• 水资源
      水资源
      Water
      水资源

      获得安全、、卫生的水资源是一项基本人权。。。。我们将有效、、、、负责任地用水,,,,与地方政府、、、社区以及利益相关方合作,,在水资源紧张地区开展业务时,,,,采取适当、、、、切实可行的措施来提高用水效率,,,尽力减少用水量,,提高水资源的回收利用。。。。

      我们的目标
      • 保持水循环利用率不低于90%
        保持水循环利用率不低于90%
        保持水循环利用率不低于90%
      • 到2030年,,,,用水强度较2020年下降
        到2030年,,,用水强度较2020年下降
        到2030年,,,,用水强度较2020年下降
      2021年表现
      • 水循环利用率达92.02%
        92.02%
        水循环利用率达92.02%
      • 用水强度269.04 吨/ 百万元营收,,,,比2020 年下降9.12%
        269.04 吨
        用水强度269.04 吨/ 百万元营收,,,,比2020 年下降9.12%
      管理政策

      我们努力平衡运营需求与当地社区生态系统的需求,,结合项目所在地气候变化的影响,,加强水资源管理。。我们严格遵守国家相应法律法规及地方政策,,,如、、、、 IFC 以及中国境外子公司驻地等关于水资源管理的法律法规。。

      水压力风险

      我们的企业在取用水之前都会进行用水分析与评估,,,特别是直接从江河、、、湖泊或地下取水的企业均有编制《水资源论证报告》,,,对建设项目所在流域或区域水资源开发利用现状、、、用水合理性、、、、开发利用水资源对水资源状况及其他取水户的影响、、、、水资源保护措施等进行分析,,,评估其措施的合理性。。


      我们每年更新水风险评估结果,,及时了解公司所在区域 / 水域的水风险变化,,,,从而制定有效措施,,,,降低风险以确保水资源能支持公司长期的运营和利益相关方的共同发展。。我们借助世界资源研究所(WRI)开发的AqueductTM Tools 来评估项目所处地的年度水风险,,,涵盖物理风险数量(如基线水压力、、、气象灾害影响),,,物理风险质量(水质影响)以及监管和声誉风险。。。

      水资源管理
      我们的水资源管理计划将努力解决当地社区和生态系统淡水供应减少的问题:
      • 生产废水会被全部回用,,,以尽可能降低新水使用量。。。。
      • 绿化浇灌采用滴灌微喷系统,,,以提高水资源利用率,,减少不合理浪费。。。。
      • 在强降雨地区,,通过建立清污分流系统,,将未接触到污染区域的干净径流外排到环境中或市政雨水管网中,,,流经生产区域的雨水将会在收集后,,,,经过废水处理设施处理后回用于生产或达到项目所在地要求的排放标准后外排。。

      对内,,,我们不断革新设备与工艺提高水资源再利用率,,,,最大限度地利用和循环使用水资源,,,减少接触水向外部环境的排放,,,利用多个蓄水设施来收集雨水与径流等,,最大程度降 低运营所需的外部水源。。。。对外,,,,我们与项目运营所在流域内的利益相关方共同努力,,,,有效管理共享资源。。。

      废水管理
      我们的工业废水主要来源于矿山、、、、冶炼的生产过程。。。。废水的主要污染物包含油类污染物、、金属离子、、酸碱污染物(含铜酸性废水)、、氰化物等。。废水经过专业处理后对外达标排放。。根据工业废水和生活污水的性质,,我们设计、、、优化其处理设施,,,在确保废水达标排放的基础上,,,回收物料并实现中水回用。。
      • 对于废水处理设施,,,,我们实施第三方运营管理的模式,,,通过引入公开、、、透明的市场竞争,,使污染治理实现高效、、专业和低成本的目标。。。。
      • 对于废水处理工艺,,在现有建成并使用的处理系统中,,,,不仅可以实现废水的处理,,,还能有效回收废水中的金属。。工艺优化后,,工业废水经过深度处理之后,,,可实现100%回用。。。
      • 对于废水处理效果,,,,除了日常监督、、、、维护处理设施正常运行之外,,,我们通过在线实时监测以及第三方抽样检测来监测废水质量,,,,确保排污达标。。。

      我们采用自有“环保生态信息管理平台”对污染排放信息进行监控,,实现对污染物排放总量和浓度的及时预测预警,,, 我们还定期对所有生产运营点开展内外部环境审计工作。。我们重视废水的利用,,通过提高水循环利用、、、提取有价值物 质以降低污染物外排,,我们对水从进入矿区到排出矿区的全生命周期采取“源头减量、、中段控制、、、末端达标”的原则:

      • 在源头端,,,我们努力减少向外界水源取水,,,,充分利用落在矿区的雨水,,,,采取 “雨污分流、、清污分流”。。。。我们建立了一整套引流输送、、、、收集储存、、、萃取回收、、、环保处理、、、、中和渣浓缩沉淀等设施,,,,通过清污分流,,将收集的污水处理后尽可能用于生产系统。。。。
      • 在中段,,,我们“分质处理,,,梯级利用”,,,,将流经矿场、、、、尾矿库的经淋溶出来的含重金属酸性废水按浓度进行分质处理,,较高浓度溶液先进行有价金属回收,,,再流入污水处理设施,,,,低浓度废水直接流入污水处理设施,,,,通过中和、、沉降等处理,,,水达标后回用或外排,,,经污水处理后产生的淤泥、、中和渣用于代替客土,,,,改善排土场、、、、铜矿堆场等酸性边坡土质,,进行生态植被恢复,,,既实现废渣有效利用,,又减少酸性边坡基质改良成本,,,实现经济效益与生态效益双赢。。。。
      • 在末端,,,我们回用或达标处理,,在所有排放口、、、、以及矿区所处流域下游都安装了水质在线监测系统,,,,并委托有资质的在线监测运维公司开展第三方运营管理。。。。我们还通过创建智能化移动管理系统,,,实现了手机短信实时报警和手机实时查询外排废水水质数据。。公司所有对外排放废水的生产运营点均已实现在线实时监测,,,监测数据对外公开。。除此之外,,我们还在矿区河流沿线建设了生物监测点,,,通过观测监测站点内鱼类的生理变化掌握水质情况。。
      酸性岩石排水管理

      金属矿石中可能含有硫化物,,,而含硫化物的废石、、尾矿在空气、、水及微生物的作用下,,,将发生风化、、溶浸、、、氧化和水解等系列物理化学及生化反应,,从而形成含硫酸的酸性废水。。我们依据,,,,针对可能出现酸性岩石排水的矿区,,,评估并制定减少酸性岩石排水生成的方法。。。


      我们将酸性岩石排水纳入我们整体水循环体系,,,,对于酸性岩石排水,,,我们会根据其重金属含量采取分质处理的措施,,,较高浓度的酸性岩石排水会先进行有价金属回收,,再进行中和处理,,,,低浓度酸性岩石排水直接进行中和处理,,,达标后回用或外排,,,努力降低酸性岩石排水造成的环境影响,,,,例如,,紫金山金铜矿每年可从酸性岩石排水中回收铜金属1万吨以上,,,,在降低环境影响的同时,,,还可提高资源的利用水平。。。。

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