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71.
Soils in the Knersvlakte are particularly prone to crusting and have lower inherent infiltrability than other soils across western southern Africa. Micromorphological techniques were used to examine the structure and porosity of soil crusts in the Knersvlakte to ascertain why crusting is so intense in this region. Quantile regression using boundary lines was employed to examine the relationships between infiltrability and soil properties for all samples (n = 67). This analysis showed that infiltrability is potentially maximal at low water- dispersible 'clay plus silt' content and low silt content (r^2 = 0.72 and 0.64; respectively, n = 67) (Figure 2). The strength of crusts, pH, EC, clay mineralogy, and water-dispersible clay, silt and 'clay plus silt' content were compared, and a pore analysis using optical microscopy was undertaken on images of six soil thin sections (n = 6) (circular and parallel polarizers). Pore analysis was further undertaken on five horizontal slices of equal dimensions taken through each soil thin section. The porosity samples with low infiltrability (〈 100 mm·hr^-1, n = 4) had greater crust strength, lower porosity (both total and in the least porous slice) and greater water-dispersible 'day plus silt' and silt content than the porosity samples with high infiltrability (〉 100mm·hr^-1, n = 2). The porosity samples with low infiltrability showed a trend of lower pH and greater water dispersible clay percentage. Porosity varied within the porosity samples due to the presence of dense clay/silt bands (〈 0.5 mm in width) with relatively few air vesicles. The porosity samples with horizontal slices of low porosity (but large numbers of air vesicles) had low infiltrability, while those without slices of low porosity (and relatively few air vesicles) had high infiltrability. We conclude that the intense crusting and resultant low infiltrability of soils in the Knersvlakte appears to be related to the formation of thin, dense clay/silt bands in the pedoderm.  相似文献   
72.
朱建钢  张洁 《极地研究》2007,19(3):244-245
2007年9月3—8日,SCAR-COMMNAP南极数据管理联合委员会第11届大会(JCADM-11)在意大利罗马举行,来自荷兰、英国、美国、意大利、法国、南非、比利时、德国、新西兰、挪威、澳大利亚、阿根廷、马来西亚、韩国和中国等20个国家的代表出席了本次会议,GCMD(全球变化主目录)也派特约代表出席了会议,本次大会是历届会议中出席代表最多的一次。首先,JCADM主席回顾了过去一年所做的工作。取得的进展有:在数据管理方面,数据目录从2006年的3000余条增加到目前的4300多条;中国南北极数据中心在2006年—2007年7月期间向AMD(南极主目录)提交元…  相似文献   
73.
《西部资源》2013,(4):54
近日,南非7家主要黄金开采公司将对各矿业工会的加薪要求提出还盘。据悉,黄金公司的加薪标准将与5.6%的通胀率持平或高出2—3个百分点。之前南非矿工工会及南非建筑工人和矿工工会对初级工人的加薪要求分别高达60%和100%。目前,南非劳动力密集型矿业超过一半的成本用于支付工资。近5年,南非黄金开采成本增长了23%;而近10年南非的黄金开采量年均下降8%。2012年,南非黄金年开采量为167吨,创1905年来最低。  相似文献   
74.
由于举办2010年世界杯,南非吸引了全球的目光,许多会议也不约而同地在此举办。南非总统祖马说,世界杯的举办成为南非经济腾飞的一个契机,而一个在他的后院举办的国际天文学家参加的会议,更是一个促进南非国家发展,充满幻想但非常实际的活动。  相似文献   
75.
2010年南非矿产资源及其开发利用   总被引:1,自引:0,他引:1  
南非的矿产资源占非洲的50%,是世界第五大矿业国,为世界提供了大量的优质矿物原料及制品,矿业构成了南非基础经济中最大的部分。2010年南非的蓝晶石、铂族金属、钛铁矿、铬铁矿、铬铁和蛭石产量居世界第一位;金红石、钒和锆石产量居世界第二位,锰矿产量居世界第三位,黄金产量居世界第四位,锑、锰铁、铀、锆等产量也很多。南非矿产品销售额最多的是铂族金属,煤第二,金第三,其次是铁合金和有色金属。南非的铬铁矿、红柱石出口居世界第一位,锰矿出口居世界第二位,铬矿出口居世界第四位。  相似文献   
76.
南非Postmasburg地区锰矿床地质特征及成因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
南非Postmasburg地区Bishop、Paling两个矿区为研究载体,将研究区的地层划分为6个岩性单元,自下而上分别为白云岩单元、铁锰矿体单元、铁质细砂岩/铁质砾岩单元、泥质粉砂岩单元、石英岩/Gamagara页岩单元和Paling页岩单元。识别出了沉积受变质型、堆积型和锰质软泥或锰土型三类矿床,并讨论了其成因模型。根据地层序列特征,将研究区的发育与演化过程划分为4个阶段。分析表明:锰质软泥或锰土是富锰白云岩遭受溶蚀后的残余物。沉积序列各单元为渐变关系,而与白云岩单元之间为不整合接触关系。三种矿床类型都与白云岩的岩溶系统有关,锰质软泥或锰土中的锰来源于富锰白云岩,另外两种则可能来源于安山岩。两次岩溶系统之后分别形成了沉积受变质型矿床和堆积型矿床。成矿后期矿体受到Marthaspoort石英岩的保护而保存下来。  相似文献   
77.
《地理教学》1998,(4):45-46
  相似文献   
78.
当前,党中央提出了科学发展观,要求共同构建和谐社会,其中就包括人与自然的和谐相处。因此,在今后的矿产资源开发中,应该借鉴南非经验,把环保摆在第一位,真正创造绿色GDP。  相似文献   
79.
国际地质与环境材料分析大会每3年举办一届,迄今召开了6届。前6届的承办单位是:加拿大地质调查局(GSC,1990年)、英国地质调查局(BGS,1994年)、美国地质调查局(USGS,1997年)、法国国家科学中心(CNRS,2000年)、芬兰地质调查局(GSF,2003年)、中国地质调查局(CGS,2006年)。1“Geoanalysis 2009”大会概况“Geoanalysis 2009”(第七届“国际地质与环境材料分析大会”)于2009年9月7-11日在南非召开。会议由国际地质分析者协会(IAG)主办,南非光谱协会和南非矿物协会承办。包括IAG主席和成员、南非光谱协会主席、南非矿物协会主  相似文献   
80.
常洪伦 《地质与勘探》2017,53(4):794-800
南非Bishop锰矿区内地层序列稳定,但下部地层较为破碎,采用岩心钻进方式速度慢,且成本较高。为探索一种更为合理的钻探方式组合,在矿区内选取ZK17-01作为岩心钻孔,并在其附近的RC17-01实施空气反循环钻孔以做对比。结果表明,反循环钻探质量更可靠,满足地质编录要求,平均钻进速度为岩心钻探的9倍,成本仅为1/3。因此可以采用反循环钻探开孔、见矿后用岩心钻探续作的优化方法,提高整体钻探速度,降低成本,并减少由于地层破碎产生的钻探事故。  相似文献   
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