该公司在巴西、波斯尼亚、加拿大、哈萨克斯坦、利比里亚、墨西哥、乌克兰、南非以及通过其在印度的合资企业和在加拿大(巴芬兰)的联营公司开展铁矿石开采业务。该公司在哈萨克斯坦开展煤炭开采业务。安赛乐米塔尔的主要采矿产品包括铁矿石块、粉矿、精矿、球团矿、烧结料、冶金煤(包括硬煤和软煤)。此外,安赛乐米塔尔还生产大量直接还原铁(“DRI”),这是一种废料替代品,用于其小型钢厂设施以补充外部金属采购。截至 2022 年 12 月 31 日,安赛乐米塔尔的铁矿石储量(包括安赛乐米塔尔拥有不到 100% 的矿山储量,基于安赛乐米塔尔的所有权百分比,即使安赛乐米塔尔有权开采所有储量,也包括使用受到限制的储量)估计为 41.54 亿吨矿山储量,其煤炭总储量估计为 2.07 亿吨矿山储量。有关拥有矿产储量和资源以及所有权结构的实体的详细列表,请参阅“物业、厂房和设备——储量和资源(铁矿石和煤炭)”。公司的长寿命铁矿石和煤炭
(ORCID:0000-0002-4453-6515) 土耳其语摘要 – 在我国,由于石油、煤炭和天然气等化石燃料的储量有限以及环境和社会限制,对可再生能源的倾向有所增加。能源连续性对于现代生活的可持续性和生产的连续性非常重要,这取决于工业和技术的发展。存储技术在最大限度地减少可再生能源的使用过程中的能源生产中断以及这些系统的广泛使用方面发挥着非常重要的作用。在需要时,必须供应足够数量的能源需求。利用能源存储系统可以快速可靠地响应一天中可能发生的能源需求变化。储能技术;这是一项具有巨大潜力的技术,因为它可以改善电力系统,促进可再生能源生产,并提供石油衍生燃料的替代品。在这项研究中;讨论了化学、电气、电化学、机械和热能存储系统,并提供了有关其结构和工作原理的信息。关键词 – 储能方法、可再生能源、储能技术、储能。引用:Emeksiz,C.,Kara,B.(2022)。储能技术的回顾与比较分析。国际多学科研究与创新技术杂志,6(2): 134-142。
2 2020 年 2 月 27 日 ASX 公告“Bauna 石油储量升级和或有资源胜任人员报告摘要”中披露了 Baúna、Patola 和 SPS‐57 的储量和或有资源量估算。储量是单个井储量随机求和的结果;而不是单个井储量的算术总和。Karoon 不知道有任何新信息或数据对这些资源估算产生重大影响,相关 ASX 公告中支撑估算的所有重大假设和技术参数继续适用,并未发生重大变化。3 参见脚注 2。4 2018 年 5 月 8 日 ASX 公告“资源更新”中披露了 Neon 和 Goia 的或有资源量估算。Karoon 不知道有任何新信息或数据对这些资源估算产生重大影响,相关 ASX 公告中支撑估算的所有重大假设和技术参数继续适用,并未发生重大变化。
长期以来,人们已经认识到,与生物多样性保护的保护区对于生物多样性保护至关重要,与在未保护地区观察到的生物多样性相比,储量中的动植物种群群中的种群越来越多。例如,据信保护区阻止了世界大约四分之一的鸟类的灭绝(1)。也有受保护区的“溢出”效应,与储量相比,储量毗邻的位置支持储量更大的种群和物种丰富度,而储备金则更大(2)。因此,储备金对生物多样性具有显着的利益,远远超出了其边界。与储量一样重要,很明显,当前的储备网络不足以保存所有生物多样性,并且迫切需要保护保护区的全球扩张显着(3)。2021年,国际自然保护联盟(IUCN)世界保护大会恳请世界各地的政府设定雄心勃勃的目标,以保护到2030年至少30%的地球。受保护网络的扩展
“证明是未开发的储量”或“ PUDS”。事实证明的储量预计将从未灌输的面积上的新井中回收,或者是从现有的井中从需要重新完成需要的相对较大支出的现有井中。在未填充的土地上的储量应仅限于那些直接抵消钻探时合理确定生产的开发间距领域的储量,除非存在使用可靠技术的证据来确定在较远距离更远的经济生产性的合理确定性。未填充的位置只有在采用开发计划表明计划在五年内进行钻探,除非特定情况证明较长的时间合理,否则才证明未开发的储量已被证明是未开发的储备。在任何情况下,不发育储量的估计均不得归因于任何在同一储层或类似的储层中的实际项目或使用可靠的技术建立合理某些某些某些某些某些某些技术的证据的实际项目证明了这种技术的应用或其他改进的恢复技术,否则未打算使用流体注入或其他改进的恢复技术的估计。
在2020年,印度尼西亚是世界上首次的开采镍生产商,占总产量的31%,占世界储量的22%。该国也是世界上排名第二的锡生产国,估计占矿山总产量的20%,占世界储量的19%;排名第二的煤炭生产国,占总生产的9%和世界储量的3%; 3D排名的沸石生产国(自然),估计占总生产的8%(其储量不可用);排名第12的生产商的采矿黄金占总生产的3%和全球储量的5%。该国生产的其他著名矿物商品包括铝土矿,水泥,铜,碘,氮,浮石,沙子和砾石(工业)和开采的锆。The Government continued to encourage mining companies to build smelters in Indonesia and to yield value-added mineral products rather than export metallic ores and concentrates (BP p.l.c., 2021, p. 46, 48; McRae, 2021, 2022; Merrill, 2021, 2022; Sheaffer, 2021, 2022; Crangle, 2022; U.S. Geological Survey, 2022)。
森林地上生物量 (AGB)。传统上,树高由测高仪测量,该测高仪广泛用于验证地面激光扫描仪 (TLS) 和机载激光雷达 (ALS)。然而,与 TLS 和 ALS 相比,测高仪的测量结果存在很大的不确定性。与高度测量相关的误差会传递到 AGB 估计模型中,并最终降低估计的 AGB 和随后的碳储量的准确性。在本文中,我们测试了在热带低地雨林中使用测高仪、TLS 和 ALS 来测量高度 (H) 和胸高 (DBH),并以机载激光雷达为基准,在高度测量中具有高精度和保真度。结果表明,当使用机载 LiDAR 作为基准来验证实地测量和 TLS 时,测高仪测量的实地高度低估了树高,均方根误差 (RMSE) 为 3.11,而 TLS 低估了树高,RMSE 为 1.61。由于高度测量结果存在显著差异,AGB 和碳储量也存在显著差异,实地测量值为 146.33 和 68.77 Mg,TLS 值为 170.86 和 80.31 Mg,机载 LiDAR 值为 179.85 和 84.53 Mg。以机载激光雷达测量结果为最准确,实地测量的地上生物量和碳储量占机载激光雷达总地上生物量和碳储量估计值的85.55%。同时,TLS测量结果反映了以机载激光雷达数据为基准的95.02%的地上生物量和碳储量。结果表明,与小树相比,大树的高度测量存在巨大的不确定性,差异显著。结论是,地上生物量和碳储量对各种测量树高方法得出的高度测量误差很敏感,树木的大小也是如此。
根据您的要求,我们已编制截至 2023 年 12 月 31 日的已探明、概算和潜在石油、凝析油、液化石油气 (LPG) 和销售气储量、已探明 (1P)、已探明加概算 (2P) 和已探明加概算加可能 (3P) 储量的价值以及 Wintershall Dea GmbH (Wintershall Dea) 代表其持有权益的八个国家/地区的某些资产的 1C、2C 和 3C 或有资源量的估算:阿尔及利亚、阿根廷、丹麦、埃及、德国、利比亚、墨西哥和挪威。出于本报告的目的,本文评估的位于阿尔及利亚、埃及和利比亚的资产在某些情况下被归类为“北非”。本报告中提出的储量和潜在资源量估计是根据石油资源管理系统 (PRMS) 编制的,该系统由石油工程师协会、世界石油理事会、美国石油地质学家协会、石油评估工程师协会、勘探地球物理学家协会、岩石物理学家和测井分析师协会以及欧洲地质学家和工程师协会于 2007 年 3 月批准并于 2018 年 6 月修订。PRMS 是英国上市公司发布的指南中引用的标准。储量定义在本报告的“储量定义”标题下详细讨论。