自2009年《加利福尼亚濒危物种法》(CESA)中的物种上市以来,Longfin冶炼科学一直在进步。但是,我们对该物种的生物学的理解存在很大的差距,包括防止旧金山河口进一步降低Longfin冶炼的管理活动。2020年3月31日,加利福尼亚州鱼类和野生动植物部(CDFW)在CESA下发布了加利福尼亚水资源部(DWR)的附带许可证(ITP),用于国家水项目的运营。在此ITP中,批准条件7.6.3要求DWR与CDFW,州水承包商和美国鱼类和野生动物服务部合作开发和支持Longfin冶炼科学计划。实施该新计划的第一步是制定一项Longfin冶炼科学计划,以解决ITP中确定的一些主要科学和管理优先事项。
从综合炼钢、高炉 (BF)-碱性氧气转炉流程向温室气体排放更低的替代流程的转变是钢铁行业脱碳的一个发展趋势。直接还原铁 (DRI)-电弧炉 (EAF) 路线就是这样一种流程。然而,当使用传统上在高炉中加工的低品位、高脉石铁矿石时,DRI-EAF 路线效率低下,而高炉占世界铁矿石供应的绝大部分。以低排放流程有效加工高炉级铁矿石的能力对于全球钢铁行业脱碳至关重要。本研究建议在使用高炉级铁矿石时使用电炉来提高整体工艺产量和效率,并将其与已建立的 DRI-EAF 工艺进行了比较。
摘要。热能存储 (TES) 系统已广泛应用于聚光太阳能发电 (CSP) 电厂,以确保系统效率。本研究利用具有优异热特性的电解铜粉 (ECP)、氧化石墨烯 (GO) 和铅冶炼渣 (LSS) 骨料(一种采矿废料),旨在制造冶金土聚物材料作为 TES 系统中的存储介质。本文研究了 ECP 含量(0、5%、10%、15%、20%)对掺有 LSS 骨料的 GO 工程土聚物混合物的强度、比热、热导率和热稳定性的影响。加入 10% 的 ECP 后,流速和抗压强度显著提高。增加 ECP 含量会提高土聚物的热导率,但会降低土聚物的比热。结果表明,ECP 是一种很有前途的成分,可以加入土聚物中以增强其物理机械特性和热稳定性。 ECP、GO和LSS相结合生产用于TES系统的土工聚合物材料可以为CSP工厂和行业废物回收提供环保解决方案。
•销售主要是由于产品的价格上涨,包括来自金属矿物质的冶炼一侧的非金属矿物质和电解铜和黄金的石灰石。•OP是平坦的,因为由于销售增加而导致非金属矿物质以及机械和环境工程的OPS增加,这主要是由于金属矿物质的冶炼一侧的FX波动所抵消。•普通利润的增加主要是由于使用权益方法和FX收益所解释的实体的利润增加。•由于收到火灾损失保险和投资证券销售增长以及普通利润的增加,归因于父母玫瑰的所有者的利润。
摘要 本研究利用考古地面勘察和口头传说,探索了古代炼铁技术的发展。报告研究了散落的 Ekpapka(铁渣)和各种 Ovurus(熔炉)之间的关系,这些证据可以在尼日利亚埃多州阿科科-埃多地方政府区 Ekpe 社区的某些街道上找到。研究的结论是,尽管目前人类在某些遗址上进行耕作和建造建筑物等活动,但这些证据足以证明当地人民已经发展和壮大了本土炼铁业。尽管由于各地区之间自相残杀引发的移民,冶炼业在近代遭到忽视,但它不仅带来了铁匠活动,还催生了与 Ekpe 相邻的新社区 Uneme-Ekpe。关键词:古代炼铁技术 考古地面侦察 口头传统 引言 近代以来,用于生产铁材料的原矿的鉴别、勘探和开采是冶金工程师的工作内容。在这方面,将铁矿石转化为金属的技术(通常称为冶炼)已经成为工程专业的专属专利。然而,本土冶炼作为一种工艺的历史可以追溯到古代。它早在 17 和 18 世纪被称为工程的现代知识领域发展之前就已经存在了(Gaylord,1979 年)。可以说,冶炼因其维持生命的潜力而成为一种受人珍视的职业,并且通过其在工具生产方面的革命性潜力成为社会进步的必需品(Ahokegh,2013 年)。这必然导致了历史上通常称为铁器时代的时期(约公元前 1000 年 - 公元 100 年),铁被大规模用于各种用途,尤其是用于农业和战争,变得无处不在。从这时起,人们开始渴望获得和发展知识,不仅仅是冶炼,还包括将铁制成不同的工具。在历史的这个阶段,冶炼知识虽然并不常见,但在许多非洲社区中却备受追捧。由于铁在生产农业、狩猎和其他实用工具方面的有效性,其生产知识对于许多社会的生存至关重要(Ogunniyi,2013;Hoppers,2002)。正是在这种背景下,拥有铁作为一种不可或缺的工具的渴望激发了埃克佩人对本土探索和冶炼技术的积极性。 _________________ 这是一项基于机构的研究 (IBR),由高等教育信托基金 (TETFund) 通过联邦教育学院 (奥肯尼,科吉州) 赞助
这项研究实施了两种生物介绍策略:直接和间接方法。两种方法都证明是有效的,表明生物介绍是从IBA提取铜和锌的可行方法。溶解金属后,下一步是从渗滤液中恢复它们。铜是通过电化来提取的,这种技术使用电流将金属沉积到阴极上。使用直接的降水技术实现了锌恢复。这项研究强调了生物渗以作为管理工业废物并提供次要金属来源的可持续解决方案的潜力。与传统方法(例如冶炼)不同,冶炼是能源密集型并产生有害排放的,生物世界依赖于自然微生物过程,从而减少了环境足迹,同时保存资源。
先进材料。通过与冶炼和金属回收业务的跨部门合作,实现产品的稳定供应和质量改进。凭借强大的产品开发能力,该公司拥有许多享有高市场份额的产品,包括半导体溅射靶和压延铜箔。在金属和回收部门,佐贺关冶炼和精炼厂拥有日本最大的生产能力。该公司是 ENEOS Holdings, Inc. 的全资子公司,已提交在东京证券交易所上市的申请,预计未来将成为 ENEOS Holdings 的权益法子公司。母公司对公司的控制和参与程度将因此大幅降低,公司对母公司的管理重要性预计也会下降。JCR 预测母公司支持的可能性将下降,在评级中反映了公司的独立信用度。(2)整体表现开始好转,预计中期将有所改善。