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。
摘要。本文对哈萨克斯坦经济的金融稳定性进行了分析。结果表明,我国丰富的公共资源和稳定的经济政策形成了有利的投资结构,从而促进了国民经济和工业部门的快速发展。本文还探讨了未来几年哈萨克斯坦社会经济发展的主要风险和预测,以及这些风险和预测对共和国未来发展的情景预测。本文根据在线资源(尤其是报纸)和联合国发展计划署在可持续发展领域的资料,分别介绍了哈萨克斯坦和世界各地的可持续发展目标。总体上,哈萨克斯坦的工业类型也体现在:黑色冶金(12.5%)、有色冶金(12%)、天然气工业、化学工业、纺织工业(0.2%)、工程(8%)、建筑材料生产、石油和炼油工业、轻工业(4%)、食品工业、燃料和能源综合体。哈萨克斯坦也是世界铀矿生产大国。
第9 QMP区域反映了该机构在2018年重新调整EPA的区域组织结构的决定,以提高对区域办公室运营的可见性;改善EPA法规和政策的一致执行;允许更好的资源分配;增强卓越运营;并为EPA客户提供更大的透明度。QMP还包括第9区收集和使用已知质量数据的数据以支持决策制定的承诺,包括信息质量指南(区域9预分发审查政策),实验室能力政策和质量保证现场活动程序(QAFAP)。此外,区域9还制定了一项特定计划的质量管理计划,以描述清理决策环境数据收集的实践,并在纳瓦霍(Navajo)废弃的铀矿(NAUMS)上工作。此文档作为QMP中的附录包括在内。
1966 年,伊利诺伊州芝加哥的大陆矿业和铣削公司购买了存放在圣路易斯机场场址 (SLAPS) 的矿石残渣以及含铀和镭的工艺废料,并将其运往位于拉蒂大道 9200 号的仓库。这些废料是圣路易斯一家工厂从 1942 年到 1950 年代末根据与原子能委员会 (AEC) 及其前身曼哈顿工程区 (MED) 签订的合同产生的。当时 SLAPS 的残渣包括沥青铀矿残液、科罗拉多残液、含镭残渣和硫酸钡饼。伊利诺伊州芝加哥的商业折扣公司于 1967 年 1 月购买了这些残渣;大部分材料随后被干燥并运往科罗拉多州卡农城的科特公司工厂。 1969 年 12 月,Latty Avenue 遗址上剩余的原材料被卖给了 Cotter 公司。1970 年 8 月至 11 月期间,Cotter 公司对
将这些结果与 2019 年的调查结果进行比较时,出现了几种趋势。很明显,传统的化石能源类型(煤炭、石油和天然气)仍然获得最多的支持。太阳能在两次调查中也获得了很高的支持率。风能获得的支持率明显较低(2022 年为 51%,而 2019 年为 65.5%),而铀矿开采、核能发电、CCUS 和 REE/CM 在 2022 年都获得了更多的支持,持中立或不确定态度的人更少。近年来,所有这些行业在怀俄明州的能源讨论中都变得更加突出,因为它们在该州取得了切实的进展。例如,怀俄明州获得了允许地质储存注入井的 VI 级优先权,Rare Element Resources 的关键矿物开采和加工项目(怀俄明州东北部的 Bear Lodge 项目)取得了进展,TerraPower 小型模块化反应堆位于凯默勒。这表明,随着居民了解并获得了新兴技术的经验,他们对它们的支持有所增加。
*返回少于一年的时间不为年度化。1成立日期:2019年12月3日。urnm于2012年4月22日从北岸全球铀开采ETF重新组织为Sprott铀矿工ETF。urnm是先前的ETF的延续,因此所示的性能信息包括先前的ETF的性能。2市场价格基于下午4点出价/询问差的中点。et and and and and and and股票在其他时间交易,不代表投资者将获得的回报。3北岸全球铀矿开采指数(URNMX)是由北岸Indices,Inc。(“指数提供商”)创建的。索引提供商开发了确定要包含在索引中的证券的方法,并负责持续维护索引。该指数由Indxx,LLC计算,该指数与北岸全球铀矿工基金(“现有基金”),Alps Advisors,Inc。(“ Sub-Adviser”)或Sprott Asset Management LP(“ Sponsor”)。MSCI全国世界指数(MSCI ACWI)包括来自23个发达国家和24个新兴市场的股票,覆盖了全球可投资股票机会集的约85%。一个人不能直接投资于指数。
Silex Systems Limited(Silex,该公司)(ASX:SLX;OTCQX:SILXY)欣然告知,第三代激光 SILEX 铀浓缩技术的独家授权商 Global Laser Enrichment LLC(GLE)已收购了位于肯塔基州的一块 665 英亩的土地,用于计划中的帕迪尤卡激光浓缩设施 (PLEF)。该地块之前归肯塔基州所有,由肯塔基州鱼类和野生动物资源部 (KDFWR) 管理,GLE 通过肯塔基州、KDFWR 和帕迪尤卡-麦克拉肯县工业发展局之间的协议收购了该地块。GLE 之前签订了一系列协议,这些协议提供了在 2024 年 6 月购买该地块的选择权(有关更多详细信息,请参阅 Silex 于 2024 年 6 月 4 日发布的公告)。该场址位于战略位置,毗邻美国能源部 (DOE) 前第一代帕迪尤卡气体扩散工厂 (PGDP),该工厂在运营数十年后于 2013 年关闭,在 PGDP 设施中留下了数十万吨的废弃 UF 6 尾料库存。GLE 获得的场址可通往储存尾料库存的气瓶堆场,从而最大限度地减少了 PGDP 和 GLE 拟建 PLEF 场址之间的运输。GLE 已对该场址进行了数月评估,并进行了岩土工程分析,以支持其正在等待的许可证申请和向核管理委员会 (NRC) 提交的环境报告。GLE 目前有望在 2024 年 12 月提交环境报告,并在 2025 年中期提交许可证申请。 Silex 首席执行官兼董事总经理 Michael Goldsworthy 表示:“收购 PLEF 场址是 GLE 团队多年努力的结果,同时也得到了帕迪尤卡社区和肯塔基州的大力支持。GLE 场址毗邻 PGDP,这是 GLE 与 DOE 于 2016 年达成的协议的重要成果,根据该协议,GLE 将收购超过 20 万公吨的贫化尾矿库存,为 GLE 的 PLEF 项目机会提供支持。GLE 计划利用这种材料作为原料,使用 SILEX 激光浓缩技术生产天然级六氟化铀 (UF 6),生产时间长达 30 年。预期生产率将相当于年产铀量高达 500 万磅的铀矿,按产量计算,将跻身当今铀矿产量前 10 名。”
这项研究采用了PM 10来源参数以及预处理的地形和气象数据,作为对Aermod大气分散模型的输入,以划定Manyoni铀项目周围易受污染的区域。在采矿前了解这些领域是建立高效有效的环境基线数据的重要一步。这是因为用于收集数据的资源将集中在具有较高污染潜力的地区。在这方面,Aermod预测,适合污染分界的区域将为25.55 km 2、25.85 km 2和27.96 km 2,如果Playa C1的前瞻性矿山分别运行5、7和10年。在划界区域内,AERMOD预测,在5、7和10年内平均PM 10的最高年度地面浓度分别为22.2 µg M –3、22.8 µG M –3和25.7 µG M –3。这些值比PM 10的年度限制高11%,14%和28.5%。这些信息可以帮助矿山所有者和政府机构找出保护人和环境免受预期污染的方法。关键字:Aermod,铀矿,排放因子,基线数据,PM 10
Silex Systems Limited(Silex,该公司)(ASX:SLX;OTCQX:SILXY)欣然告知,第三代激光 SILEX 铀浓缩技术的独家授权商 Global Laser Enrichment LLC(GLE)已收购了位于肯塔基州的一块 665 英亩的土地,用于计划中的帕迪尤卡激光浓缩设施 (PLEF)。该地块之前归肯塔基州所有,由肯塔基州鱼类和野生动物资源部 (KDFWR) 管理,GLE 通过肯塔基州、KDFWR 和帕迪尤卡-麦克拉肯县工业发展局之间的协议收购了该地块。GLE 之前签订了一系列协议,这些协议提供了在 2024 年 6 月购买该地块的选择权(有关更多详细信息,请参阅 Silex 于 2024 年 6 月 4 日发布的公告)。该场址位于战略位置,毗邻美国能源部 (DOE) 前第一代帕迪尤卡气体扩散工厂 (PGDP),该工厂在运营数十年后于 2013 年关闭,在 PGDP 设施中留下了数十万吨的废弃 UF 6 尾料库存。GLE 获得的场址可通往储存尾料库存的气瓶堆场,从而最大限度地减少了 PGDP 和 GLE 拟建 PLEF 场址之间的运输。GLE 已对该场址进行了数月评估,并进行了岩土工程分析,以支持其正在等待的许可证申请和向核管理委员会 (NRC) 提交的环境报告。GLE 目前有望在 2024 年 12 月提交环境报告,并在 2025 年中期提交许可证申请。 Silex 首席执行官兼董事总经理 Michael Goldsworthy 表示:“收购 PLEF 场址是 GLE 团队多年努力的结果,同时也得到了帕迪尤卡社区和肯塔基州的大力支持。GLE 场址毗邻 PGDP,这是 GLE 与 DOE 于 2016 年达成的协议的重要成果,根据该协议,GLE 将收购超过 20 万公吨的贫化尾矿库存,为 GLE 的 PLEF 项目机会提供支持。GLE 计划利用这种材料作为原料,使用 SILEX 激光浓缩技术生产天然级六氟化铀 (UF 6),生产时间长达 30 年。预期生产率将相当于年产铀量高达 500 万磅的铀矿,按产量计算,将跻身当今铀矿产量前 10 名。”
摘要:核能的地理学。引言。核能长期以来一直受到人文和社会科学学者的关注。借助这期 HSR 特刊,我们希望通过重点介绍过去和现在的核能地理学来推动学术前沿。核能与地理学本质上是交织在一起的。我们认为,要充分理解和掌握核能的地理和空间维度,需要从一系列学科和跨学科领域入手。因此,本期特刊包括历史、地理、政治学、技术评估、科学技术研究 (STS) 和其他领域的贡献。本文通过概述核能地理学的最新进展来介绍这一主题,并讨论了如何理解核空间相互作用的不同概念框架。此外,本文简要介绍了本期中的个别文章,并在研究背景下进行了讨论。文章本身涵盖了核能的地理分布,从铀矿开采、核电站的规划和建设、公众抵抗的形成、核能设施的冷却,到研究中心的演变,最后但并非最不重要的是核废料的政治控制和储存。这里发表的文章集是 RGS-IBG 2021 年年度国际会议上提出的双会议“核能地理”和 ESEH 2023 年会议上提出的会议“原子河流”的一部分。关键词:核地理、核电、放射性废物、核处置、基础设施、空间性、核选址、铀。