摘要 摘要近年来,采矿业面临着许多挑战,例如需求上升、能源价格波动、由于矿石品位下降导致的能源消耗增加以及环境问题。根据《巴黎协定》,世界各国必须注重实现经济脱碳,以缓解全球平均地表温度的增长。本文回顾了如何利用可再生能源,特别是光伏和风力发电系统来应对其中一些挑战。全球运营中的矿山,如南非的 South Deep 金矿和沙特阿拉伯的 MA'ADEN 氧化铝精炼厂,以及废弃的矿山,例如美国、波兰和德国的煤矿,通过光伏系统重新利用,都是采矿业使用可再生能源的例子。各种矿山都安装了风力发电系统,例如南非的 Seriti Resources 矿山和澳大利亚的 Agnew 金矿。此外,苏格兰、南非和塞尔维亚的煤矿也已改建为风电场。将可再生能源融入采矿业不仅可以减少温室气体排放,还可以为采矿业带来经济效益,例如长期节约成本和实现能源独立。通过使用可再生能源,采矿公司可以证明其对可持续发展的承诺,并适应全球对低碳未来的日益关注。
随着全球电子垃圾以惊人的速度增长,传统的回收方法由于使用能源密集型工艺和危险化学品,对健康和生态构成了重大风险。利用微生物从垃圾中提取有价值的金属,即生物采矿,是一种有前途的传统电子垃圾管理方法的替代方案。本研究严格审查了生物采矿作为电子垃圾回收可持续替代方案的可行性。通过将生物采矿与传统方法进行比较,本研究探讨了其环境效益、减少化学品使用和降低能耗,以及其局限性、较慢的回收率和复杂的微生物过程。研究表明,生物采矿在回收金和铜等有价值的金属时效率最高,但在回收低品位材料时效率较低。此外,研究还讨论了在哪些条件下生物采矿可以成为一种可靠的解决方案,并指出了微生物优化和适当的经济和环境条件的重要性。最后,提出了未来研究的重要领域,例如开发更高效的生物采矿工艺、进行长期环境影响评估和生命周期分析,以评估生物采矿作为电子垃圾管理途径的可持续性。
本文中的某些陈述和信息(包括所有非历史事实的陈述)包含适用证券法所定义的前瞻性陈述和前瞻性信息。前瞻性陈述包括估计、预测和关于公司对产量和销售量的预期以及 Enterprise 项目开发完成时间和 Cobre Panama 竣工后施工活动的预期时间,并受矿石品位对未来生产的影响、生产中断的可能性、COVID-19 全球大流行导致的潜在生产、运营、劳动力或营销中断、资本支出和矿山生产成本、矿山许可的结果、其他所需许可、涉及公司的法律诉讼的结果、有关铜、金、银、镍、锌、黄铁矿、钴、铁和硫酸未来价格的信息、估计的矿产储量和矿产资源、First Quantum 的勘探和开发计划、估计的未来费用、勘探和开发资本要求、公司的对冲政策以及目标和战略的影响。前瞻性陈述或信息通常(但并不总是)可以通过使用诸如“计划”、“预期”或“不预期”、“预计”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”或“不预期”或“相信”等词语或此类词语及措辞的变体来识别,或可以通过陈述表明某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能会”或“将会”被采取、发生或实现。
有机朗肯循环是将低品位热源转化为电能的可用解决方案之一。然而,由于膨胀机的特殊设计,工厂的开发往往非常昂贵。通常,设计 ORC 工厂的输入参数是热源和冷源的温度和功率。它们决定了工作流体、压力和温度的选择。然后根据所需的操作参数设计膨胀机。使用市场上容易买到且性能众所周知的标准涡轮机可以降低开发和制造成本。然而,必须对 ORC 进行调整,以使膨胀机在最佳条件下工作。对于太阳能聚光热源,可以通过调整聚光系数和集热器总面积来调整温度和功率。在本文中,考虑使用给定的燃气轮机作为 ORC 的膨胀机。了解涡轮机在空气中的性能后,基于相似规则寻找不同流体的 ORC 的最佳运行参数(压力、温度、流量和转速)。调整的目的是保持工作流体与空气相同的密度变化、相同的入口速度三角形和相同的入口马赫数。然后使用 CFD 模拟计算涡轮机的性能图,并显示最大等熵效率接近空气,约为 78%。
本 TRS 包含讨论潜在未来表现的前瞻性陈述。“预期”、“或许”、“能够”、“计划”、“相信”、“估计”、“期望”、“项目”、“目标”、“打算”、“很可能”、“将”、“应该”、“可以”、“是”、“潜在”、“假设”、“指导”、“愿望”、“未来”、“承诺”、“追求”、“倡议”、“目标”、“机会”、“战略”等词语以及任何类似表述旨在将这些断言标识为前瞻性陈述。前瞻性陈述是除历史事实陈述以外的所有陈述,例如与业务前景、战略、目标或指标有关的计划、预测、预报或期望;全球市场状况;矿石品位和加工率;生产和销售量;单位净现金成本和运营成本;净现值;经济评估;资本支出;运营或矿山寿命 (LOM) 计划;现金流; FCX 致力于以负责任的方式生产铜,包括在特定框架下实施、验证和维护其运营站点的计划;操作程序和技术创新与应用的改进;潜在的环境和社会影响;勘探工作和结果;开发和生产活动、费率和成本;未来有机增长机会;税率;出口配额和关税;FCX 生产的商品(主要是铜)价格变化的影响;矿产资源和矿产储量估计和回收率;以及有关莫伦西矿的财务和运营业绩及矿山寿命的信息。
当两种成分不同的溶液混合时,会释放出混合的自由能。过去几十年来,人们深入研究了这种现象,以便获取所谓的盐度梯度能。电容混合 (CapMix) 是能够获取这种能量的最早的技术之一,其工作机制基于流体电化学电池,类似于超级电容器。由于这种混合现象适用于液体和气体,因此其想法是从人为 CO2 中获取能量。ERC 资助的 CO2CAP 项目首次提出利用绿色离子液体 (IL),即室温下的生物衍生熔盐,作为 CapMix 电池中的电解质和 CO2 吸收介质。其原理是在两个电极充电/放电期间,在 IL 中流动浓缩的 CO2 气流,交替进行真空步骤。CO2 将在电极/IL 界面处引起电荷的电双层 (EDL) 膨胀,从而将释放的混合能转化为电能。此外,我们预计,当存在热梯度以收集低品位废热时,也会出现类似的现象。本博士论文的主要研究目标包括(不一定全部):o 设计、制造和电/电化学表征定制流体超级电容器,利用创新架构能够
Omai 金矿区由中温脉金矿化和相关的腐泥土冲积砂矿组成,赋存于圭亚那地盾的古元古代花岗岩-绿岩地形中。总采矿储量估计为 4480 万吨,品位为 1.43 glt Au。该金矿区位于东南东向的区域规模结构上,称为 Issano-Appaparu 剪切带。在 Omai,金矿床位于两个独立的矿区 - Omai Stock 区和 Wenot Lake 区。大部分原生矿化集中在高 AI、石英闪长岩-长花岗岩凸起(Omai Stock)上,其中围岩蚀变以热液绢云母-碳酸盐组合为主。原生矿石包 Au-W-Te-S 矿化包含在一系列狭窄(1-5 厘米)的石英碳酸盐(铁白云石)脉中。可见金通常与方铅矿和微观碲化物有关。临时流体包裹体研究表明,母热液含 H 2 0-C0 2 (- 5.0 mol% CO 2 ),盐度低 (0-1.8 wt. % NaCI 当量),密度适中 (0.96 g/cm 3 )。流体的沉积温度可能在 200-400oC 左右。初步的 6'80 值与岩浆和/或变质源一致。
本季度,Yaouré 黄金产量为 66,700 盎司,比上一季度增长 18%,生产成本为每盎司 843 美元,AISC 为每盎司 1,037 美元。Yaouré 共计售出 69,036 盎司黄金,加权平均售价为每盎司 2,395 美元。这使得本季度的平均现金利润率为每盎司 1,358 美元。Yaouré 本季度产生的名义经营现金流为 9100 万美元,而 2025 财年第一季度为 5600 万美元。2024 日历年,Yaouré 黄金产量为 239,636 盎司,几乎占 Perseus 当期黄金总产量的一半,AISC 为每盎司 1,114 美元,12 个月期间产生的名义现金流为 2.62 亿美元。 Yaouré 2025 财年第二季度的运营业绩与上一季度相比有所改善。黄金产量增长了 18%,这得益于加工矿石的原矿品位提高了 16%(从 1.86 克/吨提高到 2.16 克/吨),黄金回收率提高了 2%,达到 93.9%。正如 2025 财年第一季度所强调的那样,Yaouré 实施了一项加速废料剥离计划,旨在从早期恢复,该计划共开采了 1060 万吨,矿山的 AISC 有所增加。正如 2025 财年第一季度报告所预测的那样,由于废料运输大幅减少以及 Yaouré 采矿单位成本相应下降,开采的总材料量大幅减少。
为了满足 NASA 深空探索任务对长寿命和高能量/功率密度的要求,自 1960 年代以来,Pu-238 就被确定为 GPHS 模块最合适的放射性同位素燃料之一。目前,Pu-238 的供应极其有限。有限的供应表明,有效利用 GPHS 产生的热量对于 NASA 的太空应用非常重要和关键。然而,最广泛使用的放射性同位素热电发电机的效率仅为 6-8% 左右,这意味着大量的能量通过金属散热片等散热器以废热的形式耗散。在深空,极冷的宇宙 (3 K) 提供了一个强大的散热器。即使对于温度低于 373 K 的热源,相应的卡诺效率也可以超过 99%。在本文中,我们展示了使用热辐射电池将热量转化为电能的概念验证演示,这是 2015 年构思的一种新技术概念。实验还首次证明了热辐射电池和光伏电池之间的反向 IV 特性。热辐射电池的预测效率在峰值功率输出时明显高于热电电池,在降低功率输出时甚至可能更高。将热辐射电池与放射性同位素加热装置(高品位热量)或放射性同位素动力系统 (RPS) 散热器(低品位废热)集成在一起,可以提供一种新方法,以显著提高 Pu-238 或其他放射性同位素燃料的能源效率。
勘探活动和研究、矿产资源估算的实现、勘探活动、新矿床开发的成本和时间、未来勘探和钻探的结果、管理层在巴西矿产勘探和开发方面的技能和知识、公司筹集足够资金的能力;政府对采矿作业和勘探作业的监管、矿产立法下批准和许可的时间和获得时间以及环境风险。可能还有其他因素导致行动、事件或结果与预期、估计或预期不同。本文中包含的前瞻性陈述截至本演示文稿的日期。不能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存在重大差异。读者不应过分依赖这些前瞻性陈述,因为不能保证它们所依据的计划、举措或期望会实现。本演示文稿中与其他公司有关的信息来自被认为可靠的公共来源,但公司尚未独立核实。请注意,采样结果不一定代表项目成矿的可能性。请读者注意,任何潜在品位的披露都是概念性的;Atlas Lithium 在其米纳斯吉拉斯锂项目中的勘探工作还不足以确定矿产资源或矿产储量估算。本演示文稿及其随附的任何口头陈述均不构成出售要约或购买公司任何证券的要约邀请,也不构成对任何证券提出要约或邀请的诱因。