Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

С 2011 года Европейская комиссия оценивает трехлетний список критических сырьевых материалов (CRM) для экономики ЕС в рамках своей Сырьевой инициативы. На сегодняшний день было выявлено 14 CRM в 2011 г., 20 в 2014 г., 27 в 2017 г. и 30 в 2020 г. [1]

Эти материалы в основном используются в переходной энергетике и цифровых технологиях. [1]

Европейские списки критического сырья [ править ]

Все критическое сырье графически представлено в периодической таблице элементов, опубликованной в обзорной статье «Критическое сырье в режущих инструментах для обработки: обзор». [2]


На рисунке приведены сводные списки важнейших видов сырья, представленные Европейской комиссией в 2011, 2014 и 2017 годах.

Они также показаны в таблице ниже. [1]

Определение [ править ]

Критические материалы были определены как «сырье, для которого нет жизнеспособных заменителей с помощью современных технологий, от импорта которого зависит большинство стран-потребителей, и чье предложение преобладает у одного или нескольких производителей». [3]

Сочетание нескольких факторов может сделать сырье (минеральное или нет) важным ресурсом. Они могут включать следующее:

  • Потолок производства : когда сырье достигает пика Хабберта
  • Падение доказанных запасов
  • Снижение соотношения добычи на крупнейших месторождениях к добыче на более мелких, так как самые крупные месторождения обеспечивают большую часть добычи сырья.
  • Неэффективная система цен : когда увеличение цены на сырье не приводит к пропорциональному увеличению его производства.
  • Стоимость добычи (деньги или усилия) со временем увеличиваются, поскольку добыча становится более сложной.

Проблемы [ править ]

С этими ресурсами связано много проблем, и они касаются большого количества людей и человеческой деятельности. Можно выделить:

  • Экономический : цена на металлы увеличивается, когда увеличивается их дефицит или недоступность, а не только в зависимости от спроса на них. В рамках управления переходом , то экономика круговых граждане приглашают переработать эти ресурсы, а также сохранить их и / или заменить их альтернативы , когда это возможно; Этому могло бы значительно способствовать обобщение эконалога и экологического дизайна . [4]
  • Геостратегический : эти редкие продукты необходимы для компьютеров и другого коммуникационного оборудования и сами могут быть предметом вооруженного конфликта или просто служить источником финансирования для вооруженного конфликта. И колтан, и кровавые алмазы были примерами ресурсного проклятия , от которого страдают некоторые части Африки.
  • Социальные : рост глобализации и мобильности людей означает, что телекоммуникации и социальные сети все больше и больше зависят от доступности этих ресурсов.
  • Здоровье : некоторые важные металлы или минералы токсичны или репротоксичны . Парадоксально, но некоторые цитотоксины используются в терапии рака (а затем их также неправильно выбрасывают, хотя они действительно опасны для окружающей среды; средняя стоимость лечения рака легких колеблется от 20 000 до 27 000 евро [5] [6] [7] ). Таким образом, токсичная и вызывающая рак платина также широко используется в химиотерапии рака в форме карбоплатина и цисплатина , цитотоксинов в сочетании с другими молекулами, включая, например, гемцитабин (GEM), винорелбин (VIN), доцетаксел (DOC) ипаклитаксел (ПАК).
  • Энергия : Производство этих металлов и их соединений требует значительного и все возрастающего количества энергии, и когда они становятся более редкими, необходимо искать их глубже, а дальнейшие извлеченные минералы иногда менее конденсированы, чем это было при предыдущем производстве. В 2012 году от 7 до 8% всей энергии, используемой в мире, было использовано для добычи этих минералов. [8]
  • Окружающая среда : шахты ухудшают окружающую среду. Рассеивание минералов и токсичных непереработанных металлов также ухудшает его. Кроме того, магниты в электродвигателях, ветряных и водяных турбинах , а также в некоторых компонентах солнечных панелей также нуждаются во многих из этих же минералов или редких металлов. [9] [10]

Срочность [ править ]

По данным Организации Объединенных Наций в 2011 году [11], поскольку спрос на редкие металлы быстро превысит потребленный тоннаж в 2013 году [8], это срочно, и приоритет следует отдать переработке редких металлов с мировым производством менее 100 000 тонн. / год в целях экономии природных ресурсов и энергии. [8] Однако этой меры будет недостаточно. Планируемое устаревание продуктов, содержащих эти металлы, должно быть ограничено, а все элементы внутри компьютеров, мобильных телефонов или других электронных объектов, обнаруженные в электронных отходах, должны быть переработаны. Это предполагает поиск эко-дизайна альтернативы и изменения в поведении потребителей в пользу выборочной сортировки, направленной на почти полную переработку этих металлов.

В то же время спрос на эти материалы «должен быть оптимизирован или сокращен», настаивают Эрнст Ульрих фон Вайцзекер и Ашок Хосла, сопрезиденты Международной группы по ресурсам, созданной в 2007 году США и организованной ЮНЕП в проанализировать влияние использования ресурсов на окружающую среду в 2013 году.

Только в Европе в 2012 году было произведено около 12 миллионов тонн металлических отходов, и это количество имеет тенденцию расти более чем на 4% в год (быстрее, чем муниципальные отходы). Однако менее 20 металлов из 60, исследованных экспертами ЮНЕП, были переработаны более чем на 50% в мире. 34 соединения были переработаны, менее 1% от общего количества выброшено как мусор.

Согласно ЮНЕП, даже без новых технологий этот показатель можно было бы значительно увеличить. Также необходимо повысить энергоэффективность методов производства и переработки. [8]

Сведения о местонахождении месторождений редких металлов немногочисленны. В 2013 году Министерство энергетики США создало Институт критических материалов , задача которого состоит в том, чтобы сосредоточиться на поиске и коммерциализации способов уменьшения зависимости от критических материалов, необходимых для конкурентоспособности Америки в технологиях чистой энергии. [12]

Противоположная точка зрения представлена Индрой Оверлэндом , который подверг резкой критике анализы, в которых критические материалы для возобновляемой энергетики рассматриваются как узкое место для перехода к возобновляемым источникам энергии и / или как источник геополитической напряженности. [3] Такой анализ игнорирует тот факт, что в отличие от ископаемого топлива наиболее важные полезные ископаемые могут быть переработаны, а технологические инновации позволят улучшить разведку, добычу и переработку. По словам Оверленда, особенно преувеличено значение редкоземельных элементов для возобновляемых источников энергии . [3] Неодимовые магниты нужны только для ветряных турбин редкого типа, в которых используются постоянные магниты.. Даже при разработке морских ветроэнергетических установок неясно, будут ли нужны постоянные магниты. [3]

Европейская стратегия [ править ]

3 сентября 2020 года Европейская комиссия представила свою стратегию по усилению и лучшему контролю за поставками около тридцати материалов, которые считаются критически важными, в частности редкоземельных элементов, для того, чтобы возглавить зеленую и цифровую революцию. В список входят, например, графит, литий и кобальт, используемые при производстве электрических батарей; кремний, важный компонент солнечных панелей; и редкоземельные элементы, используемые для магнитов, проводящих затравок и электронных компонентов. По оценкам Комиссии, к 2030 году ЕС потребуется в 18 раз больше лития и в пять раз больше кобальта для достижения своих климатических целей. Многие из этих материалов существуют в Европе; По оценкам Комиссии, к 2025 году Европа сможет обеспечить 80% потребностей своей автомобильной промышленности. Будет развиваться переработка отходов. Где европейских ресурсов недостаточно,Комиссия обещает укреплять долгосрочные партнерские отношения, особенно с Канадой, Африкой и Австралией.[13] [14] [15] [16] [17]

См. Также [ править ]

  • Алмаз крови
  • Колонизация
  • Ресурс конфликта
  • Françafrique
  • Кимберлийский процесс
  • Лунная добыча
  • Нефтяная политика
  • Стратегический материал

Ссылки [ править ]

  1. ^ а б в https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0474&from=EN
  2. ^ Риццо, А .; Goel, S .; Grilli, ML; Iglesias, R .; Jaworska, L .; Лапковскис, В .; Новак, П .; Постольный, БО; Валерини, Д. Критическое сырье в режущих инструментах для обработки: обзор. Материалы 2020, 13, 1377. https://doi.org/10.3390/ma13061377
  3. ^ a b c d Оверленд, Индра (2019-03-01). «Геополитика возобновляемых источников энергии: развенчание четырех возникающих мифов» . Энергетические исследования и социальные науки . 49 : 36–40. DOI : 10.1016 / j.erss.2018.10.018 . ISSN  2214-6296 .
  4. ^ Французский экономический, социальный и экологический совет ((CESE)) является поддержка эко-концепции и рециркуляции для экономии минеральных ресурсов Рулевое управление французской экономикинаправлении экономного использования сырья в промышленно секторе является приоритетной задачейкоторая должна быть записана в рамки национальная стратегия претерпела экологические изменения, согласно CESE, который предложил ряд мер для достижения этой цели], act-environmentalnement 2014-01-14
  5. ^ Comella P, Frasci, Panza N, Manzione L, De Cataldis G, Cioffi R, Maiorino L, Micillo E, Lorusso V, Di Rienzo G, Filippelli G, Lamberti A, Natale M, Bilancia D, Nicolella G, Di Nota A , Comella G (2000), Рандомизированное испытание, сравнивающее цисплатин, гемцитабин и винорелбин с цисплатином и гемцитабином или цисплатином и винорелбином при распространенном немелкоклеточном раке легкого: промежуточный анализ исследования фазы III в Южной Италии ; Кооперативная онкологическая группа.
  6. ^ Schiller JH, Harrington D, Belani CP, Langer C, Sandler A, Krook J, Zhu J, Johnson DH (2002) Сравнение четырех схем химиотерапии для запущенного немелкоклеточного рака легкого (; Восточная кооперативная онкологическая группа).
  7. ^ Шиллер, Д. Тилден, М. Аристидес, М. Лис, А. Килхорн, Н. Маниадакис, С. Бхалла (2004) Во Франции, как и в других странах Европы, стоимость лечения бронхита, не связанного с маленькими клетками, par cisplatine-gemzar est inférieur à celui des Association cisplatine-vinorebine, cisplatine-paclitaxel or cisplatine-docetaxel (ретроспективный анализ стоимости гемцитабина в комбинации с цисплатином при немелкоклеточном раке легкого по сравнению с другими комбинированными методами лечения рака легких в Европе) ; Revue des Maladies Respiratoires Vol 22, N ° spécial juin 2005 pp. 185-198 Doi: RMR-06-2005-22-6-0761-8425-101019-200505465 J; 43: 101-12.
  8. ^ a b c d Отчет международной группы ресурсов Программы союзов наций в поддержку окружающей среды (Пну) от 24 апреля 2013 г.
  9. ^ http://phys.org/news/2015-05-future-sustainable-energy-exploitation-rare.html
  10. ^ http://e360.yale.edu/feature/a_scarcity_of_rare_metals_is_hindering_green_technologies/2711/
  11. ^ Сообщение PNUE de mai 2011
  12. Тернер, Роджер (21 июня 2019 г.). «Стратегический подход к редкоземельным элементам в условиях обострения глобальной торговой напряженности» . www.greentechmedia.com .
  13. ^ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1542
  14. ^ Transition énergétique: le plan de Bruxelles pour accéder aux matières premières , Les Échos , 3 septembre 2020.
  15. ^ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0474&from=EN
  16. ^ https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42881
  17. ^ https://www.esmfoundation.org/new-list-of-critical-raw-materials-is-out/