Медная руда: Месторождения медной руды России — techade.ru

8 августа 1491 года найдена серебряная и медная руда на Цильме

8 августа 1491 года найдена серебряная и медная руда на Цильме




г. Сыктывкар

ул. Советская, 13

8 (8212) 255-422

[email protected]

Пн. — пт. с 10.00 до 20.00

Суббота — выходной

Воскресенье с 10.00 до 17.00

Последняя среда месяца — санитарный день

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Умная библиотека для общества знаний


Расширенный поиск

По сайту
По каталогу
По электронной библиотеке

Меню


08 августа 2018

  • Главная
  • Краеведение
  • День в истории Коми

26 марта Иван III отправил из Москвы на Цильму первую в истории российскую правительственную геолого-разведочную экспедицию с участием иностранных рудознатцев (вероятно, итальянцев) «Ивана» и «Виктора» для поисков и разработки серебряной и медной руды. Руководили экспедицией «дети боярские» Андрей Петров и Василий Иванов Болтин.

8 августа 1491 года найдена серебряная и медная руда на Цильме («не доходя Космы реки за полднища, а от Печеры реки за семь днищ»).

В конце лета рудоискатели двинулись в обратный путь и 20 октября вернулись в Москву.

Источник:

Жеребцов, И. Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времен / Жеребцов И. Л., Таскаев М. В., Рогачев М. Б., Колегов Б. Р.  – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2002. – С. 12.






8 АВГУСТА 1491 ГОДА НАЙДЕНА СЕРЕБРЯНАЯ И МЕДНАЯ РУДА НА ЦИЛЬМЕ

Источник:

Новинки

  • Альтасор Высокол, или Путешествие с парашютом

    Уидобро В.

    Современная проза

  • Soledades

    Мачадо А.

    Поэзия

  • Abel Sánchez

    Unamuno M. de

    Повесть

  • Entre naranjos

    Blasco Ibáñez V.

    Роман

  • Bodas de sangre

    Garcia Lorca F.

    Пьеса

  • Cita en la Recoleta

    Espinosa V.

    Современная проза

  • Практикум по грамматике испанского языка

    Кузнецова Л. П.

    Учебное пособие

  • Самые смешные рассказы


    Учебное пособие

<>



Медная руда: тематические новости металлургии.

— Новости металлургии

Металлоснабжение и сбыт

Switch to English


Подписаться на RSS
Установить на свой сайт
E-mail подписка
Подписка на журнал




  • Индия
  • Медь
  • Hindustan Copper
  • медная руда
  • новые мощности
  • новые проекты
  • добыча меди



Индийская государственная компания Hindustan Copper заявила о намерении увеличить добычу медной руды до 12,2 млн. т в 2028/2029 финансовом году (апрель/март) по сравнению с 3,57 млн. т в 2021/2022 ф.г. Компания собирается реализовать несколько проектов расширения мощностей. В частности, она намерена построить шахту на предприятии Malanjkhand Copper Project (MCP) в дополнение к имеющимся открытым разработкам. Это даст увеличение добычи от 2 млн. до 5 млн. т в год. Еще одна шахта будет построена …


13 сентября 2022 г., 12:35  
прокомментировать


Популярные темы

статистикаподготовка кадровновые мощностиавтомобилестроениеЦеныТМКСудостроениеСтроительствоСеверстальРоссийский рынок металловПрогнозыНорНикельМоскваМеталлоконструкцииМеталл-ЭкспоМедьММККитайАлюминийАвтопром

Другие темы новостей

Опрос МСС


Как Ваша компания использует возможности электронной коммерции? (можно выбрать несколько вариантов)



(проводился с 02-05 по 20-05-2023)

  •  
  • мы пока изучаем эту тему 30 (27,52%)
  •  
  •  
  • у нас работает интернет-магазин 28 (25,69%)
  •  
  •  
  • используем социальные сети и мессенджеры 24 (22,02%)
  •  
  •  
  • мы размещены на различных маркетплейсах 14 (12,84%)
  •  
  •  
  • у нас целый отдел занимается работой на тендерных площадках 13 (11,93%)
  •  
  • Всего голосов: 109
  • Завершенные опросы

Медная руда — Minecraft Wiki

в:
Невозобновляемые ресурсы, Блоки, Руда, Природные блоки

Английский

Эта статья о руде. Чтобы узнать об этом предмете, см. Медный слиток. Чтобы узнать о минеральном блоке, см. Блок меди.

Медная руда

Возобновляемый

Нет

Штабелируемый

Да (64)

Взрывостойкость

3

Твердость

Медная руда : 3

Глубокосланцевая медная руда : 4.5

Светящийся

Нет

Прозрачный

Нет

Легковоспламеняющиеся

Нет

Загорается от лавы

Медная руда — минеральный блок, найденный под землей.

Глубокосланцевая медная руда — это глубокосланцевая разновидность медной руды, обычно находящаяся глубоко под землей.

Содержание

  • 1 Получение
    • 1.1 Естественное поколение
    • 1.2 Взлом
  • 2 Использование
    • 2.1 Ингредиенты для плавки
  • 3 звука
    • 3. 1 Медная руда
    • 3.2 Глубокосланцевая медная руда
  • 4 Значения данных
    • 4.1 ID
  • 5 История
  • 6 выпусков
  • 7 Галерея
  • 8 Внешние ссылки

Получение[]

Естественная генерация[]

Информацию о распределении медной руды см. в разделе Руда § Общий мир.

Медная руда может быть получена в любом месте Верхнего мира в виде капель. В Java Edition медная руда пытается генерировать 6 раз на блок в группах от 0 до 16, в слоях от -16 до 112, чаще всего в слоях 47 и 48 и реже на концах. Медная руда может заменить камень, гранит, диорит, андезит, туф и глубокий сланец. Медная руда редко замещает глубокие сланцы и туфы, образуя глубокие сланцевые и туфовые области слоев от 0 до 16. Когда она замещается, она становится глубокосланцевой медной рудой.

В биомах каменных пещер жилы медной руды в среднем крупнее, а глубокие сланцевые руды появляются чаще.

В Bedrock Edition медная руда генерируется двумя партиями, первая партия генерируется в любом месте в биомах надземного мира, кроме пещер из капельного камня, 16 раз на куски в группах от 0 до 16, в слое от -16 до 112, чаще всего в слоях 47 и 48 и реже на концах. вторая партия генерируется только в каменных пещерах по 16 раз на блок в группах от 0 до 40, в слое -16 до 112, наиболее часто встречается в слоях 47 и 48 и реже на концах. Медная руда может заменить камень, гранит, диорит, андезит и глубокий сланец. Медная руда, заменяющая глубокий сланец, становится глубокосланцевой медной рудой.

Медная руда наиболее обильно образуется в пляжных биомах, особенно на каменистых берегах, где часто встречается несколько блоков необработанной меди. Он также может порождать редкие рудные жилы выше Y = 0, смешанные с гранитом и случайными блоками необработанной меди.

GameSpot Expert ReviewsMinecraft Xbox One Edition Review

28 октября 2014 г.

Обзор Minecraft: PlayStation 4 Edition

24 сентября 2014 г.

Обзор Minecraft: PlayStation 3 Edition

20 мая 2014 г.

Взлом []

Медная руда должна быть добыта каменной киркой или выше, иначе из нее ничего не выпадает.

При дроблении медной руды выпадает 2-5 необработанной меди, если только она не добыта киркой Silk Touch. На него влияет зачарование Fortune, из которого выпадает до 20 сырой меди или 7,7 сырой меди в среднем с Fortune III.

Блок Медная руда Глубокосланцевая медная руда
Твердость 3 4,5
Инструмент
Время отключения [A]
По умолчанию 15 22,5
Деревянный 7,5 11.25
Камень 1,15 1,7
Железо 0,75 1,15
Алмаз 0,6 0,85
Незерит 0,5 0,75
Золотой 1,25 1,9
  1. ↑ Время указано для незачарованных инструментов, которыми владеют игроки без статусных эффектов, измеряется в секундах. Для получения дополнительной информации см. Преодоление § Скорость.

Использование[]

Медная руда выплавляется для получения медных слитков, которые являются ингредиентами для изготовления медных блоков, подзорных труб и громоотводов. Медная руда не выветривается, как ее блочный аналог, хотя сама руда демонстрирует некоторое окисление.

Ингредиенты для плавки[]

Наименование Ингредиенты Рецепт плавки
Медный слиток Медная руда или
Глубокосланцевая медная руда или
Необработанная медь +
Любое топливо

0,7

Звуки[]

Медная руда[]

Java Edition :

  1. а б MC-177082

Издание Bedrock :

Глубокосланцевая медная руда[]

Java Edition :

  1. а б MC-177082

Издание Bedrock :

Значения данных[]

ID[]

Java Edition :

Имя Идентификатор Форма Теги блоков Код перевода
Медная руда медная руда Блок и предмет медная руда
добыча/кирка
need_stone_tool 9024 6 snaps_goat_horn
block. minecraft.copper_ore
Deepslate Copper Ore deepslate_copper_ore Блок и Предмет Copper_ores
Добыча/кирка
need_stone_tool
block.minecraft.deepslate_copper_ore

Bedrock Edition :

90 143 663

Имя Идентификатор Цифровой идентификатор Форма Идентификатор товара [i 1] Ключ перевода 90 134
Медная руда медная руда 566 Блок и Подарочный предмет [i 2] Идентичный [i 3] tile.copper_ore.name
Глубокосланцевая медная руда deepslate_copper_ore Блок и подарок [i 2] Идентичен [i 3] tile. deepslate_copper_ore.name
  1. ↑ ID формы прямого элемента блока, который используется в файлах сохранений и дополнениях.
  2. и b Доступно с командой /give .
  3. a b Прямая форма элемента блока имеет тот же идентификатор, что и блок.

История[]

3 октября 2020 г. Медная руда анонсирована на Minecraft Live 2020.
Java Edition 901 34
1,17 20w45a Добавлена ​​медная руда.
Медная руда генерируется равномерно между уровнями 4 и 63 и имеет ту же редкость, что и железная руда.
21w07a Медная руда теперь генерируется как периодическое нормальное распределение от 0 до 96 уровней.
1.17 21w08a Изменена текстура медной руды.
21w10a Добавлен глубокосланцевый вариант медной руды.
Добавлен тег блока Copper_ores .
Медная руда становится немного реже, чем железная руда.
21w13a Теперь генерируется равномерно между уровнями 0 и 63 вместо генерации с нормальной кривой от 0 до 96.
21w14a Silk Touch вместо себя.
21w15a Текстура глубокосланцевой медной руды была изменена.
Теперь генерируется как периодическое нормальное распределение между уровнями 0 и 19.2.
21w17a Медная и сланцевая медная руда теперь дает 2-3 необработанной меди при добыче или больше при использовании инструмента, зачарованного на Fortune.
Вариант медной руды Deepslate теперь генерируется естественным путем.
Медная руда теперь может заменить туф и сланец при генерации.
21w18a Немного уменьшено появление меди, чтобы компенсировать большие рудные жилы. Они находятся между уровнями 0 и 96.
1.18 Экспериментальный снимок 4 Большие медные капли теперь могут образовываться в пещерах из капельного камня.
21w38a Уменьшен максимальный уровень Y для производства медной руды до Y=95.
Увеличено количество медной руды.
21w40a Медная руда теперь дает 2-5 сырой меди при добыче.
Bedrock Edition
Caves & Cliffs (экспериментальный) бета 1. 16.210.57 Добавлена ​​медная руда. Модель имеет случайное вращение.
бета 1.16.220.50 Изменена текстура медной руды.
бета 1.16.220.52 Медная руда больше не может вращаться случайным образом.
1.17.0 бета 1.16.230.52 Добавлен глубокий сланцевый вариант медной руды.
бета 1.16.230.56 Изменена генерация медной руды.
beta 1.17.0.50 Текстура глубокосланцевой медной руды была изменена, чтобы соответствовать Java Edition .
Теперь при разрушении без Шелкового касания падает необработанная медь, а не она сама.
бета 1.17.0.52 Медные руды больше не доступны только в экспериментальном игровом процессе.
beta 1.17.0.54 Медная и сланцевая медная руда теперь дает 2-3 необработанной меди при добыче или больше при использовании инструмента, зачарованного на Fortune.
1.18.0 beta 1.18.0.20 Большие медные капли теперь могут генерироваться в пещерах из капельного камня.
бета 1.18.0.21 При добыче медной руды теперь выпадает 2-5 сырой меди.

Проблемы[]

Проблемы, связанные с «Медной рудой», сохраняются в системе отслеживания ошибок. Сообщайте о проблемах там.

Галерея[]

Внешние ссылки[]

  • Блок недели: Медная руда — Minecraft.net 27 мая 2021 г.

Контент сообщества доступен по лицензии CC BY-NC-SA, если не указано иное.

  • Фэнтези

Медная (Cu) руда | Полезные ископаемые » Геология Наука

Содержание

  • Медные (Cu) рудные минералы
  • Геология и образование медных (Cu) руд
  • Месторождения медных (Cu) руд
  • Добыча и добыча Медная (Cu) руда
  • Переработка и обогащение медной (Cu) руды
  • Глобальное распространение медной (Cu) руды
  • Использование и применение медной (Cu) руды
  • Краткое изложение ключевых моментов

Медная (Cu) руда представляет собой природное месторождение полезных ископаемых, содержащее медь в различных концентрациях. Это важный промышленный металл, который использовался человеческими цивилизациями на протяжении тысячелетий из-за его превосходной электро- и теплопроводности, высокой пластичности и устойчивости к коррозии. Медь широко используется в различных областях, включая электропроводку, сантехнику, строительство, транспорт и электронику, что делает ее важным компонентом современного общества.

Медная руда обычно находится в земной коре в виде медных минералов, таких как халькопирит, борнит, малахит и халькоцит, среди прочих. В формировании месторождений медных руд участвуют сложные геологические процессы, в том числе гидротермальная деятельность, магматические интрузии и выветривание горных пород. Месторождения медной руды встречаются в различных типах геологической среды, включая порфировые месторождения, скарновые месторождения, осадочные месторождения и вулканогенные залежи массивных сульфидов, среди прочего.

Добыча и извлечение медной руды осуществляется различными методами, такими как открытая добыча, подземная добыча и выщелачивание на месте, в зависимости от типа и местонахождения месторождения. После добычи медная руда перерабатывается и обогащается для получения медных концентратов, которые затем перерабатываются для получения высококачественной медной продукции.

Месторождения медной руды широко распространены по всему миру, при этом основными странами-производителями являются Чили, Перу, Китай, США и Австралия, среди прочих. Добыча и переработка меди имеют важное экономическое значение, способствуя мировой торговле, занятости и экономическому развитию. Однако добыча меди также имеет экологические и социальные последствия, включая деградацию земель, загрязнение воды и воздуха, утрату биоразнообразия, а также социальные и культурные последствия для местных сообществ.

Медные (Cu) рудные минералы

Медные (Cu) рудные минералы представляют собой встречающиеся в природе соединения, содержащие медь в различных химических составах. Минералы медной руды обычно встречаются в горных породах и месторождениях полезных ископаемых и служат основным источником меди для промышленного использования. Некоторые распространенные минералы медной руды включают:

  1. Халькопирит : Халькопирит (CuFeS2) является наиболее распространенным и широко распространенным минералом медной руды. Обычно он выглядит как медно-желтые или золотистые кристаллы или зерна и часто встречается в медно-порфировых месторождениях. Халькопирит является важным источником меди и составляет значительную часть мирового производства меди.
  2. Борнит : Борнит (Cu5FeS4), также известный как павлинья руда, является еще одним важным минералом медной руды. Он имеет характерную радужную окраску от пурпурного до коричневого цвета и часто встречается в гидротермальных и осадочных месторождениях меди. Борнит встречается реже, чем халькопирит, но все же является важным источником меди.
  3. Малахит : Малахит (Cu2CO3(OH)2) представляет собой минерал зеленого цвета, который образуется как вторичный минерал меди в результате выветривания и окисления первичных сульфидных минералов меди. Он часто встречается в месторождениях окисленной медной руды и известен своим характерным зеленым цветом и привлекательным внешним видом. Малахит использовался в качестве минерала медной руды в ювелирных изделиях и декоративных предметах.
  4. Халькоцит : Халькоцит (Cu2S) представляет собой медный рудный минерал темного цвета, который часто встречается в окисленных зонах месторождений меди. Это вторичный минерал меди, который образуется в результате выветривания и изменения первичных сульфидных минералов меди. Халькозин является важным источником меди в некоторых месторождениях, особенно в богатых рудах.
  5. Ковеллит : Ковеллит (CuS) представляет собой сульфид меди, который обычно встречается в окисленных зонах месторождений меди. Он имеет характерный индиго-синий цвет и часто ассоциируется с другими вторичными минералами меди.
  6. Тетраэдрит : Тетраэдрит ((Cu,Fe)12Sb4S13) представляет собой сложный медный рудный минерал, который также содержит сурьму. Он обычно встречается в гидротермальных жилах и часто связан с другими сульфидными минералами. Тетраэдрит известен своим темным цветом и металлическим блеском и может быть важным источником меди в некоторых рудных месторождениях.
  7. Куприт : Куприт (Cu2O) представляет собой редкий оксидный минерал, который образуется как вторичный минерал меди в окисленных месторождениях меди. Он имеет темно-красный цвет и часто встречается в виде кристаллов или мелкозернистых масс. Куприт не является основным источником меди из-за его относительно низкого содержания меди, но иногда его используют в качестве декоративного камня.
  8. Азурит : Азурит (Cu3(CO3)2(OH)2) представляет собой карбонатный минерал синего цвета, который часто встречается в месторождениях окисленной медной руды. Он образуется как вторичный минерал в результате выветривания и изменения первичных минералов меди. Азурит известен своим ярким синим цветом и используется как драгоценный камень и в ювелирных изделиях.
  9. Дигенит : Дигенит (Cu9S5) представляет собой сульфид меди, который часто встречается в гидротермальных жилах и может встречаться как первичный или вторичный минерал медной руды. Он имеет темный цвет и металлический блеск и встречается реже, чем другие минералы медной руды, но может быть важным источником меди в некоторых месторождениях.
  10. Энаргит : Энаргит (Cu3AsS4) представляет собой медно-мышьяковый сульфидный минерал, встречающийся в некоторых месторождениях медной руды. Он имеет цвет от темно-серого до черного и часто ассоциируется с другими медными и сульфидными минералами. Энаргит менее распространен, чем другие минералы из медной руды, но может быть важным источником меди, а также мышьяка.

Вот некоторые из распространенных в природе минералов из медной руды. Понимание различных типов минералов медной руды и их свойств важно при разведке, добыче и переработке медных руд для промышленного использования.

Геология и образование медных (Cu) руд

Геология и образование медных (Cu) руд представляют собой сложные процессы, в которых участвуют различные геологические и геохимические факторы. Медные руды обычно образуются в результате нескольких стадий минерализации, которые происходят в течение миллионов лет. Вот обзор геологии и образования медной руды:

  1. Магматические процессы: Медь можно найти в магматических породах, таких как граниты, порфиры и вулканические породы. Когда магма, расплавленная порода под поверхностью Земли, проникает в кору, она может нести богатые медью флюиды, которые кристаллизуются и образуют минералы медной руды. Этот процесс, известный как магмо-гидротермальное оруденение, происходит в районах с активными тектоническими процессами, такими как зоны субдукции или рифтовые зоны.
  2. Гидротермальные процессы: Гидротермальные процессы играют значительную роль в формировании месторождений медных руд. Горячие флюиды, богатые медью и другими минералами, могут мигрировать через трещины и разломы в земной коре и откладывать минералы меди по мере того, как они охлаждаются и реагируют с вмещающими породами. Эти гидротермальные флюиды могут происходить из различных источников, таких как магмы, подземные воды или даже морская вода. Гидротермальные месторождения медных руд обычно встречаются в ассоциации с вулканическими или осадочными породами.
  3. Осадочные процессы: Медная руда также может образовываться в результате осадочных процессов. В определенных средах, таких как осадочные бассейны или эвапоритовые отложения, медь может накапливаться в отложениях в результате химического осаждения или органических процессов. Со временем эти богатые медью отложения могут быть погребены, уплотнены и литифицированы с образованием месторождений осадочных медных руд.
  4. Процессы окисления и выветривания: Залежи медной руды также могут образовываться в результате процессов окисления и выветривания. Первичные сульфидные минералы меди, такие как халькопирит или борнит, могут выветриваться и окисляться у поверхности Земли, образуя вторичные минералы меди, такие как малахит, азурит и куприт. Эти вторичные минералы меди часто встречаются в зонах окисления над первичными месторождениями меди.
  5. Вторичное обогащение: Вторичное обогащение — это процесс, который может происходить в определенных геологических средах, где медные минералы переносятся и концентрируются в результате процессов выветривания и эрозии. В районах с большим количеством осадков и обильной растительностью медь может выщелачиваться из первоначальных рудных залежей и переноситься подземными водами в более низкие районы, где она может переосаждаться и накапливаться, образуя месторождения обогащенных медных руд.

Геология и образование медных руд находятся под влиянием сочетания геологических, геохимических и гидротермальных процессов, происходящих на протяжении миллионов лет. Понимание этих процессов имеет решающее значение при разведке и разработке месторождений медной руды для выявления потенциальных ресурсов и оптимизации методов добычи.

Медно-порфировые месторождения, образованные субвулканическим потоком диоксида серы и хемосорбцией

Месторождения медных (Cu) руд

Месторождения медных руд представляют собой естественные скопления медьсодержащих минералов, которые можно экономично извлекать и перерабатывать для получения металлической меди. Существует несколько типов месторождений медной руды, каждое из которых имеет свои уникальные геологические характеристики. Некоторые из распространенных типов месторождений медной руды:

  1. Медно-порфировые месторождения : Это наиболее распространенный тип месторождений медной руды, на который приходится большая часть мирового производства меди. Медно-порфировые месторождения представляют собой крупные месторождения с низким содержанием золота, обычно связанные с интрузивными магматическими породами. Они образуются, когда богатые медью флюиды высвобождаются из остывающего магматического тела и откладывают медные минералы в окружающих породах.
  2. Медные месторождения, содержащиеся в отложениях : Эти месторождения образуются в результате накопления минералов меди в осадочных породах, обычно в виде богатых медью сланцев, песчаников или карбонатов. Обычно они связаны с бассейнами или рифтами, где осадочные породы подверглись тектоническим процессам, приведшим к образованию медной минерализации.
  3. Вулканогенные месторождения массивных сульфидов (ВМС) : Это месторождения медной руды, связанные с подводной вулканической активностью. Отложения VMS образуются, когда горячие, богатые металлами флюиды высвобождаются из вулканических жерл на морском дне и смешиваются с морской водой, что приводит к осаждению минералов меди вместе с другими сульфидами металлов.
  4. Скарновые отложения : Скарновые отложения образуются на контакте между интрузивными магматическими породами и богатыми карбонатами осадочными или метаморфическими породами. Они возникают, когда богатые медью флюиды взаимодействуют с карбонатными породами, что приводит к замещению карбонатных минералов минералами меди.
  5. Замещающие отложения : Эти отложения образуются, когда медные минералы замещают существующие минералы в горных породах, таких как известняк, доломит или другие горные породы. Месторождения замещения часто связаны с гидротермальными флюидами, которые взаимодействуют с вмещающими породами, что приводит к отложению минералов меди.
  6. Месторождения оксида меди : Месторождения оксида меди образуются, когда медные минералы окисляются вблизи поверхности Земли, как правило, в результате процессов выветривания. Обычно они встречаются в засушливых или полузасушливых регионах и характеризуются наличием оксидов меди, таких как малахит и азурит.
  7. Месторождения сульфидов меди и никеля : Эти месторождения богаты как медью, так и никелем и обычно связаны с ультраосновными породами, такими как перидотит. Месторождения сульфидов меди и никеля в основном разрабатываются из-за содержания в них никеля, но также содержат значительные количества меди.

Это некоторые из основных типов месторождений медной руды, найденных по всему миру. Геология, минералогия и характеристики месторождений медной руды могут сильно различаться, влияя на методы разведки, добычи и добычи, используемые для получения меди из этих месторождений. Понимание различных типов месторождений медной руды имеет решающее значение для выявления и оценки потенциальных ресурсов меди для добычи и производства.

Добыча и добыча медной (Cu) руды

Добыча и добыча медной (Cu) руды включает несколько этапов, включая разведку, добычу и переработку. Вот краткий обзор типичного процесса:

  1. Разведка : Первым шагом в добыче медной руды является разведка, которая включает выявление потенциальных месторождений меди с помощью различных методов, таких как геологическое картирование, геохимический отбор проб, геофизические исследования и бурение. Это помогает определить размер, сорт и местонахождение месторождений меди.
  2. Планирование и разработка горных работ : Как только месторождение меди обнаружено, начинается планирование и разработка горных работ. Это включает в себя определение оптимального метода добычи, конструкции шахты и требований к инфраструктуре на основе характеристик месторождения, таких как его размер, форма, глубина и содержание. На этом этапе также учитываются экологические и социальные аспекты.
  3. Добыча полезных ископаемых : Добыча медной руды может осуществляться различными методами в зависимости от характеристик месторождения и его местонахождения. Общие методы добычи включают открытую добычу, подземную добычу и выщелачивание на месте. Добыча открытым способом включает удаление вскрышных пород (почвы, горных пород и растительности, покрывающих рудное тело) для обнажения и извлечения медной руды. Подземная добыча включает рытье туннелей или шахт для доступа к рудному телу, а выщелачивание на месте включает закачку выщелачивающего раствора в рудное тело для растворения меди и последующее извлечение богатого медью раствора.
  4. Обработка руды : Как только медная руда извлечена, она транспортируется на перерабатывающий завод для дальнейшей обработки. Руда обычно дробится, измельчается, а затем подвергается физическим и химическим процессам для отделения медных минералов от пустой породы (пустой породы) и других примесей. Общие методы обработки включают пенную флотацию, плавку и электрорафинирование. Пенная флотация является широко используемым методом, который включает добавление химикатов в шлам руды для селективного отделения минералов меди от других минералов. Плавка включает плавление концентрата для удаления примесей и получения медного штейна, который затем подвергается дальнейшей очистке с помощью электрорафинирования для производства катодов из высококачественной меди.
  5. Экологические и социальные аспекты : Добыча и добыча медной руды также связаны с экологическими и социальными аспектами. Надлежащее обращение с отходами, контроль загрязнения воды и воздуха, а также мелиорация земель являются важными аспектами ответственной практики горнодобывающей промышленности. Кроме того, взаимодействие с местными сообществами, коренными народами и другими заинтересованными сторонами имеет решающее значение для обеспечения надлежащего управления социальными и экономическими последствиями добычи полезных ископаемых и их смягчения.
  6. Транспортировка и продажа продукции : После того, как медь извлечена и обработана, она обычно транспортируется клиентам или продается на мировом рынке. Медь используется в самых разных областях, в том числе в электропроводке, сантехнике, строительстве и транспорте.

Добыча и добыча медной руды требуют тщательного планирования, технических знаний и соблюдения экологических и социальных норм для обеспечения устойчивых и ответственных методов добычи.

Блок-схема процесса добычи и извлечения меди

Переработка и обогащение медной (Cu) руды

Переработка и обогащение медной (Cu) руды включает несколько стадий извлечения и очистки меди из сырой руды. Вот краткий обзор типичного процесса:

  1. Дробление и измельчение : Медная руда обычно добывается в виде крупных камней или руд, которые необходимо раздробить и измельчить до более мелких частиц для дальнейшей обработки. Дробление и измельчение осуществляются для дробления руды на более мелкие куски, что увеличивает площадь поверхности и обнажает медные минералы для последующей обработки.
  2. Пенная флотация : Пенная флотация является распространенным методом, используемым для отделения минералов меди от пустой породы (пустой породы) и других минералов в руде. В этом процессе измельченная и измельченная руда смешивается с водой и химическими веществами, включая собиратели, пенообразователи и модификаторы, которые избирательно связываются с медными минералами и делают их гидрофобными (отталкивающими воду). Затем смесь продувают воздухом для создания пузырьков, которые выносят гидрофобные минералы меди на поверхность, где они образуют пену, которую можно собирать и подвергать дальнейшей обработке для получения медного концентрата.
  3. Сгущение и фильтрация концентрата : В процессе пенной флотации получается медный концентрат, который представляет собой высококачественный продукт, содержащий минералы меди. Затем концентрат сгущают и фильтруют для удаления лишней воды и примесей, таких как пустая порода и химикаты, используемые в процессе флотации.
  4. Плавка : Медный концентрат обычно далее перерабатывается посредством плавки, которая включает плавку концентрата при высоких температурах для удаления примесей и получения медного штейна, смеси сульфидных минералов меди и железа. Плавку обычно проводят в печи или конвертере, а полученный медный штейн затем дополнительно очищают с помощью других процессов.
  5. Электрорафинирование : Медный штейн, полученный в результате плавки, далее очищается посредством электрорафинирования, которое включает растворение медного штейна в растворе электролита и пропускание через него электрического тока. Это заставляет ионы меди мигрировать от анода к катоду, где они осаждаются в виде металлической меди высокой чистоты. Электрорафинирование используется для производства катодов из высококачественной меди, которые являются конечным продуктом процесса рафинирования меди.
  6. Управление хвостохранилищами : При переработке медной руды также образуются отходы, известные как хвосты, которые обычно хранятся в хвостохранилищах или хвостохранилищах. Надлежащее управление хвостохранилищами имеет решающее значение для предотвращения загрязнения окружающей среды и обеспечения ответственной практики добычи полезных ископаемых. С хвостами можно обращаться с помощью различных методов, таких как сгущение, фильтрация и сухое складирование, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду и продвигать устойчивые методы управления отходами.
  7. Управление водными ресурсами и окружающей средой : Вода является важным ресурсом, используемым при переработке медной руды, и надлежащее управление водными ресурсами имеет важное значение для обеспечения устойчивых методов добычи. Вода используется для различных целей при переработке меди, включая измельчение руды, флотацию и пылеподавление. Надлежащее управление водными ресурсами включает в себя минимизацию потребления воды, очистку и повторное использование технической воды, а также соблюдение экологических норм для предотвращения загрязнения воды.
  8. Экологические и социальные аспекты : Подобно добыче и добыче, обработка и обогащение медной руды также включают экологические и социальные аспекты. Надлежащее обращение с отходами, контроль выбросов и соблюдение экологических норм являются важными аспектами ответственной практики переработки. Кроме того, взаимодействие с местными сообществами, коренными народами и другими заинтересованными сторонами имеет решающее значение для обеспечения надлежащего управления социальными и экономическими последствиями переработки и их смягчения.

Переработка и обогащение медной руды требуют передовых технических знаний, тщательного управления ресурсами и отходами, а также соблюдения экологических и социальных норм для обеспечения устойчивых и ответственных методов добычи.

Глобальное распространение медной (Cu) руды

Медная руда находится в различных местах по всему миру, а значительные месторождения находятся во многих странах. Вот некоторые из основных глобальных районов распространения медной руды:

  1. Чили: Чили является крупнейшим в мире производителем меди, с обширными месторождениями меди, расположенными в Андском регионе страны, особенно в северных регионах, таких как пустыня Атакама. Производство меди в Чили сосредоточено на крупных карьерах, таких как Чукикамата, Эскондида и Коллахуаси.
  2. Перу: Перу является еще одним крупным производителем меди со значительными месторождениями меди, расположенными в Андском регионе, особенно в южных регионах, таких как регионы Арекипа, Куско и Мокегуа. Рудник Серро-Верде — один из крупнейших медных рудников в Перу.
  3. Соединенные Штаты: Соединенные Штаты имеют значительные месторождения меди, особенно в западных штатах, таких как Аризона, Юта, Нью-Мексико и Монтана. Шахта Бингем-Каньон в штате Юта является одним из крупнейших открытых медных рудников в мире.
  4. Австралия: Австралия является крупным производителем меди, месторождения меди обнаружены в различных регионах, таких как Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Южная Австралия. Шахта Olympic Dam в Южной Австралии — одна из крупнейших медных шахт в мире, известная производством меди, урана и золота.
  5. Индонезия: Индонезия имеет известные месторождения меди, особенно на руднике Грасберг, расположенном в провинции Папуа, который является одним из крупнейших медных рудников в мире. Шахта также производит значительное количество золота и других полезных ископаемых.
  6. Замбия: Замбия является крупным производителем меди в Африке, а регион Коппербелт известен своими месторождениями меди. Шахты в Замбии, как правило, работают под землей, а медные рудники Конкола являются одним из крупнейших производителей меди в стране.
  7. Демократическая Республика Конго (ДРК): В ДРК имеются значительные месторождения меди, особенно в провинции Катанга, известной своими медно-кобальтовыми ресурсами. Рудник Тенке Фунгуруме в ДРК является одним из крупнейших медно-кобальтовых рудников в мире.
  8. Другие страны: Месторождения медной руды также находятся в других странах, таких как Канада, Россия, Казахстан, Мексика, Китай и Бразилия, среди прочих, хотя уровни добычи могут различаться.

Важно отметить, что распределение месторождений медной руды со временем может меняться в связи с новыми открытиями, добычей полезных ископаемых и меняющимися экономическими и геополитическими факторами.

Глобальное распределение добычи меди по странам

Использование и применение медной (Cu) руды

Медная руда, добытая и переработанная, находит широкое применение в различных отраслях промышленности. Некоторые из основных видов использования и применения медной руды включают:

  1. Электротехника и электроника: Медь является отличным проводником электричества, что делает ее важным материалом в электрических и электронных устройствах. Он используется в электропроводке, системах передачи и распределения электроэнергии, двигателях, генераторах, трансформаторах, печатных платах и ​​других электронных компонентах.
  2. Строительство и архитектура: Медь используется в различных строительных и архитектурных приложениях из-за ее долговечности, коррозионной стойкости и эстетической привлекательности. Он используется в кровле, водосточных желобах, водосточных трубах, сантехнических системах, системах отопления и охлаждения, а также в декоративных элементах.
  3. Транспорт: Медь используется в различных транспортных приложениях, в том числе в производстве автомобилей, самолетов, поездов и кораблей. Он используется в проводке, разъемах, радиаторах, тормозах, подшипниках и других компонентах.
  4. Промышленные машины и оборудование: Медь используется в производстве различных промышленных машин и оборудования, таких как насосы, клапаны, теплообменники и гидравлические системы, благодаря своей превосходной тепло- и электропроводности, коррозионной стойкости и обрабатываемости.
  5. Возобновляемая энергия: медь используется в возобновляемых источниках энергии, таких как солнечные панели, ветряные турбины и системы хранения энергии, благодаря ее высокой тепло- и электропроводности и долговечности.
  6. Товары народного потребления: Медь используется в производстве товаров народного потребления, таких как кухонная утварь, посуда, бытовая техника и предметы декора, благодаря ее противомикробным свойствам, долговечности и эстетической привлекательности.
  7. Сельское хозяйство: пестициды и фунгициды на основе меди используются в сельском хозяйстве для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней.
  8. Здоровье и медицина: Медь является важным микроэлементом, необходимым для правильного функционирования человеческого организма. Он используется в пищевых добавках и медицинском оборудовании, например, в хирургических инструментах, благодаря своим антимикробным свойствам и биосовместимости.
  9. Монеты и валюта: Медь используется в производстве монет и валюты в некоторых странах из-за ее прочности, ковкости и уникального внешнего вида.
  10. Искусство и украшения: Медь используется в искусстве и украшениях, в том числе в скульптурах, ювелирных изделиях и декоративных предметах, из-за ее ковкости, коррозионной стойкости и характерного цвета.

Это лишь некоторые из многих областей применения медной руды, демонстрирующие ее универсальность и важность в различных отраслях и секторах мировой экономики.

Краткое изложение ключевых моментов

Вот краткое изложение ключевых моментов, касающихся медной (Cu) руды:

  • Медная руда — это месторождение полезных ископаемых, которое содержит медь в концентрациях, достаточно высоких для экономичной добычи и переработки.
  • Минералы медной руды включают, среди прочего, халькопирит, борнит, халькоцит и малахит.
  • Медная руда образуется в результате геологических процессов, таких как гидротермальное отложение, медно-порфировые месторождения и осадочные месторождения меди.
  • Медная руда в основном добывается открытым или подземным способом.
  • Извлечение меди из медной руды включает процессы дробления, измельчения, флотации, плавки и рафинирования.
  • Медная руда имеет множество применений и применений, включая электротехнику и электронику, строительство и архитектуру, транспорт, возобновляемые источники энергии, потребительские товары, сельское хозяйство, здравоохранение и медицину, монеты и валюту, искусство и украшения.