Warianty tytułu
Contemporary market of manganese raw materials
Języki publikacji
Abstrakty
Przegląd światowego rynku surowców manganu w pierwszych dekadach XXI w. wskazuje na jego oligopolowy charakter. Zużycie dominuje w Chinach, a głównymi dostawcami są RPA, Australia, Gabon i Brazylia. Skurczyły się znacznie dostawy z Ukrainy. Wprawdzie Chiny uzyskują znaczną część surowców z własnych, ubogich złóż rud, to w celu podtrzymania ogromnej produkcji stali są zmuszone do importu dużej ilości rud i stopów manganu. Inne potęgi stalowe: USA, Japonia, Unia Europejska i Rosja nie dysponują złożami o znaczeniu gospodarczym. Chiny są głównym producentem żelazostopów manganu (58% ogółu) i manganu elektrolitycznego do celów chemicznych i elektrotechnicznych (97%). Wyznacznikiem koniunktury na mangan była w ubiegłych dekadach produkcja stali oparta na surowcach pośledniej jakości, ale w ostatnich latach wyrasta konkurencja na polu surowców syntetycznych wysokiej jakości niezbędnych do produkcji akumulatorów samochodów elektrycznych. Udostępnione złoża rud przydatnych do celów metalurgicznych mają znaczne zasoby, jakkolwiek rudy bogate i nie zawierające szkodliwych domieszek ulegają szybkiemu wyczerpaniu. Prognozowany jest wzrost cen surowców, zwłaszcza przydatnych do otrzymywania manganu metalicznego i dwutlenku wysokiej czystości.
A review of global manganese market in the first decades of the 21st century underlines its oligopole character. Consumption dominates in China while RSA, Australia, Gabon, and Brasil supply major part of ore. Deliveries from Ukraine substantially shrinked. Although China obtains a significant proportion of its raw materials from its own poor ore deposits, they are forced to import large quantities of manganese ores and alloys to sustain huge steel production. Other steel powers: the USA, Japan, the European Union and Russia have no deposits. China is the main producer both of manganese ferroalloys (58% total) and electrolytic manganese for chemical and electrotechnical purposes (97%). Steel production, which has been a determinant of manganese prosperity for many decades, has found recently a competitor in the growing market for electric car batteries. The developed deposits of metallurgical-grade ores have considerable reserves, but rich ores and containing no harmful admixtures are being quickly depleted. The prices of raw materials are forecasted to increase, especially those useful for obtaining manganese metal and high purity dioxide.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
3--9
Opis fizyczny
Bibliogr. 31 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
- AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Al. Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, andrzej.paulo@interia.pl
Bibliografia
- [1] Allied Market Research 2019 - Manganese market by application - global opportunity analysis and industry forecast, 2019-2026. www.alliedmarketresearch.com/manganese-market (data dostępu: 1.09.2019).
- [2] BGS 2018. Battery raw materials. www.MineralsUK.com(data dostępu: 1.09.2019).
- [3] Bolewski Andrzej. 1981. Surowce mineralne świata: mangan - Mn, chrom - Cr. Warszawa: Wydawnictwo Geologiczne.
- [4] Boubou Wajd 2019. Manganese: No longer just an input on steel. The Assay Weekly, 121 Group Mining Magazine. www.theassay.com/ technology-metals-edition-insight (data dostępu: 1.09.2019).
- [5] Cannon William F., Bryn E. Kimball, Lisa A. Corathers. 2017. Manganese. W: Critical mineral resources of the United States - Economic and environmental geology and prospects for future supply. USGS Professional Paper 1802: L1-L28.
- [6] Coffman Josef S., Cesar M. Palencia. 1984. Manganese availability - Market Economy Countries. USBM Inf. Circular 8978. Washington.
- [7] Corathers Lisa A. 2013. Manganese (Mn). [W:] Metal prices in the United States through 2010: 93-97. Scientific Investigations Report 2012-5188. Reston, USA.
- [8] Delian Fan, Liu Tiebing, Ye Jie. 1992. “The process of formation of manganese carbonate deposits hosted in black shale series". Economic Geology 87: 1419-1429
- [9] Euro Manganese Inc. 2019. Manganese. www.mn25.ca/manganese (data dostępu: 1.09.2019).
- [10] European Commission. 2014. Report on critical raw materials for the EU. https://ec.europa.eu/docsroom/documents/10010 (data dostępu: 1.09.2019).
- [11] EY 2017. National EITI report of Ukraine 2014-2015. Extractive Industries Transparency Initiative. Ernst & Young Audit Services Ltd. http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog (data dostępu: 1.09.2019).
- [12] Fastmarkets MB 2019. Manganese Ore Index, Methodology and price specifications - August 2019. www.fastmarkets.com (data dostępu: 1.09.2019).
- [13] Ghosh Jai, Arvind D, Agate 2015. “Microbiological beneficiation of low grade manganese ores: A review". Journal of Mining World Express 4: 52-72.
- [14] d’Harambure Aloys. 2016. Overview of the Global Manganese Industry with special focus on China. Metal Bulletin Conference, Singapore. www.metalbulletin.com/events (data dostępu: 1.09.2019).
- [15] Humphries Marc. 2015. China’s mineral industry and U.S. access to strategic and critical minerals: Issues for Congress. Congressional Research Service. www.crs.gov R43864 (data dostępu: 1.09.2019).
- [16] Kuleshov V.N. 2011. “Manganese deposits: Communication 1. Genetic models of manganese ore formation". Litologiya i Poleznye Iskopaemye, 5: 527-550. Lithology and Mineral Resources 46: 473.
- [17] Li Shule, Jingjing Yan, Qiuming Pei, Jinghua Sha, Siyu Mou, Yong Xiao. 2019. Risk identification and evaluation of the long-term supply of manganese mines in China based on the VW-BGR method. Sustainability. MDPI. www. sustainability-11-02683-v2.pdf (data dostępu: 1.09.2019).
- [18] Merchant Research & Consulting Ltd. 2019. Manganese: 2019 World Market Review and Forecast to 2028. 219 pp. https://mcgroup. co.uk/researches/manganese (data dostępu: 1.09.2019).
- [19] Mining.com 2017 - Manganese - the third electric vehicle metal no one is talking about.
- [20] Michaud L.D. 2016. Manganese ore processing. 911 Metallurgist, www.911metallurgist.com (data dostępu: 1.09.2019).
- [21] Mosier D.L., Page N.J. 1988. Descriptive and grade-tonnage models of volcanogenic manganese deposits in oceanic environments - a modification. USGS Bulletin 1811. Washington.
- [22] Paulo Andrzej, Mariusz Krzak. 2015. Metale rzadkie. Kraków: Wydawnictwo AGH.
- [23] Paulo Andrzej, Mariusz Krzak. 2018. Evolution of technology and the market of steel rw materials in the period 1915-2015. Kraków: Wydawnictwo AGH.
- [24] Paulo Andrzej, Bożena Strzelska-Smakowska. 1993. Materiały do ćwiczeń z nauki o złożach i geologii gospodarczej. Cz. II. Rudy metali. Kraków: Wydawnictwo AGH.
- [25] Renyi Chen, Bai Qin. 2016. The manganese ore resources in China and their prospecting. www.dmtgeoscienes.ca/wp-content/uploads/ 2016/12/Chinese-Manganese.pdf (data dostępu: 1.09.2019).
- [26] Sane R. 2018. Beneficiation and agglomeration of manganese ore fines (an area so important and yet so ignored). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 285.
- [27] Smakowski Tadeusz, Krzysztof Galos, Ewa Lewicka (red.). 2015. Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i Świata. Warszawa: PIG-PIB.
- [28] Tangstad Merete 2013. Manganse ferroalloys technology. W: Handbook of Ferroalloys: 221-266.
- [29] USGS 2019. Mineral Commodity Summaries. US Geological Survey, Reston.
- [30] Varentsov I.M., Rakhmanov V.P. 1978. Miestorożdienija marganca. W: Rudnyje miestorożdienija SSSR, t. 1. Nauka, Moskwa.
- [31] Zieman S., A.Grunwald, L.Schebek, D.B.Müller, M.Weil. 2013. "The future of mobility and its critical raw materials". Revue de Métalurgie, EDP Sciences.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-21c57262-8031-47d1-a146-45cad0254b91