Vasérc

A vasérc a bányászható mennyiségű és minőségű vasat tartalmazó érckőzet összefoglaló neve.
Előfordulása
A vas a Föld második leggyakoribb féme (az alumínium után), körülbelül 4,7 tömegszázalék az előfordulása. A földkéreg átlagban mintegy 6,6%-nyi vasat tartalmaz, természetesen változatos eloszlásban. Minden olyan előfordulás, ami a kéreg átlagos vastartalmához képest 3–4-szeres vastartalmú, ércnek számít, a legtöbb jó minőségű vasérc ultrabázisos és bázisos környezetben található. A vas nagyon könnyen képez vegyületeket oxidatív környezetben, ezért sokféle összetételű természetes vasvegyület alkothat vasércet. Ezen vegyületek közül a gyakorlat számára legfontosabb ásványok:
- hematit, Fe2O3trig, vastartalma 70%,
- magnetit, Fe2+Fe3+2O4szab ill. FeO×Fe2O3, vastartalma 72,41%,
- goethit, Fe3+O(OH)romb, vastartalma 62,92%,
- limonit, 2Fe2O3×3H2O, vastartalma 59,89%.
A sziderit (FeCO3, vastartalma 48,28%), hidrohematit (2Fe2O3×H2O, vastartalma 66,27%), chamozit (vas-oxid-tartalmú szilikát) és szferosziderit (FeCO3) gazdasági szempontból alárendelt.
Vasércek összetétel szerint
- A vörösvasércek lilásvörös színűek, és hematit alapúak. Ezek a legfontosabb vasércek. A legjobbak 64-68% vasat tartalmaznak.
- A mágnesvasércek vagy szürkevasércek magnetit alapú ércek, vastartalmuk 60% fölött is lehet. Tömörebbek, ezért valamivel nehezebben redukálhatóak. A magnetit gyakran a kova különböző, az érc minőségét rontó módosulataival (jáspis, kvarc) nő össze.
- A barnavasércek alapásványai legalább részben hidroxidosak. Kötött víztartalmukat hevítés hatására elveszítik, így vastartalmuk növelhető.
- A pátvasércek sziderit, azaz vaskarbonát alapúak és általában másodlagos keletkezésűek.
Vasércek képződés szerint
- magmás vasércek, amelyek ultrabázikus és bázikus magmákhoz kötődnek. Ezek a magma eredetileg magas vastartalma miatt dúsak vasvegyületekben.
- hidrotermális vasérctelepek, amelyek a magma kristályosodási fázisai közül a hidrotermális szakaszhoz köthetők. Nagyobb méretű telepeket csak ritkán alkot, igazán nagy hidrotermális telep a szibériai, perm végi platóbazalt környékén van. A meleg vizes vasásványosodás többnyire szub- vagy utóvulkáni működéshez kötődik.
- vulkáni exhalációs érctelepek az egyes tűzhányók utolsó életszakaszában jönnek létre a halogenidekkel együtt.
- üledékes keletkezésű érctelepek olyan dúsulások, ahol a mállás folyamata vagy az üledék felhalmozódásának fizikai jellemzői miatt szaporodik a vastartalom. Ezek legfontosabbjai a reziduális (helyben maradó) üledékek, mivel ezek olyan mállástermékek, amik nem szállítódnak el eredeti helyükről, viszont a nem érces anyagok igen. (A reziduális üledékek közül a bauxit a leggyakoribb.) Az üledékes vaskőzetek az oolitos vasérc, a gyepvasérc, lápi vasérc, vasborsó, kéregvasérc.
Lelőhelyei
A jelenleg ismert legnagyobb területű magmás vasérctelep a mágnesvasércek közé tartozó magmás képződmény a Bushveld-masszívum területén, mintegy 67 000 km² kiterjedésben. (Magyarország területének 72%-a.) A telep 1,5–3,6 méter vastag, vagyis érctartalma kb. 170 km³. A nyugat-svédországi kirunavaarai érctelep hatalmas, kilométeres nagyságrendű lencsékben települt, amelyek száz méteres vastagságot is elérnek.
Magyarország
Magyarország egyetlen bányászható vasérctelepe hidrotermális eredetű. Itt dolomit szideritesedett meleg vizes oldatok hatására, valamint a felső mállási zónában limonitosodott. A telep vegyesen barnavasérc és pátvasérc jellegű. Teljes érckészlete 70 millió tonna körüli, aminek valamivel több mint a felét bányászták eddig ki. Magyarországon néhány helyen még akadnak hidrotermális és metaszomatikus vasércek, de legtöbbjük művelésre alkalmatlan. A Bükk-fennsíkon, valamint Zengővárkony környékén exhalációs lencsék is vannak, az utóbbit az 1950-es években bányászták is. Reziduális vasérctelepeink többsége művelésre alkalmatlan, az Árpád-korban Pécs és Komló környékén bányásztak ilyeneket.
Országlista
Vasércbányászat az amerikai Geological Survey adatai alapján.[1][2]
No. | ország | felhasználható vasérc- termelés (ezer tonna) |
év |
---|---|---|---|
világ | 2,280,000 | 2015 | |
1 | 1.500.000 (becslés) | 2019 | |
2 | 660.000 | 2019 | |
3 | 320.000 (becslés) | 2019 | |
4 | 153.000 | 2019 | |
5 | 101.000 | 2015 | |
6 | 73,000 | 2015 | |
7 | 67,000 | 2015 | |
8 | 46,000 | 2015 | |
9 | 46,000 | 2015 | |
10 | 27,000 | 2015 | |
11 | 25,000 | 2015 | |
12 | 21,000 | 2015 | |
13 | 18,840 | 2013 | |
14 | 17,109 | 2013 | |
15 | 16,800 | 2013 | |
16 | 13,400 | 2013 | |
17 | 11,895 | 2013 | |
18 | 11,588 | 2013 | |
19 | 10,126 | 2013 | |
20 | 8,589 | 2013 | |
21 | 6,736 | 2013 | |
22 | 5,103 | 2013 | |
23 | 4,708 | 2013 | |
24 | 4,000 | 2013 | |
25 | 3,409 | 2013 | |
26 | 3,320 | 2013 | |
27 | 3,157 | 2013 | |
28 | 3,054 | 2013 | |
29 | 2,320 | 2013 | |
30 | 2,221 | 2013 | |
31 | 2,122 | 2013 | |
32 | 1,459 | 2013 | |
33 | 1,067 | 2013 |
Jegyzetek
- ↑ Mineral Commodity Summaries 2017. U.S. Geological Survey. (Hozzáférés: 2017. augusztus 21.)
- ↑ Global iron ore production data; Clarification of reporting from the USGS. U.S. Geological Survey. (Hozzáférés: 2017. augusztus 21.)
Források
- Jámbor Áron: Ásványi nyersanyagok kutatása és teleptana (mélyfúrás-kutatás), Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1982. ISBN nélkül
- Sziklavári János: Az izzó vas tűzcsillagai MTESz
- Óvári Antal: Vaskohászati kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985.
- Négyjegyű függvénytáblázat