巴布亚新几内亚经济也将萎缩 ● 由于全球新冠疫情蔓延影响到运输和贸易,该地区最大的经济体巴布亚新几内亚的产出预计在 2020 年将萎缩 -3.3%,在 2021 年仅增长 1.2% ● 截至 10 月 4 日,巴布亚新几内亚已报告 540 例新冠病例,七 (7) 例死亡。迄今为止,22 个省中已有 13 个省报告了新冠病例。正在对所有确诊病例进行接触者追踪 ● 关于巴布亚新几内亚液化天然气项目未来扩建的讨论仍在继续,政府和巴里克黄金公司就重新开放波格拉矿的谈判也在继续。政府支持及时推进拟议的瓦菲-戈尔普项目,尽管深海尾矿放置的提议仍然是一个有争议的问题。尽管如此,BSP 仍保持乐观,因为巴布亚新几内亚的 1330 亿基纳项目正在建设中。Oil Search 报告称,巴布亚新几内亚液化天然气项目未来扩建的讨论仍在继续,目的是确保 P'nyang 天然气协议的公平和平衡的财政条款。正如 Oil Search 在其第三季度报告中提到的那样,尽管受到 COVID-19 的影响,但这些讨论与需求增强和液化天然气价格前景可能改善相吻合
•大规模储能解决方案 - 除锂离子电池以外的其他解决方案似乎不适合像印度这样的国家,其原因包括我们没有基本原材料的事实 - 液态金属流量电池(例如,气流电池)是另一个有吸引力的选择,必须探索。•电网基础设施 - 当前的网格将无法迎合间歇性和分布的电力输入;智能网格的概念非常强大,可以满足两种供应方面的挑战(可再生能源)以及需求管理(动态定价以照顾其峰值负载)。•运输(电动流动性,既适用于人和货物)。•采矿,矿物加工和提取冶金工业(目前完全取决于化石燃料,不仅是作为热源的化石燃料,而且还依赖于将金属氧化物转化为金属的还原剂)。•废物副产品的回收,包括市政废物,尾矿和冶炼厂,包括钢渣,红泥和花盆衬里,电子废物和医院废物。•过渡所需的原材料的供应链 - 来自其他地区,城市采矿,深海开采和空间采矿的采购策略。•寻找钢和水泥生产的替代技术选择,以减少环境足迹 - 目前,这两种材料将在可预见的未来继续保持印度经济的骨干,并且在未来十年中,消费可能会增加数量级。•废水处理和回收。•包括淡化的水净化技术
首字母缩略词列表 AANDC – 加拿大原住民事务和北方发展部 AEMP – 水生影响监测计划 BATEA – 经济上可实现的最佳可用技术 CCME – 加拿大环境部长理事会 CEPA – 加拿大环境保护法 COPC – 潜在关注污染物 DFO – 加拿大渔业和海洋部 DOC – 溶解有机碳 DOE – 环境部 EC – 加拿大环境部 EC-CWS – 加拿大野生动物服务局 EEM – 环境影响监测 EIS – 环境影响声明 ENR – 环境与自然资源 EQC – 流出物质量标准 EROD – 乙氧基异噻唑啉-O-脱乙基酶 ETMF’s – 暴露和毒性修正因子 GNWT – 西北地区政府 IEMA – 独立环境监测机构 IMP – 焚烧管理计划 IR – 信息请求 LLCF – 长湖控制设施 LUP – 土地使用许可证 MBCA – 候鸟公约法 MBR – 候鸟条例 MDL – 方法检测限 MMER – 金属采矿废水法规 MVEIRB – 麦肯齐河谷环境影响审查委员会 MVRMA – 麦肯齐河谷资源管理法 NWT – 西北地区 QA/QC – 质量保证 / 质量控制 SARA – 濒危物种法 SNP – 监测网络计划 SSWQO – 场地特定水质目标 TMP – 尾矿管理计划 TSP – 总悬浮颗粒物 TSS – 总悬浮固体 US EPA – 美国环境保护署
1.0 摘要 ................................................................................................................................ 1-1 1.1 介绍 ................................................................................................................................ 1-1 1.2 职权范围 ........................................................................................................................ 1-1 1.3 位置、矿产保有权和地表权 ........................................................................................ 1-2 1.4 特许权使用费和合资企业 ...................................................................................................... 1-2 1.5 历史 ............................................................................................................................. 1-3 1.6 地质和矿化 ................................................................................................................ 1-6 1.7 勘探和钻探 ............................................................................................................................. 1-7 1.8 样品制备和数据验证 ............................................................................................................. 1-9 1.9 矿物加工和冶金测试 ............................................................................................................. 1-11 1.10 矿产资源估算 ............................................................................................................. 1-11 1.11 采矿........................................................................................................................................... 1 1.11.1 采矿方法 ................................................................................................................................ 1 1.11.2 矿井通道 ................................................................................................................................ 1 1.11.3 岩石力学和岩土设计标准 ...................................................................................................... 1 1.11.4 矿井设计和生产计划 ............................................................................................................. 1 1.11.5 矿井作业 ............................................................................................................................. 2 1.11.6 矿井服务 ............................................................................................................................. 3 1.12 工艺设计 ................................................................................................................................ 4 1.13 计划中的项目基础设施 ................................................................................................................ 4 1.13.1 摘要 ................................................................................................................................ 4 1.13.2 尾矿储存设施(“TSF”) .................................................................................................................. 5 1.14 市场研究与合同 ................................................................................................................ 5 1.15 环境许可、社会、社区 ........................................................................................................ 6 1.15.1 项目描述 ................................................................................................................ 6 1.15.2 环境研究、问题与许可 ................................................................................................ 6 1.15.3 社会或社区相关要求 ................................................................................................ 8 1.15.4 矿山关闭要求 ................................................................................................................ 8 1.16 资本与运营成本 ................................................................................................................ 9 1.16.1 资本支出 ................................................................................................................ 9 1.16.2 维持资本 ................................................................................................................ 9 1.16.3 运营成本 ................................................................................................................ 10 1.17 经济分析 ........................................................................................................................ 11 1.18 结论 ................................................................................................................................ 13 1.19 建议................................................................................................................................13....................9 1.16.3 运营成本................................................................................................................10 1.17 经济分析..............................................................................................................................11 1.18 结论................................................................................................................................13 1.19 建议................................................................................................................................13....................9 1.16.3 运营成本................................................................................................................10 1.17 经济分析..............................................................................................................................11 1.18 结论................................................................................................................................13 1.19 建议................................................................................................................................13
欲了解更多信息,请联系: 欧亚资源集团,卢森堡 press@erg.net www.eurasianresources.lu *** 关于欧亚资源集团: 欧亚资源集团 (ERG) 是一家领先的多元化自然资源集团,总部位于卢森堡,拥有综合性的采矿、加工、能源、物流和营销业务。该集团是该行业的主要雇主,全球拥有超过 80,000 名员工。ERG 的产品销往 40 多个国家。该集团的主要股东(40% 的股份)是哈萨克斯坦共和国政府。ERG 是世界上最大的钴和铬铁生产商之一,也是大型国际铜和铁矿石供应商。在欧亚大陆,它是氧化铝的领先供应商,也是哈萨克斯坦唯一的高品位铝生产商。总体而言,在哈萨克斯坦,ERG 占金属和采矿业的三分之一。该集团经营着该国多家领先的生产实体,包括 Kazchrome、Sokolov-Sarbai 铁矿石开采生产协会 (SSGPO)、哈萨克斯坦铝冶炼厂、哈萨克斯坦铝业公司、欧亚能源公司等。该集团是中亚地区的主要电力供应商和大型铁路运营商。ERG Africa 也是该集团国际资产组合的核心部分。在刚果民主共和国,Frontier 是该集团铜业务的基石,Metalkol 是一家主要的尾矿再处理企业,已成为全球最大的钴生产商之一和主要的铜生产商。该集团还在赞比亚拥有铜和钴业务,并在南非和津巴布韦开展开发项目,专注于其他矿物和产品。此外,该集团通过其物流公司 SABOT 在非洲大陆拥有自己的供应链。
1.1。应用辐射保护原则; 1.1.1。控制辐射源; 1.1.2。控制来源,真实和潜力,污染; 1.1.3。控制区域,材料和工人; 1.1.4。工人的医学和放射学控制; 1.1.5。建立运营限制和参考水平; 1.1.6。放射性尾矿管理; 1.1.7。区域的识别和分类以及暴露潜力的评估; 1.1.8。活动计划; 1.1.9。特殊和常规程序; 1.1.10。放射性废水控制程序; 1.1.11。环境监控程序; 1.1.12。区域监控程序; 1.1.13。个人监控程序; 1.1.14。职业监控计划; 1.1.15。人员资格和培训; 1.1.16。使用和维护个人防护设备(PPE); 1.2。控制放射性废水的释放和环境影响; 1.3。放射保护和监测设备的操作控制; 1.4。过程的统计控制; 1.5。安全文化; 1.6。净化工人,区域,设备和材料; 1.7。建立运营限制和参考水平; 1.8。放射保护服务的技术和行政结构和职责; 1.9。alara哲学应用于行动; 1.10。放射性材料的处理,运输和存储; 1.11。特殊活动计划; 1.12。紧急计划和响应:紧急安装计划; 1.13。与放射学保护有关的操作程序; 1.14。安装的放射保护程序; 1.15。测量技术的质量; 1.16。安全分析报告(SAR); 1.17。数据处理和注册:1.17.1。工人1.17.2。监视1.17.3。解放1.17.4。培训1.18。CNAAA操作和行政程序,与放射学保护有关(MOU -CNAAA 1和2); 1.19。在CNAA地区运输放射性材料;
免责声明4缩写5 1。执行摘要6 1。1。目的6 1。2。内容6 1。3。塞尔维亚的绿色债券分配6 1.4。塞尔维亚的绿色债券影响7 2。塞尔维亚第一个绿色债券的上下文10 3。国家可持续性战略框架14 3.1。法律框架14 3.2。全国确定的贡献(NDC)15 3。3。议程2030 15 3。4。国家能源与气候计划(NECP)15 4。分配报告16 4。1。项目选择16 4。2。项目选择过程16 4。3。部门分配17 5。影响报告19 5。1。部门19 5。1。1。运输19 5。1。2。可持续水和废水管理21 5。1。3。污染预防和控制与循环经济22 5。1。4。保护环境和生物多样性与可持续农业(PEBSA)24 5。1。5。能源效率25 5.1。6。可再生能源27 6。案例研究29 6。1。在公共建筑中整合能源效率措施和可再生能源29 6。2。植树,森林护理以及幼苗和种子的生产33 6。3。带有“ Stubo-Rovni”储层的累积大坝34 6。4。匈牙利 - 塞尔比亚铁路(项目0702-5015)35 6。5。购买环保车辆的补贴(项目0404/0014)37 6。6。从Zajača中的冶炼厂的尾矿垃圾箱(炉渣)的康复,封闭和填海38 7.温室气体排放42 8。结论43附件1:GHG计算44项目1。购买环保车辆的激励措施44项目2。为了保护和保存生物多样性45项目3。Afforestation 47项目4。匈牙利 - 塞尔比亚铁路项目 - 贝尔格莱德中心 - 帕拉帕·帕索瓦 - 诺维·萨德 - Subotica - 国家边境项目49附件2:计算方法和数据采购51个扇区指标51 GHG计算52
Cobalt Blue Holdings Limited (Cobalt Blue) 最近发布了一份投资者简报(2024 年 11 月 18 日),其中公司建议预计将获得 2024 年研发 (R&D) 税收返还。公司很高兴地宣布,12 月 11 日,它从澳大利亚税务局获得了约 240 万澳元的 2024 年研发税收激励返还。该返还与 Broken Hill 技术开发中心约 550 万澳元的投资有关。活动包括评估和优化关键单元操作,并为拟议的 Kwinana 钴精炼厂 (KCR) 的详细工程准备支持信息。今年全年,技术开发中心的主要重点是测试第三方原料以生产电池级硫酸钴和镍副产品。这项工作提供了重要的数据和信息,以推动项目进入下一阶段的预开发并最终进入财务投资决策。此外,Broken Hill 技术开发中心开发的技术和工艺旨在应用于从矿山废料中提取关键矿物。Cobalt Blue 工艺还可以去除酸性硫化物,以实现硫磺生产的商业化,降低持续的尾矿管理成本,并减轻潜在的环境危害。关于 Cobalt Blue Cobalt Blue 是一家采矿和矿物加工公司,专注于开发西澳大利亚的钴镍精炼厂、新南威尔士的 Broken Hill 钴项目以及再开采机会,以期在矿山废料中寻找全球机会。联系人:Joel Crane 投资者关系/商务经理 电子邮件:Joel.Crane@cobaltblueholdings.com Andrea Roberts
矿物质材料历史上已被广泛用于人类社会,它们在军事,航空航天,电子和环境保护等各种领域中具有显着的突出。功能化主题始终基于矿物质材料的发展。矿物质材料的功能化是一种与矿物质材料加工技术相符的显着趋势。功能化矿物质材料对于满足应用需求以及响应不断发展的工业和社会需求而探索新市场或应用至关重要。因此,在利用有效的矿物质物质来节能,预防,填充和涂层,环境保护,能源储能,保存和其他相关应用方面采取积极措施至关重要[1-5]。本期特刊涵盖了功能矿物研究的许多方面。这些主题侧重于各种主题,包括分析矿物学成分及其对地貌机械特性的影响,研究三轴应激对地貌损害行为的影响以及在高体积情况下岩石的嗜热和机械特征的评估[6-14]。对这些主题进行的研究还涉及各种经验和数值技术,例如数字图像处理,离散元素方法(DEM)以及分析解决方案和仿真[13,15-18]。此外,一些重新搜索研究探索了使用有机废料的可行性,包括红泥,铝土矿尾矿和沸石作为前瞻性建筑材料或吸附剂,以消除铺装表面的石油物质[8,14,19]。本期特刊中介绍的文章提供了对岩石和矿物质材料如何应对各种环境负荷条件的反应的值得注意的见解。他们强调了理解这些材料的物理和质量特征以开发和实施基础设施系统的重要性。大约三十个国际大学和科学学院已经对该主题进行了研究,并证明了其受欢迎程度。
摘要加强胶结回填材料以回收脉管和尾矿的性能对于矿产资源和采矿废物管理的可持续发展至关重要。然而,在低成本,高废物比,低碳排放和低粘合剂消耗的实际限制下,巩固了毒性,毛孔和对具有卓越特性的水泥回填材料的采矿废物的升级,这是固有的矛盾和挑战性的。这项研究报告了一种废物到富裕途径,该途径通过纤维素纳米纤维来改善胶结的螺栓回填材料,以回收采矿废物并部分取代水泥。Mechanical compression, X-ray diffraction, thermogravimetry, mercury intrusion porosimetry, scanning electron microscopy tests, fractal quantitative analyses of microstructures, and molecular dynamics simulations were carried out to reveal the action mechanism of TEMPO-modified cellulose nanofibers on cemented gangue backfill materials.分析了节气改性纤维素纳米纤维和机械纤维素纳米纤维对胶结螺栓回填材料强度的贡献的差异。The results show a series of microscopic improvements of cellulose nanofibers on cemented gangue backfill materials, including regulating cemented gel polymerization, increasing hydration nucleation, inhibiting carbonization, densifying pore structure, enhanc- ing Ca-O connections and H bonds, and preventing C-S–H fracture along interlayer water.通过纤维素纳米纤维诱导的这种胶结材料的强度和能量吸收增强,具有最佳剂量可达到30〜50%。还发现过多的纤维素纳米纤维对这种复合材料有害,主要是通过延迟水合结晶并通过捕获空气增加孔,而尽管强度恶化,但它仍然表现出改善的变形抗性和能量吸收。