PT Merdeka Battery Materials (IDX: MBMA) 的镍业务表现强劲,主要得益于 SCM 矿。本季度,SCM 矿实现了创纪录的 340 万湿公吨褐铁矿和 300 万湿公吨腐泥土产量,同比分别增长 110% 和 108%。同季度,201 万湿公吨腐泥土矿石交付给 MBMA 的 RKEF 冶炼厂,410 万湿公吨褐铁矿矿石出售给 PT Huayue Nickel Cobalt,产生了 7,320 万美元的未经审计收入,平均售价为 17.9 美元/湿公吨。 MBMA 的精炼厂共生产了 30,716 吨镍产品,包括 18,823 吨镍生铁(“ NPI ”)和 11,893 吨高品位镍锍(“ HGNM ”)。这分别产生了 2.238 亿美元的未经审计收入和 1.588 亿美元的收入,平均售价分别为 11,887 美元/吨和 13,229 美元/吨。
* Max 提醒投资者,铁矿石的潜在数量和品位是概念性的,并进一步提醒称,目前勘探程度不足以确定矿产资源,Max 不确定进一步勘探是否会导致目标被划定为矿产资源。赤铁矿矿化吨位潜力估计基于原位高品位露头和解释和模拟的磁异常。用于估计的密度值为 2.8t/m³。赤铁矿样品品位范围为 55-61% Fe。从先前开采的工业材料斜坡的原位露头收集了 58 个通道样品进行化学分析。通道样品平均重 14 公斤。化学分析在 ALS 实验室进行。使用 XRF 分析确定金属氧化物。熔融盘由浆状样品和添加的硼酸盐基熔剂制成。Max 没有在分析流中插入标准或空白,而是依靠 ALS 的实验室 QA/QC。
核能被定位为全球减少碳排放的关键组成部分。毕竟,核反应堆通过裂变释放的热量来发电,热量用于产生蒸汽,推动涡轮机发电,而不会产生与化石燃料相关的有害排放。根据世界核协会的一份报告,到 2030 年,为世界核反应堆提供燃料的铀需求预计将从 2021 年的 62,500 MTU 上升到 79,400 公吨元素铀 (MTU),预计到 2040 年这一数字将攀升至 112,300 MTU。总部位于科罗拉多州的 Western Uranium & Vanadium (CSE:WUC) 是一家专注于在美国西部低成本、短期内生产铀和钒的矿业公司。该公司拥有大量已获许可和开发的、可供生产的高品位铀和钒资源,其中包括联合碳化物公司在 20 世纪 70 年代斥资近 5,000 万美元开发的 Sunday Mine Complex。
固体氧化物燃料电池 (SOFC) 的独特特性促使其被广泛用于各种应用,从便携式、移动式和微型热电联产(500 W 至 20 kW)到分布式发电(B 100 kW –5 MW)和中央公用事业规模(4 100 MW)的更大规模固定电源。SOFC 技术具有吸引力,包括高电效率、高品位废热、燃料灵活性、低排放、功率可扩展性以及在实现高产量时具有低单位资本成本潜力。SOFC 的高工作温度使其能够产生不同等级的废热,然后可以回收用于工艺加热、通过燃气轮机集成增加功率或用于可出口产品的多联产(例如,热能、冷却、功率或燃料)。废热的有效利用对整个系统的效率、经济性和环境排放有重大影响。这些特性加速了 SOFC 技术的发展,旨在取代传统的基于燃烧的发电
该公司欣然宣布,已重新聘请 MAGSPEC Airborne Surveys Pty Ltd 对其 Kingston Keith 许可区内 2 个历史悠久的含金区进行填充航空磁测和辐射测量勘测。第一个区域覆盖许可区西北角历史悠久的 Enterprise 和 Kingston 金矿开采区,第二个区域覆盖与许可区 Mt Keith 金矿开采中心部分相关的建筑物区域。这项覆盖约 896 线公里的勘测计划于圣诞节前进行。收集到的数据将由 Southern Geoscience Consultants (SGC) 进行处理和解释,SGC 是一群专注于为资源行业提供最高质量的综合地球物理解决方案的地质学家。SGC 将把新的航空数据与之前从 MAGSPEC 勘测(50 米飞行线间距)收集的数据(2023 年 1 月飞行)相结合,该勘测由公司委托进行,覆盖了整个 Kingston Keith 许可区。新的填充勘测将在之前的 50 米飞行线路之间进行,拾取较小、较窄的高品位含金结构,这些结构可能会在更宽的 50 米线间距勘测中被遗漏。
过去五年,马里的 Syama 金矿从地表氧化物和硫化物矿转变为以地下硫化物矿为主,在技术上面临诸多挑战。过去两年半,矿山和工厂的运营设备不断升级,由于产量和利用率的提高,目前产量持续高于标称产能。过去两年,硫化物运营在磨矿进料品位和产量分别超过 2.6 克/吨金和 2.3 百万吨/年的情况下实现盈利,现在的重点是改造氧化物工厂,使其能够处理这些利润率更高的硫化物。这个第一阶段的改进项目被称为 Syama 硫化物转化项目(“SSCP”)。该项目由自由现金流 1 (“FCF”) 资助,于 2023 年开始,到 2025 年中期将使硫化物加工能力提高到 4.0 Mtpa,从而允许通过露天开采来开采最近发现的高品位(3.0 g/t Au)Syama North 硫化物储量,而不是低利润氧化物。总体目标是将 Syama 的产量从每年约 210 千盎司提高到 250 千盎司以上,并通过进一步持续提高效率以及增加生产单位相结合的方式将成本降低高达 200 美元/盎司。虽然这将在短期至中期内显着增加产量,但我们也将重点关注长期的第二阶段扩建,并在未来两年内逐步展开工程研究,以释放这一大型(>10 Moz Au)矿化的真正潜力,
为了满足 NASA 深空探索任务对长寿命和高能量/功率密度的要求,自 1960 年代以来,Pu-238 就被确定为 GPHS 模块最合适的放射性同位素燃料之一。目前,Pu-238 的供应极其有限。有限的供应表明,有效利用 GPHS 产生的热量对于 NASA 的太空应用非常重要和关键。然而,最广泛使用的放射性同位素热电发电机的效率仅为 6-8% 左右,这意味着大量的能量通过金属散热片等散热器以废热的形式耗散。在深空,极冷的宇宙 (3 K) 提供了一个强大的散热器。即使对于温度低于 373 K 的热源,相应的卡诺效率也可以超过 99%。在本文中,我们展示了使用热辐射电池将热量转化为电能的概念验证演示,这是 2015 年构思的一种新技术概念。实验还首次证明了热辐射电池和光伏电池之间的反向 IV 特性。热辐射电池的预测效率在峰值功率输出时明显高于热电电池,在降低功率输出时甚至可能更高。将热辐射电池与放射性同位素加热装置(高品位热量)或放射性同位素动力系统 (RPS) 散热器(低品位废热)集成在一起,可以提供一种新方法,以显著提高 Pu-238 或其他放射性同位素燃料的能源效率。
摘要:可再生能源的日益普及使得电能存储系统在平衡和提高电网效率方面发挥着关键作用。液态空气储能 (LAES) 是一种有前途的技术,主要用于大规模应用,它使用制冷剂(液态空气)作为能量载体。与其他类似的大规模技术(如压缩空气储能或抽水蓄能)相比,使用液态空气作为存储介质可以达到高能量密度并克服与地质限制相关的问题。此外,当与高品位废冷/废热资源(如液化天然气再石化工艺和排放到大气中的热燃烧气体)相结合时,LAES 能够显著提高往返效率。尽管关于 LAES 主题的文献中的第一篇文献出现在 1974 年,但这项技术直到最近几年才引起世界各地众多研究人员的关注,导致科学产出迅速增加,并在英国实现了两个系统原型。本研究旨在通过文献计量分析报告科学进展的现状,确定 LAES 技术的热点和研究趋势。研究结果可供参与这项新兴技术的研究人员和制造商使用,以了解最新技术、科学产出的趋势、全球机构的当前网络以及通过 LAES 连接的作者。我们的结论为未来的研究提供了有用的建议,强调了研究趋势和当前的差距。
欲了解更多信息,请联系: 欧亚资源集团,卢森堡 press@erg.net www.eurasianresources.lu *** 关于欧亚资源集团: 欧亚资源集团 (ERG) 是一家领先的多元化自然资源集团,总部位于卢森堡,拥有综合性的采矿、加工、能源、物流和营销业务。该集团是该行业的主要雇主,全球拥有超过 80,000 名员工。ERG 的产品销往 40 多个国家。该集团的主要股东(40% 的股份)是哈萨克斯坦共和国政府。ERG 是世界上最大的钴和铬铁生产商之一,也是大型国际铜和铁矿石供应商。在欧亚大陆,它是氧化铝的领先供应商,也是哈萨克斯坦唯一的高品位铝生产商。总体而言,在哈萨克斯坦,ERG 占金属和采矿业的三分之一。该集团经营着该国多家领先的生产实体,包括 Kazchrome、Sokolov-Sarbai 铁矿石开采生产协会 (SSGPO)、哈萨克斯坦铝冶炼厂、哈萨克斯坦铝业公司、欧亚能源公司等。该集团是中亚地区的主要电力供应商和大型铁路运营商。ERG Africa 也是该集团国际资产组合的核心部分。在刚果民主共和国,Frontier 是该集团铜业务的基石,Metalkol 是一家主要的尾矿再处理企业,已成为全球最大的钴生产商之一和主要的铜生产商。该集团还在赞比亚拥有铜和钴业务,并在南非和津巴布韦开展开发项目,专注于其他矿物和产品。此外,该集团通过其物流公司 SABOT 在非洲大陆拥有自己的供应链。
全球有数千万个废弃开采井(AEW),不仅对环境构成威胁,而且退役需要额外投资。AEW 的恢复为地热能开发提供了一种经济有效的解决方案,可节省退役和钻井的高昂成本。然而,AEW 的热资源通常为低品位和中等品位。应采取措施提高 AEW 地热发电厂的效率。同时,世界各地的卫星液化天然气(LNG)站的再气化过程遭受高品位冷能的损失。各种研究都利用地热热和 LNG 冷来发电,但尚未讨论 AEW 的水平延伸可能增加回收温度,以及 LNG 流量的波动可能降低电力输出。本研究提出并评估了一种新型综合有机朗肯循环 (ORC) 系统,该系统利用来自 AEW 的地热和来自卫星 LNG 站的废弃 LNG 冷能,重点是通过水平延伸提高地热温度和通过热能储存稳定 LNG 冷能供应。建立了一个考虑 AEW 水平延伸的数值模型,发现水平延伸可显著提高地热流体温度。建立了一个基于机器学习的预测模型,以评估给定参数和工作条件下的 AEW 出口温度。设计和优化了冷热能储存 (CTES) 模块,以在非设计运行期间暴露于高度波动的 LNG 供应时稳定废弃冷能回收。CTES 将 ORC 效率提高了 38.5%,并有可能显著缩短投资回收期。因此,利用AEW的水平延伸,将发电与通过热能储存获得的LNG冷能相结合,零排放地热和废冷能系统可以成为未来AEW振兴和LNG废冷能利用的可行解决方案。