• 2023 年生产了 143 万吨 6% Li 2 O 锂辉石精矿:2023 年,Talison 从中央矿脉矿床(Central Lode)露天开采了约 350 万吨锂辉石干矿石,品位为 2.71%,并从尾矿储存设施 1 号矿床(TSF1)露天开采了约 180 万吨锂辉石干矿石,品位为 1.38%,2023 年总矿石开采量约为 530 万吨,品位为 2.25% Li 2 O。2023 年处理的矿石中约有 590 万吨是品位为 2.24% 的 Li 2 O,共生产出约 143 万吨可销售的锂辉石精矿。所生产的精矿中约 95% 为 6% Li2O 化学级精矿 (SC6),用于电动汽车和其他储能应用,其余部分为非常高品位的氧化锂技术级 (TG) 精矿,具有陶瓷等专业用途。
通过16S rRNA测序鉴定了孤立的新型微生物,参与了拉米镍和钴矿区的农田中重金属的生物降解”。年度从马达省的拉米镍矿(Ramu Nickel Mine)释放了500万吨矿山尾矿对环境和当地人口构成威胁。进行这项研究与通过生物修复,尤其是降解重金属的微生物解决正在进行的重金属污染有关。该研究将采用一种定量方法,以假设的科学模型为指导,通过操纵依赖性和自变量来收集数据。将在矿场相距1公里处收集四个样品,以减少重金属和土壤微生物浓度的空间变化。重金属土壤微生物分析将经过重金属耐受性生物测定法,以确定微生物耐受重金属的能力。重金属耐受性微生物。研究结果将在研究结果之后提出可能的建议和影响。
由于人类的消费不断增加,我们的星球正在迅速变化,这依赖于自然资源的大量投入,例如水,土地和能源。由增加的消费水平和对高科技金属的依赖驱动,采矿活动有望增长。这将增加对生物多样性的压力,生物多样性已经受到威胁:生命星球报告显示,自1970年以来,物种种群平均下降了69%。在保护工作有所帮助的同时,如果我们要扭转自然损失,则需要紧急行动。以及不断扩大的农业和不断增长的城市化,采矿是生态系统退化的主要驱动因素之一。通过一系列与勘探,提取,加工,冶炼,精炼和运输相关的一系列严重和持续直接和间接的环境影响,这有助于退化。重要的负面环境影响包括:•大地占地面积:采矿项目,尤其是开放坑地雷,通常占据大片土地,从而通过破坏生态系统,侵蚀或森林砍伐而导致环境退化。•能源使用和温室气体(温室气)排放:采矿是高能源密集型,占全球工业能源总使用的38%以上。•用水:在已经遇到严重水压水平的国家,采矿中高水需求的不利影响尤其明显。•废物:采矿通常会产生大量的废岩和尾矿,这些废物和尾矿需要存储并需要大型存储设施。•污染和污染:采矿过程的有毒残基,例如砷和铅或放射性物质,可以释放到周围环境中,并造成不可逆转的伤害。•生物多样性的丧失:采矿项目严重破坏了生态系统,威胁到生命环境中的栖息地和自然周期。•崇拜,海洋和深海开采:深海矿物质的探索和提取正在发展,并且会增加以前原始,未知和易受伤害的生态系统的人类足迹。•废弃的矿山,不足的康复:尽管法律要求大多数国家的矿业公司在矿山关闭后修复采矿地点,但康复通常不足,而且生态系统通常不可能恢复到其前州。•任何进一步的间接影响:通常是在以前未开发的地区建立采矿作业,建立了基础设施,以散布动物栖息地和导致人类迁徙,居住区的发展以及诸如偷猎等有害活动。
不列颠哥伦比亚省温哥华(2025 年 1 月 28 日)——Foran Mining Corporation (TSX: FOM) (OTCQX: FMCXF)(“Foran”或“公司”)欣然宣布与加拿大政府签署了一项出资协议(“出资协议”),该协议隶属于加拿大政府的战略创新基金(“SIF”),最高可提供 41,000,000 加元的资金(“SIF 资金”)。SIF 资金的一部分将以无条件可偿还出资的形式提供,另一部分将以不可偿还出资的形式提供。这笔资金将用于支持计划在 Foran 的 McIlvenna Bay 项目中采用的各种技术的相关费用,包括电动汽车、水循环系统、热回收系统和矿山尾矿中的黄铁矿去除。SIF 的这项最新投资是针对加拿大铜矿开发项目的首笔此类投资,也是获得 SIF 资助的少数几个采矿项目之一。
在这篇综述中,堆的生物无能过程的一般机制,参与过程中涉及的微生物的类型以及每种微生物活动的适当条件,影响过程的优势和缺点的参数以及HEAP生物介绍过程的主要问题和限制。考虑到从矿山中提取的矿石等级的不断下降,以及沉积在加工厂和矿场上的大量低级尾矿,使用传统的Hydrometallurgy和PyromeTallurgy方法来恢复有价值的元素没有技术和经济的理由。另一方面,全球对贵金属的需求每天都在增加,但是宝贵的资源正在减少。因此,实现具有成本效益的方法的努力是不可否认的。使用微生物从上述低级来源溶解和回收有价值的材料是一种合适而重要的方法,这是一种合适而重要的方法,因为低投资,低要求的人力资源和简单的过程,并且在某种程度上没有环境并发症。但是,可以说使用微生物的主要问题是缓慢的动力学和实现所需结果的较长过程。关键字
1.0 简介美国能源部 (DOE) 摩押铀矿尾矿补救行动 (UMTRA) 项目现场(摩押现场)是一座前铀矿石加工厂。它位于犹他州大县摩押市西北约三英里处,位于科罗拉多河西岸。图 1 显示了摩押现场的几个特征。该现场被摩押冲刷河横穿,在重大风暴事件期间,摩押冲刷河会流动。冲刷河以北是一个淡水取水结构,它为用于灌溉、防尘、净化、冲洗容器和注入水的池塘供水,作为地下水临时行动 (IA) 修复的一部分。科罗拉多河水位低且干旱,可能导致流入项目淡水取水结构的水量不足。 IA 井场位于尾矿堆底部和摩押河南部河流之间。该场地易受洪水侵袭,因为该场地近 480 英亩的土地中约有 160 英亩位于科罗拉多河或摩押河的百年一遇洪泛区内。摩押河北部科罗拉多河沿岸的护堤和场地的几个堆外区域已得到修复。摩押河北部 20 英亩的区域(北部堆外区域)在 2010/2011 年冬季通过挖掘和移除受污染土壤进行了修复。作为修复工作的一部分,先前沿河岸安装的护堤被移除。此外,在修复过程中,从该地区移除了超过 158,000 立方码的受污染土壤,从而形成了海拔较低的区域。正如预期的那样,这个北部堆外区域现在更容易在河流水位较低时受到洪水侵袭。本计划第 2.0 节提供了有关河流水位和洪水预测的信息,第 3.0 节介绍了强制采取具体行动的触发点,第 4.0 节提供了洪水准备的具体步骤指导,第 5.0 节提供了洪水退去后应采取的步骤指导。此外,科罗拉多河流域的干旱情况可能会影响现场运营。几项关键的补救行动承包商 (RAC) 职能都依赖于淡水使用。第 6.0 节提供了有关干旱监测的信息,第 7.0 节描述了现场的淡水使用情况,第 8.0 节包含应在现场采取的保护措施以应对干旱情况。第 9.0 节提供了干旱结束后应采取的步骤。1.1 目的和范围
摘要。我们评估了在蒙古某铜矿床环境中,一种新型系统像素清晰校准场在航空高光谱矿物测绘中应用的机会和性能。校准场旨在用于估计特定地质场景中单个像素中关键矿物的灵敏度和量化。校准场的布局由两种不同的含铜岩石样品、一种来自矿山的低铜含量岩石材料、来自矿山的尾矿材料和具有明确已知光谱特征的校准材料组成。样品材料的缩放覆盖范围旨在开发统计方法,以基于像素的方法量化航空调查中的目标矿物。数据收集包括使用地球化学、X 射线衍射以及微观和电子光栅微观方法描述校准材料。使用可见光和近红外机载传感器以及短波红外机载传感器,从六个高度多次重复收集校准场的数据。经过像元校正和大气校正后,对1400、1900、2200nm处黏土矿物的吸收特征进行了精确测量和统计分析,给出了覆盖率与吸收特征特别是在2200nm附近的相关性,以及飞行高度对探测灵敏度的影响和
1. C ONTACT M INING C OMPANY,“钨回收项目”,待定,2024 年至今。 2. C HEVRON-P HILLIPS C HEMICAL,“确认 O RFOM D8 机制,第 IV 阶段”,154,000 美元,2023-2025 年。 3. DISA,“用于提高尾矿回收率的新型烧蚀工艺”,40,000 美元,2021-2023 年。 4. C LARIANT,“使用 ERT 和柱浮选法对 F ROTHERS 进行 C 特性分析”,30,000 美元(2020-2021 年)。 5. 综合回收技术 (ITEGRATED R ECYCLING T ECHNOLOGIES),与 A. D AS AS 共同参与,“PCB 回收”,150,000 美元,2018-2020 年。6. UTRS,“专有工艺中 S LAG 的回收”,22,110 美元,2018 年。7. B ARRICK GOLDEN S UNLIGHT,“通过无定形相反应从 S LAG 中回收 CU”,16,000 美元,2017-2018 年。8. S TILLWATER M INING C ORP.,“通过碳热还原从 S LAG 中回收 PT”,16,000 美元,2017-2018 年。 9. FX SOLUTIES 与 A. D AS AS 共同开发“通过碳热还原从滞后中回收玻璃”
摘要:采矿活动包括开采和加工经济矿物质以及废岩和尾矿的运动和存储,其中一些可能是反应性产生的酸和金属排水(AMD)。这可能会影响运营,并导致高水平的剩余风险/责任,这可能会延迟或防止有效关闭和租赁放弃。在采矿的整个运营阶段,在整个矿山的生命周期中负责管理这些反应性材料,包括关闭后置于关闭后,对于采矿业的当前和未来成功至关重要。国际预防酸性网络(INAP)是一个国际矿业公司网络,由矿山运营商在1998年主动成立。二十五年后,INAP继续推动全球认可的AMD风险管理中的领先实践,因此所有采矿公司都可以在整个资产生命周期的各自环境中可持续运营。这是通过采矿行业领导的合作,知识发展和成果共享的实现。inap计划和活动的重点是减少AMD和管理,因此,可以极大地帮助最大程度地减少围绕剩余风险的问题,而剩余风险可能是运营绩效的主要障碍并实现成功的矿山关闭。INAP进入其接下来的25年期,目前正在对战略计划进行审查,以确保INAP继续
尤其是硫化镍的,预计在卡拉雅山地区和巴伊亚州,预计将在未来几年内出生。和niobium,巴西是迄今为止的排名生产商,包括电池在内的新用途的技术开发,正在领导主要生产公司CBMM,以扩大其输出能力。巴西的地质学赋予了成为所有这些矿物质的重要供应商的潜力。go-vernment希望看到更多的垂直集成。但是,除非需要这些矿物的全球参与者决定在巴西领土上建立制造业务,否则似乎并不可能发生,这至少在短期内似乎是不可行的。也许一些中国制造商会在巴西建立一家工厂,但不可能走得更远。巴西将能够与其他全球供应商区分开来,这是由于当今全球企业非常昂贵的事情,这是可持续性,尤其是在环境和社会方面。有重要的例子。即使在传统的铁矿石中,在巴西运营的企业也与他人不同,这些产品与钢铁行业的碳排放量和通过废物管理实践的减少以及消除尾矿大坝相关。☐似乎很可能会进入一个新的周期,除了保持其作为传统商品供应商的地位外,它将成为所谓的关键或战略矿物的重要供应商,现在,全世界还需要过渡到低碳经济。