은광업

Silver mining

채굴은 발굴(즉, 채굴)을 통해 지구에서 귀금속 은을 채취하는 것입니다.

독일 바덴뷔르템베르크주 슈젠탈(Freiburg im Breisgau 인근)의 지하 은광

은은 사포 퇴적물과 정맥에서 덩어리로 발견되는 경우는 매우 드물다.황, 비소, 안티몬 또는 염소와 더 일반적으로 결합되며, 아르젠타이트(AgS2), 클로라르기라이트(Horargyrite, AgCl), 갈레나(많은 양의 [1][2]은을 함유하는 납 광석)와 같은 다양한 광석에서 결합됩니다.은은 종종 이것들과 함께 발견되거나 금과 같은 다른 금속들과 합금되기 때문에, 보통 혼합이나 전기 분해를 통해 추가로 추출되어야 한다.

은광업은 기원전 5세기부터 시작되었다.은은 동전과 금괴에 자주 사용되는 귀금속이기 때문에 역사적으로 은의 채굴은 종종 수익성이 있었다.금이나 백금과 같은 다른 귀금속들과 마찬가지로, 새로 발견된 은광석 매장량은 그들의 부를 추구하는 광부들의 은광욕을 촉발시켰다.최근 몇 세기 동안, 멕시코, 볼리비아, 칠레, 아르헨티나, 페루와 같은 안데스 국가들과 캐나다와 미국의 성장과 발전에 영향을 미치는 많은 퇴적물이 발견되고 채굴되었다.

역사

기원전 5세기 아테네의 초기 은화.대영박물관.

은은 고대부터 알려져 왔다.은은 창세기에서 언급되며 소아시아에게해의 섬에서 발견된 슬래그 더미는 기원전 4천부터 은이 납에서 분리되었음을 나타냅니다.로리움의 은광산은 매우[3] 풍부했고 고대 아테네 경제에 화폐를 제공하는데 도움을 주었다. 이 과정은 지하 갤러리에서 광석을 채굴하고, 세척하고, 금속을 생산하기 위해 그것을 제련하는 것을 포함한다.겨울 [citation needed]동안 저수조에 보관된 빗물을 이용해 채취한 현장에는 아직도 정교한 세척대가 남아 있다.

로마인들은 제2차 포에니 전쟁 이후 카르타고의 영토를 획득한 후 카르타고로부터 스페인의 은광산을 넘겨받았다.납 광석에서 은을 추출하는 것은 서기 1세기 로마 정복 직후 로마 브리튼에서 널리 행해졌다.

바이킹이 유럽 전역으로 확장한 주요 목표 중 하나는 [4][5]은을 획득하고 거래하는 것이었다.베르겐과 더블린은 여전히 [6][7]은 제조의 중요한 중심지이다.무역 목적으로 바이킹 시대의 은 수집품 중 하나가 갤러웨이 [8]사재기이다.

15세기 중반부터 중앙유럽의 광업과 야금 산업에 활력을 불어넣는 액화 과정을 사용하여 구리 광석에서 은을 대량으로 추출하기 시작했다.

아메리카 대륙

1545년에 발견된 포토시는 페루 상부의 한 유적지에서 엄청난 양의 은을 생산했다.유럽에서 최초로 공개된 이미지.페드로 시에자레온, 1553년

현재 멕시코의 사카테카스 주 (1546년 [9]발견)와 포토시 주 (1546년 발견)로부터 아메리카 대륙정복한 후 유럽의 왕관에 막대한 양의 은이 유입되었고, 이는 유럽에서 스페인 가격 혁명을 촉발시켰다.은광산은 광석에서 금속을 추출하기 위해 많은 양의 수은이 필요했다.안데스 산맥의 근원은 후안카벨리카 수은 광산이었습니다; 멕시코는 스페인의 알마덴 수은 광산의 수은에 의존했습니다.수은은 환경에 매우 악영향을 [10]끼쳤다.은은 중국에서 매우 귀중했고, 세계적인 상품이 되었다.마닐라 갤리온은 스페인 달러를 태평양을 가로질러 나르며 스페인 제국의 부흥에 기여했다.그것의 가치의 상승과 하락은 세계 시장에 영향을 미쳤다.

볼리비아 포토시의 은화에서 온 스페인 은화입니다.포토시와 스페인 제국의 다른 지역에서 채굴된 은의 양은 유럽에서 상당한 인플레이션을 초래했다.

19세기 전반 칠레의 광산은 북치코 지역의 실버 러시로 부활하여 아타카마 사막에 칠레인들의 입지가 증가하고 농업 기반 경제에서 벗어나게 되었다.아르헨티나는 스페인 정복자들에 의해 은빛 자원을 따서 명명되었다; 아르헨티나는 "은빛"을 뜻하는 스페인어 형용사이다.

은광산은 북미 [11]서부 정착의 원동력이었으며, 갈레나 광석의 은과 관련된 광물(대부분 납)의 주요 붐이 가장 흔하게 발견된다.주목할 만한 은빛 러시는 콜로라도, 네바다, 코발트, 온타리오, 캘리포니아브리티시컬럼비아의 쿠테나이 지역, 특히 경계와 "실버리" 슬로칸에 있었다.아이다호의 실버 러시는 실버 밸리로 알려진 지역에 광산을 생산했으며,[12] 그 중 일부는 오늘날에도 여전히 활동 중이다.1859년 네바다주 버지니아시티있는 컴스톡 로드에서 미국 최초의 주요 은광 광상이 발견되었다.

은광석

은광석 사진

은이 함유된 광석은 일반적으로 은이 거의 없으며 구리와 납의 비율이 훨씬 높습니다.따라서 대부분의 은은 소량의 [13]은을 함유한 갈레나(납)나 찰카피라이트(구리)와 같은 황화물 광석에서 정제된다.이들 광석의 상당수는 황화물 광석으로서의 가치를 위해 채굴되며, 귀중한 부산물로 은을 추출하지만, 일부 광석은 그 가치를 [14]위해 명시적으로 채굴된다.거품 부유 분리는 이 복잡한 공정의 핵심 단계입니다.은은 아젠타이트, 폴리염기, 프로스타이트, AgS2, (Ag, Cu)16 SbS211 및 AgAs로33 가장 일반적으로 광물화된다.

은을 채굴하는 방법은 광석의 등급, 깊이, 숙주암, 경제적 요인 등 광체와 관련된 요인에 따라 달라집니다.일반적으로 은은 광산에서 채취되며 지하 표류 [16]갱도에서 채취됩니다.은광산의 가장 어려운 측면 중 하나는 은과 숙주의 암석이 매우 무거울 수 있기 때문에 광석을 채취하는 것입니다.폭발물은 혈관을 관리하기 쉬운 조각으로 부수기 위해 자주 사용되며, 광산을 통해 운반된 후 [16][14]지상으로 운반된다.이것은 암석 폭발로 알려진 광산의 급격한 구조적 붕괴로 이어질 수 있는 위험한 과정입니다. 이는 [17]경고 없이 발생할 수 있습니다.

미국 콜로라도에서 채굴된 토종 은 덩어리의 큰 덩어리.

최근 들어서는 공급보다 수요가 많아 세계적인 은 적자가 발생하고 있다.이에 맞서기 위해 은 고철 채굴이 더욱 성행했다.고철 재료로부터 상당한 양의 은을 수확할 수 있으며,[16] 2000년에 미국에서 1,700톤이 회수되었습니다.은 스크랩은 다른 금속보다 훨씬 낮은 가치를 가지고 있으며, 이러한 전통적인 기술 때문에 많은 재료에 효과가 있는 은에는 효과가 없습니다.이 은은 순도가 낮지만 주얼리는 일반적으로 정제되는 것이 아니라 재할당됩니다.치과용 합금 및 은 식기류로부터 은을 회수하는 경우에도 같은 공정을 실시한다.사진 필름은 또 다른 경제적 스크랩의 원천인데, 그 이유는 [16]탄 필름의 재를 침출시켜 사용 후 필름에서 은을 추출할 수 있기 때문이다.

광석 가공

Pietro Gualdi, 1846년 사카테카스 하시엔다 누에바 데 프레즈닐로의 파티오 과정 묘사.

일단 은광석을 채굴하면, 그것은 고운 가루로 분쇄된다.은은 일반적으로 분말 광석에서 제련 또는 화학 침출에 의해 추출된다.은의 융점은 962°C(1,764°F)에서 발생합니다.따라서 상업적인 목적으로 [18]은을 준비하기 위해서는 산업용 야금 공정이 필요하다.테리오 공정이나 팬 합병과 같은 수은 혼합에 의한 광석 처리법은 1800년대에 널리 사용되었지만, [16]오늘날에는 거의 사용되지 않습니다.

분할은 금속은을 추출하는 일반적인 과정이다.이는 금 합금(금 30% 미만)을 용해하고 질산 30%로 끓이는 방식으로 이루어집니다.아피네이션은 농축 황산으로 [13]을 끓이는 과정이다.이것은 은과 금을 분리한다.

은은 또한 구리의 전해 정제 과정과 소량의 은을 함유한 납 광석에서 얻은 납 금속에 Parkes 공정을 적용하여 생산됩니다.상업용 순은은 순은 99.9%, 순은 99.999% 이상이다.

오염

은 가공은 환경에 큰 영향을 끼쳤다.아메리카 대륙에서 파티오 합성이 널리 퍼지면서, 수은이 그 과정에서 중요한 요소이기 때문에 더 많은 수은이 필요했다.1850년부터 1900년까지 미국에서 소비된 수은의 90%가 [19]금을 추출하는 데 사용된 것으로 추정된다.파티오 공정이 처음 사용된 이후 약 257,400톤의 수은이 이 과정에서 환경에 손실되었습니다. 이 중 60~65%가 대기 중으로 방출되어 전 세계 수은 [19]순환의 가장 큰 원인이 될 수 있습니다.수은 중독은 건강에 심각한 영향을 미치며 치명적일 수 있다.

폐은광 안과 주변에도 오염물질이 식수로 유입되는 것으로 알려져 있다.멕시코 사우스 모렐로스 주의 우물물에는 비소, , 망간, , [20]불소포함한 독성 금속이 고농도로 함유되어 있는 것으로 밝혀졌다.이것은 Huautla의 버려진 침수된 은광 덕분이다.지하수는 1990년대 초 폐광된 후 갱도를 범람시켜 위험한 오염물질의 산화와 동원을 가능하게 했다.

산지

은의 주요 공급원은 캐나다, 멕시코,[21] 폴란드, 페루, 볼리비아, 호주[22], 미국에서 [23]얻은 구리, 구리-니켈, , , 납-아연 광석이다.

멕시코는 2014년 전 [24]세계 은 생산량 26,800톤(8억 6,200만 트로이 온스)의 18.7%인 5,000톤(1억 6,100만 트로이 온스)을 생산한 세계 최대의 은 생산국이었다.

상위 6개 생산 단계 은광[25]
내꺼 나라 2010년 실전 가동 2020년 생산
캐닝턴 실버/납/아연 광산 호주. 38.6 모즈 11.792 모즈
프레즈니요 은광 멕시코 38.6 모즈 13.055 모즈
산 크리스토발 폴리메탈 광산 볼리비아 19.4 모즈
안타미나 구리/아연 광산 페루 14.9 모즈
루드나 구리 광산 폴란드 14.9 모즈
페냐스키토 다금속 광산 멕시코 13.9 모즈
2015년까지의 단기[26] 은광 개발 프로젝트 상위 6개
프로젝트. 나라 예상 연간 생산 능력(5년 이내)
파스쿠아 라마 칠리 25.0 모즈
나비다 아르헨티나 15.0 모즈
후아니비오 멕시코 14.0 모즈
말쿠 호타 볼리비아 13.2[27] 모즈
해켓 강 캐나다 13.1 모즈
코라니 페루 10.0 모즈

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은덩어리

레퍼런스

  1. ^ 킹, 호바트, 2013년실버.Geology.com https://geology.com/minerals/silver.shtml
  2. ^ Bevan, J., Clark, A., & Symes, R, The Illustrated Encyclopedia of the Mineral Kingdom: 광물 왕국 삽화 백과사전:5장: 광물의 왕국1978년 토론토 햄린입니다 ISBN0-600-36263-9.
  3. ^ Wood, J. R.; Hsu, Y-T.; Bell, C. (2021). "Sending Laurion Back to the Future: Bronze Age Silver and the Source of Confusion". Internet Archaeology. 56 (9). doi:10.11141/ia.56.9. S2CID 236973111.
  4. ^ "Datahub of ERC funded projects". erc.easme-web.eu. Retrieved 2021-10-19.
  5. ^ "Silver and the Origins of the Viking Age: An ERC project". sites.google.com. Retrieved 2021-10-19.{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)
  6. ^ "..The Silver Treasure KODE..." kodebergen.no. Retrieved 2021-10-19.
  7. ^ "Viking Ireland Archaeology". National Museum of Ireland. Retrieved 2021-10-19.
  8. ^ History, Scottish; read, Archaeology 15 min. "The Galloway Hoard in the context of the Viking-age". National Museums Scotland. Retrieved 2021-10-19.
  9. ^ Dan Oancea:저황화 발열 정맥 퇴적물 http://technology.infomine.com/articles/1/546/silver.sulphidation.epithermal/silver.deposits.–.aspx
  10. ^ 니콜라스 A.로빈스, 머큐리, 광산 엠파이어: 안데스 산맥의 식민지 은광 채굴에 따른 인적생태적 비용.블루밍턴:Indiana University Press 2011.https://doi.org/10.1093/envhis/ems086
  11. ^ Dan Oancea:은광상 - 탄산염 대체광상 http://technology.infomine.com/articles/1/693/silver.deposits.crd/silver.deposits.carbonate.aspx
  12. ^ 버지니아주 길러맨(2019년 12월 4일).2019년 아이다호 광산 탐사(PDF).아이다호 지질 조사국입니다2020년 4월 23일 취득.
  13. ^ a b 카시아니두, V. 2003Craddock, P.T. 및 Lang의 복합 폴리메탈 광석에서 은을 조기에 추출하여 J(eds) 광업 및 금속 생산.런던, 대영박물관 출판부: 198~206
  14. ^ a b 레디, 로한, 2019년은색, 설명.글로벌 X.https://www.globalxetfs.com/silver-explained/
  15. ^ 데브남, 앤드류, 2021년실버.Mindat.org https://www.mindat.org/min-3664.html
  16. ^ a b c d e Hilliard, Henry E., 2003.'실버'USGS.
  17. ^ Scott, D., & Williams, T, 1994.아이다호 켈로그 선샤인마인 암석 폭발 현장 조사 중입니다질병통제예방센터 https://www.cdc.gov/niosh/mining%5C/UserFiles/works/pdfs/irbs.pdf
  18. ^ 그린우드와 언쇼, 1997년원소의 화학엘세비어페이지 1178.
  19. ^ a b 은리아구, 제롬, 1994년아메리카 대륙에서 과거 금과 은을 채굴하여 발생한 수은 오염환경과학, 제149권, 제3호, 167-181, ISSN 0048-9697, https://doi.org/10.1016/0048-9697(94)90177-5
  20. ^ 에스텔러, M.V., 도밍게즈-마리아니, E., 가리도, S.E. 등멕시코 폐은광에서 비소와 다른 독성물질에 의한 지하수 오염Environment Earth Sci 74, 2893–2906 (2015).doi: 10.1007/s415-015-4315-9
  21. ^ Medical Letter on the CDC & FDA (18 October 2020). "Mexico Silver Mining Is Flourishing with New High Grade Silver Discoveries". Gale Academic: 1991.
  22. ^ 호주 귀금속 광산 시장(금, 은, 다이아몬드)의 성장 및 전망(2020. 2014).M2 Presswire, 2014년 6월 26일ProQuest 1540231009
  23. ^ 2020년 미국 은광 시장의 개요 및 전망: 동향, 재정 체제, 주요 프로젝트 및 경쟁 상황.2012. M2 Presswire, 2012년 11월 20일. 1171392860
  24. ^ "pg. 152 – Silver" (PDF). USGS. 2016. Retrieved 29 February 2016.
  25. ^ CPM Group (2011). The CPM Silver Yearbook 2011. New York, NY: Euromoney Books. p. 68. ISBN 978-0-9826741-4-7.
  26. ^ CPM Group (2011). The CPM Silver Yearbook 2011. New York, NY: Euromoney Books. p. 74. ISBN 978-0-9826741-4-7.
  27. ^ "43-101 Preliminary Economic Assessment Technical Report Malku Khota" (PDF). South American Silver Corp. Retrieved July 26, 2011.