러시아의 야금 공장: 비철 야금 공장. 비철금속 채굴

비철 야금러시아는 생산 구조의 복잡성(약 70종의 금속 생산), 자체 자원의 높은 가용성이 특징입니다. 산업의 수출 지향성도 특징적이다. 알루미늄, 니켈, 구리, 티타늄, 주석, 금 및 다이아몬드의 세계 생산 및 수출에서 러시아의 점유율은 특히 큽니다. 생산의 영토 집중 수준이 높습니다. 산업 생산량의 대부분은 우랄(구리, 니켈, 알루미늄, 아연 등), 동시베리아(알루미늄, 구리, 니켈 등), 극동(금, 주석, 다이아몬드 등) 및 북부(구리, 니켈 등) 지역.

비철 야금의 배치에서 특별한 역할은 원료와 연료 및 에너지 요소에 속합니다. 이러한 요소의 영향은 다양한 방식으로 비철금속 야금 분야의 위치에 영향을 미칩니다.

구리 산업주로 우랄, 동부 시베리아 및 북부와 같이 구리 광석 매장량이 많은 지역에서 개발되었습니다. 예외적으로 구리 정제는 원료 공급원과 거의 관련이 없습니다.

Urals의 구리 산업은 Gaisky 및 Blyavinsky (Orenburg 지역), Krasnouralsky 및 Revdinsky (Sverdlovsk 지역), Sibaysky, Podolsky 및 Yubileyny (Bashkortostan 공화국) 광상에서 광석 추출로 대표됩니다. Krasnouralsky, Kirovogradsky, Revdinsky(모두 Sverdlovsk 지역), Mednogorsky(Orenburg 지역) 및 Karabashsky( 첼랴빈스크 지역) 공장; Verkhnepyshminsky(Sverdlovsk 지역) 및 Kyshtymsky(Chelyabinsk 지역) 공장에서 구리 정제. Urals의 야금 재분배는 구리 광석의 추출 및 농축 (geoglobus.ru)을 훨씬 능가합니다. 따라서 현지뿐만 아니라 수입 농축액도 사용됩니다 (Kola 반도, 카자흐스탄). 현지 구리-니켈 및 다금속 광석도 구리 산업의 원료가 될 수 있습니다.

역 근처 치타 지역 북쪽의 동부 시베리아에서. 매장량(12억 톤 이상의 광석) 및 품질(광석 내 구리의 최대 17%) 측면에서 독특한 Chara, Udokan 구리 광석 매장지가 개발되고 있습니다. Krasnoyarsk Territory의 북쪽에 위치한 Norilsk Mining and Metallurgical Combine은 지역 광상(Norilsk, Talnakh 및 Oktyabrsky)의 구리-니켈 광석을 사용하고 구리 제련과 함께 니켈, 코발트, 백금 및 기타 금속을 생산합니다.

콜라 반도의 북부 지역에서는 구리-니켈 광석이 채굴되고 농축됩니다. 그들의 야금 재분배는 Monchegorsk 및 Nikel(무르만스크 지역)의 공장에서 완료됩니다.

소비자에 초점을 맞춘 블리스 터 구리 획득 영역 외부에는 모스크바, 상트 페테르부르크, Kolchugino (블라디미르 지역) 및 기타 도시에 구리 정제 기업이 있습니다.

러시아 외에도 CIS에서는 카자흐스탄(Balkhash, Dzhezkazgan 및 Irtysh 구리 제련소), 우즈베키스탄(Almalyk 결합), 아르메니아(Alaverdi 결합)가 구리 생산으로 두드러집니다.

광석의 금속 함량이 낮기 때문에(니켈 0.3% 및 코발트 0.2%) 원자재 채굴 지역과도 밀접한 관련이 있습니다. 북부 지역과 동부 시베리아의 구리-니켈 원료 처리를 위한 위의 채굴장 및 센터 외에도 니켈 광석은 Urals(Upper Ufaley, Orsk, Rezh)에서 채굴 및 처리됩니다.

또한 주로 원료(다금속 광석)의 발생 및 추출 장소 근처에서 개발됩니다. 서부 시베리아), Nerchinsk(동부 시베리아 치타 지역의 Nerchinsk 광상), Dalnegorsk(극동 Primorsky Territory의 Dalnegorsk 필드). Urals-Chelyabinsk에서 아연 제련은 현지 아연 정광 (현지 구리 광석의 복잡한 처리 결과 Sverdlovsk 지역의 Sredneuralsk에서 생산됨)뿐만 아니라 수입도 사용합니다.

알루미늄 산업러시아에서는 원자재 추출 및 농축, 알루미나 생산, 금속 알루미늄의 제련(알루미나에서) 등 모든 생산 단계로 대표됩니다. 산업의 원료 기반은 보크사이트와 네펠린(geoglobus.ru)으로 형성됩니다. 보크사이트는 북서부(Boksitogorsk), 북부(아르한겔스크 지역의 North-Onega 광상, 코미 공화국의 Timanskoye) 및 우랄(North-Uralskoye 광상) 지역에서 채굴됩니다. nephelines-Kola 반도의 북부 지역 (Khibiny 예금), 서부 시베리아 (Kiya-Shaltyrskoe 예금) 및 동부 시베리아 (Goryachegorsk).

알루미나 생산은 우랄(Krasnoturinsk 및 Kamensk-Uralsky), 북서부(Boksitogorsk, Volkhov 및 Pikalevo), 동부 시베리아(Achinsk), 북부 지역(Plesetsk)에 있습니다. 국내 생산은 알루미나에 대한 기존 수요의 약 절반만을 제공하고 나머지 알루미나는 가까운 국가(카자흐스탄, 아제르바이잔) 및 먼 해외(유고슬라비아, 헝가리, 그리스, 베네수엘라 등)에서 수출됩니다. 금속 알루미늄 생산은 수력 발전소(Volkhov, Volgograd, Bratsk, Shelekhov, Krasnoyarsk, Sayanogorsk), 대형 화력 발전소(서부 시베리아의 Novokuznetsk), 원료 추출 및 가공 장소(Krasnoturinsk 및 Kamensk- Uralsky, Kandalaksha, Nadvoitsy).

러시아의 총 알루미늄 생산량 중 거의 80%가 동시베리아 지역에서만 발생합니다. CIS 국가에서 금속 알루미늄 생산은 아제르바이잔(Sumgayit), 카자흐스탄(Pavlodar), 우크라이나(Zaporozhye)에 있습니다.

티타늄 및 마그네슘 생산 Urals의 원료 공급원에서 수행됩니다 (Perm 지역의 Bereznikovsky 및 Solikamsk 티타늄 마그네슘 공장).

주석 산업. 주석은 동부 시베리아(치타 지역의 셰를로바야 고라)와 극동(야쿠티아의 데푸타츠코예, 오디노코예 및 기타 지역, 하바롭스크 지역의 프라부르민스코예, 소볼리노예 및 기타 매장지 및 기타 매장지)에서 채굴 및 농축됩니다. 농축 광석(정광은 최대 70% 주석 포함)의 높은 운송 가능성으로 인해 야금 처리는 광석 침전물과 관련이 없지만 소비 영역(Podolsk, St. Petersburg)에 집중되거나 정광 경로를 따라 위치합니다. (노보시비르스크).

금광 산업연간 100톤 이상의 금을 제공하며 이는 세계 생산량의 7-8%입니다. 남아공, 미국, 캐나다, 호주만이 생산량이 더 많습니다. 러시아 금 생산의 대부분(85% 이상)은 극동(사하 공화국 및 마가단 지역)과 동부 시베리아(크라스노야르스크 영토, 이르쿠츠크 및 치타 지역)에 있습니다. 소량의 금은 우랄, 서부 시베리아 및 북부 지역에서 제공됩니다.

다이아몬드 광산 산업. 세계 보석 품질 다이아몬드 생산에서 러시아가 차지하는 비중은 약 25%입니다. 그들의 생산은 강 유역에 있는 사하 공화국(야쿠티아)에 거의 전적으로 집중되어 있습니다. Vilyuy는 여러 대형 광산(Yubileiny, Udachny 등)을 운영합니다. 북부 지역(아르한겔스크 지역의 로모노소프 이름을 딴 유럽에서 가장 큰 다이아몬드 매장지가 개발 중임)과 동부 시베리아(이르쿠츠크 지역의 크라스노야르스크 영토)는 매우 유망합니다.

JSC "Fortum" 활동의 조직적, 경제적 및 재정적 매개변수 진단

1.2 산업에서 생산력(생산)의 위치 요인

러시아는 세계에서 네 번째로 큰 전력 소비국이며 러시아의 전력 수요는 계속해서 증가하고 있습니다.

러시아 야금 단지

앞으로 Fortum의 비즈니스를 위해 러시아에서 운영하는 것의 중요성이 커질 것입니다…

생산력 분배의 규칙성, 원칙 및 요인

생산력 배치 요인

생산지의 패턴, 원리, 요인

1.4 생산지 요인

생산 위치의 요인 - 공간적 불평등 조건과 자원의 집합, 그들의???

머신 빌딩 단지

2.2 중공업 입지의 요인과 특징

산업의 발전과 배치 기계 제작 단지단일 국가 경제 단지의 모든 부문과 동일한 원칙을 기반으로 합니다. 개발 및 배치 원칙은 일반적 및 특정 요인에서 굴절됩니다 ...

머신 빌딩 단지

2.2.1. 중공업 배치의 개발 및 기능을 결정하는 요소

중공업 산업의 배치는 기업이 대형 부품, 조립품, 조립품, 전체 섹션의 주조, 기계 가공 및 조립과 관련된 생산을 특징으로 한다는 사실 때문입니다.

머신 빌딩 단지

2.2.2 계측 배치의 개발 및 기능을 결정하는 요소

원자재 및 소비자 요소가 지배적인 요소인 중공업과 달리 악기 제조 산업의 개발 및 위치는 무엇보다도 자격을 갖춘 인력의 가용성에 의해 영향을 받습니다...

농업 산업 단지의 지점 간의 산업 및 경제 관계

1.2 농업의 입지와 전문화 요인

농작물과 축산업의 분포에 영향을 미치는 요인으로는 자연적: 토양의 질; 서리가 내리지 않는 기간 ...

우크라이나의 생산력

1. 생산력 분배의 원리와 요인

실제 활동에 사용되어야 할 생산력의 분배 및 발전을 위한 이러한 중요한 원칙을 골라내는 것이 적절합니다 ...

소다 생산: 소다회, 가성

위치 및 영토 조직의 요소.

소다 및 염소 산업의 오리엔테이션 요인은 다릅니다. 이것은 제품에서 볼 수 있습니다. 소다는 운송이 용이한 원료이고 수산화나트륨과 염소는 그렇지 않습니다. 이것은…

구조에서 기계 제작 단지의 역할과 중요성 국가 경제러시아. 단지 배치의 특징. 현대의 문제와 그 해결책에 대한 전망

II a) 기계 공학의 위치 요인

기계 공학은 지리에 영향을 미치는 많은 기능에서 다른 산업과 다릅니다. 가장 중요한 것은 제품, 자격을 갖춘 노동 자원에 대한 사회적 요구의 존재입니다 ...

국가 경제에서 옴스크 기업의 역할

1.1 생산 부문 및 지리

시베리아 최서단 대도시 옴스크 연방 지구, 1716년 설립. 공식적으로 도시의 지위는 1782년에 승인되었습니다. 1934년부터 옴스크 지역의 행정 중심지였습니다...

통신산업 경제의 특징

2.2 통신 산업의 현대적 발전의 특징. 현 단계에서 업계의 문제. 트렌드 및 개발 전망. 업계 기업 협회 결성. 업계의 국가 규제 형태. 세계 및 러시아 업계 최대 기업

법적 관점에서 인터넷 공급자는 다음 유형의 서비스 중 하나에 대해 라이선스가 부여된 통신 사업자입니다. - 통신 채널 제공을 위한 통신 서비스. — 데이터 전송 네트워크의 통신 서비스…

러시아 목공 산업 발전의 경제적 및 지리적 특징

2.3 DOP 산업의 지리

러시아의 주요 삼림 보호구는 시베리아와 극동, 유럽 북부에 집중되어 있습니다. 산림 면적의 최대 비율은 이르쿠츠크 지역과 Primorsky Krai에서 관찰됩니다 ...

크라스노야르스크 시 개발의 경제적 및 지리적 측면

2.2 도시개발단지 개발 및 입지 여건 및 요인

크라스노야르스크는 러시아의 광대한 동부 지역의 "조립 지점"입니다. 이곳은 러시아의 질량 중심이자 중간 지리적 영토 역할을 합니다. 유라시아 항로의 교차로에 위치한 이 위치는 가장 풍부한 광물과 함께…

엔진 건물의 경제적 분석

1.2 엔진빌딩 위치의 발달과 특징을 결정하는 요소

엔지니어링 기업의 위치는 생산의 기술 및 경제적 특성과 무엇보다도 그러한 기능에 직접적으로 의존합니다 ...

비철 야금은 중공업의 복잡하고 기본적인 분야입니다. 산업의 중요성은 야금에 의해 생산된 완제품의 소비 지리에 의해 설명됩니다. 구리, 알루미늄, 납, 아연 등과 같은 고품질 구조 재료를 생산합니다. 생산 과정에서 발생하는 폐기물은 향후 원료로 사용됩니다. 화학 산업.

사용되는 원자재의 다양성과 현대 산업에서 비철금속의 광범위한 사용으로 인해 산업은 복잡한 구조를 특징으로 합니다. 모든 비철금속은 여러 그룹으로 나뉩니다.

- 무거운 - 구리, 납, 아연, 주석, 니켈

- 경량 - 알루미늄, 마그네슘, 티타늄 등

- 소형 - 비스무트, 카드뮴, 안티몬, 코발트 등

- 합금 - 텅스텐, 몰리브덴, 탄탈륨, 니오븀

- 귀족 - 금, 은, 백금 및 백금

- 희귀하고 산재 - 지르코늄, 갈륨, 인듐, 셀레늄 등

러시아의 비철 야금은 약 70가지 종류의 금속을 생산합니다. 생산 역학이 표에 나와 있습니다.

주요 유형의 비철금속 생산

(작년 대비 비율)

비철 야금 원료 기반의 특징은 다음과 같습니다.

1. 매우 낮은 유용한 구성 요소의 함량(금속 함량은 몇 퍼센트일 수 있으며 때로는 몇 퍼센트일 수 있습니다. 이로 인해 생산은 재료 집약적입니다),

2. 비철금속 광석은 다성분입니다(금속 생산 시 모든 유용한 성분을 추출할 수 있는 기술을 사용해야 함).

3. 야금 가공 및 가공 준비 과정에서 원료의 높은 연료 및 전기 강도,

4. 다양한 물리적 및 화학적 특성으로 인해 원료의 광범위한 사용.

비철금속 기업의 배치는 많은 조건과 요인에 따라 달라집니다.

원료.광석의 유용한 성분 함량이 낮기 때문에 비철 야금은 일반적으로 원료 추출 영역으로 끌리는 반면 초기 단계(농축)는 원료 공급원에서 직접 수행됩니다.

원료 기반의 가용성 및 다양성 정도에 따라 다음 영역을 구분할 수 있습니다.

우랄 - 거의 모든 비철금속 광석 세트가 있습니다.

2. 서부 시베리아-폴리메탈, 알루미늄 광석,

3. 동부 시베리아 - 폴리메탈, 구리-니켈, 알루미늄

4. 극동 - 다금속, 주석, 금, 다이아몬드,

5. 북 코카서스- 구리-니켈, 폴리메탈,

6. 유럽 북부 - 구리-니켈, 알루미늄.

연료와 에너지.연료 및 에너지 요구 사항의 관점에서 비철 야금은 연료 집약적 산업과 전기 집약적 산업으로 구분됩니다.

또한 산업의 특징은 특히 추출 및 농축 단계에서 물을 많이 소비한다는 것입니다.

구리 산업.산업의 원료 기반은 황철광 구리, 구리 사암, 구리-니켈 광석 및 어느 정도 다금속 광석으로 대표됩니다. 광석 및 정광의 구리 함량이 낮기 때문에 이 생산은 원재료 정제(전기 요금이 저렴한 지역)를 제외한 원료 기반에 국한됩니다. 원료 추출 및 구리 생산의 주요 지역은 우랄입니다. 여기에서 예금이 개발되고 있습니다-Krasnouralskoye, Revdinskoye, Sibayskoye, Gayskoye 및 기타. 그러나 자체 광석 채광량은 소비를 충족시키지 못하므로 카자흐스탄에서 추가로 원자재를 수입합니다. 유망한 원료 확보 지역은 동시베리아(우도칸 광상)이다.

대기업 중에는 Krasnouralsk, Kirovgrad, Sredneuralsk, Mednogorsk 구리 제련소, Kyshtym 및 Verkhnepyshminsky 구리 전해질 공장이 언급되어야 합니다.

구리 산업은 화학 산업에서 이산화황을 사용하여 발생하는 생산 조합 - 황산 생산을 특징으로합니다.

알루미늄 산업. 금속 알루미늄 생산을 위한 주요 원료 공급원은 보크사이트와 네필린입니다.

러시아의 비철 야금. 비철 야금의 지리

큰 보크사이트 광상은 북서부(Tikhvinskoye 광상), 북부 경제 지역(Severoonezhskoye 광상), Urals(North-Uralskoye 및 South-Uralskoye 광상)에 있습니다. Nephilin 추출은 Krasnoyarsk Territory의 Murmansk 지역에서 수행됩니다.

알루미늄 생산은 다음과 같은 기술 및 경제 지표로 특징 지어집니다. 4 ~ 8 톤의 광석에서 1 톤의 금속 생산에 17,000kW / h가 소비됩니다. 전기. 위와 같이 생산은 원료가 추출되는 지역(알루미나 생산)과 값싼 전기가 생산되는 지역(수력 발전소)으로 몰리는 경향이 있습니다.

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발행일: 2014-12-30; 읽기: 129 | 페이지 저작권 침해

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7.

러시아 철 야금의 지리

비철 야금.

비철 야금은 비철 금속 광석 추출, 가공, 금속 생산 및 비철 금속 광석의 야금 처리를 포함하는 복잡한 경제 분야입니다.

모든 비철금속은 기본으로 나뉘며 차례로 무겁고 가볍고 작은 것으로 나뉩니다. 합금; 고귀하고 희귀하며 흩어져 있습니다. 비철금속 주요 귀금속 합금 희귀 중금속: 납, 아연, 니켈, 주석, 구리 경금속: 알루미늄, 마그네슘, 티타늄 경미한 금속: 비스무트, 수은, 비소, 코발트 금, 은, 백금 텅스텐, 몰리브덴, 바나듐 셀레늄, 게르마늄, 인듐 비철금속은 금속이 많아 업종별 구성이 다양합니다. 비철 야금에는 다음이 포함됩니다. 구리 산업; 납-아연 산업; 니켈-코발트 산업; 텅스텐 - 몰리브덴 산업; 알루미늄 산업; 티타늄-마그네슘 산업; 귀금속 산업; 다른

비철 야금 산업의 주요 배치 요소는 산업의 재료 소비입니다. 산업의 위치에 대한 큰 중요성사용된 원료(즉, 비철 금속 광석)의 특성을 렌더링합니다. 비철 금속 광석의 특징은 다음과 같습니다. 1. 원료의 유용한 성분 함량이 매우 낮습니다(1/100에서 7-12%까지, 그 이상은 아님). 예를 들어, 구리 1톤을 얻으려면 광석 100톤, 주석 1톤 - 광석 300톤을 처리해야 합니다. 따라서 비철 야금 산업 배치의 주요 조건은 원자재 가용성입니다.

2. 다성분 원료. 이것은 모든 광석에 주성분 외에도 많은 다른 성분이 포함되어 있음을 의미합니다. 예를 들어 구리 광석에는 납, 아연, 은, 니켈이 포함되어 있습니다. 납과 아연을 주성분으로 하는 다금속 광석에는 텅스텐, 은, 니켈이 포함되어 있습니다. 따라서 비철금속 기업의 생산을 조직하는 가장 효과적인 형태는 조합입니다.

많은 비철 야금 산업, 특히 경금속 야금의 상층은 물과 에너지 집약적이므로 이러한 산업을 수용하기 위해서는 원자재, 물 및 에너지의 가용성이 필요합니다.

구리 산업 구리 산업의 원료는 구리 및 구리-니켈 광석입니다. 이 산업은 재료 집약적이므로 이 산업을 찾는 주요 원칙은 원자재 공급원에 접근하는 것입니다. 지구 원자재 센터 산업 센터 Urals Sverdlovsk 지역(Revdinskoye, Krasnouralskoye, Kirovogradskoye 예금) Chelyabinsk 지역(Kyshtym, Karabash) Orenburg 지역(Gai) Urals는 러시아 최초의 구리 생산 센터입니다. 가장 큰 기업은 Sverdlovsk(Kirovograd, Revda, Krasnoturinsk, Verkhnyaya Pyshma) 및 Chelyabinsk 지역(Kyshtym, Karabash)과 Orenburg 지역(Mednogorsk)에 있습니다. Urals의 구리 산업은 산업 상층의 높은 비율로 구별됩니다. 현지 원료 기반이 실질적으로 고갈되어 카자흐스탄 동부 시베리아 노릴스크 광상 노릴스크 북부 지역 몬체고르스크 니켈 광석 광상 몬체고르스크(결합 생산을 기준으로 니켈 광석에서 구리 제련) 카자흐스탄 광상 Dzhezkazganskoe, Kounradskoe Dzhezkazgan Balkhash 산업이 대표됩니다. 주로 광석 채광, 정광 생산 및 지역 외부로의 수출, 즉 낮은 층 아르메니아 Alaverdi 우즈베키스탄 Almalyk 광상 Almalyk 구리 산업의 마지막 단계는 야금 처리 또는 구리 정제(즉, 구리 정제)입니다. 야금 재분배는 원자재 영역과 대규모 소비자 중심 모두에 위치할 수 있습니다. 센터: Verkhnyaya Pyshma, Kyshtym, 모스크바

납-아연 산업 생산 원료는 다금속 광석입니다. 산업은 물질 집약적이고 에너지 집약적이며, 주요 원리배치 - 원자재 영역

지구 원료 기지 위치 센터 동부 시베리아 Sherlovaya Gora 광석 채광, 가공, 정광 획득 및 지역 외부로 수출 서부 시베리아 Salairskoe Zolotushinskoe Belovo(아연 산업) 극동 Dalnegorsk 광상 Dalnegorsk(납 산업) Ural Chelyabinsk. 아연의 야금 처리(전해 아연 공장). 현지 구리-아연 광석을 원료로 사용 카자흐스탄 Zyryanovskoye, Glubokoye Ust-Kamenogorskoye, Tekeli Achisai 소련이 붕괴되기 전에 납과 아연 생산에서 연합에서 1 위를 차지했습니다. 센터 Ust-Kamenogorsk, Zyryanovsk, Glubokoe 우크라이나 Konstantinovka 니켈 산업 니켈 및 구리-니켈 광석은 니켈 생산의 원료입니다. 원자재 지역에 위치하고 있습니다. 지역 원자재 기지 산업 센터 동부 시베리아 Norilsk 매장지 Norilsk 러시아에서 가장 큰 니켈 생산 센터. 결합을 기본으로 한 원료로부터의 주요 생산 외에, 나는 구리, 은, 백금을 얻습니다.

Ural Rezh (Sverdlovsk 지역) Upper Ufaley (Chelyabinsk 지역) Orsk (Orenburg 지역) 원자재 중심과 일치 북부 지역 Monchegorsk 매장지 Monchegorsk 경금속, 주로 알루미늄 산업의 지리는 특별한 특징이 있습니다.

기술에 따른 알루미늄 생산은 2단계로 나뉩니다. 1. 원료 농축 및 알루미나 생산. 알루미나 생산을 위한 원료는 보크사이트, 알루나이트, 네펠린, 인회석입니다. 이 단계는 재료 집약적이므로 원자재 영역에 위치합니다. 2. 야금술 알루미늄 제련. 이 단계는 물과 에너지가 공급되는 지역에 위치한 물 집약적이고 에너지 집약적인 단계입니다.

알루미늄 생산 센터: 1. 동부 시베리아(원료 - Achinsk nepheline, 알루미늄 공장을 건설한 거의 모든 수력 발전소: Bratsk, Krasnoyarsk, Shelekhov, Sayansk) 2. 북서부: Volkhov(원료 - 보크사이트 Boksitogorsk 및 Kirishi, 물 및 에너지 - Volkhovskaya 수력 발전소) 3. 북부 지역: Kandalaksha, Nadvoitsy (원료 - Khibiny 광상의 인회석, 물 및 에너지 - 지역 수력 발전소) 4.

Volga 지역: Volgograd(Volzhskaya HPP) 5. Ural: Krasnoturinsk, Kamensk-Uralsky(알루미나 생산) 6. 서부 시베리아: Novokuznetsk(알루미나 생산) 7. 카자흐스탄: Pavlodar(수입 원료) 8. 우크라이나: Zaporozhye(수입 원료) ) 9. Transcaucasia: Yerevan, Sumgayit (원료 - Alunitdag alunites)

기존의 모든 비철금속은 물리적 특성과 목적이 다릅니다. 그들은 여러 그룹으로 나뉩니다.

- 무거운 (구리, 납, 주석, 아연, 니켈);

- 빛(마그네슘, 알루미늄, 리튬, 티타늄);

- 소형(카드뮴, 비스무트, 비소, 수은)

- 합금(텅스텐, 탄탈륨, 바나듐, 몰리브덴);

- 고귀한 (금,은, 백금);

- 희귀(지르코늄, 인듐, 게르마늄, 셀레늄).

비철금속은 러시아에서 비철금속 판매와 같은 서비스를 제공하며 70가지 이상의 유형이 있습니다. 모든 금속을 완전히 생산하는 국가는 미국, 독일, 일본 3개국뿐입니다. 야금의 원료 기반에는 여러 가지 기능이 있습니다. 금속에 필요한 성분의 함량은 매우 적기 때문에 1톤의 구리를 얻으려면 100톤 이상의 채굴 광석을 처리해야 합니다.

또한 비철금속은 구성에 많은 구성 요소가 존재한다는 점에서 구별됩니다. 예를 들어 일부 우랄 금속에는 즉시 구리, 철, 금, 황, 은이 포함되며 총 30개 이상의 원소가 포함됩니다.

러시아의 야금 산업 개요

비철금속은 처리 과정에서 연료 및 에너지 집약도가 충분히 높습니다.

비철 야금의 주요 특징은 준비 및 가공 과정에서 금속의 에너지 강도가 증가한다는 것입니다. 연료 집약적인 산업과 전기 집약적인 산업이 있습니다. 따라서 연료 강도는 니켈, 블리스터 구리 및 알루미나 생산에 일반적입니다. 알루미늄, 마그네슘, 칼슘 및 티타늄에는 전기 용량이 있습니다.

일반적으로 연료 및 에너지 비용의 비율은 제조 제품 1톤당 전체 비용의 최대 65%입니다. 이 기능 덕분에 다른 지역보다 전기가 더 많이 공급되는 지역에 비철금속 산업을 배치하는 것이 가능합니다.

  1. 러시아의 비철금속.

러시아의 비철 야금은 다양한 물리적 및 화학적 특성건축 자재. 이 중공업 분야에는 구리, 납-아연, 니켈-코발트, 알루미늄, 납-아연, 티타늄-마그네슘, 텅스텐-몰리브덴 산업과 귀금속 및 희귀 금속 생산이 포함됩니다.

기술 공정의 단계에 따라 비철 야금은 원료 추출 및 농축, 야금 가공 및 비철 금속 가공으로 구분됩니다. 중비철금속 광석의 금속 함량이 낮기 때문에 필수 농축이 필요합니다. 비철금속 광석에는 다양한 성분이 포함되어 있기 때문에 각 성분은 순차적으로 분리됩니다. 농축 광석은 특수 용광로에서 녹아 소위 철금속으로 변한 다음 다양한 산업 분야에서 다양한 프로파일의 압연 제품의 유해한 불순물로부터 정제됩니다.

비철금속은 중금속(구리, 주석, 납, 아연 등), 경금속(알루미늄, 티타늄, 마그네슘), 귀금속(금, 은, 백금), 희귀금속(텅스텐, 몰리브덴, 게르마늄 등)으로 구분됩니다.

수출 지향성으로 인한 비철 야금 지난 몇 년국내 시장을 위해 일하는 산업보다 생산 감소가 적었습니다. 여기서 임금은 중공업의 다른 분야보다 높습니다. 그러나 생산은 높은 에너지 집약도를 특징으로 하기 때문에 전기 요금의 변화에 ​​따라 생산 비용이 크게 영향을 받습니다.

비철 야금에는 고유한 특성이 있습니다.

1. 이 산업은 높은 생산 집중도를 특징으로 합니다. 기업 - 독점 기업이 12% 차지 총 수기업.

2. 환경에 유해한 생산물입니다. 대기오염 정도에 따라 수원토양, 비철금속 야금은 광산업을 포함한 다른 모든 산업을 능가합니다.

3. 비철 야금 기업은 연료 소비 및 운송과 관련된 비용이 가장 높습니다. 또한 최근 몇 년 동안 자원 및 운송 가격 상승, 국가의 엄격한 통화 정책 및 막대한 세금으로 인해 연료 및 에너지 비용이 차지하는 비율이 16%에서 40%로 증가했으며 운송 비용의 비율은 6%에서 20%로 증가했습니다.

사용되는 원자재의 다양성과 현대 산업에서 비철 금속의 광범위한 사용으로 인해 비철 야금은 복잡한 구조를 특징으로 합니다. 광석에서 금속을 얻는 기술 과정은 원료 추출 및 농축, 야금 처리 및 비철금속 처리로 구분됩니다. 자원 기반의 독창성은 원래 광석에서 회수 가능한 금속 함량이 극히 낮다는 데 있습니다.

비철 야금에서는 철 야금보다 완제품 단위당 훨씬 더 많은 암석을 추출해야 하고 광산 지역에서 수행되는 채광 및 농축 공정의 상당한 자본 집약도로 인해 중요한 중요성이 있습니다. 부착 공개 방식비철금속 광석 매장지 개발 (전체 매장량의 2/3 이상). 비철 금속 광석의 값비싼 정광을 확보하면 장거리 운송이 가능해짐으로써 채광, 농축 및 직접적인 야금 처리 과정을 영토적으로 분리할 수 있습니다.

비철 금속을 얻기 위한 기술 공정의 특징은 야금 공정이 에너지 집약적인 공정으로 때로는 완제품 1톤당 최대 수만 킬로와트시가 필요하기 때문에 값싼 지역에 위치하고 있다는 것입니다. 원료 및 연료, 이는 또한 생산 단계 사이의 영토 격차의 원인 중 하나가 됩니다.

비철 금속 광석은 다성분 구성을 가지고 있습니다. 예를 들어, 다금속 광석에는 납과 아연 외에 구리, 카드뮴, 셀레늄, 비스무트, 금, 은 등이 포함되어 있습니다. 또한 많은 "위성"은 주요 구성 요소의 가치를 크게 초과하며 때로는 독립적인 침전물을 형성하지 않습니다. 결과적으로 비철 야금에서는 원료의 통합 사용과 산업 내 산업 결합의 중요성이 큽니다.

대부분의 비철금속 광석 광상은 복잡한 채광 및 개발의 지질 조건, 그들이 위치한 지역의 가혹한 자연 및 지리적 조건을 특징으로 합니다. 광석의 품질(구리 및 니켈 제외)은 외국 제품에 비해 낮은 비율이 특징입니다.

우리나라에서 채굴되는 비철금속의 사용분야는 무궁무진하다.

알루미늄 산업가벼운 비철금속을 생산합니다. 원료로는 북서쪽, 북쪽, 우랄, 동부 시베리아에 매장지가있는 보크 사이트와 서부 시베리아의 북쪽에 매장지가있는 네 펠린을 사용합니다. 알루미늄 산업을 위해 연간 300만 톤의 알루미나와 보크사이트가 수입되는데 이는 고품질 알루미늄 원료가 부족함을 나타냅니다.

러시아의 비철 야금

동시에 러시아에는 엄청난 양의 네펠린이 매장되어 있지만 그로부터 알루미나를 생산하는 것은 높은 에너지 비용과 관련이 있습니다.

알루미늄을 얻는 기술 프로세스는 원료 추출 및 농축, 반제품 알루미나 생산, 금속 알루미늄 생산과 같은 주요 단계로 구성됩니다. 기술 프로세스의 각 단계는 다양한 배치 요인의 영향을 받습니다. 원료 집약적 공정인 알루미나 생산뿐만 아니라 원료 추출 및 농축은 원료 공급원이 되는 경향이 있습니다. 금속 알루미늄 제조에는 대량의 저렴한 에너지가 소비되며 그 중 강력한 수력 발전소가 주요 역할을 합니다.

알루미나 생산과 금속 알루미늄 생산은 지리적으로 일치할 수 있습니다. 대부분의 알루미나는 국가의 유럽 지역에서 생산됩니다. Boksitogorsk에서는 Tikhvin 보크 사이트, Volkhva 및 Pikaleven, Khabinsk nephelines, Krasnoturinsk 및 Kamensk-Uralsky, North Ural 보크 사이트가 사용됩니다.

구리 산업우리나라에서 가장 오래된 비철 야금 분야 중 하나입니다. 그 개발은 18세기 우랄 지역에서 시작되었습니다. 구리 오랫동안가장 많이 소비되는 비철금속 중 하나였습니다. 구리 산업의 현대 기술은 광석 채광 및 선광, 조동 제련 및 정제된 구리 제련의 세 단계를 기반으로 합니다. 광석의 금속 함량이 낮기 때문에 구리 산업은 주로 광산 지역에서 살아 남았습니다. 우랄 경제 지역에서. Gaisky 및 Blyavinsky, Krasnouralsky 및 Revdinsky, Sibaysky, Podolsky 및 Yubileyny 광상 광석이 이곳에서 개발되고 있습니다. 구리-니켈 및 다금속 광석도 구리 산업의 원료가 될 수 있습니다. 우랄에서 야금 재분배는 채광과 농축을 훨씬 능가합니다. 자체 자원이 충분하지 않기 때문에 금속 함량이 30-40%인 수입 정광(카자흐스탄, 콜라 반도)이 사용됩니다. 여기에는 약 10개의 구리 제련소와 정제소가 있습니다. 물집 구리는 Krasnouralsk, Kirovograd, Sredneuralsk, Mednogorsk 및 기타 기업에서 생산됩니다. 구리 정제는 특수 Verkhnepyshminsky 및 Kyshtymsky 공장에서 이루어집니다.

국가의 다른 지역에는 북부 지역(Monchegorsk), 동부 시베리아(Norilsk 공장)와 같은 구리 생산 기업도 있습니다. 치타 지역의 북부에서는 탐사가 완료되었으며 탐사 매장량 측면에서 세계에서 세 번째로 큰 우도칸 구리 광석 매장지의 산업 개발 시작을 위한 준비가 진행 중입니다. 구리 정련 및 압연을 위한 많은 기업이 블리스 터 구리를 얻은 지역(모스크바) 외부에 나타 났으며 여기에서 구리(구리 스크랩)의 2차 사용이 매우 중요해졌습니다.

납-아연 산업구성이 다른 다금속 광석을 사용하는 것을 기반으로 합니다. 가공의 특징은 광석 광물의 추출, 농축, 분리, 다양한 방법에 의한 금속 생산 및 정제에 있습니다. 납과 아연은 널리 사용됩니다. 다양한 분야인간 활동. 부식 방지 특성을 가진 아연은 철판, 전신선, 파이프의 아연 도금에 사용되며 일부 의약품의 일부입니다. 납은 내산성 장비, 화학 공업용 각종 파이프 및 용기 제조 등에 필요하며, 또한 납은 X선과 핵방사선을 잘 흡수합니다.

납-아연 산업의 영토적 조직은 순수 납과 아연이 언제 어디서나 동시에 생산되지 않는다는 점에서 구리 산업과 다릅니다. 산업은 기술 프로세스의 개별 단계의 영역적 격차가 특징입니다. 이것은 금속 함량이 60-70%인 정광석을 얻을 때 가능해지며 장거리 운송에 유리합니다. 아연 가공에 비해 상대적으로 적은 양의 연료가 납 금속을 생산하는 데 필요합니다. 그러나 일반적으로 납-아연 산업은 북 코카서스, 서부 시베리아, 동부 시베리아 및 극동 지역에 위치한 다금속 광석을 매장하는 경향이 있습니다. 우랄에서는 아연이 구리 광석에서 발견됩니다. 전체 야금 처리는 Vladikavkaz에서 대표되며 Chelyabinsk에서는 수입 정광에서 아연 금속 생산이 수행되며 Sredneuralsk 아연 정광에서 생산됩니다. Belovo(서부 시베리아)에서는 납 정광을 얻고 아연을 제련하며, Nerchinsk(동부 시베리아)에서는 납과 아연 정광을 생산합니다. 러시아에서 소비되는 납의 부족은 카자흐스탄으로부터의 배송으로 충당됩니다.

니켈-코발트 산업광석의 낮은 금속 함량(황화물 광석의 니켈 0.3% 및 코발트 0.2%), 가공의 복잡성으로 인해 원료 공급원과 밀접하게 연결되어 있습니다. 큰 비용연료, 다단계 공정 및 원료 통합 사용의 필요성. 러시아 연방 영토에서는 두 가지 유형의 광석이 개발되고 있습니다. 황화물 구리-니켈 광석 - Monchegorsk, Pechenga-Nikel (Kola Peninsula), Talnakh 광상 (Norilsk); 산화 니켈 광석 - Rezhskoye, Ufaleyskoye, Orskoye (Urals).

비철 야금

비철 야금은 비철, 귀금속 및 희귀 금속 광석의 추출, 농축, 야금 처리, 다이아몬드 추출을 전문으로 합니다. 여기에는 구리, 납-아연, 니켈-코발트, 알루미늄, 티타늄-마그네슘, 텅스텐-몰리브덴, 귀금속, 경질 합금, 희귀 금속 등의 산업이 포함됩니다.

러시아의 비철금속은 크고 다양한 자체 자원을 기반으로 발전하고 있으며, 생산량은 미국 다음으로 세계 2위입니다. 러시아에서는 70가지가 넘는 다양한 금속과 원소가 생산됩니다. 러시아의 비철 야금은 47개의 광산 기업이며 그 중 22개는 알루미늄 산업에 속합니다. 크라스노야르스크 영토, 첼랴빈스크 및 무르만스크 지역은 비철 야금이 산업 생산량의 2/5를 차지하는 비철 야금 분야에서 가장 번영하는 지역 중 하나입니다.

이 산업은 생산 집중도가 높은 것이 특징입니다. JSC Norilsk Nickel은 백금족 금속의 40% 이상을 생산하고 러시아 구리의 70% 이상을 처리하며 전 세계 니켈 매장량의 거의 35%를 관리합니다. 동시에 이것은 대기, 수원 및 토양의 오염 정도 측면에서 비철 야금이 광업의 다른 모든 분야를 능가하는 환경 적으로 유해한 생산입니다. 이 산업은 또한 연료 소비 및 운송과 관련된 비용이 가장 높습니다.

사용되는 원자재의 다양성과 현대 산업에서 산업 제품의 광범위한 사용으로 인해 비철 야금은 복잡한 구조를 특징으로 합니다. 광석에서 금속을 얻는 기술 과정은 원료 추출 및 농축, 야금 처리 및 비철금속 처리로 구분됩니다. 자원 기반의 특징은 광석에서 회수 가능한 금속의 함량이 매우 낮다는 것입니다. 광석의 구리는 1–5%, 납-아연 광석은 1.6–5.5% 납, 4–6% 아연, 최대 1% 구리를 포함합니다. . 이러한 이유로 35~70%의 금속을 함유하는 농축 농축물만 야금 공정에 투입됩니다. 비철 금속 광석 정광을 확보하면 장거리 운송이 가능해지며 에너지 집약도가 높고 값싼 원자재 및 연료 지역에 위치한 채광, 농축 및 직접적인 야금 처리 과정을 영토적으로 분리할 수 있습니다. .

비철금속 광석은 다성분 구성이 특징이며 많은 "위성"이 주성분보다 훨씬 더 가치가 있습니다. 이러한 이유로 비철 야금에서는 원료의 통합적 사용과 산업 내 산업 결합의 중요성이 크다. 원자재의 다양한 사용과 산업 폐기물의 처리는 비철 야금 기업 주변의 전체 단지의 출현으로 이어집니다. 납과 아연의 생산에서 이산화황이 방출되어 질소 비료(비철 야금 및 기초 화학), 네펠린 가공에서 소다, 칼륨 및 시멘트도 얻습니다(비철 야금, 기초 화학 및 건축 자재 산업).

비철 야금 위치의 주요 요인은 동일한 기술 프로세스 내에서도 다양한 방식으로 산업의 영토 조직에 영향을 미칩니다. 그럼에도 불구하고 비철 야금의 기본 부문 위치에 대한 매우 다양한 요인으로 인해 뚜렷한 원자재 방향이 일반적입니다.

알루미늄 산업은 보크사이트를 원료로 사용하며 그 매장지는 북서부(Boksitogorsk), 북부(Iksinskoye, Timsherskoye), Urals(North-Uralskoye, Kamensk-Uralskoye), 동부 시베리아(Nizhne)에 있습니다. -Angarskoye), 북부(Khibiny) 및 서부 시베리아(Kiya-Shaltyrskoe)의 작은 식물. 고품질 알루미늄 원료의 부족으로 인해 매년 보크사이트에서 알루미나를 최대 300만 톤까지 러시아로 수입합니다.

알루미늄을 얻는 과정에는 원료 추출, 원료 공급원(Boksitogorsk, Volkhov, Pikalevo, Krasnoturinsk, Kamensk-Uralsky, Achinsk)과 관련된 반제품 알루미나 생산 및 금속 생산이 포함됩니다. Bratsk, Krasnoyarsk, Shelekhov, Volgograd, Volkhov, Nadvoitsy, Kandalaksha와 같은 강력한 수력 발전소와 같은 대량 및 저렴한 에너지 원을 주로 사용하는 알루미늄.

구리 산업은 러시아에서 가장 오래된 비철 야금 분야 중 하나이며, 그 발전은 일찍이 16세기에 시작되었습니다. 우랄에서. 구리 생산에는 광석 채광 및 농축, 블리스 터 구리 제련 및 정제 구리 제련의 세 단계가 포함됩니다. 광석의 금속 함량이 낮기 때문에 구리 산업은 주로 광산 지역에서 살아 남았습니다. Urals(Gaiskoye, Blyavinskoye, Krasnouralskoye, Revda, Sibay, Yubileynoye)에서 수많은 광상이 개발되고 있지만 야금 처리는 생산 및 농축을 훨씬 능가하며 자체 원료 부족으로 인해 카자흐스탄과 콜라 반도에서 정광을 수입합니다. 사용됩니다. 10개의 구리 제련소(Krasnouralsk, Kirovgrad, Sredneuralsk, Mednogorsk 등)와 정제 공장(Upper Pyshma, Kyshtym)이 이곳에서 운영되고 있습니다.

비철 야금 생산 위치의 주요 요인*

북부(Monchegorsk)와 동부 시베리아(Norilsk)는 다른 지역과 차별화됩니다. Trans-Baikal Territory에서는 Udokan 매장지(탐사된 매장량 측면에서 세계에서 세 번째로 큰 매장량)의 산업 개발 시작을 위한 준비가 진행 중입니다. 모스크바에서 구리의 정제 및 압연은 구리 스크랩 사용을 기반으로 발생했습니다.

납-아연 산업은 다금속 광석의 사용을 기반으로 하며 그 위치는 기술 프로세스의 개별 단계 사이의 영토적 격차로 특징지어집니다. 금속 함량이 60–70%인 정광석을 확보하면 장거리 운송에 유리합니다. 아연 가공에 비해 상대적으로 적은 양의 연료가 납 금속을 생산하는 데 필요합니다. 일반적으로 납-아연 산업은 극동(Dalnegorsk)의 북 코카서스(Sadon), 서부(Salair) 및 동부 시베리아(Nerchinsk 공장, Khapcheranga)에 위치한 다금속 광상에 끌립니다. 우랄에서는 아연이 구리 광석에서 발견됩니다. 아연 정광은 Sredneuralsk에서 생산되며 금속 아연은 Chelyabinsk에서 수입 정광에서 생산됩니다. 전체 야금 가공은 Vladikavkaz(북부 코카서스)에서 대표됩니다. Belovo(서부 시베리아)에서는 납 정광을 얻고 아연을 제련하며 Nerchensk(동부 시베리아)에서는 납과 아연 정광을 생산합니다. 리드의 일부는 카자흐스탄에서 나옵니다.

니켈-코발트 산업은 광석의 낮은 금속 함량(0.2~0.3%), 가공의 복잡성, 높은 연료 소비, 다단계 공정 및 극도의 중요성으로 인해 원료 공급원과 밀접하게 연결되어 있습니다. 원료의 통합 사용. 러시아 영토에서는 콜라 반도(Monchegorsk, Pechenga-Nikel), Norilsk(Talnakhskoye) 및 Urals(Rezhskoye, Ufaleyskoye, Orskoye)의 매장지가 개발되고 있습니다.

업계에서 가장 큰 기업은 니켈, 코발트, 구리 및 희귀 금속을 생산하는 전체 주기의 Norilsk 공장입니다. Nikel 및 Zapolyarny의 공장; 광석 추출 및 농축; "Severonickel"(Monchegorsk)을 결합하여 니켈, 코발트, 백금, 구리를 생산합니다.

주석 산업은 기술 프로세스 단계의 영토적 불일치로 구별됩니다. 정광의 채광 및 생산은 극동 지역(Ese-Khaya, Pevek, Kavalerovo, Solnechnoye, Deputatskoye, Yagodnoye, 특히 대형 제품 - Pravourminskoye, Sobolinoye, Lonely) 및 Trans-Baikal Territory(Sherlovaya Gora)에서 수행됩니다. 야금 처리는 소비 영역을 지향하거나 정광 경로(노보시비르스크, 우랄)를 따라 위치합니다.

러시아 야금 단지의 추가 개발은 최종 유형의 금속 제품의 품질을 개선하고 생산 비용을 절감하며 경쟁력을 높이는 자원 절약 정책을 추구하는 방향으로 나아가야 합니다.

산업체 배치[편집]

비철 야금 기업의 위치는 많은 경제 및 자연 조건, 특히 원자재 요소에 따라 달라집니다. 원료 외에도 연료 및 에너지 요소가 중요한 역할을 합니다.

비철 야금의 여러 기본 기반이 러시아 영토에 형성되었습니다. 전문 분야의 차이는 경금속(알루미늄, 티타늄-마그네슘 산업)과 중금속(구리, 납-아연, 주석, 니켈-코발트 산업)의 지리적 차이로 설명됩니다.

중금속[ 원본 편집]

중비철금속의 생산은 에너지 수요가 적기 때문에 원료 추출 분야에 한정되어 있습니다.

· 구리 광석의 매장량, 추출 및 농축, 구리 제련 측면에서 우랄 경제 지역은 Krasnouralsk, Kirovgrad, Sredneuralsk, Mednogorsk 결합이 눈에 띄는 영토에서 러시아의 선두 자리를 차지합니다.

· 전체적으로 납-아연 산업은 다금속 광석이 유통되는 지역으로 몰립니다. 그러한 광상에는 Sadonskoye(북부 코카서스), Salairskoye(서부 시베리아), Nerchenskoye(동부 시베리아) 및 Dalnegorskoye(극동)가 포함됩니다.

·니켈-코발트 산업의 중심지는 노릴스크(시베리아 동부)와 몬체고르스크(북부 경제 지역), 도시형 정착지인 니켈(무르만스크 지역)이다.

경금속[ 원본 편집]

경금속을 얻으려면 많은 양의 에너지가 필요합니다. 이 때문에 값싼 에너지원 근처에 경금속을 제련하는 기업들이 밀집해 있는 것이 가장 중요한 입지 원칙이다.

알루미늄 생산을 위한 원료는 북서부 지역(복시토고르스크), 우랄(세베루랄스크 시)의 보크사이트입니다.

), 콜라 반도(키로프스크)와 남부 시베리아(고랴체고르스크)의 네펠린. 산화알루미늄(알루미나)은 광산 지역에서 이 알루미늄 원료로부터 분리됩니다. 그것에서 금속 알루미늄을 얻으려면 많은 양의 전기가 필요합니다. 이러한 이유로 알루미늄 제련소는 대형 발전소, 주로 HPP(Bratskaya, Krasnoyarsk 등)

· 티타늄-마그네슘 산업은 주로 우랄 지역에 위치하며, 원료가 추출되는 지역(Berezniki 티타늄-마그네슘 공장)과 저렴한 에너지 지역(Ust-Kamenogorsk 티타늄-마그네슘 공장) 모두에 있습니다. 금속 및 그 합금 가공인 티타늄-마그네슘 야금의 마지막 단계는 완제품이 소비되는 영역에 가장 자주 위치합니다.

  1. 화학 산업

화학 단지러시아 중공업의 기본 부문 중 하나이며 다음을 포함합니다. 화학 및 석유 화학 산업, 미생물 산업뿐만 아니라 많은 산업과 산업으로 세분됩니다. 그것은 산, 알칼리, 광물질 비료, 다양한 생산을 보장합니다. 폴리머 재료, 염료, 가정용 화학 제품, 바니시 및 페인트, 고무 석면, 광화학 및 화학 의약품.

화학 단지의 현재 위치에는 여러 가지 특징이 있습니다.

§ 러시아 유럽 지역에 집중된 기업;

§ 물과 에너지 자원이 부족한 지역에 화학 산업 센터가 집중되어 있지만 대부분의 인구와 생산 잠재력이 집중되어 있습니다.

§ 화학 산업 제품의 생산 영역과 소비 영역 간의 영역 불일치;

§ 해당 국가의 개별 지역의 자연적, 경제적 특성에 따라 차별화되는 산업의 원료 기반.

화학 산업은 Volga 지역, Volga-Vyatka 지역, Central Chernozem 지역, Urals 및 Center의 경제에서 가장 중요한 역할을합니다. 산업은 Novgorod, Tula, Perm 지역 및 Tatarstan에서 이러한 영토의 경제 형성을위한 기초 역할을하는 개별 지역의 경제에서 훨씬 더 중요합니다.

러시아 화학 단지의 제품은 해외에서 큰 수요가 있습니다. 2007년 ᴦ. 화학 및 석유 화학 제품의 수출량은 208억 달러 또는 러시아 총 수출의 5.9%에 달했습니다.

비철 야금 - 개념 및 유형. "비철금속" 2017, 2018 범주의 분류 및 특징.

야금 산업은 철 및 비철 산업으로 대표됩니다. 이 두 부분은 하나의 기능을 하는 유기체를 구성하며 높은 자본 비율과 물질적 집약도를 특징으로 하는 국가 경제의 기본 부문입니다.

비철 야금은 광물 자원 추출, 농축 및 금속 광석 (비철, 희귀 또는 귀금속)의 추가 가공에 종사하는 국가 산업 경제의 한 분야입니다.

산업의 특징

비철 야금의 기능적 특성은 다음과 같은 특징에 기인합니다.

  • 비철 야금은 다른 분야 중에서 가장 많은 원자재를 소비합니다. 산업 생산품. 작동을 보장하려면 상당한 양의 원자재가 필요합니다. 기본적으로 귀중한 성분 함량이 낮은 광석(0.3–0.5 ~ 2.1%)이 처리에 사용됩니다. 예외는 보크사이트를 처리하여 알루미늄을 만드는 것입니다.
  • 이 산업은 전기 및 연료 소비에 대한 가장 중요한 지표를 가지고 있습니다. 에너지를 가장 많이 소비하는 산업은 납, 니켈 및 코발트 산업입니다.
  • 비철 야금 기업의 원활한 운영을 위해서는 노동 집약적 인 산업을 포함하여 많은 노동 자원이 필요합니다.

비철 야금의 추출은 어려운 노동 집약적 공정입니다.

  • 이 산업 분야의 기업은 주로 다금속 광석 가공에 종사하고 있습니다.
  • 이 산업 분야는 여러 필수 단계로 구성됩니다. 여기에는 광석 원료 추출 단계, 농축, 야금 처리, 결과 금속의 추가 처리가 포함됩니다. 이 모든 단계를 통과해야만 완전한 생산 공정(주기)이 됩니다.
  • 비철 야금 기업은 광물의 위치에 따라 지리적으로 위치합니다. 이 경우 천연 자원 요소가 결정적입니다.
  • 비철 야금은 환경에 가장 위험한 산업 중 하나로 간주됩니다. 그 활동은 대량의 독성 물질을 지속적으로 배출하는 것과 관련이 있습니다.

비철 야금

색상 산업의 지점

비철 야금의 구성은 복잡한 생산 유기체로서 14개의 하위 부문을 포함합니다.

구조를 자세히 살펴 보겠습니다.

  • 알류미늄. 다른 산업 분야에 비해 고품질의 원료가 필요합니다. 보크사이트는 그 활동의 기초 역할을 합니다. 이 원료는 Urals와 북서부 지역에 상업적으로 배포됩니다. 이 지역에는 추출 및 추가 가공을 위한 주요 생산 시설이 있습니다.
  • 구리. 구리 공장과 알루미늄 산업은 광물 매장지와 매우 가깝습니다. 우리나라에서는 구리 생산을 위해 황철광 구리라는 원료를 채굴하여 사용합니다. 주요 예금은 우랄에 있습니다. 두 번째로 큰 광상은 구리 사암이 있는 동부 시베리아로 간주됩니다.
  • 납-아연. 이 산업의 기업은 다금속 광석 매장지 가까이에 있습니다. 이러한 영토에는 Kuzbass, North Caucasus, Far Eastern Primorye 및 Transbaikalia가 포함됩니다.
  • 니켈-코발트. 비철 산업의 이 하위 부문은 코발트 및 귀금속, 구리, 건축 자재 및 관련 화학 제품의 추가 생산을 위한 광석 추출 및 농축에 종사합니다. 지리적으로 니켈-코발트 기업은 Norilsk 지역, Urals 및 Yenisei 하류에 있습니다.
  • 금 채굴. 이 채광 및 생산 분야는 금광과 모래를 기반으로 합니다. 주요 목적은 귀중한 합금과 금속을 만드는 것입니다. 또한 귀금속 가공은 금광 산업의 관할하에 있습니다.
  • 티타늄-마그네슘. 이 하위 부문의 주요 목적은 미네랄 추출, 티타늄, 마그네슘 및 기타 파생물을 생성하기 위한 가공 및 농축입니다.
  • 주석. 광업에 종사하고 주석을 생산하기 위해 광석을 추가로 농축합니다.
  • 텅스텐-몰리브덴. 이 산업은 텅스텐-몰리브덴 광석, 정광 및 파생 제품의 추출 및 추가 농축을 기반으로 합니다.
  • 희소 금속, 반도체 특성을 가진 재료의 추출 및 생산을 위한 산업.
  • 안티몬-수은. 이 산업의 주요 목적은 광석(수은 및 안티몬)을 추출하고 수은, 안티몬 및 파생 제품을 만들기 위한 추가 농축입니다.
  • 비철금속 가공업. 이 구성 요소의 주요 목적은 모든 유형의 압연 제품, 비철금속 및 합금 파이프를 만드는 것입니다.
  • 2차 비철금속 가공 산업. 이 산업의 주요 활동은 스크랩 및 다양한 폐기물에서 비철 금속을 수집, 처리 및 생산하는 것입니다.
  • 전극. 전극 산업의 주요 직업은 석탄 또는 흑연에서 전극 제품을 생산하는 것입니다.
  • 내열성, 경질 및 내화성 금속 산업.













비철 야금 생산의 기술 단계

생산 공정의 비철 야금은 단일 주기에 포함된 여러 단계를 거칩니다.

기술에는 다음이 포함됩니다.

  • 산업 원료 추출.
  • 농축을 포함한 추가 산업 처리를 위한 원료 준비. 광석 선광은 정광 생산에 필요한 공정입니다. 농축에는 암석을 부수고 폐석과 귀중한 요소로 추가 분리하는 작업이 포함됩니다. 생성된 농축 제품은 추가 금속 생산에 필요합니다.
  • 야금 처리.가공은 원재료를 처리하는 것으로, 출력물은 추가 사용을 위해 사용되는 반제품입니다. 야금 처리 과정에서 원료의 화학적 조성, 물리적 및 화학적 특성을 변경하고 한 응집 상태에서 필요한 다른 응집 상태로 전환할 수 있습니다. 비철 산업에서 야금 재분배는 주로 관련이 있습니다. 이것은 압연 제품을 만들기 위해 용융, 주조, 추가 압축입니다.
  • 입고된 관련 폐기물의 처리. 폐기 또는 추가 처리를 의미합니다. 생성된 슬래그에서 향후 다른 유형의 산업을 위한 제품이나 원자재를 얻을 수 있습니다.

비철 야금은 개발 단계에 있습니다. 작업이 수행되는 주요 영역:

  • 제조된 제품 및 관련 제품의 품질 향상;
  • 금속 제품 생산과 관련된 비용 절감;
  • 생산의 환경 안전 원칙 준수, 환경 보호 시스템 개선;
  • 자원 절약 정책 개선;
  • 제조된 금속 제품의 경쟁력을 높입니다.

계획

소개 페이지 2

1. 비철금속의 구조와 산업의 특징 3~5쪽.

2. 비철 야금 5-8 페이지의 배치.

3. 생산지의 경제적·지리적 특성 8-13쪽.

결론 13페이지

14페이지 참조.

소개

생산 위치는 여러 요인의 조합에 의해 영향을 받습니다. 특정 시간과 장소의 조건과 관련하여 그 수와 비율은 다를 수 있습니다. 생산의 위치 요인은 역동적인 요인 중 하나입니다. 요인의 변화로 인해 구성 및 특성의 변화가 발생합니다. 그들의 수와 비율은 사회 경제 시스템의 특성과 사회 시스템 전체의 특성, 과학 및 기술 진보의 점진적 발전, 특정 영토의 경제적 및 지리적 조건 등에 따라 다릅니다.

러시아 영토 전역에 생산을 배치하는 과정에서 과학 기술 혁명 시대의 특징 인 사회적 생산에 대한 아이디어의 진화를 고려하는 것도 중요합니다. 그것은 더 이상 물질이나 물질 생산의 영역과 배타적으로 동일시될 수 없습니다. 대부분의 국가에서 경제에서 점점 더 많은 비중을 차지하고 있는 비물질적 생산 영역, 또는 서비스 부문이라고도 불리는 영역을 획득하기 시작했습니다. 그것은 사회가 삶의 수단을 생산하는 것뿐만 아니라 모든 형태의 삶 자체를 생산하는 것이 중요하기 때문에 사회적 생산에 들어갈 모든 권리를 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 사회적 생산의 구성에서 의료, 교육, 정보 서비스 등과 같은 영역이 점점 더 중요해지고 있습니다. 사회적 생산의 명명된 영역 및 기타 영역을 나타내는 개체도 이 과정에 내재된 모든 법칙에 따라 지리적 공간에 배치됩니다.

1. 비철금속업의 구조와 산업의 특징

야금 단지에는 철 및 비철 야금, 즉 원자재 추출에서 철 및 비철 금속 및 그 합금과 같은 완제품 생산에 이르기까지 일련의 상호 연결된 산업 및 생산 공정 단계가 포함됩니다. 야금업은 국가 경제의 기초 부문 중 하나이며 생산의 재료 및 자본 집약도가 높다는 특징이 있습니다.

비철 야금은 복잡한 산업입니다. 광물 추출을 위한 채광 작업을 수행합니다. 광석 및 정광의 농축, 야금 처리; 황산 및 기타 황 함유 제품, 소다 함유 제품, 광물질 비료, 시멘트 등의 생산; 비철, 희귀 및 귀금속 및 그 합금을 제품 및 반제품(파이프, 압연 제품, 경질 합금)으로 가공; 비철, 희귀 및 귀금속의 스크랩 및 폐기물 처리; 탄소 제품(탄소 및 흑연 전극 등) 생산; 산업별 장비의 수리 생산; 원격 및 무인 지역에서 사회 영역의 개발을 보장합니다.

채굴 광석의 농축, 광석 및 정광의 야금 처리, 금속 가공, 보조 산업-수리 및 엔지니어링을 포함하여 광업을 구별하는 것이 가능합니다. 또한 다양한 소유 형태의 기업 및 조직을 포함하는 14개의 산업 하위 부문이 구별됩니다.

    알류미늄. 보크사이트 및 기타 알루미늄 함유 원료의 추출; 알루미나, 알루미늄, 갈륨 및 불소 염, 화학 제품 및 건축 자재 생산;

    구리. 광석 추출 및 농축, 물집 및 정제된 구리, 희소 금속, 황산, 광물질 비료, 건축 자재 생산

    납-아연. 광석 추출 및 농축, 납, 아연, 카드뮴, 희귀 금속 및 귀금속 생산, 화학 제품 및 건축 자재;

    니켈-코발트. 광석 추출 및 농축, 니켈 및 코발트, 구리, 희귀 및 귀금속, 화학 제품, 미네랄 울 및 기타 건축 자재 생산

    티타늄-마그네슘. 티타늄 원료의 추출 및 농축, 티타늄, 마그네슘 및 그 유도체 생산

    텅스텐-몰리브덴. 텅스텐-몰리브덴 광석의 추출 및 농축, 텅스텐 및 몰리브덴 정광 및 중간 제품 생산

    주석. 광석 추출 및 농축 및 주석 생산;

    안티몬-수은. 안티몬 및 수은 광석의 추출 및 농축, 안티몬, 수은 및 그 화합물 생산

    희귀 금속 및 반도체 재료. 희소 금속 광석 및 반도체 재료, 금속 간 화합물 및 그 제품의 추출 및 농축;

    귀금속. 금 함유 광석 및 모래의 추출 및 가공, 귀금속 및 합금 생산, 귀금속의 2차 가공;

    비철금속 가공. 비철금속 및 합금으로 모든 유형의 압연 제품 및 파이프 생산;

    2차 비철금속. 스크랩 및 폐기물의 수집 및 1차 처리 및 2차 비철 금속의 제련;

    전극. 탄소 및 흑연 전극 제품 생산;

    경질 합금, 내화성 및 내열성 금속. 경질 합금, 내화성 및 내열성 금속, 비재연마판 및 내열성 및 경질 합금으로 압연된 제품의 생산.

산업 분야로서의 비철 야금에는 물론 그 기능의 효율성에 영향을 미치는 여러 가지 기능이 있습니다.

    비철 야금은 가장 재료 집약적인 산업입니다. 그것은 유용한 성분의 함량이 낮고 복잡한 재료 구성을 갖는 다금속 원료를 처리합니다. 비철 야금 기업은 종종 귀중한 성분 함량이 0.3-2.1%(주요 중비철 금속 광석) 및 1/100에서 0.5%(희귀 금속 및 합금 광석)인 광석을 처리합니다. 알루미늄 생산만이 더 풍부한 원료를 기반으로 합니다. 가장 풍부한 보크사이트에는 40-45%의 알루미나가 포함되어 있습니다. 그러나 이러한 원자재의 점유율은 지속적으로 감소하고 있습니다. 1톤의 주석을 생산하는 데 300톤 이상의 광석이 사용됩니다. 니켈 1톤 - 광석 200톤; 구리 1톤 - 광석 100톤.

    비철 야금은 연료 및 전기 집약적인 산업입니다. 가장 연료 집약적인 것은 구리, 니켈, 코발트, 납 생산입니다. 알루미늄을 생산할 때 18,000~20,000kWh의 전기가 필요하고 전기 니켈을 제련할 때 30,000kWh 이상의 전기가 필요하다. (비교를 위해 강철 1톤을 제련하는 데 소비되는 전력은 500kWh입니다.)

    비철 야금은 높은 인건비가 특징입니다.

    일반적으로 비철 야금 기업에서 처리되는 광석은 다금속입니다. 따라서 비철 야금의 주요 특징 중 하나는 원료 가공의 복잡성입니다.

    비철 야금은 다단계 기술 프로세스가 특징입니다. 전체 주기에는 광석 추출, 농축, 야금 가공, 금속 가공이 포함됩니다.

    비철 야금 생산 활동의 효율성은 천연 원료 요소에 따라 달라집니다.

    비철금속 야금은 높은 환경 위험이 특징입니다.

비철금속 야금의 특징에는 높은 자본 집약도, 자본 집약도, 긴 건설 기간 및 설치 주기가 포함됩니다.

2. 비철 야금의 수용

이 산업 분야에는 비철, 귀금속 및 희귀 금속 광석의 추출 및 농축, 금속 제련, 정제, 합금 및 압연 제품 생산이 포함됩니다.

러시아는 강력한 비철 야금을 가진 나라입니다. 우리나라 산업의 주요 특징은 자체 크고 다양한 자원의 사용을 기반으로 한 개발입니다. 러시아는 가장 중요한 유형의 비철금속 매장량 측면에서 세계에서 두드러진 위치를 차지합니다. 비철 야금의 모든 분야가 만들어졌습니다. 연간 약 백만 톤의 비철금속이 수출됩니다.

철 야금과 달리 비철 야금에서 생산되는 제품의 비용은 매우 높으며 이는 산업의 위치에 영향을 미칩니다. 비철금속 및 그 제품의 높은 비용으로 인해 개발된 엔지니어링 산업을 통해 주요 소비자 영역을 훨씬 넘어선 제품을 얻을 수 있습니다. 운송 비용은 철 금속을 운송할 때보다 소비자를 위한 비철 야금 제품의 비용을 훨씬 적게 증가시킵니다.

비철금속 생산 지역은 산업의 기술 진보에 크게 영향을 받습니다. 최신 농축 방법을 사용한 결과 금속 함량이 40~60% 이상인 정광을 얻을 수 있습니다. 따라서 구리 광석은 구리 함량이 5% 이하입니다. 농축액의 함량은 35%로 증가합니다. 납-아연 광석에는 납이 6% 이하, 농축액에는 최대 78% 등이 있습니다. 철 금속은 점점 더 독립적인 생산 공정으로 바뀌고 있습니다. 그 중요성은 불량한 광석 생산에 관여함에 따라 증가합니다. 비철금속 광석 추출 및 농축과 관련된 많은 양의 작업, 이러한 공정의 자본 강도로 인해 값 비싼 정광이 얻어지며 반제품 생산 영역 외부에서 추가 야금 처리가 가능합니다. .

정광을 생산하는 과정과 비철금속 자체를 제련하는 과정 사이에 영역적 격차가 발생할 가능성도 많은 비철금속을 생산하는 높은 에너지 집약도 때문입니다. 증류 방법에 의한 니켈, 네펠린으로부터의 알루미나, 블리스터 구리, 아연의 생산에는 많은 공정 연료 소비가 필요합니다(종종 완제품 1톤당 최대 50톤의 표준 연료). 이러한 금속의 정제 및 나머지 비철 금속 대부분의 제련은 전기 에너지 비용과 관련이 있습니다(완제품 1톤당 수천에서 수만 킬로와트시). 따라서 광석 채굴 및 정광 생산 지역과 중심지에 비철금속 제련을 위한 에너지 집약적 생산 시설을 만드는 것이 항상 수익성이 있는 것은 아닙니다. 상대적으로 에너지 집약적이지 않은 아연 생산은 정광이 생산되는 곳에서 생성될 수 있는 반면 대부분의 다른 비철 금속의 정련 및 제련은 저렴한 에너지 및 연료 영역에서 생성될 수 있습니다.

비철 금속 광석의 특징은 복잡한 구성으로, 광상마다 다를 수 있을 뿐만 아니라 광석 채광 장소가 다른 동일한 광상 내에서도 다를 수 있습니다. 다금속 광석은 주요 구성 요소 인 납과 아연 외에도 다른 비철 금속 (구리), 귀금속 (금,은), 희귀 및 흩어져있는 (셀레늄, 카드뮴, 비스무트 등)도 포함합니다. 구리, 니켈 및 기타 광석에서도 마찬가지입니다. 여러 구성 요소의 내용물이 적기 때문에 주요 구성 요소 중 하나만 로컬에서 추가로 처리하고 다른 영역의 전문 기업에서 다른 구성 요소를 추가로 처리하는 것이 유리합니다. 귀금속, 희귀 및 산란 금속의 추출은 일반적으로 광석 채굴뿐만 아니라 금속 제련 영역 외부에 위치한 특수 공장에서 비철금속을 정제하는 과정에서 수행됩니다.

경우에 따라 광석 채굴 및 선광 과정을 결합하고 여러 관련 금속을 제련하고 한 지점에서 정제하는 것이 비용 효율적입니다. 이것은 비철 야금에서 산업 내 결합으로 이어집니다. 많은 기업(채광 및 야금 공장)이 이 원칙에 따라 조직됩니다.

비철 야금 분야에서 화학 산업과의 분기 간 결합도 매우 중요해졌습니다. 그것의 기초는 상당량의 황 화합물이 방출되는 소성 과정에서 비철금속의 황 화합물을 사용하는 경우가 가장 많습니다. 이것은 금속 외에도 생산하는 기업(Mednogorsk 구리 및 유황 공장)의 프로필을 결정합니다. 황산그리고 유황. 비철금속 야금 공장에서 값싼 황산의 과잉은 인산염 비료(Krasnouralsk 및 Sredneuralsk 구리 제련소, Volkhov 알루미늄 등)의 수입 원료(아파타이트 정광 또는 인산염)를 기반으로 그곳에서 생성하는 것이 수익성이 있습니다. 1

금속성 마그네슘(Berezniki 티타늄-마그네슘 공장, Kalush 및 Solikamsk 마그네슘 공장)을 얻기 위해 칼륨(카날라이트 등)을 함유한 광석을 사용하는 많은 비철 야금 공장은 고농축 비료인 염화칼륨을 폐기물에 제공합니다. 점점 더 이러한 광석을 처리하는 동안 화학 산업의 다양한 분야에서 가장 중요한 유형의 원료 중 하나인 염소도 그 과정에서 활용됩니다. 네 펠린을 처리하는 과정에서 소다회 및 칼륨, 명반염 - 황산, 칼륨 비료 등 폐기물에서 소다 제품을 얻습니다. 2

비철 금속 광석의 복잡한 처리 가능성과 필요성, 산업 내 및 산업 간 결합 조직은 비철 야금 기업의 규모를 크게 증가시킵니다. 일부 금속의 제련뿐만 아니라 광석의 채광 및 농축 과정은 물 집약적입니다. 그러한 공장에서 조직되는 훨씬 더 많은 물 집약적 화학 생산. 한편, 대부분의 비철 야금 기업은 물 부족 지역(북 코카서스, 우랄)에 위치하고 있습니다. 이것은 업계의 기업 규모와 구성에 큰 영향을 미칩니다.

비철 야금은 비철 금속 생산 (광산, 농축, 야금 가공, 순수 금속 주조 및이를 기반으로 한 합금 획득)을위한 복잡한 조치 일뿐만 아니라 비철 금속 스크랩 가공입니다.

과학 및 기술 진보는 멈추지 않고 오늘날 비철금속은 혁신적인 구조 재료를 개발하는 데 널리 사용됩니다. 국내 야금 산업에서만 다양한 원료를 사용하여 약 70종의 합금을 생산합니다.

광석의 필수 성분 함량이 낮고 다른 원소의 불순물로 인해 비철 야금은 에너지 집약적 생산이며 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 따라서 광석의 구리는 5% 이하, 아연과 납은 5.5% 이하입니다. 우랄에서 채굴되는 황철석은 다성분이며 약 30개의 화학 원소를 포함합니다.

비철금속은 물리적 특성과 목적에 따라 6가지 범주로 나뉩니다.

  1. 무거운. 그들은 각각 높은 밀도와 무게를 가지고 있습니다. 여기에는 Cu, Ni, Pb, Zn, Sn이 포함됩니다.
  2. 폐. 비중이 낮기 때문에 무게가 가볍습니다. 여기에는 Al, Mg, Ti, Na, Ka, Li가 포함됩니다.
  3. 소형: Hg, Co, Bi, Cd, As, Sb.
  4. 합금. 주로 철강 및 합금을 생산하는 데 사용됩니다. 필요한 자질. 이들은 W, Mo, Ta, Nb, V입니다.
  5. 고귀한. 널리 알려지고 보석을 만드는 데 사용됩니다. 그 중에는 Au, Ag, Pt가 있습니다.
  6. 흩어져 있는 희토류: Se, Zr, Ga, In, Tl, Ge.

산업 특성

비철금속 광석은 위에서 언급한 바와 같이 소량의 채굴된 원소를 함유하고 있습니다. 따라서 동일한 구리 1톤당 최대 100톤의 광석이 필요합니다. 원자재에 대한 수요가 높기 때문에 비철 야금은 대부분 원자재 기반에 가깝습니다.

비철광석을 처리하려면 많은 양의 연료나 전기가 필요합니다. 에너지 비용은 1톤의 금속 제련과 관련된 총 비용의 절반에 이릅니다. 이와 관련하여 야금 기업은 전기 생산자와 매우 가깝습니다.

희소 금속의 생산은 주로 화합물로부터의 회수를 기반으로 합니다. 원재료는 광석 드레싱의 중간 단계에서 나옵니다. 소량과 생산의 어려움으로 인해 실험실은 희귀 금속을 얻는 데 종사하고 있습니다.

산업 구성

비철 야금의 유형에는 특정 유형의 금속 생산과 관련된 산업이 포함됩니다. 따라서 다음 산업을 요약할 수 있습니다.

  • 구리 생산;
  • 알루미늄 생산;
  • 니켈 및 코발트 생산;
  • 주석 생산;
  • 납과 아연 생산;
  • 금 채굴.

니켈을 얻는 것은 콜라 반도와 시베리아의 노릴스크 지역에 위치한 니켈 광석의 채굴 장소와 밀접한 관련이 있습니다. 비철 야금의 많은 분야는 중간 제품의 다단계 야금 처리가 특징입니다.

이를 바탕으로 통합 접근 방식이 효과적입니다. 이것은 다른 관련 금속을 얻기 위한 원료입니다. 폐기물 재활용은 중공업의 다른 분야뿐만 아니라 화학 및 건설 산업에서도 사용되는 재료의 생산을 동반합니다.

중금속 야금

구리 얻기

순수한 구리를 얻는 주요 단계는 블리스 터 구리의 제련 및 추가 정제입니다. 블리스 터 구리는 광석에서 채굴되며 우랄 구리 황철광의 구리 농도가 낮고 부피가 커서 우랄에서 생산 시설을 이전할 수 없습니다. 매장량은 구리 사암, 구리-몰리브덴, 구리-니켈 광석입니다.

구리 정제 및 2차 원료 재용해는 광산 및 1차 제련소에서 멀리 떨어진 기업에서 수행됩니다. 그들은 1톤의 구리를 생산하는 데 시간당 최대 5kW의 에너지가 필요하기 때문에 저렴한 전기 비용으로 선호됩니다.

후속 처리와 함께 이산화황을 사용하는 것은 화학 산업에서 황산 생산의 시작이었습니다. 인회석 잔해에서 인산염 광물 비료를 생산합니다.

납과 아연의 생산

납과 아연과 같은 비철 금속의 야금술은 복잡한 영토적 불일치를 가지고 있습니다. 광석은 North Caucasus, Transbaikalia, Kuzbass 및 극동 지역에서 채굴됩니다. 그리고 농축 및 야금 재분배는 광석 추출 장소 근처뿐만 아니라 야금이 발달한 다른 지역에서도 수행됩니다.

납 및 아연 정광은 화학 원소 기반이 풍부합니다. 그러나 원료는 원소의 비율이 다르기 때문에 항상 아연과 납을 순수한 형태로 얻을 수 있는 것은 아닙니다. 따라서 지역의 기술 프로세스는 다릅니다.

  1. Transbaikalia에서는 농축 물만 얻습니다.
  2. 납과 아연 정광은 극동 지역에서 얻습니다.
  3. Kuzbass는 아연 및 납 정광을 생산합니다.
  4. 북 코카서스에서 그들은 재분배하고 있습니다.
  5. 아연은 우랄에서 생산됩니다.

경금속 야금

가장 일반적인 경금속은 알루미늄입니다. 이를 기반으로 한 합금은 구조용 및 특수강 고유의 특성을 가지고 있습니다.

보크사이트, 명반석, 네펠린은 알루미늄 생산을 위한 원료입니다. 생산은 두 단계로 나뉩니다.

  1. 첫 번째 단계에서 알루미나를 얻고 많은 양의 원료가 필요합니다.
  2. 두 번째 단계에서는 저렴한 에너지를 필요로 하는 전기분해 방식으로 알루미늄을 생산한다. 따라서 생산 단계는 다른 지역에 있습니다.

알루미늄 및 합금 생산은 산업 센터에 집중되어 있습니다. 재활용을 위해 스크랩도 여기에 공급되므로 궁극적으로 완제품 비용이 절감됩니다.


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