तेल और गैस भंडार के स्थान के पैटर्न। एक्स.1

स्थानिक प्लेसमेंट खनिजप्राकृतिक नियमों के कारण. पृथ्वी की पपड़ी संरचना में विषम है। यह गहराई के साथ रासायनिक संरचना में नियमित परिवर्तन दर्शाता है। योजनाबद्ध रूप से, पृथ्वी की पपड़ी (लिथोस्फीयर) की मोटाई को तीन ऊर्ध्वाधर क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है:

1. सतह क्षेत्र - ग्रेनाइटिक, अम्लीय, निम्नलिखित के साथ
विशिष्ट तत्व: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान,
ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, एल्यूमीनियम, (फॉस्फोरस), सिलिकॉन, (क्लोरीन),
पोटेशियम, (टाइटेनियम), (मैंगनीज), रुबिडियम, येट्रियम, ज़िरकोनियम, नाइओबियम,
मोलिब्डेनम, टिन, सीज़ियम, दुर्लभ पृथ्वी, टैंटलम, टंगस्टन, (सोना)
फिर), रेडियम, रेडॉन, थोरियम, यूरेनियम (कोष्ठक में - कम प्रकार के तत्व
कैल).

2. मध्य क्षेत्र बेसाल्ट, बुनियादी, कई विशिष्ट के साथ है
तत्व: कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन,
फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, मैंगनीज, ब्रोमीन, आयोडीन, बेरियम, स्ट्रोन

tions.

3. गहरा क्षेत्र - पेरिडोटाइट, अल्ट्राबेसिक, ठेठ के साथ
तत्व: टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, लोहा, कोबाल्ट, निकल,
रूथेनियम-पैलेडियम, ऑस्मियम-प्लैटिनम।

इसके अलावा, धातुओं की प्रधानता वाले रासायनिक तत्वों का एक विशिष्ट शिरा समूह प्रतिष्ठित है। सल्फर, लोहा, कोबाल्ट, निकल, तांबा, जस्ता, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, मोलिब्डेनम, चांदी, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, सोना, पारा, सीसा, बिस्मथ 3 आमतौर पर नसों में केंद्रित होते हैं।

जैसे-जैसे कोई पृथ्वी की पपड़ी की मोटाई में गहराई तक जाता है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, बेरियम, स्ट्रोंटियम की मात्रा कम हो जाती है और मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, टाइटेनियम 4 का अनुपात बढ़ जाता है।

बहुत गहरी खदानों में, जैसे-जैसे आप गहराई में जाते हैं, अक्सर तत्वों के अनुपात में बदलाव होता है। उदाहरण के लिए, अयस्क पर्वत की खदानों में टिन की मात्रा ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, कई क्षेत्रों में टंगस्टन की जगह टिन, सीसे की जगह जस्ता, इत्यादि ले लेता है।

पर्वत निर्माण प्रक्रियाएँ रासायनिक तत्वों (जियोकेमिकल एसोसिएशन) के विशिष्ट समूहों की आदर्श व्यवस्था को बाधित करती हैं। पर्वत निर्माण के परिणामस्वरूप, गहरी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर उभर आती हैं। स्थलमंडल में ऊर्ध्वाधर विस्थापन का आयाम जितना अधिक होगा, जो आंशिक रूप से पर्वत की ऊंचाइयों के आयाम में परिलक्षित होता है, रासायनिक तत्वों के संयोजन में अंतर उतना ही अधिक होता है। जहां प्रकृति की बाह्य शक्तियों द्वारा पहाड़ों को गंभीर रूप से नष्ट कर दिया गया है, वहीं पृथ्वी के आंतरिक भाग की विभिन्न प्रकार की संपदा मनुष्य के सामने प्रकट हुई है: आवर्त सारणी के अनुसार सभी खजाने।

विभिन्न खनिजों के निर्माण का समय एक समान नहीं होता है। मुख्य भूवैज्ञानिक युग विभिन्न तत्वों की सांद्रता में एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। सभी महाद्वीपों में किसी न किसी युग में खनिजों की सांद्रता में भी बड़े अंतर हैं।

प्रीकैम्ब्रियन युग की विशेषता लौह क्वार्टजाइट्स और समृद्ध लौह अयस्क (सभी पूंजीवादी देशों के सिद्ध लौह अयस्क भंडार का 68%), मैंगनीज (63%), क्रोमाइट्स (94%), तांबा (60%), निकल (72%), कोबाल्ट (93%), यूरेनियम (66%), अभ्रक (लगभग 100%), सोना और प्लैटिनम के अयस्क हैं।

निचले पैलियोज़ोइक युग में बड़े खनिज भंडार अपेक्षाकृत कम हैं। युग ने तेल शेल, कुछ तेल भंडार, फॉस्फोराइट्स दिए।

लेकिन ऊपरी पैलियोज़ोइक युग में, कोयला (विश्व भंडार का 50%), तेल, पोटेशियम और मैग्नीशियम लवण, पॉलीमेटैलिक अयस्क (सीसा और जस्ता), तांबा और टंगस्टन, पारा, एस्बेस्टस और फॉस्फोराइट्स के बड़े भंडार के सबसे बड़े भंडार का गठन किया गया था।

मेसोज़ोइक युग में, तेल और कोयले, टंगस्टन के सबसे बड़े भंडार का निर्माण जारी है और नए भंडार बनते हैं - टिन, मोलिब्डेनम, सुरमा, हीरे।

अंत में, सेनोज़ोइक युग ने दुनिया को बॉक्साइट, सल्फर, बोरॉन, पॉलीमेटैलिक अयस्कों और चांदी का मुख्य भंडार दिया। इस युग के दौरान, तेल, तांबा, निकल और कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, सुरमा, टिन, बहुधातु अयस्क, हीरे, फॉस्फोराइट्स, पोटेशियम लवण और अन्य खनिजों का संचय जारी रहता है।

वी. आई. वर्नाडस्की, ए. ई. फर्समैन और अन्य वैज्ञानिकों ने खनिजों की घटना के निम्नलिखित प्रकार के क्षेत्रों की पहचान की जो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं: 1) भू-रासायनिक बेल्ट। 2) भू-रासायनिक क्षेत्र; और 3) कच्चे माल और ईंधन के भू-रासायनिक केंद्र (नोड्स)।

कई अन्य शब्दों का भी उपयोग किया जाता है: मेटलोजेनिक बेल्ट; ढाल और मंच; मेटालोजेनिक प्रांत, मोटे तौर पर ऊपर सूचीबद्ध क्षेत्रीय इकाइयों के अनुरूप हैं

मेटलोजेनिक बेल्ट सैकड़ों और हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं। वे क्रिस्टलीय ढालों की सीमा पर हैं जो प्रारंभिक भूवैज्ञानिक युगों से कमोबेश अपरिवर्तित रहे हैं। खनिज भंडार के कई महत्वपूर्ण परिसर मेटलोजेनिक बेल्ट से जुड़े हुए हैं।

विश्व की सबसे बड़ी अयस्क पेटी प्रशांत महासागर को घेरे हुए है। प्रशांत बेल्ट की लंबाई 30 हजार किमी से अधिक है। किमी.इस बेल्ट में दो क्षेत्र होते हैं - आंतरिक (समुद्र की ओर) और बाहरी। आंतरिक क्षेत्र अमेरिकी मुख्य भूमि पर पूरी तरह से व्यक्त होता है और एशियाई पर कमजोर होता है, जहां यह द्वीपों (जापानी, ताइवान, फिलीपींस) की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लेता है। तांबे और सोने के भंडार आंतरिक क्षेत्र में केंद्रित हैं, और टिन, पॉलीमेटल्स (सीसा, जस्ता और अन्य धातुएं), सुरमा और बिस्मथ बाहरी क्षेत्र में केंद्रित हैं।

भूमध्यसागरीय अयस्क बेल्ट में भूमध्य सागर के आसपास की पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं, और यह ट्रांसकेशस, ईरान, उत्तर भारत से होते हुए मलक्का तक जाती है, जहां यह प्रशांत बेल्ट से जुड़ती है। भूमध्यसागरीय बेल्ट की लंबाई लगभग 16 हजार किमी है।

यूराल बेल्ट भी दुनिया की सबसे बड़ी मेटलोजेनिक बेल्ट में से एक है।

कई पर्वतीय प्रणालियों की विशेषता पर्वतीय प्रणाली की धुरी के समानांतर बैंड के रूप में खनिजों का नियमित वितरण है। इस प्रकार, कई मामलों में, अयस्कों के बहुत भिन्न संयोजन एक दूसरे से अपेक्षाकृत कम दूरी पर स्थित होते हैं। सबसे गहरी संरचनाएँ (Cr, N1, P1, V, Ta, Nb) मुख्य रूप से बेल्ट की धुरी के साथ स्थित हैं, और Sn, As इस धुरी के किनारों पर स्थित हैं। एएन, डब्ल्यू; , इससे भी आगे - Cu, Zp, Pb, इससे भी आगे -Ag Co, अंत में Sb, Hg और अन्य तत्व 6। यूराल में रासायनिक तत्वों का लगभग ऐसा भौगोलिक वितरण देखा जाता है, जिनके खनिजों को पांच मुख्य बैंडों में बांटा गया है: 1) पश्चिमी, तलछटी चट्टानों की प्रबलता के साथ: क्यूप्रस बलुआ पत्थर, तेल, टेबल और पोटेशियम-मैग्नीशियम लवण, कोयला; 2) केंद्रीय (अक्षीय), भारी गहरी चट्टानों के साथ: प्लैटिनम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, निकल; 3) मेटामॉर्फिक (कॉपर पाइराइट्स का जमा); 4) पूर्वी ग्रेनाइट (लौह अयस्क, मैग्नेसाइट और दुर्लभ धातुएँ) और 5) पूर्वी तलछटी, भूरे कोयले, बॉक्साइट के साथ।

भू-रासायनिक क्षेत्र क्रिस्टलीय ढालों और प्लेटफार्मों के विशाल विस्तार हैं जो तलछटी चट्टानों से ढके वलित पर्वत प्रणालियों की पट्टियों के बीच स्थित हैं। इन तलछटी चट्टानों की उत्पत्ति समुद्र, नदियों, हवा, जैविक जीवन की गतिविधि, यानी सौर ऊर्जा के प्रभाव से जुड़े कारकों के कारण हुई है।

कई खनिजों के भंडार ढालों और प्लेटफार्मों के विशाल विस्तार की प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से जुड़े हुए हैं: लौह अयस्क, सोना, निकल, यूरेनियम, दुर्लभ धातुएं और कुछ अन्य। आमतौर पर प्राचीन ढालों और प्लेटफार्मों की सपाट राहत, घनी आबादी और उनमें से कई की अच्छी आपूर्ति रेलवेइस तथ्य को जन्म दिया कि

विश्व की ढालों और प्लेटफार्मों के भंडार (यूएसएसआर के बिना) लौह अयस्क के निष्कर्षण का लगभग 2/3, सोने और प्लैटिनम के निष्कर्षण का 3/4, यूरेनियम, निकल और कोबाल्ट के निष्कर्षण का 9/10, लगभग सभी निकाले गए थोरियम, बेरिलियम, नाइओबियम, ज़िरकोनियम, टैंटलम, बहुत सारे मैंगनीज, क्रोमियम 7 देते हैं।

तलछटी चट्टानों के खनिजों के स्थान में प्राचीन एवं आधुनिक जलवायु क्षेत्र के नियम समर्थक हैं, हैं। अधिकतर, पिछले युगों का क्षेत्रीकरण तलछटी चट्टानों के भूगोल को प्रभावित करता है। लेकिन आधुनिक आंचलिक प्राकृतिक प्रक्रियाएं विभिन्न लवणों, पीट और अन्य खनिजों के निर्माण और भौगोलिक वितरण को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।

अयस्क और गैर-धातु खनिजों के वितरण के पैटर्न देश के टेक्टोनिक्स द्वारा निर्धारित होते हैं। इसलिए, एक आर्थिक भूगोलवेत्ता के लिए टेक्टोनिक मानचित्र को जानना और उसे पढ़ने तथा आर्थिक रूप से विशेषताओं का मूल्यांकन करने की क्षमता होना बहुत महत्वपूर्ण है। भूवैज्ञानिक विकासदेश के विभिन्न विवर्तनिक क्षेत्र।

इस प्रकार, ज्यादातर मामलों में, तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार पृथ्वी की पपड़ी के प्राचीन मुड़े हुए क्रिस्टलीय वर्गों के गहरे अवतलन के क्षेत्रों से जुड़ा है। प्लेटफ़ॉर्म के सीमांत अग्रभाग, अंतरपर्वतीय अवसाद, बेसिन और उन्हें जोड़ने वाले मेहराब, जो तब उत्पन्न हुए जब मोटी तलछटी चट्टानों को कठोर ब्लॉकों द्वारा कुचल दिया गया, खोज इंजनों का ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि तेल, प्राकृतिक गैस और नमक जमा अक्सर उनके साथ जुड़े होते हैं।

तथाकथित कैस्टोबायोलिथ (दहनशील खनिज) के अपने भौगोलिक वितरण पैटर्न हैं, जो धातुओं के वितरण के नियमों से मेल नहीं खाते हैं।

में पिछले साल काविश्व के तेल-असर क्षेत्रों के भौगोलिक वितरण की नियमितता स्थापित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ओए रैडचेंको 8 के सारांश में चार विशाल तेल-असर बेल्ट प्रतिष्ठित हैं: 1. पैलियोज़ोइक (इसमें तेल लगभग विशेष रूप से पैलियोज़ोइक जमा तक ही सीमित है); 2. अक्षांशीय मेसो-सेनोज़ोइक; 3. पश्चिमी प्रशांत सेनोज़ोइक और 4. पूर्वी प्रशांत मेसो-सेनोज़ोइक।

1960 के आंकड़ों के अनुसार, विश्व तेल उत्पादन का 29% पेलियोजोइक बेल्ट के भीतर, 42.9% अक्षांश में, 24.5% पूर्वी प्रशांत में, 2.8% पश्चिमी प्रशांत में, और 0.8% बेल्ट के बाहर उत्पादित किया गया था 9 -

कोयला संचय के मुख्य क्षेत्र, एक नियम के रूप में, सीमांत और आंतरिक गर्तों और प्राचीन और स्थिर प्लेटफार्मों के आंतरिक सिंक्लाइज़ तक ही सीमित हैं। उदाहरण के लिए, यूएसएसआर में, सबसे बड़े कोयला बेसिन रूसी प्लेटफ़ॉर्म के डोनेट्स गर्त, कुज़नेत्स्क गर्त आदि तक सीमित हैं।

कोयला प्लेसमेंट के पैटर्न अभी तक पूरी तरह से स्थापित नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ मौजूदा पैटर्न दिलचस्प हैं। तो, जी.एफ. क्रशेनिनिकोव के अनुसार, यूएसएसआर में 48% कोयला भंडार सीमांत और आंतरिक विक्षेपण तक ही सीमित हैं, 43% प्राचीन स्थिर प्लेटफार्मों तक; संयुक्त राज्य अमेरिका में, अधिकांश कोयला भंडार स्थिर प्लेटफार्मों पर स्थित हैं, और पश्चिमी यूरोप में, लगभग सभी कोयला सीमांत और आंतरिक गर्तों तक ही सीमित है। सबसे बड़े कोयला बेसिन महाद्वीपों की गहराई में स्थित हैं; ग्रेट रो बेल्ट (प्रशांत, भूमध्यसागरीय और यूराल) में कोयले की मात्रा अपेक्षाकृत कम है।

प्राकृतिक पदार्थ और ऊर्जा के प्रकार जो निर्वाह के साधन के रूप में काम करते हैं मनुष्य समाजऔर अर्थव्यवस्था में उपयोग किये जाने वाले कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक संसाधनों की किस्मों में से एक खनिज संसाधन है।

खनिज स्रोत -϶ᴛᴏ चट्टानें और खनिज जिनका उपयोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में किया जा सकता है या किया जा सकता है: कच्चे माल, सामग्री आदि के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। खनिज संसाधन देश की अर्थव्यवस्था के खनिज संसाधन आधार के रूप में कार्य करते हैं। आज 200 से अधिक प्रकार के खनिज संसाधनों का उपयोग अर्थव्यवस्था में किया जा सकता है।

यह शब्द प्रायः खनिज संसाधनों का पर्यायवाची है "खनिज"।

खनिज संसाधनों के कई वर्गीकरण हैं।

भौतिक गुणों पर विचार के आधार पर, ठोस (विभिन्न अयस्क, कोयला, संगमरमर, ग्रेनाइट, लवण) खनिज संसाधन, तरल (तेल, खनिज पानी) और गैसीय (दहनशील गैसें, हीलियम, मीथेन) प्रतिष्ठित हैं।

उत्पत्ति के अनुसार, खनिज संसाधनों को अवसादी, आग्नेय और रूपांतरित में विभाजित किया गया है।

खनिज संसाधनों के उपयोग के दायरे के आधार पर, दहनशील (कोयला, पीट, तेल, प्राकृतिक गैस, तेल शेल), अयस्क (रॉक अयस्क, जिसमें धातु के उपयोगी घटक और गैर-धातु (ग्रेफाइट, एस्बेस्टस) और गैर-धातु (या गैर-धातु, गैर-दहनशील: रेत, मिट्टी, चूना पत्थर, एपेटाइट, सल्फर, पोटेशियम लवण) शामिल हैं, को प्रतिष्ठित किया जाता है। कीमती और सजावटी पत्थर एक अलग समूह हैं।

हमारे ग्रह पर खनिज संसाधनों का वितरण भूवैज्ञानिक पैटर्न के अधीन है (तालिका 1)

तलछटी उत्पत्ति के खनिज संसाधन प्लेटफार्मों की सबसे विशेषता हैं, जहां वे तलछटी आवरण के साथ-साथ तलहटी और सीमांत अग्रभाग में पाए जाते हैं।

आग्नेय खनिज संसाधन वलित क्षेत्रों और स्थानों तक ही सीमित हैं जहां प्राचीन प्लेटफार्मों के क्रिस्टलीय तहखाने सतह पर आते हैं (या सतह के करीब)। इसे इस प्रकार समझाया गया है। अयस्कों का निर्माण मुख्य रूप से मैग्मा और वाहक से निकलने वाले गर्म जलीय घोल से हुआ था। आमतौर पर, मैग्मा का उदय सक्रिय टेक्टोनिक आंदोलनों की अवधि के दौरान होता है, इसलिए, अयस्क खनिज मुड़े हुए क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। प्लेटफ़ॉर्म मैदानों पर, वे बेसमेंट तक ही सीमित हैं, इसलिए वे प्लेटफ़ॉर्म के उन हिस्सों में पाए जा सकते हैं जहां तलछटी आवरण की मोटाई छोटी है और बेसमेंट सतह के करीब या ढालों पर आता है।

यह कहने लायक है - विश्व के मानचित्र पर खनिज

यह कहने लायक है - रूस के मानचित्र पर खनिज

तालिका 1. विश्व के महाद्वीपों और भागों द्वारा मुख्य खनिजों के भंडार का वितरण

कहने की आवश्यकता नहीं, खनिज

विश्व के महाद्वीप और भाग

उत्तरी अमेरिका

दक्षिण अमेरिका

ऑस्ट्रेलिया

अल्युमीनियम

मैंगनीज

कहने योग्य बात - फर्श और धातुएँ

दुर्लभ पृथ्वी धातुएँ

टंगस्टन

गैर धात्विक

पोटैशियम लवण

काला नमक

फॉस्फोराइट्स

पीजोक्वार्ट्ज

सजावटी पत्थर

तलछटी उत्पत्ति मुख्यतः है ईंधन संसाधन.यह ध्यान देने योग्य है कि वे पौधों और जानवरों के अवशेषों से बने थे, जो जीवित जीवों के प्रचुर विकास के लिए अनुकूल पर्याप्त आर्द्र और गर्म परिस्थितियों में ही जमा हो सकते थे। यह उथले समुद्रों के तटीय भागों और झील-दलदल भूमि स्थितियों में हुआ। कुल खनिज ईंधन भंडार में से 60% से अधिक कोयला है, लगभग 12% तेल है, और 15% प्राकृतिक गैस है, बाकी तेल शेल, पीट और अन्य ईंधन हैं। खनिज ईंधन संसाधन बड़े कोयला और तेल और गैस वाले बेसिन बनाते हैं।

कोयला बेसिन(कोयला-असर बेसिन) - जीवाश्म कोयले की परतों (जमा) के साथ कोयला-असर जमा (कोयला-असर गठन) के निरंतर या रुक-रुक कर विकास का एक बड़ा क्षेत्र (हजारों किमी 2)।

एक ही भूवैज्ञानिक युग के कोयला बेसिन अक्सर हजारों किलोमीटर तक फैले कोयला संचय बेल्ट बनाते हैं।

दुनिया भर में 3.6 हजार से अधिक कोयला बेसिन ज्ञात हैं, जो कुल मिलाकर पृथ्वी के 15% भूमि क्षेत्र पर कब्जा करते हैं।

सभी कोयला संसाधनों का 90% से अधिक उत्तरी गोलार्ध में स्थित है - एशिया में, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। अफ़्रीका और ऑस्ट्रेलिया कोयले से भरपूर हैं। सर्वाधिक कोयला-गरीब महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। दुनिया के लगभग 100 देशों में कोयला संसाधनों की खोज की गई है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कुल और खोजे गए कोयला भंडार दोनों में से अधिकांश आर्थिक रूप से विकसित देशों में केंद्रित हैं।

सिद्ध कोयला भंडार के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देशहोंगे: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, कजाकिस्तान, यह कहने लायक है - पोलैंड, ब्राजील। कोयले के कुल भूवैज्ञानिक भंडार का लगभग 80% केवल तीन देशों - रूस, अमेरिका, चीन में है।

कोयले की गुणात्मक संरचना आवश्यक है, विशेष रूप से, लौह धातु विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले कोकिंग कोयले का अनुपात। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, यूक्रेन, अमेरिका, भारत और चीन के क्षेत्रों में उनकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है।

तेल और गैस बेसिन- आकार या खनिज भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण तेल, गैस या गैस घनीभूत जमा के निरंतर या द्वीपीय वितरण का क्षेत्र।

खनिज जमा होनापृथ्वी की पपड़ी के उस भाग को कहा जाता है, जिसमें कुछ भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप खनिज पदार्थ का संचय होता है, जो मात्रा, गुणवत्ता और घटना की स्थिति की दृष्टि से औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त होता है।

तेल और गैस असर 600 से अधिक बेसिनों की खोज की गई है, 450 का विकास किया जा रहा है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मुख्य भंडार उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, मुख्यतः मेसोज़ोइक जमा में। यह नहीं भूलना चाहिए कि एक महत्वपूर्ण स्थान 500 मिलियन टन से अधिक और यहां तक ​​कि 1 बिलियन टन से अधिक तेल और 1 ट्रिलियन मीटर 3 गैस के भंडार वाले तथाकथित विशाल क्षेत्रों से संबंधित है। ऐसे 50 तेल क्षेत्र हैं (आधे से अधिक - निकट और मध्य पूर्व के देशों में), गैस - 20 (ऐसे क्षेत्र सीआईएस देशों के लिए सबसे विशिष्ट हैं)। यह ध्यान देने योग्य है कि उनमें सभी भंडार का 70% से अधिक शामिल है।

तेल और गैस भंडार का मुख्य भाग अपेक्षाकृत कम संख्या में प्रमुख बेसिनों में केंद्रित है।

सबसे बड़े तेल और गैस बेसिन: फारस की खाड़ी, माराकैबे, ओरिनोक, मैक्सिको की खाड़ी, ध्यान दें कि टेक्सास, इलिनोइस, कैलिफोर्निया, पश्चिमी कनाडाई, अलास्का, उत्तरी सागर, वोल्गा-यूराल, पश्चिम साइबेरियाई, डाकिंग, सुमाट्रिन, गिनी की खाड़ी, सहारा।

खोजे गए आधे से अधिक तेल भंडार अपतटीय क्षेत्रों, महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र और समुद्री तटों तक ही सीमित हैं। अलास्का के तट पर, मैक्सिको की खाड़ी में, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग के तटीय क्षेत्रों (माराकाइबो डिप्रेशन), उत्तरी सागर में (विशेष रूप से ब्रिटिश और नॉर्वेजियन क्षेत्रों के पानी में), साथ ही बैरेंट्स, बेरिंग और कैस्पियन सागर में, अफ्रीका के पश्चिमी तट (गिनी वॉश) से दूर, फारस की खाड़ी में, दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों से दूर और अन्य स्थानों पर तेल के बड़े संचय की पहचान की गई है।

दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, वेनेजुएला, मैक्सिको, लीबिया और अमेरिका हैं। कतर, बहरीन, इक्वाडोर, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इंडोनेशिया, ब्रुनेई में भी बड़े भंडार पाए जाते हैं।

आधुनिक उत्पादन के साथ सिद्ध तेल भंडार की उपलब्धता पूरे विश्व में 45 वर्ष है। ओपेक के लिए औसतन ϶ᴛᴏt सूचक - 85 पैर; संयुक्त राज्य अमेरिका में यह मुश्किल से 10 साल से अधिक है, रूस में यह 20 साल है, सऊदी अरब में यह 90 साल है, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में यह लगभग 140 साल है।

दुनिया में गैस भंडार के मामले में अग्रणी देश, — ϶ᴛᴏ रूस, ईरान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, वेनेजुएला, अल्जीरिया, लीबिया, नॉर्वे, नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, चीन, ब्रुनेई, इंडोनेशिया में भी बड़े भंडार पाए जाते हैं।

प्राकृतिक गैस के साथ विश्व अर्थव्यवस्था का प्रावधान आधुनिक स्तरइसका उत्पादन 71 वर्ष है।

धातु अयस्क आग्नेय खनिज संसाधनों के उदाहरण के रूप में काम कर सकते हैं। धातु के अयस्कों में लोहा, मैंगनीज, क्रोमियम, एल्यूमीनियम, सीसा और जस्ता, तांबा, टिन, सोना, प्लैटिनम, निकल, टंगस्टन, मोलिब्डेनम आदि के अयस्क शामिल हैं। अक्सर वे विशाल अयस्क (धातु) बेल्ट बनाते हैं - अल्पाइन-हिमालयी, प्रशांत, और चट्टान के कच्चे माल के आधार और अलग-अलग देशों के कच्चे माल के आधार के रूप में काम करते हैं।

लौह अयस्कोंलौह धातुओं के उत्पादन के लिए मुख्य कच्चे माल के रूप में कार्य करें। अयस्क में लौह तत्व औसतन 40% होता है। लोहे के प्रतिशत पर निर्भरता को देखते हुए अयस्कों को अमीर और गरीब में विभाजित किया गया है। 45% से अधिक लौह सामग्री वाले समृद्ध अयस्कों का उपयोग बिना संवर्धन के किया जा सकता है, जबकि खराब अयस्कों को प्रारंभिक संवर्धन से गुजरना पड़ता है।

द्वारा लौह अयस्क के सामान्य भूवैज्ञानिक संसाधनों का आकारपहले स्थान पर सीआईएस देशों का कब्जा है, दूसरे पर - प्रवासी एशिया, तीसरे और चौथे पर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कब्जा है, पांचवें पर उत्तरी अमेरिका का कब्जा है।

लौह अयस्क संसाधन कई विकसित और विकासशील देशों में स्थित हैं। उनके अनुसार कुल और सिद्ध भंडाररूस, यूक्रेन, ब्राज़ील, चीन, ऑस्ट्रेलिया प्रमुख हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, फ्रांस और स्वीडन में लौह अयस्क के बड़े भंडार हैं। यूके, नॉर्वे, लक्ज़मबर्ग, वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया, लाइबेरिया, गैबॉन, अंगोला, मॉरिटानिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान में भी बड़े भंडार स्थित हैं।

इसके उत्पादन के वर्तमान स्तर पर लौह अयस्क के साथ विश्व अर्थव्यवस्था का प्रावधान 250 वर्ष है।

लौह धातुओं के उत्पादन में बडा महत्वधातु की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष योजक के रूप में इस्पात निर्माण में मिश्र धातु धातुओं (मैंगनीज, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन, मोलिब्डेनम) का उपयोग किया जाता है।

रिजर्व द्वारा मैंगनीज अयस्कदक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, गैबॉन, ब्राजील, भारत, चीन, कजाकिस्तान बाहर खड़े हैं; निकल अयस्क -रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यू कैलेडोनिया (मेलानेशिया, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में द्वीप), क्यूबा, ​​​​साथ ही कनाडा, इंडोनेशिया, फिलीपींस; क्रोमाइट -दक्षिण अफ़्रीका, ज़िम्बाब्वे; कोबाल्ट -डीआर कांगो, ज़ाम्बिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस; टंगस्टन और मोलिब्डेनमयूएसए, कनाडा, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया।

अलौह धातुआधुनिक उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अलौह धातुओं के अयस्कों में, लौह अयस्कों के विपरीत, अयस्क में उपयोगी तत्वों का प्रतिशत बहुत कम होता है (अक्सर एक प्रतिशत का दसवां हिस्सा और यहां तक ​​कि सौवां हिस्सा भी)

कच्चे माल का आधार एल्यूमीनियम उद्योगगठित करना बॉक्साइट, नेफलाइन्स, अलुनाइट्स, सिएनाइट्स। मुख्य कच्चा माल बॉक्साइट है।

विश्व में कई बॉक्साइट-असर वाले प्रांत हैं:

  • भूमध्यसागरीय (फ्रांस, इटली, ग्रीस, हंगरी, रोमानिया, आदि);
  • गिनी की खाड़ी का तट (गिनी, घाना, सिएरा लियोन, कैमरून);
  • कैरेबियन तट (जमैका, हैती, डोमिनिकन गणराज्य, गुयाना, सूरीनाम);
  • ऑस्ट्रेलिया.

स्टॉक सीआईएस देशों और चीन में भी उपलब्ध हैं।

दुनिया के जिन देशों के पास है सबसे बड़ा कुल और सिद्ध बॉक्साइट भंडार: गिनी, जमैका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, रूस। उनके उत्पादन के वर्तमान स्तर (80 मिलियन टन) पर बॉक्साइट के साथ विश्व अर्थव्यवस्था का प्रावधान 250 वर्ष है।

अन्य अलौह धातुओं (तांबा, बहुधात्विक, टिन और अन्य अयस्कों) को प्राप्त करने के लिए कच्चे माल की मात्रा एल्यूमीनियम उद्योग के कच्चे माल के आधार की तुलना में अधिक सीमित है।

शेयरों तांबा अयस्कमुख्य रूप से एशिया (भारत, इंडोनेशिया, आदि), अफ्रीका (जिम्बाब्वे, जाम्बिया, डीआरसी), उत्तरी अमेरिका (यूएसए, कनाडा) और सीआईएस देशों (रूस, कजाकिस्तान) में केंद्रित तांबे के अयस्क संसाधन भी देशों में उपलब्ध हैं लैटिन अमेरिका(मेक्सिको, पनामा, पेरू, चिली), यूरोप (जर्मनी, यह कहने योग्य है - पोलैंड, यूगोस्लाविया), साथ ही ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया (ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी) में भी तांबा अयस्क भंडार में अग्रणीचिली, अमेरिका, कनाडा, डीआर कांगो, जाम्बिया, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, चीन।

तांबे के अयस्कों के खोजे गए भंडार के साथ विश्व अर्थव्यवस्था का प्रावधान, उनके वार्षिक उत्पादन की वर्तमान मात्रा लगभग 56 वर्ष है।

रिजर्व द्वारा बहुधात्विक अयस्कसीसा, जस्ता, साथ ही तांबा, टिन, सुरमा, बिस्मथ, कैडमियम, सोना, चांदी, सेलेनियम, टेल्यूरियम, सल्फर युक्त, दुनिया में अग्रणी स्थान पर उत्तरी अमेरिका (यूएसए, कनाडा), लैटिन अमेरिका (मेक्सिको, पेरू) और ऑस्ट्रेलिया के देशों का कब्जा है। देशों के पास बहुधात्विक अयस्कों के संसाधन हैं पश्चिमी यूरोप(आयरलैंड, जर्मनी), एशिया (चीन, जापान) और सीआईएस देश (कजाकिस्तान, रूस)

जन्म स्थान जस्तादुनिया के 70 देशों में उपलब्ध हैं, इस धातु की मांग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उनके भंडार की उपलब्धता 40 वर्षों से अधिक है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, रूस, कजाकिस्तान और चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है। इन देशों में विश्व के 50% से अधिक जस्ता अयस्क भंडार हैं।

विश्व जमा टिन अयस्कदक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं, मुख्यतः चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में। अन्य बड़े भंडार दक्षिण अमेरिका (बोलीविया, पेरू, ब्राजील) और ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं।

यदि हम आर्थिक रूप से विकसित देशों और विकासशील देशों की तुलना संसाधनों में उनकी हिस्सेदारी से करते हैं अलग - अलग प्रकारअयस्क कच्चे माल, यह स्पष्ट है कि पूर्व में प्लैटिनम, वैनेडियम, क्रोमाइट्स, सोना, मैंगनीज, सीसा, जस्ता, टंगस्टन के संसाधनों में तीव्र प्रधानता है, और बाद में कोबाल्ट, बॉक्साइट, टिन, निकल और तांबे के संसाधनों में तीव्र प्रधानता है।

यूरेनियम अयस्कआधुनिक परमाणु ऊर्जा का आधार बनें। यूरेनियम पृथ्वी की पपड़ी में बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ है। संभावित रूप से, इसका भंडार 10 मिलियन टन अनुमानित है। साथ ही, केवल उन जमाओं को विकसित करना आर्थिक रूप से लाभदायक है जिनके अयस्कों में कम से कम 0.1% यूरेनियम होता है, और उत्पादन लागत 80 डॉलर प्रति 1 किलोग्राम से अधिक नहीं होती है। दुनिया में ऐसे यूरेनियम के खोजे गए भंडार 1.4 मिलियन टन हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि वे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, नाइजर, ब्राजील, नामीबिया, साथ ही रूस, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित हैं।

हीरेआमतौर पर 100-200 किमी की गहराई पर बनते हैं, जहां तापमान 1100-1300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और दबाव 35-50 किलोबार होता है। यह याद रखना चाहिए कि ऐसी स्थितियाँ कार्बन के हीरे में रूपांतर को बढ़ावा देती हैं। बड़ी गहराई पर अरबों वर्ष बिताने के बाद, ज्वालामुखी विस्फोटों के दौरान किम्बरलिग मैग्मा द्वारा हीरे सतह पर लाए जाते हैं, जिससे ϶ᴛᴏहीरे के प्राथमिक भंडार बनते हैं - किम्बरलाइट पाइप। इन पाइपों में से सबसे पहले दक्षिणी अफ्रीका में किम्बर्ली प्रांत में खोजा गया था, ϶ᴛᴏवें प्रांत के नाम पर और वे पाइपों को किम्बरलाइट और कीमती हीरे वाली चट्टान को किम्बरलाइट कहने लगे। आज तक, हजारों किम्बरलाइट पाइप पाए गए हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ दर्जन ही लाभदायक होंगे।

आज, हीरे का खनन दो प्रकार के निक्षेपों से किया जाता है: प्राथमिक (किम्बरलाइट और लैंप्रोइट पाइप) और द्वितीयक - प्लेसर।
यह ध्यान देने योग्य है कि हीरे के भंडार का बड़ा हिस्सा, 68.8%, अफ्रीका में केंद्रित है, लगभग 20% - ऑस्ट्रेलिया में, 11.1% - दक्षिण और उत्तरी अमेरिका में; एशिया का हिस्सा केवल 0.3% है। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, बोत्सवाना, अंगोला, सिएरा लोसोना, नामीबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और अन्य में हीरे के भंडार की खोज की गई है। बोत्सवाना, रूस, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, नामीबिया और डीआर कांगो हीरे के खनन में अग्रणी हैं।

अधात्विक खनिज संसाधन- ϶ᴛᴏ, सबसे पहले, खनिज रासायनिक कच्चे माल (सल्फर, फॉस्फोराइट्स, पोटेशियम लवण), साथ ही निर्माण सामग्री, दुर्दम्य कच्चे माल, ग्रेफाइट, आदि। यह ध्यान देने योग्य है कि वे व्यापक हैं, प्लेटफार्मों और मुड़े हुए क्षेत्रों दोनों में पाए जाते हैं।

उदाहरण के लिए, गर्म शुष्क परिस्थितियों में, उथले समुद्रों और तटीय लैगून में नमक जमा हो जाता है।

पोटैशियम लवणखनिज उर्वरकों के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पोटेशियम लवण का सबसे बड़ा भंडार कनाडा (सस्केचेवान बेसिन), रूस (पर्म टेरिटरी में सोलिकामस्क और बेरेज़न्याकी जमा), बेलारूस (स्टारोबिन्स्कॉय), यूक्रेन (कलुशस्कॉय, स्टेबनिकस्कॉय) के साथ-साथ जर्मनी, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। पोटाश लवण के वर्तमान वार्षिक उत्पादन के साथ, सिद्ध भंडार 70 वर्षों तक चलेगा।

गंधकइसका उपयोग मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसका अधिकांश हिस्सा फॉस्फेट उर्वरकों, कीटनाशकों के उत्पादन के साथ-साथ लुगदी और कागज उद्योग में खर्च किया जाता है। में कृषिसल्फर का उपयोग कीट नियंत्रण के लिए किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, जापान, यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान में देशी सल्फर के महत्वपूर्ण भंडार हैं।

अलग-अलग प्रकार के खनिज कच्चे माल का भंडार समान नहीं है। खनिज संसाधनों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है, जिसका अर्थ है कि उनके उत्पादन का आकार बढ़ रहा है। खनिज संसाधन संपूर्ण गैर-नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं, इसलिए, नए भंडार की खोज और विकास के बावजूद, खनिज संसाधनों की उपलब्धता घट रही है।

संसाधनों की उपलब्धता— ϶ᴛᴏ (खोजे गए) प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा और उनके उपयोग की मात्रा के बीच का अनुपात। यह ध्यान देने योग्य है कि इसे या तो उन वर्षों की संख्या में व्यक्त किया जाता है जिनके लिए उपभोग के किसी दिए गए स्तर पर एक या दूसरा संसाधन पर्याप्त होना चाहिए, या निष्कर्षण या उपयोग की वर्तमान दरों पर इसके प्रति व्यक्ति भंडार में। खनिज संसाधनों के साथ संसाधनों की आपूर्ति उन वर्षों की संख्या से निर्धारित होती है जिनके लिए ϶ᴛᴏवां ​​खनिज पर्याप्त होना चाहिए।

वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार, उत्पादन के मौजूदा स्तर पर दुनिया का खनिज ईंधन का सामान्य भूवैज्ञानिक भंडार 1000 से अधिक वर्षों के लिए पर्याप्त हो सकता है। साथ ही, यदि हम निष्कर्षण के लिए उपलब्ध भंडार, साथ ही खपत में निरंतर वृद्धि को ध्यान में रखते हैं, तो इस प्रावधान को कई गुना कम किया जा सकता है।

आर्थिक उपयोग के लिए, खनिज संसाधनों का क्षेत्रीय संयोजन सबसे अधिक फायदेमंद है, जो कच्चे माल के जटिल प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है।

दुनिया के कुछ ही देशों के पास कई प्रकार के खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण भंडार है। इनमें रूस, अमेरिका, चीन शामिल हैं।

कई राज्यों के पास एक या अधिक प्रकार के विश्व स्तरीय संसाधनों का भंडार है। उदाहरण के लिए, निकट और मध्य पूर्व के देश - तेल और गैस; चिली, ज़ैरे, जाम्बिया - तांबा, मोरक्को और नाउरू - फॉस्फोराइट्स, आदि।

चित्र संख्या 1. तर्कसंगत प्रकृति प्रबंधन के सिद्धांत

जो महत्वपूर्ण है उसे मत भूलिए तर्कसंगत उपयोगसंसाधन - निकाले गए खनिजों का अधिक संपूर्ण प्रसंस्करण, उनका एकीकृत उपयोग, आदि। (चित्र 1)

तेल क्षेत्रों के स्थान के भूवैज्ञानिक नियम

मापदण्ड नाम अर्थ
लेख का विषय: तेल क्षेत्रों के स्थान के भूवैज्ञानिक नियम
रूब्रिक (विषयगत श्रेणी) शिक्षा

तेल धारण करने वाली चट्टानों की आयु के अनुसार विश्व तेल भंडार निम्नानुसार वितरित किए जाते हैं:

ऊपरी पैलियोज़ोइक चट्टानें - लगभग 20%,

मेसोज़ोइक चट्टानें - लगभग 60%,

सेनोज़ोइक चट्टानें - लगभग 20%।

पैलियोजोइक स्तर के निक्षेप।तेल-असर वाले बेसिन, जिनकी जमा राशि पैलियोज़ोइक जमा में केंद्रित है, मुख्य रूप से प्रीकैम्ब्रियन बेसमेंट के साथ प्राचीन प्लेटफार्मों के तलछटी आवरण में स्थित हैं, अक्सर उनके हाशिये पर, फ़ैनरोज़ोइक अभिवृद्धि-मुड़े हुए सिस्टम की सीमा पर स्थित होते हैं।

अमेरिकी महाद्वीप पर, ऊपरी पैलियोज़ोइक (डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन) की तलछटी चट्टानों में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के लगभग आधे तेल भंडार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, सबसे बड़े पर्मियन (टेक्सास, न्यू मैक्सिको, ओक्लाहोमा) और वेस्टर्न इनर (ओक्लाहोमा, टेक्सास, कंसास, आयोवा, नेब्रास्का, मिसौरी) तेल और गैस बेसिन हैं। पर्मियन बेसिन में, मुख्य तेल भंडार पर्मियन उप-नमक जमा तक ही सीमित हैं, और पश्चिमी आंतरिक बेसिन में, कार्बोनिफेरस और पर्मियन युग की क्षेत्रीय-कार्बोनेट चट्टानों तक सीमित हैं। कनाडा में, सबसे बड़ा पश्चिमी कनाडाई तेल और गैस बेसिन है, जहां आधे से अधिक भंडार डेवोनियन रीफ चट्टानों तक ही सीमित हैं।

डेवोनियन और कार्बोनिफेरस बलुआ पत्थरों में बड़े तेल भंडार उत्तरी अफ्रीका, अल्जीरिया और लीबिया (सहारा-पूर्व-भूमध्यसागरीय मेगाबेसिन) में स्थित हैं।

कजाकिस्तान में सबसे बड़ा तेंगिज़ क्षेत्र (कैस्पियन बेसिन, ग्यूरेव क्षेत्र) 400 किमी 2 के क्षेत्र के साथ निचले-मध्य कार्बोनिफेरस के रीफ मासिफ तक सीमित है। जमाव की ऊंचाई 1140 मीटर से अधिक है।

रूस में, पैलियोज़ोइक चट्टानों में, यूरोपीय भाग में तेल के भंडार आम हैं, जहाँ वोल्गा-यूराल (रोमाशकिंसकोए, तुइमाज़िंस्को, बावलिन्सकोए, ओसिंसकोए, आदि) और तिमन-पेचोरा (उख्ता, यारेगस्को, आदि) तेल-असर वाले बेसिन के भंडार स्थित हैं। सबसे बड़ी जमा राशियां डेवोनियन स्तर तक ही सीमित हैं और अधिकतर उनकी पशियन क्षेत्रीय परतों तक ही सीमित हैं। कुछ जमाव कार्बोनिफेरस युग की चट्टानों में स्थानीयकृत हैं, मुख्य रूप से तुला और बोब्रीकोव परतों में, साथ ही पर्मियन युग की चट्टानों में भी।

मेसोजोइक स्तर के निक्षेप।तेल बेसिन, जिनके भंडार मेसोज़ोइक युग की चट्टानों में केंद्रित हैं, आमतौर पर युवा एपि-हरसीनियन प्लेटफार्मों के तलछटी आवरण में स्थित हैं, जिन्हें प्लेट्स (मेक्सिको की खाड़ी, पश्चिम साइबेरियाई बेसिन) भी कहा जाता है, साथ ही अल्पाइन फोल्ड सिस्टम (फारस की खाड़ी बेसिन) से सटे प्लेटफार्मों के बाहरी इलाके में भी स्थित हैं।

मेक्सिको की खाड़ी का तेल और गैस बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, क्यूबा, ​​​​ग्वाटेमाला और बेलीज में इसी नाम की खाड़ी के बेसिन में स्थित है।

फारस की खाड़ी बेसिन इराक, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, सीरिया, कतर और अन्य देशों में अरब प्लेट के पूर्वी किनारे तक ही सीमित है। बेसिन का सबसे बड़ा भंडार मुख्य रूप से ऊपरी जुरासिक के ऑर्गेनोजेनिक चूना पत्थर और रेत के स्तर के बीच होता है और बड़े भंडार और उच्च अच्छी प्रवाह दर से प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार, सऊदी अरब का सबसे प्रसिद्ध तेल और गैस क्षेत्र, घावर, 230 किमी लंबा और 16-25 किमी चौड़ा एक प्रफुल्लित उत्थान तक सीमित है और 2042-2576 मीटर की गहराई के अंतराल में स्थित है। उत्पादक क्षितिज की मोटाई 40-45 मीटर है। 10 बिलियन टन, और गैस - 1 ट्रिलियन। मी 3.

बड़े तेल क्षेत्र कजाकिस्तान के यूराल-एम्बा क्षेत्र (कैस्पियन बेसिन) में नमक-गुंबद संरचनाओं के क्षेत्रीय मेसो-सेनोज़ोइक जमा के बीच स्थित हैं।

रूस में, पश्चिम साइबेरियाई बेसिन की सबसे बड़ी जमा राशि मेसोज़ोइक जमा में केंद्रित है। समोटलर, निज़नेवार्टोव्स्क गुंबद के तारखोव्स्की प्रफुल्लित के दक्षिणी भाग में छह स्थानीय उत्थान तक सीमित है। क्षेत्र के क्षेत्र में तलछटी आवरण की मोटाई 2700 - 2900 मीटर है। सात तेल भंडार 1610 - 2230 मीटर की गहराई सीमा में स्थित हैं। ᴦ क्षेत्र में टेरेक-कैस्पियन (टर्सको-दागेस्तान) बेसिन की जमा राशि भी मेसो-सेनोज़ोइक जमा से जुड़ी हुई है। ग्रोज़नी।

सेनोज़ोइक स्तर के निक्षेप।सेनोज़ोइक निक्षेपों में संकेंद्रित तेल क्षेत्र अल्पाइन वलन वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले, ये मेसोपोटामिया अवसाद (फारस की खाड़ी बेसिन) में ईरान और इराक की सबसे बड़ी जमा राशि हैं, मैक्सिकन अवसाद (मेक्सिको की खाड़ी बेसिन) में संयुक्त राज्य अमेरिका, साथ ही वेनेजुएला (माराकाइबा बेसिन) में जमा हैं।

बड़े तेल क्षेत्र अज़रबैजान में स्थित हैं, जैसे बीबी हेबत (दक्षिण कैस्पियन बेसिन)।

सेनोज़ोइक जमा में रूसी जमा उत्तरी काकेशस (टेरस्को-कैस्पियन बेसिन), सिस्कोकेशिया (उत्तरी काला सागर बेसिन), सखालिन द्वीप और इसके जल क्षेत्र (सखालिन-ओखोटस्क बेसिन) में जाना जाता है।

तेल क्षेत्रों के स्थान के भूवैज्ञानिक नियम - अवधारणा और प्रकार। "तेल क्षेत्रों के स्थान के भूवैज्ञानिक नियम" 2017, 2018 श्रेणी का वर्गीकरण और विशेषताएं।

पृथ्वी की पपड़ी और अर्थव्यवस्था

हमारे पैरों के नीचे ठोस पृथ्वी है - पृथ्वी की पपड़ी एक लंबे भूवैज्ञानिक समय में बनी है, जो एक जटिल राहत के साथ विभिन्न आग्नेय, तलछटी और रूपांतरित चट्टानों से बनी है। पृथ्वी की पपड़ी मानव जाति का मुख्य खजाना है। इसमें यह है कि

मुख्य जीवाश्म संसाधन, जिनके निष्कर्षण के बिना आधुनिक उत्पादन असंभव है। भूमि की सतह पर मूल चट्टानों पर मिट्टी का निर्माण हुआ। मानवता भूमि पर रहती है, यहाँ लोग अपने खेत जोतते और बोते हैं, आवास बनाते हैं, उद्योग बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं। यह भूमि की सतह वह क्षेत्र है जहां कोई व्यक्ति सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली सौर ताप की ऊर्जा और कोयले, तेल और अन्य प्रकार के जीवाश्म ईंधन के रूप में कई सैकड़ों लाखों वर्षों से पृथ्वी की पपड़ी के आंत्र में संरक्षित सूर्य की "केंद्रित" ऊर्जा दोनों का उत्पादन में एक साथ उपयोग कर सकता है। भूमि की सतह एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक व्यक्ति एक साथ जीवों के आधुनिक जीवन की वस्तुओं और जीवों के प्राचीन जीवन के परिणामों का उपयोग कर सकता है - चूना पत्थर, लौह अयस्क, स्पष्ट रूप से बॉक्साइट और कई अन्य खनिजों सहित तलछटी और रूपांतरित चट्टानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा।

किसी व्यक्ति को न केवल अपनी सेवा में लगाने का अवसर

सौर ऊर्जा, पौधे और पशु संसाधन, नदी ऊर्जा, मिट्टी की उर्वरता, बल्कि प्राकृतिक ऊर्जा और पृथ्वी की परत में छिपे कच्चे माल भी उत्पादक शक्तियों के विकास में बहुत महत्व रखते हैं। समय के साथ, पृथ्वी की पपड़ी की संपदा का मूल्य और अधिक बढ़ता जा रहा है।

पृथ्वी की पपड़ी के संसाधन

पृथ्वी की पपड़ी की मोटाई बहुत अधिक है। हम इसके ऊपरी स्तर को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, जिसे भूभौतिकीय अन्वेषण विधियों द्वारा सफलतापूर्वक खोजा गया है। इस परत में विभिन्न संसाधनों की सामग्री की गणना करने के लिए, इसकी मोटाई सशर्त रूप से 16 के रूप में ली जाती है किमी.

पृथ्वी की पपड़ी के मुख्य तत्व ऑक्सीजन (वजन के हिसाब से 47.2%) और सिलिकॉन (27.6%) हैं, यानी केवल ये दो तत्व स्थलमंडल के वजन का 74.8% (यानी, लगभग तीन चौथाई!) बनाते हैं (16 की गहराई तक)। किमी).लगभग एक चौथाई वजन (24.84%) हैं: एल्यूमीनियम (8.80%), लोहा (5.10%), कैल्शियम (3.60%), सोडियम (2.64%), पोटेशियम (2.60%) और मैग्नीशियम (2.10%)। इस प्रकार, केवल 73 प्रतिशत हिस्सा शेष रासायनिक तत्वों का है जो आधुनिक उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं - कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, मैंगनीज, क्रोमियम, निकल, तांबा, जस्ता, सीसा और कई अन्य 1।

आधुनिक उद्योग में, निम्नलिखित 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रकार के जीवाश्म कच्चे माल प्रतिष्ठित हैं: तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, यूरेनियम, थोरियम, लोहा, मैंगनीज, क्रोमियम, टंगस्टन, निकल, मोलिब्डेनम, वैनेडियम, कोबाल्ट, तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, सुरमा, कैडमियम, पारा, बॉक्साइट (एल्यूमीनियम), मैग्नीशियम, टाइटेनियम, सल्फर, हीरे। उद्योग के लिए इस प्रकार के कच्चे माल में कृषि के लिए आवश्यक मुख्य रासायनिक तत्वों - नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, साथ ही निर्माण में उपयोग किए जाने वाले मुख्य तत्वों - सिलिकॉन, कैल्शियम को जोड़ना आवश्यक है। कुल 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रकार के कच्चे माल आधुनिक अर्थव्यवस्था 2 .

यदि हम पहले 30 रासायनिक तत्वों को व्यवस्थित करते हैं जो स्थलमंडल में सबसे आम हैं (उनके वजन प्रतिशत के क्रम में) और अर्थव्यवस्था में कच्चे माल के रूप में काम करते हैं, तो हमें निम्नलिखित अनुक्रम मिलता है, आंशिक रूप से हम पहले से ही परिचित हैं: सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, कार्बन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, मैंगनीज, फ्लोरीन, बेरियम, नाइट्रोजन, स्ट्रोंटियम, क्रोमियम, ज़िरकोनियम, वैनेडियम, निकल, जस्ता, बोरान, तांबा, रुबिडियम, लिथियम, येट्रियम, बेरिलियम, सेरियम, कोबाल्ट।

इस प्रकार, मुख्य तत्वों की इन दो श्रृंखलाओं की तुलना - आर्थिक और प्राकृतिक - हम दूसरी श्रृंखला (प्राकृतिक) में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रकार के कच्चे माल नहीं देखेंगे: यूरेनियम और थोरियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, सुरमा, कैडमियम, पारा, सीसा, टिन, यानी नौ तत्व।

यह कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जीवाश्म संपदा के उन तत्वों पर निर्भर करती है जो बाकी की तुलना में स्थलमंडल में सबसे बड़ी मात्रा में निहित हैं: लोहा, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पृथ्वी की पपड़ी में उनकी सामग्री के संदर्भ में सूचीबद्ध 30 तत्वों में से पहले और आखिरी के बीच का अनुपात बहुत बड़े मूल्य तक पहुंचता है: पहले वाले बाद वाले की तुलना में हजारों और हजारों गुना अधिक हैं।

एल्युमीनियम और मैग्नीशियम उद्योग एक सदी की अंतिम तिमाही में विशेष रूप से दृढ़ता से विकसित होना शुरू हुआ। जहां संभव हो, लौह मिश्र धातुओं ने दुर्लभ अलौह धातुओं का स्थान लेना शुरू कर दिया। पिछले दशकों में जोरदार विकास हुआ है। चीनी मिट्टी

1 वी. आई. वर्नाडस्की देखें। पसंदीदा. सोच., खंड 1. एम., यूएसएसआर एकेडमी ऑफ साइंसेज का प्रकाशन गृह, 1954, पृष्ठ 362।

2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इस सूची से बाहर रखा गया है।

उद्योग, जो मिट्टी और रेत के उपयोग पर आधारित है। सिरेमिक उत्पाद (पाइप, टाइल्स, आदि) अधिक दुर्लभ धातुओं की जगह लेते हैं। इसी समय, दर्जनों अपेक्षाकृत दुर्लभ रासायनिक तत्वों ने औद्योगिक महत्व प्राप्त कर लिया, जिनमें से अधिकांश प्रकृति में सबसे आम धातुओं (लोहा, एल्यूमीनियम, आदि) के लिए एक योजक के रूप में काम करते हैं और अपने मिश्र धातुओं को नए मूल्यवान गुण प्रदान करते हैं। आधुनिक उद्योग भारी-भरकम धातुओं (स्टील, कच्चा लोहा, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, मैग्नीशियम, टाइटेनियम) और कंक्रीट के निर्माण के युग में प्रवेश कर चुका है। इन नई सामग्रियों का एक टन इस सदी की शुरुआत में उत्पादित कई टन धातुओं की जगह ले लेता है।

पृथ्वी की पपड़ी की आंतें विश्व की आबादी को लंबे समय तक विभिन्न प्रकार के संसाधन प्रदान कर सकती हैं।

लोग अभी भी पृथ्वी की ऊपरी सतह के बारे में अपेक्षाकृत कम जानते हैं और वास्तव में, अभी उन्होंने अपनी समृद्धि के बारे में जानना शुरू ही किया है।

खनिजों का तर्कसंगत उपयोग करने में सक्षम होने के लिए, उनके भंडार का निर्धारण करना आवश्यक है। भू-रासायनिक और भूवैज्ञानिक भंडार हैं। भू-रासायनिक भंडार - संपूर्ण पृथ्वी की पपड़ी में और उसके किसी भी बड़े क्षेत्र में एक विशेष रासायनिक तत्व की मात्रा। उद्योग मुख्य रूप से भूवैज्ञानिक भंडारों में रुचि रखते हैं, यानी, जिनका प्रत्यक्ष महत्व है, उनका खनन किया जा सकता है, सतह पर लाया जा सकता है। बदले में, भूवैज्ञानिक भंडार को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है: ए - वाणिज्यिक भंडार; बी - खोजे गए भंडार; सी - संभावित भंडार.

पूंजीवादी देशों के कुछ वैज्ञानिक पृथ्वी के आंतरिक भाग के ख़त्म होने के ख़तरे के बारे में लिखते हैं। लेकिन मुख्य प्रकार के जीवाश्म कच्चे माल और ईंधन के खोजे गए भूवैज्ञानिक भंडार, एक नियम के रूप में, उनके निष्कर्षण की तुलना में बहुत अधिक दर से बढ़ रहे हैं। पाइराइट्स के साथ क्रोमियम, टंगस्टन, कोबाल्ट, बॉक्साइट और सल्फर को छोड़कर, भूगर्भीय भंडारों में उत्पादन का अनुपात बढ़ नहीं रहा है, बल्कि घट रहा है। मानव जाति को तेजी से मुख्य प्रकार के जीवाश्म कच्चे माल उपलब्ध कराए जा रहे हैं और पृथ्वी के आंतरिक भाग में आधुनिक कमी के कोई संकेत नहीं हैं।

खनिजों के भूवैज्ञानिक भंडार को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है यदि पूंजीवादी देशों में जीवाश्म कच्चे माल और ईंधन की ऊंची कीमतों में रुचि रखने वाले कुछ बड़े पूंजीवादी एकाधिकारों द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग के मुख्य संसाधनों पर कब्जा नहीं किया जाता। इस संबंध में, सबसे बड़ी एकाधिकार कंपनियाँ नए भूवैज्ञानिक अन्वेषण को धीमा करने के लिए हर संभव तरीके से प्रयास करती हैं और अक्सर पृथ्वी के आंतरिक भाग के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों के वास्तविक खोजे गए भंडार को छिपा देती हैं।

औपनिवेशिक शासन के पतन और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़े एकाधिकार की शक्ति के कमजोर होने से भूवैज्ञानिक अन्वेषण तेज हो गया और नई विशाल संपत्ति की खोज हुई: तेल, गैस, लोहा, तांबा, मैंगनीज अयस्क, दुर्लभ धातुएं, आदि। यदि हम युद्ध पूर्व और हाल के खनिज मानचित्रों की तुलना करते हैं

वर्षों में, उन महाद्वीपों और देशों के अध्ययन के कारण सबसे बड़े खनिज भंडार के वितरण में अधिक एकरूपता की दिशा में मजबूत बदलाव देखे जा सकते हैं जिनके संसाधनों का उपयोग पहले मुख्य पूंजीवादी देशों द्वारा नहीं किया गया था।

भौगोलिक स्थिति के पैटर्नखनिज कच्चे माल

खनिज भूमि की सतह पर अपेक्षाकृत असमान रूप से वितरित होते हैं।

खनिजों का स्थानिक वितरण प्राकृतिक नियमों द्वारा निर्धारित होता है। पृथ्वी की पपड़ी संरचना में विषम है। यह गहराई के साथ रासायनिक संरचना में नियमित परिवर्तन दर्शाता है। योजनाबद्ध रूप से, पृथ्वी की पपड़ी (लिथोस्फीयर) की मोटाई को तीन ऊर्ध्वाधर क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है:

    सतह क्षेत्र ग्रेनाइटिक, अम्लीय है, जिसमें निम्नलिखित विशिष्ट तत्व हैं: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, एल्यूमीनियम, (फॉस्फोरस), सिलिकॉन, (क्लोरीन), पोटेशियम, (टाइटेनियम), (मैंगनीज), रुबिडियम, येट्रियम, ज़िरकोनियम, नाइओबियम, मोलिब्डेनम, टिन, सीज़ियम, दुर्लभ पृथ्वी, टैंटलम, टंगस्टन, (सोना - फिर), रेडियम, रेडॉन, थोरियम, यूरेनियम (कोष्ठक में - कम विशिष्ट तत्व)।

    मध्य क्षेत्र बेसाल्ट, बुनियादी है, जिसमें कई विशिष्ट तत्व हैं: कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, मैंगनीज, ब्रोमीन, आयोडीन, बेरियम, स्ट्रोंटियम।

    गहरा क्षेत्र विशिष्ट तत्वों के साथ पेरिडोटाइट, अल्ट्राबेसिक है: टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, लोहा, कोबाल्ट, निकल, रूथेनियम-पैलेडियम, ऑस्मियम-प्लैटिनम।

इसके अलावा, धातुओं की प्रधानता वाले रासायनिक तत्वों का एक विशिष्ट शिरा समूह प्रतिष्ठित है। सल्फर, लोहा, कोबाल्ट, निकल, तांबा, जस्ता, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, मोलिब्डेनम, चांदी, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, सोना, पारा, सीसा, बिस्मथ 3 आमतौर पर नसों में केंद्रित होते हैं।

जैसे-जैसे कोई पृथ्वी की पपड़ी की मोटाई में गहराई तक जाता है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, बेरियम, स्ट्रोंटियम की मात्रा कम हो जाती है और मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, टाइटेनियम 4 का अनुपात बढ़ जाता है।

बहुत गहरी खदानों में, जैसे-जैसे आप गहराई में जाते हैं, अक्सर तत्वों के अनुपात में बदलाव होता है। उदाहरण के लिए, अयस्क पर्वत की खदानों में टिन की मात्रा ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, कई क्षेत्रों में टंगस्टन की जगह टिन, सीसे की जगह जस्ता, इत्यादि ले लेता है।

3 ए. ई. फर्समैन देखें। पसंदीदा. कार्य, खंड 2. मॉस्को, यूएसएसआर एकेडमी ऑफ साइंसेज का प्रकाशन गृह, 1953, पृष्ठ 264।

4 देखें उपरोक्त, पृ. 267-268.

5 देखें टी;1 एम ई, पृष्ठ 219।

पर्वत निर्माण प्रक्रियाएँ रासायनिक तत्वों (जियोकेमिकल एसोसिएशन) के विशिष्ट समूहों की आदर्श व्यवस्था को बाधित करती हैं। पर्वत निर्माण के परिणामस्वरूप, गहरी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर उभर आती हैं। स्थलमंडल में ऊर्ध्वाधर विस्थापन का आयाम जितना अधिक होगा, जो आंशिक रूप से पर्वत की ऊंचाइयों के आयाम में परिलक्षित होता है, रासायनिक तत्वों के संयोजन में अंतर उतना ही अधिक होता है। जहां प्रकृति की बाह्य शक्तियों द्वारा पहाड़ों को गंभीर रूप से नष्ट कर दिया गया है, वहीं पृथ्वी के आंतरिक भाग की विभिन्न प्रकार की संपदा मनुष्य के सामने प्रकट हुई है: आवर्त सारणी के अनुसार सभी खजाने।

विभिन्न खनिजों के निर्माण का समय एक समान नहीं होता है। मुख्य भूवैज्ञानिक युग विभिन्न तत्वों की सांद्रता में एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। सभी महाद्वीपों में किसी न किसी युग में खनिजों की सांद्रता में भी बड़े अंतर हैं।

प्रीकैम्ब्रियन युग की विशेषता लौह क्वार्टजाइट्स और समृद्ध लौह अयस्क (सभी पूंजीवादी देशों के सिद्ध लौह अयस्क भंडार का 68%), मैंगनीज (63%), क्रोमाइट्स (94%), तांबा (60%), निकल (72%), कोबाल्ट (93%), यूरेनियम (66%), अभ्रक (लगभग 100%), सोना और प्लैटिनम के अयस्क हैं।

निचले पैलियोज़ोइक युग में बड़े खनिज भंडार अपेक्षाकृत कम हैं। युग ने तेल शेल, कुछ तेल भंडार, फॉस्फोराइट्स दिए।

लेकिन ऊपरी पैलियोज़ोइक युग में, कोयला (विश्व भंडार का 50%), तेल, पोटेशियम और मैग्नीशियम लवण, पॉलीमेटैलिक अयस्क (सीसा और जस्ता), तांबा और टंगस्टन, पारा, एस्बेस्टस और फॉस्फोराइट्स के बड़े भंडार के सबसे बड़े भंडार का गठन किया गया था।

मेसोज़ोइक युग में, तेल और कोयले, टंगस्टन के सबसे बड़े भंडार का निर्माण जारी है और नए भंडार बनते हैं - टिन, मोलिब्डेनम, सुरमा, हीरे।

अंत में, सेनोज़ोइक युग ने दुनिया को बॉक्साइट, सल्फर, बोरॉन, पॉलीमेटैलिक अयस्कों और चांदी का मुख्य भंडार दिया। इस युग के दौरान, तेल, तांबा, निकल और कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, सुरमा, टिन, बहुधातु अयस्क, हीरे, फॉस्फोराइट्स, पोटेशियम लवण और अन्य खनिजों का संचय जारी रहता है।

वी. आई. वर्नाडस्की, ए. ई. फर्समैन और अन्य वैज्ञानिकों ने खनिजों की घटना के निम्नलिखित प्रकार के क्षेत्रों की पहचान की जो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं: 1) भू-रासायनिक बेल्ट। 2) भू-रासायनिक क्षेत्र; और 3) कच्चे माल और ईंधन के भू-रासायनिक केंद्र (नोड्स)।

कई अन्य शब्दों का भी उपयोग किया जाता है: मेटलोजेनिक बेल्ट; ढाल और मंच; मेटालोजेनिक प्रांत, मोटे तौर पर ऊपर सूचीबद्ध क्षेत्रीय इकाइयों के अनुरूप हैं

मेटलोजेनिक बेल्ट सैकड़ों और हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं। वे क्रिस्टलीय ढालों की सीमा बनाते हैं जो प्रारंभिक भूगर्भिक काल से कमोबेश अपरिवर्तित रहे हैं

युग. खनिज भंडार के कई महत्वपूर्ण परिसर मेटलोजेनिक बेल्ट से जुड़े हुए हैं।

विश्व की सबसे बड़ी अयस्क पेटी प्रशांत महासागर को घेरे हुए है। प्रशांत बेल्ट की लंबाई 30 हजार किमी से अधिक है। किमी.इस बेल्ट में दो क्षेत्र होते हैं - आंतरिक (समुद्र की ओर) और बाहरी। आंतरिक क्षेत्र अमेरिकी मुख्य भूमि पर पूरी तरह से व्यक्त होता है और एशियाई पर कमजोर होता है, जहां यह द्वीपों (जापानी, ताइवान, फिलीपींस) की एक श्रृंखला पर कब्जा कर लेता है। तांबे और सोने के भंडार आंतरिक क्षेत्र में केंद्रित हैं, और टिन, पॉलीमेटल्स (सीसा, जस्ता और अन्य धातुएं), सुरमा और बिस्मथ बाहरी क्षेत्र में केंद्रित हैं।

भूमध्यसागरीय अयस्क बेल्ट में भूमध्य सागर के आसपास की पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं, और यह ट्रांसकेशस, ईरान, उत्तर भारत से होते हुए मलक्का तक जाती है, जहां यह प्रशांत बेल्ट से जुड़ती है। भूमध्यसागरीय बेल्ट की लंबाई लगभग 16 हजार किमी है।

यूराल बेल्ट भी दुनिया की सबसे बड़ी मेटलोजेनिक बेल्ट में से एक है।

कई पर्वतीय प्रणालियों की विशेषता पर्वतीय प्रणाली की धुरी के समानांतर बैंड के रूप में खनिजों का नियमित वितरण है। इस प्रकार, कई मामलों में, अयस्कों के बहुत भिन्न संयोजन एक दूसरे से अपेक्षाकृत कम दूरी पर स्थित होते हैं। सबसे गहरी संरचनाएँ (Cr, N1, P1, V, Ta, Nb) मुख्य रूप से बेल्ट की धुरी के साथ स्थित हैं, और Sn, As इस धुरी के किनारों पर स्थित हैं। एएन, डब्ल्यू; , इससे भी आगे - Cu, Zp, Pb, इससे भी आगे -Ag Co, अंत में Sb, Hg और अन्य तत्व 6। यूराल में रासायनिक तत्वों का लगभग ऐसा भौगोलिक वितरण देखा जाता है, जिनके खनिजों को पांच मुख्य बैंडों में बांटा गया है: 1) पश्चिमी, तलछटी चट्टानों की प्रबलता के साथ: क्यूप्रस बलुआ पत्थर, तेल, टेबल और पोटेशियम-मैग्नीशियम लवण, कोयला; 2) केंद्रीय (अक्षीय), भारी गहरी चट्टानों के साथ: प्लैटिनम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, निकल; 3) मेटामॉर्फिक (कॉपर पाइराइट्स का जमा); 4) पूर्वी ग्रेनाइट (लौह अयस्क, मैग्नेसाइट और दुर्लभ धातुएँ) और 5) पूर्वी तलछटी, भूरे कोयले, बॉक्साइट के साथ।

भू-रासायनिक क्षेत्र क्रिस्टलीय ढालों और प्लेटफार्मों के विशाल विस्तार हैं जो तलछटी चट्टानों से ढके वलित पर्वत प्रणालियों की पट्टियों के बीच स्थित हैं। इन तलछटी चट्टानों की उत्पत्ति समुद्र, नदियों, हवा, जैविक जीवन की गतिविधि, यानी सौर ऊर्जा के प्रभाव से जुड़े कारकों के कारण हुई है।

कई खनिजों के भंडार ढालों और प्लेटफार्मों के विशाल विस्तार की प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से जुड़े हुए हैं: लौह अयस्क, सोना, निकल, यूरेनियम, दुर्लभ धातुएं और कुछ अन्य। प्राचीन ढालों और प्लेटफार्मों की आमतौर पर सपाट राहत, घनी आबादी और रेलवे के साथ उनमें से कई की अच्छी आपूर्ति ने इस तथ्य को जन्म दिया कि

विश्व की ढालों और प्लेटफार्मों के भंडार (यूएसएसआर के बिना) लौह अयस्क के निष्कर्षण का लगभग 2/3, सोने और प्लैटिनम के निष्कर्षण का 3/4, यूरेनियम, निकल और कोबाल्ट के निष्कर्षण का 9/10, लगभग सभी निकाले गए थोरियम, बेरिलियम, नाइओबियम, ज़िरकोनियम, टैंटलम, बहुत सारे मैंगनीज, क्रोमियम 7 देते हैं।

तलछटी चट्टानों के खनिजों के स्थान में प्राचीन एवं आधुनिक जलवायु क्षेत्र के नियम समर्थक हैं, हैं। अधिकतर, पिछले युगों का क्षेत्रीकरण तलछटी चट्टानों के भूगोल को प्रभावित करता है। लेकिन आधुनिक आंचलिक प्राकृतिक प्रक्रियाएं विभिन्न लवणों, पीट और अन्य खनिजों के निर्माण और भौगोलिक वितरण को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।

अयस्क और गैर-धातु खनिजों के वितरण के पैटर्न देश के टेक्टोनिक्स द्वारा निर्धारित होते हैं। इसलिए, एक आर्थिक भूगोलवेत्ता के लिए, टेक्टोनिक मानचित्र को जानना और उसे पढ़ने की क्षमता और देश के विभिन्न टेक्टोनिक क्षेत्रों के भूवैज्ञानिक विकास की विशेषताओं का आर्थिक मूल्यांकन करना बहुत महत्वपूर्ण है।

इस प्रकार, ज्यादातर मामलों में, तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार पृथ्वी की पपड़ी के प्राचीन मुड़े हुए क्रिस्टलीय वर्गों के गहरे अवतलन के क्षेत्रों से जुड़ा है। प्लेटफ़ॉर्म के सीमांत अग्रभाग, अंतरपर्वतीय अवसाद, बेसिन और उन्हें जोड़ने वाले मेहराब, जो तब उत्पन्न हुए जब मोटी तलछटी चट्टानों को कठोर ब्लॉकों द्वारा कुचल दिया गया, खोज इंजनों का ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि तेल, प्राकृतिक गैस और नमक जमा अक्सर उनके साथ जुड़े होते हैं।

तथाकथित कैस्टोबायोलिथ (दहनशील खनिज) के अपने भौगोलिक वितरण पैटर्न हैं, जो धातुओं के वितरण के नियमों से मेल नहीं खाते हैं।

हाल के वर्षों में, दुनिया के तेल-असर क्षेत्रों के भौगोलिक वितरण को नियंत्रित करने वाले कानूनों की स्थापना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ओए रैडचेंको 8 के सारांश में चार विशाल तेल-असर बेल्ट प्रतिष्ठित हैं: 1. पैलियोज़ोइक (इसमें तेल लगभग विशेष रूप से पैलियोज़ोइक जमा तक ही सीमित है); 2. अक्षांशीय मेसो-सेनोज़ोइक; 3. पश्चिमी प्रशांत सेनोज़ोइक और 4. पूर्वी प्रशांत मेसो-सेनोज़ोइक।

1960 के आंकड़ों के अनुसार, विश्व तेल उत्पादन का 29% पैलियोज़ोइक बेल्ट के भीतर, 42.9% अक्षांश में, 24.5% पूर्वी प्रशांत में, 2.8% पश्चिमी प्रशांत में, और 0.8% बेल्ट के बाहर उत्पादित किया गया था 9 -

कोयला संचय के मुख्य क्षेत्र, एक नियम के रूप में, सीमांत और आंतरिक गर्तों और प्राचीन और स्थिर प्लेटफार्मों के आंतरिक सिंक्लाइज़ तक ही सीमित हैं। उदाहरण के लिए, यूएसएसआर में सबसे बड़ा

7 पी. एम. टाटारिनोव देखें। अयस्क और गैर-धातु खनिजों के भंडार के निर्माण के लिए शर्तें। एम., गोसगेओल्टेखिज़दत, 1955, पीपी 268-269।

8 ओ. ए. रैडचेंको देखें। दुनिया के तेल वाले क्षेत्रों के वितरण के भू-रासायनिक पैटर्न। एल., नेड्रा, 1965।

9 पूर्वोक्त, पृष्ठ 280 देखें।

कोयला बेसिन रूसी प्लेटफ़ॉर्म के डोनेट्स्क गर्त, कुज़नेत्स्क गर्त आदि तक ही सीमित हैं।

कोयला प्लेसमेंट के पैटर्न अभी तक पूरी तरह से स्थापित नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ मौजूदा पैटर्न दिलचस्प हैं। तो, जी.एफ. क्रशेनिनिकोव के अनुसार, यूएसएसआर में 48% कोयला भंडार सीमांत और आंतरिक विक्षेपण तक ही सीमित हैं, 43% प्राचीन स्थिर प्लेटफार्मों तक; संयुक्त राज्य अमेरिका में, अधिकांश कोयला भंडार स्थिर प्लेटफार्मों पर स्थित हैं, और पश्चिमी यूरोप में, लगभग सभी कोयला सीमांत और आंतरिक गर्तों तक ही सीमित है। सबसे बड़े कोयला बेसिन महाद्वीपों की गहराई में स्थित हैं; ग्रेट रो बेल्ट (प्रशांत, भूमध्यसागरीय और यूराल) में कोयले की मात्रा अपेक्षाकृत कम है।

प्रमुख खनिज भंडार

हजारों शोषित निक्षेपों में से अपेक्षाकृत कम, विशेष रूप से बड़े और समृद्ध जमा, निर्णायक महत्व के हैं। उत्पादक शक्तियों के विकास के लिए ऐसे भंडारों की खोज बहुत आवश्यक है, और वे उद्योग के स्थान को दृढ़ता से प्रभावित करते हैं और व्यक्तिगत क्षेत्रों और यहां तक ​​कि देशों की आर्थिक प्रोफ़ाइल को भी उल्लेखनीय रूप से बदल सकते हैं।

कार्बोनिफेरस बेसिन: कांस्क-अचिन्स्क, कुज़नेत्स्क, पेचोरा, डोनेट्स्क (यूएसएसआर), एपलाचियन (यूएसए);

लौह अयस्क बेसिन: कुर्स्क चुंबकीय विसंगति, क्रिवॉय रोग (यूएसएसआर), मिनस गेरैस (ब्राजील), लेक सुपीरियर (यूएसए), लैब्राडोर (कनाडा), उत्तरी स्वीडिश (स्वीडन); तेल-असर वाले क्षेत्र: पश्चिम साइबेरियाई, वोल्गा-यूराल, मंगेशलक (यूएसएसआर), मराकैद (वेनेजुएला), मध्य पूर्व (इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब), सहारा (अल्जीरिया);

मैंगनीज जमा: निकोपोल, चियातुरा (यूएसएसआर), फ्रांसविले (गैबॉन); नागपुर-बालागात्सकोए (भारत)।

क्रोमाइट जमा: दक्षिण यूराल (यूएसएसआर), ग्रेट डाइक (दक्षिणी रोडेशिया), गुलेमान (तुर्की), ट्रांस-वाल (दक्षिण अफ्रीका);

निकेल जमा: नोरिल्स्क, मोनचेगोरस्को-पेचेंगस्को (यूएसएसआर), सुदबरी (कनाडा), मायारी-बाराकोनस्को (क्यूबा); तांबे के भंडार: कटांगस्को-जाम्बियन 10 (किंशासा और जाम्बिया में राजधानी के साथ कांगो), लगभग 100 मिलियन टन तांबे के भंडार के साथ, उडोकन, मध्य कजाकिस्तान, दक्षिण यूराल डीएसएसएसआर), चुक्विकामाता (चिली);

बहुधात्विक अयस्कों (सीसा, जस्ता, चांदी) के भंडार: यूएसएसआर में रुडनी अल्ताई, पाइन प्वाइंट (12.3 मिलियन टन)। टीजस्ता और सीसा) और सुलिवन (6 मिलियन से अधिक)। टी)कनाडा में, ब्रोकन हिल (6 मिलियन से अधिक)। टी) मेंऑस्ट्रेलिया. दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा स्रोत (लगभग 500 चांदी का उत्पादन)। टीप्रति वर्ष) - कोयूर डी'एलेन - संयुक्त राज्य अमेरिका (इडाहो) में।

10 कटंगीज़-ज़ाम्बियन तांबे की बेल्ट भी कोबाल्ट में बहुत समृद्ध है।

बॉक्साइट भंडार (एल्यूमीनियम उत्पादन के लिए): गिनी (गिनी गणराज्य), 1,500 मिलियन टन के भंडार के साथ। टी,विलियम्सफ़ील्ड (जमैका), 600 मिलियन टन के भंडार के साथ। टी,ऑस्ट्रेलिया में विशाल, अभी भी काफी अज्ञात भंडारों के साथ कई भंडार हैं, जिनका कुल आकार 4,000 मिलियन टन अनुमानित है। टी।

टिन भंडार: 3.8 मिलियन टन के विशाल टिन भंडार के साथ मलक्का टिन-असर प्रांत (बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया)। टी,और कोलम्बिया.

सोने के भंडार: विटवाटरसैंड (दक्षिण अफ्रीका), यूएसएसआर के उत्तर-पूर्व और क्यज़िलकुम (यूएसएसआर)।

फॉस्फोराइट जमा: उत्तरी अफ्रीकी प्रांत (मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया), खिबिनी मासिफ (यूएसएसआर)।

पोटाश लवण के भंडार: वेरखनेकमस्को और पिपरियात्सकोए (यूएसएसआर), मुख्य बेसिन (जीडीआर और एफआरजी), सस्केचेवान (कनाडा)।

हीरे के भंडार: पश्चिमी याकूत (यूएसएसआर), कसाई (कांगो जिसकी राजधानी किंशासा है)।

भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय और भू-रासायनिक पूर्वेक्षण, जिसका दायरा तेजी से बढ़ रहा है, भविष्य में नए अद्वितीय खनिज भंडार की खोज की ओर ले जाएगा। ये खोजें कितनी महान हो सकती हैं, उदाहरण के लिए, 1950-1960 में स्थापना के तथ्य से पता चलता है। 1770 हजार वर्ग मीटर के आशाजनक क्षेत्रों के साथ पश्चिम साइबेरियाई तेल और गैस क्षेत्र की सीमाएँ और भंडार। किमी 2 , साथतेल और गैस भंडार का उच्च घनत्व। अगले डेढ़ से दो दशकों में पश्चिमी साइबेरियान केवल अपने स्वयं के तेल से अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि यूएसएसआर के यूरोपीय भाग और साइबेरिया और पश्चिमी यूरोप के देशों दोनों को बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आपूर्ति भी करेगा।

उपयोग का ऐतिहासिक क्रमपृथ्वी की पपड़ी के संसाधन

अपने इतिहास के दौरान, लोग धीरे-धीरे पृथ्वी की पपड़ी में निहित अधिक से अधिक रासायनिक तत्वों को अपने उत्पादन के क्षेत्र में शामिल कर रहे हैं, इस प्रकार उत्पादक शक्तियों के विकास के लिए प्राकृतिक आधार का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं।

वी. आई. वर्नाडस्की ने रासायनिक तत्वों को मनुष्य द्वारा उनके आर्थिक उपयोग की शुरुआत के समय के अनुसार कई ऐतिहासिक चरणों में विभाजित किया:

प्राचीन काल में उपयोग किया जाता था: नाइट्रोजन, लोहा, सोना, पोटेशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, तांबा, सीसा, सोडियम, टिन, पारा, चांदी, सल्फर, सुरमा, कार्बन, क्लोरीन;

18वीं शताब्दी से पहले जोड़ा गया: आर्सेनिक, मैग्नीशियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, बोरान, फॉस्फोरस;

19वीं सदी में जोड़ा गया: बेरियम, ब्रोमीन, जिंक, वैनेडियम, टंगस्टन, इरिडियम, आयोडीन, कैडमियम, लिथियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, ऑस्मियम, पैलेडियम, रेडियम, सेलेनियम, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, फ्लोरीन, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, ज़िरकोनियम, दुर्लभ पृथ्वी;

20वीं सदी में जोड़ा गया: अन्य सभी रासायनिक तत्व।

वर्तमान में, आवर्त सारणी के सभी रासायनिक तत्व उत्पादन में शामिल हैं। प्रयोगशाला और औद्योगिक सुविधाओं में, मनुष्य ने प्रकृति के नियमों का उपयोग करके, ऐसे नए तत्व (सुपरह्यूरेनियम) बनाए हैं जो अब पृथ्वी की परत की मोटाई में मौजूद नहीं हैं।

दरअसल, अब ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसका किसी न किसी हद तक आर्थिक महत्व न हो। हालाँकि, उत्पादन में रासायनिक तत्वों की भागीदारी समान होने से बहुत दूर है।

रासायनिक तत्वों को उनके आधुनिक आर्थिक उपयोग के आधार पर तीन समूहों 12 में विभाजित करना संभव है:

    उद्योग और कृषि में पूंजीगत महत्व के तत्व: हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, लोहा, यूरेनियम, थोरियम;

    आधुनिक उद्योग के मुख्य तत्व: क्रोमियम, मैंगनीज, निकल, तांबा, जस्ता, चांदी, टिन, सुरमा, टंगस्टन, सोना, पारा, सीसा, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, वैनेडियम, कैडमियम, नाइओबियम, टाइटेनियम;

    आधुनिक उद्योग के सामान्य तत्व: बोरॉन, फ्लोरीन, आर्सेनिक, ब्रोमीन, स्ट्रोंटियम, ज़िरकोनियम, बेरियम, टैंटलम, आदि।

पिछले दशकों के दौरान, पृथ्वी की पपड़ी के विभिन्न रासायनिक तत्वों के तुलनात्मक आर्थिक महत्व में काफी बदलाव आया है। विकास बड़ा उद्योगभाप ऊर्जा पर आधारित, कोयले और लोहे के निष्कर्षण में सबसे मजबूत वृद्धि की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था के विद्युतीकरण से तांबे की मांग में भारी वृद्धि हुई। आंतरिक दहन इंजनों के व्यापक उपयोग से तेल उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। ऑटोमोबाइल की उपस्थिति और उनके आंदोलन की गति में वृद्धि ने दुर्लभ तत्वों के मिश्रण के साथ उच्च गुणवत्ता वाली धातु की मांग प्रस्तुत की, और विमान उद्योग को पहले दुर्लभ धातुओं के साथ एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम के मिश्र धातु की आवश्यकता थी, और फिर, आधुनिक गति पर, टाइटेनियम।

अंततः, आधुनिक अंतर-परमाणु ऊर्जा ने यूरेनियम, थोरियम और अन्य रेडियोधर्मी तत्वों और सीसे की भारी मांग प्रस्तुत की है, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए आवश्यक है।

हाल के दशकों में भी, विभिन्न खनिजों के निष्कर्षण में वृद्धि की दर बहुत भिन्न रही है, और यह भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि आने वाले दशकों में कौन से रासायनिक तत्व सबसे अधिक बढ़ेंगे। किसी भी मामले में, प्रौद्योगिकी का विकास इस तथ्य को जन्म दे सकता है कि निश्चित अवधि में इसकी आवश्यकता होगी

11 वी. आई. वर्नाडस्की देखें।आई.सीएचबीआर. सिट., खंड 1. यूएसएसआर एकेडमी ऑफ साइंसेज के एम., एन.आई. 195!, पी. "112.

12 ए. ई. फर्समैन देखें। जियोकेमिस्ट्री, खंड 4. एल., 1939, पृष्ठ 9 कुछ पृष्ठ 726 जोड़े गए।

कौन से दुर्लभ तत्व (आधुनिक "होम्योपैथिक धातु विज्ञान" के लिए आवश्यक) 13, अलौह धातुएं, रासायनिक कच्चे माल के प्रकार उनके खोजे गए भंडार के साथ अस्थायी संघर्ष में आ जाएंगे। इन विरोधाभासों को अन्य, अधिक सामान्य तत्वों (औद्योगिक प्रौद्योगिकी में परिवर्तन) के उपयोग और विशेष रूप से बड़ी गहराई पर खोजों को तेज करने के माध्यम से हल किया जाएगा।

मनुष्य की भू-रासायनिक भूमिका

मनुष्य ने अब पृथ्वी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भू-रासायनिक भूमिका निभानी शुरू कर दी है। एक नियम के रूप में, यह पहले उत्पादन और उपभोग की प्रक्रिया में रासायनिक तत्वों को केंद्रित करता है और फिर फैलाता है। यह कई रासायनिक यौगिकों को ऐसे रूप में उत्पन्न करता है जिसमें वे प्रकृति में, पृथ्वी की पपड़ी की मोटाई में नहीं पाए जाते हैं। धात्विक एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम और अन्य धातुएँ प्राप्त होती हैं जो प्रकृति में अपने मूल रूप में नहीं पाई जाती हैं। यह प्रकृति में अज्ञात नए प्रकार के कार्बनिक, सिलिकॉन और ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिकों का निर्माण करता है।

मनुष्य ने अपने हाथों में सोना और कई अन्य कीमती धातुएँ और दुर्लभ तत्व इतनी मात्रा में केंद्रित किए जो प्रकृति में किसी एक स्थान पर नहीं पाए जाते। दूसरी ओर, मनुष्य शक्तिशाली भंडारों से लोहा निकालता है, उसे संकेंद्रित करता है, और फिर रेलिंग, छत के लोहे, तार, मशीनों, धातु उत्पादों आदि के रूप में भूमि की अधिकांश सतह को चूर्णित करता है। मनुष्य और भी अधिक चूर्णित करता है। पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन (कोयला, तेल, शेल, पीट), इसे शब्द के पूर्ण अर्थ में एक पाइप में छोड़ता है, जिससे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है।

ए. ई. फर्समैन ने प्राकृतिक और तकनीकी प्रक्रियाओं के बीच संबंधों की प्रकृति के अनुसार सभी रासायनिक तत्वों को छह समूहों 14 में विभाजित किया, जिन्हें दो बड़े प्रभागों में जोड़ा जा सकता है:

A. प्रकृति और मनुष्य की सतत क्रिया।

    प्रकृति संकेंद्रित करती है और मनुष्य संकेंद्रित करता है (प्लैटिनम और प्लैटिनम समूह की धातुएँ)।

    प्रकृति बिखेरती है और मनुष्य बिखेरता है (बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, आर्सेनिक, स्ट्रोंटियम, बेरियम)।

3. "प्रकृति संकेंद्रित करती है, मनुष्य पहले संकेंद्रित करता है ताकि बाद में नष्ट हो सके (नाइट्रोजन और आंशिक रूप से जस्ता)।

बी. प्रकृति और मनुष्य की असंगत क्रिया। .

4. प्रकृति केंद्रित होती है, मनुष्य बिखरता है (दुर्लभ मामला: आंशिक रूप से हाइड्रोजन, टिन)।

5. प्रकृति बिखरती है, मनुष्य संकेंद्रित करता है (हीलियम, एल्यूमीनियम, ज़िरकोनियम, चांदी, सोना, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, नियॉन, आर्गन)।

13 ई. एम. सावित्स्की देखें। दुर्लभ धातुएँ. "प्रकृति", 1956, संख्या 4।

14 ए. ई. फर्समैन देखें। पसंदीदा. कार्य, खंड 3. एम., यूएसएसआर एकेडमी ऑफ साइंसेज का प्रकाशन गृह, 1955, पृष्ठ 726।

6. प्रकृति बिखरती है, मनुष्य बाद में नष्ट होने के लिए ध्यान केंद्रित करता है (लिथियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, लोहा, कोबाल्ट, निकल, तांबा, सेलेनियम, ब्रोमीन, नाइओबियम, मैंगनीज, कैडमियम, एंटीमनी, आयोडीन, टैंटलम, टंगस्टन, सीसा, बिस्मथ)।

वी. आई. वर्नाडस्की ने 15 लिखा कि मनुष्य किसी तत्व की रासायनिक ऊर्जा का पूरा उपयोग करने का प्रयास करता है और इसलिए उसे यौगिकों (शुद्ध लोहा, धात्विक एल्यूमीनियम) से मुक्त अवस्था में लाता है। "एक जिज्ञासु तरीके से," वी. आई. वर्नाडस्की ने जारी रखा, "यहाँ लेकिन उसएसएआरमैंएनएस बिल्कुल वही कार्य करता है जो प्रकृति में, अपक्षय परत में, सूक्ष्मजीवों द्वारा किया जाता है, जैसा कि हम जानते हैं, जो यहां मूल तत्वों के निर्माण का स्रोत हैं।

हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी में अतिशुद्ध धातुएँ प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे मनुष्य तेजी से वी. आई. वर्नाडस्की द्वारा बताई गई दिशा में कार्य कर रहा है। इस प्रकार, मनुष्य, पृथ्वी की पपड़ी के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए, प्रकृति के रूप में ही कार्य करता है। हालाँकि, यदि सूक्ष्मजीव अपनी जैविक गतिविधि के दौरान मूल तत्वों को छोड़ते हैं, तो एक व्यक्ति अपनी उत्पादन गतिविधि के साथ भी ऐसा ही करता है। वी. आई. वर्नाडस्की ने लिखा, मनुष्य ने अकेले ही अपने काम में सभी रासायनिक तत्वों को छुआ, जबकि सूक्ष्मजीवों की महत्वपूर्ण गतिविधि में व्यक्तिगत प्रजातियों की असाधारण विशेषज्ञता होती है। मनुष्य ने तेजी से सूक्ष्मजीवों के भू-रासायनिक कार्य को विनियमित करना शुरू कर दिया है और इसके व्यावहारिक उपयोग की ओर बढ़ रहा है।

बहुत में छोटी अवधिपृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास की तुलना में, मनुष्य ने विशाल भू-रासायनिक कार्य किया है।

मनुष्य की उत्पादन गतिविधि विशेष रूप से एक विशाल खनन उद्योग के साथ भू-रासायनिक केंद्रों में महान है - कोयला घाटियों में, जहां, कोयले के अलावा, अन्य खनिजों का खनन किया जाता है, अयस्क क्षेत्रों में, आदि।

प्रत्येक व्यक्ति के पीछे कोयला, निर्माण सामग्री, तेल और अन्य खनिजों के कई टन सालाना खनन किए गए अयस्क हैं। उत्पादन के वर्तमान स्तर पर, मानवता प्रति वर्ष लगभग 100 बिलियन टन तेल पृथ्वी की गहराई से निकालती है। टीविभिन्न चट्टानें. हमारी सदी के अंत तक यह आंकड़ा लगभग 600 अरब वर्ष तक पहुंच जाएगा। टी।

ए. ई.फ़र्समैन ने लिखा: “मनुष्य की आर्थिक और औद्योगिक गतिविधि प्रकृति की प्रक्रियाओं के पैमाने और महत्व में तुलनीय हो गई है। पदार्थ और ऊर्जा मनुष्य की बढ़ती जरूरतों की तुलना में असीमित नहीं हैं, परिमाण में उनके भंडार मानव जाति की जरूरतों के समान क्रम के हैं: तत्वों के वितरण और एकाग्रता के प्राकृतिक भू-रासायनिक नियम तकनीकी रसायन शास्त्र के नियमों के साथ तुलनीय हैं, यानी उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा पेश किए गए रासायनिक परिवर्तनों के साथ। मनुष्य भू-रासायनिक रूप से दुनिया का पुनर्निर्माण करता है” 16।

15 वी. आई. वर्नाडस्की देखें। पसंदीदा. सिट., खंड 1, पृ. 411-413.

16 ए. ई. एफर्समैन। चयनित कार्य, खंड 3, पृष्ठ 716।

मनुष्य न केवल खनिजों के लिए पृथ्वी की गहराई में जाता है। हाल के वर्षों में, आसानी से घुलनशील चट्टानों (चूना पत्थर, जिप्सम, लवण, आदि) में बनी प्राकृतिक गुहाओं ने बहुत व्यावहारिक महत्व प्राप्त कर लिया है, जिनका उपयोग उद्यमों और गोदामों को रखने के लिए किया जाता है। प्रारंभ में, इन उद्देश्यों के लिए केवल प्राकृतिक गुहाओं का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब आसानी से घुलनशील चट्टानों की लीचिंग द्वारा कृत्रिम भूमिगत गुहाओं को बनाने के लिए काम किया जा रहा है, जहां इन गुहाओं की आवश्यकता होती है और निश्चित रूप से, जहां उन्हें प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार बनाया जा सकता है (ढाल क्षेत्रों में उन्हें नहीं बनाया जा सकता है; इसके विपरीत, चूना पत्थर, लवण, जिप्सम सहित तलछटी चट्टानों की मोटी परतों वाले क्षेत्रों में, बड़ी गुहाओं की कृत्रिम लीचिंग के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं)।

पृथ्वी की पपड़ी के संसाधनों का आर्थिक उपयोग

खनिजों को उनके आर्थिक उद्देश्य के आधार पर कई तकनीकी और आर्थिक समूहों में विभाजित किया जा सकता है:

1) ईंधन (ऊर्जा) समूह; 2) रासायनिक समूह; 3) धातुकर्म समूह; 4) निर्माण दल।

पहले समूह में आमतौर पर कोयला, तेल, प्राकृतिक दहनशील गैस, तेल शेल, पीट शामिल हैं। अब खनिज कच्चे माल के उसी ऊर्जा समूह में इंट्रान्यूक्लियर ऊर्जा निकालने के लिए कच्चे माल - यूरेनियम और थोरियम भी शामिल होने चाहिए।

सभी दहनशील खनिज एक ही समय में, एक नियम के रूप में, सबसे मूल्यवान रासायनिक कच्चे माल हैं। उन्हें केवल ईंधन के रूप में उपयोग करके, मानव जाति मूल्यवान आधुनिक रासायनिक कच्चे माल को अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट कर देती है। इंट्रान्यूक्लियर ऊर्जा में परिवर्तन से भविष्य में मुख्य रूप से रासायनिक कच्चे माल के रूप में कोयला, तेल, गैस, पीट और शेल का उपयोग करना संभव हो जाएगा।

1965 में, दुनिया भर में 62 परमाणु ऊर्जा संयंत्र (एनपीपी) चल रहे थे जिनकी कुल क्षमता 8.5 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक थी। केट.वे अभी भी सभी देशों में प्राप्त बिजली का एक छोटा सा हिस्सा उत्पन्न करते हैं, लेकिन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की भूमिका तेजी से बढ़ेगी।

खनिजों के वास्तविक रासायनिक समूह में लवण (टेबल नमक, जो सोडा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, खनिज उर्वरकों के उत्पादन के लिए पोटाश नमक, सोडा उद्योग, कांच उत्पादन, आदि में उपयोग किया जाने वाला ग्लॉबर का नमक), सल्फर पाइराइट्स (सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के लिए), फॉस्फोराइट्स और एपेटाइट्स (सुपरफॉस्फेट उत्पादन के लिए कच्चा माल और फॉस्फोरस के विद्युत उर्ध्वपातन के लिए कच्चा माल) शामिल हैं। एक महत्वपूर्ण कच्चा माल गहरा पानी है जिसमें ब्रोमीन, सब, हीलियम और आधुनिक रासायनिक उद्योग के लिए आवश्यक अन्य तत्व होते हैं।

खनिजों का धातुकर्म समूह बहुत विविध है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क है। विश्व के लौह अयस्क भंडार भंडार, सामग्री, अशुद्धियों की प्रकृति (हानिकारक या झागदार) के संदर्भ में बहुत भिन्न हैं

धातुकर्म उद्योग)। दुनिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार (मुख्य रूप से फेरुजिनस क्वार्टजाइट्स के रूप में) यूएसएसआर (कुर्स्क चुंबकीय विसंगति) के यूरोपीय भाग के केंद्र में स्थित है। लोहे के कई "साथी" हैं जो लौह धातु के गुणों में सुधार करते हैं: टाइटेनियम, मैंगनीज, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, वैनेडियम और पृथ्वी की पपड़ी में कई अन्य दुर्लभ तत्व। 1*

अलौह धातुओं के एक उपसमूह में तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, नेफलाइन और एलुनाइट्स (एल्यूमिना के उत्पादन के लिए कच्चा माल - एल्यूमीनियम ऑक्साइड, जिसमें से इलेक्ट्रोलिसिस स्नान में एल्यूमीनियम धातु प्राप्त की जाती है), मैग्नीशियम लवण और मैग्नेसाइट्स (धातु मैग्नीशियम के उत्पादन के लिए कच्चा माल), टिन, सुरमा, पारा और कुछ अन्य धातुएं शामिल हैं।

महान धातुओं का एक उपसमूह - प्लैटिनम, सोना, चांदी - प्रौद्योगिकी में, विशेष रूप से उपकरण बनाने में, बहुत महत्व रखता है। सोना और चाँदी वर्तमान में मुद्रा के रूप में कार्य करते हैं।

निर्माण सामग्री का समूह भी विविध है। इमारतों, पुलों, सड़कों, जलविद्युत सुविधाओं और अन्य संरचनाओं के तेजी से निर्माण के संबंध में इसका महत्व बढ़ रहा है। विभिन्न भवन एवं सड़क सामग्रियों से आच्छादित पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल तेजी से बढ़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री मार्ल, चूना पत्थर, चाक (सीमेंट उद्योग और भवन निर्माण के लिए कच्चा माल), मिट्टी और रेत (सिलिकेट उद्योग के लिए कच्चा माल), आग्नेय चट्टानें (ग्रेनाइट, बेसाल्ट, टफ, आदि) हैं जिनका उपयोग भवन और सड़क सामग्री के रूप में किया जाता है।

अयस्क में धातु की औद्योगिक सांद्रता की डिग्री समय के साथ बहुत भिन्न होती है, क्योंकि यह उत्पादन तकनीक के स्तर पर निर्भर करती है।

किसी विशेष रासायनिक तत्व के पूर्ण भंडार और एकाग्रता की डिग्री के अलावा, अयस्क (कोयला) सामग्री के गुणांक के रूप में ऐसा सिंथेटिक संकेतक, जो अयस्क (कोयला) के भंडार को अयस्क-असर (कोयला-असर) स्तर की कुल मात्रा को प्रतिशत में दिखाता है, मूल्यांकन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा, एक आर्थिक भूगोलवेत्ता के लिए खनिजों की घटना की गहराई, परतों की मोटाई, आवृत्ति और प्रकृति (ढलान, तेजी से डुबकी, दोषों से परेशान), अशुद्धियों की उपस्थिति जो अयस्कों और कोयले को समृद्ध करना मुश्किल या आसान बनाती है, गैस संतृप्ति की डिग्री, भूजल की प्रचुरता और पृथ्वी की पपड़ी की प्राकृतिक स्थितियों के अन्य पहलुओं को जानना महत्वपूर्ण है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी खानों के साथ गहरा होता है और पक्षों की ओर मुड़ने वाले लंबे एडिट या विशाल के साथ उनसे दूर तक प्रवेश करता है। खुले गड्ढे वाली खदानें...

यह उद्योग के लिए बहुत अनुकूल है जब खनिजों का खनन खुले गड्ढों - खदानों में किया जा सकता है। विशेष रूप से, यूएसएसआर की खुली कोयला खदानों में, कारागांडा, कुजबास, एकी- के कोयला बेसिनों में सस्ते कोयले का खनन किया जाता है।

बस्तुज़, कांस्क-अचिन्स्क, चेरेमखोवो बेसिन और यूएसएसआर के कई अन्य क्षेत्र।

खनिज संसाधनों के जटिल आर्थिक उपयोग के प्रश्न तेजी से आर्थिक भूगोल का एक क्षेत्र बनते जा रहे हैं, जिसे भू-रसायन और भूविज्ञान के साथ निकटता से जोड़ा जाना चाहिए और उनके डेटा का व्यापक उपयोग करना चाहिए।

ए. ई. फर्समैन ने भूगोल और भू-रसायन विज्ञान के राष्ट्रमंडल का मूल्यांकन इस प्रकार किया:

"टेक्टॉनिक बलों और उनके द्वारा बनाई गई श्रृंखलाओं की परस्पर क्रिया के परिणामस्वरूप, समस्थिति का प्रभाव, महाद्वीपीय द्रव्यमान को संतुलित करने की कोशिश, पानी के कटाव, नदी प्रणालियों और पानी और भूमि के सामान्य वितरण का प्रभाव, घटनाओं का एक पूरा चक्र बनता है जो प्रभावित करता है आर्थिक जीवन, जलविद्युत के भंडार बनाएं, रासायनिक तत्वों के वितरण के नियमों को संशोधित करें और भौगोलिक रूप से देश के विकास के पाठ्यक्रम को निर्देशित करें। पेन्क के अनुसार, उन्हें भौगोलिक कारकों के शब्द से एकजुट किया जा सकता है, जिसका अर्थ इस शब्द से न केवल विशुद्ध रूप से स्थानिक संबंध, बल्कि उनका आनुवंशिक संबंध, न केवल वस्तुओं की आकृति विज्ञान, बल्कि उनकी गतिशीलता और रासायनिक सार भी है, और यदि हाल के वर्षों में भूगोल की अवधारणा का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है, जिसमें जीवन और प्रकृति के सबसे विविध पहलुओं को शामिल किया गया है, और इस विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण शाखा बनाई गई है - आर्थिक भूगोल, तो भू-रासायनिक भूगोल शब्द का परिचय उतना ही उचित है..."17।

खनिज संसाधनों के क्षेत्रों का भूवैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन के साथ-साथ आर्थिक-भौगोलिक अध्ययन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भू-रासायनिक नोड्स में भौगोलिक कार्य करते समय, जैसा कि ए.ई. फर्समैन ने इस बारे में लिखा है, यह निर्धारित करना आवश्यक है:

    जमा क्षेत्र की सटीक भौगोलिक स्थिति और संचार मार्गों, रेलवे बिंदुओं, बड़े जनसंख्या केंद्रों के साथ इसका संबंध;

    आम हैं वातावरण की परिस्थितियाँक्षेत्र (तापमान और उसके उतार-चढ़ाव, वर्षा, हवाएँ और उनकी दिशाएँ, आदि);

    खनिजों के निर्यात और केंद्रीय आर्थिक क्षेत्रों के साथ संचार दोनों के लिए परिवहन की संभावनाओं और सबसे लाभदायक दिशाओं का स्पष्टीकरण;

    श्रम बल की उपलब्धता, इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास के अवसर और श्रमिकों की बस्तियों के संगठन (और उनकी आपूर्ति) के लिए;

    स्वयं उद्यम और श्रमिकों की बस्तियों दोनों के लिए जल आपूर्ति के मुद्दे;

    ऊर्जा मुद्दे, ईंधन या अन्य प्रकार की ऊर्जा के स्थानीय स्रोतों की उपलब्धता; बड़ी विद्युत लाइनों के साथ कनेक्शन की संभावना;

7) कामकाज के संगठन और आवासीय और औद्योगिक निर्माण के लिए आवश्यक भवन और सड़क सामग्री की उपलब्धता।

सबसे महत्वपूर्ण बात जो एक आर्थिक भूगोलवेत्ता दे सकता है, वह है प्रौद्योगिकीविदों और अर्थशास्त्रियों के साथ मिलकर, कुछ भू-रासायनिक बेल्टों, भू-रासायनिक क्षेत्रों के वर्गों, भू-रासायनिक नोड्स, या आमतौर पर दोनों के संयोजन में जीवाश्म कच्चे माल के एकीकृत उपयोग के लिए आर्थिक तरीकों को निर्धारित करना और उचित ठहराना।

पूंजीवादी देशों में मेटलोजेनिक (अयस्क, भू-रासायनिक) बेल्ट और नोड्स जो प्रकृति में जटिल हैं, केवल उन खनिजों को निकाला जाता है जो अधिकतम लाभ लाते हैं। सबसे मूल्यवान खनिजों के वही "उपग्रह", जो आज अधिकतम लाभ का वादा नहीं करते हैं, हवा (गैसों) में फेंक दिए जाते हैं या छोड़े जाते हैं।

समाजवादी समाज में, नया जनसंपर्क, उच्च तकनीक और पृथ्वी की गहराई का सावधानीपूर्वक उपयोग कच्चे माल और ईंधन के संयुक्त उपयोग की अनुमति देता है। "... खनिजों का संयुक्त उपयोग अलग-अलग उद्योगों का अंकगणितीय जोड़ नहीं है - यह बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी और आर्थिक कार्य है, यह संघ के व्यक्तिगत क्षेत्रों का आर्थिक और आयोजन सिद्धांत है" 18, - लिखा।ए. ई. फर्समैन.

अयस्क (जियोकेमिकल) बेल्ट, जोन और ढाल और प्लेटफार्मों के सबसे समृद्ध क्षेत्र, और विशेष रूप से जियोकेमिकल नोड्स, कई मामलों में विभिन्न देशों के आर्थिक क्षेत्रों के "कोर" (आधार) हैं। साथ ही, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि खनन आर्थिक क्षेत्रों की उत्पादक शक्तियों को उनके खनिज परिसरों का एक सरल प्रतिबिंब ("कास्ट") नहीं माना जा सकता है। खनिजों की खोज और उपयोग आमतौर पर उद्योग में एक बार में नहीं, बल्कि धीरे-धीरे, कई मामलों में लंबी अवधि में, समाज की कुछ आर्थिक आवश्यकताओं, प्रौद्योगिकी के विकास, क्षेत्र के निपटान के ऐतिहासिक अनुक्रम, संचार लाइनों के निर्माण आदि पर निर्भर करता है। सबसे पहले, आर्थिक क्षेत्र के कुछ उत्पादन लिंक स्थानीय कच्चे माल और ईंधन के आधार पर उत्पन्न होते हैं, फिर अन्य, और खनन क्षेत्रों के आर्थिक विकास के इतिहास से पता चलता है कि कई पूंजीवादी देशों में नए खोजे गए खनिजों के आधार पर नए लिंक का उद्भव पुराने उद्योगों के खिलाफ एक भयंकर संघर्ष में हुआ।

समाजवादी समाज की उत्पादक शक्तियों के विकास के वर्तमान स्तर के साथ, तुरंत "कहीं से भी" एक बड़े उत्पादन परिसर को जन्म देना संभव है जो व्यक्तिगत प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का नहीं, बल्कि उनके जटिल संयोजन का उपयोग करता है। यूएसएसआर के पूर्वी क्षेत्रों में उदाहरण असंख्य हैं।

ए. ई. एफ एस आर एस एम ए एन। पसंदीदा. कार्य, खंड 2, पृष्ठ 215।

ए. ई. एफ के साथ आर के साथ एम मैंऔर। पसंदीदा. कार्य, खंड 2, पृ. 569.

देश और उसके अलग-अलग क्षेत्रों की आर्थिक ज़रूरतें इस तथ्य की ओर ले जाती हैं कि खनन क्षेत्रों और केंद्रों के विकास की प्रक्रिया में, विभिन्न, परस्पर जुड़े औद्योगिक उत्पादन न केवल स्थानीय, बल्कि आयातित खनिज कच्चे माल और ईंधन पर भी निर्भर करते हैं, क्योंकि विकासशील आधुनिक बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन की आवश्यकताएं संसाधनों में सबसे समृद्ध भू-रासायनिक नोड के खनिजों के प्राकृतिक संयोजनों से अधिक व्यापक हैं। लापता प्रकार के खनिज कच्चे माल और ईंधन को बाहर से आकर्षित करने की आवश्यकता है, और "लापता" की अवधारणा मुख्य रूप से एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के तरीकों से जुड़ी है।

एक या दूसरे भू-रासायनिक रूप से अभिन्न क्षेत्र के खनिज कच्चे माल और ईंधन के एकीकृत उपयोग की समस्याओं पर विचार करते समय, किसी को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि विभिन्न खनिजों के प्राकृतिक अनुपात अक्सर समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, व्यक्तिगत विकास में बाधा डालते हैं। औद्योगिक उत्पादन. उद्योग के विकास के लिए, ज्यादातर मामलों में, कच्चे माल और ईंधन के अन्य आर्थिक (उत्पादन) अनुपात की आवश्यकता होती है। निःसंदेह, यह उद्योग के विकास के लिए बहुत अनुकूल है, जब किसी न किसी स्तर पर आर्थिक जरूरतें खनिज कच्चे माल और ईंधन के प्राकृतिक अनुपात से पूरी तरह संतुष्ट होती हैं। अन्यथा, प्राकृतिक संसाधनों के संयोजन की ख़ासियत से जुड़ी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से, अन्य भू-रासायनिक बेल्ट और नोड्स से लापता संसाधनों की डिलीवरी के लिए।

खनन आर्थिक क्षेत्र के जीवाश्म संसाधनों के जटिल उपयोग के एक उदाहरण के रूप में, हम डोनेट्स्क बेसिन का नाम ले सकते हैं, जहां कोयला, टेबल नमक, चूना पत्थर, दुर्दम्य और एसिड प्रतिरोधी मिट्टी, पारा और क्वार्ट्ज रेत का खनन किया जाता है। हालाँकि, ये संसाधन आधुनिक औद्योगिक डोनबास के विकास के लिए पर्याप्त नहीं हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को डोनबास में आयात किया जाता है: क्रिवॉय रोग से लौह अयस्क, निकोपोल मैंगनीज और लौह धातु विज्ञान के विकास के लिए लोहे के अन्य "साथी"। डोनबास से सस्ते ईंधन का उपयोग आयातित जस्ता सांद्रता से जस्ता को गलाने के लिए किया जाता है, और ऑफ-गैस और आयातित यूराल पाइराइट सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में काम करते हैं। बदले में, यह एसिड कोयला कोकिंग अपशिष्ट और आयातित कोला एपेटाइट पर आधारित खनिज उर्वरकों के उत्पादन के लिए आवश्यक है। औद्योगिक डोनबास में परस्पर जुड़े उद्योगों की एक निश्चित आर्थिक संरचना है, एक विकासशील संरचना जिसमें एक लिंक दूसरों के उद्भव को और अधिक जटिल बनाता है।

खनिज संसाधनों का जटिल उपयोग निम्न-श्रेणी (खराब) प्रकार के जीवाश्म कच्चे माल और ईंधन को उत्पादन में शामिल करने के मुद्दे से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। समृद्ध कच्चा माल लाना हमेशा आर्थिक रूप से समीचीन नहीं होता है

ईंधन; बहुत से मामलों में घटिया, लेकिन स्थानीय कच्चे माल और ईंधन का उपयोग करना अधिक लाभदायक होता है। विद्युतीकरण के लिए स्थानीय ईंधन का उपयोग विशेष महत्व रखता है। वी. आई. लेनिन ने अपने "वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यों के लिए एक योजना की रूपरेखा" (अप्रैल 1918) में इसे बहुत महत्व दिया: "ईंधन के निष्कर्षण और परिवहन के लिए सबसे कम लागत के साथ विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए घटिया ग्रेड के ईंधन (सबसे खराब ग्रेड के पीट, कोयला) का उपयोग" 19।

समृद्ध कच्चे माल और प्रथम श्रेणी का ईंधन हमेशा उन आंतों में नहीं होते जहां उत्पादन के लिए उनकी आवश्यकता होती है। निम्न-श्रेणी के कच्चे माल और घटिया ईंधन को अर्थव्यवस्था के लिए कमोबेश हर जगह पाया और उपयोग किया जा सकता है, और समृद्ध कच्चे माल और ईंधन के लंबी दूरी के महंगे परिवहन से बचा जा सकता है। घटिया ईंधन बहुत सस्ता हो सकता है, खासकर यदि इसका भंडार बड़ा हो और ईंधन सतह (भूरा कोयला, शेल) या सतह (पीट) के करीब हो। अत: इसे निकालकर विद्युत संयंत्रों की भट्टियों में निष्कर्षण के स्थान पर तथा रासायनिक उत्पादों के उत्पादन में उपयोग करना तथा इसके बड़े उपभोग के केन्द्रों तक तार द्वारा विद्युत संचारित करना लाभदायक है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि विकास रसायन उद्योगयह आपको कई प्रकार के खराब कच्चे माल को समृद्ध कच्चे माल में बदलने की अनुमति देता है जब इसमें मूल्यवान घटक मिलते हैं।

इसके अलावा, कच्चे माल और ईंधन के हमेशा बहुत समृद्ध स्रोत नहीं होते हैं; बहुत आगे की ओर देखना और कच्चे माल और ईंधन के अभी भी निम्न-श्रेणी के स्रोतों को उत्पादन में लाना आवश्यक है, कई मामलों में पूर्ण भंडार में बहुत बड़ा। आधुनिक उद्योग खनिजों का एक बड़ा उपभोक्ता है, और यदि यह केवल समृद्ध भंडार पर आधारित होता, तो यह इतना बड़ा नहीं रह पाता और अपना उत्पादन नहीं बढ़ा पाता। इसीलिए घटिया ग्रेड के ईंधन और कच्चे माल के खराब स्रोतों के उपयोग की समस्या बहुत व्यावहारिक महत्व की है।

साथ ही, निस्संदेह, कच्चे माल और ईंधन के समृद्ध स्रोत बड़े आर्थिक महत्व के हैं। वर्तमान समय में, जब समाजवादी देशों और पूंजीवादी देशों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा चल रही है, जब समय में लाभ बहुत महत्वपूर्ण है, कच्चे माल और ईंधन के प्राथमिक, समृद्ध स्रोतों का व्यापक संभव उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यह कोई संयोग नहीं है कि यूएसएसआर की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास की योजनाएं कच्चे माल और सस्ते ईंधन के सबसे समृद्ध भंडार के आधार पर नए औद्योगिक केंद्रों और क्षेत्रों के निर्माण का प्रावधान करती हैं। समाजवाद अपने उद्योग को कच्चे माल और ईंधन के स्रोतों के करीब लाता है, उत्पादन को भौगोलिक रूप से पुनर्वितरित करता है और इस तरह सामाजिक श्रम की उच्च उत्पादकता प्राप्त करता है। मुख्य उत्पादन और अन्य प्रकार के स्थानों से दूर अयस्क खनन केंद्रों में पाली. कोल. सिट., खंड 36, पृ.

इन कच्चे माल के जटिल उपयोग पर भरोसा करना कठिन है। इसके विपरीत, जब विनिर्माण सहित उद्योग को कच्चे माल और ईंधन के प्राकृतिक आधारों के करीब लाया जाता है, तो संसाधनों के एकीकृत उपयोग की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं।

देश (आर्थिक क्षेत्र) के सभी खनिज संसाधनों का एकीकृत उपयोग सामाजिक श्रम की समग्र उत्पादकता को बढ़ाता है, उत्पादन की नियोजित मात्रा को प्राप्त करने के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता को कम करता है और कच्चे माल और ईंधन के तर्कहीन परिवहन को खत्म करना संभव बनाता है।

समाजवादी देशों में पृथ्वी के आंतरिक संसाधनों का एकीकृत उपयोग न केवल प्राकृतिक संसाधनों के व्यापक विकास के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है, बल्कि देश के पूरे क्षेत्र में उत्पादक शक्तियों के सही वितरण के लिए भी काम करता है, जिससे सबसे तेजी से विस्तारित समाजवादी प्रजनन सुनिश्चित होता है। ए. ई. फर्समैन ने सही लिखा है: "उद्योग का भूगोल काफी हद तक स्थानीय कच्चे माल के संयुक्त उपयोग का भूगोल है... एक जटिल विचार एक ऐसा विचार है जो मौलिक रूप से आर्थिक है, धन और ऊर्जा के कम से कम व्यय के साथ अधिकतम मूल्य बनाता है, लेकिन यह न केवल आज का विचार है, यह हमारे प्राकृतिक संसाधनों को उनके हिंसक अपशिष्ट से बचाने का विचार है, कच्चे माल को अंत तक उपयोग करने का विचार है, भविष्य के लिए हमारे प्राकृतिक भंडार के संभावित संरक्षण का विचार है" 20।

इस प्रकार, कच्चे माल और ईंधन का एकीकृत उपयोग समाजवादी उद्योग के विकास के नियमों में से एक है। विज्ञान ने, इस नियम की खोज की है और इसे गहराई से विकसित किया है, इसे व्यवहार में लागू करने में सक्षम होना चाहिए, यानी, पृथ्वी की परत और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के धन के एकीकृत उपयोग के लिए लड़ना, इसकी आर्थिक समीचीनता को साबित करना और सुनिश्चित करना।


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