エネルギーミネラルとは何ですか? (例あり)
の エネルギーミネラル それらは地球から抽出され、建設、製造、農業およびエネルギー供給に関連する幅広い産業で使用される鉱物、金属、岩石および炭化水素(固体と液体)です。.
地球上のほとんどすべての材料は、人間が何かのために使用しています。私達は機械を作るための金属、道路や建物を作るための砂利、コンピューターチップを作るための砂、コンクリートを作るための石灰石と石膏、あるいはセラミックを作るための粘土が必要です.
金、銀、銅、アルミニウムを使って電気回路やダイヤモンドを作り、コランダム(サファイア、ルビー、エメラルド)を使って研磨剤や宝石類を作ります。.
鉱物資源は、金属と非金属の2つの主なカテゴリーに分けられます。.
金属資源は、金、銀、錫、銅、鉛、亜鉛、鉄、ニッケル、クロム、アルミニウムなどです。非金属資源は、砂、砂利、石膏、岩塩、ウラン、寸法石のようなものです。.
高エネルギーミネラルの特性
エネルギー鉱物または鉱物資源は、1つまたは複数の有用な材料で強化された岩石です。鉱物資源の発見と利用には地質学の原則の適用が必要です.
いくつかのミネラルは、それらが土壌中にあるように使用され、すなわちそれらは追加の処理を必要とせず、または非常に少ない処理を必要としない。例えば、貴石、砂、砂利、塩(岩塩).
しかし、ほとんどの鉱物資源は使用される前に処理されなければなりません。例:鉄はミネラルに豊富に含まれていますが、異なるミネラルから鉄を抽出するプロセスはミネラルによってコストが異なります.
ヘマタイト(Fe 2 O 3)、マグネタイト(Fe 3 O 4)、褐鉄鉱[Fe(OH)]などの酸化物鉱物から鉄を抽出する方が安価です。.
鉄はカンラン石、輝石、角閃石および黒雲母からも生成されますが、これらの鉱物中の鉄の濃度は低く、鉄、ケイ素、および酸素間の強力な結合を解かなければならないため、抽出コストが高くなります。.
アルミニウムは地球の地殻の中で3番目に豊富な鉱物です。それは地殻の最も一般的な鉱物資源で生産されます、それ故にそれらは一般的に最も人気があります。缶の中のアルミニウムは酸素やシリコンから分離する必要がないので、アルミ缶のリサイクルが有益である理由はこれで説明できます。.
採掘費用、人件費およびエネルギー費用は国ごとに経時的に変動するため、経済的に実行可能な鉱床を構成するものは時間的および場所的にかなり変動する。一般に、物質の濃度が高いほど、鉱山は安価になります。.
したがって、高エネルギーミネラルは、そこから1つ以上の貴重な物質を経済的に抽出することができる物質の塊です。鉱床は、この貴重な物質を含む鉱物からなるでしょう.
さまざまな鉱物資源が有益であるためには異なる濃度が必要です。しかし、物質の需要や抽出コストなどの経済状況により、抽出可能な濃度は変化します。.
例:堆積物中の銅の濃度は歴史を通して変化を示しています。 1880年から1960年にかけて、銅鉱石のグレードは、主に採掘効率の向上により、約3%から1%未満の一定の減少を示しました。.
1960年から1980年の間に、この値はエネルギーコストの上昇と他の国々のより安い労働力によって生み出された豊富な供給のために1%以上に増加しました.
金価格は日々変動します。金価格が高いとき、古い放棄された鉱山は再開します、そして、価格が下がるとき、金鉱は終わります.
第一世界の国々では、人件費が非常に高いため、金鉱山の鉱物濃度が金のそれよりはるかに低いという第三世界の国々とは全く逆の状況で、金鉱山が収益を上げられることはほとんどありません。最初の世界の国々で見つかった.
各物質について、採掘のために鉱床に必要な濃度を決定できます。.
この経済的集中をその物質の地殻の平均存在量で割ることによって、集中係数と呼ばれる値を決定できます。.
エネルギーミネラルの例と豊富さ
以下は、一般的に求められているいくつかの鉱物資源の平均豊富なエネルギー鉱物と濃縮係数です。.
例えば、アルミニウムは地球の地殻で平均存在量が8%で、濃縮係数が3から4です。.
これは、経済的なアルミニウムの経済的鉱床は、平均的な地殻の3〜4倍、すなわちアルミニウムの24〜32%の量を含まなければならないことを意味します。.
- アルミニウム3から4まで8%
- 鉄6から7までで5.8%
- チタン25から100まで0.86%
- クローム。 4000から5000までの0.0096%
- 亜鉛300の0.0082%
- 銅100から200までの0.0058%
- 銀。 1000以上の0.000008%
- プラチナ600の0.0000005%
- 金4000から5000までの0.0000002%
- ウラン500から1000までの0.00016%
参考文献
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