本演示文稿不构成投资建议。本演示文稿由 Vanadium Resources Limited(“公司”或 ASX:VR8)编写,旨在提供截至本演示文稿发布之日(2024 年 11 月)的公司及其活动的摘要信息。本演示文稿及其所含信息均不构成披露文件或与在任何司法管辖区购买或出售股份有关的要约、邀请、招揽或建议。演示文稿未考虑任何人的特定投资目标、财务资源或其他相关情况,本演示文稿中的意见和建议并非旨在向特定人士推荐特定投资。所有证券交易都涉及风险,其中包括(但不限于)不利或意外的市场、金融或政治发展风险。本演示文稿并不旨在包含潜在投资者对公司或其业务活动进行评估可能需要的所有信息。本文件中的任何内容均不是或无意成为对公司投资的建议。
VRB Energy 是一家快速成长的全球清洁技术创新者。我们开发了世界上最可靠、使用寿命最长的钒液流电池,已部署超过 30 MWh 的系统,并已证明其性能超过 800,000 小时。VRB Energy 是该领域的技术领导者,我们专有的低成本离子交换膜、长寿命电解质配方和创新的液流电池设计相结合,使我们从其他供应商中脱颖而出。我们的钒氧化还原电池 (VRB ® ) 采用专利工艺将能量存储在液体电解质中,该工艺基于元素钒离子形式的还原和氧化。这是一个几乎无限可重复的过程,安全、可靠且无毒。组件在报废后几乎可以 100% 回收,与铅酸、锂电池和其他电池系统相比,显著提高了生命周期经济性和环境效益。
西部铀和钒公司。管理层的讨论和分析截至2024年6月30日(在美元陈述)的三个月和六个月,日期为2024年8月14日,简介西方铀和钒公司(“公司”或“西部”,以前是西方铀公司)是发行人。该管理层的讨论和分析(“ MD&A”)对截至6月30日,2024年和2023年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的公司发展,运营成果和财务状况进行了审查。MD&A旨在补充西方人的合并财务报表及其在上述时期的票据(“陈述”)。除非另有说明,否则MD&A中包含的所有金额均以美元呈现。该报告的日期为2024年8月14日,可以在sedar+网站www.sedarplus.ca和CSE网站www.thecse.com上向前看的陈述,该MD&A Turn MD&A Turn Cort-torter-toffort-toffort-took-tooking togements在www.sedarplus.ca和CSE网站上进行审查。前瞻性陈述通常可以通过使用诸如“计划”,“期望”或“不期望”,“期望”,“估计”,“预期”,“预期”,“预期”或“预期”或“信仰”或“信仰”,或“或“预期”或“事件”或“事件”或“事件或结果”可能会发生的“”或“”前瞻性陈述涉及已知和未知的风险,不确定性和其他因素,这些风险可能导致公司的实际结果,绩效或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果,绩效或成就实质上不同。在“风险因素”下,此MD&A中指出了其他因素。实际结果和发展可能会有所不同,并且可能与此MD&A中包含的前瞻性陈述所表示或暗示的结果有所不同。这种前瞻性陈述是基于许多假设,这些假设可能被证明是不正确的,包括但不限于公司获得必要的融资的能力,经济普遍,预期和意外的成本以及其他与此MD&A中其他地方相关的风险以及其他风险以及不确定性。此类陈述也可能受到环境法规,税收政策,竞争,缺乏可用和合格人员或管理,股票市场波动以及从内部或外部来源获得足够资本的能力的实质性影响。实际结果,绩效或成就可能与本文表达的结果有重大不同。虽然公司预计随后的事件和发展可能会导致其观点的变化,但该公司明确违反了更新这些前瞻性陈述的任何义务,但适用法律规定除外。这些前瞻性陈述不应依靠西方铀和钒公司,代表了该MD&A之日之日起的任何日期的观点。尽管公司试图确定可能导致实际行动,事件或结果与前瞻性陈述中所描述的重要因素,但可能会导致行动,事件或结果不如预期,估计或预期。读者不应过分依赖前瞻性语句。上面确定的因素并非旨在代表可能影响公司的因素的完整列表。关于西方铀和钒公司(“西方”或“公司”,以前是西方铀公司)于2006年12月根据《安大略省商业公司法》成立。2014年11月20日,公司完成了加拿大证券交易所(“ CSE”)上的上市流程。作为该过程的一部分,该公司收购了特拉华州有限责任公司Pinon Ridge Mining LLC(“ PRM”)成员利益的100%。交易构成了PRM对Western的反向接管(“ RTO”)。在获得适当的股东批准之后,公司重组了董事会和高级管理团队。西部是加拿大国内发行人和加拿大的报告发行人。2015年9月16日,Western完成了对黑色矿物有限公司(“黑色范围”)的收购。
摘要——本文提出了一种优化钒液流电池 (VRFB) 能量容量恢复的新算法。VRFB 技术可以通过电解质再平衡部分恢复损失的容量来延长其使用寿命。我们的算法找到了这些再平衡服务的最佳“数量”和“时间”,以最小化服务成本,同时最大化能源套利收益。我们表明,该问题的线性化形式可以解析解决,并且目标函数是凸的。为了解决整个问题,我们开发了一种两步混合整数线性规划 (MILP) 算法,该算法首先找到最佳服务数量的界限,然后优化服务的数量和时间。然后,我们针对纽约 ISO 的能源套利案例研究给出了理论分析和优化结果。
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1 华盛顿大学物理系,华盛顿州西雅图 98195-1560,美国 2 太平洋西北国家实验室环境分子科学实验室,华盛顿州里奇兰 99354,美国 3 纽约州立大学宾汉姆顿大学物理系,纽约州宾汉姆顿 13850,美国 4 纽约州立大学宾汉姆顿大学材料科学与工程系,纽约州宾汉姆顿 13850,美国 5 纽约州立大学宾汉姆顿大学东北化学能存储中心,纽约州宾汉姆顿 13850,美国 6 阿贡国家实验室化学科学与工程部,伊利诺伊州莱蒙特 60439,美国 摘要 我们报告了电化学序列 ε-VOPO 4 、ε-LiVOPO 4 、 ε-Li 2 VOPO 4 和参考氧化物 V 2 O 3 、VO 2 和 V 2 O 5 。在对这些结果的分析中,我们建立了一个研究化学键的框架,该框架通常适用于广泛的系统,包括复杂的扩展无机化合物。虽然后一种方式在许多优秀的催化研究中的应用不如金属酶等,但我们表明该技术在以材料为中心的储能研究中具有很高的实用性。这里详细讨论了对局部原子结构和杂化方案的敏感性。同样,锂化对氧化、离域和配体价能级偏移的影响在分析结果中都很明显。最后,TDDFT 投影清楚地揭示了每个钒位点价带的方向依赖性。我们的结果表明,实验室 X 射线光谱仪器是获得 3d 过渡金属无机化合物的良好分辨率 VTC-XES 特征的可行途径,即使对于数量有限或对大气敏感的样品也是如此。实验结果与实空间格林函数和时间相关密度泛函理论 (TDDFT) 方法分别产生的结果非常一致。因此,我们提出,如果配备适当的理论支持,VTC-XES 可以成为 X 射线吸收前边缘特征的宝贵补充,以更详细地表征化合物的电子结构。我们预计类似的分析将在广泛的材料化学研究中得到应用,并提供基础和应用见解。(ж)evan.jahrman@nist.gov - 作者目前在马里兰州盖瑟斯堡的国家标准与技术研究所工作;(†)niri.govind@pnnl.gov;(‡)seidler@uw.edu
钒液流电池 (VFB) 是一种固定式储能技术,由于其独特的优势,例如独立于功率和能量的尺寸、无爆炸或火灾风险以及极长的使用寿命,可以在可再生能源融入电网中发挥关键作用。本文的第一部分介绍了 VFB 的主要特征和基本性能参数,这些参数决定了它们的电气、液压、热学和老化特性。后半部分概述了该技术的优缺点、它可以为电网提供的服务以及简短的经济分析。在介绍该技术的基础之后,概述了 VFB 部署的前景和趋势。本文强调的大部分考虑因素都受到在意大利帕多瓦大学电化学能量存储和转换实验室 (EESCoLab) 运行的工业规模 VFB 上进行的研究的启发。