Mineraalsete toorainete geograafilise leviku mustrid. Nafta- ja gaasimaardlate asukohamustrid

Nimetatakse looduslikke aineid ja energialiike, mis on inimühiskonna elatusvahendid ja mida kasutatakse majanduses loodusvarad.

Oluline on märkida, et üheks loodusvara liigiks on maavarad.

Maavarad -϶ᴛᴏ kivimid ja mineraalid, mida saab kasutada või saab kasutada rahvamajanduses: energia saamiseks, toorainena, materjalidena jne. Maavarad on riigi majanduse maavarade baasiks. Tänapäeval saab majanduses kasutada üle 200 maavara liigi.

See termin on sageli maavarade sünonüüm "mineraalid".

Maavarade klassifikatsioone on mitu.

Füüsikaliste omaduste alusel eristatakse tahkeid (erinevad maagid, kivisüsi, marmor, graniit, soolad) maavarasid, vedelaid (nafta, mineraalveed) ja gaasilisi (süttivad gaasid, heelium, metaan).

Päritolu järgi jaotatakse maavarad sette-, tard- ja moondevaradeks.

Maavara kasutusala alusel eristatakse põlevaid (kivisüsi, turvas, õli, maagaas, põlevkivi), maaki (kivimaagid, sh metallilised kasulikud komponendid ning mittemetallist (grafiit, asbest) ja mittemetallist (või mittemetallilised, mittepõlevad: liiv, savi, lubjakivi, apatiit, väävel, kaaliumsoolad) Vääris- ja ilukivid on omaette rühm.

Maavarade jaotus meie planeedil allub geoloogilistele seadustele (tabel 1)

Settelise päritoluga maavarad on kõige iseloomulikumad platvormidele, kus neid leidub settekatte kihtides, aga ka eelmäestiku ja äärealadel.

Tardmaavarad piirduvad kurrutatud aladega ja kohtadega, kus iidsete platvormide kristalne kelder on pinnaga kokku puutunud (või asub maapinna lähedal). Seda selgitatakse järgmiselt. Maagid tekkisid peamiselt magmast ja sellest vabanenud kuumadest vesilahustest. Tavaliselt toimub magma tõus aktiivsete tektooniliste liikumiste perioodil, mistõttu seostatakse maagi mineraale volditud aladega. Platvormi tasandikel piirduvad need vundamendiga, mistõttu leidub neid platvormi nendes osades, kus settekatte paksus on väike ja vundament tuleb pinna lähedale või kilpidel.

Tasub öelda - mineraalid maailmakaardil

Tasub öelda - mineraalid Venemaa kaardil

Tabel 1. Peamiste maavarade maardlate jaotus mandrite ja maailma osade lõikes

Tasub öelda - mineraalid

Mandrid ja maailma osad

Põhja-Ameerika

Lõuna-Ameerika

Austraalia

Alumiiniumist

Mangaan

Tasub mainida - põrandakate ja metallid

Haruldased muldmetallid

Volfram

Mittemetallne

Kaaliumisoolad

Kivisool

Fosforiidid

Piesokvarts

Dekoratiivkivid

Need on peamiselt settelise päritoluga. kütuseressursse. Väärib märkimist, et need tekkisid taimede ja loomade jäänustest, mis said koguneda vaid piisavalt niisketes ja soojades tingimustes, mis on soodsad elusorganismide rikkalikuks arenguks. See juhtus madalate merede rannikualadel ja järve-soo maismaa tingimustes. Mineraalkütuste koguvarudest moodustab üle 60% kivisüsi, ligikaudu 12% naftat ja 15% maagaasi, ülejäänu põlevkivi, turvas ja muud kütuseliigid. Mineraalkütusevarud moodustavad suuri söe- ning nafta- ja gaasibasseine.

Söebassein(söebassein) - suur ala (tuhanded km2), kus toimub kivisöe kihtide (maardlate) pidev või katkendlik söesisaldusega maardlate arendamine (kivisöe moodustumine).

Sama geoloogilise vanusega söebasseinid moodustavad sageli tuhandete kilomeetrite pikkuseid kivisöe akumulatsioonivööndeid.

Maakeral on teada üle 3,6 tuhande söebasseini, mis kokku moodustavad 15% maakera maismaast.

Rohkem kui 90% kõigist kivisöeressurssidest asub põhjapoolkeral – Aasias, Põhja-Ameerikas ja Euroopas. Aafrika ja Austraalia on kivisöega hästi varustatud. Söevaene kontinent on Lõuna-Ameerika. Söevarusid on uuritud ligi 100 riigis üle maailma. Oluline on teada, et suurem osa nii kogu- kui ka tõestatud söevarudest on koondunud majanduslikult arenenud riikidesse.

Tõestatud söevarude poolest maailma suurimad riigid saab olema: USA, Venemaa, Hiina, India, Austraalia, Lõuna-Aafrika, Ukraina, Kasahstan, mainimist väärib - Poola, Brasiilia. Ligikaudu 80% kogu geoloogilisest kivisöevarust leidub ainult kolmes riigis – Venemaal, USA-s ja Hiinas.

Olulise tähtsusega on söe kvalitatiivne koostis, eelkõige mustmetallurgias kasutatava koksisöe osakaal. Nende osatähtsus on suurim Austraalia, Saksamaa, Venemaa, Ukraina, USA, India ja Hiina valdkondades.

Nafta- ja gaasibassein— nafta-, gaasi- või gaasikondensaadiväljade pideva või saarelise jaotusega ala, millel on märkimisväärne suurus või maavaravarud.

Maavarade leiukoht on maapõue osa, milles teatud geoloogiliste protsesside tulemusena tekkis tööstuslikuks kasutamiseks sobiva koguse, kvaliteedi ja esinemistingimuste poolest mineraalaine kuhjumine.

Õli ja gaasi laager Uuritud on üle 600 basseini, 450 on väljatöötamisel.
Väärib märkimist, et peamised varud asuvad põhjapoolkeral, peamiselt mesosoikumi leiukohtades. Ei maksa unustada, et oluline koht on nn hiigelväljadel, mille varud on üle 500 miljoni tonni ja isegi üle 1 miljardi tonni naftat ja 1 triljonit m 3 gaasi. Selliseid naftamaardlaid on 50 (üle poole on Lähis- ja Lähis-Ida riikides), 20 gaasimaardlaid (selliseid maardlaid on kõige tüüpilisemad SRÜ riikidele) Väärib märkimist, et need sisaldavad üle 70% kogu varudest. .

Suurem osa nafta- ja gaasivarudest on koondunud suhteliselt vähestesse suurematesse basseinidesse.

Suurimad nafta- ja gaasibasseinid: Pärsia laht, Maracaiba, Orinoco, Mehhiko laht, Pange tähele, et Texas, Illinois, California, Lääne-Kanada, Alaska, Põhjameri, Volga-Uural, Lääne-Siber, Datsin, Sumatra, Guinea laht, Sahara.

Rohkem kui pooled tõestatud naftavarudest asuvad avamereväljadel, mandrilava tsoonis ja mererannikul. Alaska ranniku lähedal, Mehhiko lahes, Põhja-Lõuna-Ameerika rannikualadel (Maracaibo depressioon), Põhjameres (eriti Briti ja Norra vetes) on tuvastatud suured naftakogumid, samuti Barentsi, Beringi ja Kaspia meres, Aafrika läänerannikul (Guinea), Pärsia lahes, Kagu-Aasia saarte lähedal ja mujal.

Maailma suurimate naftavarudega riigid on Saudi Araabia, Venemaa, Iraak, Kuveit, AÜE, Iraan, Venezuela, Mehhiko, Liibüa, USA. Suured varud on avastatud ka Katarist, Bahreinis, Ecuadoris, Alžeerias, Liibüas, Nigeerias, Gabonis, Indoneesias, Bruneis.

Kaasaegse tootmisega tõestatud naftavarude kättesaadavus on maailmas üldiselt 45 aastat. OPECi keskmine on 85 aastat; USA-s ületab see vaevalt 10 aastat, Venemaal - 20 aastat, Saudi Araabias on see 90 aastat, Kuveidis ja AÜE-s - umbes 140 aastat.

Maailma gaasivarude osas juhtivad riigid, — ϶ᴛᴏ Venemaa, Iraan, Katar, Saudi Araabia ja AÜE. Suured varud on avastatud ka Türkmenistanis, Usbekistanis, Kasahstanis, USA-s, Kanadas, Mehhikos, Venezuelas, Alžeerias, Liibüas, Norras, Hollandis, Suurbritannias, Hiinas, Bruneis ja Indoneesias.

Maagaasi tarnimine maailmamajandusse on praegusel tootmistasemel 71 aastat.

Tardmaavarade näide on metallimaagid. Metallimaakide hulka kuuluvad raua-, mangaani-, kroomi-, alumiiniumi-, plii- ja tsingimaagid, vask, tina, kuld, plaatina, nikkel, volfram, molübdeen jne. Üsna sageli moodustavad nad tohutuid maagi (metallogeenseid) vööndeid - Alpi-Himaalaja, Vaikse ookeani, jne ning on üksikute riikide kaevandustööstuse toorainebaasiks.

Rauamaagid olla mustmetallide tootmise peamine tooraine. Keskmine rauasisaldus maagis on 40%. Võttes arvesse sõltuvust raua protsendist, jagatakse maagid rikasteks ja vaesteks. Rikkalikke maake, mille rauasisaldus on üle 45%, saab kasutada ilma rikastamata, kehvad maagid aga läbivad esialgse rikastamise.

Kõrval üldiste geoloogiliste rauamaagivarude suurus Esikohal on SRÜ riigid, teisel Välis-Aasia, kolmandal ja neljandal Aafrika ja Lõuna-Ameerika, viiendal Põhja-Ameerika.

Paljudel arenenud ja arengumaadel on rauamaagi varud. Nende sõnul kokku ja kinnitatud reservid Silma paistavad Venemaa, Ukraina, Brasiilia, Hiina, Austraalia. Suured rauamaagi varud on USA-s, Kanadas, Indias, Prantsusmaal ja Rootsis. Suured hoiused asuvad ka Ühendkuningriigis, Norras, Luksemburgis, Venezuelas, Lõuna-Aafrikas, Alžeerias, Libeerias, Gabonis, Angolas, Mauritaanias, Kasahstanis ja Aserbaidžaanis.

Maailmamajanduse rauamaagi tarnimine selle tootmise praegusel tasemel on 250 aastat.

Mustmetallide tootmisel on suur tähtsus legeermetallidel (mangaan, kroom, nikkel, koobalt, volfram, molübdeen), mida kasutatakse terase sulatamisel spetsiaalsete lisanditena metalli kvaliteedi parandamiseks.

Reservide järgi mangaani maagid Lõuna-Aafrika, Austraalia, Gabon, Brasiilia, India, Hiina, Kasahstan paistavad silma; nikli maagid - Venemaa, Austraalia, Uus-Kaledoonia (saared Melaneesias, Vaikse ookeani edelaosa), Kuuba, aga ka Kanada, Indoneesia, Filipiinid; kromiit - Lõuna-Aafrika, Zimbabwe; koobalt - Kongo DR, Sambia, Austraalia, Filipiinid; volfram ja molübdeen - USA, Kanada, Lõuna-Korea, Austraalia.

Värvilised metallid kasutatakse laialdaselt tänapäevastes tööstusharudes. Erinevalt raudmetallidest on värvilistes maakides maagis väga madal kasulike elementide protsent (sageli kümnendik ja isegi sajandik)

Tooraine baas alumiiniumitööstus meik boksiit, nefeliinid, aluniidid, süeniidid. Peamine tooraine liik on boksiit.

Maailmas on mitu boksiidi sisaldavat provintsi:

  • Vahemere (Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka, Ungari, Rumeenia jt);
  • Guinea lahe rannik (Guinea, Ghana, Sierra Leone, Kamerun);
  • Kariibi mere rannik (Jamaica, Haiti, Dominikaani Vabariik, Guyana, Suriname);
  • Austraalia.

Reservid on saadaval ka SRÜ riikides ja Hiinas.

Maailma riigid koos suurimad kogu- ja tõestatud boksiidivarud: Guinea, Jamaica, Brasiilia, Austraalia, Venemaa. Maailmamajanduse boksiidi tarnimine praegusel tootmistasemel (80 miljonit tonni) on 250 aastat.

Muude värviliste metallide (vask, polümetall, tina ja muud maagid) tootmise tooraine mahud on alumiiniumitööstuse toorainebaasiga võrreldes piiratumad.

Reservid vase maagid koondunud peamiselt Aasia (India, Indoneesia jt), Aafrika (Zimbabwe, Sambia, Kongo DV), Põhja-Ameerika (USA, Kanada) ja SRÜ riikide (Venemaa, Kasahstan) riikidesse. Vasemaagivarud on saadaval ka Ladina-Ameerikas riikides (Mehhiko, Panama, Peruu, Tšiili), Euroopas (Saksamaa, Olgu öeldud - Poola, Jugoslaavia), aga ka Austraalias ja Okeaanias (Austraalia, Paapua Uus-Guinea) Vasemaagivarude osas juhtiv Tšiili, USA, Kanada, Kongo DR, Sambia, Peruu, Austraalia, Kasahstan, Hiina.

Maailmamajanduse pakkumine tõestatud vasemaagivarudega on praeguse aastase tootmismahu juures ligikaudu 56 aastat.

Reservide järgi polümetallilised maagid pliid, tsinki, aga ka vaske, tina, antimoni, vismutit, kaadmiumi, kulda, hõbedat, seleeni, telluuri, väävlit sisaldavad juhtivad positsioonid maailmas on Põhja-Ameerika (USA, Kanada), Ladina-Ameerika riigid (Mehhiko, Peruu), aga ka Austraalia. Polümetallimaakide varud on Lääne-Euroopa (Iirimaa, Saksamaa), Aasia (Hiina, Jaapan) ja SRÜ riikide (Kasahstan, Venemaa) riikides.

Sünnikoht tsink on saadaval 70 maailma riigis, nende varude pakkumine, arvestades kasvavat nõudlust selle metalli järele, on rohkem kui 40 aastat. Suurimad varud on Austraalial, Kanadal, USA-l, Venemaal, Kasahstanil ja Hiinal. Nendes riikides on üle 50% maailma tsingimaagi varudest.

Maailma hoiused tinamaagid leidub Kagu-Aasias, peamiselt Hiinas, Indoneesias, Malaisias ja Tais. Teised suured maardlad asuvad Lõuna-Ameerikas (Boliivia, Peruu, Brasiilia) ja Austraalias.

Kui võrrelda majanduslikult arenenud riike ja arengumaid nende osakaalu poolest erinevat tüüpi maagi toorainete ressurssides, on ilmne, et esimestel on terav eelis plaatina, vanaadiumi, kromiitide, kulla, mangaani, plii ressurssides. , tsink, volfram ja viimane - ressurssides koobalt, boksiit, tina, nikkel, vask.

Uraanimaagid moodustavad kaasaegse tuumaenergia aluse. Uraan on maakoores väga laialt levinud. Potentsiaalselt on selle varud hinnanguliselt 10 miljonit tonni.Samas on majanduslikult tasuv arendada ainult neid maardlaid, mille maagid sisaldavad vähemalt 0,1% uraani ja tootmismaksumus ei ületa 80 dollarit 1 kg kohta. Sellise uraani uuritud varud maailmas ulatuvad 1,4 miljoni tonnini, väärib märkimist, et need asuvad Austraalias, Kanadas, USA-s, Lõuna-Aafrikas, Nigeris, Brasiilias, Namiibias, aga ka Venemaal, Kasahstanis ja Usbekistanis.

Teemandid moodustuvad tavaliselt 100-200 km sügavusel, kus temperatuur ulatub 1100-1300 °C ja rõhk 35-50 kilobaari. Tuleb meeles pidada, et sellised tingimused aitavad kaasa süsiniku metamorfoosile teemandiks. Pärast miljardeid aastaid suures sügavuses veetmist toob teemandid vulkaaniliste plahvatuste käigus pinnale kimberliidi magma abil, moodustades esmased teemandimaardlad – kimberliiditorud. Esimene neist torudest avastati Lõuna-Aafrikas provintsi järgi nime saanud Kimberley provintsis ning torusid hakati nimetama kimberliidiks ning hinnalisi teemante sisaldavat kivimit hakati nimetama kimberliidiks. Tänaseks on leitud tuhandeid kimberliittorusid, kuid tulutoovaks osutub neist vaid mõnikümmend.

Tänapäeval kaevandatakse teemante kahte tüüpi maardlatest: primaarsetest (kimberliit- ja lamproiittorudest) ja sekundaarsetest - asetajatest.
Väärib märkimist, et suurem osa teemandivarudest, 68,8%, on koondunud Aafrikasse, umbes 20% Austraaliasse, 11,1% Lõuna- ja Põhja-Ameerikasse; Aasia moodustab vaid 0,3%. Teemantide leiukohti on avastatud Lõuna-Aafrikast, Brasiiliast, Indiast, Kanadast, Austraaliast, Venemaalt, Botswanast, Angolast, Sierra Lzonast, Namiibiast, Kongo Demokraatlikust Vabariigist jne. Teemantide tootmise liidrid on Botswana, Venemaa, Kanada, Lõuna-Aafrika Vabariik , Angola, Namiibia jt Kongo DR.

Mittemetallilised maavarad— ϶ᴛᴏ, ennekõike mineraalsed keemilised toorained (väävel, fosforiidid, kaaliumisoolad), aga ka ehitusmaterjalid, tulekindlad toorained, grafiit jne. Väärib märkimist, et need on laialt levinud, leiduvad nii platvormidel kui ka siseruumides. volditud alad.

Näiteks kuumades ja kuivades tingimustes toimus soolade kogunemine madalas meres ja rannikulaguunides.

Kaaliumisoolad saab kasutada toorainena mineraalväetiste tootmisel. Suurimad kaaliumisoolade maardlad asuvad Kanadas (Saskatchewani basseinis), Venemaal (Solikamski ja Bereznjaki maardlad Permi territooriumil), Valgevenes (Starobinskoje), Ukrainas (Kalushskoje, Stebnikskoje), aga ka Saksamaal, Prantsusmaal ja USA-s. . Praeguse kaaliumisoolade aastatoodangu juures jätkub tõestatud varusid 70 aastaks.

Väävel Seda kasutatakse peamiselt väävelhappe tootmiseks, millest valdav osa kulub fosfaatväetiste, pestitsiidide tootmiseks, samuti tselluloosi- ja paberitööstuses. Põllumajanduses kasutatakse väävlit kahjurite tõrjeks. USA-s, Mehhikos on märkimisväärsed loodusliku väävli varud.Märkimist väärivad - Poola, Prantsusmaa, Saksamaa, Iraan, Jaapan, Ukraina, Türkmenistan.

Mineraaltoorme üksikute tüüpide varud ei ole samad. Nõudlus maavarade järele kasvab pidevalt, mis tähendab, et nende toodangu maht kasvab. Maavarad on ammenduvad, taastumatud loodusvarad, mistõttu vaatamata uute maardlate avastamisele ja arendamisele maavarade kättesaadavus väheneb.

Ressursi kättesaadavus— ϶ᴛᴏ (uuritud) loodusvarade hulga ja nende kasutamise ulatuse seos. Väärib märkimist, et seda väljendatakse kas aastate arvuga, milleks konkreetne ressurss peaks teatud tarbimistaseme juures jätkuma, või selle reservi elaniku kohta praeguste kaevandamis- või kasutusmäärade juures. Maavarade ressursi kättesaadavuse määrab aastate arv, milleks antud maavarast peaks piisama.

Teadlaste arvutuste kohaselt võivad maailma mineraalkütuse üldised geoloogilised varud praeguse tootmistaseme juures jätkuda üle 1000 aasta. Veelgi enam, kui võtta arvesse kaevandamiseks saadaolevaid varusid, samuti tarbimise pidevat kasvu, võib see pakkumine mitu korda väheneda.

Majanduslikuks kasutamiseks on kõige kasulikumad maavarade territoriaalsed kombinatsioonid, mis hõlbustavad tooraine kompleksset töötlemist.

Vaid vähestel riikidel maailmas on märkimisväärseid mitut tüüpi maavarade varusid. Nende hulgas on Venemaa, USA, Hiina.

Paljudes osariikides on ühte või mitut globaalse tähtsusega ressursside maardlaid. Näiteks Lähis- ja Lähis-Ida riigid – nafta ja gaas; Tšiili, Zaire, Sambia - vask, Maroko ja Nauru - fosforiidid jne.

Joonis nr 1. Ratsionaalse keskkonnajuhtimise põhimõtted

Ärge unustage, et oluline on ressursside ratsionaalne kasutamine - kaevandatud maavarade täielikum töötlemine, nende integreeritud kasutamine jne (joonis 1)

Maavarade ruumiline jaotus on määratud loodusseadustega. Maakoor on oma koostiselt heterogeenne. Keemiline koostis muutub korrapäraselt sügavusega. Skemaatiliselt võib maakoore (litosfääri) paksuse jagada kolmeks vertikaalseks tsooniks:

1. Pinna tsoon - graniitne, happeline, järgmisega
tüüpilised elemendid: vesinik, heelium, liitium, berüllium, boor,
hapnik, fluor, naatrium, alumiinium, (fosfor), räni (kloor),
kaalium, (titaan), (mangaan), rubiidium, ütrium, tsirkoonium, nioobium,
molübdeen, tina, tseesium, haruldased muldmetallid, tantaal, volfram, (kuld
seejärel), raadium, radoon, toorium, uraan (sulgudes - vähem tüüpi elemendid
keemiline).

2. Keskmine tsoon - basaltne, peamine, mitmete tüüpilistega
elemendid: süsinik, hapnik, naatrium, magneesium, alumiinium, räni,
fosfor, väävel, kloor, kaltsium, mangaan, broom, jood, baarium, stron

tsioone.

3. Sügav tsoon - peridotiit, ülialuseline, tüüpilisega
Hiina elemendid: titaan, vanaadium, kroom, raud, koobalt, nikkel,
ruteenium-pallaadium, osmium-plaatina.

Lisaks eristatakse tüüpilist keemiliste elementide veenirühma, kus ülekaalus on metallid. Tavaliselt on veenidesse koondunud väävel, raud, koobalt, nikkel, vask, tsink, gallium, germaanium, arseen, seleen, molübdeen, hõbe, kaadmium, indium, tina, antimon, telluur, kuld, elavhõbe, plii, vismut 3.

Maapõue süvenedes väheneb hapniku, räni, alumiiniumi, naatriumi, kaaliumi, fosfori, baariumi ja strontsiumi sisaldus ning suureneb magneesiumi, kaltsiumi, raua ja titaani 4 osakaal.

Väga sügavates kaevandustes ei ole haruldane näha süvenedes elementide vahekorra muutumist. Näiteks Maagimägede kaevandustes suureneb tinasisaldus ülalt alla, mitmel pool asendub volfram tinaga, plii tsink jne.

Mägede ehitamise protsessid häirivad tüüpiliste keemiliste elementide rühmade (geokeemiliste ühenduste) ideaalset paigutust. Mägede ehitamise tulemusena kerkivad sügavad kivimid Maa pinnale. Mida suurem on vertikaalsete nihkete amplituud litosfääris, mis kajastub osaliselt ka mägede kõrguste amplituudis, seda suuremad on erinevused keemiliste elementide kombinatsioonis. Seal, kus mägesid on rängalt hävitanud eksogeensed loodusjõud, ilmuvad inimesele maakera sisemuse mitmesugused rikkused: kõik aarded perioodilisuse tabeli järgi.

Erinevate mineraalide tekkeaeg ei ole sama. Peamised geoloogilised ajastud erinevad üksteisest suuresti erinevate elementide kontsentratsiooni poolest. Ka mineraalide kontsentratsioonides on ühel või teisel ajastul mandrite lõikes suured erinevused.

Eelkambriumi ajastut iseloomustavad raudkvartsiidid ja rikkad rauamaakid (68% kõigi kapitalistlike maade usaldusväärsetest rauamaagivarudest), mangaanimaagid (63%), kromiid (94%), vask (60%), nikkel ( 72%), koobalt (93%), uraan (66%), vilgukivi (peaaegu 100%), kuld ja plaatina.

Alam-paleosoikum on suurte maavaramaardlate poolest suhteliselt vaene. Ajastul tekkis põlevkivi, mõned naftamaardlad ja fosforiidid.

Kuid ülempaleosoikumi ajastul tekkisid suurimad kivisöe (50% maailma varudest), nafta-, kaaliumi- ja magneesiumisoolade, polümetallimaakide (plii ja tsingi), vase ja suured volframi-, elavhõbeda-, asbesti- ja fosforiidivarud. .

Mesosoikumi ajastul jätkus suurimate nafta-, kivisöe- ja volframimaardlate teke ning tekkisid uued - tina, molübdeen, antimon ja teemandid.

Lõpuks andis cenosoikumi ajastu maailmale peamised boksiidi, väävli, boori, polümetallimaakide ja hõbeda varud. Sellel ajastul jätkub nafta, vase, nikli ja koobalti, molübdeeni, antimoni, tina, polümetallimaakide, teemantide, fosforiitide, kaaliumisoolade ja muude mineraalide kogunemine.

V. I. Vernadsky, A. E. Fersman ja teised teadlased tuvastasid järgmist tüüpi piirkonnad, kus mineraalid looduslikult üksteisega ühinevad: 1) geokeemilised vööd. 2) geokeemiaväljad ja 3) tooraine ja kütuse geokeemilised keskused (sõlmed).

Kasutatakse ka mitmeid muid termineid: metallogeensed rihmad; kilbid ja platvormid; metallogeensed provintsid, mis vastavad ligikaudu ülalloetletud territoriaalüksustele

Metallogeensed rihmad ulatuvad sadade ja tuhandete kilomeetriteni. Need ääristavad kristallilisi kilpe, mis on püsinud enam-vähem muutumatuna alates varasematest geoloogilistest ajastutest. Paljud olulised maavarade kompleksid on seotud metallogeensete vöödega.

Vaikse ookeani ümbritseb maakera suurim maagivöö. Vaikse ookeani vöö pikkus ületab 30 tuhat. km. See vöö koosneb kahest tsoonist - sisemine (vaatega ookeani poole) ja välimine. Sisemine tsoon väljendub täielikumalt Ameerika mandril ja nõrgem Aasia mandril, kus see hõlmab saarte ketti (Jaapan, Taiwan, Filipiinid). Vase ja kulla ladestused on koondunud sisetsooni ning tina, polümetallid (plii, tsink ja muud metallid), antimon ja vismut välistsooni.

Vahemere maagivöönd hõlmab Vahemerd ümbritsevaid mäeahelikke ja läheb edasi läbi Taga-Kaukaasia, Iraani, Põhja-India kuni Malakasse, kus ühendub Vaikse ookeani vööga. Vahemere vöö pikkus on umbes 16 tuhat km.

Üks maailma suurimaid metallogeenseid linde on ka Uurali vöö.

Mitmeid mäesüsteeme iseloomustab mineraalide korrapärane jaotus mäestikusüsteemi teljega paralleelsete ribadena. Seega paiknevad paljudel juhtudel üksteisest suhteliselt lühikese vahemaa kaugusel väga erinevad maakide kombinatsioonid. Piki vööde telge paiknevad valdavalt sügavaimad moodustised (Cr, N1, P1, V, Ta, Nb) ning selle telje külgedel: Sn, As. Аn,W ; , veelgi kaugemal - Cu, Zn, Pb, veelgi kaugemal - Ag Co, lõpuks Sb, Hg ja muud elemendid 6. Ligikaudu samasugune keemiliste elementide geograafiline jaotus on Uuralites, mille mineraalid on rühmitatud viide põhivööndisse: 1) läänepoolsed, kus ülekaalus on settekivimid: vask-liivakivid, nafta, naatriumkloriid ja kaalium-magneesiumisoolad, kivisüsi; 2) keskne (aksiaalne), raskete süvakivimitega: plaatina, molübdeen, kroom, nikkel; 3) metamorfsed (vaskpüriitide ladestused); 4) idagraniit (rauamaak, magnesiidid ja haruldased metallid) ja 5) idapoolsete sete, pruunsöe, boksiitidega.

Geokeemilised väljad on tohutud kristalsete kilpide ja platvormide ruumid, mis on kaetud settekivimitega, mis paiknevad volditud mägisüsteemide vööde vahel. Need settekivimid on tekkinud mere, jõgede, tuule, orgaanilise elutegevuse, st päikeseenergia mõjuga seotud tegurite tõttu.

Paljude mineraalide hoiused on seotud suurte kilpide ja platvormide iidsete kristalsete kivimitega: rauamaak, kuld, nikkel, uraan, haruldased metallid ja mõned teised. Muistsete kilpide ja platvormide tavaliselt tasane maastik, tihe asustus ja paljude hea raudteega varustatus viis selleni, et

Maakera kilpide ja platvormide maardlad (ilma NSV Liiduta) annavad ligikaudu 2/3 rauamaagi toodangust, 3/4 kulla ja plaatina toodangust, 9/10 uraani, nikli ja koobalti toodangust, peaaegu kõik kaevandatud toorium, berüllium, nioobium, tsirkoonium, tantaal, palju mangaani, kroomi 7.

Mineraalide jaotumist settekivimites reguleerivad iidse ja tänapäevase kliimavööndi seadused. Kõige sagedamini mõjutab settekivimite geograafiat möödunud ajastute tsoneerimine. Kuid tänapäevased tsoonilised looduslikud protsessid mõjutavad oluliselt ka erinevate soolade, turba ja muude mineraalide teket ja geograafilist levikut.

Maakide ja mittemetalliliste mineraalide leviku mustrid on määratud riigi tektoonikaga. Seetõttu on majandusgeograafi jaoks väga olulised tektoonilise kaardi tundmine ning oskus seda lugeda ning riigi erinevate tektooniliste piirkondade geoloogilise arengu iseärasusi majanduslikult hinnata.

Seega on enamikul juhtudel suurimad nafta- ja maagaasivarud seotud maakoore iidsete volditud kristalliliste osade sügava vajumise aladega. Platvormi äärealad, mägedevahelised lohud, basseinid ja neid ühendavad kaared, mis tekkisid paksude settekivimite purustamisel kõvade plokkide poolt, köidavad otsingumootorite tähelepanu, kuna nendega seostatakse sageli nafta-, maagaas- ja soolamaardlaid.

Niinimetatud kaustobioliitidel (kütuse mineraalidel) on oma geograafilise leviku mustrid, mis ei kattu metallide leviku mustriga.

Viimastel aastatel on tehtud olulisi edusamme maakera naftat kandvate piirkondade geograafilise jaotumise mustrite väljaselgitamisel. O. A. Radchenko 8 kokkuvõttes on tuvastatud neli tohutut õli kandvat vööd: 1. Paleosoikum (selles olev õli on peaaegu eranditult piiratud paleosoikumi ladestustega); 2. Laiuskraadine meso-kenosoikum; 3. Vaikse ookeani lääneosa kenosoikum ja 4. Vaikse ookeani idaosa meso-tsenosoikum.

1960. aasta andmetel toodeti 29% maailma naftatoodangust paleosoikumis vööndis, Shirotnys - 42,9, Vaikse ookeani idaosas - 24,5, Vaikse ookeani lääneosas - 2,8 ja väljaspool vööndeid - 0,8% 9 -

Peamised söe akumulatsiooni tsoonid piirduvad reeglina marginaalsete ja sisemiste lohkude ning iidsete ja stabiilsete platvormide sisemiste sünekliisidega. Näiteks NSV Liidus on suurimad söebasseinid Venemaa platvormi Donetski künaga, Kuznetski künaga jne.

Söe leviku mustrid pole veel täielikult välja kujunenud, kuid mõned olemasolevad on siiski huvitavad. Seega on G. F. Krašeninnikovi sõnul NSV Liidus 48% söevarudest piiratud marginaalsete ja sisemiste lohudega, 43% iidsete stabiilsete platvormidega; USA-s paikneb suurem osa söevarudest stabiilsetel platvormidel ja Lääne-Euroopas on peaaegu kõik söed piiratud marginaalsete ja sisemiste lohudega. Suurimad söebasseinid asuvad mandrite sisemuses; suured ridavööd (Vaikse ookeani piirkond, Vahemeri ja Uural) on suhteliselt kivisöevaesed.

NAFTAVÄLJATE ASUKOHA GEOLOOGILISED REEGLIKURSUSED

Parameetri nimi Tähendus
Artikli teema: NAFTAVÄLJATE ASUKOHA GEOLOOGILISED REEGLIKURSUSED
Rubriik (temaatiline kategooria) Haridus

Maailma naftavarud vastavalt naftat kandvate kivimite vanusele jagunevad järgmiselt:

Ülempaleosoikumi kivimid - umbes 20%,

Mesosoikumid - umbes 60%,

Tsenosoikumi kivimid - umbes 20%.

Paleosoikumide kihtide ladestused.Õli kandvad basseinid, mille ladestused on koondunud paleosoikumi setetesse, paiknevad peamiselt eelkambriumi vundamendiga muistsete platvormide settekattes, sagedamini nende äärealadel, piirnedes fanerosoikumi akretsioonikurdsüsteemidega.

Ameerika mandril on umbes pooled USA ja Kanada naftavarudest koondunud ülempaleosoikumi settekivimitesse (Devoni, Karboni, Permi). USA-s on suurimad Permi (Texas, New Mexico, Oklahoma) ja Western Interiori (Oklahoma, Texas, Kansas, Iowa, Nebraska, Missouri) nafta- ja gaasibasseinid. Permi vesikonnas piirduvad peamised naftavarud Permi soolaeelsete setetega ja läänepoolses siseosas süsiniku ja permi vanuse terrigeensete karbonaatsete kivimitega. Kanadas on suurim Lääne-Kanada nafta- ja gaasibassein, kus üle poole varudest on piiratud Devoni rifikivimitega.

Suured naftaväljad devoni ja karboni liivakivides asuvad Põhja-Aafrikas, Alžeerias ja Liibüas (Sahara-Vahemere idaosa megavesikond).

Kasahstani suurim Tengizi väli (Kaspia mere vesikond, Gurjevi piirkond) piirdub 400 km 2 suuruse Alam-Kesk-Karboni rifi massiiviga. Maardla kõrgus on üle 1140 m.

Venemaal on naftamaardlad paleosoikumides levinud Euroopa osas, kus naftat kandvad Volga-Uurali (Romaškinskoje, Tuymazinskoje, Bavlinskoje, Osinskoje jt) ja Timan-Petšora (Uhtinskoje, Jaregskoje jt) väljad. basseinid asuvad. Suurimad maardlad piirduvad Devoni kihtidega ja sagedamini nende Pashia terrigeensete kihtidega. Osa maardlaid paikneb süsinikuealistes kivimites, peamiselt Tula ja Bobrikovi kihtides, samuti permi vanuses kivimites.

Mesosoikumi kihtide ladestused. Naftabasseinid, mille ladestused on koondunud mesosoikumisaegsetesse kivimitesse, paiknevad tavaliselt noorte epi-Hercynia platvormide settekattes, mida nimetatakse ka plaatideks (Mehhiko laht, Lääne-Siberi nõod), samuti platvormide servadel. külgneb Alpide volditud süsteemidega (Pärsia lahe vesikond) .

Mehhiko lahe nafta- ja gaasibassein asub samanimelise lahe süvendis Ameerika Ühendriikides, Mehhikos, Kuubal, Guatemalas ja Belize'is.

Pärsia lahe vesikond piirdub Araabia laama idaservaga Iraagi, Kuveidi, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraatide, Iraani, Süüria, Katari ja teiste riikide territooriumil. Vesikonna suurimad maardlad asuvad valdavalt ülemjuura orgaaniliste lubjakivide ja liivakihtide hulgas ning neid iseloomustavad suured varud ja kõrge kaevude tootmismäär. Seega on Saudi Araabia kuulsaim gaasinafta leiukoht Ghawar piiratud 230 km pikkuse ja 16–25 km laiusega paisutaolise tõusuga ning asub sügavusvahemikus 2042–2576 m. horisont on 40–45 m. Kõik põllu kaevud voolavad, kaevude algne vooluhulk jäi vahemikku 750–1500 tonni naftat ööpäevas, leiukoha esialgsed taastuvad naftavarud olid hinnanguliselt 10 miljardit tonni ja gaas 1 triljoniga. m 3.

Suured naftamaardlad asuvad Kasahstanis Uural-Emba piirkonnas (Kaspia basseinis) terrigeensete meso-tsenosoikumi soolakuplistruktuuride lademete seas.

Venemaal on Lääne-Siberi basseini suurimad maardlad koondunud mesosoikumidesse, sh. Samotlor, piiratud kuue kohaliku tõusuga Nižnevartovski kaare Tarkhovi laine lõunaosas. Settekatte paksus põllu piirkonnas on 2700 - 2900 m. Seitse naftamaardlat paiknevad sügavusvahemikus 1610 - 2230 m. Need on piiratud alamkriidi ajastu pooritüüpi liivaste reservuaaridega. Tersko-Kaspia (Tersko-Dagestani) basseini maardlad ᴦ piirkonnas on samuti seotud meso-cenosoikumi ladestustega. Groznõi.

Kainosoikumi kihtide ladestused. Tsenosoikumi setetesse koondunud naftamaardlad tõmbuvad Alpide kurrutusalade poole. Esiteks on need Iraani ja Iraagi suurimad väljad Mesopotaamia vesikonnas (Pärsia lahe vesikond), USA Mehhiko basseinis (Mehhiko lahe vesikond), aga ka Venezuela põllud (Maracaiba vesikond).

Aserbaidžaanis asuvad suured naftamaardlad, näiteks Bibi Heybat (Lõuna-Kaspia vesikond).

Vene leiukohad tsenosoikumi setetes on tuntud Põhja-Kaukaasias (Terski-Kaspia vesikond), Tsiskaukaasias (Musta mere põhjaosa), Sahhalini saarel ja selle vetes (Sahhalini-Ohhotski vesikond).

NAFTAVÄLJATE ASUKOHA GEOLOOGILISED REGULEERIMISED - mõiste ja liigid. Kategooria "NAFIVÄLJATE ASUKOHA GEOLOOGILISED REGULEERIMISED" klassifikatsioon ja tunnused 2017, 2018.

Maavarade jaotus allub geoloogilistele seadustele. Settelise päritoluga mineraale leidub platvormide settekatte sees, jalamil ja äärealadel. Tardmineraalid - kurrutatud aladel, kus paljanduvad (või oli pinna lähedal) iidsete platvormide kristalne kelder. Kütusemaardlad on settelise päritoluga ning moodustavad söe- ning nafta- ja gaasibasseinid (iidsete platvormide kate, nende sisemised ja äärealad). Suurimad söebasseinid asuvad Venemaal, USA-s, Saksamaal ja teistes riikides. Naftat ja gaasi toodetakse intensiivselt Pärsia lahes, Mehhiko lahes ja Lääne-Siberis.

Maagimineraalide hulka kuuluvad metallimaagid; need piirduvad iidsete platvormide vundamentide ja kilpidega; neid leidub ka volditud aladel. Rauamaagi varude poolest paistavad silma Venemaa, Brasiilia, Kanada, USA, Austraalia jne. Sageli määrab maagi mineraalide olemasolu piirkondade ja riikide spetsialiseerumise.

Mittemetallilised mineraalid on laialt levinud. Nende hulka kuuluvad: apatiidid, väävel, kaaliumisoolad, lubjakivid, dolomiidid jne.

Majandusarenguks on soodsaimad maavarade territoriaalsed kombinatsioonid, mis hõlbustavad tooraine kompleksset töötlemist ja suurte territoriaalsete tootmiskomplekside teket. Oluline on ressursside ratsionaalne kasutamine - maksimaalse võimaliku ressursi ammutamine, terviklikum töötlemine, tooraine integreeritud kasutamine jne.

Mineraalid tekkisid kogu maakoore arengu ajaloo jooksul endogeensete ja eksogeensete protsesside tulemusena. Mineraalide tekkeks vajalikud ained tulevad magmaatiliste sulandite, vedelate ja gaasiliste lahustena vahevöö ülaosast, maakoorest ja Maa pinnalt.
Magmaatilised (endogeensed) ladestused jagunevad mitmeks rühmaks. Seega, kui magmaatilised sulad tungivad maakoore ja jahtuvad, tekivad tardmaardlad.

Põhiliste sissetungidega seostatakse kroomi, raua, titaani, nikli, vase, koobalti, plaatinametallide rühma jt maake; Fosfori, tantaali, nioobiumi, tsirkooniumi ja haruldaste muldmetallide maagid on piiratud tardkivimite leeliseliste massiividega. Vilgukivi, päevakivi, vääriskivide, berülliumi, liitiumi ja tseesiumimaakide ladestused on geneetiliselt seotud graniidi pegmatiitidega. nioobium, tantaal, osa tinast, uraan ja haruldased muldmetallid. Ultramafiliste leeliseliste kivimitega seotud karbonaadid on oluline ladestusliik, kuhu koguneb raua-, vase-, nioobiumi-, tantaali-, haruldaste muldmetallide, aga ka apatiit ja vilgumaa.


Mineraalid. Foto: Rodrigo Gomez Sanz

Setteladestused tekivad merede, järvede, jõgede ja soode põhjas, moodustades neid ümbritsevatesse settekivimitesse kihistunud ladestusi. Väärtuslikke mineraale (kuld, plaatina, teemandid jne) sisaldavad platserid kogunevad ookeanide ja merede rannikusetetesse, aga ka jõgede ja järvede setetesse ning oru nõlvadele. Ilmastikuladestusi seostatakse iidse ja tänapäevase ilmastikukoorikuga, mida iseloomustavad uraani, vase, looduslike väävlimaakide infiltratsiooniladestused ning nikli, raua, mangaani, boksiidi, magnesiidi ja kaoliini jääksademed.

Sügavas sisemuses valitseva kõrge rõhu ja temperatuuriga keskkonnas muutuvad olemasolevad maardlad koos metamorfogeensete maardlate tekkega (näiteks Krivoy Rogi basseini rauamaak ja Kurski magnetanomaalia, lõunaosa kulla- ja uraanimaagid Aafrika) või tekivad taas kivimite moondeprotsessis (marmor, andalusiit, küaniit, grafiit jne ladestused).

Meie riik on rikas mitmesuguste maavarade poolest. Teatud mustreid saab jälgida nende levikust kogu territooriumil. Maagid tekkisid peamiselt magmast ja sellest vabanenud kuumadest vesilahustest. Magma tõusis Maa sügavustest mööda murranguid ja külmus erinevatel sügavustel kivimite paksusesse. Tavaliselt toimus magma sissetung aktiivsete tektooniliste liikumiste perioodidel, seega seostatakse maagi mineraale mägede volditud aladega. Platvormi tasandikel piirduvad need alumise astmega - volditud vundamendiga.

Erinevatel metallidel on erinevad sulamistemperatuurid. Järelikult sõltub maagi kuhjumiste koostis kivimikihtidesse tunginud magma temperatuurist.
Suured maakide akumulatsioonid on tööstusliku tähtsusega. Neid nimetatakse hoiusteks.
Sama mineraali lähedal asuvate maardlate rühmi nimetatakse mineraalibasseinideks.

Maakide rikkus, nende varud ja esinemissügavus erinevates maardlates ei ole ühesugused. Noortes mägedes asuvad paljud maardlad volditud settekivimite kihi all ja neid võib olla raske tuvastada.

Kui mäed hävivad, paljanduvad järk-järgult maagimineraalide kuhjumised ja need jõuavad maapinna lähedale. Siit on neid lihtsam ja odavam hankida.

Rauamaakide (lääne-sajani) ja polümetallimaakide (Ida-Transbaikalia), kulla (Põhja-Transbaikalia mägismaa), elavhõbeda (Altai) jt leiukohad on piiratud iidsete volditud aladega.

Uuralid on eriti rikkad mitmesuguste maagimineraalide, vääris- ja poolvääriskivide poolest. Seal on raua ja vase, kroomi ja nikli, plaatina ja kulla ladestus.
Tina, volframi ja kulla leiukohad on koondunud Kirde-Siberi ja Kaug-Ida mägedesse ning polümetallimaagid Kaukaasiasse.
Mineraalide platvormid.

Platvormidel piirduvad maagimaardlad kilpidega või plaatide nende osadega, kus setete katte paksus on väike ja vundament on pinna lähedal. Siin asuvad rauamaagi basseinid: Kurski magnetanomaalia (KMA), Lõuna-Jakuutia maardla (Aldani kilp). Koola poolsaarel leidub apatiidi - fosfaatväetiste tootmise kõige olulisema tooraine - maardlaid.
Kõige enam iseloomustavad platvorme aga platvormkatte kivimitesse koondunud settelise päritoluga kivistised. Need on valdavalt mittemetallilised maavarad. Nende hulgas on juhtiv roll fossiilkütustel: gaas, kivisüsi, põlevkivi.
Need tekkisid madala mere rannikualadel ja järve-soo maismaatingimustes kogunenud taimede ja loomade jäänustest. Need rohked orgaanilised jäägid võiksid akumuleeruda vaid piisavalt niisketes ja soojades tingimustes, mis on soodsad taimestiku arenguks.

Venemaa suurimad söebasseinid on:
- Tunguska, Lenski, Lõuna-Jakuut (Kesk-Siber)
- Kuznetsk, Kansko-Achinsk (Lõuna-Siberi mägede piirkondlikud osad)
- Petšora, Moskva piirkond (Vene tasandikul)

Nafta- ja gaasimaardlad on koondunud Venemaa tasandiku Uurali ossa. Barentsi rannikust Kaspia mereni, Ciscaucasias.
Kuid suurimad naftavarud asuvad Lääne-Siberi keskosa sügavuses - Samotlor ja muu gaas - selle põhjapiirkondades (Urengoy, Yamburg jne).
Kuumades ja kuivades tingimustes toimus soolade kogunemine madalates meredes ja rannikulaguunides. Nende suured leiukohad on Uuralites, Kaspia mere piirkonnas ja Lääne-Siberi lõunaosas.



MAAKOOR JA MAJANDUS

Meie jalge all on tahke muld – pika geoloogilise aja jooksul tekkinud maakoor, mis koosneb erinevatest tard-, sette- ja moondekivimitest, millel on keeruline topograafia. Maakoor on inimkonna peamine varandus. See on koht, kus nad on koondunud

peamised fossiilsed ressursid, ilma mille kaevandamiseta on tänapäevane tootmine võimatu. Mullad tekkisid maapinnal, algkivimitel. Inimkond elab maal, siin künnavad ja külvavad inimesed oma põldu, ehitavad maju, loovad tööstust ja rajavad teid. Just maapind on ala, kus inimene saab üheaegselt tootmises kasutada nii Päikeselt Maale tuleva päikesesoojuse energiat kui ka Päikese “kontsentreeritud” energiat, mis säilib maa sügavustes. maakoor sadu miljoneid aastaid kivisöe, nafta ja muude fossiilkütuste kujul. Maapind on ala, kus inimene saab tootmises üheaegselt kasutada nii organismide tänapäevase elutegevuse kui ka organismide iidse elutegevuse tulemusi - märkimisväärset osa sette- ja moondekivimitest, sealhulgas lubjakivid, rauamaagid, ilmselt boksiidi ja paljud. muud mineraalid.

Inimese võimalus panna end tema teenistusse mitte ainult

Tootmisjõudude arengus omavad suurt tähtsust päikeseenergia, taime- ja loomavarud, jõeenergia, mullaviljakus, aga ka maapõue sügavustes peituv loodusenergia ja tooraine. Aja jooksul kasvab maapõue rikkuste tähtsus üha enam.

Maakoore ressursid

Maakoore paksus on väga suur. Me teame kõige paremini selle ülemistest kihtidest, mida on edukalt uuritud geofüüsikaliste uurimismeetoditega. Selle kihi erinevate ressursside sisalduse arvutamiseks eeldatakse, et selle paksus on 16 km.

Maakoore põhielemendid on hapnik (47,2% massist) ja räni (27,6%), st need kaks elementi üksi moodustavad 74,8% (s.o peaaegu kolmveerand!) litosfääri (sügavuseni 16) massist. km). Peaaegu veerandi massist (24,84%) moodustavad: alumiinium (8,80%), raud (5,10%), kaltsium (3,60%), naatrium (2,64%), kaalium (2,60%) ja magneesium (2,10%) . Seega langeb ainult 73 protsenti ülejäänud keemilistele elementidele, mis mängivad kaasaegses tööstuses väga olulist rolli - süsinik, fosfor, väävel, mangaan, kroom, nikkel, vask, tsink, plii ja paljud teised.

Kaasaegses tööstuses eristatakse 25 kõige olulisemat fossiilse tooraine tüüpi: nafta, maagaas, kivisüsi, uraan, toorium, raud, mangaan, kroom, volfram, nikkel, molübdeen, vanaadium, koobalt, vask, plii, tsink, tina, antimon, kaadmium, elavhõbe, boksiit (alumiinium), magneesium, titaan, väävel, teemandid. Seda tüüpi tööstuse toorainetele on vaja lisada põllumajanduses vajalikud põhilised keemilised elemendid - lämmastik, fosfor, kaalium, aga ka peamised ehituses kasutatavad elemendid - räni, kaltsium. Kokku 30 kõige olulisemat tooraineliiki kaasaegses majanduses 2.

Kui reastada esimesed 30 litosfääris enimlevinud keemilist elementi (massiprotsendi järgi) ja toimida majanduses toorainena, saame järgmise, osaliselt meile juba tuttava järjestuse: räni, alumiinium, raud. , kaltsium, naatrium, kaalium, magneesium, titaan, süsinik, kloor, fosfor, väävel, mangaan, fluor, baarium, lämmastik, strontsium, kroom, tsirkoonium, vanaadium, nikkel, tsink, boor, vask, rubiidium, liitium, berüütrium , tseerium, koobalt.

Seega, kui võrrelda neid kahte põhielementide – majanduslikku ja looduslikku – rida, ei näe me teises reas (looduslik) järgmisi olulisi toorainetüüpe: uraan ja toorium, volfram, molübdeen, antimon, kaadmium, elavhõbe, plii, tina. , st üheksa elementi.

Võib öelda, et majandus tugineb peamiselt nendele fossiilsete ressursside elementidele, mida leidub litosfääris teistega võrreldes kõige rohkem: raud, alumiinium, magneesium, räni. Tuleb aga märkida, et loetletud 30 elemendi esimese ja viimase vahelised suhted maakoore sisalduse järgi ulatuvad väga suure väärtuseni: esimest on kümneid tuhandeid ja tuhandeid kordi rohkem kui teisi.

Viimase veerandsajandi jooksul on eriti kiiresti arenenud alumiiniumi- ja magneesiumitööstus. Võimaluse korral hakati nappe värvilisi metalle asendama rauasulamid. See on viimastel aastakümnetel kõvasti arenenud. keraamiline

1 Vt V. I. Vernadski. Lemmik soch., kd 1. M., NSVL Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1954, lk 362.

2 Hapnik ja vesinik on sellest loendist välja jäetud.

tööstus, mis põhineb savi ja liiva kasutamisel. Keraamikatooted (torud, plaadid jne) asendavad napimaid metalle. Samal ajal omandasid tööstusliku tähtsuse kümned suhteliselt haruldased keemilised elemendid, millest enamik on lisandina looduses enamlevinud metallidele (raud, alumiinium jne) ja annavad nende sulamitele uusi väärtuslikke omadusi. Kaasaegne tööstus on jõudnud ülitugevate metallide (teras, malm, alumiiniumisulamid, magneesium, titaan) ja betooni loomise perioodi. Tonn neid uusi materjale asendab palju tonne selle sajandi alguses toodetud metalle.

Maakoore aluspinnas võib maailma elanikkonnale pikka aega pakkuda mitmesuguseid ressursse.

Inimesed teavad maapõue sügavustest veel suhteliselt vähe ja tegelikult alles hakkavad oma rikkusi tundma.

Maavarade ratsionaalseks kasutamiseks on vaja kindlaks määrata nende varud. Seal on geokeemilised ja geoloogilised varud. Geokeemilised varud on teatud keemilise elemendi kogus maakoores tervikuna ja mis tahes suurel alal. Tööstus on eelkõige huvitatud geoloogilistest varudest, st neid, millel on vahetu tähtsus, saab kaevandada ja pinnale tuua. Geoloogilised varud jagunevad omakorda kolme kategooriasse: A - tööstuslikud varud; B - uuritud varud; C - tõenäolised reservid.

Mõned kapitalistlike riikide teadlased kirjutavad Maa sisemuse ammendumise ohust. Kuid fossiilsete toorainete ja kütuste peamiste tüüpide uuritud geoloogilised varud suurenevad reeglina palju kiiremini kui nende tootmine. Kui välja arvata kroom, volfram, koobalt, boksiit ja väävel koos püriitidega, siis toodangu ja geoloogiliste varude suhe ei suurene, vaid väheneb. Inimkonda varustatakse üha enam põhitüüpidega fossiilsete toorainetega ning maakera sisemuse tänapäevasest ammendumisest pole märke.

Maavarade geoloogilisi varusid oleks saanud veelgi suurendada, kui kapitalistlikes maades poleks maakera sisemuse põhiressursse haaranud enda kätte vähesed suured kapitalistlikud monopolid, kes on huvitatud fossiilsete toorainete ja kütuse kõrgest hinnast. Sellega seoses püüavad suurimad monopoolsed ettevõtted igal võimalikul viisil aeglustada uusi geoloogilisi uuringuid ja sageli varjata maakera aluspõhja kõige olulisemate ressursside tõelisi tõestatud varusid.

Koloniaalrežiimi langemine ja suurte monopolide võimu nõrgenemine pärast Teist maailmasõda paljudes Aasia, Aafrika ja Ladina-Ameerika riikides tõi kaasa geoloogilise uurimise suurenemise ja uute hiiglaslike rikkuste avastamise: nafta, gaas, raud, vask. , mangaanimaagid, haruldased metallid jne. Kui võrrelda maavarade kaarte sõjaeelsest ja uuemast ajast

aastatel, siis võib suurimate maavarade maardlate jaotumises näha tugevaid muutusi ühtlustamise suunas läbi nende mandrite ja riikide uurimise, mille ressursse põhikapitalistlikud riigid varem ei kasutanud.

Geograafilise asukoha mustridmineraalsed toorained

Maavarad jagunevad maapinnal suhteliselt ebaühtlaselt.

Maavarade ruumiline jaotus on määratud loodusseadustega. Maakoor on oma koostiselt heterogeenne. Keemiline koostis muutub korrapäraselt sügavusega. Skemaatiliselt võib maakoore (litosfääri) paksuse jagada kolmeks vertikaalseks tsooniks:

    Pinnatsoon on graniitne, happeline, järgmiste tüüpiliste elementidega: vesinik, heelium, liitium, berüllium, boor, hapnik, fluor, naatrium, alumiinium, (fosfor), räni, (kloor), kaalium, (titaan), (mangaan) ), rubiidium, ütrium, tsirkoonium, nioobium, molübdeen, tina, tseesium, haruldased muldmetallid, tantaal, volfram, (kuld), raadium, radoon, toorium, uraan (sulgudes vähem tüüpilised elemendid).

    Keskmine tsoon on basaltne, aluseline, mitmete tüüpiliste elementidega: süsinik, hapnik, naatrium, magneesium, alumiinium, räni, fosfor, väävel, kloor, kaltsium, mangaan, broom, jood, baarium, strontsium.

    Sügav tsoon on peridotiit, ultraaluseline, tüüpiliste elementidega: titaan, vanaadium, kroom, raud, koobalt, nikkel, ruteenium-pallaadium, osmium-plaatina.

Lisaks eristatakse tüüpilist keemiliste elementide veenirühma, kus ülekaalus on metallid. Tavaliselt on veenidesse koondunud väävel, raud, koobalt, nikkel, vask, tsink, gallium, germaanium, arseen, seleen, molübdeen, hõbe, kaadmium, indium, tina, antimon, telluur, kuld, elavhõbe, plii, vismut 3.

Maapõue süvenedes väheneb hapniku, räni, alumiiniumi, naatriumi, kaaliumi, fosfori, baariumi ja strontsiumi sisaldus ning suureneb magneesiumi, kaltsiumi, raua ja titaani 4 osakaal.

Väga sügavates kaevandustes ei ole haruldane näha süvenedes elementide vahekorra muutumist. Näiteks Maagimägede kaevandustes suureneb tinasisaldus ülalt alla, paljudes piirkondades asendub volfram tinaga, plii tsink jne.

3 Vt A.E. Fersman. Lemmik teosed, kd 2. M„ NSVL Teaduste Akadeemia kirjastus, 1953, lk 264.

4 Vt samas, lk 267-^268.

5 Vt t;1 m e, lk 219.

Mägede ehitamise protsessid häirivad tüüpiliste keemiliste elementide rühmade (geokeemiliste ühenduste) ideaalset paigutust. Mägede ehitamise tulemusena kerkivad sügavad kivimid Maa pinnale. Mida suurem on vertikaalsete nihkete amplituud litosfääris, mis kajastub osaliselt ka mägede kõrguste amplituudis, seda suuremad on erinevused keemiliste elementide kombinatsioonis. Seal, kus mägesid on rängalt hävitanud eksogeensed loodusjõud, ilmuvad inimesele maakera sisemuse mitmesugused rikkused: kõik aarded perioodilisuse tabeli järgi.

Erinevate mineraalide tekkeaeg ei ole sama. Peamised geoloogilised ajastud erinevad üksteisest suuresti erinevate elementide kontsentratsiooni poolest. Ka mineraalide kontsentratsioonides on ühel või teisel ajastul mandrite lõikes suured erinevused.

Eelkambriumi ajastut iseloomustavad raudkvartsiidid ja rikkad rauamaakid (68% kõigi kapitalistlike maade usaldusväärsetest rauamaagivarudest), mangaanimaagid (63%), kromiid (94%), vask (60%), nikkel ( 72%), koobalt (93%), uraan (66%), vilgukivi (peaaegu 100%), kuld ja plaatina.

Alam-paleosoikum on suurte maavaramaardlate poolest suhteliselt vaene. Ajastul tekkis põlevkivi, mõned naftamaardlad ja fosforiidid.

Kuid ülempaleosoikumi ajastul tekkisid suurimad kivisöe (50% maailma varudest), nafta-, kaaliumi- ja magneesiumisoolade, polümetallimaakide (plii ja tsingi), vase ja suured volframi-, elavhõbeda-, asbesti- ja fosforiidivarud. .

Mesosoikumi ajastul jätkus suurimate nafta-, kivisöe- ja volframimaardlate teke ning tekkisid uued - tina, molübdeen, antimon ja teemandid.

Lõpuks andis cenosoikumi ajastu maailmale peamised boksiidi, väävli, boori, polümetallimaakide ja hõbeda varud. Sellel ajastul jätkub nafta, vase, nikli ja koobalti, molübdeeni, antimoni, tina, polümetallimaakide, teemantide, fosforiitide, kaaliumisoolade ja muude mineraalide kogunemine.

V. I. Vernadsky, A. E. Fersman ja teised teadlased tuvastasid järgmist tüüpi piirkonnad, kus mineraalid looduslikult üksteisega ühinevad: 1) geokeemilised vööd. 2) geokeemiaväljad ja 3) tooraine ja kütuse geokeemilised keskused (sõlmed).

Kasutatakse ka mitmeid muid termineid: metallogeensed rihmad; kilbid ja platvormid; metallogeensed provintsid, mis vastavad ligikaudu ülalloetletud territoriaalüksustele

Metallogeensed rihmad ulatuvad sadade ja tuhandete kilomeetriteni. Need ääristavad kristallilisi kilpe, mis on püsinud enam-vähem muutumatuna alates varaseimast geoloogilisest ajast

ajastud. Paljud olulised maavarade kompleksid on seotud metallogeensete vöödega.

Vaikse ookeani ümbritseb maakera suurim maagivöö. Vaikse ookeani vöö pikkus ületab 30 tuhat. km. See vöö koosneb kahest tsoonist - sisemine (vaatega ookeani poole) ja välimine. Sisemine tsoon väljendub täielikumalt Ameerika mandril ja nõrgem Aasia mandril, kus see hõlmab saarte ketti (Jaapan, Taiwan, Filipiinid). Vase ja kulla ladestused on koondunud sisetsooni ning tina, polümetallid (plii, tsink ja muud metallid), antimon ja vismut välistsooni.

Vahemere maagivöönd hõlmab Vahemerd ümbritsevaid mäeahelikke ja läheb edasi läbi Taga-Kaukaasia, Iraani, Põhja-India kuni Malakasse, kus ühendub Vaikse ookeani vööga. Vahemere vöö pikkus on umbes 16 tuhat km.

Üks maailma suurimaid metallogeenseid linde on ka Uurali vöö.

Mitmeid mäesüsteeme iseloomustab mineraalide korrapärane jaotus mäestikusüsteemi teljega paralleelsete ribadena. Seega paiknevad paljudel juhtudel üksteisest suhteliselt lühikese vahemaa kaugusel väga erinevad maakide kombinatsioonid. Piki vööde telge paiknevad valdavalt sügavaimad moodustised (Cr, N1, P1, V, Ta, Nb) ning selle telje külgedel: Sn, As. Аn,W ; , veelgi kaugemal - Cu, Zn, Pb, veelgi kaugemal - Ag Co, lõpuks Sb, Hg ja muud elemendid 6. Ligikaudu samasugune keemiliste elementide geograafiline jaotus on Uuralites, mille mineraalid on rühmitatud viide põhivööndisse: 1) läänepoolsed, kus ülekaalus on settekivimid: vask-liivakivid, nafta, naatriumkloriid ja kaalium-magneesiumisoolad, kivisüsi; 2) keskne (aksiaalne), raskete süvakivimitega: plaatina, molübdeen, kroom, nikkel; 3) metamorfsed (vaskpüriitide ladestused); 4) idagraniit (rauamaak, magnesiidid ja haruldased metallid) ja 5) idapoolsete sete, pruunsöe, boksiitidega.

Geokeemilised väljad on tohutud kristalsete kilpide ja platvormide ruumid, mis on kaetud settekivimitega, mis paiknevad volditud mägisüsteemide vööde vahel. Need settekivimid on tekkinud mere, jõgede, tuule, orgaanilise elutegevuse, st päikeseenergia mõjuga seotud tegurite tõttu.

Paljude mineraalide hoiused on seotud suurte kilpide ja platvormide iidsete kristalsete kivimitega: rauamaak, kuld, nikkel, uraan, haruldased metallid ja mõned teised. Muistsete kilpide ja platvormide tavaliselt tasane maastik, tihe asustus ja paljude hea raudteega varustatus viis selleni, et

Maakera kilpide ja platvormide maardlad (ilma NSV Liiduta) annavad ligikaudu 2/3 rauamaagi toodangust, 3/4 kulla ja plaatina toodangust, 9/10 uraani, nikli ja koobalti toodangust, peaaegu kõik kaevandatud toorium, berüllium, nioobium, tsirkoonium, tantaal, palju mangaani, kroomi 7.

Mineraalide jaotumist settekivimites reguleerivad iidse ja tänapäevase kliimavööndi seadused. Kõige sagedamini mõjutab settekivimite geograafiat möödunud ajastute tsoneerimine. Kuid tänapäevased tsoonilised looduslikud protsessid mõjutavad oluliselt ka erinevate soolade, turba ja muude mineraalide teket ja geograafilist levikut.

Maakide ja mittemetalliliste mineraalide leviku mustrid on määratud riigi tektoonikaga. Seetõttu on majandusgeograafi jaoks väga olulised tektoonilise kaardi tundmine ning oskus seda lugeda ning riigi erinevate tektooniliste piirkondade geoloogilise arengu iseärasusi majanduslikult hinnata.

Seega on enamikul juhtudel suurimad nafta- ja maagaasivarud seotud maakoore iidsete volditud kristalliliste osade sügava vajumise aladega. Platvormi äärealad, mägedevahelised lohud, basseinid ja neid ühendavad kaared, mis tekkisid paksude settekivimite purustamisel kõvade plokkide poolt, köidavad otsingumootorite tähelepanu, kuna nendega seostatakse sageli nafta-, maagaas- ja soolamaardlaid.

Niinimetatud kaustobioliitidel (kütuse mineraalidel) on oma geograafilise leviku mustrid, mis ei kattu metallide leviku mustriga.

Viimastel aastatel on tehtud olulisi edusamme maakera naftat kandvate piirkondade geograafilise jaotumise mustrite väljaselgitamisel. O. A. Radchenko 8 kokkuvõttes on tuvastatud neli tohutut õli kandvat vööd: 1. Paleosoikum (selles olev õli on peaaegu eranditult piiratud paleosoikumi ladestustega); 2. Laiuskraadine meso-kenosoikum; 3. Vaikse ookeani lääneosa kenosoikum ja 4. Vaikse ookeani idaosa meso-tsenosoikum.

1960. aasta andmetel toodeti 29% maailma naftatoodangust paleosoikumis vööndis, Shirotnys - 42,9, Vaikse ookeani idaosas - 24,5, Vaikse ookeani lääneosas - 2,8 ja väljaspool vööndeid - 0,8% 9 -

Peamised söe akumulatsiooni tsoonid piirduvad reeglina marginaalsete ja sisemiste lohkude ning iidsete ja stabiilsete platvormide sisemiste sünekliisidega. Näiteks NSV Liidus suurim

7 Vt P. M. Tatarinov. Maagi ja mittemetalliliste mineraalide maardlate tekke tingimused. M., Gosgeoltekhizdat, 1955, lk 268-269.

8 Vt O. A. Radtšenko. Maailma naftat kandvate piirkondade leviku geokeemilised mustrid. L., "Nedra", 1965.

9 Vt samas, lk 280.

söebasseinid on piiratud Venemaa platvormi Donetski künaga, Kuznetski künaga jne.

Söe leviku mustrid pole veel täielikult välja kujunenud, kuid mõned olemasolevad on siiski huvitavad. Seega on G. F. Krašeninnikovi sõnul NSV Liidus 48% söevarudest piiratud marginaalsete ja sisemiste lohudega, 43% iidsete stabiilsete platvormidega; USA-s paikneb suurem osa söevarudest stabiilsetel platvormidel ja Lääne-Euroopas on peaaegu kõik söed piiratud marginaalsete ja sisemiste lohudega. Suurimad söebasseinid asuvad mandrite sisemuses; suured ridavööd (Vaikse ookeani piirkond, Vahemeri ja Uural) on suhteliselt kivisöevaesed.

Suurimad maavaramaardlad

Paljude tuhandete kasutatavate maardlate hulgas on määrava tähtsusega suhteliselt vähesed, eriti suured ja rikkad. Selliste maardlate avastamine on tootmisjõudude arengu seisukohalt väga oluline ning need mõjutavad suuresti tööstuse paiknemist ning võivad oluliselt muuta üksikute piirkondade ja isegi riikide majandusprofiili.

Söebasseinid: Kansko-Achinsky, Kuznetski, Petšora, Donetsk (NSVL), Apalatšid (USA);

Rauamaagi basseinid: Kurski magnetanomaalia, Krivoy Rog (NSVL), Minas Gerais (Brasiilia), Superiori järv (USA), Labrador (Kanada), Põhja-Rootsi (Rootsi); Nafta kandvad piirkonnad: Lääne-Siber, Volga-Uural, Mangyshlak (NSVL), Maracaida (Venezuela), Lähis-Ida (Iraak, Iraan, Kuveit, Saudi Araabia), Sahara (Alžeeria);

Mangaani leiukohad: Nikopolskoje, Chiaturskoje (NSVL), Franceville (Gabon); Nagpur-Balaghat (India).

Kromi leiukohad: Lõuna-Uural (NSVL), Great Dike (Lõuna-Rodeesia), Guleman (Türgi), Trans-Vaal (Lõuna-Aafrika);

Nikli leiukohad: Norilsk, Monchegorsko-Pechengskoje (NSVL), Sudbury (Kanada), Mayari-Barakonskoje (Kuuba); Vasemaardlad: Katanga-Sambia 10 (Kongo pealinnaga Kinshasas ja Sambias), vasevarudega umbes 100 miljonit tonni, Udokan, Kesk-Kasahstan, Lõuna-Uurali DSSSR, Chuquicamata (Tšiili);

Polümetallimaakide (plii, tsink, hõbe) maardlad: Rudnõi Altai NSV Liidus, Pine Point (12,3 miljonit). T tsink ja plii) ja Sullivan (rohkem kui 6 miljonit). T) Kanadas, Broken Hill (rohkem kui 6 miljonit) t) sisse Austraalia. Maailma suurim hõbedaallikas (toodanguga umbes 500 T aastas) - Coeur d'Alene - USA-s (Idaho).

10 Katanga-Sambia vaskvöö on samuti väga rikas koobalti poolest.

Boksiidimaardlad (alumiiniumi tootmiseks): Guinea (Guinea Vabariik), varudega 1500 miljonit. T, Williamsfield (Jamaica), reservidega 600 miljonit. T, hulk maardlaid Austraalias koos hiiglaslike, veel üsna uurimata leiukohtadega, mille kogumahuks hinnatakse 4000 miljonit. T.

Tina leiukohad: Malacca tina provints (Birma, Tai, Malaisia, Indoneesia), hiiglaslike tinavarudega 3,8 miljonit. T, ja Colombia.

Kullamaardlad: Witwatersrand (Lõuna-Aafrika), NSV Liidu kirdeosa ja Kzylkum (NSVL).

Fosforiidimaardlad: Põhja-Aafrika provints (Maroko, Tuneesia, Alžeeria), Hiibiini massiiv (NSVL).

Kaaliumisoolade maardlad: Verkhnekamskoje ja Pripyatskoje (NSVL), Peabassein (SDV ja Saksamaa), Saskatchewan (Kanada).

Teemantide leiukohad: Lääne-Jakuut (NSVL), Kassai (Kongo pealinnaga Kinshasas).

Geoloogilised, geofüüsikalised ja geokeemilised otsingud, mille ulatus üha suureneb, juhivad ja viivad ka edaspidi uute ainulaadsete maavarade leiukohtade avastamiseni. Kui suured need avastused olla võivad, näitab näiteks asutamise fakt 1950.–1960. Lääne-Siberi nafta- ja gaasipiirkonna piirid ja varud, mille paljulubavate alade pindala on 1770 tuhat. km 2 , Koos nafta- ja gaasivarude suur tihedus. Järgmise pooleteise kuni kahe aastakümne jooksul ei rahulda Lääne-Siber mitte ainult oma vajadusi oma naftaga, vaid tarnib suurtes kogustes naftat ja gaasi nii NSV Liidu Euroopa-ossa kui ka Siberisse ja Euroopa Liidu riikidesse. Lääne-Euroopa.

Ajalooline kasutusjärjekordmaapõue ressursse

Inimesed kaasasid oma ajaloo jooksul järk-järgult oma tootmisvaldkonda üha rohkem maapõues sisalduvaid keemilisi elemente, kasutades seeläbi üha enam looduslikku baasi tootmisjõudude arendamiseks.

V.I. Vernadsky jagas keemilised elemendid nende majandusliku kasutamise alguse aja järgi mitmeks ajalooliseks etapiks:

iidsetel aegadel kasutatud: lämmastik, raud, kuld, kaalium, kaltsium, hapnik, räni, vask, plii, naatrium, tina, elavhõbe, hõbe, väävel, antimon, süsinik, kloor;

kuni 18. sajandini lisatud: arseen, magneesium, vismut, koobalt, boor, fosfor;

19. sajandil lisatud: baarium, broom, tsink, vanaadium, volfram, iriidium, jood, kaadmium, liitium, mangaan, molübdeen, osmium, pallaadium, raadium, seleen, strontsium, tantaal, fluor, toorium, uraan, kroom, haruldased muldmetallid;

20. sajandil lisatud: kõik muud keemilised elemendid.

Praegu on tootmises kaasatud kõik perioodilisuse tabeli keemilised elemendid. Inimene lõi laboris ja tööstusrajatistes loodusseadusi kasutades selliseid uusi elemente (superuraani), mida praegu maakoore paksuses enam ei eksisteeri.

Tegelikult pole praegu elementi, millel ei oleks ühel või teisel määral majanduslikku tähtsust. Keemiliste elementide osalus tootmises pole aga kaugeltki võrdne.

Sõltuvalt tänapäevasest majanduslikust kasutusest võib keemilised elemendid jagada kolme rühma 12:

    tööstuses ja põllumajanduses olulised elemendid: vesinik, süsinik, lämmastik, hapnik, naatrium, kaalium, alumiinium, magneesium, räni, fosfor, väävel, kloor, kaltsium, raud, uraan, toorium;

    kaasaegse tööstuse põhielemendid: kroom, mangaan, nikkel, vask, tsink, hõbe, tina, antimon, volfram, kuld, elavhõbe, plii, koobalt, molübdeen, vanaadium, kaadmium, nioobium, titaan;

    kaasaegse tööstuse tavalised elemendid: boor, fluor, arseen, broom, strontsium, tsirkoonium, baarium, tantaal jne.

Viimastel aastakümnetel on erinevate keemiliste elementide võrdlev majanduslik tähtsus maakoores oluliselt muutunud. Auruenergial põhineva suurtööstuse areng tingis söe ja raua tootmise järsu suurendamise. Majanduse elektrifitseerimine on viinud vase nõudluse kolossaalse kasvuni. Sisepõlemismootorite laialdane kasutamine põhjustas õlitootmise hiiglasliku kasvu. Autode tulek ja nende liikumiskiiruse suurenemine tekitas nõudluse kvaliteetse metalli järele, milles on segunenud haruldased elemendid, ning lennukiehituses oli vaja sulameid, esmalt alumiiniumist ja magneesiumist haruldaste metallidega ning seejärel kaasaegsetel kiirustel. titaan.

Lõpuks on kaasaegne tuumaenergia tekitanud tohutu nõudluse uraani, tooriumi ja teiste radioaktiivsete elementide ning tuumaelektrijaamade ehitamiseks vajaliku plii järele.

Ka viimastel aastakümnetel on erinevate mineraalide tootmise kasvutempo olnud väga erinev ning raske on ennustada, millised keemilised elemendid lähikümnenditel enim kasvavad. Igal juhul võib tehnoloogia areng viia selleni, et teatud perioodidel tekib vajadus mitte-

11 Vt V. I. Vernadski. I.chbr. cit., 1. köide M., NSVL Teaduste Akadeemia Teadusliku Uurimise Instituut. 195!, lk "112.

12 Vt A.E. Fersman. Geochemistry, kd 4. L., 1939, lk 9 Tutvustas mõnda lk 726.

millised haruldased elemendid (vajalikud tänapäeva “homöopaatilise metallurgia jaoks”) 13, värvilised metallid, keemilise tooraine liigid satuvad ajutiselt konflikti oma uuritud varudega. Need vastuolud lahendatakse teiste levinumate elementide kasutamisega (muutused tööstustehnoloogias) ja otsingute tihendamisega, eriti suurtes sügavustes.

Inimese geokeemiline roll

Inimene on nüüdseks hakanud täitma Maal väga olulist geokeemilist rolli. Tootmis- ja tarbimisprotsessis see reeglina kõigepealt kontsentreerib ja seejärel hajutab keemilisi elemente. See toodab mitmeid keemilisi ühendeid kujul, milles neid maakoore paksuses looduses ei leidu. See toodab metallilist alumiiniumi ja magneesiumi ning muid metalle, mida looduslikul kujul looduses ei leidu. See loob uut tüüpi looduses tundmatuid orgaanilisi, räni ja metallorgaanilisi ühendeid.

Inimene on oma kätes koondanud ühte kohta kulla ja hulga teisi väärismetalle ja haruldasi elemente koguses, mida looduses ei leidu. Teisest küljest kaevandab inimene rauda paksude ladestustena, kontsentreerib selle ja pihustab seda siis enamusele maapinnast rööbaste, katuseraua, traadi, masinate, metalltoodete jne kujul. Inimene pritsib seda veelgi. maapõue (kivisüsi, õli, põlevkivi, turvas) ladestuv süsinik selle sõna täies tähenduses, eraldub selle korstnasse, suurendades süsihappegaasi sisaldust õhus.

A.E. Fersman jagas kõik keemilised elemendid vastavalt looduslike ja tehnoloogiliste protsesside vahelise seose olemusele kuueks rühmaks 14, mida saab ühendada kaheks suureks osaks:

A. Looduse ja inimese järjekindel tegevus.

    Looduskontsentraadid ja inimkontsentraadid (plaatina ja plaatinarühma metallid).

    Loodus hajub ja inimene hajub (boor, süsinik, hapnik, fluor, naatrium, magneesium, räni, fosfor, väävel, kaalium, kaltsium, arseen, strontsium, baarium).

3."Loodus kontsentreerub, inimene kõigepealt kontsentreerub, et seejärel hajuda (lämmastik ja osaliselt tsink).

B. Looduse ja inimese ebakõlaline tegevus. .

4. Loodus kontsentreerub, inimene hajub (harv juhus: osaliselt vesinik, tina).

5. Loodus hajub, inimene kontsentreerub (heelium, alumiinium, tsirkoonium, hõbe, kuld, raadium, toorium, uraan, neoon, argoon).

13 Vt E. M. Savitsky. Haruldased metallid. "Loodus", 1956, nr 4.

14 Vt A.E. Fersman. Lemmik teosed, kd 3. M., NSVL Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1955, lk 726.

6. Loodus hajub, inimene kontsentreerub, et seejärel hajuda (liitium, titaan, vanaadium, kroom, raud, koobalt, nikkel, vask, seleen, broom, nioobium, mangaan, kaadmium, antimon, jood, tantaal, volfram, plii, vismut ) .

V.I. Vernadski kirjutas 15, et inimene püüab täielikult ära kasutada elemendi keemilist energiat ja viib selle seetõttu ühenditest vabasse olekusse (puhas raud, metalliline alumiinium). "Kummalisel moel," jätkas V. I. Vernadski, "siin Aga seesarieps teeb täpselt sama tööd, mida looduses murenevas maakoores teevad mikroorganismid, mis siin teatavasti on looduslike elementide tekke allikaks.

Viimastel aastatel on tehnoloogia näidanud üha suuremat tendentsi saada ülipuhtaid metalle, nii et inimesed tegutsevad üha enam V. I. Vernadsky märgitud suunas. Seega käitub inimene maakoore loodusvarasid kasutades nagu loodus ise. Kui aga mikroorganismid vabastavad oma bioloogilise elu käigus looduslikke elemente, siis inimene teeb sama oma tootmistegevusega. Inimene, kirjutas V. I. Vernadsky, puudutas üksi oma töös kõiki keemilisi elemente, samas kui mikroorganismide elutegevuses on üksikute liikide äärmuslik spetsialiseerumine. Inimene on hakanud järjest enam reguleerima mikroorganismide geokeemilist tööd ja liigub edasi selle praktilise kasutamise poole.

Inimene on Maa geoloogilise ajalooga võrreldes väga lühikese aja jooksul teinud kolossaalset geokeemilist tööd.

Inimtootmisaktiivsus on eriti suur geokeemilistes objektides, kus on tohutu kaevandustööstus - söebasseinides, kus kaevandatakse lisaks kivisöele ka muid mineraale, maagipiirkondades jne.

Iga inimese taga on igal aastal kaevandatud palju tonne kivisöemaake, ehitusmaterjale, naftat ja muid mineraale. Praeguse tootmistaseme juures ammutab inimkond maakeralt igal aastal ligikaudu 100 miljardit tonni. T erinevad kivid. Selle sajandi lõpuks ulatub see väärtus ligikaudu 600 miljardini. T.

A.E. Fersman kirjutas: „Inimese majandus- ja tööstustegevus on oma ulatuselt ja olulisuselt muutunud võrreldavaks looduse enda protsessidega. Aine ja energia ei ole inimese kasvavate vajadustega võrreldes piiramatud, nende varud on samas suurusjärgus inimkonna vajadustega: elementide jaotumise ja kontsentratsiooni looduslikud geokeemilised seadused on võrreldavad tehnokeemia seadustega, st tööstuse ja rahvamajanduse poolt sisse viidud keemiliste transformatsioonidega. Inimene teeb maailma geokeemiliselt ümber" 16.

15 Vt V. I. Vernadski. Lemmik tsit., 1. kd, lk 411–413.

16 A. E. Fersman. Valitud teosed, 3. kd, lk 716.

Inimene ei lähe sügavale maa sügavustesse mitte ainult mineraalide pärast. Viimastel aastatel on suure praktilise tähtsuse omandanud kergesti lahustuvates kivimites (lubjakivi, kips, soolad jne) tekkinud looduslikud õõnsused, mida kasutatakse ettevõtete ja ladude majutamiseks. Kui algul kasutati selleks otstarbeks vaid looduslikke õõnsusi, siis nüüd tegeletakse kunstlike maa-aluste õõnsuste loomisega, leostades kergesti lahustuvaid kivimeid seal, kus neid õõnsusi vajatakse ja loomulikult ka seal, kus need võivad looduslike tingimuste tõttu tekkida (aladel kilpidest neid luua ei saa, vastupidi, paksude settekivimikihtidega, sh lubjakivi, soolade ja kipsi kihtidega aladel on soodsad tingimused suurte õõnsuste kunstlikuks leostumiseks).

Maapõueressursside ökonoomne kasutamine

Mineraale võib nende majandusliku eesmärgi alusel jagada mitmeks tehniliseks ja majanduslikuks rühmaks:

1) kütuse (energia) rühm; 2) keemiline rühm; 3) metallurgiagrupp; 4) ehitusgrupp.

Esimesse rühma kuuluvad tavaliselt kivisüsi, nafta, looduslik põlevgaas, põlevkivi ja turvas. Nüüd peaks samasse mineraalsete toorainete energiagruppi kuuluma ka tuumaenergia kaevandamise tooraine - uraan ja toorium.

Kõik põlevad mineraalid on reeglina ka kõige väärtuslikum keemiatooraine. Kasutades neid ainult kütusena, hävitab inimkond pöördumatult väärtusliku kaasaegse keemilise tooraine. Üleminek tuumaenergiale võimaldab tulevikus kasutada kivisütt, naftat, gaasi, turvast ja põlevkivi peamiselt keemilise toorainena.

1965. aastal töötas maailmas 62 tuumaelektrijaama (NPP) koguvõimsusega üle 8,5 miljoni. ket. Nad toodavad endiselt väikese osa kõigis riikides toodetud elektrist, kuid tuumajaamade roll kasvab kiiresti.

Mineraalide tegelik keemiline rühm sisaldab soolasid (lauasool, mis on soodatööstuse oluline tooraine, kaaliumsool mineraalväetiste tootmiseks, Glauberi sool, mida kasutatakse soodatööstuses, klaasitootmises jne), väävel. püriidid (väävelhappe tootmiseks), fosforiidid ja apatiidid (tooraine superfosfaadi tootmiseks ja fosfori elektriliseks sublimeerimiseks). Oluliseks tooraineks on süvavesi, mis sisaldab broomi, naatriumi, heeliumi ja muid kaasaegsele keemiatööstusele vajalikke elemente.

Mineraalide metallurgiline rühm on väga mitmekesine. Neist olulisim on rauamaak. Maakera rauamaagi lademed erinevad oluliselt varude, sisalduse ja lisandite olemuse poolest (kahjulikud või vahutavad

metallurgia tootmine). Maailma suurim rauamaagi leiukoht (peamiselt raudkvartsiitide kujul) asub NSV Liidu Euroopa osa keskel (Kurski magnetanomaalia). Raual on mitmeid “kaaslasi”, mis parandavad mustmetalli omadusi: titaan, mangaan, kroom, nikkel, koobalt, volfram, molübdeen, vanaadium ja mitmed teised maakoores haruldased elemendid. 1 *

Värviliste metallide alarühma kuuluvad vask, plii, tsink, boksiit, nefeliinid ja aluniidid (alumiiniumoksiidi tootmise tooraine - alumiiniumoksiid, millest seejärel saadakse elektrolüüsivannides metallist alumiiniumi), magneesiumisoolad ja magnesiidid (tooraine) metallilise magneesiumi), tina, antimoni, elavhõbeda ja mõnede muude metallide tootmiseks.

Väärismetallide alarühm - plaatina, kuld, hõbe - on tehnoloogias, eriti instrumentide valmistamisel, suure tähtsusega. Kuld ja hõbe toimivad praegu rahana.

Ka ehitusmaterjalide grupp on mitmekesine. Selle tähtsus suureneb hoonete, sildade, teede, veevärgi ja muude rajatiste kiire ehituse tõttu. Teatud ehitus- ja teematerjalidega kaetud maapinna pindala suureneb järsult. Olulisemad ehitusmaterjalid: mergel, lubjakivi, kriit (tsemenditööstuse tooraine ja ehituskivi), savi ja liiv (silikaaditööstuse tooraine), tardkivimid (graniit, basalt, tuff jne), mida kasutatakse nt. ehitus- ja teematerjalid.

Metalli tööstusliku kontsentratsiooni määr maagis on aja jooksul väga erinev, kuna see sõltub tootmistehnoloogia tasemest.

Lisaks konkreetse keemilise elemendi absoluutsetele varudele ja kontsentratsiooniastmele sünteetiline näitaja nagu maagi (söesisalduse) koefitsient, mis näitab maagi (kivisöe) varusid maagi kogumahu suhtes. (söesisaldusega) kihtide protsendina, on hindamisel suur tähtsus.

Lisaks on majandusgeograafil oluline teada maavarade maardlate sügavust, kihtide paksust, esinemissagedust ja olemust (kaldus, järsk langus, riketest häiritud), maakide rikastamist raskendavate või hõlbustavate lisandite olemasolu. ja söed, gaasiküllastuse aste, põhjavee rohkus ja muud maakoore paksuse looduslike tingimuste aspektid, millesse inimene oma kaevandustega sügavale tungib ja pikkade külgedele lahknevate ududega neist kaugele tungib. tohutud avakaevandused.

Tööstusele on väga soodne, kui maavarasid saab kaevandada avakaevandustes. Eelkõige kaevandatakse odavat sütt NSV Liidu avatud söekaevandustes Karaganda, Kuzbassi, Eki-söebasseinides.

Bastuzi, Kansk-Achinski, Tšeremhovo vesikonnad ja mitmed teised NSV Liidu piirkonnad.

Maavarade integreeritud majanduskasutuse küsimused on muutumas üha enam majandusgeograafia valdkonnaks, mis peaks olema tihedalt seotud geokeemia ja geoloogiaga ning kasutama laialdaselt nende andmeid.

A.E. Fersman hindas geograafia ja geokeemia ühisust järgmiselt:

“Tektooniliste jõudude ja nende tekitatud ahelate koosmõju tulemusena mandrimassiive tasakaalustama kalduv isostaasi mõju, veeerosiooni mõju, jõgede süsteemid ning vee ja maa üldine jaotus, terve ring luuakse nähtusi, mis mõjutavad majanduselu, loovad hüdroenergia varusid ning muudavad keemiliste elementide leviku seaduspärasusi ja suunavad geograafiliselt riigi arengusuunda. Neid võiks Pencki sõnul ühendada termin geograafilised tegurid, mis tähendab selle sõna all mitte ainult puhtalt ruumilisi suhteid, vaid ka nende geneetilist seost, mitte ainult objektide morfoloogiat, vaid ka nende dünaamikat ja keemilist olemust, ja kui viimastel aastatel laienes geograafia mõiste oluliselt, hõlmates elu ja looduse kõige eriilmelisemaid aspekte ning lõi selle teaduse olulisima haru - majandusgeograafia, siis on sama õiglane ka termini geokeemiline geograafia kasutuselevõtt...” 17 .

Majandusgeograafiline, koos geoloogilise ja tehnoloogilisega, on maavarade alade uurimine äärmiselt oluline. Geograafilise töö tegemisel geokeemilistes sõlmedes, nagu A.E. Fersman selle kohta kirjutas, on vaja kindlaks teha:

    põlluala täpne geograafiline asukoht ja seos sideteede, raudteepunktide ja suurte asustatud keskustega;

    piirkonna üldised kliimatingimused (temperatuur ja selle kõikumised, sademed, tuuled ja nende suunad jne);

    transpordivõimaluste ja tulusamate suundade selgitamine nii maavarade ekspordiks kui ka keskmajanduspiirkondadega suhtlemiseks;

    tööjõu kättesaadavus, võimalused nende piirkondade majandusarenguks ja tööliste asulate (ja nende varude) korraldamiseks;

    veevarustusprobleemid nii ettevõtte enda kui ka tööliste asulate jaoks;

    energiaküsimused, kohalike kütuseallikate või muude energialiikide kättesaadavus; ühenduste võimalus suurte elektriliinidega;

7) tööde korraldamiseks ning elamu- ja tööstushoonete ehitamiseks vajalike ehitus- ja teematerjalide olemasolu.

Kõige olulisem, mida majandusgeograaf saab anda, on koos tehnoloogide ja majandusteadlastega määrata ja majanduslikult põhjendada viise fossiilsete toorainete integreeritud kasutamiseks teatud geokeemilistes vööndites, geokeemiaväljade lõikudes, geokeemilistes sõlmedes või tavaliselt nende kombinatsioonides. , teine ​​ja kolmas.

Kapitalistlikes riikides kaevandatakse oma olemuselt keerukates metallogeensetes (maagi-, geokeemilistes) vööndites ja sõlmedes ainult neid mineraale, mis toovad maksimaalset kasumit. Needsamad kõige väärtuslikumate mineraalide “satelliidid”, mis tänapäeval maksimaalset kasumit ei tõota, lähevad raisku või paisatakse õhku (gaase).

Sotsialistlikus ühiskonnas võimaldavad uued sotsiaalsed suhted, kõrgem tehnoloogia ja maakera sisemuse hoolikas kasutamine kombineerida toorainet ja kütust. "...Maavarade kombineeritud kasutamine ei ole üksikute erinevate tööstusharude aritmeetiline liitmine - see on tohutu tähtsusega tehniline ja majanduslik ülesanne, see on liidu üksikute territooriumide majanduslik ja korrastav põhimõte" 18, kirjutas A. E. Fersman.

Maagi (geokeemilised) vöödid, tsoonid ning kilpide ja platvormide rikkalikumad osad ning eriti geokeemilised sõlmed on mõnel juhul erinevate riikide majanduspiirkondade "südamikud" (baasid). Samas tuleb rõhutada, et kaevandusmajanduspiirkondade tootmisjõude ei saa käsitleda nende maavarade komplekside lihtsa peegeldusena („valamisena”). Maavarasid ei avastata ja kasutatakse tööstuses tavaliselt mitte korraga, vaid järk-järgult, paljudel juhtudel pika aja jooksul, sõltuvalt ühiskonna teatud majanduslikest nõudmistest, tehnoloogia arengust, piirkonna ajaloolisest asustusjärjest, sidetrasside rajamine jne Esiteks tekivad kohaliku toorme ja kütuse baasil ühed majanduspiirkonna tootmisüksused, seejärel teised ning kaevanduspiirkondade majandusarengu ajalugu näitab, et paljudes kapitalistlikes riikides tekivad uued tootmisüksused. äsja avastatud maavaradel põhinevad üksused toimusid ägedas võitluses vanade tööstustega.

Sotsialistliku ühiskonna tootmisjõudude praegusel arengutasemel on võimalik suur tootmiskompleks sündida “nullist”, kasutades mitte üksikuid loodusvarade liike, vaid nende kompleksset kombinatsiooni. NSV Liidu idapoolsetes piirkondades on näiteid palju.

A. E. F s r s m a n. Lemmik Toimetised, 2. kd, lk 215.

A. E. F s r s m I Ja. Lemmik Toimetised, 2. kd, lk. 569.

Riigi ja selle üksikute piirkondade majanduslikud vajadused toovad kaasa asjaolu, et kaevanduspiirkondade ja -keskuste arendamise protsessis ei sõltu mitmesugused omavahel seotud tööstustoodangud mitte ainult kohalikust, vaid ka imporditud mineraalsest toorainest ja kütusest, kuna kaevanduspiirkondade ja -keskuste väljakujunemise protsessis toetuvad mitmesugused omavahel seotud tööstustoodang mitte ainult kohalikule, vaid ka imporditud mineraalsele toorainele ja kütusele. kaasaegse suurtööstusliku tootmise arendamine, mis on laiem kui kõige ressursirikkama geokeemilise üksuse mineraalide looduslikud kombinatsioonid. Puuduvaid mineraalseid tooraineid ja kütust on vaja väljastpoolt meelitada ning juba mõiste "puudumine" on seotud eelkõige konkreetse majanduspiirkonna majandusarengu viisidega.

Ühe või teise geokeemiliselt tervikliku territooriumi mineraalsete toorainete ja kütuste integreeritud kasutamise probleeme käsitledes tuleb silmas pidada ka seda, et erinevate mineraalide looduslikud proportsioonid ei rahulda sageli ühiskonna vajadusi ja takistavad üksikute tööstusharude arengut. tootmine. Tööstuse arendamiseks on enamikul juhtudel vaja tooraine ja kütuse erinevaid majanduslikke (tootmis)proportsioone. Loomulikult on tööstuse arengule väga soodne, kui ühel või teisel etapil kaetakse majanduslikud vajadused täielikult mineraalse tooraine ja kütuse loomulike proportsioonidega. Vastasel juhul on vaja lisavahendeid, et ületada raskusi, mis on seotud loodusvarade kombinatsioonide iseärasustega, eelkõige puuduvate ressursside tarnimiseks teistest geokeemilistest vöödest ja sõlmedest.

Näide fossiilsete ressursside integreeritud kasutamisest kaevandusmajanduspiirkonnas on Donetski vesikond, kus kaevandatakse kivisütt, lauasoola, lubjakivi, tule- ja happekindlaid savi, elavhõbedat ja kvartsliiva. Nendest ressurssidest aga kaasaegse tööstusliku Donbassi arendamiseks ei piisa. Donbassi imporditakse: Krivoy Rogi rauamaaki, Nikopoli mangaani ja muid raua "kaaslasi" mustmetallurgia arendamiseks. Donbassist pärit odava kütuse abil sulatatakse tsink imporditud tsingikontsentraadist ning vääveldioksiidi heitgaasid ja imporditud Uurali püriidid on väävelhappe tootmise tooraineks. See hape on omakorda vajalik kivisöe koksistamise jäätmetel ja imporditud Koola apatiitidel põhinevate mineraalväetiste tootmiseks. Tööstuslikul Donbassil on teatav omavahel seotud majandusharude struktuur, arenev struktuur, kus üks lüli tingib vajaduse teiste, üha keerukamate, tekkimist.

Maavarade integreeritud kasutamisega on lahutamatult seotud madala kvaliteediga (halb) fossiilsete toorainete ja kütuste tootmisse kaasamine. Alati ei ole majanduslikult otstarbekas tuua rikkalikku toorainet ja

kütus; paljudel juhtudel on tulusam kasutada kehvemat, kuid kohalikku toorainet ja kütust. Eriti oluline on kohalike kütuste kasutamine elektrifitseerimisel. V. I. Lenin omistas oma "Teadusliku ja tehnilise töö kava üldjoontes" (aprill 1918) sellele suurt tähtsust: "Subprime-kütuse (turvas, halvima klassi kivisüsi) kasutamine madalaima elektrienergia tootmiseks. kütuse kaevandamise ja transpordi kulud” 19 .

Rikkalikku toorainet ja esmaklassilist kütust ei leidu alati maa seest, kus neid tootmiseks vaja läheb. Madala kvaliteediga toorainet ja sub-prime kütust võib leida ja kasutada põlluharimiseks enam-vähem kõikjal ning vältida rikkalikuma tooraine ja kütuse pikamaa-kallist transporti. Subprime kütus võib olla väga odav, eriti kui selle varud on suured ja kütus asub maapinna lähedal (pruunsüsi, põlevkivi) või maapinnal (turvas). Seetõttu on kasulik seda kaevandada ja kasutada kaevandamiskohas elektrijaamade ahjudes ja keemiatoodete tootmiseks ning edastada elektrit juhtmete kaudu selle suure tarbimise keskustesse. Eraldi tuleb märkida, et keemiatööstuse areng võimaldab muuta mitut tüüpi kehva tooraine rikkaks, kui ta leiab neis väärtuslikke komponente.

Lisaks ei ole alati palju rikkalikke tooraine- ja kütuseallikaid; peame vaatama kaugele ette ja kaasama nüüd tootmisse madala kvaliteediga tooraine ja kütuse allikad, mille absoluutvarud on paljudel juhtudel väga suured. Kaasaegne tööstus on suur maavarade tarbija ja kui see põhineks ainult rikkalikel leiukohtadel, ei saaks see nii suureks jääda ja oma tootmist suurendada. Seetõttu on ebakvaliteetsete kütuste kasutamise ja kehvade tooraineallikate probleemil suur praktiline tähtsus.

Samas on loomulikult väga suure majandusliku tähtsusega rikkalikud tooraine- ja kütuseallikad. Praegusel ajal, mil valitseb majanduslik konkurents sotsialismimaade ja kapitalistlike riikide vahel, kui ajavõit muutub suureks tähtsuseks, muutub esmaste rikkalike tooraine- ja kütuseallikate võimalikult laialdane kasutamine väga oluliseks. Pole juhus, et NSV Liidu rahvamajanduse arendamise plaanid näevad ette uute tööstuskeskuste ja piirkondade loomist, mis põhinevad kõige rikkalikumatel toorainemaardlatel ja odavatel kütustel. Sotsialism toob oma tööstuse tooraine- ja kütuseallikatele lähemale, jaotades tootmise otsustavalt geograafiliselt ümber ja saavutades seeläbi sotsiaalse töö tootlikkuse kõrgema. Peamistest tootmiskohtadest kaugemal asuvates maagikaevanduskeskustes muude vi- V.I.Lepi l. Poly. kogumine tsit., 36. kd, lk.

Nende toorainete igakülgsele kasutamisele on raske loota. Vastupidi, kui tööstus, sh töötlev tööstus, tuuakse lähemale looduslikele tooraine- ja kütuseallikatele, suurenevad oluliselt võimalused ressursside integreeritud kasutamiseks.

Riigi (majanduspiirkonna) kõigi maavarade integreeritud kasutamine suurendab sotsiaalse tööjõu üldist tootlikkust, vähendab kapitaliinvesteeringute vajadust planeeritud tootmismahu saavutamiseks ning võimaldab kaotada tooraine ja kütuse ebaratsionaalse transpordi. .

Maapõue ressursside integreeritud kasutamine sotsialismimaades ei toimi mitte ainult loodusvarade igakülgse arendamise vahendina, vaid ka tootmisjõudude õigeks jaotamiseks kogu riigis, tagades võimalikult kiire laienenud sotsialistliku taastootmise. A.E.Fersman kirjutas õigesti: „Tööstuse geograafia on suures osas kohaliku tooraine kombineeritud kasutamise geograafia... Keeruline idee on põhimõtteliselt majanduslik idee, mis loob maksimaalse väärtuse väikseima raha- ja energiakuluga. , kuid see pole ainult tänapäeva idee, see on idee kaitsta meie loodusvarasid nende röövellike jäätmete eest, idee kasutada toorainet lõpuni, idee võimalusel säilitada. meie tuleviku loodusreservid” 20.

Seega on tooraine ja kütuse integreeritud kasutamine üks sotsialistliku tööstuse arengu seadusi. Teadus, olles selle seaduse avastanud ja sügavalt välja arendanud, peab suutma seda praktikas rakendada ehk võitlema maapõue rikkuste ja muude loodusvarade tervikliku kasutamise eest, tõestama ja tagama selle majandusliku otstarbekuse.