Co to są minerały energetyczne? (Z przykładami)

Co to są minerały energetyczne? (Z przykładami)

 Minerały energetyczne Są to minerały, metale, skały i węglowodory (stałe i ciecze), które są ekstrahowane z Ziemi i są wykorzystywane w szerokim zakresie branż związanych z budownictwem, produkcją, rolnictwem i dostawą energii.

Minerały energetyczne są wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej, transportu, ogrzewania domów i biur lub dla tworzyw sztucznych. Minerały energetyczne obejmują węgiel, ropę, gaz ziemny i uran.

Charakterystyka minerałów energii

Zasób minerałowy lub mineralny jest skałą wzbogaconą o jeden lub więcej przydatnych materiałów. Znalezienie i wykorzystanie zasobów mineralnych wymaga zastosowania zasad geologii.

Niektóre minerały są używane jako znalezione na ziemi, to znaczy nie wymagają dodatkowego przetwarzania ani bardzo niewielkiego przetwarzania. Na przykład kamienie szlachetne, piasek, żwir lub sól (halit).

Jednak większość zasobów mineralnych musi zostać przetworzona przed użyciem. Na przykład: żelazo jest obfite w minerałach, ale proces ekstrakcji żelaza różnych minerałów różni się w zależności od minerału.

Wydobywanie żelaza z tlenku, takich jak hematyt (Fe2O3), magnetyt (Fe3O4) jest tańszy lub cytryna [wiara (OH)]]]]]]]]].

Chociaż żelazo jest również wytwarzane w oliwinach, piroksen, amfum i biotyt, stężenie żelaza w tych minerałach jest niższe, a koszt ekstrakcji wzrasta, ponieważ silne powiązania między żelazem, krzemionem i tlenem muszą być zepsute.

Aluminium jest trzecim najliczniejszym minerałem w korze Ziemi. Występuje w najczęstszych zasobach mineralnych kory, dlatego są one na ogół najbardziej poszukiwanym. Co wyjaśnia, dlaczego recykling puszek aluminiowych jest opłacalny, ponieważ aluminium w puszkach nie musi być oddzielone od tlenu lub krzemu.

Może ci służyć: biogeografia: historia, jakie przykłady badań i badań

Ponieważ koszty ekstrakcji, koszty pracy i koszty energii różnią się w czasie i od jednego kraju do drugiego, co stanowi opłacalny ekonomicznie depozyt minerałowy. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższe stężenie substancji, tym najtańszy będzie kopalnia.

Dlatego minerał energetyczny jest zbiorem materiału niż jedna lub więcej cennych substancji można wyodrębnić ekonomicznie. Depozyt mineralny będzie składał się z minerałów zawierających tę cenną substancję.

Różne zasoby mineralne wymagają, aby różne koncentracje są opłacalne. Jednak koncentracja, którą można wyodrębnić ekonomicznie ze względu na warunki ekonomiczne, takie jak zapotrzebowanie na substancję i koszt ekstrakcji.

Na przykład: stężenie miedzi w depozytach wykazało zmiany w całej historii. W latach 1880–1960 stopień minerału miedzi wykazał stały spadek o około 3% do mniejszej niż 1%, głównie ze względu na wzrost wydajności wydobycia.

W latach 1960–1980 wartość ta wzrosła do ponad 1% z powodu rosnących kosztów energii i obfitej oferty opracowanej przez tańszą pracę w innych krajach.

Ceny złota różnią się codziennie. Kiedy ceny złota są wysokie, stare porzucone kopalnie ponownie otwierają.

W krajach pierwszego świata koszt pracy jest obecnie tak wysoki, że niewiele kopalń złota może działać z rentownością, sytuacja całkowicie sprzeczna z krajami trzeciego świata, w których kopalnie złota mają znacznie niższe koncentracje rudy niż w krajach pierwszego świata.

Może ci służyć: skale geograficzne

Dla każdej substancji możemy określić niezbędne stężenie w złoże minerałów do opłacalnego wydobycia.

Dzieląc to stężenie ekonomiczne przez średnią liczebność kory dla tej substancji, możemy określić wartość zwaną współczynnikiem stężenia.

Przykłady i mnóstwo minerałów energetycznych

Poniżej znajduje się średnia liczebność minerałów energetycznych i czynniki stężenia niektórych zasobów mineralnych, które są powszechnie poszukiwane.

Na przykład aluminium ma średnią liczebność w 8% krze ziemskiej i ma współczynnik stężenia od 3 do 4.

Oznacza to, że ekonomiczny depozyt aluminiowy musi zawierać od 3 do 4 -krotności obfitości średniej kory lądowej, to znaczy między 24 a 32% aluminium, być ekonomicznym.

  • Aluminium; 8% z 3 do 4
  • Żelazo; 5,8% z 6 do 7
  • Tytan; 0,86% z 25 do 100
  • Chrom; 0,0096% z 4000 do 5000
  • Cynk; 0,0082% z 300
  • Miedź; 0,0058% z 100 do 200
  • Srebro; 0,000008% więcej niż 1000
  • Platyna; 0,0000005% z 600
  • Złoto; 0,0000002% z 4000 do 5000
  • Uran; 0.00016% z 500 do 1000

Bibliografia

  1. Edens B, Dimatteo I. Kwestie klasyfikacyjne dla zasobów mineralnych i energetycznych (2007). Johannesburg: rachunkowość środowiskowa.
  2. Hass JL, Kolshus KE. Harmonizacja klasyfikacji zasobów kopalnych i zasobów mineralnych (2006). Nowy Jork: London Group Meeting.
  3. Hefferan K, O'Brien J. Ziemia (2010). Wiley-Blackwell.
  4. Mondal p. Zasoby mineralne: definicja, typy, użycie i wyjaśnienie (2016). Odzyskane z: www.Youraticlelibrary.com
  5. Nelson Mineral Resources (2012). Odzyskane z: www.Tulane.Edu
  6. Nickel e. Definicja minerału (1995). Kanadyjski mineralogista.
  7. Wenk H, bulakh a. Minerals: ich konstytucja i pochodzenie (2004). Cambridge University Press.