乌干达丰富的矿产捐赠具有巨大的经济发展潜力。但是,非法财务流动(IFF)风险威胁着通过将收入从关键的国家优先事项转移而破坏这一潜力。iff可以在矿产供应链的各个阶段发生,从许可和勘探到生产和出口。这些非法流动不仅剥夺了政府急需的国内收入,还妨碍了该行业内部的透明度和问责制。虽然矿业部门过去曾在1950年代和1960年为乌干达的经济贡献了高达30%的出口收入的高峰;在过去的几年中,这项贡献占该国GDP的2.2%(Nyakabwa&Wepukhulu,2023年)。这种下降部分归因于非法财务流量。随着国内收入动员对于乌干达的长期发展变得越来越重要,遏制采矿业的非法财务流动仍然是实现这一目标的核心。本简报论文研究了乌干达目前的采矿法律制度及其在解决矿产供应链中的IFF风险方面的有效性。它还确定了现有的矿业法律规律中的关键,优势和差距,并提出了加强法律和监管保障措施的建议。通过将这些泄漏插入系统中,乌干达的矿产财富将转化为其公民的切实利益,从而实现经济发展。
在电力领域,尼日利亚电力供应行业(“NESI”)经历了由宏观经济动态、政府政策和监管改革引发或影响的多项变化,包括《2023 年电力法》(“《电力法》”)的实施。因此,除其他事件外,还有关于电价调整/审查、一些州根据《电力法》建立电力市场的发展,以及与 2023 年相比该行业的表现明显改善。1 但同样,这一年并非没有国家电网崩溃等负面事件重演,以及该行业面临的众多挑战的其他现实 2 — 这提醒我们,需要做更多的工作才能使该行业达到其应有的水平。
环境恶化的社会影响也显而易见,它常常导致流离失所、生计丧失和社会动荡。这些社会后果与人权问题有着内在联系。例如,由于环境恶化而被迫流离失所,如非法采矿破坏土地,可能导致侵犯住房权和免于强制驱逐的权利。此外,社区的社会结构常常因环境恶化而受到破坏。传统生计(如农业和渔业)的丧失可能导致社会结构和社区凝聚力的崩溃。在非法采矿盛行的地区尤其如此,导致社会紧张局势加剧,以及争夺资源获取和控制权的冲突。
环境恶化的社会影响也显而易见,它常常导致流离失所、生计丧失和社会动荡。这些社会后果与人权问题有着内在联系。例如,由于环境恶化而被迫流离失所,如非法采矿破坏土地,可能导致侵犯住房权和免于强制驱逐的权利。此外,社区的社会结构常常因环境恶化而受到破坏。传统生计(如农业和渔业)的丧失可能导致社会结构和社区凝聚力的崩溃。在非法采矿盛行的地区尤其如此,导致社会紧张局势加剧,以及争夺资源获取和控制权的冲突。
随着全球电子垃圾以惊人的速度增长,传统的回收方法由于使用能源密集型工艺和危险化学品,对健康和生态构成了重大风险。利用微生物从垃圾中提取有价值的金属,即生物采矿,是一种有前途的传统电子垃圾管理方法的替代方案。本研究严格审查了生物采矿作为电子垃圾回收可持续替代方案的可行性。通过将生物采矿与传统方法进行比较,本研究探讨了其环境效益、减少化学品使用和降低能耗,以及其局限性、较慢的回收率和复杂的微生物过程。研究表明,生物采矿在回收金和铜等有价值的金属时效率最高,但在回收低品位材料时效率较低。此外,研究还讨论了在哪些条件下生物采矿可以成为一种可靠的解决方案,并指出了微生物优化和适当的经济和环境条件的重要性。最后,提出了未来研究的重要领域,例如开发更高效的生物采矿工艺、进行长期环境影响评估和生命周期分析,以评估生物采矿作为电子垃圾管理途径的可持续性。
作为正在进行的Swachhta Pakhwada庆祝活动的一部分,农业研究与教育部(DARE)/印度农业研究委员会(ICAR)今天侧重于废物管理和可持续农业实践的关键方面。当天的主题围绕废物管理系统的库存进行,特别强调了有机废物的利用以及从废物中产生的财富。此外,评估了各种位置的无聚苯乙烯状态,并促进了厨房和家庭废料的堆肥,强调了减轻垃圾填埋场负担的重要性。符合促进环境可持续性的目标,为鼓励清洁和绿色技术做出了努力,特别关注有机农业实践。在住宅殖民地举行了活动,以促进厨房园艺和堆肥,以及附近的一个村庄,当场提供了有机农业和废物管理的技术解决方案。
一项新的ICCT研究投入了对BEV和插电式混合动力电动汽车的电池电池和原材料的需求(由印度尼西亚和全球的采用和宣布的政策和目标产生。将这种预计的需求与宣布的细胞生产和矿物质供应能力进行了比较。该研究评估了公路运输的所有部分,包括两轮和三轮车,乘用车和重型车辆。在第二步中,该分析探讨了有效的电池回收生态系统的开发,电动乘用车平均电池尺寸的减少以及通过运输需求避免和模态转移策略的降低,可以减少对印度尼西亚原材料的需求,同时维持与已公布的政策和目标保持一致的速率。
采矿业一直是劳动密集型和危险部门之一。但是,随着自动化和机器人技术的进步,该行业正在经历重大的转变。自动化和机器人技术正在提高采矿业务中的安全性,效率和生产率,同时还会降低成本和环境影响。本文探讨了采矿自动化和机器人技术的关键技术,包括自动驾驶汽车,机器人钻孔和高级传感器,并讨论了它们的应用,福利和挑战。此外,它研究了这些技术在重塑采矿景观方面的未来潜力。机器人技术和自动化在采矿中的整合不仅解决了运营挑战,而且还有助于可持续采矿实践,为更安全,更有效的行业奠定了基础。
在编写本研究报告时,蒙古采矿业是否以及如何为当地生产商和供应商提供食物仍不清楚,也未得到检验。本政策简报讨论了采矿业和非采矿业如何相互联系,研究了采掘业对其他行业的传染性影响,并通过从当地供应商和承包商直接采购来研究采矿业供应链。它还提供了一些实证研究结果,说明采矿业产出如何间接引导到非采矿业产出,以及蒙古当地生产商在什么阶段通过采矿公司采购商品和服务直接为采矿供应链做出贡献。这些发现基于从 82 家矿业公司收集的数据和面板数据分析。还介绍了国际和国家特定背景下的供应链特征和挑战。提出了以下主要建议:(i) 加强采矿业和非采矿业之间商业上可行的联系,(ii) 提高当地生产商和供应商对采矿供应链的贡献,以及 (iii) 更好地利用采矿收入促进蒙古的可持续和包容性增长。
位于安大略省萨德伯里(Sudbury)的采矿业中心,我们经验丰富的教职员工为您准备成为矿业工程团队的积极成员,负责在这个充满活力和不断变化的行业中广泛的项目。您将探索测量,起草,设计,矿山安全,地质和岩土技术领域,通风,地面控制,矿山计划等。该计划包括在第一年末的体验式学习活动,您将对采矿工程以及沟通和领导能力的各个方面有更广泛的了解。毕业后,您可以选择继续学习采矿工程技术(MNTY)(https://cambriancollege.ca/programs/ Mining-Engineering-technology/)高级文凭课程。