本出版物的主要目的是提供关于铀矿地质和全球铀矿化潜力的综合信息汇编。所包含的信息基于国际原子能机构和经济合作与发展组织核能机构 (OECD/NEA) 从 1978 年到 1980 年代初开展的国际铀资源评估项目 (IUREP) 中汇编的数据,并根据这些数据进行了更新。为了完整起见,本出版物还包括对 IUREP 各种输出的全面审查和比较,并使用新的数据可视化技术整合了以前难以获取的信息。重点是与资源相关的地质,而不是铀市场和供需关系,这些内容在 2006 年作为 NEA-OECD/NEA-IAEA 联合项目的一部分出版的《四十年的铀资源、生产和需求展望:红皮书回顾》中得到了充分介绍。尽管如此,本报告还是包含了自《红皮书回顾》出版以来全球形势发展的部分。总体而言,信息至少是 2009 年的最新信息,并更新至 2018 年,当时重大发展影响了世界铀原料供应。这项评估得到了 1965 年至 2018 年经合组织/核能机构-国际原子能机构联合出版物《铀:资源、生产和需求》(通常称为“红皮书”)的历史铀勘探、资源和生产数据的支持,这些数据由国际原子能机构汇编、可视化和解释。分析不是逐字重复最新版本的红皮书中的数据,而是侧重于各个国家随时间变化的趋势和汇总信息,以此为基础提供对未来铀潜力的洞察。其他公开可用的数据补充了这一分析。要查看完整的历史信息,有必要参考红皮书的早期版本,其中许多版本可能不容易获得。本出版物旨在全面概述和解读历史红皮书信息中的趋势,特别是这些趋势与支持铀潜力评估相关的地方,并使所有对铀感兴趣的用户更容易获得这些信息。非国际原子能机构和经合组织/核能机构成员国的国家也包括在内,只要它们的铀地质、资源和产量与相邻或附近的国家相关,即使根据对公共来源的评估表明铀矿化潜力较低。被认为铀潜力微不足道且与遥远国家没有地质相关性的偏远岛国不予考虑。国际原子能机构感谢参加本出版物规划和编辑咨询会议的专家所做的贡献。特别是,国际原子能机构要感谢已故 J.McMurray(美国),并感谢 JR Blaise(法国)在手稿准备的各个阶段的广泛审查和贡献,以及 EJM Carranza(菲律宾)提供的全面技术编辑支持。为了进一步提供全球铀矿化地质框架的背景信息,国际原子能机构目前认可的 15 种铀矿床类型的大比例尺世界地图都作为附件提供,并可作为单独的补充文件在线获取。负责本出版物的国际原子能机构官员是核燃料循环和废物技术司的 M. Fairclough 和 A. Hanly 以及保障司的 J. Slezak。
• 样品袋将在带回上升舱之前进行称重。 • 样品将被放入大容量样品返回容器中,然后运回 Gateway、猎户座,再运回地球。 • 为了节省重量并尽可能多地带回月球样品,所有工具(样品返回容器除外)在任务结束时都将留在月球表面。
2000 年 6 月,《特定放射性废弃物最终处置法》(以下简称《最终处置法》)生效。《最终处置法》以日本原子能委员会(AEC)1998 年发布的政策文件《高放废物处置基本方针》和日本核循环开发研究所(JNC)(现日本原子能机构(JAEA))的《日本高放废物地质处置研究与开发第二次进度报告》(JNC,2000a-e;以下简称 H12 报告)为基础;后者汇集了自 1976 年以来 20 多年的研发成果。根据《最终处置法》,日本核废物管理组织(NUMO)于 2000 年 10 月成立,作为高放废物(HLW)地质处置的实施机构。2007 年,《最终处置法》进行了修订,在此基础上,一些类型的长寿命、低发热量废物也被纳入地质处置废物,因此属于 NUMO 的职权范围。这些废物被称为地质处置的 TRU 废物(以下简称 TRU 废物)。《最终处置法》规定的选址过程包括初始文献调查阶段和三个后续阶段:选择初步调查区域 (PIA)、选择详细调查区域 (DIA) 和选择处置库地点 1 。2002 年 12 月,NUMO 向全国发出呼吁,呼吁志愿者市政当局启动处置库选址过程。自 2000 年成立以来,NUMO 一直在开发安全实施处置项目所需的技术,并开展了一系列旨在提高人们对该项目和相关公共关系计划的认识的活动。然而,尽管做出了这些努力,但目前尚未收到任何来自志愿者市政当局的申请,也没有针对特定地点启动任何文献调查。NUMO 正与国家政府、电力公司和其他相关组织一起,尽最大努力获得公众对开始文献调查的认可。鉴于这种情况,日本原子能委员会的政策评估委员会于 2008 年提议 NUMO 应发布一份报告,证明安全实施地质处置的技术可行性。该报告将由外部独立学术机构审查,并定期修订和更新以反映最新知识
2000 年 6 月,《特定放射性废物最终处置法》(以下简称《最终处置法》)生效。《最终处置法》以日本原子能委员会 (AEC) 于 1998 年发布的政策文件《高放废物处置基本方针》和日本核循环开发研究所 (JNC)(现日本原子能机构 (JAEA))的《日本高放废物地质处置研究与开发第二次进度报告》(JNC,2000a-e;以下简称 H12 报告)为基础;后者汇集了自 1976 年以来 20 多年的研发成果。根据《最终处置法》,日本核废物管理组织 (NUMO) 于 2000 年 10 月成立,作为高放废物 (HLW) 地质处置的实施机构。 《最终处置法》于 2007 年进行了修订,根据该法,某些类型的长寿命、低发热量废物也被纳入地质处置废物,因此属于 NUMO 的职权范围。这些废物被称为地质处置的 TRU 废物(以下简称 TRU 废物)。《最终处置法》规定的选址过程包括初始文献调查阶段和三个后续阶段:初步调查区域 (PIA) 的选择、详细调查区域 (DIA) 的选择和处置库地点的选择 1 。2002 年 12 月,NUMO 在全国范围内呼吁志愿者市政当局启动处置库选址过程。自 2000 年成立以来,NUMO 一直在开发安全实施处置项目所需的技术,并开展了一系列旨在提高人们对该项目和相关公共关系计划的认识的活动。然而,尽管做出了这些努力,但迄今为止尚未收到任何志愿者市政当局的申请,也没有针对特定地点启动文献调查。目前,NUMO 正与国家政府、电力公司和其他相关组织一起,尽最大努力争取公众接受开展文献调查。鉴于这种情况,日本原子能委员会的政策评估委员会于 2008 年提议 NUMO 应发布一份报告,证明安全实施地质处置的技术可行性。该报告将由外部独立学术机构审查,并定期修订和更新,以反映最新知识
建筑物 / 停车场接送点缩写 AI RSO 前的 AI 马蹄形停车位 A&I 校友游客中心 Canyon Crest Dr. 上的建筑物前面 AVC 艺术大楼 艺术大楼楼梯旁的装卸码头 ARTS Bannockburn South BB South 停车场中途 BBS Bannockburn North Bannockburn RSO 前面的 60 分钟停车位 BBN Batchelor Hall 停车场 11 号装卸码头 BACHL 书店 Pedals Bike Shop 旁边的停车场 19 号 BOOKSTR Bourns Hall Winston Chung Hall 前面的切口 BRNHL Boyce Hall SOM 教育装卸码头在最近的 SOM Scotty's 停车位 BOYCHL 校园健康中心 校园健康中心附近的残疾人停车位 CHC CHASS 跨学科停车场 19 号停车位 PE 大楼和 CHASS 大楼旁边的角落 INTN Chung Hall Winston Chung Hall 前面的切口 CHUNG Costo Hall Costo Hall 和学生服务大楼之间 COSTHL 计算与通信 C&C 前面建筑物内 9 号地块 C&C 昆虫学 11A 号地块内,位于 SOM 和昆虫学之间 ENTOM 昆虫学研究博物馆 11A 号地块内,位于 SOM 和昆虫学之间 ENTM MUS 法尔柯克学生公寓 峡谷顶入口处的停车位 法尔柯克基因组学 11A 号地块在通往建筑物的右侧人行道处 GENOME 地质学 Winston Chung 大厅前的切口 地质学 Glen Mor I Pentland Way 环路 Scotty's GLENM Glen Mor II Glen Mor II RSO 前面的服务车辆停车位 GLENM2 温室 11 号地块装卸码头 GRNHSE 总务处(温室)8 号地块 - 停车场内,靠近 HDHSE Hinderaker Hall 标志处 Hinderaker Hall 装卸码头 HINDHL 人力资源部 UV 剧院前面 HR 人文学科 通过 Sproul 门臂的服务车辆停车位 HMNSS 国际村(位于 Everton Pl.)国际村停车场的残疾人专用停车位 INTER VILL 演讲厅19 号停车场,位于残疾人专用停车位旁 UNLH 生命科学学院 Rivera 装卸码头,位于第二个门臂旁 LS 1500 Lothian 14 号停车场,位于 RSO LOTHIAN 材料科学与工程学院 Aberdeen 门前,位于 MSE 岔道旁 MSE 医学院 SOM 教育装卸码头,位于最靠近 SOM Scottys MED SCH Oban 学生公寓车道,靠近 Canyon Crest 的住房服务车辆停车位 OBAN Olmsted Hall 经过 Rivera 门,位于 Olmstead 和 Rivera 图书馆之间的黄色上锁大门旁 OLMHL Orbach 科学图书馆 位于 Campus Dr. 人行横道旁 SCI LIB 停车场 01 位于售货亭旁边的装卸区 LOT 01
RFID 提供自动化数据输入,并减少与何时何地访问、维护或移动管道、阀门或其他设备相关的信息输入错误。例如,McIntyre 说,仅仅找到一个永久安装在地下的基础设施就是一项困难且容易出错的任务。即使工人使用金属探测器来识别管道的位置,并输入每个项目的 GPS 数据,如果没有 RFID,仍然很难确定哪件设备正在维护、检查或维修。有了 RFID 系统,这些数据就会自动收集并在现场查看。系统会读取每个标签,用户也可以通过读取标签上传有关他们对标记项目所执行工作的详细信息。
本报告是作为美国政府机构赞助的工作的记录而编写的。美国政府及其任何机构或其任何雇员均不对所披露的任何信息、设备、产品或流程的准确性、完整性或实用性做任何明示或暗示的保证,也不承担任何法律责任或义务,也不表示其使用不会侵犯私有权利。其中以商品名、商标、制造商或其他方式提及任何特定商业产品、流程或服务并不一定构成或暗示美国政府或其任何机构对其的认可、推荐或支持。本文中表达的作者的观点和意见不一定代表或反映美国政府或其任何机构的观点和意见。
内政部 (DOI) 负责管理 5 亿多英亩的陆地,约占美国陆地面积的五分之一。应对内政部各项授权任务的挑战既复杂又富有挑战性,但回报也颇丰。自 2008 年成立以来,美国地质调查局 (USGS) 国家无人机系统 (UAS) 项目办公室一直与内政部合作,进行技术转让、应用开发和 UAS 技术实施。事实证明,UAS 是一种经济高效的能力,它提高了我们分析气候变化影响、应对自然灾害、研究景观变化的速度和后果、进行野生动物清查和支持土地管理任务的能力。自 2011 年 7 月 29 日发布首份美国地质调查局无人机系统路线图 2010-2025 以来,人们对 UAS 的使用兴趣一直呈指数级增长。这一进步部分归因于美国地质调查局的科学家更容易接受新技术,他们在早期就接触了计算机技术,并不断寻找创新方法来适应新技术,以便更好、更有效、更安全地完成工作。他们愿意质疑传统的范式和方法,以评估以不同的方式观察地球是否能提供新的见解、增强的视角和新的解决方案。
研讨会组织游览团参观了昆士兰东北部的运营矿山和未开发的矿产资源,这些资源是过去 30 年来现代勘探技术成功应用的结果。勘探地球化学在几个矿床的草根发现中发挥了关键作用,并极大地帮助了许多其他矿床的评估。在区域地球化学采样方面,昆士兰东北部的部分地区是澳大利亚勘探最密集的地区之一。仅从查特斯堡省和德拉蒙德盆地收集的 200,000 多个区域河流沉积物、土壤和岩屑样本就表明了私人勘探公司利用地球化学数据筛选大片土地的程度。
研讨会组织游览团参观了昆士兰东北部的运营矿山和未开发的矿产资源,这些矿产资源是过去 30 年来现代勘探技术成功应用的结果。勘探地球化学在几个矿床的草根发现中发挥了关键作用,并极大地帮助了许多其他矿床的评估。在区域地球化学采样方面,昆士兰东北部的部分地区是澳大利亚勘探最密集的地区之一。仅从查特斯堡省和德拉蒙德盆地收集的 200,000 多个区域河流沉积物、土壤和岩屑样本就表明了私人勘探公司利用地球化学数据筛选大片土地的程度。