4.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
эффективность осуществляемых мер по промышленному освоению минеральных ресурсов.
Однако поле действий человека и в этих условиях не сводится к формулам "бери, что дают" и "дареному коню в зубы не смотрят". Возможности активных действий человека здесь довольно широки и сводятся к следующим:
отбор для эксплуатации только лучшей части разведанных месторождений, блоков, пластов и участков; поиски новых богатых месторождений;
проведение ресурсосберегающей политики в отраслях-потребите- лях, позволяющей снизить потребность в МС (в первую очередь, за счет запасов худшего качества).
Будучи зависимым от имеющихся природных условий, человек и сам сильно воздействует на природную среду. Отрасли минерально-сырьевого профиля относятся к крупномасштабным природона- рушителям. Извлекая MP, человек нарушает сплошность недр, подземные водотоки, земную поверхность. Побочно извлекаемые пустые породы занимают большие земельные площади. Добыча, переработка и потребление МС связаны с мощными выбросами загрязнителей воздушного и водного бассейнов, влияют на биосферу. Нереально полностью прекратить воздействия на окружающую среду. Разумный алгоритм действий человека в этой области состоит, скорее, в создании строго контролируемой системы этих воздействий и осуществлении их таким образом, чтобы они не превышали возможности природного механизма самоочищения.
Взаимодействия участников промышленного освоения MP
Принципиальная схема взаимодействий участников цикла промышленного освоения MP представлена на рис.
4.1, а в более развернутом виде - на рис. 4.2. Попробуйте разобраться в них детальней.Суть изображенных на рис. 4.1 процессов и их взаимодействий следующая. Растущая потребность общества (рынка) в сырье (блок 1) заставляет вести поиски и разведку природных минеральных ресурсов (блок 2). По мере разведки выявляют наличие и основные характеристики условий залегания и природного качества минеральных ресурсов (блок 3). С их учетом (блок 4) создают конкретные технические средства разработки и утилизации минерального сырья (блок 5). Если такие средства отсутствуют, эксплуатацию данных запасов откладывают во времени (блок 6), и одновременно возникает "общественный заказ" на разработку соответствующей техники и технологии. А при ее наличии (или создании) оценивают те социальные и экологические последствия, к которым приведет разработка рассматриваемых запасов (блок 7). В случае их допустимости (либо после осуществления соответствующих контрмер - блок 8) проводят укрупненную экономическую оценку месторождения (блок 9). По ее итогам освоение месторождения либо переносят на будущее (блок 6), либо принимают решение об его освоении, что дает толчок более детальным геологоразведочным работам (блок 10) для уточнения характеристик, необходимых проектировщикам. По материалам дополнительной разведки проводят уточненную экономическую оценку месторождения и его участков (блок 11). Решают многочисленные технические вопросы, разрабатывают проект (блок 12) и строят горное предприятие (блок 13). В ходе его эксплуатации (блок 14) продолжают опережающую доразведку (блок 15) последовательно подготавливаемых к выемке запасов и весьма детализированную экономическую их оценку. Эксплуатация месторождения, удовлетворяя потребности рынка в сырье, одновременно приводит к истощению (блок 16) его геологических ресурсов. Эксплуатационные работы оказывают и ряд воздействий 1. Потребности народного хо- зяйства в минеральном сырье Да
2. Геологические запасы участка и их свойства
Запасы других (замыкающих) участков
Іш_
Заменители данного мине- рального сырья
3.
Составление концепции наличия и свойств запасов в итоге поисковой и предварительной разведок6. Временное откладывание эксплуатации запасов на будущее
Оценка
отрицательная
Да
9. Проведение начальной экономической оценки запасов поля
Оценка
положительная
Да
10. Проведение детальной разведки участка и уточнения его геологических характеристик 5. Разработка но вых технических средств Нет
4. Проверка наличия технических средств, пригодных для разработки
7. Проверка допустимости эксплуатации запасов по социально-экологическим последствиям
±
8. Разработка мер по снижению отрицательных социально-экологических последствий 16. Уменьшение запасов полезного ископае- мого в недрах 11. Проведение кадастровой экономической оценки запасов участка
Решения о размещении предприятий Оценка положительная
12. Проектирование горного предприятия 13. Строительство горного предприятия
14. Горноэксплуатационные работы
15. Доразведка за- пасов участка
17. Отрицательные экологические воздействия на другие виды природных ресурсов 18. Проведение приро- дозащитных мероприятий
Рис. 4.1. Последовательность работ по промышленному освоению минеральных ресурсов шахтного поля j Участники процесса промышленного освоения минеральных ресурсов ?5 ГИ Строители H-QJ
і * 1 Поставщики [ ] Проекти ров- 1 щики і L
—» 0 0 0! Руководство отраслью ? 55 5 1 Экономисты [ Г Создатели техники ?і Социологи и экологи D = 1 о ?
о П Ц І к ? № 5 ч
о- о С о. п U Входные условия и управленческие решения I Входные условия: 1 Природные условия залегания минеральных ресурсов Познание условий и составление вероятностной концепции Общие социально-экологические требования Л
Л
ц-
О "3 4> О. О Ф S X 0
9
S
* 1
К 0 §
1 1« X b І'
і §
3
о> »
? 1
5 ? і
5 в С
1 о (0 о.
5 Разработка схемы развития и размещения предприятия Проектирование предприятия Строительство
Эксплуатация Определение потребностей 0
Ч g
° s 1
= г
0>
о
Sg "
і»
" a.
о Р IS оОсе гошеппн в иима^іл nn^avфум
Обоснование мощности горного предприятия | Выбор технологии | Уточнение параметров технологии Детализация проектного решения 1 0>
Я
5
і
І о о
У X
S 0
1
о
та
S
ё 0- > і іичпсппо кипдпцмиппріл ganav/UD
Поставка ресурсов для строительства и эксплуатации
Строительство горного предприятия
Эксплуатация горного предприятия на окружающую среду (блок 17), смягчению которых служит проведение средозащитных мероприятий (блок 18). Затраты на эти мероприятия и неустраненный ими экологический ущерб учитываются в расчетах показателей экономической оценки месторождения, влияя далее на все инвестиционные и хозяйственные решения.
Итак, в целом промышленное освоение запасов полезных ископаемых - сложная, многостадийная, многоуровневая и многоцелевая система, сильно растянутая во времени. Обобщая, можно сказать, что процесс промышленного освоения MP распадается как бы на два класса задач: 1) отбор минерально-ресурсной базы для последующего промышленного освоения и 2) разработка и осуществление инвестиционных и организационных решений по выбору технологии, техники и организации промышленного освоения и преобразования отобранных MP.
Первой по очередности решают задачу отбора эффек- Отбор эффек- тивной минерально-ресурсной базы для последующе- тивной части го промышленного освоения и эксплуатации запасов, запасов в Эта функция осуществляется самими геологами либо
ходе разве- на основании представляемых ими материалов, дочных работ Ресурсы недр поначалу скрыты от человека.
Необходимая для правильного их использования информация в ходе разведки лишь постепенно достигает требуемого уровня детальности и достоверности. Процесс накопления сведений о запасах региона, месторождения и поля растянут во времени. На стадии ранних поисков положительный результат отнюдь не гарантирован. Но даже если в итоге открывают те или иные ресурсы, то значительная их часть обычно оказывается малоэффективной. Лучшие из открытых рудопроявлений становятся объектом более глубокого изучения. Худшие - оставляют. Процесс разведочных работ сосредоточивают на все меньшем числе реально подтвердившихся и притом достаточно качественных запасов.
Так, в одном из крупных геологических объединений из 578 оцененных геологами за последние годы проявлений полезных ископаемых лишь 18 % было позднее переведено в разряд месторождений, а рекомендовано к дальнейшей разведке всего 4,5 % объектов. И лишь часть из них оказалась достаточно эффективной для немедленной разработки. Подобные результаты характерны и для других регионов страны.
Что происходит с отбракованными объектами? Значительная их часть потенциально интересными объектами просто не является. Дру- 12-2785 89 гая - недостаточно эффективна сегодня, но по мере отработки лучших месторождений или при росте потребностей в будущем имеет шансы перейти в число эффективных. Оставшаяся часть отбракованных запасов таких шансов в обозримом будущем явно не имеет.
Природные ресурсы любого минерального сырья Разнообра- разнообразны по своим свойствам, что, в первую оче- зие редь, зависит от различий условий образования
минеральных горных пород и некогда происходивших с ними тек- ресурсов тонических процессов.
Даже в тех случаях, когда полезные компоненты месторождений одинаковы, в горном массиве их можно встретить в совершенно разных химических соединениях. Технология извлечения полезного продукта из таких руд также будет различной, и состав попутно получаемых компонентов - тоже. Сильно разнятся концентрации полезных веществ в породах: они варьируют от тысячных долей процента до десятков процентов. Породы, содержание полезных компонентов в которых пренебрежимо мало, считают пустыми, а при большем содержании - рассматривают как руды. Содержание полезного компонента в руде существенно влияет на затраты по добыче и обогащению руды. Значительно возрастает промышленная ценность месторождений, если они содержат не один, а несколько полезных компонентов. И наоборот, наличие тек или иных вредных комнонентов (например, сера и фосфор в углях и т.п.) существенно снижает промышленную ценность полезного ископаемого - до тех пор, пока не будут найдены пути и средства использования самих этих "вредных" компонентов, что является радикальным способом эффективного решения данной проблемы.
Большая глубина и сложная тектоника залегания многократно удорожают затраты по добыче полезных ископаемых. Весьма различными бывают масштабы запасов отдельных месторождений, а это также важный фактор, влияющий на уровень затрат по добыче, переработке и транспортированию сырья, расходов по созданию районной инфраструктуры и т.п. И наконец, громадное влияние на экономическую значимость месторождений оказывает общая степень промышленной развитости региона.
Характерным примером рассматриваемых различий являются данные по угольной промышленности.
Мощность пластов, разрабатываемых отдельными предприятиями этой отрасли, составляет от 0,6 до 50 м, глубина их залегания - от 30 до 1100 м, газообильность пластов - от 0 до 100 м3 газа на 1 т добываемого угля, теплотворная способность - от 8 до 30 тыс. Дж/кг. Соответственно очень различны и экономические показатели разных предприятий. Так, себестоимость добычи 1 т угля на отдельных предприятиях отрасли разнилась в 1994 г. от 4,4 до 153 тыс. руб. В среднем при шахтном способе добычи она была вдвое выше, чем при открытом способе. Среднемесячная производительность труда на шахтах составляла 36 т, а на разрезах - 393 т. На шахтах Донбасса она составляла от 7,4 до 53,4 т (в среднем 26 т), Кузнецкого и Печорского угольных бассейнов - соответственно 40 и 66 т.
Подобные различия характерны для большинства горнодобывающих отраслей и во многом объясняются различием горно-геоло- гических условий залегания запасов полезных ископаемых в недрах.
Под рентой понимают регулярно получаемый доход с Дифферен- капитала, имущества или земли, не требующий от получа- циальная теля личной предпринимательской деятельности,
рента Выделяют несколько разновидностей ренты, разня
щихся характером образующих ее факторов. Самой важной из них для горнодобывающих отраслей является горная дифференциальная рента, образуемая за счет сравнительно благоприятных горно-геологических условий залегания полезного ископаемого.
Различная привлекательность разных участков и разных горных предприятий для возможных инвесторов и акционеров связана, в первую очередь, с величиной дифференциальной горной ренты. А первопричиной ее различий является большое разнообразие (дифференциация) условий их работы, во многом предопределяющих разную их рентабельнось, уровень возможных дивидендов и другие важнейшие показатели работы акционерных обществ. Переход к свободным ценам на МС дает возможность активного использования дифференциальной горной ренты в качестве основы для перераспределительных платежей и отчислений от выручки предприятий, работающих в лучших природных условиях, - акцизов.
Понятие горной дифференциальной ренты родственно понятию земельной ренты, отражающей природные различия плодородности отдельных сельскохозяйственных угодий. Общая теория дифференциальной ренты для этих разновидностей достаточно хорошо разработана. Дифференциальная горная рента - это избыточная прибыль, получаемая вследствие работы предприятия в лучших природных условиях. Справедливо, чтобы эта часть прибыли изымалась у предприятия, поскольку она не была связана с трудом коллектива, а предопределена самой природой и является "общим достоянием". Однако на практике деление общей прибыли предприятия на ту ее часть, которая создана его трудовыми усилиями, и другую, рентную часть, дарованную природой (в практике горнодобывающих отраслей одно время бытовало понятие "орденоносных пластов") все еще остается сложной проблемой. Доля природообусловленной части в общей прибыли сама по себе неизвестна, а ее расчетное определение связано с рядом трудностей и условностей. В разных горных отраслях методы этих расчетов различны, и в целом данный вопрос еще требует объективного решения. Он относится к числу наиболее острых и актуальных проблем горнодобывающих отраслей. Ведь речь идет об изъятии у предприятия части "его кровной" прибыли, источника благ его коллектива. С другой стороны, перераспределение рентной части прибыли лучших предприятий в пользу "худших, но все еще необходимых" шахт компании и отрасли крайне необходимо тогда, когда решить проблему поддержания последних простым повышением цен невозможно.
Изъятие ренты осуществляют введением различных форм специального налогообложения. Основные исходные положения при этом таковы: -
рента в ее "избыточной" части принадлежит "обществу" (государству); -
нельзя забирать эту ренту полностью, так как это привело бы к потере всякой заинтересованности предприятия (компании) в ее получении; -
изъятие ренты можно начинать через определенный период от начала работы горного предприятия (в среднем - 5 лет), необходимый для окупаемости капитальных вложений в освоение запасов данного шахтного или карьерного поля (иначе инвестирование не имело бы смысла для акционеров-инвесторов).
Наибольшие масштабы изъятия горной ренты в мировой и отечественной практике имеют место в нефтяной промышленности. Эти изъятия (по существу представляющие собой налоги) осуществляют в следующих основных формах:
а) плата за недра;
б) налог на прибыль (или доходы) предприятия в форме акцизов, исчисляемых в процентах от суммы реализации, дифференцированных по предприятиям;
в) таможенная плата - при вывозе продукции за рубеж.
Хотя разброс уровней затрат на ныне эксплуатируемых полях
и участках весьма велик, все они имеют, по крайней мере, неотрицательную величину дифференциальной горной ренты. При разум- ной очередности ввода в эксплуатацию месторождений и участков раньше вводятся наиболее благоприятные. Поэтому, несколько идеализируя действительное положение дел, можно сказать, что даже худшие (замыкающие) ныне разрабатываемые запасы все же лучше лучших неразрабатываемых, ждущих своей очереди. Таким образом, по мере исчерпания лучших разрабатываемых запасов, имеет место общий рост затрат.
При разработке месторождений обычно придержи- Порядок ваются правила - начинать с лучших участков, по
разработки возможности, откладывая на будущее менее благо- запасов приятные залежи. Логика такого подхода понятна.
Во-первых, это улучшает сегодняшнее экономическое положение предприятий. Во-вторых, получать эффект сегодня всегда выгоднее, чем через несколько десятков лет.
Практика вначале разрабатывать лучшую часть известных запасов МС действительно выгодна с позиций одного из важнейших понятий теоретической экономики - фактора времени. Любые эффекты всегда выгодно, как только можно, приближать, во времени. А затраты и ущербы (если они неизбежны) - отдалять. Такое смещение во времени само по себе создает дополнительный денежный эффект. Суть его в том, что любую полученную экономию немедленно вкладывают в хозяйственный денежный оборот (само предприятие, компания, банк или государство), что порождает специфические дополнительные кругооборотные эффекты. Чем раньше получена начальная, первичная экономия, тем раньше начинается от нее приток кругооборотного эффекта. Далее каждый рубль круго- оборотного эффекта вкладывают в новые витки кругооборота. Ветвящееся и разрастающееся во времени "дерево" кругооборотных эффектов оказывается тем большим, чем раньше оно начало расти. Отразить в численном виде эти явления позволяет известный прием дисконтирования разновременных затрат и эффектов. С его помощью можно, в частности, доказать, что первоочередная разработка лучших запасов MP при прочих равных условиях экономически более обоснована. Справедливость такого утверждения еще более очевидна, если иметь в виду перспективы открытий новых месторождений, создания заменителей МС и снижения затрат на разработку даже худших запасов в результате научно-техническо- го прогресса.
Потомки конечно найдут новые технические решения, делающие эффективной разработку MP, нерентабельных сегодня. Так или иначе, история горного дела свидетельствует о том, что с годами происходит последовательный переход горных работ на большие глубины, в более сложные горно-геологические условия и к участкам с худшим качеством добываемых MP. Нарушают эту тенденцию только открытия новых богатых месторождений (что происходит нередко еще и сегодня).
Известны случаи, когда бедные руды, сбрасывавшиеся в породные отвалы, через несколько десятков лет оказывались сырьем, выгодным для промышленного использования. Годы спустя их начинали "добывать" из старых отвалов. Содержание меди в разрабатываемых медных рудах снизилось с 1880 г. с 5,2 до 0,5 % в настоящее время. Растущая добыча бедных руд требует более сложного оборудования и затрат энергии и денег, связанных с возрастающими объемами выдаваемой горной массы и нарушениями окружающей среды. Но технический прогресс часто приводил к тому, что сегодняшняя добыча и переработка бедной руды оказывалась более дешевой, чем прежняя добыча богатых руд по старым технологиям.
В первой половине текущего столетия 85 % мировой добычи железных руд приходилось на руды мартит-гематитового состава, отличающиеся высоким содержанием железа и не требовавшие обогащения. В настоящее время их доля упала до 22 %. В то же время, ранее не использовавшиеся бедные железистые кварциты стали составлять более 50 % общей добычи, и эта доля продолжает расти. Вплоть до начала века основу сырьевой базы для производства меди составляли почти исключительно жильные и медно-колчеданные месторождения. К настоящему времени доля жильных месторождений упала до нескольких процентов, а более 60 % продукции составляют медно-порфировые руды.
Богаты ли природные кладовые минеральных ре- Ограничен- сурсов? Как много минеральных ресурсов содер- ность жат недра и целесообразно ли проявлять особую
минеральных заботу о сбережении запасов? ресурсов Минеральные ресурсы недр относятся к огра
ниченным, невозобновляемым и потому исчерпа- емым природным ресурсам. По степени же своей доступности, надежности и экономической эффективности MP распределяют на множество классов.
В недрах земной коры содержится воистину громадное (измеряемое триллионами и даже квадриллионами тонн) количество химических элементов, необходимых человеку: около 2-Ю15, 1,41015 и 1,5-1015 т соответственно алюминия, железа и меди; 31-Ю12, 154-Ю12 и 41 1012 т соответственно марганца, титана и урана и т.д. От половины до двух третей этого количества залегает в континентальной части земной поверхности. Огромная масса полезных элементов содержится в воде океана и на его дне. В принципе возможно добывать золото и уран из морской воды или обыкновенного гранита. Однако в действительности подавляющая часть этих природных богатств не имеет практической значимости ввиду чрезвычайной их диспергированности. Добыча их, если и возможна технически, требовала бы переработки громадных количеств горной массы либо воды, чудовищных энергетических и денежных затрат.
Большинство металлов добывается из руд, представляющих более или менее концентрированные скопления полезных элементов. Поэтому в качестве геологически оцененных минеральных ресурсов фигурируют величины, в десятки тысяч раз меньшие указанных выше (млрд т): алюминий - 25, железо - 750, медь - 1,4, титан - 3,6 и т.п. Лишь часть этих ресурсов надежно разведана, и еще меньшая их доля технически может быть извлечена и использована с достаточным экономическим эффектом. Так, из 10 трлн т мировых ресурсов угля (оцененных в тоннах условного топлива) лишь 3,8 трлн т можно извлечь достаточно эффективно и лишь 640 млрд т надежно подтверждены геологической разведкой. В целом ситуация такова, что хотя общие природные ресурсы МС огромны, эффективная их часть не столь уж велика, что сегодня вызывает определенную тревогу.
Конечно, неверно полагать, что мир стоит на пороге исчерпания МС. Столь острая ситуация характерна лишь для немногих видов сырья. Да и в этих случаях есть основания надеяться на открытия новых месторождений.
В середине 80-х гг. мировая обеспеченность медью, золотом, свинцом, молибденом, серебром, серой, асбестом, оловом, вольфрамом, ртутью, цинком, нефтью составляла 25 ~ 70 лет, то есть больше, чем она оценивалась десятью годами ранее.
Может быть повышен и коэффициент извлечения MP при эксплуатации старых залежей. Но вместе с тем, вполне реальной выглядит угроза исчерпания MP лучшего качества, которые являются эффективными для добычи и использования сегодня и завтра.
Такова ситуация с MP по миру в целом. Что касается отдельных стран, то положение в каждой из них весьма различно, потому что ресурсы МС территориально распределены крайне неравномер- но. Так, почти половина всех достоверных мировых запасов нефти сосредоточена на Ближнем Востоке, 95 % углей залегает в северном полушарии, причем три страны - Россия, США и Китай располагают 88 % мировых запасов угля.
Итак, при общем, казалось бы, обилии нужных человеку природных элементов и веществ в недрах Земли, экономически эффективная часть многих видов MP в большинстве стран довольно существенно ограничена, что дополняется громадными потерями MP в производстве. Вот почему проблема рачительного отношения к богатствам недр, действительно, выглядит весьма актуальной.
Технический прогресс и новые геологические открытия вносят положительные коррективы в неблагоприятную тенденцию истощения запасов.
Приведем ряд примеров.
Одно из новых направлений развития металлургической промышленности ~ микробиологическая гидрометаллургия, с помощью которой можно вести крупномасштабное извлечение цветных, редких, благородных и других металлов из забалансовых руд и отвалов.
Экономическое значение малокалорийных бурых углей может сильно возрасти при освоении методов преобразования этих малоценных углей в дефицитное жидкое и газообразное моторное топливо.
Запасы осадочных железных руд крупнейшего Западно-Сибирского бассейна не разрабатывают в настоящее время по причине их трудной обогатимости. В случае создания эффективной технологии обогащения народное хозяйство получит дополнительные сотни миллиардов тонн железной руды. Рассуждать по поводу последствий исчерпания MP можно двумя диаметрально противоположными способами. Первый: "Исчерпание ка- кого-либо минерального ресурса приведет человечество к настолько крупным осложнениям, что мы просто не вправе их допустить". Сторонники такой точки зрения считают недопустимой потерю даже худшей части запасов МС. Второй способ рассуждений - обратный: "Нужда есть мать изобретательности. Когда перспектива реального истощения какого-то конкретного ресурса станет близкой и очевидной, человечество найдет выход из тупика, создав заменители, и научится обходиться без данного ресурса, так что его исчерпание не вызовет катастрофических последствий". Вторая точка зрения более реалистична. Она явно ближе к историческому опыту человечества. Ведь за долгую историю своего развития человек уже не раз вычерпывал до дна различные ресурсы, представлявшиеся ему жизненно необходимыми, и находил им замену, либо перестраивал образ жизни. Катастроф, во всяком случае, не происходило.
Проблемы
охраны
природной
среды и
природных
ресурсов
Рассмотрим, насколько широко распространены прочие виды природных ресурсов, на которые влияет деятельность горных предприятий.
Разработка любого вида MP выводит из оборота значительные земельные площади. Хотя общая площадь суши Земли громадна (более 13 млрд га), лишь 3,2 млрд га считают потенциально пригодными для пахоты. Примерно столько же подходят для использования под пастбища. Остальная часть земель - пустыни, тундра, горы и леса. В настоящее время под пашней в мире занято 1,5 млрд га, и около половины пригодных площадей под пастбища используется по этому назначению. Количество земель, освоенных сельским хозяйством, составляет около 4 тыс. м2 пашни и столько же лугов на душу населения Земли. В случае сохранения существующих темпов роста населения мира и отсутствия роста урожайности, для простого поддержания производства пищевых продуктов на душу населения все пригодные земли должны быть полностью вовлечены в сельскохозяйственный оборот в ближайшие 20 лет. В случае двукратного увеличения урожайности то же может произойти через 60 лет, четырехкратного - спустя 90 лет. Если учесть, что одновременно происходит процесс изъятия земель под дополнительное жилье, дороги, породные отвалы, то остающиеся для пахоты земли могут сократиться в 2050 г. до 2 млрд га и окажутся полностью засеянными к 2050 г.
Земельный фонд бывшего СССР составлял 2,2 млрд га. Из них на пахотные земли приходилось лишь 223 млн га. В связи с урбанизацией площадь пашен на душу населения снижается.
Ценность для человека представляет в основном крайне незначительный по глубине почвенный слой, образовавшийся в течение длительного периода (3,8 - 7,5 тыс. лет) и практически невоспроизводимый.
Отчуждение земель горными предприятиями носит временный характер. Но при этом происходит прямое нарушение земной поверхности, невосстановимое без специальной рекультивации. Общая площадь нарушенных угольными разрезами земель составляла в бывшем СССР 153 тыс. га. Из них восстановлено было лишь 18 тыс. га. Возможность гораздо более бережного отношения к земле демонстрирует опыт ФРГ, где в одной из самых густонаселенных областей Европы работают крупнейшие угольные разрезы. Ценнейшие лессовые почвы здесь возвращают в состояние, не худшее начального.
Горнодобывающие и обогатительные предприятия существенно нарушают подземные водотоки и выбрасывают на поверхность кислотные воды. На фоне общего нарастания проблем обеспечения населения пресной водой это приобретает особое значение. Хотя общие запасы воды на Земле огромны (1,5 млрд км3), но 98 % из них приходятся на соленую морскую воду. В свою очередь, 97 % пресной воды сконцентрированы в ледниках, полярных снегах и айсбергах, так что практически в распоряжении человека находится лишь крайне небольшая ее доля. Несмотря на то, что масса пресной воды постоянно возобновляется (идет поток новых вод в виде атмосферных осадков и из подземных источников, а загрязненные воды частично самоочищаются фильтрацией и испарением), недостаток воды уже сейчас испытывает 1/3 населения планеты. СНГ и Россия занимают первое место среди других стран по количеству пресной воды. На душу населения СНГ приходится 20 тыс. м3 воды, ежегодно протекающей по рекам, расходуется же 1,4 тыс.м3, в том числе "безвозвратно" - 900 м3 на одного жителя в год. Однако проблема сильно осложняется очень неравномерным распределением водных ресурсов по территории страны и во времени. На Европейскую часть СНГ, где проживает 80 % жителей, приходится лишь 15 % общего речного стока. В засушливые годы этот сток снижается на 25 - 35 %. В Донецком и Криворожском бассейнах, на Урале, в Казахстане и даже в ряде районов Сибири наблюдается прямой недостаток пресной воды. Угольные предприятия СНГ ежегодно забирают около 22,8 млрд м-3 пресной воды, из которых половина сбрасывается без использования. Около 1/4 сброса приходится на кислые и сточные воды.
Атмосферный воздух является практически неограниченным и воспроизводимым (по своему естественному составу) природным ресурсом. Однако проблема снижения вредных выбросов в атмосферу занимает в деятельности горных предприятий одно из центральных мест. Угледобывающие предприятия и углеобогатительные фабрики СНГ выбрасывают в воздух 2 млн т пыли и 6,4 млн т вредных газов в год. Улавливать из этих выбросов удается лишь 64 % твердых веществ. В железорудных карьерах экскаваторные, взрывные и бульдозерные работы, транспортирование горной массы вызывают сильное пылеобразование. Высота пылегазового облака спустя минуту после массового взрыва пород на карьере достигает 180 - 200 м, причем в атмосферу выбрасывается за раз 100 - 200 т пыли. Значительны выделения сернистых газов с горящих терриконов шахт. Особенно значительную роль в выбросах играют такие крупные потребители топлива и МС, как тепловые электростанции и метал- лургическая промышленность. В природном угле содержится значительное количество серы, которая выбрасывается в атмосферу в виде сернистого и серного ангидридов. Сернистый ангидрид выпадает на землю с атмосферными осадками в виде "кислотных" дождей. Зарегистрированы случаи, когда концентрация кислоты, выпадающей с таким дождем, была такой же, как в чистом лимонном соке. При сжигании 1 т угля получается в среднем 90 кг твердых частиц и 22 кг оксидов серы и азота. Количество вредных выбросов зависит от природной зольности и сернистости сжигаемых углей. Вопросы очистки дымовых газов тепловых станций, работающих на углях с высоким содержанием серы, на сегодняшний день остаются пока нерешенными. Электростанции, работающие на природном газе или нефти, загрязняют воздух в гораздо меньшей степени.
Но вообще, нефть - один из самых распространенных загрязнителей природной среды. Одна капля нефти может образовать на поверхности воды сплошную пленку размером около 0,25 м2. Есть данные, что около 10 % площади Мирового океана уже покрыты такой пленкой.
Снижение отрицательных экологических воздействий является одним из обязательных требований к эффективному функционированию предприятий минерально-сырьевого профиля.
Еще по теме 4.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:
- Социально-экономические аспекты использования минеральных ресурсов
- Оценка эффективности использования вторичных минеральных ресурсов
- Экологические эффекты от использования вторичных минеральных ресурсов
- 2.3. Государственное значение использования вторичных минеральных ресурсов. Отечественный и зарубежный опыт
- 6.2. Философия роль философии в жизни человека и общества; исторические типы философии; человек во Вселенной; философская; религиозная и научная картина мира; природа человека и смысл его существования
- сущность, формы исторического сознания; типы цивилизации в древности проблема взаимодействия человека и природной среды в исторический опыт древних цивилизаций и его значение в последующем развитии исторического процесса
- Комплексный анализ использования ресурсов: расчет и оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования ресурсов на объем производства и продажи продукции.
- Минеральные ресурсы и производительные силы
- 2. Минеральные ресурсы
- 3.3. Психология и педагогика общее и индивидуальное в психике человека; координаты профессионального взаимодействия; психотерапия общения; психотерапия совместных действий; поведение в профессиональном взаимодействии
- Основные формы взаимодействия общества и природы:
- Человек —феномен природы
- Производство и масштабы использования минерального сырья
- Взаимодействие человека и организации
- 2.3. Минеральные Ресурсы в мировой экономике
- Исчерпание минеральных сырьевых ресурсов