1. Základní pojmy ložiskové geologie a mineralogie a procesů hydrothermální rudní mineralizace

Podobné dokumenty
ÚVOD DO STŘEDOVĚKÉ MONTÁNNÍ ARCHEOLOGIE

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

2. MINERALOGICKÁ TŘÍDA- SULFIDY:

11. Struktura důlní aglomerace na Starých Horách 1 - prospekce, těžba, úprava, hutnictví a výroba stříbra

HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1

Mathesius U±Ag-Bi-Co-Ni

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Přírodopis 9. Přehled minerálů SIRNÍKY

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Opakování hydroxidy, halogenidy, oxidy; sulfidy Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2)

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Ing. Jan Kotris Z 10 ČIŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD VE ZLATOHORSKÉM RUDNÍM REVÍRU

Modul 02 - Přírodovědné předměty. Hana Gajdušková. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Stříbro. rammelsbergit, nikelín, dendritické stříbro. drátkovité stříbro (detail) rammelsbergit, nikelín, stříbro (detail)

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

Kovy a metody jejich výroby

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

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

Základní pojmy: hornictví, těžba surovin, montánní archeologie, montanistika

4. MINERALOGICKÁ TŘÍDA OXIDY. - jedná se o sloučeniny kyslíku s jiným prvkem (křemíkem, hliníkem, železem, uranem).

Dvě historické štoly na území CHKO Žďárské vrchy

Přechodné kovy skupiny I.B a II.B

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Moravský PísekP. Číslo projektu: : CZ.1.07/1.4.00/ Název. ové aktivity: Název DUM: : Nerosty prvky, halogenidy, sulfidy (prezentace)

5. EXPLOATACE Au NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

HORNINA: Agregáty (seskupení) různých minerálů, popř. organické hmoty, od minerálů se liší svojí látkovou a strukturní heterogenitou

K O V Y. 4/5 všech prvků

Alterace primárních minerálů mědi

Základy geologie pro geografy František Vacek

Montanistika I nauka o (dějinách) hornictví

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

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

- Jsou to sloučeniny halových prvků s dalším prvkem. Za halové prvky - halogeny jsou označovány

PŘECHODNÉ PRVKY - II

Utváření, ochrana a interpretace montánního dědictví na příkladu Jáchymovska

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE

Chemické složení Země

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

Metody sanace přírodních útvarů

Vývoj názorů geologických

Litogeochemická prospekce. - primární geochemické aureoly

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

5. MINERALOGICKÁ TŘÍDA UHLIČITANY

Koncepční model hydrogeochemických procesů v důlních odvalech

Mokrsko, Čelina a Chotilsko (36)

MĚĎ A JEJÍ SLITINY. Neželezné kovy a jejich slitiny

Využití plazmochemické redukce pro konzervaci archeologických nálezů

I, 2002; Uloženiny: 2315; Metody výzkumu: odebrána polovina

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec):

Cu Zn Cr NEJ. Cuprum Zincum Chromium. Hustota [kg/m 3 ] Osmium Chrom 8,5 Wolfram 3 422

Mineralogický systém skupina V - uhličitany

Provoz Úpravna 1. máj, Strojně montážní provoz, Elektroprovoz, Provoz Dopravního hospodářství, Provoz MTZ, Ubytování, Stravování.

Zlatorudné mlýny na Olešnici - Zlaté hory. Napsal uživatel Zlatorudné mlýny Úterý, 11 Říjen :00

Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech. Sborník přátel k životnímu jubileu Milana Řezáče

8.1. Principy primárních úpravnických procesů

Obecná a anorganická chemie

SANACE PODZEMNÍCH DUTIN POMOCÍ HYDRAULICKY DOPRAVITELNÝCH ZÁKLADKOVÝCH SMĚSÍ. Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D. Ing. Vladimír Martinec Jaroslav Votoček

Základní škola Žižkov Kremnická 98, Kutná Hora MINIPROJEKT. Téma: Horniny a nerosty. Foto: Filip Seiler 2013

PRŮZKUM TĚŽBY OLOVNATO-STŘÍBRNÝCH RUD V OKOLÍ ČESKÉ BĚLÉ NA HAVLÍČKOBRODSKU

SULFIDY Sulfidy jsou sloučeniny S 2- s kovy (jedním nebo více).

Název: Příprava stříbra snadno a rychle

VY_32_INOVACE_ / Přírodní zdroje nerostné suroviny, obnovitelné zdroje Přírodní zdroje

6. OT CHEMICKÉ PRVKY KOVY - 3

Harz Erzgebirge. Sauerland Siegerland. Záp. Karpaty. Vosges Schwarz -wald. Melle. Ostalpenraum. Fr. Záp. Alpy

Příspěvek k možnosti využití polymetalických rud z oblasti Hrob-Mikulov v Krušných Horách

Malý atlas minerálů. jméno minerálu chemické složení zařazení v systému minerálů. achát

Zahlazování následků po úpravnické činnosti v lokalitě Příbram Březové Hory

RNDr. Staněk Stanislav T 8 ARZENIDOVÁ MINERALIZACE RYCHLEBSKÝCH HORÁCH A STAROMĚSTSKÉ VRCHOVINĚ

Výuková pomůcka pro cvičení ze geologie pro lesnické a zemědělské obory. Úvod do mineralogie

MINERALOGICKÁ SOUSTAVA I

1.1 Suroviny síry Průmyslově využitelné suroviny pro zisk síry nebo jejích sloučenin nebo dalších složek obsažených v příslušných minerálech výskyt:

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.

Vnitřní geologické děje

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_ACH

5. Nekovy sı ra. 1) Obecná charakteristika nekovů. 2) Síra a její vlastnosti

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

GEOLOGIE KOLEM NÁS EXKURZNÍ PRŮVODCE

Nerostné suroviny Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín

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

Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků

10.1. Pozůstatky pecí, výhní a ohnišť

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny

Modifikace cínu. α-cín šedý, práškový β-cín bílý cín, obvyklá modifikace stálá nad 13,2 C γ-cín

Skarnové horniny. výchoz skarnu (Jáchymov, západní svah Eliášského údolí, 2004)

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy

Současný stav těžby uranu v České republice a možnosti jejího dalšího rozvoje

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Vznik a vlastnosti minerálů

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

PROBLEMATIKA SANACE ZLATOHORSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU

tvorbou anionu tato schopnost je menší než u kyslíku

Drahé kovy. Fyzikálně-chemické vlastnosti drahých kovů. Výskyt a těžba drahých kovů

PADESÁTÉ VÝROČÍ ZAHÁJENÍ TĚŽBY URANU NA LOŽISKU ROŽNÁ

Transkript:

1. Základní pojmy ložiskové geologie a mineralogie a procesů hydrothermální rudní mineralizace V labilních zónách zemské kůry dochází v několikakilometrových hloubkách ke vzniku horninových tavenin - MAGMA Zde jsou přítomné těžké kovy (Au, Ag, Pb, Zn, Cu, Sb, Sn, Ba, Se, Si, Mo, Co, Fe, Ni a další) (jak rudní žíly vznikají?) Také je zde přítomna voda z moří archaika, proterozoika a paleozoika. Díky svému chemismu v sobě tyto kovy a jejich sloučeniny rozpouští. Ve styku s magmatem a díky obrovským tlakům se tato hmota ohřívá na teploty o několika stech stupňů C. Mluvíme o hydrothermálních roztocích Díky tlakům a teplotě se tyto roztoky dostávají přirozenými tektonickými poruchami v matečné hornině k povrchu Zde pronikají někdy až nad povrch nebo do vrstev těsně pod něj, či exhalují pod vodní hladinou. Chladnou a kovy, nebo jejich sloučeniny (rudní mïnerály) se vylučují spolu s dalšími žilními minerály (sulfidy, oxydy, karbonáty. Mluvíme o rudních hydrothermálních tělesech. Tato tělesa, pokud mají charakter žilníků, se nazývají hydrothermální rudní žíly. Pokud jsou tato tělesa báňsky ověřena a zhodnocena, mluvíme o hydrothermálních rudních ložiscích Hydrothermální rudní žíly na Českomoravské vrchovině jsou většinou variského stáří, avšak více generací až po mladovariské období (devon/karbon) V mnoha oblastech střední Evropy metalogenetické procesy stále probíhají (thermální prameny s vysokými obsahy těžkých minerálů např. ve Schwarzwaldu, na Karlovarsku, nebo na záp. a stř. Slovensku)

Příklad metalogeneze na oblasti Schwarzwaldu (JZ Německo)

1) Písky nebo krystalické horniny jsou prostoupeny prokřemenělým materiálem 2) alterovanými horninami, tj. zasaženými chladnoucími hydrothermálními roztoky 3) vložkami grafitických hlín nebo grafitickými rulami 4) V ideálním případě rudní minerály vystupují až k povrchu 2. Povrchové projevy hydrothermálních struktur

3. Základní geochemická charakteristika stříbra a polymetalických sulfidických stříbronosných rud Stříbro (Ag) Argentum, silver, Silber Hustota: 10490 kg/m 3 Teplota tání: 961,78 0 Celsia Teplota varu: 2162 0 Celsia Krystalická struktura: krychlová Oxidační číslo: + I, +II v rudních žílách se Ag může výjimečně vyskytnout v čisté podobě (tzv. drátkové stříbro)

Argentit (akantit) Ag2S (Ag 87%) proustit Ag3AsS3 (Ag 65,4%) pyrargyrit Ag 3 SbS 3 (Ag 59,7%) freibergit (Ag,Cu)6(Cu,Ag)4(Fe,Zn)2Sb4S12-13 patří do skupiny tetraedritů (Ag 29%)

galenit PbS vytříděný, v podobě agregátů (Ag 0,2-1,5%) galenit PbS agregáty nebo závalky v křemeni popř. v barytu pyrit FeS2 (Ag jako příměs v X-XXX ppm) sfalerit ZnS (Ag jako příměs v X-XXX ppm)

o. Černov, okr. Pelhřimov, lokalita Cvilínek - rudný granulát z prádla (13. stol.)

Vertikální objekty: průzkumné (kutací) jámy (zpravidla nevystrojené) průzkumné šachty Těžní, čerpací (vodotěžní) nebo větrací šachty 4. Základní charakteristika montánních archeologických objektů V terénu (zalesněném) se dobře projevují, na kultivovaných plochách se mohou projevit porostovými příznaky a nebo odlišným materiálem z někdejšího obvalu či zásypu v jícnu Pinka: jáma či někdejší šachta druhotně propadlá

Zpět k jámám a šachtám: jejich ústí mohou být zcela zasutá a překrytá vegetací, někdy však dodatečný sesuv či propad odhalí ražené stěny šachty a tzv. ohlubeň

Haldy: deponie vytěženého materiálu Haldovina: materiál na haldě Hlušina (jalovina): běžná hornina bez stop zrudnění Žílovina: vytěžený žilní materiál bez užitkových rud Rudnina: vytěžený materiál obsahující i užitkovou rudu Obval: vytěžený materiál okolo jámy (šachty) Odval: vytěžený materiál před štolou či podél povrchové dobývky

Povrchové dobývky: prováděné na ložiscích vystupujících k povrchu tzv. výrubem podél rudní žíly zde je snáze představitelné uplatnění techniky tzv. sázení ohně než v podzemí Schéma povrchového dobývání žíly Riester v jižním Schwarzwaldu v 10.-12. století

Štola: odvodnění dolů, transport rudniny a hlušiny, v mladších obdobích i pro umístění horizontálního vodotěžního stroje (kunstštola) Štoly na dolech, ražené pracně více let a často i několik generací se nazývají štoly dědičné. Sledná chodba: sleduje průběh hydrothermální žíly, ale v jejím prostoru se nedobývá. Příčná chodba: je spojovací chodbou mezi žílami, otevřenými slednými chodbami či dobývkami. Dobývky: místa vlastního dobývání rudy; postupně se téměř vždy zcela vytěží celé rudné těleso, až kam to bylo technicky možné.

Dobývky

Přibyslav (13.-14. století?) Ehrich, Suggental, Schwarzwald (Německo), ca. 13.-14. století Rozrážka (Querschlag): ověřuje další možná rudní tělesa, běžící paralelně nebo subparalelně se sledovanou či dobývanou strukturou Dippoldiswalde (Německo) 13. století

5) VÝSTROJ DOLŮ A NÁŘADÍ: odpovídající hmotná kultura středověku KLADÍVKA: dobývání, ražba, rozpojování hornin, roztloukání rudniny a strusek

Kladívka při práci v podzemí: dobývání, ražba

Rammelsberg 12. stol. Sekanka 13. stol. Nářadí na dlouhých násadách: motyky, špičáky Želetavsko 13.-15. stol. Havírna 13. stol. Sekanka 13. stol.

Nejstarší způsoby osvětlování důlních prostor v podzemí: štípaná smolená tříska (d. bronzová až d. železná doly Hallstatt) LAMPIČKY: osvětlení Lampičky: ve středověku nejčastěji kulaté miskovité, s hubičkou nebo bez Krušné hory, ČR, SR, východní Alply: kapkovitá lampička s hubičkou a otvorem (Grifloch) studium hornických lampiček: W. Schwabenicky, K. Doležalová

MLECÍ KAMENY: doklady rudných mlýnů

Náhony a kanály: Byly součástí montánní krajiny a využití vodních zdrojů důlními, úpravnickými a hutnickými provozy. Zajišťovaly přívod vody na vodní kola, pohánějící vodotěžní stroje, rudní mlýny, stoupy nebo měchy pecí. Kanály odváděly vodu (resp. kal) ze šachet, štol či rýžovišť, popř. z prádel a hutí.

Struskoviště: 1) deponie hutnických strusek (po tavbě Pb Ag Zn rud) a indikátor tzv. hutniště (hutnického provozu, tavírny). 2) nacházejí se zpravidla u vodních toků či přímo v korytech. Příčiny jevu: pohon pecí v huti byl zajištěn vodním kolem. To bylo poháněno vodou v potoce, řece, či vodou z náhonu. Může to však souviset i se zaběhlou logistikou provozů a potřebou minimalizace transportu surovin od prádel. 3) Struskoviště jsou dnes převážně aplanována a pod vegetací.

1. Prospekce 2. Těžba 3. Úprava Třídění roztloukání, drcení, mletí 7. ražba mince 6. Základní principy, pojmy a technologie: pražení a hutnictví sulfidických olovnatých rud, shánění a přepalování stříbra 4. Hutnění 5. shánění 6. přepalování praní pražení

RUDY ŽELEZA, MĚDI A CÍNU VE FORMĚ OXIDŮ Hematit Fe2O3 Kuprit Cu2O Kasiterit SnO2 MĚDĚNÉ RUDY VE FORMĚ VODNATÝCH UHLIČITANŮ Malachit Azurit CuCO3. Cu(OH)2 2CuCO3. Cu(OH)2 SULFIDICKÉ STŘÍBRNÉ RUDY Akantit Ag2S Tetraedrit Ag8Sb2S7 Pyrargyrit Ag3SbS3 OBECNÉ SULFIDICKÉ RUDY CHUDÉ NA STŘÍBRO Galenit PbS Sfalerit ZnS Chalkopyrit CuFeS2 redukční tavba v peci odstranění O (dřevěné uhlí) pražení (odstranění vazby OH oxidační proces) redukční tavba (dřevěné uhlí) zolovňování, tzn. rozpouštění Ag rudy v olovu (oxidační proces, vzniká slitina Pb+Ag a oxidy síry) Po té se ze slitiny Pb+Ag olovo shání prudkou oxidací až zbude hutní Ag pražení (oxidační proces, přeměna sulfidů na oxidy) redukční tavba (dřevěné uhlí) u rud s obsahem Cu ještě tavba tzv. kamínku

prvek teplota tání teplota varu hustota Au 1 064,18 C 2 856 C 19,30 g/cm-3 Ag 961,78 C 2 162 C 10,490 g.cm-3 Cu 1 084,62 C 2 562 C 8,960 g.cm-3 Pb 327,50 C 1 749 C 11,34 g/cm-3 Zn 419,53 C 907 C 7,14 g/cm-3 As 614,00 C 817 C 5,27 g/cm-3 Cd 321,07 C 767 C 8,65 g.cm-3 Ba 727,00 C 1 897 C 3,51 g.cm-3