爱尔兰的离岸可再生能源(矿石)目标是雄心勃勃的。在2030个目标上建造5吉瓦(GW)的网格连接的离岸风,再加上2GW的2GW非网格连接的海上风,到2040年,我们的目标是提供2050GW的矿石,到2050年,这升至37GW,这是我们当前的最高电力需求量的六倍。这些目标的规模是爱尔兰明显成为矿石领导者的明显潜力的强烈信号。爱尔兰在欧洲拥有广阔的独家经济区(EEZ)的独特优势,大约是我们的陆地,经常且强大的风资源在近海的七倍,以及培养世界领先行业的悠久历史。我们生产超过我们在欧洲可再生能源未来核心的国内需求立场的矿石的潜力。
最常见的,全球接受的工具,用于衡量产品水平的全球变暖潜力以及其他环境影响是环境生命周期评估(LCAS)。LCA提供一组全面的影响类别。本指南涉及“气候变化”生命周期影响类别。它指定了从最常见的镍产品的生产过程中量化和传达GHG排放的原理,需求和方法,以及其产品和前体的摇篮到岩层的碳足迹(例如,来自矿石中的镍矿物,镍浓缩物中的镍浓缩物中的镍型矿物质中的矿物质矿物质,镍含量,镍的矿物质中的镍含量,镍含量,镍制成,尼克矿物质,尼克矿物质,尼克型矿石矿物质,这些矿物质是尼克式的尼克矿物质,这些尼克矿物质是尼克的尼克和尼克矿物质,这些尼克矿物质是尼克的尼克矿物质,这些矿石是尼克的矿物质,这些矿物质是在尼克的矿石中的矿石矿床。以及硅铁矿和镍生铁的生产)。
• 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。
拟议的开放式矿山每年将生产高达190万吨的矿石矿石,该矿石将在现场进行处理,每年可产生高达5,500吨的钒和4,000吨高纯氧化铝。少量的其他稀有元素也可能为该过程的可销售双脂肪带来机会。产品将通过道路前往汤斯维尔(Townsville)进行精炼,作为电解质和最终用途。钒流量电池适用于大规模更新储能 - 全球转移向脱碳的关键步骤。
摘要:采矿和加工磷酸盐是包括阿尔及利亚在内的一些发展中国家的经济基本分支之一。常规的矿石益处方法可能会通过消耗大量的水资源(洗涤和流量),潜在的危险化学物质和热能来损害环境。矿水中含有有毒金属,释放后会干扰环境功能。因此,根据环境需求,应逐渐用安全的生物技术过程逐渐取代常规方法。这项研究旨在研究从Djebel Onk Ore(Algeria)中分离出的天然微生物的生物吸附和粘附能力。所检查的细菌菌株的金属积累效率有所不同。磷酸盐与天然菌株HK4的孵育显着增加了Mg和Cd的恢复(分别为pH 7、8147.00和100.89 µg/g/g -1)。HK4菌株还显示出比枯草芽孢杆菌的参考菌株对矿石颗粒的粘附更好。因此,使用天然HK4菌株时,生物吸附可以更有效,该菌株可以在pH 4-10范围内去除CD和/或MG。此外,关于HK4独特的粘附能力,可以在生物流动方法的设计中考虑菌株,以及开发一种环保的矿石和流动性废物造成的方法。
IEA估计,在2040年,在最雄心勃勃,最矿物密集型零零的情况下,到2040年对关键矿物的年度需求(对所有技术)可能会达到4300万吨。这是当前年度全球提取和150亿吨化石燃料的一小部分。但是,某些矿物质存在于岩石内的非常低的浓度中。最近的一些分析来解释这对总“物质移动”的含义,而不仅仅是使用的矿石,而是被破坏以提取资源的地球数量。即使考虑到矿石浓度较低且可能下降的矿石,与化石燃料经济性相比,清洁能源经济将大大减少总体提取。预计技术,回收和政策的提高将进一步提高这一收益。
参与了矿石或矿物质的陆基提取,回收,加工和/或炼油(包括金属化),这些矿石或矿物是这些过程产生的产品构成了合格项目的供应链的一部分。因此,该项目类别的目的是为合格项目的供应链中推广材料,这是降低气候变化的关键。17该项目类别下的提案必须包括一个描述,表明该设施中很大一部分将构成合格项目的供应链的一部分。修订的布置还提供了可能覆盖的矿物质和矿石类型的说明性清单,包括铜,钴,镍,锂,稀土元素,铬,锌,铂金基团和铝。修订的安排进一步指出,除非参与者另有同意,否则该项目班将在2024年6月30日之后停止。18
富集岩基本上是一种铝制岩石,含有水合的氧化氧化铝作为主要成分和氧化铁,二氧化硅和泰坦氏菌作为较小的成分,其比例不同。存在于铝土矿矿石中的水合铝氧化物是二氧化氢和Boehmite,Al 2 O 3 .H 2 O(Al 2 O 3:85%; Al:45%); Gibbsite或himargillite,Al 2 O 3 .3H 2 O(Al 2 O 3:65.4%; Al:34.6%)和铝土矿(含有胶体氧化铝水凝胶),Al 2 O 3 .2H 2 O(Al 2 O 3:73.9%; Al:Al:Al:39.1%)。铝土矿中的氧化铁作为赤铁矿或谷石。二氧化硅作为粘土;并作为白细胞或金红石免费的石英和钛。铝土矿是铝的主要矿石,它是现代工业中最重要的非有产金属之一。它也是难治性和化学工业的必不可少的矿石。
根据矿石的结晶度、粒度和形态,石墨可分为“结晶”(“片状”或“块状或碎片”)和“结晶”(“片状”或“块状或碎片”)。当今开采的所有石墨矿床都是由碳质沉积岩变质形成的,矿石类型由地质环境决定。热变质煤是无定形石墨的常见来源。分散结晶片状石墨是从碳质变质岩中开采出来的,而块状或碎片石墨是从高级变质区域的矿脉中开采出来的。由于石墨具有化学惰性和无毒,因此与石墨开采相关的主要环境问题是吸入细粒粉尘,包括硅酸盐和硫化物矿物颗粒,以及在开采和加工矿石过程中产生的碳氢化合物蒸气。合成石墨由碳氢化合物源通过高温热处理制成,生产成本比天然石墨更高。
LM 计划于 2023 年 2 月接待来自加拿大安大略省霍普港的代表团。20 世纪 20 年代和 30 年代,霍普港是加拿大主要的镭矿石加工地,矿石尾矿被用于该地区的建筑和填充土。随后,霍普港地区计划应运而生,以履行加拿大清理霍普港和格兰比港历史垃圾的承诺,为子孙后代留下光荣的遗产。虽然霍普港的矿石加工设施已经得到修复,但霍普港地区计划项目工作人员旨在了解 LM 在科罗拉多州大章克申的附近地产计划是如何管理的。大章克申及其周边地区曾有 4,000 多个地点使用铀矿尾矿进行建筑和填充。