作者证书 Greg Gillstrom,P.Eng 帝国金属公司 200-580 Hornby Street 温哥华,BC V6C 3B6 我,Greg Gillstrom,是不列颠哥伦比亚省专业工程师和地球科学家协会的注册专业工程师。 我于 1990 年毕业于不列颠哥伦比亚大学,获得地质工程应用科学学士学位,并于 1984 年毕业于不列颠哥伦比亚理工学院,获得电气工程技术文凭。 自从从 UBC 毕业以来,我一直从事我的职业。 我参与过许多勘探和采矿项目,主要是贱金属和贵金属。 由于我的经验和资格,我是 N.I. 43-101 定义的合格人员。我从 1999 年 9 月起担任 Mount Polley 矿的首席矿山地质学家,直到 2001 年 9 月被停职。2004 年 1 月,我被 Mount Polley 矿业公司重新聘用,协助重新开放 Mount Polley 矿。本报告中的大部分地质工作和数据验证都是基于我担任 Mount Polley 矿首席地质学家所做的工作。本报告中介绍的 2004 年可行性研究是 Mount Polley 和 Imperial 金属工程和冶金工作人员共同努力完成的。本报告的主要贡献者:� Greg Gillstrom,Mount Polley 矿业公司地质工程师。
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迫切需要 随着能源系统脱碳的进展,可变可再生能源的份额将增加电网电力生产的不稳定性。需要不同深度的能源存储容量来在客户需要时提供能源,从而支持系统稳定性。澳大利亚能源市场运营商预测,到 2040 年,其各种情景下的存储需求将在 30 至 45 千兆瓦之间。此外,澳大利亚和世界丰富的采矿历史导致大量遗留采矿资产仍未修复。澳大利亚有大约 100,000 个遗留矿山,其中多达 1,000 个可能仍与电网相连或靠近电网。
第 13 章 诱杀装置和应急装置.......................................................................................................................13-1 第一节 设置诱杀装置...................................................................................................................................13-1 战术......................................................................................................................................................13-2 选址......................................................................................................................................................13-4 诱杀装置类型......................................................................................................................................13-4 组件和原理....................................................................................................................................13-5 启动方法.............................................................................................................................................13-5 连接方法.............................................................................................................................................13-5 远程.............................................................................................................................................................13-5 直接.............................................................................................................................................................13-8 规划、设置和记录
Waldmann T,Wilka M,Kasper M,Fleischhammer M和Wohlfahrt-Mehrens M [2014]。锂离子电池中依赖温度的老化机制 - 验尸研究。电源杂志262,129-135。 https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.03.112
这些估计和假设可能被证明是不正确的。此外,这些前瞻性陈述基于各种基本因素和假设,并非未来业绩的保证。许多这些不确定因素和偶然因素可能会直接或间接影响实际结果,并可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。无法保证前瞻性陈述将被证明是准确的,因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期大不相同。前瞻性陈述旨在提供有关管理层对未来的期望和计划的信息。除适用法律要求的范围外,本公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述或解释后续实际事件与此类前瞻性陈述之间任何重大差异的意图或义务。有关风险和不确定性的进一步描述,请参阅公司 2024 年 3 月 27 日的年度信息表以及公司最新的管理层讨论与分析报告,包括其中题为“风险因素”的部分,可在 SEDAR 的 www.sedar.com 和 EDGAR 的 www.sec.gov 上查阅。本警告免责声明中未讨论的不可预测或未知因素也可能对前瞻性陈述产生重大不利影响。
新斯科舍省正在向以可再生能源为基础的电力供应迈进。闭环抽水蓄能是一种成熟的技术,可以在电网能源供应充足的情况下长期储存可再生能源,并在需要发电时调度,以应对可变能源的波动,满足需求。(图 1)。如果可行,这种创新的 Touquoy 矿最终土地利用方法将建立一个闭环系统;将露天湖中的水抽到现场水库进行储存,在需要时将水放回露天矿,用于水力发电。该概念既可持续又可靠,理想情况下可与现场现有受干扰区域的高容量光伏太阳能系统配合使用。
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1.目标 该项目的目标是: • 制定系统且一致的方法来修复、恢复和长期管理爱尔兰的历史矿场,以符合现行和即将出台的国家和欧盟立法; • 审查和记录爱尔兰历史矿场对环境、人类和动物健康以及人类安全的潜在影响; • 根据现有信息,制定一份优先调查地点清单; • 审查现有的采样方案,并酌情选择或制定在每个地点使用的采样方案,以确保每个地点的一系列采样介质(例如土壤、水、沉积物、矿山废物、植被等)的可靠性和可复制性; • 对确定的优先地点进行详细的现场调查和特性描述,包括对所有现存的地面和地下矿井作业及相关建筑物进行清点; • 遵循最佳国际实践,制定历史矿区风险排序方法,为决定采取哪些行动以尽量减少或管理与此类矿区相关的风险提供坚实的科学依据; • 根据最佳国际实践制定风险分类方法; • 根据开发的系统对调查的矿区进行分类;以及 • 在中期和最终报告中介绍工作成果,并将本项目期间获得的每个矿区的所有信息和分析结果汇编到 GIS 数据库中。2.背景 爱尔兰采矿业的一个突出环境问题是旧矿区或废弃矿区,这些矿区在停止运营时没有得到恢复,过去的采矿活动导致了严重的土地退化和环境污染。过去,关闭矿区是一种正常做法,很少或根本不考虑修复这些矿区的必要性。因此,这些矿场可能会继续对环境造成持续破坏,并对周边地区的人类和动物健康造成潜在风险。随着大型废弃尾矿堆、岩石堆和地下作业逐渐恶化,并且没有考虑关闭矿场的长期维护和后期护理,这些矿场带来的风险可能会随着时间的推移而增加。因此,有必要制定系统且一致的方法来修复、恢复和长期管理爱尔兰的历史矿场。近年来,为了应对动物健康问题,对一些历史矿场进行了详细调查,并提出了有关这些矿场长期修复和管理的建议。然而,包括大规模修复的潜在成本在内的许多因素,