Mineralressurser kalles vanligvis mineraler utvunnet fra undergrunnen. Mineraler er naturlige mineralstoffer i jordskorpen, som gitt den teknologiske utviklingstilstanden kan utvinnes og brukes i samfunnsøkonomien med tilstrekkelig økonomisk effekt. naturlig form eller etter forbehandling.

Moderne jordbruk bruker rundt 200 typer mineralske råvarer. Det er ikke et enkelt, generelt akseptert system for deres klassifisering. Avhengig av de fysiske eller kjemiske egenskapene til de utvunnede råvarene, på hvilken sektor av økonomien de brukes, på egenskapene til deres forekomst i jordskorpen, er kjente mineraler delt inn i grupper.

Klassifiseringen av mineraler basert på teknologien for deres bruk er mye brukt: drivstoff og energiråvarer (olje, kull, gass, uran), jernholdige, legerings- og ildfaste metaller (malm av jern, mangan, krom, nikkel, kobolt, wolfram , etc.), ikke-jernholdige metaller (malm av aluminium, kobber, bly, sink, kvikksølv, etc.), dyrebare metaller(gull, sølv, platinoider), kjemiske og agronomiske råvarer (kaliumsalter, fosforitter, apatitter, etc.), tekniske råvarer (diamanter, asbest, grafitt, etc.), flussmidler og ildfaste materialer, sementråvarer.

Verdens prognose over geologiske reserver av mineralbrensel overstiger 12,5 billioner tonn. moderne nivå utvinningen av disse ressursene bør være tilstrekkelig i 1000 år. Disse reservene består av kull (opptil 60%), olje og gass (ca. 27%), samt skifer og torv.

Blant drivstoff og energiressurser er de største reservene i verden i kull. Verdens påviste reserver av hard- og brunkull er over 5 billioner tonn, og pålitelige reserver er ca. 1,8 billioner tonn.

Kullressurser har blitt utforsket i 75 land rundt om i verden. De største kullforekomstene er konsentrert i USA (445 milliarder tonn), Kina (272 milliarder tonn), Russland (200 milliarder tonn), Sør-Afrika (130 milliarder tonn), Tyskland (100 milliarder tonn), Australia (90 milliarder tonn) , Storbritannia (50 milliarder tonn), Canada (50 milliarder tonn), India (29 milliarder tonn) og Polen (25 milliarder tonn).

Generelt er verdens kullressurser rikelig, og tilgangen deres er mye større enn andre typer brensel. På det nåværende nivået av global kullproduksjon (4,5 milliarder tonn per år), kan de nåværende undersøkte reservene vare i omtrent 400 år.

I europeiske land, så vel som i mange kullbassenger i Russland, er de øvre lagene av forekomster allerede utviklet, og utvinning av kull fra dyp på over 1000 m er ulønnsomt med dagens utstyr og teknologi. Bare dagbruddsutvinning av kullforekomster forblir lønnsomt (i Vestlig basseng USA, Øst-Sibir, Sør-Afrika, Australia). Dermed koster utvinning av 1 tonn antrasitt i Tyskland tre ganger mer enn import fra Sør-Afrika, inkludert leveringskostnader.

De fleste av oljefeltene er spredt over seks regioner i verden og er begrenset til indre territorier og kontinentale marginer: Persiabukta - Nord-Afrika; Mexicogolfen - Det karibiske hav (inkludert kystområdene i Mexico, USA, Colombia, Venezuela og Trinidad); øyene i den malaysiske skjærgården og Ny Guinea; Vest-Sibir; nordlige Alaska; Nordsjøen (hovedsakelig norsk og britisk sektor); O. Sakhalin med tilstøtende områder av sokkelen.

Verdens oljereserver utgjør mer enn 132,7 milliarder tonn. Av disse er 74 % i Asia, inkludert Midtøsten (mer enn 66 %). De største oljereservene er i: Saudi-Arabia, Russland, Irak, UAE, Kuwait, Iran, Venezuela.

Volumet av verdens oljeproduksjon er om lag 3,1 milliarder tonn, d.v.s. nesten 8,5 millioner tonn per dag. Produksjonen utføres av 95 land, med mer enn 77 % av råoljeproduksjonen fra 15 av dem, inkludert Saudi-Arabia (12,8 %), USA (10,4 %), Russland (9,7 %), Iran (5,8 %), Mexico (4,8%), Kina (4,7%), Norge (4,4%), Venezuela (4,3%), Storbritannia (4,1%), De forente arabiske emirater (3,4%), Kuwait (3,3%), Nigeria (3,2%), Canada (2,8 %), Indonesia (2,4 %), Irak (1,0 %).

Det bør også tas i betraktning at med dagens produksjonsteknologi er det i gjennomsnitt bare 30-35 % av oljen som ligger i dypet som trekkes ut til overflaten.

Påviste reserver av denne typen drivstoff har vokst de siste 15 årene fra 100 til 144 billioner m3. Økningen forklares både av oppdagelsen av en rekke nye forekomster (spesielt i Russland - i Vest- og Øst-Sibir, på sokkelen av Barentshavet), og av overføringen av en del av de geologiske reservene til den utforskede kategorien .

De største påviste reservene av naturgass er konsentrert i Russland (39,2%), Vest-Asia (32%), de er også i Nord-Afrika (6,9%), Latin-Amerika (5,1%), Nord-Amerika (4,9%), Vest-Europa (3,8 %). Nylig er det oppdaget betydelige reserver av det i Sentral Asia. Ved begynnelsen av 1998 var naturgassreservene: Russland - 47 600 milliarder m 3; Iran - 21 200 milliarder m 3; USA - 4654 milliarder m 3; Algerie - 3424 milliarder m 3; Turkmenistan - 2650 milliarder m3.

Tilførselen av naturgass på dagens produksjonsnivå (2,2 billioner m3 per år) er 71 år. Når det gjelder drivstoffekvivalenter, er gassreservene nær påviste oljereserver (270 milliarder tonn).

Jernmalmreserver er viktige for produksjon av jernholdige metaller. Verdens forutsagte jernmalmressurser når omtrent 600 milliarder tonn, og påviste reserver når 260 milliarder tonn.Verdens største jernmalmforekomster ligger i Brasil, Australia, Canada, Russland, Kina, USA, India og Sverige. Jernmalmproduksjonen i verden er 0,9-1,0 milliarder tonn per år. Ressursforsyningen til verdensøkonomien med denne typen råvarer er omtrent 250 år.

Av råvarene for produksjon av ikke-jernholdige metaller er bauxitt på første plass. De største bauxittforekomstene er konsentrert i Australia, Guinea, Brasil, Venezuela og Jamaica. Bauksittproduksjonen når 80 millioner tonn per år, så dagens reserver bør vare i 250 år. I Russland er bauxittreservene relativt små.

Geologiske reserver av kobbermalm er estimert til 860 millioner tonn, hvorav utforskede reserver er 450 millioner tonn (i India, Zimbabwe, Zambia, Kongo, USA, Russland, Canada). Ved dagens produksjonsvolum - 8 millioner tonn per år - vil de utforskede reservene av kobbermalm vare i omtrent 55 år.

De største reservene av bauxitt (hovedråstoffet i aluminiumsindustrien) er lokalisert i Guinea (42% av verdens reserver), Australia (18,5%), Brasil (6,3%), Jamaica (4,7%), Kamerun (3,8%) og India (2,8 %). Når det gjelder produksjonsskala (42,6 millioner tonn), rangerer Australia først.

Det totale volumet av gullproduksjon i verden er 2200 tonn. Førsteplassen i verden i gullproduksjon er okkupert av Sør-Afrika (522 tonn), andreplassen er av USA (329 tonn). Den eldste og dypeste gullgruven i USA er Homestake i Black Hills (South Dakota); Gullutvinning har pågått der i over 100 år. Moderne metoder utvinning (imitasjon) gjør det lønnsomt å utvinne gull fra mange dårlige og dårlige forekomster.

Omtrent 2/3 av verdens sølvressurser er assosiert med polymetallisk kobber-, bly- og sinkmalm. Sølv utvinnes hovedsakelig som et biprodukt fra galena (blysulfid). Avsetningene er overveiende åreavsetninger. De største sølvprodusentene er Mexico (2323 tonn), Peru (1910 tonn), USA (1550 tonn), Canada (1207 tonn) og Chile (1042 tonn). De største påviste uranreservene finnes i Australia (mer enn 20% av verdens reserver), Kasakhstan (18%), Canada (12%), Usbekistan (7,5%), Brasil og Niger (7% hver). En stor forekomst av Shinkolobwe-uranitt ligger i Den demokratiske republikken Kongo. Kina, Tyskland og Tsjekkia har også betydelige reserver.

En annen viktig mineralressurs, bordsalt, hentes fra steinsaltforekomster og ved å fordampe saltvann og sjøvann. Verdens ressurser bordsalt praktisk talt uuttømmelig. Nesten alle land har enten steinsaltforekomster eller saltvannsfordampningsanlegg. En kolossal kilde til bordsalt er selve verdenshavet. Førsteplassen i produksjonen av bordsalt er okkupert av USA (21%), etterfulgt av Kina (14%), Canada og Tyskland (6% hver). Betydelig saltutvinning skjer i Frankrike, Storbritannia, Australia og Polen.

Diamanter er de mest kjente dyrebare steiner- spiller en viktig rolle i industrien på grunn av deres eksepsjonelt høye hardhet. Verdens produksjon diamanter er 107,9 millioner karat (200 mg); inkludert 91,2 millioner karat (84,5 %) industridiamanter og 16,7 millioner karat (15,5 %) smykkediamanter. I Australia og Kongo er andelen smykkediamanter bare 4-5%, i Russland - omtrent 20%, i Botswana - 24-25%, Sør-Afrika - mer enn 35%, i Angola og Den sentralafrikanske republikk - 50- 60 %, i Namibia – 100 %.



MINERALRESSURSER
mineraler i jordens tarmer, hvis reserver er estimert basert på geologiske data. Mineralforekomster er ujevnt fordelt i jordskorpen. De fleste typer mineralske råvarer er representert av malmer bestående av mineraler, dvs. uorganiske stoffer av naturlig opprinnelse. Noen viktige typer mineraler, spesielt energiråvarer, er imidlertid av organisk opprinnelse (fossile kull, olje, torv, oljeskifer og naturgass). De tilsettes mineralråvarer betinget. I de siste årene, hydromineral råvarer - sterkt mineralisert Grunnvannet(begravd saltlake). Verdien av individuelle typer mineralråvarer bestemmes avhengig av bruksområdet (for energiproduksjon, i maskin- og instrumentteknikk, i produksjon av forbruksvarer), samt hvor sjeldne de er. Mineralske råvarer nødvendig for å sikre forsvarsindustrien og uavbrutt funksjon av råstoffbasen kalles noen ganger strategisk. USA opprettholder hele tiden en viss reserve (statsreserve) av strategiske materialer, og mer enn halvparten av etterspørselen etter 22 typer mineralråvarer må dekkes gjennom import. Blant de importerte materialene inntar krom, tinn, sink, wolfram, yttrium, mangan, platina og platinoider, samt bauxitt (aluminiummalm) en viktig plass. I 1987 importerte USSR bare fire typer mineralråvarer: bauxitt, baritt, vismutkonsentrat og klumpfluoritt. Senere begynte han å importere ilmenitt (titanmalm), niob og til dels tantalkonsentrater, samt ferroniob. Russland har gått over til å importere ferdige niobstålrør for gass-, olje- og produktrørledninger. Etter Sovjetunionens kollaps mistet Russland mesteparten av forekomstene av kromitt, mangan, titan, bly, uran, delvis kobber, sink, molybden og noen andre metaller og er nå tvunget til å importere alle disse typer råvarer. Som i USA har Russland en statlig reserve av knappe mineralråvarer.
BRENNLIGE MINERALRESSURSER
Mesteparten av verdens energi kommer fra forbrenning av fossilt brensel – kull, olje og gass. Innen kjernekraft består brenselelementer (brenselstaver) til industrielle reaktorer ved kjernekraftverk av uranbrenselstaver. Kull er en viktig nasjonal Naturressurs først og fremst takket være dens energiverdi. Blant verdens ledende makter er det bare Japan som ikke har store kullreserver. Selv om kull er den vanligste typen energiressurs, er det store områder på planeten vår hvor det ikke er kullforekomster. Kull varierer i brennverdi: det er lavest i brunkull (brunkull) og høyest i antrasitt (hardt, skinnende svart kull). Verdens kullproduksjon er 4,7 milliarder tonn per år (1995). Imidlertid har det de siste årene i alle land vært en tendens til en nedgang i produksjonen, da den viker for andre typer energiråvarer - olje og gass. I en rekke land er kulldrift i ferd med å bli ulønnsomt på grunn av utviklingen av de rikeste og relativt grunne sømmene. Mange gamle gruver er stengt som ulønnsomme. Kina rangerer først i kullproduksjon, etterfulgt av USA, Australia og Russland. En betydelig mengde kull utvinnes i Tyskland, Polen, Sør-Afrika, India, Ukraina og Kasakhstan.
Nord Amerika. Fossilt kull er den viktigste og rikeste energikilden i USA. Landet har verdens største industrielle reserver av kull (alle typer), som er anslått til 444,8 milliarder tonn, de totale reservene i landet overstiger 1,13 billioner. t, prognoseressurser - 3,6 billioner. t. Den største leverandøren av kull er Kentucky, etterfulgt av Wyoming og West Virginia, Pennsylvania, Illinois, Texas (hovedsakelig brunkull), Virginia, Ohio, Indiana og Montana. Omtrent halvparten av de høyverdige kullreservene er konsentrert i den østlige (eller Appalachian) provinsen, og strekker seg nord til sør fra nordvestlige Pennsylvania til nordlige Alabama. Disse høykvalitetskullene Karbonperiode brukes til å generere elektrisitet og produsere metallurgisk koks som forbrukes ved smelting av jern og stål. Øst for dette kullbeltet i Pennsylvania ligger et kullbasseng med et areal på ca. 1300 kvm. km, som står for nesten hele antrasittproduksjonen i landet. De største kullreservene ligger nord i Central Plains og i Rocky Mountains. I Powder River Coal Basin (Wyoming) er kullsøer med en tykkelse på ca. 30 m utvinnes i dagbrudd med gigantiske draglinegravere, mens i de østlige delene av landet er selv tynne (ca. 60 cm) lag ofte tilgjengelige for graving kun under bakken. Nasjonens største kullgassifiseringsanlegg opererer på North Dakota brunkull. Reserver av brunt og hardt (sub-bituminøst) kull fra øvre kritt og tertiær alder i de vestlige regionene i Nord-Dakota og Sør-Dakota, så vel som i de østlige regionene av Montana og Wyoming, er mange ganger større enn mengden produsert kull så langt i USA. Store reserver av harde (bituminøse) kull fra krittalder er tilgjengelige i de sedimentære bassengene mellom fjellene i Rocky Mountains-provinsen (i delstatene Montana, Wyoming, Colorado og Utah). Lenger sør fortsetter kullbassenget inn i Arizona og New Mexico. Små kullforekomster utvikles i delstatene Washington og California. Nesten 1,5 millioner tonn kull utvinnes årlig i Alaska. Med dagens forbruksrater bør amerikanske kullreserver vare i flere hundre år. En potensiell energikilde er metan som finnes i kull; Dens reserver i USA er estimert til mer enn 11 billioner. m3. Canadas kullforekomster er hovedsakelig konsentrert i de østlige og vestlige provinsene, hvor ca. 64 millioner tonn bituminøst og 11 millioner tonn brunkull per år. Forekomster av høykvalitetskull av karbonalder finnes i Nova Scotia og New Brunswick; yngre kull er ikke så Høy kvalitet- innenfor de fortsatte nordover kullbassengene til Great Plains og Rocky Mountains i Saskatchewan og Alberta. Kull fra nedre kritt av høy kvalitet forekommer i vestlige Alberta og British Columbia. De utvikles intensivt på grunn av den økende etterspørselen etter kokskull fra metallurgiske anlegg som ligger på stillehavskysten av landet.
Sør Amerika. På resten av den vestlige halvkule er kommersielle kullforekomster små. Sør-Amerikas ledende kullprodusent er Colombia, hvor det primært utvinnes fra den gigantiske dagbruddskullgruven El Cerrejon. Colombia blir fulgt av Brasil, Chile, Argentina og Venezuela, som har svært små kullreserver.
Asia. De største reservene av fossilt kull er konsentrert i Kina, hvor denne typen energiråvarer står for 76 % av drivstoffet som forbrukes. Delte ressurser kull i Kina overstiger 986 milliarder tonn, hvorav omtrent halvparten er lokalisert i Shaanxi og Indre Mongolia. Store reserver er også tilgjengelige i provinsene Anhui, Guizhou, Shinxi og den autonome regionen Ningxia Hui. Fra totalt antall Av de 1,3 milliarder tonnene med kull som ble utvunnet i Kina i 1995, kom omtrent halvparten fra 60 tusen små kullgruver og lokale gruver, den andre halvparten fra store statseide gruver, som den kraftige Antaibao-gruven i Shaanxi-provinsen (fig. 1). , hvor det årlig utvinnes opptil 15 millioner tonn råkull (uanriket). Viktige kullproduserende land i Asia er India (278 millioner tonn per år), Nord-Korea (50 millioner tonn), Tyrkia (53,2 millioner tonn), Thailand (19,3 millioner tonn).
CIS. I Russland produserer forbrenning av kull halvparten så mye energi som forbrenning av olje og gass. Kull fortsetter imidlertid å spille en viktig rolle i energisektoren. I 1995 ble over 260 millioner tonn kull brukt som brensel til termiske kraftverk og i stålindustrien. Omtrent 2/3 av fossilt kull i Russland er hardt, og 1/3 er brunt. De største kullbassengene i Russland: Kuznetsk (den største når det gjelder produksjonsvolum), Tunguska, Taimyr, Lensky, Irkutsk, South Yakutsk, Minusinsk, Bureinsky, Pechora, Karaganda. Chelyabinsk- og Kizelovsky-bassengene i Ural, Suchansky i Fjernøsten og en rekke små forekomster i Transbaikalia er også av stor industriell betydning. Donetsk-kullbassenget med høykvalitets kokskull og antrasitt strekker seg bare delvis inn i territoriet Rostov-regionen Russland, men hovedsakelig lokalisert i Ukraina. Blant brunkulsbassengene skilles Lensky, Kansko-Achinsky, Tungussky, Kuznetsky, Taimyrsky og Podmoskovny. I Ukraina, i tillegg til Donbass, er det Lviv-Volyn kullbassenget, i Kasakhstan er det en stor Ekibastuz kullforekomst og Turgai brunkullbassenget, i Usbekistan er det Angren brunkullforekomsten.
Europa. Kullproduksjonen i Sentral- og Vest-Europa var i 1995 1/9 av verdens. Høykvalitetskullet som utvinnes på de britiske øyer er hovedsakelig karbonholdig i alder. De fleste kullforekomstene ligger i Sør-Wales, vest og nord i England og sør i Skottland. Innenfor det kontinentale Europa utvinnes kull i omtrent 20 land, hovedsakelig i Ukraina og Russland. Av kullet som er utvunnet i Tyskland, er omtrent 1/3 høykvalitets kokskull fra Ruhrbassenget (Westfalen); i Thüringen og Sachsen og i mindre grad i Bayern blir det hovedsakelig utvunnet brunkull. Industrielle reserver av steinkull i det øvre Schlesiske kullbassenget i Sør-Polen er nest etter de i Ruhr-bassenget. Tsjekkia har også industrielle reserver av hardt (bituminøst) og brunt kull.
Afrika ganske fattig på fossile kullforekomster. Bare i Sør-Afrika (hovedsakelig i sør og sørøst for Transvaal) utvinnes kull i betydelige mengder (ca. 202 millioner tonn per år) og i små mengder i Zimbabwe (4,9 millioner tonn per år).
Australia er en av verdens største kullprodusenter, hvis eksport til landene i Stillehavsbassenget vokser stadig. Kullproduksjonen her overstiger 277 millioner tonn per år (80 % bituminøst, 20 % brunkull). Det største volumet av kullproduksjon skjer i Queensland (Bowen kullbasseng), etterfulgt av New South Wales (Hunter Valley, vestlige og sørlige kystforekomster), Vest-Australia (forekomster i nærheten av Bunbury) og Tasmania (Fingal forekomst). I tillegg utvinnes kull i Sør-Australia(Lea Creek) og Victoria (kullbassenget i Latrobe Valley).
Olje og gass. Vilkår for utdanning. Petroleumsbærende sedimentære bassenger er vanligvis forbundet med spesifikke geologiske strukturer. Nesten alle store oljeforekomster er begrenset til geosynkliner - områder av jordskorpen som har gjennomgått innsynkning i lang tid, som et resultat av at spesielt tykke sedimentære lag har samlet seg der. Sedimentering under slike forhold skjedde synkront med tektonisk innsynkning; derfor var havet som oversvømmet de nedre relieffelementene grunt, og selv med en total sedimenttykkelse på mer enn 6 km var de oljeførende avsetningene sammensatt av gruntvannsfacies. Olje og gass finnes i bergarter i forskjellige aldre – fra kambrium til pliocen. Noen ganger utvinnes olje fra prekambriske bergarter, men det antas at dens penetrering inn i disse bergartene er sekundær. De eldste oljeforekomstene, begrenset til paleozoiske bergarter, finnes hovedsakelig i Nord-Amerika. Dette kan trolig forklares med at det her ble utført de mest intensive letingene i bergarter av akkurat denne alderen. De fleste av oljefeltene er spredt over seks regioner i verden og er begrenset til innlandsdepresjoner og kontinentale marginer: 1) Persiabukta - Nord-Afrika; 2) Mexicogolfen - Det karibiske hav (inkludert kystområdene i Mexico, USA, Colombia, Venezuela og Trinidad); 3) øyene i den malaysiske skjærgården og New Guinea; 4) Vest-Sibir; 5) nordlige Alaska; 6) Nordsjøen (hovedsakelig norsk og britisk sektor); 7) Sakhalin-øya med tilstøtende områder av sokkelen.
Varelager. Verdens oljereserver utgjør mer enn 132,7 milliarder tonn (1995). Av disse er 74 % i Asia, inkludert Midtøsten (mer enn 66 %). De største oljereservene er (i synkende rekkefølge): Saudi-Arabia, Russland, Irak, UAE, Kuwait, Iran, Venezuela, Mexico, Libya, Kina, USA, Nigeria, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Turkmenistan, Norge. Verdens oljeproduksjon er ca. 3,1 milliarder tonn (1995), dvs. nesten 8,5 millioner tonn per dag. Produksjonen utføres av 95 land, med mer enn 77 % av råoljeproduksjonen fra 15 av dem, inkludert Saudi-Arabia (12,8 %), USA (10,4 %), Russland (9,7 %), Iran (5,8 %), Mexico (4,8%), Kina (4,7%), Norge (4,4%), Venezuela (4,3%), Storbritannia (4,1%), De forente arabiske emirater (3,4%), Kuwait (3,3%), Nigeria (3,2%), Canada (2,8 %), Indonesia (2,4 %), Irak (1,0 %).
Nord Amerika. I USA i 1995 ble ca. 88 % av all oljeproduksjon skjedde i Texas (24 %), Alaska (23 %), Louisiana (14 %), California (13 %), Oklahoma (4 %), Wyoming (3,5 %), New Mexico (3,0 %). %), Kansas (2 %) og North Dakota (1,4 %). Det største området er okkupert av olje- og gassprovinsen Rocky Mountains (delstatene Montana, Wyoming, Colorado, den nordvestlige delen av New Mexico, Utah, Arizona og Nevada). Dens produktive lag varierer i alder fra Mississippian (nedre karbon) til kritt. Blant de største feltene er Bell Creek i det sørøstlige Montana, Salt Creek og Elk Basin i Wyoming, Rangely i det vestlige Colorado og San Juan olje- og gassregion nordvest i New Mexico. Industriell oljeproduksjon i Pacific Geosynclinal Province er konsentrert i California og det nordlige Alaska, hvor et av de største olje- og gassfeltene i verden, Prudhoe Bay, ligger. I fremtiden, ettersom dette feltet er oppbrukt, kan utviklingen av oljeforekomster flytte inn i det arktiske faunareservatet, hvor oljeressurser er anslått til nesten 1,5 milliarder tonn. Den viktigste olje- og gassførende regionen i California - San Joaquin-dalen - inkluderer så store felt som Sunset Midway, Kettleman Hills og Coalinga. Store forekomster er lokalisert i Los Angeles-bassenget (Santa Fe Springs, Long Beach, Wilmington), og Vertura- og Santa Maria-forekomstene er av mindre betydning. Det meste av Californias olje er assosiert med miocen og pliocen sedimenter. Canada produserer 89,9 millioner tonn olje årlig, hovedsakelig i provinsen Alberta. I tillegg bygges det ut olje- og gassfelt i British Columbia (hovedsakelig gass), Saskatchewan og sørvestlige Manitoba (den nordlige forlengelsen av Williston-bassenget). I Mexico er de viktigste olje- og gassreservene på Gulfkysten i områdene Tampico, Poza Rica de Hidalgo og Minatitlan.
Sør Amerika. Det største olje- og gassbassenget i denne delen av verden, Maracaibo, ligger i Venezuela og Colombia. Venezuela er den ledende oljeprodusenten i Sør-Amerika. Andreplassen tilhører Brasil, tredje til Argentina og fjerde til Colombia. Det produseres også olje i Ecuador, Peru og Trinidad og Tobago.
Europa og CIS-land. Olje- og naturgassproduksjon spilte en svært viktig rolle i økonomien til Sovjetunionen, som var en av de største produsentene og eksportørene av olje. I 1987 opererte nesten 128 tusen oljebrønner i USSR. I 1995 utgjorde oljeproduksjonen i Russland 306,7 millioner tonn. De fleste av de nyutbygde feltene (94) ligger i Vest-Sibir. Det er også store forekomster i Nord-Kaukasus, Volga-Ural-regionen, Øst-Sibir og landene i Sentral-Asia. Et av verdens største olje- og gassbassenger ligger i Aserbajdsjan i Baku-regionen. Funnet av store olje- og gassforekomster i Nordsjøen på begynnelsen av 1970-tallet gjorde Storbritannia til den nest største oljeprodusenten i Europa og Norge på tredjeplass. Romania er et av landene hvor oljeproduksjonen fra håndgravde brønner startet i 1857 (to år tidligere enn i USA). Dens viktigste sørlige Karpatene oljefelt er stort sett oppbrukt, og det ble kun produsert 6,6 millioner tonn i landet i 1995. Den totale oljeproduksjonen i Danmark, Jugoslavia, Nederland, Tyskland, Italia, Albania og Spania var samme år på 18,4 millioner tonn.
Nær Øst. De viktigste oljeprodusentene i denne regionen er Saudi-Arabia, Iran, Irak, UAE og Kuwait. Mer enn 266 tusen tonn olje per dag produseres i Oman, Qatar og Syria (1995). De viktigste oljefeltene i Iran og Irak ligger langs den østlige periferien av det mesopotamiske lavlandet (de største av dem er sør for byen Bosra), og i Saudi-Arabia - på kysten og sokkelen av Persiabukta.
Sør- og Øst-Asia. Den ledende oljeprodusenten her er Kina, hvor den daglige produksjonen er ca. 407,6 tusen tonn (1995). De største forekomstene er Daqing i Heilongjiang-provinsen (ca. 40 % av Kinas totale produksjon), Shengli i Hebei-provinsen (23 %) og Liaohe i Liaoning-provinsen (ca. 8 %). Olje- og gassbassenger er også utbredt i de sentrale og vestlige regionene i Kina. India er nummer to i olje- og gassproduksjon i denne regionen. Hovedreservene deres er konsentrert i sedimentære bassenger som rammer inn det prekambriske skjoldet. Oljeproduksjonen i Indonesia startet i 1893 (Sumatra Island) og nådde industriell skala i 1901. For tiden produserer Indonesia 207,6 tusen tonn olje per dag (1995), samt en stor mengde naturgass. Olje produseres i Pakistan, Myanmar, Japan, Thailand og Malaysia.
Afrika. De største mengdene olje produseres av Nigeria og Libya, og forekomstene i Algerie og Egypt er også betydelige.
Tjæresand og oljeskifer. Under energikrisen på 1970-tallet ble det søkt etter alternative energikilder som kunne erstatte olje. I Canada ble for eksempel tjæresand (oljesand der tungoljer, bitumen og asfalt forblir etter fordampning av lette fraksjoner) utviklet ved dagbruddsdrift. I Russland er det en lignende forekomst på Timan (Yaritskoye). Store reserver av oljeskifer er konsentrert i USA (i vestlige Colorado og andre områder). Største innskudd oljeskifer ligger i Estland. I Russland finnes oljeskifer i Leningrad-, Pskov- og Kostroma-regionene, Volga-regionen og Irkutsk-kullbassenget.
JERNMETALLMER
Jern. De viktigste jernholdige mineralene er hematitt, magnetitt, limonitt, kamositt, thuringitt og sideritt. Jernmalmforekomster er klassifisert som industrielle når metallinnholdet er på minst flere titalls millioner tonn og malmlegemene er grunne (slik at dagbrudd kan utføres). I store forekomster utgjør jerninnholdet hundrevis av millioner tonn. Den totale verdensproduksjonen av jernmalm overstiger 1 milliard tonn (1995). Mest malm (i millioner tonn) utvinnes i Kina (250), Brasil (185), Australia (mer enn 140), Russland (78), USA og India (60 hver) og Ukraina (45). Betydelig jernmalmutvinning utføres også i Canada, Sør-Afrika, Sverige, Venezuela, Liberia og Frankrike. De totale verdensressursene av rå (avkledd) malm overstiger 1400 milliarder tonn, industrielle ressurser - mer enn 360 milliarder tonn. I USA største antall jernmalm utvinnes i Lake Superior-regionen, hvorav hoveddelen kommer fra forekomster av jernholdige kvartsitter (takonitter) i Mesabi-regionen (Minnesota); på andre plass er stk. Michigan, hvor malmpellets produseres. Jernmalm utvinnes i mindre mengder i delstatene California, Wisconsin og Missouri. I Russland utgjør de totale jernmalmreservene 101 milliarder tonn, med 59 % av reservene konsentrert i den europeiske delen, og 41 % øst for Ural. Betydelig gruvedrift utføres i Ukraina i regionen Krivoy Rog jernmalmbassenget. Australia rangerer først i verden når det gjelder eksportvolum av kommersiell jernmalm (143 millioner tonn). De totale malmreservene der når 28 milliarder tonn Gruvedrift utføres hovedsakelig (90%) i Hammersley-regionen (Pilbara-distriktet, Vest-Australia). På andreplass kommer Brasil (131 millioner tonn), som har eksepsjonelt rike forekomster, hvorav mange er konsentrert i Minas Gerais jernmalmbasseng. Verdensledende innen råstålproduksjon i 1988 var USSR (180,4 millioner tonn), fra 1991 til 1996 tok Japan førsteplassen (101 millioner tonn), etterfulgt av USA og Kina (93 millioner tonn hver) og Russland (51 millioner tonn). millioner tonn). Mangan brukes i produksjonen av legert stål og støpejern, og som legeringstilsetning til legeringer for å gi dem styrke, seighet og hardhet. De fleste av verdens industrielle reserver av manganmalm er i Ukraina (42,2 %), Sør-Afrika (19,9 %), Kasakhstan (7,3 %), Gabon (4,7 %), Australia (3,5 %), Kina (2,8 %) og Russland ( 2,7 %). Det produseres betydelige mengder mangan i Brasil og India. Krom er en av hovedkomponentene i rustfritt, varmebestandig, syrefast stål og en viktig ingrediens i korrosjonsbestandige og varmebestandige superlegeringer. Av de 15,3 milliarder tonn estimerte reserver av høyverdig kromittmalm, er 79 % i Sør-Afrika, hvor produksjonen i 1995 utgjorde 5,1 millioner tonn, Kasakhstan (2,4 millioner tonn), India (1,2 millioner tonn) og Tyrkia (0,8 millioner). tonn). En ganske stor forekomst av krom er lokalisert i Armenia. I Russland utvikles en liten forekomst i Ural. Vanadium er den sjeldneste representanten for jernholdige metaller. Hovedbruksområdet for vanadium er produksjon av høyverdig støpejern og stål. Tilsetningen av vanadium sikrer høy ytelse av titanlegeringer for romfartsindustrien. Det er også mye brukt som en katalysator i produksjonen av svovelsyre. I naturen finnes vanadium i titanomagnetittmalm, sjelden fosforitter, så vel som i uranholdige sandsteiner og siltsteiner, hvor konsentrasjonen ikke overstiger 2%. De viktigste vanadiummalmmineralene i slike forekomster er karnotitt og vanadiummuskovitt-roscoelitt. Betydelige mengder vanadium er også noen ganger til stede i bauxitt, tunge oljer, brunkull, tjæreskifer og sand. Vanadium oppnås vanligvis som et biprodukt under utvinning av hovedkomponentene i mineralske råvarer (for eksempel fra titanslagg under bearbeiding av titanomagnetittkonsentrater, eller fra aske fra brennende olje, kull, etc.). Hovedprodusentene av vanadium er Sør-Afrika, USA, Russland (hovedsakelig Ural) og Finland. Sør-Afrika, Australia og Russland er ledere i registrerte vanadiumreserver.
IKKE-JERNMETALLER MALMER
Aluminium. Bauksitt er hovedråstoffet i aluminiumsindustrien. Bauksitt bearbeides til alumina, og deretter oppnås aluminium fra kryolitt-aluminiumoksyd-smelten. Bauksitt distribueres hovedsakelig i de fuktige tropene og subtropene, hvor prosesser med dyp kjemisk forvitring av bergarter forekommer. De største bauxittreservene finnes i Guinea (42 % av verdens reserver), Australia (18,5 %), Brasil (6,3 %), Jamaica (4,7 %), Kamerun (3,8 %) og India (2,8 %). Når det gjelder produksjonsskala (42,6 millioner tonn i 1995), rangerer Australia først (de viktigste produksjonsområdene er Vest-Australia, nordlige Queensland og Northern Territory). I USA utvinnes bauxitt ved dagbrudd i Alabama, Arkansas og Georgia; det totale volumet er 35 tusen tonn per år. I Russland utvinnes bauxitt i Ural, Timan og Leningrad-regionen.
Magnesium relativt nylig begynte å bli brukt i industrien. Under andre verdenskrig ble mye av magnesiumet som ble produsert brukt til å lage brannskall, bomber, fakler og annen ammunisjon. I Fredelig tid dets viktigste bruksområde er produksjon av lette legeringer basert på magnesium og aluminium (magnalin, duralumin). Magnesium-aluminiumlegeringer - støpt (4-13% magnesium) og smidd (1-7% magnesium) - på grunn av deres fysiske egenskaper, er utmerket for å produsere formstøpte og smidde deler i ulike grener av mekanisk og instrumentteknikk. Verdens produksjon magnesium (i tusen tonn) i 1935 var 1,8, i 1943 - 238, i 1988 - 364. I tillegg ble det i 1995 ca. 5 millioner tonn magnesiumforbindelser. Reservene av råvarer som er egnet for produksjon av magnesium og dets mange forbindelser er praktisk talt ubegrensede og begrenset til mange regioner på kloden. Magnesiumholdig dolomitt og evaporitter (karnallitt, bischofitt, kainitt osv.) er utbredt i naturen. Etablerte verdensreserver av magnesitt er estimert til 12 milliarder tonn, brucitt - til flere millioner tonn. Magnesiumforbindelser i naturlig saltlake kan inneholde milliarder av tonn av dette metallet. Omtrent 41 % av verdensproduksjonen av magnesiummetall og 12 % av dets forbindelser kommer fra USA (1995). Store produsenter av magnesiummetall er Tyrkia og DPRK, magnesiumforbindelser er Russland, Kina, DPRK, Tyrkia, Østerrike og Hellas. Uuttømmelige reserver av magnesiumsalter finnes i saltlaken fra Kara-Bogaz-Gol-bukten. Magnesiummetall i USA produseres i delstatene Texas, Utah og Washington; magnesiumoksid og andre magnesiumforbindelser oppnås fra sjøvann (i California, Delaware, Florida og Texas), underjordiske saltlaker (i Michigan), og også ved prosessering olivin (i North Carolina og Washington).
Kobber- det mest verdifulle og et av de vanligste ikke-jernholdige metallene. Den største forbrukeren av kobber, elektroindustrien, bruker kobber til strømkabler, telefon- og telegrafledninger, og i generatorer, elektriske motorer og brytere. Kobber er mye brukt i bil- og byggebransjen, og brukes også i produksjon av messing, bronse og kobber-nikkel-legeringer. De viktigste råvarene for kobberproduksjon er kopiritt og bornitt (kobber- og jernsulfider), kalkositt (kobbersulfid) og naturlig kobber. Oksiderte kobbermalmer består først og fremst av malakitt (kobberkarbonat). Utvunnet kobbermalm utnyttes ofte på stedet, deretter sendes malmkonsentratet til et kobbersmelteverk og videreforedles for å produsere rent rødt kobber. Den billigste og vanligste metoden for å behandle mange kobbermalmer er hydrometallurgisk: væskeutvinning og elektrolytisk raffinering av blisterkobber. Kobberforekomster er hovedsakelig distribuert i fem regioner i verden: USAs Rocky Mountains; Prekambrisk (kanadisk) skjold innenfor delstaten Michigan (USA) og provinsene Quebec, Ontario og Manitoba (Canada); på de vestlige skråningene av Andesfjellene, spesielt i Chile og Peru; på det sentralafrikanske platået - i kobberbeltet i Zambia og Den demokratiske republikken Kongo, samt i Russland, Kasakhstan, Usbekistan og Armenia. Store produsenter av kobber (1995) - Chile (2,5 millioner tonn), USA (1,89 millioner tonn), Canada (730 tusen tonn), Indonesia (460 tusen tonn), Peru (405 tusen tonn), Australia (394 tusen tonn), Polen (384 tusen tonn), Zambia (342 tusen tonn), Russland (330 tusen tonn). I USA utvinnes kobbermalm hovedsakelig i Arizona, New Mexico, Utah, Michigan og Montana. Ved den største gruven, Bingham Canyon (Utah), utvinnes og behandles 77 tusen tonn kobbermalm per dag. Kobbergruvedrift - hovednæring gruveindustrien i Chile, hvor omtrent 22 % av verdens reserver er konsentrert. Det meste av kobbermalmen utvinnes ved Chuquicamata-forekomsten. Verdens største uutviklede kobbermalmlegeme, Escondida (med malmreserver på 1,8 milliarder tonn og et kobberinnhold på 1,59%), ble oppdaget i 1981 i Atacama-ørkenen nord i landet.
Lede brukes hovedsakelig til fremstilling av bilbatterier og til bensin (bruken av giftige blytilsetningsstoffer har nylig blitt redusert på grunn av restriksjoner på bruk av blyholdig bensin). Omtrent en fjerdedel av det utvunnede blyet brukes på behovene til konstruksjon, kommunikasjon, elektrisk og elektronisk industri, for produksjon av ammunisjon, fargestoffer (blyhvitt, rødt bly, etc.), blyglass og krystall, og keramiske glasurer. I tillegg brukes bly i keramisk produksjon, til produksjon av typografiske fonter, i antifriksjonslegeringer, som ballastvekter eller vekter, og det brukes til å lage rør og beholdere for radioaktive materialer. Bly er hovedmaterialet for beskyttelse mot ioniserende stråling. Mesteparten av bly er resirkulerbart (unntak inkluderer glass og keramikk, kjemikalier og pigmenter). Derfor kan blykrav i stor grad oppfylles ved å gjenvinne skrapmetall. Hovedmalmmineralet av bly er galena (blyglans), som er blysulfid; den inneholder ofte også en blanding av sølv, som gjenvinnes underveis. Galena er vanligvis assosiert med sfaleritt, et sinkmalmmineral, og ofte med kalkopiritt, et kobbermalmmineral, og danner polymetalliske malmer. Blymalm utvinnes i 48 land; ledende produsenter er Australia (16% av verdensproduksjonen, 1995), Kina (16%), USA (15%), Peru (9%) og Canada (8%), betydelig produksjon utføres også i Kasakhstan, Russland, Mexico , Sverige, Sør-Afrika og Marokko. I USA er hovedprodusenten av blymalm staten Missouri, der i elvedalen. Mississippis 8 gruver står for 89 % av landets totale blyproduksjon (1995). Andre gruveområder inkluderer Colorado, Idaho og Montana. I Alaska er blyreserver knyttet til sink-, sølv- og kobbermalm. De fleste av de utviklede blyforekomstene i Canada ligger i provinsen British Columbia. I Australia er bly alltid forbundet med sink. De viktigste forekomstene er Mount Isa (Queensland) og Broken Hill (New South Wales). Det er store bly-sinkforekomster i Kasakhstan (Rudny Altai, Kazakh Upland), Usbekistan, Tadsjikistan og Aserbajdsjan. De viktigste blyforekomstene i Russland er konsentrert i Altai, Transbaikalia, Primorye, Yakutia, Yenisei og Nord-Kaukasus.
Sink mye brukt for galvanisering - påføring av galvaniske belegg som beskytter overflatene av stål- og jernplater, rør, ledninger, metallnett, formede forbindelsesdeler av rørledninger fra rust, samt for produksjon av messing og andre legeringer. Sinkforbindelser tjener som pigmenter, fosfor, etc. Hovedmineralet i sinkmalm, sfaleritt (sinksulfid), er ofte assosiert med galena eller kalkpyritt. Canada rangerer først i verden når det gjelder produksjon (16,5% av verdensproduksjonen, 1113 tusen tonn, 1995) og reserver av sink. I tillegg er betydelige sinkreserver konsentrert i Kina (13,5 %), Australia (13 %), Peru (10 %), USA (10 %), Irland (ca. 3 %). Sinkgruvedrift utføres i 50 land. I Russland utvinnes sink fra kobberkis i Ural, så vel som fra polymetalliske avsetninger i fjellene Sør-Sibir og Primorye. Store sinkreserver er konsentrert i Rudny Altai (Østlige Kasakhstan - Leninogorsk, etc.), som står for mer enn 50% av sinkproduksjonen i CIS-landene. Sink utvinnes også i Aserbajdsjan, Usbekistan (Almalyk-forekomst) og Tadsjikistan. I USA er den ledende staten innen sinkproduksjon Tennessee (55 %), etterfulgt av New York og Missouri. Andre betydelige sinkprodusenter er Colorado, Montana, Idaho og Alaska. Utviklingen av det store Red Dog-feltet i Alaska er svært lovende. I Canada ligger de viktigste sinkgruvene i British Columbia, Ontario, Quebec, Manitoba og Northwest Territories.
Nikkel. Omtrent 64 % av all nikkel som produseres i verden brukes til å produsere nikkelstål, som brukes til å lage verktøy, maskinverktøy, panserplater og plater, kokekar i rustfritt stål og andre produkter; 16 % av nikkelen brukes på galvanisering (nikkelplettering) av stål, messing, kobber og sink; 9 % - for superlegeringer for turbiner, flyfester, turboladere, etc. Nikkel brukes i mynt (for eksempel inneholder den amerikanske femcentsmynten 25 % nikkel og 75 % kobber). I primærmalm er nikkel tilstede i forbindelser med svovel og arsen, og i sekundære avsetninger (forvitringsskorper, lateritter) danner det spredt spredning av vannholdige nikkelsilikater. Halvparten av verdens nikkelproduksjon kommer fra Russland og Canada, og storskala gruvedrift foregår også i Australia, Indonesia, Ny-Caledonia, Sør-Afrika, Cuba, Kina, Den dominikanske republikk og Colombia. I Russland, som rangerer først i produksjonen av nikkelmalm (22 % av verdensproduksjonen), utvinnes hoveddelen av malmen fra kobber-nikkelsulfidforekomster i Norilsk-regionen (Taimyr) og delvis i Pechenga-regionen (Kolahalvøya). ; En silikat-nikkelforekomst er også under utvikling i Ural. Canada, som tidligere produserte 80 % av verdens nikkel på grunn av en av de største kobber-nikkelforekomstene i Sudbury (Ontario), er nå underlegen Russland når det gjelder produksjon. I Canada utvikles nikkelforekomster også i Manitoba, British Columbia og andre områder. Det er ingen nikkelmalmforekomster i USA, og nikkel utvinnes som et biprodukt ved et enkelt kobberraffineri og produseres også fra skrapmetall.
Kobolt danner grunnlaget for eksepsjonelt høyfaste legeringer (superlegeringer) for industrielle og luftfartsgassturbinmotorer, samt for produksjon av kraftige permanentmagneter. Verdens reserver av kobolt er estimert til omtrent 10,3 millioner tonn. mest av utvunnet i Kongo (DRC) og Zambia, langt mindre i Canada, Australia, Kasakhstan, Russland (i Ural) og Ukraina. Kobolt produseres ikke i USA, selv om dets ikke-industrielle reserver (1,4 millioner tonn) finnes i Minnesota (0,9 millioner tonn), California, Idaho, Missouri, Montana, Oregon og Alaska.
Tinn brukes til fremstilling av hvit (tinnet) tinn. På grunn av sin ikke-toksisitet er denne tinn (stål belagt med en tynn tinnfilm) ideell for matoppbevaring. I USA brukes 25 % av tinn til produksjon blikkbokser. Andre bruksområder for tinn inkluderer loddebolt, fremstilling av kitt, tinnfolie, bronse, babbitt og andre legeringer. Det viktigste (inntil nylig - det eneste) malmmineralet i tinn er kassiteritt (tinnstein), som hovedsakelig finnes i kvartsårer assosiert med granitter, så vel som i alluviale plasser. Nesten halvparten av verdens tinnproduksjon kommer fra alluviale forekomster Sørøst-Asia- et belte med en lengde på 1600 km og en bredde på opptil 190 km fra Bank Island (Indonesia) til det ekstreme sørøst i Kina. Verdens største produsenter av tinn er Kina (61 tusen tonn i 1995), Indonesia (44 tusen tonn), Malaysia (39 tusen tonn), Bolivia (20 tusen tonn), Brasil (15 tusen tonn) og Russland (12 tusen tonn) . Betydelig gruvedrift utføres også i Australia, Canada, Kongo (DRC) og Storbritannia.
Molybden Den brukes hovedsakelig i produksjon av legert stål til maskinverktøyindustrien, olje og gass, kjemisk og elektrisk industri og transportteknikk, samt til produksjon av panserplater og pansergjennomtrengende prosjektiler. Det viktigste malmmineralet av molybden er molybdenitt (molybdensulfid). Dette myke, svarte mineralet med en lys metallisk glans er ofte forbundet med kobbersulfider (kopiritt, etc.) eller wolframitt, mindre vanlig med kassiteritt. Førsteplassen i verden i produksjonen av molybden er okkupert av USA, hvor produksjonen i 1995 økte til 59 tusen tonn (1992 - 49 tusen tonn). Primært molybden utvinnes i Colorado (ved verdens største gruve, Henderson) og Idaho; i tillegg gjenvinnes molybden som et biprodukt i Arizona, California, Montana og Utah. Andreplassen i produksjonen deles av Chile og Kina (18 tusen tonn hver), Canada tar tredjeplassen (11 tusen tonn). Disse tre landene står for 88 % av verdens molybdenproduksjon. I Russland utvinnes molybdenmalm i Transbaikalia, Kuznetsk Alatau og Nord-Kaukasus. Det er små kobber-molybdenforekomster i Kasakhstan og Armenia.
Wolfram er en del av superharde slitesterke verktøylegeringer, hovedsakelig i form av karbid. Brukes i glødetråder av elektriske lamper. De viktigste malmmetallene er wolframitt og scheelitt. 42 % av verdens wolframreserver (for det meste wolframitt) er konsentrert i Kina. Andreplassen i produksjonen av wolfram (i form av scheelite) er okkupert av Russland (4,4 tusen tonn i 1995). De viktigste forekomstene er lokalisert i Kaukasus, Transbaikalia og Chukotka. Det er også store forekomster i Canada, USA, Tyskland, Tyrkia, Kasakhstan, Usbekistan og Tadsjikistan. Det er én wolframgruve i California i USA.
Vismut brukes til produksjon av lavtsmeltende legeringer. Flytende vismut fungerer som et kjølemiddel i atomreaktorer. Vismutforbindelser brukes i medisin, optikk, elektroteknikk, tekstiler og andre industrier. Vismut oppnås hovedsakelig som et biprodukt fra blysmelting. Vismutmineraler (dets vismutsulfid, naturlig vismut, vismutsulfosalter) er også til stede i malmer av kobber, molybden, sølv, nikkel og kobolt, og i noen uranforekomster. Bare i Bolivia utvinnes vismut direkte fra vismutmalm. Betydelige reserver av vismutmalm er oppdaget i Usbekistan og Tadsjikistan. Verdenslederne innen vismutproduksjon (1995) er Peru (1000 tonn), Mexico (900 tonn), Kina (700 tonn), Japan (175 tonn), Canada (126 tonn). Vismut inn betydelige mengder utvunnet fra polymetalliske malmer i Australia. I USA produseres vismut kun ved ett blyraffineri i Omaha (Nebraska).
Antimon. Hovedområdet for bruk av antimon er flammehemmere (anti-antennelsesmidler) - sammensetninger (hovedsakelig i form av Sb2O3-oksid) som reduserer brennbarheten til tre, tekstiler og andre materialer. Antimon brukes også i kjemisk industri, i halvledere, i produksjon av keramikk og glass, som blyherder i bilbatterier. Det viktigste malmmineralet er stibnitt (stibnitt), et antimonsulfid, svært ofte assosiert med cinnaber (kvikksølvsulfid), noen ganger med wolframitt (ferberitt). Verdens antimonreserver, anslått til 6 millioner tonn, er hovedsakelig konsentrert i Kina (52 % av verdens reserver), samt i Bolivia, Kirgisistan og Thailand (4,5 % hver), Sør-Afrika og Mexico. I USA finnes antimonforekomster i Idaho, Nevada, Montana og Alaska. I Russland er industrielle forekomster av antimon kjent i republikken Sakha (Yakutia), Krasnoyarsk-territoriet og Transbaikalia.
Merkur- det eneste metallet og mineralet som er flytende ved vanlige temperaturer (stivner ved -38,9 ° C). Det mest kjente bruksområdet er termometre, barometre, trykkmålere og andre instrumenter. Kvikksølv brukes i elektrisk utstyr - lyskilder for kvikksølvgassutladning: kvikksølvlamper, fluorescerende lamper, samt for produksjon av fargestoffer, i odontologi, etc. Det eneste malmmineralet av kvikksølv er cinnabar (kvikksølvsulfid av lys rød farge), etter dets oksidative steking i destillasjonsenheten, oppstår kondensering av kvikksølvdamp. Kvikksølv og spesielt dets damp er svært giftig. For å oppnå kvikksølv brukes også en mindre skadelig hydrometallurgisk metode: kanel overføres til en løsning av natriumsulfid, hvoretter kvikksølvet reduseres til metall av aluminium. I 1995 var den globale kvikksølvproduksjonen 3049 tonn, og identifiserte kvikksølvressurser ble estimert til 675 tusen tonn (hovedsakelig i Spania, Italia, Jugoslavia, Kirgisistan, Ukraina og Russland). De største produsentene av kvikksølv er Spania (1497 tonn), Kina (550 tonn), Algerie (290 tonn), Mexico (280 tonn). Hovedkilden til kvikksølv er Almaden-forekomsten i Sør-Spania, kjent i nesten 2000 år. I 1986 ble store reserver i tillegg utforsket der. I USA utvinnes kanel fra én gruve i Nevada, og noe kvikksølv utvinnes som et biprodukt av gullgruvedrift i Nevada og Utah. Khaidarkan- og Chauvay-feltene har blitt utviklet i Kirgisistan i lang tid. I Russland er det små forekomster i Chukotka, Kamchatka og Altai.
EDELMETALLER OG DERES MALMER
Gull. Det totale volumet av gullproduksjon i verden er 2200 tonn (1995). Førsteplassen i verden i gullproduksjon er okkupert av Sør-Afrika (522 tonn), andreplassen er av USA (329 tonn, 1995). Den eldste og dypeste gullgruven i USA er Homestake i Black Hills (South Dakota); Gullutvinning har pågått der i over hundre år. I 1988 nådde amerikansk gullproduksjon sitt høydepunkt. De viktigste gruveområdene er konsentrert i Nevada, California, Montana og South Carolina. Moderne utvinningsmetoder (imitasjon) gjør det lønnsomt å utvinne gull fra mange dårlige og dårlige forekomster. Noen gullgruver i Nevada er lønnsomme selv med malmkvaliteter så lave som 0,9 g/t. Gjennom amerikansk historie har det blitt utvunnet gull fra 420 venegruver i Vesten, 12 store gruver (nesten alle i Alaska) og små gruver i Alaska og de vestlige delstatene. Fordi gull er praktisk talt motstandsdyktig mot korrosjon og høyt verdsatt, varer det evig. Til dags dato har minst 90 % av gullet som ble utvunnet i den historiske perioden overlevd i form av barer, mynter, smykker og kunstgjenstander. Som et resultat av den årlige globale produksjonen av dette metallet, øker dens totale mengde med mindre enn 2%.
Sølv, som gull, er et edelt metall. Prisen sammenlignet med gullprisen var imidlertid nylig 1:16, og i 1995 sank den til 1:76. Omtrent 1/3 av sølvet som produseres i USA brukes til film og fotografiske materialer (hovedsakelig film og fotopapir), 1/4 brukes i elektroteknikk og radioelektronikk, 1/10 brukes til å prege mynter og lage smykker, og på galvanisering (sølvplettering). ). Omtrent 2/3 av verdens sølvressurser er knyttet til polymetallisk kobberbly og sinkmalm. Sølv utvinnes hovedsakelig som et biprodukt fra galena (blysulfid). Avsetningene er overveiende åreavsetninger. De største produsentene av sølv er Mexico (2323 tonn, 1995), Peru (1910 tonn), USA (1550 tonn), Canada (1207 tonn) og Chile (1042 tonn). I USA utvinnes 77 % av sølvet i Nevada (37 % av produksjonen), Idaho (21 %), Montana (12 %) og Arizona (7 %). Platinagruppemetaller (platina og platinoider). Platina er det sjeldneste og dyreste edle metallet. Dens ildfasthet (smeltepunkt 1772 ° C), høy styrke, motstand mot korrosjon og oksidasjon, og høy termisk og elektrisk ledningsevne brukes. Platina er mest brukt i bilkatalysatorer (som fremmer etterforbrenning av drivstoff for å fjerne skadelige urenheter fra eksosgasser), samt i platina-rhenium-katalysatorer i petrokjemikalier, for oksidasjon av ammoniakk, etc. Brukes til fremstilling av smeltedigler og annet laboratorieglass, matriser, etc. Nesten all platinaproduksjon skjer i Sør-Afrika (167,2 tonn, 1995), Russland (21 tonn) og Canada (16,5 tonn). I USA startet i 1987 utviklingen av en forekomst i Stillwater (Montana), hvor det ble oppnådd 3,1 tonn platinametaller, med 0,8 tonn platina selv, resten var palladium (det billigste og mest brukte av platinagruppens metaller ). Russland er ledende innen palladiumreserver og produksjon (hovedgruveområdet er i nærheten av Norilsk). Platina utvinnes også i Ural.
Sjeldne metaller malmer
Niob og tantal. Niob brukes først og fremst i form av ferroniob i stålindustrien (hovedsakelig til produksjon av høyfast lavlegert og delvis høylegert stål), samt i ren form og som en del av legeringer med nikkel (i rakettvitenskapen) ). Lavlegert stål er spesielt nødvendig for rørproduksjon stor diameter, hvorfra hovedgass-, olje- og produktrørledninger bygges. Den største produsenten av niobråvarer er Brasil (82 % av verdensproduksjonen, 1995). Canada ligger på andreplass. Begge disse landene produserer pyroklorkonsentrater. Pyroklormalm utvinnes også i Russland, Zambia og noen andre land. Columbite-konsentrater oppnås som et biprodukt under utviklingen av tinnholdige forvitringsskorper i det nordlige Nigeria. Tantal er sjelden i naturen. Den brukes først og fremst i elektronikk (for mikrominiatyr elektrolytiske kondensatorer), og i karbidform i superharde legeringer for metallskjærende verktøy. De fleste av verdens reserver er konsentrert i Australia (21%), Brasil (13%), Egypt (10%), Thailand (9%), Kina (8%). Canada (med sin verdens rikeste forekomst, Bernick Lake i det sørøstlige Manitoba) og Mosambik har også betydelige reserver; Det finnes små industrielle forekomster i Øst-Kasakhstan. De viktigste malmmineralene til tantal er tantalitt, mikrolitt, wodginitt og loparitt (sistnevnte er bare tilgjengelig i Russland). Produksjonen av niob- og tantalkonsentrater i Russland er konsentrert om Kolahalvøya, Transbaikalia og østlige Sayan. Industrielle pyroklorforekomster er også kjent i Aldan, og kolumbitt (tantal-niob) avsetninger er kjent i den nordlige Baikal-regionen, sørøst i Tuva og østlige Sayan. Den største forekomsten av niob og sjeldne jordarter ble oppdaget nord i Yakutia.
Sjeldne jordartsmetaller og yttrium. Sjeldne jordartsmetaller (elementer) inkluderer lantan og lantanider (en familie på 14 kjemisk like grunnstoffer - fra cerium til lutetium). Denne kategorien omfatter også yttrium og skandium - metaller som oftest finnes i naturen sammen med lantanider og er nær dem i kjemiske egenskaper. Sjeldne jordartsmetaller brukes i form av blandinger og separat som legeringsadditiver i stål og legeringer, til fremstilling av magnetiske materialer, spesialglass mv. De siste årene har etterspørselen etter individuelle sjeldne jordartsmetaller, så vel som yttrium (spesielt som fosfor for farge-TV), vokst stadig. De viktigste malmmineralene til sjeldne jordarter er monazitt og bastnäsitt, i Russland - loparitt. Det mest kjente yttriummineralet er xenotime. Omtrent 45 % av verdens reserver av sjeldne jordartsmetaller (ca. 43 millioner tonn) er konsentrert i Kina; Verdens største bastnäsittforekomst med komplekse sjeldne jordarter og jernmalm ligger også der - Bayan-Obo (i Indre Mongolia). USA rangerer nummer to i lantanidreserver - 25% av verdensproduksjonen kommer fra Mountain Pass-forekomsten i California. Andre kjente forekomster av bastnäsittmalm er lokalisert i Nord-Vietnam og Afghanistan. Monazitt fra kystnære havplasser (svart sand) utvinnes i Australia, India, Malaysia og USA (sammen med titan- og zirkoniummineraler). Et biprodukt under behandlingen av monazittkonsentrater er thorium, hvis innhold i noen monazitter når 10%. Sjeldne jordarter utvinnes også i Brasil. I Russland er hovedkilden til sjeldne jordarter (hovedsakelig cerium, dvs. lette lantanider) loparittmalm fra den unike Lovozero-forekomsten (Kola-halvøya). Det er en industriell forekomst av yttrium og yttrium sjeldne jordarter (tunge lantanider) i Kirgisistan.
Cesium- et sjeldent alkalimetall. Den har det laveste ioniseringspotensialet, dvs. gir fra seg elektroner lettere enn alle andre metaller, som et resultat av at cesiumplasma er den laveste temperaturen. Cesium er overlegen andre metaller når det gjelder lysfølsomhet. Cesium og dets forbindelser har mange bruksområder: i fotoceller og fotomultiplikatorer, spektrofotometre, termioniske og elektronoptiske omformere, som et frø i plasmageneratorer, i gasslasere, i infrarøde (termiske) strålingsdetektorer, som en gassabsorber i vakuumenheter, etc. d. Bruken av cesium i termioniske energiomformere og ionereaktorer er svært lovende. rakettmotorer fremtiden, så vel som soldrevet, elektriske batterier og ferromagnetiske materialer. Canada er ledende innen produksjon av cesiummalm (pollucite). Bernick Lake-forekomsten (sørøstlige Manitoba) inneholder 70 % av verdens cesiumreserver. Pollucite utvinnes også i Namibia og Zimbabwe. I Russland er forekomstene lokalisert på Kolahalvøya, i det østlige Sayan og Transbaikalia. Det er forurensede forekomster i Kasakhstan, Mongolia og Italia (Elba Island).
SPORELEMENTER
Elementer av denne brede gruppen danner som regel ikke sine egne mineraler og er tilstede som isomorfe urenheter i mineraler av mer vanlige elementer. I tillegg til de fire elementene som er omtalt nedenfor, inkluderer disse rubidium, kadmium, indium, scandium, rhenium, selen og tellur.
Hafnium. På grunn av det svært store tverrsnittet for å fange langsomme (termiske) nøytroner, er hafnium bedre egnet enn noe annet metall for å lage kontrollstaver for atomreaktorer. Dette er det eneste metallet som slike stenger for skipsreaktorer er laget av. I USA forbrukes nesten 60 % av hafnium av kjernekraft (for produksjon av kontrollstaver og reaktorskjold). Hafnium-legeringer brukes til produksjon av gassturbinmotorer i romfartssystemer, termioniske energiomformere, etc. Hafniumfluoridfibre brukes i fiberoptikk. Hafniumkarbid er en del av superharde legeringer for metallskjærende verktøy (sammen med tantal, wolfram, niobkarbid), og kubisk hafnium og zirkoniumdioksider er utgangsmaterialene for dyrking av kubiske zirkoniumoksidkrystaller brukt i laserteknologi og som kunstige smykkesteiner. Hafnium, sammen med zirkonium, er inneholdt (i forholdet MINERELLE RESSURSER 1:50, noen ganger opptil 1:30 - 1:35) i zirkon, som utvinnes fra kystmarine titan-zirkonium-plasseringer. Verdensreserver av hafnium er estimert til 460 tusen tonn, hvorav 38% er konsentrert i Australia, 17% i USA (hovedsakelig i Florida), 15% i Sør-Afrika, 8% i India og 4% i Sri Lanka. Tidligere USSR hadde 13 % av verdens reserver. For øyeblikket, i CIS, er den største (men sterkt utarmede) plasseringsforekomsten lokalisert i Ukraina, og andre, mindre plasseringsplasser er i Kasakhstan.
Gallium. Hovedforbrukeren av gallium er elektronikkindustrien (halvleder), som bruker galliumarsenid i et bredt spekter - fra transistorer til integrerte kretser. Muligheten for å bruke gallium i fotovoltaiske (sol)celler og optiske lasere vurderes. Gallium er konsentrert i aluminiummineraler og i lavtemperatursfaleritter. Gallium oppnås hovedsakelig som et biprodukt under bearbeiding av bauxitt til alumina og delvis under smelting av sink fra enkelte sfalerittmalmer. Verdensproduksjonen av gallium (som primærprodukt) vokser raskt. I 1986 ble det beregnet til 35 tonn, og i 1996 ble det anslått ca. 63 tonn Gallium produseres i Australia, Russland, Japan og Kasakhstan, samt i USA, Frankrike og Tyskland. Verdensreservene av gallium inneholdt i bauxitt er mer enn 15 tusen tonn.
Germanium. Den største forbrukeren av germanium er infrarød optikk, brukt i datamaskiner, nattsynsenheter, styresystemer og missilsikter, forskning og satellittkartlegging av jordoverflaten. Germanium brukes også i fiberoptiske systemer (tilsetningsstoffer av germaniumtetrafluorid til glassfiber) og i elektroniske halvlederdioder. I naturen finnes germanium i form av mindre urenheter i malmene til enkelte ikke-jernholdige metaller (spesielt sink) og i germanium-kullforekomster. Kongo (DRC) har rike forekomster av germaniumsulfider (germanitt, reneritt). De fleste av verdens germaniumreserver er konsentrert i sinkmalm (Canada, Kina, Australia). Germaniumreserver i USA er estimert til 450 tonn. Den ligger hovedsakelig i forekomster av sinksulfid (sfaleritt) malmer i sentrale Tennessee, samt i utviklingssonen for oksidjernmalm i den gamle Apex kobbergruven (Utah). I Kasakhstan er sfaleritter fra en rekke polymetalliske forekomster av Rudny Altai anriket på germanium. I Russland utvinnes germanium hovedsakelig fra asken fra forbrenning av kull fra germaniumkullforekomstene i Primorye og Sakhalin, i Usbekistan - fra asken av kull fra Angren-forekomsten, og i Ukraina - når Donbass-kull behandles til metallurgisk koks.
Tallium utvinnes som et biprodukt ved smelting av andre ikke-jernholdige metaller, hovedsakelig sink og delvis bly. Thalliumforbindelser brukes som komponenter av materialer for optiske, selvlysende og fotoelektriske enheter. Den er en del av syrefaste og bærende legeringer med tinn og bly. Høye konsentrasjoner Thallium kjennetegnes av pyritt fra lavtemperaturavsetninger. I USA er talliumreservene ca. 32 tonn - omtrent 80% av verden (1996), men det er ikke utvunnet. Følgende regioner har de største talliumressursene konsentrert i sinkmalm: Europa - 23%, Asia - 17%, Canada - 16%, Afrika - 12%, Australia og Oseania - 12%, Sør-Amerika - 7%.
RADIOAKTIVE METALLER OG DERES MALMER
Uranus.Å behandle 1 kg uran produserer samme mengde energi som å brenne 15 tonn kull. Uranmalm tjener som råmateriale for produksjon av andre radioaktive grunnstoffer, som radium og polonium, og ulike isotoper, inkludert lette isotoper av uran. De viktigste mineralene i uranmalm er uranbek uranitt (bek) og karnotitt (gult uran-vanadium mineral som danner spredning av små korn i sandstein). De fleste av de amerikanske uranreservene er konsentrert i grov- og finkornet karnotittsandstein med bekblende, som er utviklet i delstatene Arizona, Colorado, New Mexico, Texas, Utah, Washington og Wyoming. Det er en stor urantjæreforekomst i Utah (Marysvale). I USA i 1995 var det totale volumet av uranproduksjon 2360 tonn (i 1980 - 20 tusen tonn). Nesten 22 % av elektrisiteten i USA genereres av atomkraftverk, som driver 110 atomreaktorer, noe som er mye høyere enn i andre land. For eksempel, i USSR i 1987 var det 56 driftsreaktorer og 28 på designstadiet. Frankrike inntar den ledende plassen i verden når det gjelder forbruk av kjernekraft, hvor kjernekraftverk produserer ca. 76 % av elektrisiteten (1995). De største utforskede reservene av uran (1995) finnes i Australia (ca. 466 tusen tonn, mer enn 20 % av verdens reserver), Kasakhstan (18%), Canada (12%), Usbekistan (7,5%), Brasil og Niger (7 hver). %), Sør-Afrika (6,5 %), USA (5 %), Namibia (3 %), Ukraina (3 %), India (ca. 2 %). En stor forekomst av Shinkolobwe-uranitt ligger i Den demokratiske republikken Kongo. Kina (provinsene Guangdong og Jiangxi), Tyskland og Tsjekkia har også betydelige reserver. Etter den nylige oppdagelsen av rike uranforekomster i Canada, rangerte dette landet først i verden når det gjelder uranittreserver. I Russland er industrielle uranreserver hovedsakelig konsentrert i Streltsovskaya-calderaen i Øst-Transbaikalia. En stor forekomst ble nylig utforsket i Buryatia.
Thorium Den brukes til å legere legeringer og er en potensiell kilde til kjernebrensel - den lette isotopen av uran-233. Den eneste kilden til thorium er gule gjennomskinnelige korn av monazitt (ceriumfosfat), som inneholder opptil 10 % thorium og finnes i kystnære marine og alluviale sedimenter. Plasserforekomster av monazitt er kjent i Australia, India og Malaysia. "Sort" sand, mettet med monazitt i assosiasjon med rutil, ilmenitt og zirkon, er vanlig på øst- og vestkysten (mer enn 75 % av produksjonen) av Australia. I India er monazittforekomster konsentrert langs den sørvestlige kysten (Travancore). I Malaysia utvinnes monazitt fra alluviale tinnforekomster. USA har små reserver av thorium i kyst-marine monazittplasseringer i Florida.
IKKE-METALLISKE MINERALRESSURSER
AGRONOMI OG GRAVE KJEMISKE RÅVARER
De viktigste mineralgjødselene er nitrater (saltpeter), kaliumsalter og fosfater.
Nitrater. Nitrogenforbindelser brukes også i produksjon av eksplosiver. Fram til slutten av første verdenskrig og under den første etterkrigsårene Chile hadde en monopolposisjon på nitratmarkedet. I dette landet, i de indre tørre dalene i Andeskystens områder, er enorme reserver av "caliche" - chilensk salpeter (naturlig natriumnitrat) konsentrert. Senere ble produksjonen av kunstige nitrater ved bruk av atmosfærisk nitrogen mye utviklet. USA, hvor teknologien for å produsere vannfri ammoniakk som inneholder 82,2 % nitrogen er utviklet, rangerer først i verden i sin produksjon (Louisiana, Oklahoma og Texas står for 60 % av produksjonen). Mulighetene for å utvinne nitrogen fra atmosfæren er ubegrensede, og nødvendig hydrogen hentes hovedsakelig fra naturgass og ved gassifisering av fast og flytende brensel.
Kaliumsalter. De viktigste mineralene i kaliumsalter er sylvitt (kaliumklorid) og karnallitt (kalium og magnesiumklorid). Sylvin er vanligvis til stede sammen med steinsalt - halitt i sammensetningen av sylvinitt, stein, som danner forekomster av kaliumsalter og tjener som et utvinningsobjekt. Produksjonen av kaliumsalter før første verdenskrig var et monopol i Tyskland, hvor gruvedriften deres i Stassfurt-området startet i 1861. Lignende forekomster ble oppdaget og utviklet i saltbassengene i det vestlige Texas og østlige New Mexico (USA), i Alsace (Frankrike), Polen og området rundt Solikamsk i Ural (Russland), elvebassenget Ebro (Spania) og Saskatchewan (Canada). Førsteplassen i produksjonen av kaliumsalter i 1995 ble okkupert av Canada (9 millioner tonn), etterfulgt av Tyskland (3,3 millioner tonn), Russland og Hviterussland (2,8 millioner tonn hver) og USA (1,48 millioner tonn). ), Israel (1,33 millioner tonn), Jordan (1,07 millioner tonn). De siste årene har det meste av kaliumsaltene i USA blitt utvunnet i det sørvestlige New Mexico. Ved forekomsten i Utah oppnås kaliumsalter ved underjordisk oppløsning (utvasking) fra dyptliggende foldede lag. I California utvinnes kaliumsalter, borater og bordsalt fra underjordiske saltlaker ved hjelp av ulike teknologiske metoder for krystallisering. De resterende kaliumressursene er konsentrert i Montana, South Dakota og sentrale Michigan. I Russland har utvinning av kaliumsalter lenge blitt utført i Solikamsk-regionen, i tillegg er det identifisert lovende områder i Kaspia-regionen og Baikal-regionen. Store forekomster utvikles i Hviterussland, Vest-Ukraina, Turkmenistan og Usbekistan.
Fosfater. Industrielle forekomster av fosfater er representert av fosforitter og apatittmalmer. De fleste av verdens fosfatressurser er konsentrert i utbredte marine fosfatsedimenter. Identifiserte ressurser, inkludert ikke-industrielle, er estimert til milliarder av tonn fosfor. I 1995 kom over 34 % av verdens fosfatproduksjon fra USA, fulgt av Marokko (15,3 %), Kina (15 %), Russland (6,6 %), Tunisia (5,6 %) og Jordan (3,7 %). I Russland er hovedråstoffet for produksjon av fosfatgjødsel og fosfor apatitt, utvunnet i Khibiny-fjellene på Kolahalvøya.
Salt utvunnet i mer enn 100 land. Den største produsenten er USA. Nesten halvparten av det utvunnede bordsaltet brukes i kjemisk industri, hovedsakelig til produksjon av klor og kaustisk soda, 1/4 brukes på å forhindre ising av veier. I tillegg er den mye brukt i skinn og Mat industri og er et viktig næringsmiddel for mennesker og dyr. Bordsalt oppnås fra steinsaltforekomster og ved fordampning (naturlig og kunstig) av saltvann, sjøvann eller underjordisk saltlake. Verdens ressurser av bordsalt er praktisk talt uuttømmelige. Nesten alle land har enten steinsaltforekomster eller saltvannsfordampningsanlegg. En kolossal kilde til bordsalt er selve verdenshavet. I USA er stein- og bordsaltressurser i naturlig saltlake konsentrert i de nordøstlige og vestlige regionene og Gulfkysten. Saltsjøer og produksjonskapasitet for fordampning av saltlake er plassert i nærheten tettbygde områder i det vestlige USA. I Russland utvinnes salt fra en rekke forekomster i den kaspiske regionen (innsjøene Elton og Baskunchak), Ural, Øst-Sibir, i de sentrale og nordvestlige regionene av den europeiske delen, både fra steinsaltforekomster og fra saltsjøer og salt kupler. Det er store forekomster av steinsalt i Ukraina og Hviterussland. Store industrielle reserver av salt er konsentrert i innsjøene i Kasakhstan og Kara-Bogaz-Gol-bukten i Turkmenistan. Førsteplassen i produksjonen av bordsalt er okkupert av USA (21 % i 1995), etterfulgt av Kina (14 %), Canada og Tyskland (6 % hver). Betydelig saltproduksjon (over 5 millioner tonn per år) utføres i Frankrike, Storbritannia, Australia, Polen, Ukraina, Mexico, Brasil og India.
Svovel. Det meste (60-75%) brukes til å produsere svovelsyre, nødvendig for produksjon av fosfat og andre mineralgjødsel. Det brukes også som et insektmiddel og desinfeksjonsmiddel i produksjon av organiske og uorganiske kjemikalier, petroleumsraffinering, fine metaller og mange andre industrier. I naturen forekommer svovel i naturlig form som et mykt mineral. gul farge, samt i forbindelser med jern og basiske ikke-jernholdige metaller (sulfider) eller med alkaliske elementer og jordalkalimetaller (sulfater). I kull og olje finnes svovel i form av ulike komplekse organiske forbindelser, og i naturgass er det i form av hydrogensulfidgass (H2S). Verdens svovelressurser i evaporitter (saltforekomster), produkter vulkanutbrudd, samt assosiert med naturgass, olje, tjæresand og tungmetallsulfider, når 3,5 milliarder tonn Svovelressurser i kalsiumsulfater - gips og anhydritt - er praktisk talt ubegrensede. Omtrent 600 milliarder tonn svovel finnes i fossilt kull og oljeskifer, men tekniske og kostnadseffektive metoder for utvinning er ennå ikke utviklet. USA er verdens ledende produsent av svovel. 30 % svovel utvinnes ved hjelp av Frasch-metoden, som innebærer å injisere damp eller varmt vann i formasjonen gjennom brønner. I dette tilfellet smelter svovelet under jorden og stiger til overflaten med trykkluft ved hjelp av en luftløft. På samme måte utvikles innfødte svovelavsetninger knyttet til saltkupler og sedimentære avsetninger, blant annet i dypvannssonen i Mexicogulfen utenfor kysten av Texas og Louisiana. I tillegg er svovel i USA hentet fra oljeraffinering, naturgassbehandling og mange koksanlegg. Svovelsyre produseres som et biprodukt ved brenning og smelting av kobber-, bly-, molybden- og sinkmalm.
INDUSTRIMINERALER
Diamanter. Den mest kjente av edelstener, diamanter spiller også en viktig rolle i industrien på grunn av deres eksepsjonelt høye hardhet. Industrielle diamanter brukes først og fremst som slipemidler for sliping og polering, samt for boring av harde bergarter. De forsterker metallskjærende verktøy. Av naturlige diamanter er bare en liten del (i vekt) smykkekvalitet, resten er tekniske krystaller av ikke-smykkekvalitet (boret og carbonado). Bort og carbonado (svarte diamanter) er tette kryptokrystallinske eller granulære aggregater. Industrielle diamanter oppnås også kunstig. Kun syntetiske diamanter produseres i USA. Naturlige diamanter oppdaget i Arkansas og Colorado, men utvinningen deres er ikke økonomisk mulig. Vanligvis finnes diamanter i rørformede legemer - eksplosjonsrør (diatremes) sammensatt av vulkansk stein - kimberlitt. Imidlertid utvinnes en betydelig del av diamantene fra alluviale placeravsetninger dannet som et resultat av erosjon av kimberlittrør. Omtrent 90 % av verdens produksjon av naturlige industrielle diamanter i 1993 utgjorde fem land: Australia (44,3 %), Kongo (DRC, 16,2 %), Botswana (12,2 %), Russland (9,3 %) og Sør-Afrika (7,2 %). . Verdens diamantproduksjon i 1993 utgjorde 107,9 millioner karat (masseenheten til edelstener, en karat, er lik 200 mg); inkludert 91,2 millioner karat (84,5 %) industridiamanter og 16,7 millioner karat (15,5 %) smykkediamanter. I Australia og Kongo (DRC) er andelen smykkediamanter bare 4-5%, i Russland - ca. 20%, i Botswana - 24-25%, Sør-Afrika - mer enn 35%, i Angola og Den sentralafrikanske republikk - 50-60%, i Namibia - 100%. I Russland utvinnes diamanter hovedsakelig i Yakutia (Sakha); diamanter finnes i plasser i Ural. Store diamantforekomster er oppdaget i Arkhangelsk-regionen (primære og placerforekomster).
Glimmer. To typer naturlig glimmer er av industriell betydning: muskovitt og flogopitt. Mica er verdsatt for sin meget perfekte spalting, gjennomsiktighet og fremfor alt for sine høye termiske og elektriske isolerende egenskaper. Glimmerplate brukes i elektroindustrien som dielektrikum for kondensatorer og som isolasjonsmateriale. Verdens ledende produsent av arkglimmer er India, hvor 6 tusen tonn arkmuskovitt ble utvunnet i 1995 (med verdensproduksjon på 7 tusen tonn). Store forekomster av arkglimmer er kjent i Brasil og Madagaskar. I Russland utvinnes arkmuskovitt fra pegmatitter hovedsakelig i Mamsko-Chuysky-regionen Irkutsk-regionen og i Karelo-Kola-regionen. Muskovitt-pegmatitter er også kjent i den østlige Sayan (langs Biryusa-elven). Phlogopite utvinnes på Kolahalvøya, Aldan og i Baikal-regionen. Den største forekomsten av flogopitt har blitt utforsket i Taimyr. Skrap (malt avfall fra produksjon av plateglimmer og andre glimmerprodukter) og finflaket glimmer brukes til fremstilling av mineralmaling, myke takmaterialer, gummiprodukter, spesielt dekk, som varmeisolator i dampkjeler, for polering papir, ved boring av oljebrønner o.l. Naturlig forekommende finflaket glimmer forekommer i granitter, pegmatitter, gneiser, metamorfe skifer og leireholdige sedimenter. USA rangerer først i verden når det gjelder produksjon av glimmerskrap og fint flakglimmer, med 60 % av produksjonen fra North Carolina (pegmatitter). Store reserver av finflaket muskovitt finnes i gneisene i Nord-Kasakhstan.
Optisk kvarts og piezokvarts. Kvarts rangerer nummer to i overflod i jordskorpen etter feltspat, men dens rene, defektfrie krystaller (fargeløse gjennomsiktige - bergkrystall; mørke, nesten svarte, gjennomskinnelige eller ugjennomsiktige - morion) er ekstremt sjeldne. I mellomtiden er det nettopp denne kvartsen som spiller en viktig rolle i optiske instrumenter (bergkrystall) og i moderne kommunikasjon, radioteknikk, elektronikk, hydroakustikk, feildeteksjon, i kvartsklokker og mange andre enheter som bruker de piezoelektriske egenskapene til kvarts (piezoelektrisk). kvarts - bergkrystall og morion). Den viktigste anvendelsen av piezoelektrisk kvarts er frekvensfiltre og frekvensstabilisatorer i elektroniske enheter, mikrofoner, etc. Hovedleverandøren av naturlig piezokvarts (bergkrystall) er Brasil. I USA produserer Arkansas høykvalitets bergkrystallkrystaller, som er mye brukt i smykker. Der utvinnes også kvarts med defekter, uegnet for elektronikk, men brukes til dyrking av kunstige piezokvartskrystaller. I 1995 ble 500 tonn slik kvarts utvunnet i USA og 300 tonn syntetiske kvartskrystaller ble produsert på grunnlag av det. I Russland utvinnes bergkrystallkrystaller i den sørlige og subpolare Ural og Aldan. I Ukraina blir morion hovedsakelig utvunnet fra pegmatitter fra Volyn Upland. Bergkrystallforekomster utvikles i Kasakhstan.
LOVENDE KILDER TIL MINERAL RÅVARER OG NYE MATERIALER
Mineralressurser er ikke fornybare, så det er nødvendig å hele tiden søke etter nye forekomster. Betydningen av hav og hav som kilder til olje, svovel, bordsalt og magnesium øker stadig mer; deres produksjon utføres vanligvis i sokkelsonen. I fremtiden er det et spørsmål om utviklingen av dyphavssonen. Det er utviklet en teknologi for utvinning av jern-mangan malmknuter fra havbunnen. De inkluderer også kobolt, nikkel, kobber og en rekke andre metaller. Storskala utbygging av dyphavsmineraler har ennå ikke begynt på grunn av den økonomiske risikoen og det uløste spørsmålet om den juridiske statusen til slike forekomster. Havrettsavtalen som styrer utviklingen av mineralressurser på havbunnen er ikke signert av USA og flere andre stater. Lovende materialer som erstatter naturlige mineralske råvarer inkluderer keramiske og halvledermaterialer. Metaller, keramiske og polymermaterialer brukes som en matrise og forsterkende komponenter for å styrke ulike komposittmaterialer. Plast, eller polymerer, er det mest brukte materialet i USA (mer enn stål, kobber og aluminium til sammen). Utgangsmaterialene for å produsere plast er petrokjemiske synteseprodukter. Men kull kan også brukes som råstoff i stedet for olje. Keramikk er uorganiske, ikke-metalliske materialer fortettet ved varmebehandling og sintring. De vanlige bestanddelene i keramiske materialer er silisium og aluminiumoksid (aluminiumoksid), men de kan også bestå av bor- og silisiumkarbider, silisiumnitrid, berylliumoksider, magnesiumoksider og noen tungmetaller (for eksempel zirkonium, kobber). Keramiske materialer er verdsatt for deres termiske, slitasje- og korrosjonsmotstand, elektriske, magnetiske og optiske egenskaper (optisk glassfiber er også et keramisk materiale). Forskning fortsetter å søke etter lovende materialer egnet for bruk i elektroniske, optiske og magnetiske enheter. For eksempel er halvledere galliumarsenid, silisium, germanium og noen polymerer. Bruken av gallium, indium, yttrium, selen, tellur, tallium og zirkonium er lovende.
LITTERATUR
Bykhover N.A. Economics of Minerals, vol. 1-3. M., 1967-1971 Verdens mineralressurser. M., 1997

Colliers leksikon. – Åpent samfunn. 2000 .

Mineralressurser

Mineralressurser er mineraler som utvinnes fra undergrunnen. I sin tur forstås mineraler som naturlige mineralstoffer av jordskorpen, som på et visst nivå av teknologisk utvikling kan utvinnes og brukes i nasjonaløkonomien i sin naturlige form eller etter foreløpig bearbeiding med en positiv økonomisk effekt. Omfanget av bruken av mineralressurser vokser stadig. Mens det i middelalderen bare ble utvunnet 18 kjemiske grunnstoffer fra jordskorpen, har dette tallet i dag økt til mer enn 80. Siden 1950 har mineralutvinningen økt 3 ganger. Hvert år utvinnes mer enn 100 milliarder tonn ulike mineralske råvarer og brensel fra jordens tarm. Moderne jordbruk bruker rundt 200 typer mineralske råvarer. Ved bruk av mineralressurser er det nødvendig å ta hensyn til at nesten alle er klassifisert som ikke-fornybare. I tillegg er reservene til deres individuelle arter langt fra identiske. For eksempel er de totale geologiske reservene av kull i verden anslått til 14,8 billioner. tonn, og olje - 400 milliarder tonn. Det er imidlertid nødvendig å ta hensyn til menneskehetens stadig voksende behov.

Typer mineralressurser

Det er ingen enkelt generelt akseptert klassifisering. Imidlertid brukes ofte følgende inndeling: brensel (brennbart), metalliske (malm) og ikke-metalliske (ikke-metalliske) mineraler. På grunnlag av denne klassifiseringen ble et kart over mineralressurser i utdanningsatlaset konstruert. Fordelingen av mineraler i jordskorpen er underlagt geologiske lover.

Drivstoff (brennbare) mineraler finnes hovedsakelig i kull (det er 3,6 tusen totalt og de okkuperer 15 % av landet) og olje- og gassbassenger (mer enn 600 av dem er utforsket, 450 er under utbygging) bassenger, som er av sedimentær opprinnelse, ledsager dekket til eldgamle plattformer og deres indre og marginale avbøyninger. Hovedtyngden av verdens kullressurser er i Asia, Nord-Amerika og Europa og ligger i de 10 største kullbassengene i Russland, USA og Tyskland. De viktigste olje- og gassressursene er konsentrert i Asia, Nord-Amerika og Afrika. De rikeste bassengene inkluderer Persiabukta, Mexicogulfen og vestsibirske bassenger. Noen ganger kalles denne gruppen "drivstoff og energi", og da inkluderer den, i tillegg til kull, olje og gass, uran, som er drivstoff for atomkraftverk. Ellers inngår uranmalm i neste gruppe.

Malm (metalliske) mineraler følger vanligvis fundamentene og overhengene (skjoldene) til eldgamle plattformer, så vel som foldede områder. I slike områder danner de ofte enorme malm (metallogene) belter, for eksempel Alpene-Himalaya og Stillehavet. Land som ligger innenfor slike belter har vanligvis gunstige forutsetninger for utvikling av gruveindustrien. Innenfor denne gruppen er det jernholdige, legerende og ildfaste metaller (malm av jern, mangan, krom, nikkel, kobolt, wolfram, etc.), ikke-jernholdige metaller (malm av aluminium, kobber, bly, sink, kvikksølv, etc.) , edle metaller (gull, sølv, platina gruppe metaller). Store reserver av jernmalmråvarer er konsentrert i USA og Kina. India, Russland. Nylig har noen land i Asia (India), Afrika (Liberia, Guinea, Algerie), Latin-Amerika(Brasil). Store reserver av aluminiumråmaterialer (bauksitt) er tilgjengelige i Frankrike, Italia, India, Surinam, USA og andre land. Vest Afrika, karibiske land, Russland. Kobbermalm konsentrert i Zambia, Zaire, Chile, USA, Canada og bly-sink - i USA, Canada, Australia.

I tillegg er ikke-metalliske mineraler nesten allestedsnærværende. Denne gruppen inkluderer kjemiske og agronomiske råvarer (kaliumsalter, fosforitter, apatitter, etc.), tekniske råvarer (diamanter, asbest, grafitt, etc.), flussmidler og ildfaste materialer, sementråvarer, etc.

Territoriale kombinasjoner av mineralressurser er mest fordelaktig for økonomisk utvikling. Det vitenskapelige konseptet med slike kombinasjoner, utviklet av geografer, er av stor praktisk betydning, spesielt i dannelsen av store territorielle produksjonskomplekser.

For tiden utføres søket etter mineraler på to måter. Hvis det er et dårlig utforsket territorium, utvides studieområdet, og på grunn av dette er det en økning i utforskede mineraler. Denne metoden råder i den asiatiske delen av Russland, Canada, Australia og Brasil. I det andre tilfellet studeres dypere forekomster. Dette skyldes den langsiktige utviklingen av territoriet og den sterke utviklingen av avsetninger som ligger nær overflaten. Denne veien er typisk for landene i utenlandsk Europa, for den europeiske delen av Russland, for Ukraina og USA.

Mange forskere rundt om i verden snakker om samfunnets bevegelse mot et system for resirkulering av ressurser, når avfall vil bli det viktigste råstoffet i økonomien. På det nåværende stadiet, mange de utviklede landene bruke dyp resirkulering av industri- og husholdningsavfall. For det første er dette statene i Vest-Europa, USA og spesielt Japan.

- - Emner olje- og gassindustrien EN mineralrikdom ... Teknisk oversetterveiledning

Russland. Fysisk geografi: Mineralressurser- Til tross for at mange regioner i Russland ikke er studert i tilstrekkelig detalj fra den geologiske siden og hele områder forblir fullstendig uutforsket, er det nesten ikke en eneste mineralressurs hvis forekomster ikke er kjent innenfor... ...

Mineralsjøer- salte eller saltholdige innsjøer, innsjøer hvis vann er sterkt mineralisert, dvs. inneholder store mengder salter. Til kategorien M. o. inkluderer noen ganger innsjøer hvis vannmineralisering overstiger saltholdigheten i vannet i verdenshavet (35 g/kg). Ifølge andre...

Kaukasisk mineralvann- Regionens våpenskjold ... Wikipedia

Mineraler- mineralske råvarer, naturlige mineralformasjoner av jordskorpen av uorganisk og organisk opprinnelse, som effektivt kan brukes innen materialproduksjon. I henhold til den fysiske tilstanden til P. og. er delt inn i … … Stor sovjetisk leksikon

Asia- (Asia) Beskrivelse av Asia, land, stater i Asia, historie og folkeslag i Asia Informasjon om asiatiske stater, historie og folkeslag i Asia, byer og geografi i Asia Innhold Asia er den største delen av verden, danner sammen med fastlandet Eurasia... Investor Encyclopedia

Eurasia- (Eurasia) Innhold Innhold Navnets opprinnelse Geografiske egenskaper Eurasias ekstreme punkter De største halvøyene i Eurasia Generell naturoversikt Grenser Geografi Historie Land i Europa Vest-Europa Øst-Europa Nord-Europa … Investor Encyclopedia

USA- (USA) (USA, USA). JEG. Generell informasjon USA er en stat i Nord-Amerika. Areal 9,4 millioner km2. Befolkning 216 millioner mennesker. (1976, vurdering). Hovedstaden er Washington. Administrativt sett er USAs territorium... Stor sovjetisk leksikon

Australia- Jeg (dvs. det sørlige landet) et navn som tidligere ble gitt til en rekke øyer spredt i Stillehavet fra grensene til Asia og Det indiske hav til kysten av Amerika. I snever forstand refererer Australia nå til øykontinentet som ligger her... ... Encyclopedic Dictionary F.A. Brockhaus og I.A. Ephron

Naturlige ressurser- naturressurser, en del av helheten av naturlige forhold for menneskehetens eksistens og de viktigste komponentene i det naturlige miljøet som omgir den, brukt i prosessen med sosial produksjon med det formål å tilfredsstille materiell ... ... Stor sovjetisk leksikon

Peru- I (Peru, på spansk El Peru) republikk i Sør-Amerika, mellom 3°25 og 18° sørlig breddegrad og 67°30 og 81°20 vestlig lengde; grenser i nord til Ecuador, i øst til Bolivia og Brasil, i sør til Chile, i vest med Stillehavet. Plass … … Encyclopedic Dictionary F.A. Brockhaus og I.A. Ephron