1 Introduction ..................................................................................................................................................................................... 1
以下信息发送给所有在范围内注册和影响各方的利益相关者,以及在环境影响评估阶段,在范围和环境评估影响报告过程的报告阶段,拟议的Vlakfontein Colliery / Springfield Colliery和Redan Sidident项目。申请人Glubay Coal(Pty)Ltd希望通知您,上述项目的最终环境影响评估报告(FEIAR),包括评论和响应登记册,已于2024年7月17日提交给矿产资源和能源部(DMRE)。就环境影响评估法规而言,2014年(修订),DMRE必须在收到最终环境影响评估报告后的107天内,要么授予所有有关所有活动的采矿权,要么是所采用的部分活动;或拒绝采矿权。Zitholele咨询(PTY)Ltd(Zitholele)作为独立的公众参与从业人员,被任命为公众参与过程(PPP),一旦向申请人发行了DMRE的决定,就会使您通知您的决定。作为上述应用程序的一部分提交给DMRE的最终评论和响应登记册可在www.zitholele.co.za/environmental下载,并在“ Vlakfontein和Springfield Colliery and Redan Sidident”标题下。
2。合格标准•来自Zibulo Colliery的主人社区内部至少有51%的黑人拥有企业•可以访问执行社会与劳工计划(SLP)发展服务所需的资源•具有社会与劳动计划(SLP)发展服务(SLP)发展服务的相关经验和参考。工作范围3.1利益相关者的参与和咨询:•为本项目制定并提交一个利益相关者参与计划(SEP)•按照MPRDA SLP指南执行公众参与过程•与Zibulo Collier进行咨询•与Zibulo Collier Import Import and Import and Impacters Impacters Impacters and Imparters Imparters Indecters and Complation Stroment和Resource Indorts(LED)项目(LED)项目(LED)项目(LED)•HRD(HRD):•HRD(HRD):通过咨询确定•屏幕和评估已确定的项目和计划,以与Thungela社会经济发展策略保持一致
扩展摘要 欧盟的目标是到 2050 年实现温室气体 (GHG) 净零经济,到 2030 年比 1990 年的水平减少 55%。目前,供暖和制冷占德国最终能源需求的 50% 以上,主要由化石燃料衍生的能源供应(BMWK,2022 年)。供热系统脱碳面临的一个挑战是供热和可持续能源供热之间的季节性不匹配。只有通过灵活管理供热网络和各种不同的存储技术,才能充分利用不稳定的可再生热能的潜力。矿井热能存储 (MTES) 系统可以提供这样一种可复制且智能的解决方案,以抵消供暖和制冷需求的季节性下降和峰值。到目前为止,在 HEATSTORE 项目框架内仅建立了一个高温 MTES 试验工厂(德国波鸿),其中成功测试了在废弃煤矿中储存热能的可能性。鲁尔大学 (RUB) 的当地区域供热网目前由两个总容量为 9 MW 的热电联产模块和三个总热输出为 105 MW 的燃气峰值锅炉运行。它们位于 RUB 的技术中心内。废弃的 Mansfeld 煤矿位于地下约 120 m 深处,位于发电厂的正下方,计划用作储热池。PUSH-IT 项目中的波鸿 MTES 演示站点将与 RUB 一起在其技术中心内建立。该项目将在夏季从峰值负荷为 700 kW 的数据中心补充余热。为了在冬季利用这些余热,废弃的 Mansfeld 煤矿将通过四口井(计划于 2024 年第三季度)开发为 MTES,进入煤矿的第一个石巷。根据预见的泵测试结果,这些井将用作生产/注入井或监测井。图 1 展示了废弃的 Mansfeld 煤矿的矿井工作面(第一层),深度约为 120 mbgl,位于“技术中心”发电厂的正下方。根据 Leonhardt(1983)假设的地热梯度,第一层的天然岩体温度应约为 11 °C。FUW 电网的发电厂位于先前开发的 HEATSTORE MTES 试点东北仅 300 米处,因此现有结果(如地质、水文地质、区域数值模型)可用于 FUW 区域供热网络的下一阶段转型。必须更加仔细地考虑前曼斯菲尔德煤矿内的 MTES 中可能的季节性余热输入和输出,同时考虑到 FUW 电网区域供热网络的框架参数。季节性热储存和区域供热网络中不同的温度水平可能会带来问题。虽然 MTES 中最高储存温度似乎可以达到 90°C,但区域供热网络采用天气补偿流动温度运行。为了能够提供所需的热量输出,流动温度从室外温度低于 8°C 时的 80°C 线性上升到室外温度为 -10°C 时的 120°C。
虽然我为我们在这方面取得的成就感到自豪——值得注意的是,自 2013 年以来,致命事故减少了 87%,健康事故减少了 85%——但我们不能声称任务已经完成。我们仍然会遇到严重的安全事故——例如 5 月份格罗夫纳的煤气起火事件,导致五名同事受重伤——以及致命事故。我深感遗憾地报告,2020 年,在我们管理的运营中,有两人在与工作相关的事故中丧生:一人死于我们 PGMs 业务的 Amandelbult 矿,一人死于我们动力煤业务的 Zibulo 煤矿,两人均死于南非地下“地面塌陷”事故。我们还失去了三名来自我们不管理的 PGMs 联合运营的同事。
SS1 可持续发展 36 SS2 开发规模 38 SS3 开发的空间战略和分布 40 SS4 战略性场地分配 - 博尔索弗北部 43 SS5 战略性场地分配 - 克劳恩花园村 46 SS6 战略性场地分配 - 前惠特韦尔煤矿遗址 48 SS7 煤矿优先再生区 50 SS8 普莱斯利谷优先再生区 52 SS9 乡村开发 53 SS10 绿化带开发 55 SS11 重要开放空地开发 56 LC1 住房分配 65 LC2 通过市场住房提供经济适用房 67 LC3 住房类型和组合 68 LC4 吉普赛人、旅行者和流动表演者的场地分配 70 LC5 吉普赛人、旅行者和流动表演者的申请 71 LC6 吉普赛人、旅行者和流动表演者的保护场地巡回演出者 72
摘要。1971 年,印度煤炭行业被国有化,巴拉特焦煤有限公司成立。新公司继承了约 600 家经营不善的煤矿,其中许多都发生了火灾。扑灭火灾的努力取得了部分成功。大约 65 处火点仍在 450 平方公里的煤田中燃烧。这是世界上最大的地上和地下煤火群。火势蔓延并不断增长,影响到煤炭生产、环境以及居住在该地区的 100 万人的健康、安全和福祉。一项由世界银行资助的为期 21 个月的两部分研究于 1994 年开始,并于 1996 年完成。第一部分是对火灾的分析,包括火灾的位置、规模、对社区的影响、自然环境和煤炭储量以及可能的补救措施及其成本。第二部分包括对煤田及其周边环境以及实施补救措施的影响进行的环境和社会经济调查。调查包括使用卫星和机载遥感平台、全球定位系统进行勘察、钻探、矿井规划和开发软件、实地勘察、实验室测试、煤矿记录审查和数据分析。印度专业人员的对应人员与外籍人员合作,获得继续工作所需的培训、程序和方法。确定了灭火、控制和预防火灾的技术及其成本。提出了灭火或控制火灾的建议。
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