2. Минеральные ресурсы
В этом разделе рассматриваются основные виды минеральных ресурсов, которые определяют современное состояние мировой экономики, включая минеральное топливо (углеводородное сырье), металлы, неметаллы.
Взаимосвязь понятий «Минеральные ресурсы» и «Ресурсы»[60], отражающие принятые классификационные подходы за рубежом и в РФ, приведены в таблицах 2, 2-1, а в РФ – в таблицах 2-2, 2-3.
Таблица 2
Зарубежный классификационный подход к запасам и ресурсам
| Категория | Рентабельные | Нерентабельные |
| | Запасы
| Индентифицированные нерентабельные ресурсы |
| ресурсы |
Неразведанные рентабельные ресурсы |
Неразведанные нерентабельные ресурсы
|
|
|
Таблица 2-1
Классификация геологических ресурсов минерального сырья, используемая геологическим управлением США – «United States mineral resources», 1973.
|
Установленные ресурсы | Степень изученности | Рентабельность разработки | |
| Измеренные | Запасы | Условные ресурсы | |
| Исчисленные | |||
| Предположительные | |||
| Необнаруженные ресурсы | Гипотетические ресурсы | ||
| Теоретические ресурсы | |||
|
|
|
|
| |
|
|
Извлекаемые ресурсы
|
|
Потенциальные ресурсы
Таблица 2-2
Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых, нефти и газа, действующая в РФ
| Запасы | Степень изученности и категории | Группы по народно-хозяйственному значению | ||
| Разведанные | А |
Балансовые | Забалансовые | |
| В | ||||
| С1 | ||||
| Предварительно оцененные | С2 | |||
|
Ресурсы | Твердые полезные ископаемые | Нефть и газ | ||
|
Прогнозные | Р1 | Перспективные | С3 | |
| Р2 | Прогнозные | Д1 | ||
| Р3 | Д2 | |||
Таблица 2-3
Соотношение балансовых запасов различных категорий, используемых при проектировании предприятий по добыче твердых полезных ископаемых в РФ
|
Категория запасов | Металлические и нерудные полезные ископаемые | Угли и горючие сланцы | |||||
| Группы месторождений по сложности геологического строения: | |||||||
| простое | сложное | очень сложное | весьма сложное | простое | сложное | очень сложное | |
| А+В | 30 | 20 |
|
| 50 | 50 |
|
| В том числе: | |||||||
| А, не менее | 10 |
|
|
|
|
|
|
| С1 | 70 | 80 | 80 | 50 | 50 |
|
|
| C2 |
|
| 20 | 50 |
| 50 | 50 |
Наиболее распространенные понятия минеральных ресурсов
Минеральные ресурсы – совокупность геологических запасов минерального сырья в недрах района, страны, группы стран, континента, мира в целом, подсчитанные применительно к существующим кондициям на полезные ископаемые, с учетом научно-технического прогресса (увеличение глубины разработки, повышение эффективности обогащения, извлечения из руд и недр, снижения уровня кондиций по содержаниям извлекаемых компонентов и т.д.).
Минеральное сырье – товарная продукция горного производства. Включает полезные ископаемые, извлеченные из недр в процессе освоения минеральных ресурсов и подвергнутые обработке, необходимой для хозяйственного использования. Для одних полезных ископаемых требуется предварительная (незначительная) обработка при получении первой товарной продукции, для других (например, из-за низкой концентрации полезных компонентов) требуется глубокая переработка руды (сырья).
Ресурсы – естественные образования в различных средах, созданные природой без участия хозяйственной деятельности, востребованные человеком для своего технологического и культурного развития, но не разведанные, не подсчитанные и не изъятые из недр. В России имеют несколько категорий (табл.2.2).
Минеральные ресурсы (Ч .Дрейк и др.) – сосредоточение в земной коре или на ее поверхности твердых, жидких или газообразных природных веществ в такой форме, которая допускает выгодное извлечение в данный момент или в будущем в качестве промышленного сырья.
Минеральные ресурсы – это твердые, жидкие, газообразные или иные образования, которые востребованы хозяйственной деятельностью человека, извлечение которых из различных сред на конкретном этапе развития является экономически целесообразным (выгодным) или необходимым для каких-то целей (социально-экономических, политических, военных, амбициозных, искусства). Являются источниками извлечения из них различных минеральных, металлических, химических, энергетических, эстетических и т.д. компонентов, продуктов, соединений. Минеральные ресурсы,таким образом, относятся к естественным скоплениям минеральных веществ, допускающим их рентабельную добычу.
Потенциальные ресурсы – является термином неопределенного значения, который утверждает возможность использования того или иного минерального образования в будущем в хозяйственной, военной или культурной деятельности на основе новой экономической или другой (технологической, политической, военной, амбициозной) целесообразности или искусства.
Прогнозные ресурсы – термин имеет более высокую степень определенности в отношении конкретной и уже известной ценности (прогнозные ресурсы нефти, газа, угля, металлов и т.д.). Однако оценка запасов базируется на ограниченных данных (материалах), не способных достаточно точно определить количество, качество, экономическую ценность в конкретных временных, экономических, социальных, политических и других условиях.
Разведанные ресурсы – это реальные, установленные, подсчитанные на основе принятой или допустимой схемы (методики) вскрытия, опробования вмещающих их тел или состояний (дебита для жидкостей) ресурсы, определяющие количество и качество сырья или компонентов в конкретных горно-геологических и других условиях, которые могут быть изъяты с тем или иным экономическим эффектом в то или иное время и при наличии той или иной инфраструктуры.
Минимально-промышленные содержания – содержания, компонентов в рудах, которые обеспечивают их экономически целесообразное извлечение.
В таблице 2-4 отражены некоторые коэффициенты минимально-промышленных концентраций металлов в руде.
Таблица 2-4
Коэффициенты минимально-промышленных концентраций металлов в руде[61]
|
Металл |
Кларк концентрации по А. Виноградову, % |
Руды | Минимально-промышленное содержание металла, оксида или минерала, % | Минимальное промышленное содержание в пересчете на металл, % | Коэффициент минимальной промышленной концентрации |
| Железо | 4,65 | Магнетитовые руды и магнетитовые кварциты - комплексные руды | 25
16 | 25
16 | 5
3 |
| Марганец | 0,1 | Марганцевые руды, комплексные руды | 20
8 | 20
8 | 200
80 |
| Хром | 0,03 | Хромитовые руды |
14 |
14 |
466 |
| Алюминий (Al2O3) | 8,05 | Нефелиновые сиениты |
22 |
10 |
1 |
| Магний (MgO) | 1,87 | Доломиты | 16 | 9 | 5 |
| Титан | 0,45 | Рутилсодержащие россыпи | 0,6 | 0,4 | 1 |
| Медь | 0,0047 | Меднопорфировые руды | 0,4 | 0,4 | 85 |
| Кобальт | 0,0018 | Кобальтовые сульфидные руды | 0,1 | 0,1 | 56 |
| Никель | 0,0058 | Сульфидные руды | 0,25 | 0,25 | 43 |
| Олово | 0,0003 | Оловянные руды | 0,15 | 0,15 | 500 |
| Вольфрам | 0,0001 | Вольфрамовые руды | 0,15 | 0,15 | 1500 |
| Молибден | 0,0001 | Молибденовые руды | 0,05 | 0,05 | 500 |
| Литий (Li2O) | 0.0032 | Лепидолитовые и сподуменовые руды Озерная рапа | 0,07
0,015 | -
0,007 | -
2 |
| Бериллий (ВеО) | 0,0004 | Бериллсодержащие пегматиты Молибден-бериллиевые руды | 0,1
0,025 | 0,03
0,008 | 75
20 |
| Цирконий | 0,02 | Титан-циркониевые россыпи Бадделеитовые руды | 0,2
2 | 0,09
1,4 | 4
70 |
| Стронций | 0,034 | Целистиновые руды | 30 | 24 | 705 |
| Ниобий (Nb2O5) | 0,002 | Пирохлоровые руды | 0,1 | 0,07 | 35 |
| Тантал (Ta2O5) | 0,0002 | Колумбит-содержащие руды Танталсодержащие руды | 0,025
0,01 | 0,017
0,008 | 8
40 |
| Редкоземельные элементы | 0,013 | Бастнезитовые руды
Монацитсодержащие россыпи
Ксеноти-мсодержащие россыпи | 3,0
0,05
0,01 | 2
0,015
0,007 | 154
1
0,5 |
| Золото | 4,5 мг/т | Золотые руды Россыпи | 4,6 г/т 150 мг/т | 4,6 г/т 150 мг/т | 1022 33 |
Низкая величина коэффициентов концентрации характерна для широко распространенных элементов группы железа и некоторых редких металлов.
Наоборот, для менее распространенных элементов в земной коре характерна высокая степень концентрации в рудах, особенно золота. Другими словами, между распространенностью элементов в земной коре и концентрированностью их в рудах месторождений существует обратная зависимость. На это обратил в свое время внимание корифей отечественной прикладной геохимии Л.Н.Овчинников, нашедший зависимость между соотношением кларков и запасов элементов в рудах.С развитием технологий снижается порог минимально-промышленных содержаний, что позволяет отрабатывать месторождения с низкими концентрациями в рудах. Например, для меди (по С.Я.Кагановичу), коэффициент минимальной промышленной концентрации за последние 150 лет уменьшился с 500 до 210. Сейчас он составляет величину 85. По никелю за последние 80 лет он уменьшился с 344 до 43 , по молибдену – в 30 раз. Другими словами неизбежность истощения запасов металлов отодвигается в будущее. С ростом технологической вооруженности срок истощимости запасов минерального сырья будет отодвигаться тем дальше, чем ближе извлекаемые компоненты будут приближаться к их кларкам в земной коре. Причем экономическая эффективность извлечения металлов из руд в большей степени зависит от энергообеспеченности экономики. В условиях решения проблем энергообеспечения (достаточное количество дешевой энергии) извлечение даже надкларковых (2-2,5 кларка) концентраций металлов может оказаться в будущем рентабельным. Примером таких оптимистических выводов может служить современное извлечение околокларковых концентраций лития из рапы рассолов, редких земель, титана и циркония из россыпей, алюминия из нефелиновых руд, железа из комплексных руд (таблица 2-4). В этой связи все металлы, коэффициенты минимальных концентраций которых значительны, в будущем также будут добываться из более бедных руд. То есть проблема истощения металлов (в том числе со все увеличивающейся долей вовлечения в оборот вторичного сырья и комплексных руд) большей частью надумана и не учитывает возможности технологического развития как по извлечению малых концентраций рассеянных металлов, так и по полноте замкнутого характера использования металлов через вторичное сырье и многократное их использование. Конечно, это приведет к удорожанию продукции минерального сырья. Но, например, удорожание нефти, газа и угля не привело к прекращению сжигания углеводородов. Развитие технологий поисков, разведки, добычи углеводородного сырья, расширение территории поисков и добычи (с выходом на шельф), наоборот, привели к увеличению объемов добычи энергоресурсов. Если же привлечь еще и взаимозаменяемость свойств минерального сырья, то проблема истощения ресурсов практически не просматривается даже в отдаленном будущем.
Еще по теме 2. Минеральные ресурсы:
- Минеральные ресурсы и производительные силы
- Социально-экономические аспекты использования минеральных ресурсов
- §1. Ресурсы минерального сырья и топлива
- 4.3. Методические рекомендации по ведению кадастрового учета и оценке вторичных минеральных ресурсов
- 2.3. Минеральные Ресурсы в мировой экономике
- 3.2. Методология и содержание экономической оценки вторичных минеральных ресурсов
- 3.3. Критерии экономической оценки вторичных минеральных ресурсов
- Исчерпание минеральных сырьевых ресурсов
- Оценка эффективности использования вторичных минеральных ресурсов
- Системный подход к оценке вторичных минеральных ресурсов.
- 2.1. Экономическая сущность вторичных минеральных ресурсов. Формирование понятийного аппарата
- 3.1. Обоснование целей и научных принципов экономической оценки вторичных минеральных ресурсов в рыночных условиях
- 4.2. Роль и место кадастра вторичных минеральных ресурсов в системной оценке природно-ресурсного потенциала
- 2.4. Проблемы мировых минеральных ресурсов
- 3.4. Показатели экономической оценки вторичных минеральных ресурсов
- 9.1.2. Размещение минеральных ресурсов и их роль в развитии экономики.
- Экологические эффекты от использования вторичных минеральных ресурсов