在2000年6月的会议上,NOSB建议NOP从最终规则中删除对42种高溶解性的矿体物质的一般参考,并纳入了NOSB对本质材料的特定43个注释。我们通过保留了在土壤生育能力和农作物养分管理中的高溶解性的44个位置,以实践45练习标准,但将其用途限制为在国家禁止天然物质清单上规定的46个条件。在这种方法下,除非按照NOSB建议的注释48使用并被秘书添加到国家名单中,否则禁止采矿47种高溶解度的物质。我们从提出的规则中删除了49条规定,即使用该物质是“通过土壤或农作物组织50分析来证明的”。最终规则包含两种材料 - 硝酸钠和氯化钾 - 在NOSB开发的注释下,可用于有机作物生产中。52
Carrapateena矿山是南澳大利亚州的地下分布式洞穴(SLC)。将一系列Elexon Cave追踪器信标安装在靠近垂直矿体的贫瘠沉积盖序列中。在此阵列中,安装了洞穴追踪器信标的小型试验区域,安装在洞穴西北地区的底切。该装置的目的是了解在巨大的洞穴中三维中近场和远场洞穴流的相互作用的程度。Elexon Cave Tracker信标包含一个以编程间隔旋转的磁铁。安装在洞穴外的探测器阵列允许在每次旋转的情况下跟踪信标的位置,因为它们与破碎的岩石一起移动。信标可以显示洞穴内材料流和运动的半真实时间变化。小规模试验与SLC环的接近度允许观察通过原发,次级和第三级阶段的材料运动。
露天矿生产调度 (OPPS) 问题旨在确定矿体的采矿块的开采顺序。OPPS 提出了一些限制,这些限制产生了一个被归类为 NP 难的组合优化问题。通常,使用线性规划无法在可接受的计算时间内获得 OPPS 的最优解;因此,人们使用称为启发式的近似方法来解决这个问题。本文提出了一种基于人工智能 (AI) 的方法,用于在露天矿中获得符合操作和设计约束的可操作回推。这种综合方法是通过遗传算法和聚类算法 (k-means) 实现的。遗传算法是一种受查尔斯·达尔文自然进化论启发的搜索启发式算法,用于解决 NP 难问题。该方法已在铁矿和金矿中进行了测试,并被证明是一种实用、可行的方法。结果表明,获得的回推符合矿坑开采的设计和操作约束,同时还最大化了净现值 (NPV)。
摘要该论文在生产基于锂的牵引力电池(TB)中对领先公司进行了分析。描述了TBS的重要特征和组成。给出了Belaz 7558系列矿体自卸车的机电传输的参数,并在其基础上汇集了TBS所需的TBS特征。使用领先制造商的组件制成了几个TBS。在他们的基础上,确定了选择结核病的优先级特征。进行了分析,以确定创建版本和所需的技术规格的合规性。指定了所提出的电池类型的缺点。该研究得出的结论是,目前没有足够的有关TBS和其他设备特征的信息。大多数开发的结核病变体具有相对较低的能量密度,因此不满足对可用能量和干重参数的要求。这些参数对于绘制操作和充电周期方案至关重要。大多数提出的选项的设计寿命相对较短,此参数需要进一步改进。关键字:内燃机,移动能源,机电传输内燃机,移动能源,机电传输。
摘要。本研究分析了目前在地下条件下使用自走式设备进行矿石开采的技术;研究了一般使用设备和仅用于破碎矿石运输的实践;考虑了类似采矿地质和采矿技术条件下采矿企业的表现;分析和总结了克里沃罗格铁矿盆地地下开采中矿石损失和贫化率高的原因,从而揭示了在质量损失最小的情况下提供高效率和增加矿石开采的问题。质量下降和破碎矿石损失高影响了可销售矿石的生产。破碎和从采场提取矿石时矿石提取不完全平衡导致采矿指标恶化。废石稀释矿石导致开采块中的矿石含量与矿体中的矿石含量相比降低。这项研究使合理的矿石提取和运输技术得以开发和证实,并设计了一种新的装载面结构,以确保提高提取的矿石质量指标。
安大略省多伦多 – 2024 年 10 月 16 日 – Xtra-Gold Resources Corp.(“Xtra-Gold”或“公司”)TSX:XTG;OTCB:XTGRF,非常高兴地宣布其全资拥有的 Kibi 金矿项目的最新矿产资源估算结果,该项目位于西非加纳的 Kibi-Winneba 绿岩带(“Kibi 金矿带”)。独立资源估算的生效日期为 2024 年 9 月 30 日,包含自上次 2021 年 9 月矿产资源估算以来由 Xtra-Gold 内部钻井队完成的另外 174 个金刚石岩芯钻孔(34,737.1 米)。新的矿产资源包括第 3 区 Boomerang 和 Twin Zone 矿床的初步资源估算,以及之前宣布的以下八 (8) 个矿床的矿产资源估算:Big Bend、East Dyke、Mushroom、South Ridge、Road Cut、Double 19、Gatehouse 和 Gold Mountain。总计,这十 (10) 个金矿体彼此相距约 2.7 公里,估计包含 1,058,200 盎司黄金的指示矿产资源和 180,700 盎司黄金的额外推断矿产资源,如表 1 中所述,详情见矿产资源估算摘要部分的表 2。
近年来,发现了许多新型的反杂种防御机制。为了促进与反出现防御系统有关的机械,生态和进化方面的探索,我们于2021年发布了防御能力(Tesson等,2022)。de-Fensefinder是一项生物信息学计划,旨在系统地识别已知的反出发防御机制。Definestfinder v1.0.0的初始发布包括60个系统。在过去的三年中,纳入矿体的反义系统的数量已增长到152。越来越多的已知系统使进入该领域的挑战是一种挑剔,并使对反杂种系统的检测很难解释。此外,基于序列的结构的快速发展是新颖的分析可能性,应易于获得。为了克服这些Challenges,我们提供了防御系统上的资源枢纽,包括:1)具有Web服务搜索功能的防御能力的更新版本,2)在系统上的社区策划知识库库,以及3)预先计算的数据库,其中包括对Alphaffold产生的REDESEQ基因组和结构预测进行的注释。这些页面可以自由访问用户,作为他们更好地了解给定系统的旅程的起点。我们预计,这些资源将促进对抗系统研究中生物信息学的使用,并将为研究反戏系统的研究人员提供服务。此资源可在以下网址获得:https:// Defense -finfiffer.mdmlab.fr。
报告的矿石储量应包括来自所有来源的所有矿石类型。矿石是矿化的岩石,在适当的时间,空间,技术,经济学和政治条件下,可以开采,加工并制造出来生产可销售的金属或其他矿物产品,以获利。在当前或拟议的采矿业务造成的任何预期损失后,应将矿石储备金额陈述为可开采的材料。protore是一个指代低级浸出材料的术语,在当前条件下不能将其归类为矿石。但是,它可以在采矿过程中隔离,并放在堆上或转储浸出垫上,以在当前或将来的采矿作业中恢复金属。将矿体和矿产权利称为联邦,私人,州或印度人是指所有权或控制类型。联邦矿产权利包括未经认同的采矿索赔和矿产租赁。私人矿产权利包括费用简单的表面和矿产权利,包括专利采矿索赔。国家或印度矿产租赁权是指相应的租赁当局。矿山的寿命应由矿石储量的规模和每年估计的矿山产量确定。矿石级应以碱金属矿石的百分比(百分比)报告,以及贵金属矿石的Troy盎司。 钼金属的等级 - 而不是MOS2-可以报告。矿石级应以碱金属矿石的百分比(百分比)报告,以及贵金属矿石的Troy盎司。钼金属的等级 - 而不是MOS2-可以报告。
执行摘要矿业行业面临着巨大的压力,要求与巴黎协议保持一致,以使经济脱碳。许多公司已在未来几十年内公开承诺达到零排放目标。有些人承诺包括其材料供应链碳排放减少(范围3)。这些目标与生产全球能源过渡,矿石等级下降,矿体体积的复杂性以及更深层次的矿物质和金属的需求增加相吻合。即使提高了能源效率和新技术,行业消耗的总能源也会增加并使零碳排放净出现的途径变得复杂。不列颠哥伦比亚大学在采矿工程和清洁能源技术方面具有深厚的专业知识。在启动可持续矿工能源系统研究主题时,Brimm旨在将这些领域的许多教职员工召集在一起,以应对将矿业行业推向2050年到零碳排放的挑战。我们的立场是,净零只能通过系统的能源和碳来实现。每个矿山都有其技术系统以实现完整的脱碳。该集成系统涉及节能和减少废物,可再生电源,能源存储,可再生能力的运输,碳捕获以及碳核算和报告。碳捕获对于实现“最后一英里”至净零将是至关重要的,并且所有矿山都将在某种程度上依赖于去除现场或购买偏移的碳。这些是:1。Brimm将通过三个焦点研究领域开始可持续的矿山能源系统计划。脱碳地雷操作:如何在
抽象目标我们研究了来自加拿大安大略省的连锁队列中的采矿职业和行业中的就业及其与神经系统疾病发病率的关联。结局包括阿尔茨海默氏病(单独使用和其他痴呆症),帕金森氏病,帕金森氏病,运动神经元疾病和肌萎缩性侧面硬化症(ALS)。方法是通过将工人的薪酬数据和医疗保健使用记录联系起来创建的职业疾病监视系统队列。此分析包括超过110万的男性工人,随后在1999年至2016年之间。神经疾病。调整后的泊松回归模型用于估计发病率比(RR),将开采与非矿工工人总体以及矿石(行业)和职业组进行比较。结果表明,在金属矿业工人(RR 2.21,95%CI 1.04至4.69)中,ALS的发生率升高,并且在金属采矿行业中使用的矿体神经元疾病的发病率升高(RR 1.96,95%CI 1.01至3.79)中使用的运动神经元疾病。在杂项矿山中,持有采矿职业的工人的阿尔茨海默氏病率升高(RR 1.27,95%CI 0.92至1.77)。帕金森氏病率在岩石和土壤钻探职业的工人中升高(RR 1.60,95%CI 1.04至2.45)。结论采矿危害可能与采矿职业和行业工人之间的神经退行性疾病率升高有关。需要更多的工作来更好地了解采矿暴露及其与神经退行性疾病的关联。