦略的な植栽は、斜面を安定させ、侵食を減らし、陰を提供します。 深く根ざしたネイティブ草とシュルブを使用して、表面の操業を制限し、浸潤します。 最終的なピットの斜面では、高速establishing種とハイドロシーディングは、掘削とグリー形成を防ぐことができます。 流路に沿ってリパリアンバッファは、洪水の変動とトラップ堆積を遅くします。 しかし、重要なインフラを回避するには、落下または定期的に電力を削減することができます。 定期的な建物は、重要な廃棄物の損傷を防止します。

規制、コミュニティ、および金融関連

規制当局とコミュニティとの協力

規制当局との積極的なコミュニケーションにより、レジリエンス対策が満たすか、または許可要件を超えることが保証されます。 多くの管轄区域は現在、環境影響評価(EIAs)の一部として気候リスク開示を必要とします。 緊急対応計画に関する地域コミュニティへの関与は、信頼を築く; 彼らはしばしば早期警告(例えば、上昇川)を提供し、避難中に支援します。 コミュニティレジリエンス投資を検討してください。例えば、地域道路や警告システムを改善するなど、鉱山のサプライチェーンの継続性にも役立ちます。

金融再生には、天候関連の事業中断および物理的な損害に対する十分な保険補償が含まれます。自然災害モデルは、適切な控除と制限を設定するのに役立ちます。キャプティブプログラムによる自己保険は、大規模な事業者にとって費用対効果が大きい場合があります。 会議の予備資金の迅速な対応を維持(例えば、緊急の浚渫または修理請負業者を雇う)現金の流れを遅らせることなく。

鉱山ライフサイクル計画へのレジリエンスの統合

レジリエンスは、一回設計の修正ではありません。それは、閉鎖による探求から埋め込まれる必要があります。 実現可能性調査では、さまざまな気象の極端なシナリオを分析し、レジリエンスコストを資本予算に統合します。 操作では、主要なメンテナンス(例えば、ダム検査をtailings )を雨の季節前にスケジュールします。 閉鎖中、将来の気候条件の下で自己安定させる設計パーマネジャーとランフォーム。 定期的な監査ツールは、MINCHAIやISO 1000の改善を保証します。

デジタルツインなどの新技術は、サイトが1-in-500-500-yearストームにどのように反応するかをシミュレートすることができ、エンジニアは、デプロイ前に、ほぼ介入をテストすることができます。 機械学習モデルは、気象パターンに基づいて機器の故障ウィンドウを予測するのに役立ちます。

コンテンツ

極端な気象レジリエンスのための鉱山サイトの設計は、進化する衝動的です。それは、反応危機管理から積極的なシステムレベルのエンジニアリングへのシフトを要求します。インフラを強化することにより、堅牢な排水を取り、リアルタイム監視、気候に適した材料を選択し、規制当局とコミュニティと密接に協力することで、採掘会社は生活、資産、および環境を保護することができます。レジリエンスの投資は、配当を支払います:ダウンタイム、保険料の減少、環境の不足、および社会的責任を低減し、それらの気象条件を強固にし、これらは、これらが異なる動作する可能性を実証します。

更に読むには、【]ICMM気候変動ガイダンスと[]]NIOSH極端な気象推奨事項を参照してください。