4-километровая золотая шахта в провинции Гаутенг недалеко от Йоханнесбурга, Южная Африка. Самая глубокая шахта в мире.
Mponeng — это сверхглубокий пластовый золотой рудник в Южной Африке в бассейне Витватерсранда провинции Гаутенг . [1] Ранее известный как ствол Western Deep Levels No1, рудник начал работу в 1986 году . [2] Это один из самых крупных золотых рудников в мире с точки зрения производства и масштабов, достигая более 4 километров (2,5 миль) под поверхностью. [3] [4] На этой глубине Mponeng получает титул самого глубокого рудника в мире от уровня земли, и ставит целью углубить рудник более чем на 4 км, чтобы достичь большего количества запасов. [5] [6] Путешествие от поверхности до его самой глубокой точки занимает более часа, но суровые условия рудника не помешали эквадорскому марафонцу пробежать полумарафон внутри рудника. [3] [7] Минеральные ресурсы Южной Африки являются источником жизненной силы экономики, а добыча полезных ископаемых является основополагающей отраслью, которая поддерживает очень большое количество людей, компаний и отраслей, включая целые города. Глубина залегания некоторых из этих ресурсов, включая Мпоненг, сделала Южную Африку лидером-пионером в области технологий глубокой добычи золота. [8]
Операции
История
Как часть Витватерсранда, крупнейшего золотого месторождения на Земле, Мпоненг является результатом открытия бассейна европейцами. Начиная с 1850-70-х годов в этом районе был сделан ряд открытий полезных ископаемых, включая открытия Питером Якобусом Маре, промывающим золото в реке, и Генри Льюисом, находящим кварц и золотую жилу на ферме, что привело к золотой лихорадке Витватерсранда в 1886 году. [9] Эти открытия привели к многочисленным горнодобывающим работам, и после проходки шахт в течение примерно 5 лет (1981) Мпоненг официально начал добычу в 1986 году. [10] [2] До Мпоненга шахта была известна как Западная глубокая шахта Южный ствол или ствол №1; название Мпоненг вошло в употребление в 1999 году. [10]
Предполагается, что рудник будет работать до 2029 года, когда запасы могут окончательно закончиться; рудник работает с 1986 года и имеет возможность работать в течение 43 лет. [11] Текущие глубины достигают примерно 3,8 км, в ближайшие годы оставшегося срока эксплуатации рудника глубина, вероятно, превысит 4,2 км. [11] Рудник не работал непрерывно с момента открытия в 1986 году. Сейсмическое событие в марте 2020 года привело к остановке работ из-за смертельных случаев. [11] Как и многие другие предприятия, Mponeng был закрыт из-за пандемии COVID-19 в мае 2020 года, но с тех пор возобновил производство. [11] [12]
Забастовки в горнодобывающем районе Южной Африки были очевидны в 1900-х годах, например, забастовка на южноафриканском золотом руднике в августе 1946 года. [13] Поскольку Mponeng начал работу только на рубеже веков, с тех пор не было других заметных забастовок, за исключением 2012 года. В 2012 году, когда AngloGold Ashanti была владельцем Mponeng, произошли забастовки. [14] Забастовки были совместным результатом проблем рабочих золотодобывающей и платиновой промышленности в Южной Африке. [14] Позиция AngloGold по этому вопросу заключалась в поддержании безопасности, мира и стабильности. [14] Забастовка 2012 года охватила почти 16% от общей рабочей силы горнодобывающей промышленности Южной Африки, а не только Mponeng. [15] В частности, AngloGold столкнулась с тем, что около 35 000 рабочих сложили свои инструменты в ходе незаконной забастовки. [16] Хотя забастовка 2012 года не была проведена в Мпоненге, она включала стихийную забастовку на близлежащем платиновом руднике, закончившуюся гибелью 34 шахтеров в результате действий полиции. [15]
Операции и право собственности
Harmony Gold , крупнейший производитель золота в Африке, приобрел Mponeng у AngloGold Ashanti (AGA) в 2020 году примерно за 200 миллионов долларов. Harmony Gold также приобрела Mine Waste Solutions, поскольку они собрали оставшиеся активы AGA в конце 2020 года. [17] По состоянию на 2022 год все затраты на производство составили 1771 доллар США за унцию (1614 долларов США за тройскую унцию). Даже при почти рекордно высоких ценах на золото Mponeng едва ли выходит в ноль. [18] В настоящее время золото стоит примерно 2080 долларов США за унцию (1900 долларов США за тройскую унцию). [19] Более 5400 метрических тонн породы выкапывается из Mponeng каждый день. [20] Harmony Gold, помимо закрытий, продолжала свою деятельность:
В последней публикации Harmony Gold описывается их производственная деятельность в 2023 году:
Температура породы достигает 66 °C (151 °F), и шахта закачивает ледяную жижу под землю, чтобы охладить воздух в туннеле до температуры ниже 30 °C (86 °F). [21] Смесь бетона , воды и камня упаковывается в вырытые области, что дополнительно действует как изолятор. [21] Стены туннеля защищены гибким торкретбетоном, армированным стальными волокнами, который дополнительно удерживается на месте сеткой с алмазными ячейками. [21]
В 2008 году исследователи, занимающиеся поиском экстремофильных организмов, обнаружили бактерию Desulforudis audaxviator, присутствующую в образцах грунтовых вод, взятых из глубины нескольких километров в шахте. [22] Название «Audaxviator» происходит от латинского отрывка из романа Жюля Верна « Путешествие к центру Земли » : «Descende, audax viator, et terrestre centrum attinges». («Спустись, смелый путешественник, и достигни центра Земли».) [23]
Геология и золотоносные трещины
Рудник расположен в бассейне Витватерсранд и использует 2 горизонта: контактный риф Вентерсдорп и риф Карбон Лидер. [24] В руднике Мпоненг контактный риф Вентерсдорп в основном состоит из переслаивающихся кварцитов и грубых конгломератов и составляет всего один или два метра толщины. [25] Бассейн Витватерсранд в прошлом испытал много волн надвига, что привело к обильным трещинам. [25] Эти небольшие разломы часто соответствуют осадочным и седиментационным контактам. [25] Именно вдоль этих разломов текут минерализующие жидкости, что приводит к осаждению или минерализации золота. [26] Эта сложная геологическая история в значительной степени связана с золотой минерализацией, бассейн Витватерсранд содержит почти треть запасов золота и отвечает за более чем 40% всего золота. [25] Мпоненг имеет подтвержденный золотой запас примерно в 46 миллионов унций (более 1300 тонн), что более чем в 8 раз превышает запасы второго по глубине золотого рудника « Дрифонтейн », также расположенного в Южной Африке. [26]
Золотая минерализация , вероятно, связана с гидротермальной активностью и встречается в конгломератах различной литологии, известных как рифы, указанные выше. [25] Стратиграфия , в которой находится золото, варьируется по толщине от примерно 10 см до 1 метра. [27] Золото находится в этих слоях разной толщины галечных отложений, сложенных речных отложениях и другой стратиграфии. [27] [25] В частности, в Мпоненге золото связано с ранее упомянутым надвиговым разрывом и со следующими минерализациями:
Крутые кварцевые/сульфидные трещины
Субгоризонтальные кварцевые трещины
Сульфидсодержащие трещины
Ультракатакластика
Мезофазные углеводороды [25]
Как и большинство шахт, Мпоненг ограничен структурным контролем геологии. Минерализация VCR регулируется системами надвигов и трещин, обсуждавшимися выше, в основном из Нижнего Клипривиерберга. [27] Сами VCR и CLR имеют возраст около 2,7 млрд лет и испытали множество деформаций и изменений. [28] [29]
Воздействие на окружающую среду
Южная Африка уже много лет сталкивается с последствиями загрязнения , связанными с добычей полезных ископаемых ; последствия ущерба окружающей среде, связанного с добычей полезных ископаемых, были значительными, учитывая, что добыча полезных ископаемых составляет примерно 8% ВВП Южной Африки. [30] В 1998 году горнодобывающая промышленность произвела почти 90% из 533,6 миллионов тонн отходов, которые производились ежегодно. [31] Согласно данным за 1998 год, добыча золота является крупнейшим источником загрязнения в Южной Африке. [ необходима ссылка ] Большая часть этого происходит в бассейне Витватерсранда, где расположено более 270 хвостохранилищ , охватывающих 18 000 га. [31]
Добыча полезных ископаемых создает два основных вида отходов: отвалы пустой породы и хвостохранилища (ХХ). [31] Отвалы пустой породы - это порода, которую необходимо удалить, чтобы добраться до руды; для Мпоненга отвалы пустой породы являются предметом рассмотрения из-за глубины шахты. [32] Хвосты образуются в результате процесса дробления и измельчения руды , образуется очень мелкий материал размером с ил, который собирается в насыпи. Хвосты особенно связаны с серьезными проблемами для окружающей среды и здоровья, поскольку они содержат потенциально опасные химические вещества. [31] Долгосрочные последствия также вызывают беспокойство, независимо от того, продолжается ли деятельность шахты, останавливается или шахта переполнена, эти ХХ могут представлять серьезную опасность для окружающей среды. [31] Было обнаружено, что загрязнение сохраняется даже после 72 лет закрытия шахты. [31]
Помимо окружающей среды, жители бассейна Витватерсранда жалуются на переносимую ветром пыль, большая часть которой возникает из частично восстановленных хвостохранилищ. [33] Anglo Ashanti начала регистрировать метеорологические данные в 2012 году, а Harmony Gold с тех пор взяла на себя мониторинг после приобретения в 2020 году. [33] Граждане обеспокоены содержанием тяжелых металлов , а также содержанием кремния , поскольку оба представляют серьезную опасность для здоровья ( силикоз , туберкулез , бронхит , хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), рак легких ). [34] [35] Исследование, проведенное в 2020 году, выявило повышенное содержание кремния и урана в загрязняющих воздух частицах PM10 из хвостохранилищ золотых рудников в этом районе. [33]
В Южной Африке загрязнение тяжелыми металлами от горнодобывающей промышленности является основной причиной загрязнения почвы и воды. [31] Загрязнение происходит из нескольких источников: [31] [33]
Повышенные уровни потенциально токсичных элементов (ПТЭ)
В основном тяжелые металлы, включая мышьяк ( металлоид ).
Пыль в воздухе
Восстановление окружающей среды
Два действия могут начать борьбу с проблемами загрязнения в Южной Африке, связанными с добычей золота, предотвращение нового загрязнения и устранение старого. Предостережения относительно предотвращения и устранения старого заключаются в том, что оба они чрезвычайно сложны и дороги, ни горнодобывающая промышленность, ни Южная Африка не могут позволить себе полностью изменить ситуацию с загрязнением. [31]
Иммобилизация PTE в TSF является основным направлением предотвращения и контроля загрязнения. [31]
Известкование кислых хвостов до подходящего pH (>5,5) может значительно снизить подвижность катионных ПТЭ. Для этого требуется большое количество извести.
Применение глин или органических веществ с высокой катионной емкостью с целью поглощения ПТЭ.
Применение полуторных оксидов (M 2 O 3 ), которые иммобилизуют оксианионные ПТЭ.
Помимо профилактики и восстановления, было предложено, чтобы в целях защиты окружающей среды оставшиеся материалы хвостохранилища были удалены из хвостохранилищ, если их локализация не является надежной. [36]
Сейсмичность
Сейсмичность в шахтах распространена, поскольку удаление большого количества породы может изменить динамику напряжений, особенно если существуют уже существующие разломы . [37] Эта сейсмичность называется «сейсмичностью, вызванной горнодобывающей промышленностью», она вызвана высвобождением упругой деформации, но часто имеет низкую моментную величину. [37] [38] Достигая более 1000 событий в день, события любого масштаба представляют серьезный риск для горнодобывающих работ и сотрудников. Нередко в результате событий повреждается оборудование или происходит обрушение штреков и забоев. [37] [38]
27 декабря 2007 года дамба в Мпоненге испытала событие магнитудой 1,9, вызванное изменением напряжения из-за раскопок в шахте. В марте 2020 года в Мпоненге произошло землетрясение магнитудой 2, в результате которого погибли 3 человека. [39] В глубоких шахтах вертикальное напряжение может достигать 80–100 МПа, что эквивалентно примерно 10 км под водой. [40] [41] [42] [43] Сейсмичность в глубоких золотых рудниках является обычным явлением и часто вызвана горнодобывающими работами. [38] [44] Можно рассмотреть два события: [38]
Тип A — низкая моментная магнитуда (<1), сгруппированная во времени и пространстве, в пределах 100 м от поверхности горных работ.
Вызванные взрывными работами, нарушением процесса добычи, закрытием забоев.
Тип B — возможная более высокая моментная магнитуда (>3), не сгруппированная во времени и пространстве.
связанные с преобладанием трения, существующими сдвиговыми, тектоническими землетрясениями.
Большинство землетрясений на глубине связаны с горнодобычей (тип А) и обычно связаны с началом нового забоя. [45]
Исследовать
Одним из способов продвижения вперед является лучшее понимание методов горных ударов и выемки грунта. Лучшее понимание может обеспечить лучшие протоколы безопасности. [46] Видное использование глубоких шахт и связанных с ними, часто маломагнитных, землетрясений заключается в том, чтобы связать лабораторные эксперименты с реальными ситуациями. [47] [48] Также проводятся значительные исследования, пытающиеся понять зарождение указанных землетрясений, [47] и работают ли они так же, как более крупные землетрясения. [48] В Мпоненге JAGUARS (японско-германское исследование акустической эмиссии в Южной Африке) [49] установила сеть акселерометров и пьезоэлектрических датчиков акустической эмиссии. [47] Эти датчики могут регистрировать очень малые моментные землетрясения, способные регистрировать события с частотами от 0,7 кГц до 200 кГц (M<0,5). [45] За один год, 2007-2008, было зарегистрировано около 500 000 событий, большинство из которых с низкими (ниже 25 кГц) частотами. [45] Сеть JAGUARS расположена под контактным рифом Вентерсдорп, в ее состав входят восемь датчиков акустической эмиссии , два деформометра и один трехосный акселерометр . [45]
Миллан Луденья, эквадорский марафонец, стал первым человеком, который пробежал полумарафон полностью под землей в самой глубокой части золотого рудника Мпоненг. Судья Книги рекордов Гиннесса был рядом, чтобы задокументировать забег и выдать сертификат за самый глубокий полумарафон. [51] И наоборот, целью Миллана стало пробежать как можно дальше и как можно ближе к Солнцу. Позже, после Мпоненга, Миллан побежал на гору Чимборасо в Эквадоре. [52] У Миллана есть фильм под названием «От ядра к Солнцу», выпущенный в 2018 году о его достижениях. [53]
Викискладе есть медиафайлы по теме золотого рудника Мпоненг .
Ссылки
^ Циглер, Мориц; Рейтер, Карстен; Хайдбах, Оливер; Занг, Арно; Квиатек, Гжегож; Штромейер, Дитрих; Дам, Торстен; Дрезен, Георг; Хофманн, Герхард (1 октября 2015 г.). «Передача напряжений, вызванная горнодобывающей промышленностью, и ее связь с сейсмическим событием магнитудой M1.9 на сверхглубоком золотом руднике в Южной Африке». Чистая и прикладная геофизика . 172 (10): 2557–2570. doi :10.1007/s00024-015-1033-x. ISSN 1420-9136.
^ abcde "Обзор Mponeng". www.harmony.co.za . Получено 12 марта 2024 г. .
^ ab Wadhams, Nick (11 марта 2011 г.). «Золотые стандарты: как шахтеры добывают богатства в печи глубиной 2 мили» (т. 19, № 3, ред.). Wired. стр. 42.
^ "Mponeng Gold Mine, Gauteng". Технология добычи . Получено 17 февраля 2024 г.
^ Praveen (11 июня 2019 г.). «Десять самых глубоких шахт в мире». Технология добычи полезных ископаемых . Получено 17 февраля 2024 г.
^ Manzi, M. (16 июня 2014 г.). "3D Seismic Imaging of the Ghost-Carbon Leader Reef of the World's Deepest Gold Mine - Mponeng Gold Mine, South Africa". EAGE . Труды 76-й конференции EAGE и семинаров выставки. Европейская ассоциация геологов и инженеров: cp. doi : 10.3997/2214-4609.20140511. ISBN978-90-73834-90-3– через EarthDoc.
^ Гарсия, Серхио (23 сентября 2017 г.). «Эквадорец устанавливает рекорд в беге на глубине 4000 м под поверхностью». www.aa.com.tr . Получено 17 февраля 2024 г.
^ Вегтер, Иво (2019). «Почему горнодобывающая промышленность по-прежнему важна» (PDF) . Южноафриканский институт расовых отношений .
↑ Cairncross, Bruce (4 июля 2021 г.). «Золотое месторождение Витватерсранд, Южная Африка». Rocks & Minerals . 96 (4): 296–351. Bibcode :2021RoMin..96..296C. doi :10.1080/00357529.2021.1901207. ISSN 0035-7529.
^ ab Barradas, Sheila. "Mponeng mine, South Africa". Mining Weekly . Получено 12 марта 2024 г.
^ abcd "Золотой рудник Мпоненг, Южная Африка - самая глубокая шахта в мире" . Получено 12 марта 2024 г.
^ Бонгертс, Дион; Маццола, Франческо; Вагнер, Вольф (14 мая 2021 г.). «Закрыто для бизнеса: влияние закрытия бизнеса на смертность во время безумия COVID-19». PLOS ONE . 16 (5): e0251373. Bibcode : 2021PLoSO..1651373B. doi : 10.1371/journal.pone.0251373 . ISSN 1932-6203. PMC 8121299. PMID 33989322 .
^ Джеймс, Уилмот Г. (1987). «Основания для забастовки: добыча золота в Южной Африке в 1940-х годах». African Economic History (16): 1–22. doi :10.2307/3601267. ISSN 0145-2258. JSTOR 3601267.
^ abc Маккей, Дэвид. "Забастовки закрыли 40% добычи золота в ЮАР". Бизнес . Получено 24 марта 2024 г.
^ ab Muhumuza, Rodney (4 октября 2012 г.). «Бастующие южноафриканские шахтеры находят силу в численности». CNBC . Получено 24 марта 2024 г.
^ Смит, Дэвид (26 сентября 2012 г.). «Южноафриканские золотые прииски охвачены кипящим негодованием». The Guardian . ISSN 0261-3077 . Получено 24 марта 2024 г.
^ "Золотой рудник Мпоненг, Южная Африка - самая глубокая шахта в мире" . Получено 12 марта 2024 г.
^ Беррон, Ян (13 апреля 2023 г.). «Насколько низко вы можете опуститься? Проблемы глубокой добычи | Геология для инвесторов». www.geologyforinvestors.com . Получено 17 февраля 2024 г.
^ "Статистика и информация о золоте | Геологическая служба США". www.usgs.gov . Получено 16 февраля 2024 г. .
^ Уодхэмс, Ник (11 марта 2011 г.). «Золотые стандарты: как шахтеры добывают богатства в печи глубиной 2 мили» (т. 19, № 3, ред.). Wired. стр. 42.
^ abc Wadhams, Nick (март 2011 г.), «Золотые стандарты: как шахтеры добывают богатства в печи глубиной 2 мили», Wired , т. 19, № 3, стр. 42.
↑ Тиммер, Джон (9 октября 2008 г.). «В глубине, сообщество одного». Ars Technica . Получено 1 июня 2015 г.
^ Брахик, Кэтрин. «ДНК жука-золотоносца может быть ключом к инопланетной жизни». New Scientist . Получено 16 мая 2024 г.
^ Manzi, M. (16 июня 2014 г.). "3D Seismic Imaging of the Ghost-Carbon Leader Reef of the World's Deepest Gold Mine - Mponeng Gold Mine, South Africa". EAGE . Труды 76-й конференции EAGE и семинаров выставки. Европейская ассоциация геологов и инженеров: cp. doi : 10.3997/2214-4609.20140511. ISBN978-90-73834-90-3– через EarthDoc.
^ abcdefg Джолли, С.Дж.; Фримен, С.Р.; Барникоут, А.С.; Филлипс, Г.М.; Кнайп, Р.Дж.; Патер, А.; Фокс, Н.П.Ц.; Страйдом, Д.; Бирч, М.Т.Г.; Хендерсон, И.Х.С.; Роуленд, Т.В. (1 июня 2004 г.). «Структурный контроль золотого оруденения Витватерсранда». Журнал структурной геологии . 26 (6): 1067–1086. Bibcode : 2004JSG....26.1067J. doi : 10.1016/j.jsg.2003.11.011. ISSN 0191-8141.
^ ab Cairncross, Bruce (4 июля 2021 г.). «Золотое месторождение Витватерсранд, Южная Африка». Rocks & Minerals . 96 (4): 296–351. Bibcode :2021RoMin..96..296C. doi :10.1080/00357529.2021.1901207. ISSN 0035-7529.
^ abc Jolley, SJ; Freeman, SR; Barnicoat, AC; Phillips, GM; Knipe, RJ; Pather, A.; Fox, NPC; Strydom, D.; Birch, MTG; Henderson, IHC; Rowland, TW (1 июня 2004 г.). "Структурный контроль золотоносной минерализации Витватерсранда". Journal of Structural Geology . 26 (6): 1067–1086. Bibcode : 2004JSG....26.1067J. doi : 10.1016/j.jsg.2003.11.011. ISSN 0191-8141.
^ Джолли, С. Дж.; Хендерсон, И. Х. К.; Барникоат, А. С.; Фокс, Н. П. Ц. (1999). «Сеть надвиговых трещин и гидротермальная золотая минерализация: бассейн Витватерсранда, Южная Африка». Геологическое общество, Лондон, Специальные публикации . 155 (1): 153–165. Bibcode : 1999GSLSP.155..153J. doi : 10.1144/GSL.SP.1999.155.01.12.
^ Лардж, RR; Меффр, S; Бернетт, R; Гай, B; Булл, S; Гилберт, S; Гоеманн, K; Леонид, D (2013). «Доказательства внутрибассейнового источника и множественных процессов концентрации при формировании рифа Carbon Leader, супергруппа Витватерсранда, Южная Африка». Экономическая геология . 108 (6): 1215–1241. Bibcode : 2013EcGeo.108.1215L. doi : 10.2113/econgeo.108.6.1215.
^ Möncks, Tycho (9 февраля 2023 г.). «Неиспользованная золотая жила: возможности для южноафриканской горнодобывающей промышленности». BCG Global . Получено 9 апреля 2024 г.
^ abcdefghij Laker, Michiel C. (июнь 2023 г.). «Влияние золотодобычи на окружающую среду — с особым акцентом на Южную Африку». Горное дело . 3 (2): 205–220. doi : 10.3390/mining3020012 . ISSN 2673-6489.
^ Praveen (11 июня 2019 г.). «Десять самых глубоких шахт в мире». Технология добычи полезных ископаемых . Получено 17 февраля 2024 г.
^ abcd Mpanza, Mbalenhle; Adam, Elhadi; Moolla, Raeesa (январь 2020 г.). «Влияние осаждения пыли в деревне ликвидированного золотого рудника: провинция Гаутенг в Южной Африке». Международный журнал исследований окружающей среды и общественного здравоохранения . 17 (14): 4929. doi : 10.3390 /ijerph17144929 . ISSN 1660-4601. PMC 7400412. PMID 32650563.
^ Масеки, Дж. (2017). «Риск для здоровья, создаваемый обогащенными тяжелыми металлами (As, Cd и Cr) в частицах, содержащихся в воздухе из хвостохранилищ Витватерсранда». Журнал Южноафриканского института горного дела и металлургии . 117 (7): 663–669. doi :10.17159/2411-9717/2017/v117n7a8.
^ Merget, R.; Bauer, T.; Küpper, H.; Philippou, S.; Bauer, H.; Breitstadt, R.; Bruening, T. (1 января 2002 г.). «Опасности для здоровья из-за вдыхания аморфного кремнезема». Архивы токсикологии . 75 (11): 625–634. doi :10.1007/s002040100266. ISSN 1432-0738. PMID 11876495.
^ Rösner, T.; van Schalkwyk, A. (1 октября 2000 г.). «Влияние хвостохранилищ золотодобывающих предприятий на окружающую среду в районе Йоханнесбурга, Южная Африка». Бюллетень инженерной геологии и окружающей среды . 59 (2): 137–148. Bibcode : 2000BuEGE..59..137R. doi : 10.1007/s100640000037. ISSN 1435-9537.
^ abc Li, T.; Cai, MF; Cai, M. (декабрь 2007 г.). «Обзор сейсмичности, вызванной горнодобывающей промышленностью в Китае». Международный журнал механики горных пород и горных наук . 44 (8): 1149–1171. Bibcode : 2007IJRMM..44.1149L. doi : 10.1016/j.ijrmms.2007.06.002. ISSN 1365-1609.
^ abcd Ричардсон, Элиза; Джордан, Томас Х. (2002). «Сейсмичность в глубоких золотых рудниках Южной Африки: последствия для тектонических землетрясений». Бюллетень сейсмологического общества Америки . 92 (5): 1766–1782. Bibcode : 2002BuSSA..92.1766R. doi : 10.1785/0120000226.
↑ Репортер, Creamer Media. «Трое погибших в результате обрушения грунта на руднике Мпоненг компании AngloGold». Mining Weekly . Получено 12 марта 2024 г.
^ Министерство торговли США, Национальное управление океанических и атмосферных исследований. «Как давление меняется с глубиной океана?». oceanservice.noaa.gov . Получено 8 марта 2024 г. .
^ Циглер, Мориц; Рейтер, Карстен; Хайдбах, Оливер; Занг, Арно; Квиатек, Гжегож; Штромейер, Дитрих; Дам, Торстен; Дрезен, Георг; Хофманн, Герхард (1 октября 2015 г.). «Передача напряжений, вызванная горнодобывающей промышленностью, и ее связь с сейсмическим событием магнитудой M1.9 на сверхглубоком золотом руднике в Южной Африке». Чистая и прикладная геофизика . 172 (10): 2557–2570. doi :10.1007/s00024-015-1033-x. ISSN 1420-9136. S2CID 199492287.
^ Козловская, Мария; Орлецка-Сикора, Беата; Квятек, Гжегож; Бетчер, Маргарет С.; Дрезен, Георг (19 декабря 2014 г.). «Изменения скорости наносейсмичности и пикосейсмичности в результате возникновения статического напряжения, вызванного землетрясением силой 2,2 балла на золотом руднике Мпоненг, Южная Африка». Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 120 (1): 290–307. дои : 10.1002/2014JB011410. ISSN 2169-9313 – через АГУ.
^ Kwiatek, G.; Plenkers, K.; Nakatani, Y.; Yabe, Y.; Dresen, G. (2010). «Характеристики частоты и магнитуды вплоть до магнитуды -4,4 для вызванной сейсмичности, зарегистрированной на золотом руднике Мпоненг, Южная Африка». Бюллетень сейсмологического общества Америки . 100 (3): 1165–1173. Bibcode : 2010BuSSA.100.1165K. doi : 10.1785/0120090277 – через GeoScienceWorld.
^ Riemer, KL; Durrheim, RJ (25 сентября 2012 г.). «Горнодобывающая сейсмичность в бассейне Витватерсранда: мониторинг, механизмы и стратегии смягчения в перспективе». Журнал механики горных пород и геотехнической инженерии . 4 (3): 228–249. Bibcode : 2012JRMGE...4..228R. doi : 10.3724/SP.J.1235.2012.00228 . ISSN 1674-7755.
^ abcd Plenkers, K.; Kwiatek, G.; Nakatani, M.; Dresen, G. (1 мая 2010 г.). «Наблюдение за сейсмическими событиями с частотами f > 25 кГц на золотом руднике Мпоненг, Южная Африка». Seismological Research Letters . 81 (3): 467–479. Bibcode : 2010SeiRL..81..467P. doi : 10.1785/gssrl.81.3.467. ISSN 0895-0695.
^ Ли, Т.; Кай, М.Ф.; Кай, М. (1 декабря 2007 г.). «Обзор сейсмичности, вызванной горнодобывающей промышленностью в Китае». Международный журнал механики горных пород и горных наук . 44 (8): 1149–1171. Bibcode : 2007IJRMM..44.1149L. doi : 10.1016/j.ijrmms.2007.06.002. ISSN 1365-1609.
^ abc Kwiatek, G; Plenkers, K; Nakatani, M; Yabe, Y; Dressen, G; JAGUARS-Group (2010). "Характеристики частоты и магнитуды вплоть до магнитуды -4,4 для вызванной сейсмичности, зарегистрированной на золотом руднике Мпоненг, Южная Африка". Бюллетень сейсмологического общества Америки . 100 (3): 1165–1173. Bibcode : 2010BuSSA.100.1165K. doi : 10.1785/0120090277 – через GeoScienceWorld.
^ ab Kwiatek, G; Plenkers, K; Drensen, G; JAGUARS Research Group (2011). «Параметры источника пикосейсмичности, зарегистрированные на золотом руднике Мпоненг, Южная Африка: последствия для масштабных отношений». Бюллетень сейсмологического общества Америки . 101 (6): 2592–2608. Bibcode : 2011BuSSA.101.2592K. doi : 10.1785/0120110094 – через GeoScienceWorld.
^ "JAGUARS –induced.pl". www.induced.pl . Получено 8 марта 2024 г. .
↑ Южноафриканский золотой рудник Мпоненг, Build It Bigger, Дэнни Форстер, 13 мая 2010 г. , получено 8 марта 2024 г.{{citation}}: CS1 maint: другие ( ссылка )
↑ Гарсия, Серхио (23 сентября 2017 г.). «Эквадорец установил рекорд в беге на глубине 4000 м под поверхностью». Агентство Anadolu .
^ «Этот выносливый спортсмен завершил три самых сложных гонки на Земле». Men's Health . 5 сентября 2019 г. Получено 8 марта 2024 г.
↑ Гарланд, Оливер Ли (1 июня 2018 г.), From Core to Sun (Documentary), Levector, Levector , получено 8 марта 2024 г.