Potenciální zdroje kritických surovin v ČR RNDr. Petr Rambousek RNDr. Jaromír Starý. Cínovec - odkaliště



Podobné dokumenty
Potencionální zdroje kritických surovin v ČR. RNDr. Petr Rambousek RNDr. Jaromír Starý

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL VZÁCNÉ PLYNY

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Potenciální zdroje lithia v ČR

Vývoj zásob a těžby vybraných surovin v České republice po roce 1989

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Obsah ÚVOD Ekonomická situace podniků těžících nerostné suroviny Těžba celkem... 35

Projekty na podporu Evropské surovinové iniciatity, úloha sdružení evropských geologických služeb Eurogeosurveys a pozice ČR

Ložiska nerostných zdrojů v ČR a v kontextu Evropské unie

Geochemie endogenních procesů 1. část

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Ročník: 1. pro obory zakončené maturitní zkouškou

5. Třída - karbonáty

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2

NITON XL3t GOLDD+ Nový analyzátor

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Ceník. Platný od Laboratorní standardy a chemikálie. Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné

Téma č obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie. Neželezné kovy

Potenciální zdroje lithia v ČR

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH

ISO Guide 34 ISO ISO 9001

Metodický postup stanovení kovů v půdách volných hracích ploch metodou RTG.

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

Prášková metalurgie. Výrobní operace v práškové metalurgii

Strategické suroviny ČR

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_Ch_ACH

VZÁCNÉ PLYNY ACH 02. Katedra chemie FP TUL

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_ACH

Evropská strategie Raw Materials Initiative

Kovy II. hlavní skupiny (alkalických zemin + Be,, Mg)

Surovinové bohatství Krušných hor

Rukopis zelenohorský.

1 18 I. A VIII. A 1, ,003. relativní atomová hmotnost. 3Li 4Be 9F 5B 6C 7N 8O 9F 10Ne 0,97 1,50 4,10 2,00 2,50 3,10 3,50 4,10.

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

CZ.1.07/1.5.00/

VY_52_INOVACE_08_II.1.23_TABULKA, PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ TABULKA PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Elektrotermické procesy

Klasifikace struktur

Zařazení materiálu: Šablona: Sada: Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd (V/2) Název materiálu: Autor materiálu: Pavel Polák

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA

BINÁRNÍ SYSTÉMY HORCÍK PRÍMES A ROZDELOVACÍ KOEFICIENTY PRÍMESÍ V HORCÍKOVÝCH SLITINÁCH. Lumír Kuchar, Jaromír Drápala, Kamil Krybus

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Ing. Alena Musilová ŠVP cukrář-cukrovinkář; ZPV chemie, 1. ročník ŠVP kuchař-číšník;zpv chemie, 1.


TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

Zařazení kovů v periodické tabulce [1]

Otázky a jejich autorské řešení

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA

Přílohy. Příloha 1. Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r (Čadek et al. 1968) [Zadejte text.]

kapitola 81- tabulková část

Technická univerzita v Liberci Laboratoř chemických sanačních procesů Bendlova 1409/7, Liberec

Oxidy. Názvosloví oxidů Některé významné oxidy

42 X X X X. X X Hutní skupina. Pořadové číslo slitiny Sudé tvářené Liché - slévárenské

TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno Olomoucká 7/9, Brno

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi

REFERENČNÍ MATERIÁLY

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

Mgr. Ladislav Blahuta

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč. Doteky geologie.

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

OBSAH. 1) Směsi. 2) Voda, vzduch. 3) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly. 4) Chemické prvky (vlastnosti, použití)

Informationen zu Promat 1000 C

Základní stavební částice

Klasifikace a značení podle mezinárodní normy ISO 17672

RECYKLACE TVRDOKOVOVÉHO ODPADU HMZ PROCESEM. HMZ,a.s., Zahradní 46, Bruntál, ČR,

Recyklace neušlechtilých kovů. Perfektní řízení materiálu

ZDROJE. All we use had either been mined, or grown. (Vše čeho člověk užívá, bylo vytěženo nebo vypěstováno)

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

Elektrické vlastnosti látek

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky

Obecná charakteristika

Role státní geologické služby, tj. České geologické služby, v oblasti nerostných surovin

PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ.

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ

ČÍSELNÍK I. Oborové členění

PÁJENÍ. Osnova učiva: Druhy pájek. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ

XXVII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ

III. Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY

Příloha č. 1 - Technické podmínky Rastrovací elektronový mikroskop pro aktivní prostředí

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Geochemie endogenních procesů 8. část

Transkript:

Potenciální zdroje kritických surovin v ČR RNDr. Petr Rambousek RNDr. Jaromír Starý Cínovec - odkaliště 1

Nerostné suroviny provázejí téměř každou lidskou činnost od počátku existence lidstva. Samotné datování historických epoch je odvozeno od pokroku ve využívání nerostných surovin doba kamenná, bronzová a železná Bez nerostných zdrojů by nebylo dostatek energie, většiny staveb a dopravních prostředků, strojů a nástrojů, předmětů běžné denní potřeby, léčiv, ale i třeba historických památek 2

S technickou vyspělostí společnosti stoupá spotřeba a materiálová náročnost jejího zajištění, což klade stále vyšší nároky na zvyšování poznatků o neživé přírodě a jejich zákonitostech speciálně geologii a dále na chemii, technologii i dopadu na životní prostředí. Mimo energetické a stavební suroviny se svými obrovskými objemy těžby jsou právě nerudní suroviny a kovy se svými relativně malými těženými objemy důležitými komoditami pro udržení vysoké kvality současného života v naší technicky vyspělé společnosti a jejího dalšího rozvoje. Základní rozdělení kovů: Základní (Base metals = BM): Al, Cu, Ni, Pb, Sn, Zn Železo, včetně slitin (Iron & Ferro Alloys) Drahé (Precious metals = PM): Ag, Au, PGM (Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru) Vzácné (Minor metals = MM): As, Be, Bi, C, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Ga, Ge, Hf, Hg, In, Li, Mg, Mn, Mo, Nb, Rb, Re, Sb, Sc, Se, Si, Sr, Ta, Te, Ti, U, V, W, Zr Vzácné zeminy (Rare Earth Elements = REE): Ce, Dy, Er, Eu, Gd, La, Nd, Pr, Sm, Tb, Y Řada z MM, REE a PGM díky svému využití ve špičkových technologiích je označována jako High tech suroviny 3

Celková cena níže uvedených kovových komponent v jednom mobilním telefonu je asi 30 Kč! Ale bude-li chybět jenom jeden z nich, nedosáhne mobil špičkové úrovně a nebo nepůjde sestavit vůbec! (zdroj BRGM) 4

Rozvoj nových materiálů, elektroniky i alternativních technologií získávání elektrické energie a současně ekonomický rozmach východoasijských zemí vyvolaly nebývalou poptávku po HT surovinách i politická řešení této situace 5

Sdělení Komise evropských společenství parlamentu a radě 4.11.2008: Iniciativa v oblasti surovin (Raw Materials Iniciative) Uspokojení kritických potřeb nerostných surovin v zemích EU Rozvinuty 3 zásadní okruhy pilíře - pro zajištění surovinových potřeb Evropy 1. zajištění rovného přístupu k surovinám na mimoevropském trhu 2. trvale udržitelný rozvoj a zajištění surovin z evropských zdrojů 3. zvýšení samostatnosti v surovinách, větší důraz na recyklaci, materiálové substituce, úspora surovin 6

Okruhy rozpracovány ve 2 pracovních skupinách podpora 2. pilíře: 1. Kritické ( klíčové suroviny) pro Evropu (Critical raw materials for Evrope) 2. Výměna nejlepších postupů při využití nerostných surovin v rámci územního plánování, povolování těžeb a sdílení geologických informací (Exchanging best practices on land use planning, permitting and geological knowledge sharing) 7

Metoda vymezení kritických surovin 8

9

10

Situace s kritickými surovinami (CRM) v ČR Většina z CRM nebyla v minulosti systematicky sledována a zkoumána chybí data a informace Možné primární zdroje v současnosti často uzavřeny, sanovány, rekultivovány, případně zlikvidovány - komplikovaný nebo nemožný přístup Některé suroviny v ekonomicky zajímavých koncentracích v odpadech z minulé těžby (haldy a odkaliště) chybí detailnější výzkum a průzkum Nové potenciální primární zdroje v dosud nezkoumaných nadějných lokalitách nedostatek dat a informací 11

(Politika druhotných surovin) 12

Antimon (Sb) Světové zásoby: 1800 kt Sb Světová těžba: 163 kt Sb Největší producent: Čína (130 kt) Zásoby v ČR: 0 Potenciální zdroje v ČR: Krásná Hora (3,7 kt), Solopysky-Deštno (0,2 kt), Příbram Těžba v ČR: Krásná Hora (do r.1992), Příbram (do r.1990) 20% 15% 5% Antimon 60% Nehořlavé materiály Slitiny Keramika, sklo, guma Beryllium (Be) Světové zásoby: 80 kt Be Světová těžba: 240 t Be Největší producent: USA (220 t) Zásoby v ČR: 0 Potenciální zdroje v ČR: podkrušnohorské p. (uhlí)?, Krušné hory a Slavkovský Les (cinvaldit)?, Poběžovicko (Be-pegmatity)? Těžba v ČR: 0 5% 5% Beryllium Slitiny - průmysl, letectví Elektronika + IT 16% 21% 53% Atomový průmysl Keramika 13

Fluorit (FT) Světové zásoby: 240 000 kt FT Světová těžba: 6700 kt FT Největší producenti: Čína (4300 kt), Mexiko (1240 kt), Mongolsko (350 kt) Zásoby v ČR: nebilanční 2033 kt FT (Moldava, Kovářská, Jílové u D., Běstvina Potenciální zdroje v ČR: Harrachov (220 kt), Krásný Les (1600 kt), Křižany (300 kt), Moldava-Vápenice (600 kt) Těžba v ČR: Běstvina (do r. 1994), (Moldava (do r.1992), Harrachov (do r. 1992), Hradiště (do r. 1977), Jílové u D. (do r. 1994), Křižany (do r. 1982), Moldava (do r. 1994), Vrchoslav (do r. 1970) 19% 24% 5% Fluorit 52% Kyselina fluorovodíková Výroba oceli Výroba hliníku 14

Gallium (Ga) Světové zásoby: 1000 kt Ga (v bauxitech), nevyčíslené v Zn rudách Světová těžba: 280 t Ga Největší producenti: Čína, Německo, Kazachstán, Ukrajina Zásoby v ČR: 0 Potenciální zdroje v ČR: 0 Těžba v ČR: 0 30% 70% Gallium Intergrované obvody Optoelektronika Germanium (Ge) Světové zásoby: nevyčíslené v některých Zn a PL rudách Světová těžba: 155 t Ge Největší producent: Čína (110 t) Zásoby v ČR: nebilanční 470 t (Lomnice) Potenciální zdroje v ČR: sokolovská, kladensko-rakovnická, chebská a plzeňská pánev (uhlí) Těžba v ČR: 0 15% 20% 10% 55% Germanium Optoelektronika (optická vlákna, infraoptika) Katalyzátory (polymery) Elektronika 15

Grafit (GT) Světové zásoby: 130000 kt GT Světová těžba: 1190 kt GT Největší producenti: Čína (810 kt), Indie (160 kt), Brazílie (105 kt) Zásoby v ČR: 14159 kt GT rudy (průměrné obsahy 10 30 % grafitu) (Č.Krumlov, Koloděje n.l., Bližná, Lazec, V.Vrbno, Spolí) Potenciální zdroje v ČR: šumavské, české a moravské moldanubikum, moravikum, silezikum Těžba v ČR: Bližná (do r.1998), Český Krumlov (do r.2003), Domoradice (do r.1974), Koloděje (do r.1968), Lazec (do r.2003), Malé Vrbno (do r.1977), Šléglov (do r.1982), Staré Město (do r.1977), Velké Tresné (do r.1968), Velké Vrbno (do r.2008) 5% 5% 2% Grafit 9% 27% 26% 26% Slévárenství Produkce oceli Žáromateriály Elektrická zařízení Baterie Mazadla 16

Indium (In) Světové zásoby: nevyčíslené v Zn rudách Světová těžba: 770 t In Největší producenti: Čína (410 t), J.Korea (150 t) Zásoby v ČR: 0 Potenciální zdroje v ČR: K.Hora, H.Benešov, Z.Hory Těžba v ČR: 0 10% 10% 10% 70% Indium Optoelektronika (ploché obrazovky) Slitiny Elektronika Hořčík (Mg) Světové zásoby: nevyčíslené v moř.vodě, dolomitu, magnezitu aj. Světová těžba: 910 kt Mg Největší producent: Čína (800 kt) Zásoby v ČR: 0 Potenciální zdroje v ČR: dolomity? Těžba v ČR: 0 5% Hořčík 15% 50% 30% Slitiny - odlitky Al-slitiny Redukční činidlo 17

Kobalt (Co) Světové zásoby: 7200 kt Co Světová těžba: 120 kt Co Největší producenti: Kongo DR (57 kt), Kanada (8 kt), Čína (7 kt) Zásoby v ČR: 0 Potenciální zdroje v ČR: ultrabazika? (Staré Ransko), Ni-laterity? Těžba v ČR: Jáchymov (do r.1964) 10% 10% 15% 15% 25% 25% Kobalt Vysoce legované slitiny, magnety Baterie Tvrdokovy Chemie, katalyzátory Barviva PGM kovy platinové skup. (Pt, Pd, Ir, Rh, Ru, Os) Světové zásoby: 66 kt PGM Světová těžba: 192 t Pt, 211 t Pd Největší producenti: JAR (140 t Pt + 82 t Pd), Rusko (25 t Pt + 82 t Pd) Zásoby v ČR: 0 Potenciální zdroje v ČR: ultrabazika? (Staré Ransko) Těžba v ČR: 0 5% Platinové kovy 10% 15% 15% 55% Autokatalyzátory Katalyzátory Elektronika Šperkařství 18

Lithium (Li) Světové zásoby: 13000 kt Li Světová těžba: 35 kt Li Největší producenti: Chile (13,5 kt), Austrálie (13 kt) Zásoby v ČR: nebilační 114815 t Li (Cínovec, Krásno) Potenciální zdroje v ČR: Krušné Hory a Slavkovský Les (cinvaldit ten je zároveň hlavním zdrojem i Rb a Cs) Těžba v ČR: Cínovec (do r.1990), Krásno (do r.1991) 5% 20% 15% 30% 30% Lithium Keramika, sklo Baterie Mazadla Odlitky, slitiny 19

Niob (Nb) Světové zásoby: >4300 kt Nb Světová těžba: 51 kt Nb Největší producent: Brazílie (45 kt) Zásoby v ČR: 0 Potenciální zdroje v ČR: Krušné Hory a Slavkovský Les (Sn-W-Li rudy), odkaliště po těžbě rud, čistecko-jesenický masiv, strážecké moldanubikum (Brzkov) Těžba v ČR: 0 Tantal (Ta) Světové zásoby: >100 kt Ta Světová těžba: 590 t Ta Největší producenti: Rwanda (150 t), Brazílie (140 t), Kongo DR (110 t) Zásoby v ČR: 0 Potenciální zdroje v ČR: jako u Nb Těžba v ČR: 0 20% 15% 15% 80% Niob Speciální oceli Vysoce legované slitiny, slinuté karbidy 5% Tantal 65% Kondenzátory - elektronika Slitiny, tvrdokovy, slinuté karbidy Letectví, automobily 20

REE vzácné zeminy, Y, Sc Světové zásoby: 140 000 kt REE oxidy, 540 kt Y oxidy Světová těžba: 140 kt REE ox., 7,1 kt Y ox. Největší producent: Čína (100 kt REE + 7 kt Y,? t Sc), USA (4 kt REE) Zásoby v ČR: 0 Potenciální zdroje v ČR: Krušné Hory a Slavkovský Les (Sn-W-Li rudy), odkaliště po těžbě rud, čisteckojesenický masiv, alkalické vulkanity Českého středohoří, vulkanity šternbersko-hornobenešovského pásma, strážecké moldanubikum (Brzkov), grafitické horniny chvaletického proterozoika, tufy hornoslezské pánve aj. Těžba v ČR: 0 10% 15% 10% 15% Prvky vzácných zemin 50% Katalyzátory Metalurgie Leštění, sklo, keramika Magnety Vzhledem k širokému spektru použití a dosud neprozkoumaným zdrojům především odpadů z těžby, nadějná komodita pro vyhledávání, průzkum a možnou těžbu 21

Wolfram (W) Světové zásoby: 3500 kt W Světová těžba: 71 kt W Největší producent: Čína (60 kt) Zásoby v ČR: nebilační 70253 t W (Kašperské Hory, Cínovec, Krásno) Potenciální zdroje v ČR: Krušné Hory a Slavkovský Les (wolframit), šumavské a české moldanubikum (scheelit) Těžba v ČR: Cínovec (do r.1990), Krásno (do r.1991), Malý Bor (v r.1988), Nekvasovy-Chlumy (v r.1991), Rotava (do r.1945) 20% 10% 70% Wolfram Slinuté karbidy, tvrdokovy Slitiny 22

Předpokládaný přístup k těžbě CRM Upřednostnit využití odpadů z bývalé těžby rud (haldy a odkaliště) a bezodpadové technologie úpravy Důvody: - Přístup k surovině - Nižší energetická náročnost na rozdružení suroviny - Likvidace ekologické zátěže - Relativně krátká doba zátěže provozem do vytěžení - Komplexní zpracování suroviny Nevýhody: - nižší obsahy užitné složky - relativně nižší objemy suroviny zásob - nerovnoměrná distribuce - nutnost využití mobilních či semimobilních provozů - z toho vyplývá i nutnost dostatečného ekonomického zázemí provozovatele 23

Závěry, doporučení Množství nejlépe přístupných zásob CRM surovin v ČR je minulou těžbou téměř zcela (např. Sb, Co) nebo částečně (např. FT, GT, W) vyčerpáno ČR má ověřené zásoby a potenciální zdroje Li, W, FT a GT Nadějné, ale dosud neověřené zdroje Nb, Ta, Rb, REE mohou doprovázet rudy Sn-W-Li, U ale i dalších kovů; mohou být i v odpadech (haldy, odkaliště) po těžbě rud v minulosti Využití potenciálních zdrojů Ge (+Be?) je vázáno na těžbu uhlí, In na obnovení těžby Zn rud ČR nemá geologické podmínky pro nalezení významnějších zdrojů PGM a Mg (vyjma dolomitu jako zdroje kovového hořčíku) Stát by měl podporovat výzkum a vyhledávání zdrojů CRM a umožnit následný průzkum, případně využití na nadějných lokalitách a zároveň chránit ložiska a zdroje těchto surovin Nutnost využití moderních a šetrných metod pro komplexní využití ložisek a získání všech surovin 24

Konec prezentace Použité materiály: Surovinové zdroje ČR Nerostné suroviny 2013, Bilance zásob výhradních ložisek nerostů ČR k 1.1.2014, USGS Mineral Commodity Summaries, Metal-Pages, CRM_InnoNet, RMEG EGS, BRGM, DG ENTR 25