该公司公布了在 Lac Carheil 进行的广泛且品位极高的石墨采样结果,其中包括 10 个 Cg 超过 20% 的结果,在项目 8 内确定的 36 公里走向长度的石墨趋势中平均 Cg 为 11%。现有矿产资源为 13.3Mt @ 11.5% Cg(包括指示:9.6Mt @ 13.1% Cg 和推断:3.7Mt @ 7.3% Cg)9,仅从 1 公里走向长度的 Carheil Trend 钻探测试中确定。计划进行一项广泛的新钻探计划,以测试从采样计划中确定的优先新的高品位区域,并显著升级和扩大 Lac Carheil 矿产资源。该项目的规模和品位潜力使其成为北美石墨供应安全的重要战略资产。需求将继续增长,以满足美国和加拿大不断增长的电池制造基地的需求。
根据此审查,HDD 对地下水、地表水和敏感生态受体都存在潜在风险。目前关于 HDD 影响的科学研究表明,逃逸的钻井泥浆和流体(称为“意外返回物”(IR))可能包含污染物,或以其他方式成为地下水、地表水/沉积物和/或生态敏感区域的污染源。HDD 还可能促进原本独立的地下含水层中污染物的转移和/或交叉污染,尤其是在靠近受污染场地进行时。委员会发现,目前已有关于如何部署 HDD 的指导。但是,新泽西州没有关于监督 HDD 的监管要求。相比之下,常规垂直井受 NJAC 7:9D 的监管。由于在 HDD 项目调查中记录了 IR 和失败的 HDD 造成的重大负面影响,以及使用该技术可能对地下水、地表水和生态区域造成的潜在风险,应考虑在规划、施工、安装和退役的整个过程中对 HDD 进行管理,以防止潜在影响并尽量减少风险。委员会指出,考虑到 HDD 带来的潜在威胁,任何 HDD 法规都可以效仿管理传统井安装的法规,并听取经验丰富的 HDD 承包商的意见。由于 HDD 可能对环境造成影响,委员会建议的 HDD 管理领域包括钻前规划、入口和出口孔管理和废弃规划。
材料必须与MFR的市售材料相同,包括商业名称样本必须是工厂密封的,并且应通过OOK采购办公室直接将样品封印,以指示弧数量和实验室测试样品的标记,如下:
在评论该公告时,Rimfire 的董事总经理 David Hutton 先生表示:“这是在 Murga 进行的第一次金刚石钻探,我们很高兴地报告,除了生成用于多元素分析和冶金测试工作的样本外,钻探还发现了潜在的辉石岩的存在——这是一种重要的超镁铁质岩石类型,已被广泛记录为整个 Fifield 地区的异常钪的来源。我们还证明磁数据成功地“绘制”了辉石岩的位置,这很重要,因为整个 Murga 地区仍有许多未经测试的磁异常。从金刚石钻探和 Rimfire 之前的空芯钻探中获得的信息将极大地帮助我们规划未来的钻探,因为我们正努力在 24/25 财年结束前将 Murga 勘探目标转化为矿产资源估算。”
前期调查 自1997年青岛CCSD钻井选址研讨会以来,在江苏省东海县茅北CCSD目标区开展了野外地质和地球物理调查,目的是建立钻井区三维地质和地球物理模型,准确确定CCSD先导孔和主孔的钻孔位置。开展的工作包括1:5000和1:10000比例尺地质填图、反射地震勘探、重磁法勘探等。此外,还利用电缆取芯技术钻探了1028m深的连续取芯钻孔(PP2)。在该孔中,测量了不同深度的温度和来自孔的岩心的热导率,计算了1000m深度的地层热梯度并外推到5000m深度。在该孔内还进行了地球物理测井和VSP。根据综合研究和调查的结果,确定了CCSD导向孔和主孔的精确坐标。进一步的地质和地球物理研究,包括对岩心的研究
什么是分散的能源?•由放射性颗粒的自然衰变产生的地球中的热能•分散的能量(DE)允许更多地使用可再生能量以及结合热量和功率。•依赖分配产生和能量存储•干蒸汽,闪光蒸汽,二进制循环
超级岩石(SHR)地热能系统的钻井和井结构的研究边界 - 可再生,基本负载电力通过在深处(> 5 km)循环水,热(> 374°C)岩石的产生 - 稳步前进。在多晶钻石碳化物(PDC)钻头设计中的最新成就,提高了穿透速率(ROP)到硬岩中的成就,并且隔热钻孔的开发表明,SHR地热项目的深入钻井正处于不可通知的地平线上。但是,在敌对地下地质环境中,几个关键的技术差距仍然阻碍了深入钻探的方式。技术公司和实验室必须在专门的钻机,位技术,高温下井工具和温度管理设备方面取得快速的进步。目前,这些钻井系统以及进入深层岩层所需的时间 - 创造了巨大的项目成本。要将SHR Geothermal带入商业生存能力,技术公司和实验室必须迅速开发,测试和部署新技术。本报告回顾了最先进的深度地热钻井和井建技术,确定了现有的技术差距,并提出了克服这些差距的策略。从理论到商业上可扩展的1-9之间,每种技术都有1-9之间的技术准备水平(TRL)。总体而言,我们发现可以通过部署现有技术的组合来钻孔地热井,并且SHR钻孔的技术挑战是可以克服的。经济挑战是这些钻井系统的可用性有限和测试的函数,随着Shr地热行业的扩展,这将减少。这些技术共有的一阶差距是缺乏在场地和受控实验室条件下获得SHR条件的机会。没有开放式实验设施和试点站点,这些技术将无法进行迭代的改进,以脱离风险的SHR钻探和推动行业前进。
从SPUD到钻机释放的项目活动预计将不超过120天。与结构和钻探有关的表面干扰的总面积约为13英亩。将在与天然气加工设施相邻的工业区域上建造约6.3英亩的井垫和短途通道。两个井口都位于同一垫上,尽管尚未确定确切的间距。已经制定了剪切/填充计划,以指示去除地球的水平和重新分布,以构建一个平坦的区域,以定位能够钻孔到拟议项目的设计深度。与新通道道路相关的干扰面积约为0.8英亩。拟议的道路将被加冕,抛弃和建造约24英尺。宽阔的碎石表面,有分级路堤和沟渠。将安装跨涵洞。现场的现有道路将保持在安全可用的状态。道路维护将继续持续到最后放弃和开垦,可能包括刀刃,沟渠清洁,碎石表面,填充车辙和较低点,安装侵蚀控制,防尘控制,清除防雪以及涵洞更换或清洁。尘埃控制可以通过浇水,地主批准的氯化镁
木质素磺酸盐-赖氨酸水凝胶用于吸附重金属离子。《农业与食品化学杂志》,2020 年,68(10),3050-3060。[30] Orszulik S T。石油工业中的环境技术。荷兰:Springer,2008 年。[31] Klapiszewski Ł、Zietek J、Ciesielczyk F、Siiwnska- Stefanska K、Jesionowski T。与木质素磺酸钙结合的硅酸镁:原位合成和综合物理化学评价。矿物加工的物理化学问题,2018 年,54,793-802 [32] Parsetyo EN、Kudanga T、Østergaard L、Rencoret J、