公告日期:2024 年 4 月 1 日 到期日:2024 年 4 月 30 日 参考编号:POA-2024-00116 水道:Sulfur Creek 特此通知相关方,已收到陆军部许可申请,该申请在美国水域工作,如下所述并显示在随附的项目图纸上。 有关此公告的所有评论都应发送至上述地址。 如果您希望通过电子邮件提交您的评论,您应该将其发送至下面列出的项目经理电子邮箱或 regpagemaster@usace.army.mil。 所有评论都应包含上面列出的公告参考编号。 所有评论都应在本公告到期日之前送达本办公室,以成为记录的一部分并在决策中加以考虑。如需了解有关此公告的更多信息,请联系 Tyler Marye,电话:(907) 753-5778,阿拉斯加境内免费电话:(800) 478-2712,或发送电子邮件至 Tyler.J.Marye@usace.army.mil。申请人:Les Yesnik,Teck Alaska Incorporated,Red Dog Operations,2525 C. Steet,Suite 310,Anchorage,Alaska 99503。地点:项目地点位于第 20 区,T. 31 N.,R. 18 W.,Kateel River Meridian;北纬 68.0791º,西经 162.8264º;阿拉斯加 Red Dog Mine。目的:申请人声称其目的是在 Aqqaluk 矿坑北侧修建新的钻井道路和钻井平台,修建环形道路是为了安全,并作为矿工的次要出口,而导流沟和旁路将减少矿井接触水并保护硫磺溪的水质。拟议工作:申请人提议将 29,557 立方码的填充物排放到 5.97 英亩的美国水域(包括湿地),以修建勘探钻井道路、钻井
在市场上的设计过程。”为球形天然石墨量身定制碳涂层,并开发有效的可持续涂料技术是电池阳极材料的生产的关键步骤,这是锂离子电池的最大组成部分,使电池能够安全地操作,快速充电,有效地提供电源并延长电池寿命该过程涉及在石墨阳极有效材料表面上的保护性碳层的应用,以形成更稳定的固体电解质界面(“ SEI”),从而增强和校准了第一及后续循环的库仑效率,同时调整了液化插入量和在活性材料中的表现。在世界争取净零发射经济的时候,电池制造商正在寻求最大程度地减少其碳足迹和由生态可持续的制造工艺生产的基于天然石墨的电极材料,以支持这项工作。“在北部,我们的驾驶目的是共同努力,使明天更加绿色。” NGCBM总裁Michael Grimm说。“在与Rain这样的行业领导者联手时,我们正在为工具带添加尖端的涂料技术,以帮助为电动汽车行业建造清洁剂和更绿色的锂离子电池。”关于北部石墨北部是加拿大的TSX Venture Exchange上市公司,是北美唯一的薄片石墨生产公司。该公司的矿井对电池策略由其电池材料部门带头,该电池材料部门在法兰克福设有一家设备齐全的最先进的实验室。关于Rain Carbon Inc.Northern致力于成为生产天然石墨并将其升级到对绿色经济至关重要的高价值产品方面的世界领导者,包括锂离子电池/EV的阳极材料,燃料电池和石墨烯以及先进的工业技术。该部门的重点是开发先进的阳极材料,以改善周期寿命并提高锂离子电池的充电率和营销Northern的专利PoroCarb®产品。porocarb®是一种基于碳的材料,可提高固态和锂离子电池的性能,目前正在由领先的全球电池制造商进行评估,其结果非常积极。Northern的石墨资产包括魁北克的生产Lac des Iles矿山,该公司正在增强产出,以满足工业客户不断增长的需求以及北美电池制造商的需求。该公司还拥有安大略省的大型Bissett Creek项目和纳米比亚的完全允许的Okanjande Phaphite矿山,该矿井目前正在保养和维护上,并为以较低的成本增加了石墨生产的机会,并且比大多数竞争性项目更短。所有项目都有“电池质量”石墨,并且位于政治稳定的司法管辖区的基础设施附近。请访问Northern的网站www.northerngraphite.com/home/,www.sedarplus.ca的北部个人资料,我们下面列出的我们的社交渠道,或通过电话 +1-613-271-2124与Northern联系。在www.raincarbon.comRain Carbon Inc.是一家总部位于美国特拉华州多佛市的公司,是Rain Industries Limited(NSE:RAIN)的全资子公司,是全球性的,垂直整合的供应商的碳基和化学产品,是日常生活的必不可少的原材料。该公司的碳领域将炼油,钢铁生产,基于生物和回收来源的工业副产品转化为高价值碳材料和中型化学品。高级材料段通过将其一部分输出的下游精炼扩展到其碳加工的价值链中,成为环保的专门化学产品。雨水产品使铝,绿色钢,石墨,储能,轮胎,粘合剂,涂料,颜料和特种化学工业的客户能够将副产品转变为可用的,有价值的产品。Rain'sLioncoat®电池级碳前体材料是锂离子电池中使用的石墨和硅复合材料的全球使用的成分。
摘要:欧洲燃煤电厂的计划退役需要创新的技术和经济战略,以支持煤炭地区走向气候适应型未来。将露天矿改造为混合抽水蓄能 (HPHS),利用电网和可再生能源的过剩能源,将有助于欧盟绿色协议,提高经济价值,稳定区域就业市场,并有助于欧盟能源供应安全。本研究旨在通过在 Kardia 褐煤露天矿 (希腊西马其顿) 的 HPHS 跨学科可行性研究中实施多标准决策 (MCDM) 技术和先进的地理信息系统 (GIS),介绍用于评估土地适用性的地理空间工作流程的初步阶段。引入的地理空间分析基于在废弃矿井边界内利用特定的地形和邻近度标准的限制和排名标准。所应用的标准是从文献中选出的,而对于这些标准的权重,则通过实施层次分析法 (AHP) 引入专家判断,这是 ATLANTIS 研究计划的框架。根据结果,七个地区被认定为适宜,其潜在储能容量为 1.09 至 5.16 GWh。具体而言,本研究的结果表明,9.27% (212,884 m 2 ) 的面积适合建造上水库的面积非常低,15.83% (363,599 m 2 ) 的面积适合建造下水库的面积低,23.99% (550,998 m 2 ) 的面积适合建造上水库的面积中等,24.99% (573,813 m 2 ) 的面积适合建造上水库的面积高,25.92% (595,125 m 2 ) 的面积非常适合建造上水库。所提出的半自动地理空间工作流程引入了一种创新工具,该工具可应用于全球露天矿,以根据现有下部水库确定 HPHS 系统的最佳设计。
摘要:新通用技术的出现、扩散和使用往往会对世界产生重大的政治、再分配、规范和法律影响。人工智能 (AI) 已被确定为这种变革性技术之一。它的许多影响可能需要全球治理做出响应。然而,人工智能技术对国际法律秩序本身的可行性、形式或运作有何直接和间接影响?如果有的话,人工智能驱动的法律自动化在国际层面的前景、危险或希望是什么?本文借鉴“人工智能治理颠覆”框架来理解人工智能对全球治理架构的影响。特别关注国际法层面的法律自动化的潜力,探讨了这种“法律取代”的三种潜在途径:(1) 规则制定和仲裁的自动化; (2) 监测和执法的自动化;或 (3) 用新的(国际)行为控制架构模式“取代”国际法。然后,本文重点关注这些趋势对国际法架构的影响。本文区分了人工智能应用可以发挥的 10 种不同作用,对国际法律秩序产生了不同的影响。也就是说,人工智能系统可以充当 (1) 法律“矿井中的金丝雀”,凸显了加强跨制度协调的必要性。然而,它也可以充当 (2) 难题或 (3) 制度断层线的生成器。即使在适度的法律自动化场景下,人工智能系统也可能充当 (4) 盾牌、(5) 补丁、(6) 治愈方法或 (7) 国际法律碎片化的加速器。最后,人工智能工具可以充当 (8) 差异化推动者; (9) 价值转变的驱动因素,或 (10) 不对称武器,可能导致国际法律秩序的争议或侵蚀趋势。本文最后简要回顾了国际律师或制度学者可能如何应对国际法自动化程度提高带来的风险和机遇,以便利用这些趋势和工具提高全球治理的有效性、弹性和合法性。
本期特刊的标题为“可再生能源技术的可持续发展进程 II:概述”,介绍了矿产资源领域可持续发展领域的一系列论文,详细介绍了将能源生产转化为可再生能源利用的“无缝”过程。这一研究领域对于实现联合国设定的可持续发展目标 [ 1 , 2 ],以及精益能源生产、传输和消费技术 [ 3 , 4 ] 具有重要意义。可再生能源生产的发展过程本身与化石能源开采的创新发展同步进行 [ 5 ],其中最好的技术也被用于可再生能源生产,例如地热能 [ 6 ] 和潮汐能 [ 7 ] 的生产。低碳经济转型伴随着劳动生产率的提高和工业 4.0(采矿业 4.0 [ 8 ]、石油和天然气 4.0 [ 9 , 10 ])无人技术的传播,伴随着公众对可获取和廉价能源需求的形成,伴随着当地社区与企业以及大学、创新型企业家和政府之间互动的发展(“三重和四重螺旋”)[ 11-13]。考虑到这些,本期特刊的目的是打造一个全球讨论平台,供科学界和对可再生和传统能源生产创新发展问题感兴趣的公众传播可持续发展的先进思想。今天,跨学科研究在可持续发展进程中的作用不容小觑[ 14, 15]。这结合了能源、采矿机械和设备、露天、地下和建筑岩土技术、石油和天然气技术等领域的工作;可再生能源系统的生产和营销经济学;信息和认知技术[16]。这就是《过程》杂志本期特刊收集科学文章的动机。与之前一样,本期特刊也试图让新参与者参与到有关从传统能源向可再生能源转变作为可持续发展关键要素的讨论中。下面,我们对所收录的每一篇文章进行了总结,这些文章均由客座编辑仔细审查后选出,来自致力于从可再生和不可再生能源中提取和生产化石能源的创新技术的出版物。改进矿产资源生产设备以实现从不可再生能源向可再生能源技术的“无缝”过渡的问题在科学文献中得到了广泛关注,例如[17-19]。具体来说,在本期特刊中,D. Szurgacz 的文章专门研究了矿井动力顶板支护中液压执行器的生产率因素,
电的基本原理 电是如何产生的 电的产生就是将其他形式的能量转换成电流。 发电机 1831 年,迈克尔·法拉第通过电和磁的实验,发明了第一台发电机。在发电机中,通过旋转线圈内的磁铁,机械能被转化为电能。磁铁的南北极之间的力线被线圈中的导线切割,从而在线圈本身中产生电流。 发电站使用的电磁铁由缠绕在铁芯上的多圈包覆铜线制成。磁铁称为转子,线圈称为定子。 需要某种形式的机械能(例如蒸汽、水、气体或风的运动)来保持磁铁转动。这是通过将移动的蒸汽、水、气体或风的机械力施加到连接到轴的涡轮叶轮上来实现的,而轴又连接到磁铁。 煤炭发电 在南非的大多数现代发电站中,煤炭被燃烧以加热水并将其转化为蒸汽。蒸汽被直接喷射到涡轮叶片上,使涡轮叶片旋转。这又使线圈内的磁转子旋转以产生电能。蒸汽通过涡轮后,必须进行冷却和冷凝。冷却过程将蒸汽重新变成水,以便将其泵送回锅炉重新加热。在锅炉中,蒸汽将再次变成蒸汽并重新开始循环。 Eskom 的许多燃煤发电站都建在煤矿旁边。煤炭通过陆上传送带从矿井运输到发电站。这节省了时间和金钱,并有助于降低电力成本。 来自原子的电能 在核电站中,水不是通过燃烧煤炭加热的,而是由核反应释放的热量加热的。通过控制铀原子分裂的速率可以增加或减少热量。这是通过所谓的“控制棒”来实现的,其功能类似于汽车油门使汽车加速或减速的方式。一种由高度纯化的水和硼组成的“慢化剂”在一次回路中循环,也有助于控制反应性。一次回路的热量被转移到单独的二次回路,水在这里被转化为蒸汽。二次回路中加热水产生的蒸汽用于以与燃煤发电站完全相同的方式旋转涡轮机。然后蒸汽被冷凝并返回再利用。
1.目标 该项目的目标是: • 制定系统且一致的方法来修复、恢复和长期管理爱尔兰的历史矿场,以符合现行和即将出台的国家和欧盟立法; • 审查和记录爱尔兰历史矿场对环境、人类和动物健康以及人类安全的潜在影响; • 根据现有信息,制定一份优先调查地点清单; • 审查现有的采样方案,并酌情选择或制定在每个地点使用的采样方案,以确保每个地点的一系列采样介质(例如土壤、水、沉积物、矿山废物、植被等)的可靠性和可复制性; • 对确定的优先地点进行详细的现场调查和特性描述,包括对所有现存的地面和地下矿井作业及相关建筑物进行清点; • 遵循最佳国际实践,制定历史矿区风险排序方法,为决定采取哪些行动以尽量减少或管理与此类矿区相关的风险提供坚实的科学依据; • 根据最佳国际实践制定风险分类方法; • 根据开发的系统对调查的矿区进行分类;以及 • 在中期和最终报告中介绍工作成果,并将本项目期间获得的每个矿区的所有信息和分析结果汇编到 GIS 数据库中。2.背景 爱尔兰采矿业的一个突出环境问题是旧矿区或废弃矿区,这些矿区在停止运营时没有得到恢复,过去的采矿活动导致了严重的土地退化和环境污染。过去,关闭矿区是一种正常做法,很少或根本不考虑修复这些矿区的必要性。因此,这些矿场可能会继续对环境造成持续破坏,并对周边地区的人类和动物健康造成潜在风险。随着大型废弃尾矿堆、岩石堆和地下作业逐渐恶化,并且没有考虑关闭矿场的长期维护和后期护理,这些矿场带来的风险可能会随着时间的推移而增加。因此,有必要制定系统且一致的方法来修复、恢复和长期管理爱尔兰的历史矿场。近年来,为了应对动物健康问题,对一些历史矿场进行了详细调查,并提出了有关这些矿场长期修复和管理的建议。然而,包括大规模修复的潜在成本在内的许多因素,
全球可再生能源技术调查 我有时会被问到:哪些可再生能源发电和存储技术真正具有全球可扩展性?所以我想列出我能想到的那些。发电:太阳能光伏、太阳能热能、风能(海上和陆上)、潮汐范围(拦河坝)、少量废物转化为能源。存储:绝热 CAES(压缩空气储能),例如 Storelectric,小型(国内)和中型(局部)热存储。抽水蓄能,在少数具有成本效益的地方,不会淹没重要土地,而且无法建造 CAES;液态空气具有相同的条件,但成本更高,规模更小。零碳但并非严格意义上的可再生:核裂变,前提是环保主义者允许将其废物永久处置在某处,尤其是玻璃化并放置在海床下的矿井中。更少的地方:水力发电(但它会给河流和河流流域带来大问题)、潮汐流(涡轮机)。非常有限:生物质能、地热能(但我不喜欢冷却地核的想法)、CCS 发电与需要大量 CCS 的工业集群共存 - 尽管最后一个既不是可再生也不是特别绿色(除非在生物质能工厂),因为它只能捕获高达约 80% 的排放量。我们应该将非发电技术需求侧响应 (DSR) 添加到这个列表中,它也有许多其他委婉说法,例如智能电网和超级用户。这涉及在需要时关闭/减少需求,并在稍后(或更早)弥补。适用于短时间(10-30 分钟),其容量约为电网发电容量的 2%(约 6% 分成三个部分,在短时间内使用多次)用于非车辆充电;对于车辆充电,比例和持续时间要大得多(可能是 3 倍)。从这个意义上讲,它是现存最具成本效益的“发电”技术;在更大程度上,它变成了轮流停电。互连器也有其用途。只有在互连器另一端的国家有足够的可调度(=按需)电力为其他国家预留时,它们才可以用于进口;否则依赖必然会导致停电。除此之外,它们的正确用途是通过增加每个国家的竞争来保持发电价格低廉。不太可能:潮汐泻湖(成本是拦河坝的 3 倍,能量输出要有限得多)、波浪(环境过于恶劣和多变)。
A 支付能力 8270 混凝土坝基础 8312 可访问性合规性与评估 8120 混凝土坝与混凝土结构检查 8130 酸性矿井排水 8313 混凝土坝、地震分析 8110 声学 8560 混凝土管道设计与调查 8140 行政记录管理 8270 混凝土修复、测试与技术 8530 航空摄影 8250 高性能混凝土 8530 骨料测试 8530 预制混凝土 8120 农业气象学 8250 状况评估、材料或结构 8530/8540 两栖动物研究与调查 8290 锥体渗透测试 (CPT) 8320 辅助服务监控 8440 建设成本估算与提案审查 8520 水生生物修复与系统 8290 建设成本趋势、指数 8520 含水层/溪流8320 施工地质测绘 8320 电弧闪光 8440 施工管理与合同进度安排 8510 建筑设计 8120 施工质量保证/材料测试 8530 建筑模型 8560 施工支持与检查 8510 竣工图/TSC 图 8322 消耗性使用 8210 大气/流域生态系统模型 8250 合同索赔咨询服务与管理 8510 AutoCAD 8322 控制系统分析与测试 8440 自动数据采集系统 8320 控制系统设计 8430 自动化、灌溉 8560 受控低强度材料 (CLSM) 8530 自动化、发电厂与发电控制 8450 输送系统自动化 8140 鸟类调查与研究 8290 输送机 8410 B 芯回收 8320 河岸与河床稳定化与河床物质采样 8240 腐蚀保护/监测 8540 水深测量 8560 土壤和水的腐蚀性测试 8540 电池测试 8450 成本分配效益与评估 8270 轴承冷却系统 8410 成本与效益 8270 生物防治 8560 起重机和提升机 8410 爆破要求 8312 关键路径法 (CPM) 计划 8510 内窥镜检查 8410 交叉排水研究 8250 借土区开发 8311/8320 截水墙 8313 借土、桥梁和建筑调查 8320 D 桥梁和建筑基础、地质分析 8320 大坝和潜水检查及潜水队 8130 桥梁 8150 大坝溃口建模 8560 预算和进度制定 建筑增建、改造、修复、拆除或改造 8010 (泥沙输送) 8240
作为一个较大的道路翻新项目的一部分,已提议使用位于林德利(Lindley)东北约11公里的农场贝尔什巴(Re)的旧借入坑(Re)。根据DFFE筛选工具,旧的借入坑区将影响对陆地生物多样性主题敏感性低的区域,需要陆地生物多样性合规性声明。作为采矿许可的环境授权的一部分,该文档是陆上生物多样性的旧borrowory borrowor pit区域的合规性声明。这些合规性声明与NEMA程序的评估程序和最低标准一致,以报告申请环境授权时确定的环境主题(NEMA,2020)。本报告旨在验证和评估旧借入坑区域位置接收环境的当前环境条件。此外,本报告还评估了拟议的借入坑对接收环境的预期环境影响,并提供了建议和缓解措施。明显可见的历史采矿是先前采矿活动的证据。这种历史采矿的症状包括研究区域对GH6的组成虚假陈述。这种偏差是在缺乏中央自由状态草地植被类型的几种预期的主要草种中可以看出的。因此,该地点的生态功能可能会受到以前的采矿活动的负面影响。研究区域位于林德利(Lindley)11公里以内,在很大程度上是农业环境。通过以前的采矿活动,大约不到50%的地点已转化。由于周围的农业实践和以前的旧借入矿井区域内的农业实践和以前的采矿活动的影响,剩余的自然植被在公平的生态功能中被考虑。未观察到花卉SCC,但是,观察到一个受省保护的物种。在植被的当前状态下,花卉SCC的出现较低。由于旧的借入坑区域位于人为堵塞的自然流系统的100m之内,因此建议使用用水许可证。此外,建议一位合格的湿地专家对旧借入坑区进行此水体的河岸栖息地描述。在栖息地和花卉组件方面的环境影响评估预计在有或没有缓解措施的情况下会很低。因此,不预计使用旧借入坑的使用不会在现场对环境产生巨大影响。但是,这些影响将是永久的,必须注意将旧借入坑对环境的长期影响最小化。