1 Влияние дефицита базовых неэнергетических ресурсов на экономику и его последствия в социально - политическом аспекте Д екабрь 2 025 г Введение Человечество вступает в эпоху, когда пределы роста перестают быть абстрактной гипотезой. Экономическая система, созданная на индустриальн ом этапе развития и опирающаяся на постоянное расширение производства и потребления, сталкивается с системным противоречием: бесконечный рост в конечной экосистеме невозможен. За последние пятьдесят лет мировое потребление сырья увеличилось более чем втрое, а производство ключевых неэнергетических ресурсов – базовых металлов, фосфатов, части редк их элементов и строительных материалов – приблизилась к физическим границам, за которыми невозможен дальнейший рост Это демонстрирует следующий график производства Видна очевидная долгосрочная разниц а направлений трендов для меди, цинка и свинца после прохождения пиков последними Такая картина при росте мировой экономики и населения возможна только при исчерпании. Важную роль в этом процессе , помимо исчерпания месторождений, играет и ограниченность доступной энергии, которая является критически важным фактором производства любого базового ископаемого ресурса. Детально энергетический аспект ( включая исчерпаемость углеводородов и урана) в этой работе не рассматрива е тся. 2 Проблема дефицита базовых ресурсов уже проявляется не только в экономике, но и в политике, социальной стабильности, международных отношениях. Возникает вопрос: может ли существующая модель капиталистической глобализации адаптироваться к условиям ограниченн ого материального мира, или человечеству предстоит поиск новой парадигмы развития? В рамках поиска ответа на этот вопрос а вторами проведена классификация неэнергетических базовых ресурсов с целью определения вероятности наступления дефицита и перспектив мирового производства по конкретным позициям Содержание записки Документ состоит из краткой аналитической записки и приложени й с таблицами и графиками, построенными на основании статистических данных, предоставленны х геологической организацией United States Geological Survey ( USGS ) на официальном сайте учреждения ( https://www.usgs.gov/centers/national - minerals - information - center/commodity - statistics - and - information ). Перечень приложений: П риложение 1 : О сновная таблица с оценкой обеспеченности мировой экономики в годах производства П риложение 2 : Г рафик и производства ресурсов , пик производства которых пройден более 7 - ми лет назад Приложение 3 : Графики производства ресурсов, пик производства которых пройден менее 7 - ми лет назад. Приложение 4: Графики производства ресурсов, запасов которых достаточно менее чем на 25 - ть лет производства. Приложение 5 : График и производства ресурсов , запасов которых достаточно на период от 25 - ти до 50 - ти лет производства. Подход к классификации текущего состояния производства ресурсов Для условного обозначения вероятности наступления дефицита с течением времени , использов ана цветов ая кодировк а Каждая строка таблицы приложения 1 залита определенным цветом, который обозначает временную оценку сроков наступления дефицита. В результате анализа и классификации ресурсы разделены на следующие группы : 1. Красный Пройден пик мирового производства более 7 - ми лет назад, ресурсы в этой группе уже стали дефицитными или будут становиться таковыми первыми с течением времени Вероятность преодоления достигнутых ранее пиковых значения низка или, как в случае с ртутью нулевая. 2. Розовый Пройден пик мирового производства менее 8 - ми лет назад (7 лет включительно). Вторая очередь по вероятности наступления дефицита. Для этой группы вероятность превышения предыдущего глобального пика выше и максимальные значения могут быть обновлены при активном инвестировании в производство. Тем не менее , это не 3 отменит достаточно скор ое наступления дефицитност и после про хо ждения пика позже в будущем из - за необратимости исчерпания. 3. Бледно - розовый Известных запасов хватает менее чем на 25 - ть лет производства, наблюдается рост производства, пик не пройден. Вероятность дефицита ниже , чем в первых двух группах. 4. Бледно - оранжевый Известных запасов хватает от 25 - ти до 50 - ти лет производства, наблюдается рост производства, пик не пройден. 5. Зеленый Обеспеченность текущего уровня производства запасами от 50 - ти лет и более 6. Серый Данных для классификации недостаточно. Ресурсы подошедшие к пределу роста производства Исходя из данных таблицы и графиков возможно сделать вывод: в отличие от всего прошлого исторического опыта глобальной цивилизации, постоянный рост ресурсной базы экономики становится невозможным , т.к. слишком большое количество ресурсов демонстрируют устойчивые темпы снижения производства . Теория (о ней кратко ниже в пояснении к Приложению 2) подтверждается данными. В группе прошедших пик (NoNo 1 и 2) находятся: сурьма, висмут , драгоценные камни, свинец, ртуть, молибден , перлит, фосфатный камень , серебро , олово, цинк, цирконий Курсивом выделены ресурсы, которые прошли пик менее 7 лет назад , что несколько повышает вероятность его преодоления в будущем, но тем не менее определ яет ресурс как подошедший близко к дефициту Таким образом , первые 12 из базовых минеральных неэнергетических ресурсов уже подошли к новому этапу жизненного цикла , когда человечество не имеет возможности производить их все больше и больше с течением времени. Важность большинства ресурсов из этого списка для экономики трудно недооценить. В будущем исчерпание будет только расширять список «переваливших» глобальный пик. Удобным показателем, дающим возможность приближенного прогноза по конкретному ресурсу, является выражение известных на текущий момент запасов в годах производства – см. соответствующую колонку таблицы в приложении 1 В долгосрочной перспективе п остепенное прохождение пика ресурсов в планетарном масштабе не оставляет шанса на сохранение статус - кво экономике, зависящей от постоянного роста. Мы находимся в начале перманентного (а не циклического) кризиса капитализма, который может разрешит ь ся только сменой устоявшейся экономической модели на уровне всей цивилизации Для базового понимания причин приведем краткую схему. Схема влияния дефицитов неэнергетических ресурсов на экономику и их последствия. Для упрощения рассмотрим экономику, состоящую из двух ключевых секторов. Реальный сектор , продукцией которого являются физические товары и сектор услуг , который включает в себя все нематериальные компоненты экономики: транспортные услуги, 4 информационные, финансовые, обеспечение быта населения, государственные , образовательные , медицинские, научные, военные «услуги» и т. д. Для целей краткой записки деления на два сектора оказывается достаточно из - за того, что сектор услуг является производным от материального производства и не может существовать без него. Страны Запада, частично вынесшие свое материальное производство вовне в силу ряда причин, или торговые и финансовые хабы типа Сингапура или Гонконга не смогли бы и не смогут поддерживать свой огромный сектор услуг без наличия мощной индустриальной базы, на которую они опираются. Сингапур и Гонконг, например , обслуживают торговлю и финансовые потоки Китая и других стран региона с мощнейшей промышленностью типа Японии и Южной Кореи , а США и ЕС полностью контролирует материальные потоки и прибыль от вынесенных в третий мир заводов своих корпораций Итак, что будет с экономикой, если в каждом следующем периоде она будет получать на вход немного меньше базовых ресурсов. Первым ощутит влияние дефицитов реальный сектор. Представим его как завод с множеством цехов по всей планете. Для упрощения условимся, что завод использует на вход два ресурса — один , « медь » , становится все более дефицитным с каждым годом , а второй ресурс в достатке, без дефицита, « железо » . Железо может частично замещать медь, не во всех применения х и иногда с существенным ухудшением качества продукции. Железо «облегчает» ситуацию с дефицитом, но не может ее полностью устранить. Помимо этого , с течение м времени, железо также обязательно подойдет к пику производства. С началом дефицита меди, «завод» вынужден остановить производство в нескольких цехах - их просто нечем загрузить. Остановка нескольких цехов практически незаметна в масштабе планеты и не будет отличаться на первых этапах от стандартного банкротства из - за неэффективности ведения деятельности или «реструктуризации» к которым экономика привычна. Но ключевым отличием ситуации от прошлого станет то, что причиной закрытия цехов стал дефицит меди. Это не “субъективный” фактор успешности бизнеса, страны, региона, к оторый реально преодолеть улучшениями технологий, организации или других мер, а “объективный” фактор, диктуемый законами физик и и хими ческим составом земной коры Потому закрытие цехов продолжится и даже ускорится в будущем, т.к. д оступность меди будет снижаться . Из года в год все новые и новые цеха будут закрываться. Это будет вызывать следующие негативные эффекты : Первый - работники пострадавших цехов остаются без работы, падает выпуск ( ВВП ) , исчезает их платежеспособный спрос и растет безработица. Часть из них через время устроится на новое место, но это будут, как правило, менее оплачиваемые работы. Никто не будет платить кассиру супермаркета столько, сколько инженеру. Часть работников превратится в безработных, для которых не будет постоянных рабочих мест из - за сжатия экономики. Большая часть пострадавших работников окажется в сложной ситуации, из которой будет мало хороших выходов из - за циклического сжатия экономики. Также будет затруднена интеграция в экономику для молодежи, которая начнет поиск постоянной работы. Сектор услуг , зависимый от реального сектора , окажется в схожей ситуации. Снижение доходов работников цехов, например, негативно повлияет на потребительские услуги в первую 5 очередь — люди сократят необязательные затраты, не поедут в отпуск, перестанут ходить в кино, а некоторые и в парикмахерские. Финансовая часть сектора услуг недосчитается возвратов по части кредитов, обанкротятся пару «отделений Банка», сократятся сбережен и я Гос. сектор начнет испытывать дополнительную нагрузку по тем социальным программам, которые обеспечивают помощь безработным, а также снижение налоговых поступлений, которые являются ключевым источником финансирования для остальных государственных услуг Существуют различные оценки, но уверенно можно сказать, что одно рабочее место на крупном промышленном предприятии создает более 5 рабочих мест в смежных областях, а также существенное количество индуцированных рабочих мест (учителя, врачи, продавцы и т.д. ). Именно потому сектор услуг так зависим от реального. Термин моногород знаком всем: город, зависящий от одного крупного предприятия. Если градообразующее предприятие испытывает проблемы и закрывается, такой город начинает медленно умирать. Экстраполяция этого на всю экономику вполне допустима: при сжатии реального сектора вся экономика будет сжиматься. Резюме по первому негативному эффекту : р егулярное, с каждым годом, закрытие цехов будет снижать выпуск (ВВП, ВНП) в двух основных секторах экономики, сектор услуг не сможет “заменить” реальный сектор в ВВП в силу своей зависимости от него Второй ключевой негативный эффект - инфляция предложения. Это термин означает, что рост цен появляется как ответ на снижение возможности производить товары и, соответственно, уменьшение их предложения до уровня дефицит а . Сначала, это проявится в цене базового ресурса меди . П роизводители, инвестируя все больше в истончающиеся месторождения вынуждены поднимать цены из - за затрат, а потом, когда дефицит станет явным и цеха - потребители, которым станет не хватать меди на полную загрузку, начнут просить их о по ставках, медные “ короли» поднимут цены из - за превышения спроса над предложением. Это повысит цену всех товаров , которые содержа т медь или понизит качество тех товаров, в которых медь удалось заменить железом (из - за меньшей эффективности железа в конкретных применениях). При понимании проблемы, аппетиты медных королей ограничит государство, но это случится не сразу и это не отменяет второй упомянутый фактор - рост затрат на производство меди никакое государство не сможет ограничить , т. к. оно обусловлено физ ическим ограничением. Итого, инфляция предложения кардинально отличается от инфляции спроса, которую легче контролировать мерами монетарной и фискальной политики. Начнется рост цен на часть товаров, который нельзя будет остановить . Снижение доступности некоторых товаров будет оказывать критический эффект на экономику и благосостояние населени я из - за неэластичного спроса, т. к . их нечем будет заменить. В силу того, что основной экономический эффект регулярного закрытия предприятий реального сектора очевиден , а также для краткости не будем останавливаться на других негативных эффектах типа разрушения цепочек поставок, утраты компетенций технологий, долгового кризиса, снижения транспортной связности , социальной и международной напряженности, войн и внутренней нестабильности государств и союзов , вплоть до разрушения наиболее неустойчивых сообществ и т. д. 6 В итоге, при цикличном из года в год снижении доступности меди мы будем наблюдать эффект постоянно усугубляющейся стагфляц ии : а) выпуск (ВВП) снижается , б) цены растут Это т процесс в чем - то будет напоминать Великую Депрессию дополненную инфля цией , которая при отсутствии других выходов заставила западный мир существенно менять экономическую модель, усиливая роль государства. Авторам видится, что для преодоления сложившейся ситуации потребуются схожие меры : перестройка экономической системы с учетом физических ограничений Ц ена и доступность товара или услуги должн ы определяться стоимость ю невозобновляемых ресурсов, которые теряются или транс формируются в жизненном цикле. Это базисное ограничение поменяет всю экономическую систему. Планирование экономики будет играть гораз до большую роль в будущем по сравнению даже с времена ми становления и развития п лановой экономики социалистических стран в 20 - м веке. Р ешения о св оевременных с тр ук тур ных и зменениях , размере поток а базовых ресурсов на вхо д в т ек ущем перио де , распределени е произведенного , а также обеспечени е базовых потребностей населения будут определять как долгосрочную усто йчивость экономики, так и возможность общества сохранять индустриальное производство Опыт СССР во время Великой д епрессии, кстати , показателен: стран а не испытывала спада в пром ышленном п роизводстве в отличии от капиталистических стран благодаря д ругому подходу к организации экономики. Сценарии развития экономики в условиях нарастания ресурсных дефицитов. При развитии событий с нарастанием дефицито в предполагается два базовых сценария , один из которых в итоге определит будущее цивилизации : 1. И гнорирование природных ограничений приведет к проблемам, которые не решаемы в рамках классического капитализма, нацеленного на прибыль как основн ой ориентир для экономической деятельности. Эти проблемы приведут к коллапс у системы с негативными последствиями , которые не дадут возможности ее восстановления . Эволюционно произойдет становление системы , значительно упрощенной, г лобально несвязной, обреченной на дальнейшую деградацию из - за потерянных в хаосе или впустую растраченных возможностей к реорганизац ии , а также не достаточного наличия ресурсов и компетенций , в первую очередь научных 2. Если же достаточное количество лиц принимающих решения вовремя осознает это ограничение (в силу все более очевидной наглядности), поймет, что выход только в тщательно спланированной трансформации экономики, разработает новый план по типу “ГОЭЛРО” или кейнс ианских мер и приведет его в действие, то сохраняется шанс на позитивное развитие событий В данном случае теоретически возможно долгосрочное сохранение глобальной индустриальной цивилизации, опирающейся на науку, что даст время для постепенно й адапт аци и человечеств а и постро ения «циклическ ой » экономик и с минимизацией потерь невозобновляемых ресурсов. Нынешний, доминирующий благодаря капитализму, конкурентный способ мышления, эгоистические целеполагания отдельных людей и групп, казалось бы, не оставляют шансов для второго варианта, но это не так. Можно оценить нынешнее, почти невидимое большинству 7 противостояние идей Глобального Юга о сотрудничестве стран , продвигаем ых в первую очередь Китаем, с моделью остро конкурентного будущего от Коллективного Запада С коро оно обострится и станет явным. Если Юг сможет устоять в вероятной большой войне, сохранить целеполагание на совместное решение мировых проблем, то такой проект станет возможен. На текущий момент большая часть мировых элит инерционно реализует « оптимистический » сценарий , который возможен в рамках растущего капитализма. Он основан на внедрении технологий, расширяющих ресурсную базу, увеличении эффективности производства и энергетики , вторичной переработке материалов, замещении одних материалов другими , альтернативных источника х энергии , а также постепенном отсечении стран пер и ферии от потока ресурсов и энергии посредством «зеленой» и ESG повестки Такой подход , конечно же , может на некоторое время продлить нынешнюю модель развития цивилизации , основанную на росте, но в конечном счете дефицит ресурсов неизбежно проявится и человечество неизбежно встанет перед выбором из вышеописанных двух сценариев. Причиной этому является принципиальная ограниченность новых технологий физическими законами : например, невозможно бесконечно добывать металл из руды со всё более снижающейся конце н трацией. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что наступающий д ефицит базовых неэнергетических ресурсов — это не временный сбой, а симптом глубокого структурного перехода. Современная мировая экономика достигла своих физических границ, и прежняя модель роста, основанная на бесконечном расширении производства, вступает в фазу системного кризиса. Этот кризис одновременно экономический, социальный и политический. Он требует не столько технических решений, сколько переосмысления целей развития. Если в XX веке успех измерялся ростом ВВП и объёмом потребления, то в XXI веке критерием выживания экономической системы с тановится ее долгосрочная стабильность , справедливость распределения результатов труда, обеспечивающая достаточное качество жизни широких слоев населения Конец эпохи роста не означает конец прогресса — это лишь переход к новой форме цивилизации, в которой разум, целенаправленность инноваций и способность к выработке рациональн ых поведенческих стратеги й, станов я тся главным источником развития. Используемая в приложения х терминология Определения терминов ресурсы ( resources), база запасов ( reserves base) и запасы (reserves) взяты с сайта USGS: https://pubs.usgs.gov/circ/1980/0831/report.pdf Их перевод приближен к терминологии использующейся на постсоветском пространстве Ресурсы ( resources) - скопление встречающегося в природе твердого, жидкого или газообразного материала в земной коре или на ее поверхности в такой форме и количестве, что экономически выгодное извлечение товара из этого скопления в настоящее время (или потенциаль но) осуществимо. База запасов ( reserves base) – часть выявленного ресурса, которая соответствует указанным минимальным физическим и химическим критериям, связанным с текущими 8 методами добычи и производства, включая критерии содержания, качества, мощности и глубины залегания. База запасов – это доказанные (измеренные и предполагаемые) запасы на месте, из которых оцениваются запасы. Она может охватывать те части ресурсов, которые имеют разумный потенциал для того, чтобы стать экономически доступными в пределах горизонтов планирования, выходящих за рамки те х , которые предполагают проверенные технологии и текущую экономику. База запасов включает те ресурсы, которые в настоящее время являются экономически выгодными (запасы), малорентабельными (минимальные запасы) и некоторые из тех, которые в настоящее время яв ляются нерентабельными (неэкономические ресурсы). Термин «геологические запасы» применялся другими специалистами в основном к категории «базы запасов», но он также может включать категорию «предполагаемых» запасов; она не является частью данной системы кла ссификации. Запасы ( reserves) – та часть базы запасов, которая может быть экономически эффективно извлечена или произведена на момент определения. Термин «запасы» не обязательно означает, что добывающие мощности имеются и функционируют. Запасы включают только извлекаемые материалы. 9 П риложение 1. Таблица с базовыми ресурсами А нализ первичных данных проводился по состоянию на октябрь 2025 года . Оценочные данные по запасам доступны на 2024 год, данные по производству на 2023. Первый столбец содержит ссылки на данные на сайте USGS Расчетный столбец ( Обеспеченность ресурсом в годах текущего производства ) содержит значения полученные делением оценки запасов на годовое производство. Он является удобн ым для оценки вероятного срока достижения пика: наличие глобального пика производства в данных USGS хорошо коррелирует с относительно небольшой обеспеченностью производства запасами и обосновано причинно - следственной связью. Для справ ки приводится график рас пространенности э лементов в земной коре ( https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Elemental_abundances - RUS.svg/960px - Elemental _abundances - RUS.svg.png ) 10 Цветовое обо- значение Достаточный за- пас , 50 лет и бо- лее Пик пройден более 7 лет назад Пик пройден 7 лет назад и менее Запасов оста- лось менее чем на 25 лет Запасов доста- точно на период от 25 до 50 лет Оценки не доступны Англ. Название и ссылка Название р е- сурса Единицы измере- ния Производ- ство в 2023г Запасы в 2024г Обеспеченность в г од ах Комментарий Abrasives, Manufactured Абразивы тонн 2320000 Достаточные Нет данных Дана общая оценка производства , включающая ряд ресурсов Alumina (for Bauxites see sep- arate entry) Глиноземы тыс. сухих тонн 141000 Нет данных Нет данных Указано производство для глинозем а , для бокси- тов с м. соответ ствующую строку таблицы Aluminum Алюминий тыс. тонн 70000 65000000 928.6 О бщая о ценка запас ов дается USGS приблизи- тельно, без детального анализа по странам Antimony Сурьма тонн 106000 2000000 18.9 Приближается дефицит , пик в 2008 с показателем производства 197 000 тонн в год Arsenic Мышьяк тонн 61500 1230000 20.0 Произво дство колебл е тся вокруг локальных пи- ков, подобно ртут и, мышьяк посредством эколо- гического нарратив а стал постепенно выводиться из некритических применений , несмотря на э то, прои зводство в основном увеличивал о сь. Побоч- ный продукт зависит от металлов, которые стано- вится все труднее добывать; по оценке Геологиче- ской службы США, запасы более чем в 20 раз превышают годов ое произ во дст во Мировые ре- сурсы меди и свинца содержат приблизительно 11 млн тонн мышьяка Asbestos Асбест тонн 1240000 Значительные Нет данных Дефицит не о жидается Barite Барит тыс. тонн 8080 740000 91.6 USGS дает только общую оценку Bauxite Бокситы тыс. сухих тонн 438000 29000000 66.2 Критически в ажны для производства алюминия , в с лучае исчерпания отрас ль при дется переводить на другие типы руд с большими капитальными за- тратами Bentonite (Clay Minerals) Бентонит тыс. тонн 78900 Очень большие Нет данных Дана общая оценка производства , включающая ряд ресурсов Beryllium Бериллий тонн 325 100000 307.7 USGS дает только общую оценку Bismuth Висмут тонн 16200 Нет данных Нет данных Ситуация схожа с молиб деном , пик пройден но теоретически может быть преодолен Теку щий пик достигнут в 2019 с про изводством в 21100 11 тонн Попутный металл свинц а, который прошел свой пик окончательно с выс окой вероятность ю. Boron Бор тыс. тонн 4238 1100000 259.6 Не включает данные по СШ А из - за запрета на публикаци ю Bromine Бром тонн 395000 Значительные Нет данных Дол госрочной аль тернативой я вляется попут н о е производство из морской воды пр и выпаривании Cadmium Кадмий тонн 24100 Нет данных Нет данных Попутный металл цинка, к оторый прошел свой гло бальный пик Находится на плато кривой Хаб- берта , данные по ресурсам и запасам не п редо- ставляются Calcium Car- bonate (Crushed Stone, Lime) Карбонат кальция млн. тонн 1550 Очень большие Нет данных В наличии данные по произ в одств у только в США Cement Цемент тыс. тонн 4100000 Нет данных Нет данных Производство основан о на обилии сырья , но тре- бует высоких затрат энергии Cesium Цезий тонн Нет данных Нет данных Нет данных Попутн ый металл . Точные данные отсутствуют, но, согласно оценк е U S GS , непосредственной угрозы истощения нет. Chromium Хром тыс. тонн 45200 1200000 26.5 Мировые ресурсы составляют 12 миллиардов тонн , 95% географически сконцентриро вано в Ка- захстане и ЮАР Clay Minerals Глины тыс. тонн 78900 Очень большие Нет данных Дана общая оценка производства , включающая ряд ресурсов Cobalt Кобальт тонн , 238000 11000000 46.2 Идентифицирова н о около 25 м лн тонн мировых ресурсов Copper Медь тыс. тонн 22600 980000 43.4 О ценка мировых ресурсов меди, проведенная Геологической службой США, показала, что по состоянию на 2015 год выявленные ресурсы со- держали 1 5 млрд тонн неизвлеченной меди (2 1 млрд тонн с учетом прошлого производства в раз- мере 0 6 млрд тонн), а неразведанные ресурсы со- держали, по оценкам, 3 5 млрд тонн меди. Corundum (Manufactured Abrasives) Корунд тонн 2320000 Достаточные Нет данных Дана общая оценка производства , включающая ряд ресурсов Crushed Stone Щебень млн. тонн 1550 Очень большие Нет данных В наличии данные по произ в одств у только в США 12 Diamond, Industrial Промышленный алмаз млн. каратов 41 1700 41.5 Синтетические алмазы широкодоступны как за- менитель натуральных Diatomite Диатомит тыс. тонн 3010 Значительные Нет данных Dimension Stone Блочный камень млн. тонн 1550 Очень большие Нет данных В наличии данные по произ в одств у только в США Feldspar Шпат тыс. тонн 33400 Значительные Нет данных Fluorspar Плавиковый шпат ( флю оорит ) тыс. тонн 9530 320000 33.6 Мировые запасы фосфатной руды оцениваются в 74 миллиарда тонн, из которых около 5 миллиар- дов тонн эквивалентны 100% флюорита. Fuller's Earth (Clay Minerals) Фуллерова земля тыс. тонн 78900 Очень большие Нет данных Дана общая оценка производства , включающая ряд ресурсов Gallium Галлий килограмм 633000 Нет данных Нет данных Производится как побочный продукт переработки бокситов и цинка О чень редк ий металл , 99% про- изводства — Китай. Производство растет Garnet, Industrial Промышленный гранат тонн 972000 Значительные Нет данных Ресурсы достаточны на обозримую перспектив Gemstones Драгоценные камни в тыс. алмазных ка- ратов 71800 2000000 27.9 Пик в 2005 году на уровне 102 000 тыс. ка рат Germanium Германий нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Данные о запасах германия не были широко пред- ставлены на уровне отдельных шахт или стран, поэтому их трудно количественно оценить. До- ступные ресурсы германия связаны с некоторыми цинковыми и свинцово - цинково - медными суль- фидными рудами, а также месторождени ями бу- рого угля. Gold Золото тонн 3250 64000 19.7 Оценок остающихся р есурс ов золота нет , произ- водство на плато с 1996 года. Granite ( Crushed Stone , Dimension Stone ) Гранит млн. тонн 1550 Очень большие Нет данных В наличии данные по произ в одств у только в США Graphite Графит тонн 1530000 290000000 189.5 Миров ые ресурсы прев ышают 800 млн. тон Gypsum Гипс тыс. тонн 157000 Значительные Нет данных Запасы гипса достаточны Hafnium Гафний нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Попутный продукт цир кона , составляет 1/50 со- держания Оценки ресурсов и запасов отсут- с т вуют 13 Helium Гелий млн. м 3 176 Нет данных Нет данных На плато , но пик не достигнут, классифицирован зеле ным в силу больших наличествующих ресур- сов , оценива емых в 31.3 м иллиард а м3 Indium Индий тонн 1020 Нет данных Нет данных Попутный редкий металл Индий чаще всего из- влекают из цинкосульфидного рудного минерала сфалерита. Содержание индия в цинковых место- рождениях, из которых он извлекается, колеб- лется от менее 1 до 100 частей на милли он Хотя геохимические свойства индия таковы, что он встречается в следовых количествах в других сульфидах цветных металлов — в частности, в халькопирите и станните — извле- чение индия из большинства месторождений этих минералов нерентабельно. Iodine Йод тонн 32600 6200000 190.2 Редкий рассе янный элемент, но ресурсная база д остаточно шир ока Iridium (Platinum - Group Metals) Иридий килограмм 387000 81000000 209.3 Палладий, платина, иридий, осмий, родий и руте- ний; данные по производству относятся к палла- дию и платине. Мировые запасы металлов плати- новой группы оцениваются более чем в 100 мил- лионов килограммов Iron Ore Железная руда тыс. тонн 1560000 88000000 56.4 Оценка ресурс ов дает более 800 млрд тонн tons железной руды, содержащей 230 млрд. тонн м е- т алла Iron and Steel Железо и сталь млн. тонн 1310 - - См строку “ Железная р уда ” с оценкой ресурсов Iron Oxide Pigments Железоокисный пигмент тонн Нет данных Значительные Нет данных Ресурсы широко распространены Kaolin (Clay Minerals) Каолин тыс. тонн 78900 Очень большие Нет данных Дана общая оценка производства , включающая ряд ресурсов Kyanite and Related Minerals Кианит тонн Нет данных Значительные Нет данных Ресурсы широко распространены Lead Свинец тыс. тонн 4370 96000 22.0 Пик пришелся на 2013 год – 5490 тысяч тонн. Ми- ровые разведанные ресурсы свинца превышают 2 миллиарда тонн . В последние годы значительные ресурсы свинца были выявлены в связи с место- рождениями цинка и (или) серебра или меди в Австралии, Китае, Ирландии, Мексике, Перу, Португалии, России и США (Аляска). Lime Известь тыс. тонн 424000 Очень большие Нет данных Ресурсы значительные 14 Limestone ( Crushed Stone , Dimension Stone ) Известняк млн. тонн 1550 Очень большие Нет данных Производство дано только для США Lithium Литий тонн 204000 30000000 147.1 Благодаря продолжающимся разведочным рабо- там измеренные и предполагаемые ресурсы лития во всем мире существенно увеличились и состав- ляют около 115 миллионов тонн Magnesium Магний тыс. тонн 900 Очень большие Нет данных Ресурсы, из которых можно извлечь магний, варь- ируются от крупных до практически неограничен- ных и широко распространены по всему миру. Magnesium Compounds Соединения маг- ния тыс. тонн 22200 7700000 346.8 Ресурсы, из которых можно извлечь магний, варь- ируются от крупных до практически неограничен- ных и широко распространены по всему миру. Manganese Марганец тыс. тонн 19600 1700000 86.7 Наземные ресурсы марганца велики, но распреде- лены неравномерно. Marble ( Crushed Stone , Dimension Stone ) Мрамор млн. тонн 1550 Очень большие Нет данных Производство дано только для США Mercury Ртуть тонн 1130 Нет данных Нет данных Производство ртути достигл о пика около 10 000 тонн в начале 1970 - х годов, став первым метал- лом, приближающимся к правому краю кривой Хабберта. П о путн ый продукт при производстве золота и серебра. Китай, Киргизия, Мексика, Перу, Россия, Словения, Испания и Украина обла- дают большей частью мировых ресурсов ртути, оцениваемых в 600 000 тонн . Мексика извлекает ртуть из отходов испанской колониальной до- бычи серебра. В Испании, некогда ведущем про- изводителе ртути, добыча на её многовековом руднике Альмаден была прекращена в 2003 году. По оценке USGS c нижение потребления ртути, за исключением мелкомасштабной добычи золота, свидетельствует о том, что этих ресурсов доста- точно для многовекового использования в остав- шихся применениях 15 Mica Слюда тонн 379000 Значительные Нет данных Ресурсы лома и чешуек слюды имеются в место- рождениях глины, гранита, пегматита и сланца и считаются более чем достаточными для удовле- творения ожидаемого мирового спроса в обозри- мом будущем. Molybdenum Молибден тонн 248000 15000000 60.5 Достигнутый в 2020 году максимум в 298 000 тонн может быть превзойдён Разведанные ре- сурсы молибдена составляют около 2 5 млн тонн По оценке USGS р есурсов молибдена достаточно для удовлетворения мировых потребностей в обо- зримом будущем. Nepheline Syenite (Feldspar) Нефелиновый си- енит тыс. тонн 33400 Значительные Нет данных Nickel Никель тонн 3750000 130000000 34.7 Мировые ресурсы никеля оцениваются более чем в 350 миллионов тонн , при этом 54% приходится на латериты и 35% — на магматические сульфид- ные месторождения. Гидротермальные системы, такие как железо - никелевые сплавы, осадочные полиметаллические и вулканогенные массивные сульфидные месторождения, а также марганцевые корки и конкреции морского дна, содержат 10%, а прочие ресурсы, такие как хвосты, — 1%. Niobium Ниобий тонн 110000 17000000 154.5 Мировые ресурсы ниобия более чем достаточны для покрытия прогнозируемых потребностей. Nitrogen Азот тыс. тонн 152000 Очень большие Нет данных Доступность азота из атмосферы для производ- ства фиксированного азота неограниченна. Osmium (Platinum - Group Metals) Осмий килограмм 387000 81000000 209.3 Палладий, платина, иридий, осмий, родий и руте- ний; данные по производству относятся к палла- дию и платине. Мировые запасы металлов плати- новой группы оцениваются более чем в 100 мил- лионов килограммов. Palladium (Platinum - Group Metals) Палладий килограмм 387000 81000000 209.3 Палладий, платина, иридий, осмий, родий и руте- ний; данные по производству относятся к палла- дию и платине. Мировые запасы металлов плати- новой группы оцениваются более чем в 100 мил- лионов килограммов 16 Peat Торф тыс. тонн 19900 13000000 653.3 Торф — возобновляемый ресурс, продолжающий накапливаться на 60% торфяников мира. Однако объём торфяников мира сокращается со скоро- стью 0 05% в год из - за вырубки и освоения зе- мель. Perlite Перлит тыс. тонн 4230 Нет данных Нет данных Максимальное значение в 5000 тысяч тонн при- шлось на 2016 год. Имеющейся информации ока- залось недостаточно для проведения надежной оценки ресурсов во многих странах - производите- лях перлита. Phosphate Rock Фосфатный ка- мень тыс. тонн 233000 74000000 317.6 Пик производств а фосфоритов пришелся на 2019 год, когда было произведено 269 000 тысяч тонн. Пока неясно, будет ли этот пик окончательным, поскольку мировые ресурсы фосфоритов превы- шают 300 миллиардов тонн . Дефицита фосфори- тов не предвидится в б лиж айшем будущем при наличии достаточного количества энергии и от- сутствии сущес т в енного роста населения . Замени- телей фосфора в сельском хозяйстве нет. Platinum - Group Metals Платиновая группа килограмм 387000 81000000 209.3 Палладий, платина, иридий, осмий, родий и руте- ний; данные по производству относятся к палла- дию и платине. Мировые ресурсы металлов пла- тиновой группы оцениваются более чем в 100 миллионов килограммов. Potash Поташ тыс. тонн 43300 10000000 230.9 По оценкам, мировые ресурсы составляют около 250 миллиардов тонн Pumice and Pumicite Пемза тыс. тонн 17500 1000000 57.1 Крупные ресурсы пемзы и пумицита обнаружены на всех континентах. Quartz Crystal (Silica) Кварц Т онн Нет данных Нет данных Нет данных Ресурсы кварца высокого качества ( HQ ) в мире ограничены. Ресурсы природного кварца, пригод- ного для непосредственного использования в электронике или оптике, ограничены. Мировая за- висимость от природных кварцевых ресурсов бу- дет продолжать снижаться в связи с растущим спросом на культивируемый кварцевый кристалл в качест ве альтернативного материала. 17 Rare Earths Редкоземы тонн 376000 90000000 239.4 Резервная база скандия, иттрия и лантаноидов мо- жет быть расширена, если будет достаточно энер- гии для производства из ресурсов низких концен- траций Rhenium Рений килограмм 62600 7000000 111.8 Большая часть рения встречается вместе с молиб- деном в медно - порфировых месторождениях. Раз- веданные ресурсы рения оцениваются примерно в 7 миллионов килограммов Оцен ок для мира нет. Rhodium (Platinum - Group Metals) Родий килограмм 208000 81000000 389.4 Мировые ресурсы металлов платиновой группы оцениваются более чем в 100 миллионов кило- граммов . Крупнейшие ресурсы и запасы нахо- дятся в Бушвельдском комплексе в Южной Аф- рике. Rubidium (Cesium) Рубидий тонн Нет данных Нет данных Нет данных Надежных данных для определения ресурсов в конкретных странах не имеется; однако, по оцен- кам, в Австралии, Канаде, Китае и Намибии име- ются запасы в размере менее 200 000 тонн извле- каемых рубидиевых материалов Ruthenium (Platinum - Group Metals) Рутений килограмм 208000 81000000 389.4 Мировые ресурсы металлов платиновой группы оцениваются более чем в 100 миллионов кило- граммов . Крупнейшие ресурсы и запасы нахо- дятся в Бушвельдском комплексе в Южной Аф- рике. Rutile (Titanium Mineral Concentrates) Рутил тыс. тонн 9430 560000 59.4 На долю ильменита приходится около 90% миро- вого потребления титановых минералов. Миро- вые запасы анатаза, ильменита и рутила состав- ляют более 2 миллиардов тонн Salt Соль тыс. тонн 270000 Значительные Нет данных Sand and Gravel, Construction Песок и гравий млн. тонн 870 Очень большие Нет данных Ресурсы значительной степени контролируются землепользованием и (или) экологическими сооб- ражениями. Sand and Gravel, Industrial (Silica) Песок и гравий тыс. тонн 446000 Значительные Нет данных Широко распространены промышленные место- рождения песка и гравия. Scandium (Rare Earths) Скандий тонн Нет данных Нет данных Нет данных Ресурсы скандия вел ики . Распространенность скандия в земной коре выше, чем свинца. Скан- дий характеризуется низкими концентрациями в минера л ах, потому его производство требует зна- чительных объемов энергии 18 Selenium Селен тонн 3530 92000 26.1 Запасы селена основаны на разведанных место- рождениях меди и среднем содержании селена. Другими потенциальными источниками селена являются свинцовые, никелевые и цинковые руды. Уголь, как правило, содержит значительное количество селена, но извлечение селена из угольной летучей золы, хотя и тех нически осуще- ствимо, в обозримом будущем, по всей видимо- сти, не будет экономически выгодным. Silica Кремнезем тыс. тонн 446000 Значительные Нет данных Кварцевый песок и песчаник, основные источ- ники промышленного кварцевого песка, встреча- ются по всему миру. Silicon Кремний тыс. тонн 5190 Достаточные Нет данных В большинстве стран - производителей крем ния достаточно для удовлетворения мировых потреб- ностей на многие десятилетия. Источником крем- ния является диоксид кремния в различных при- родных формах, например, кварцит. Silicon Carbide (Manufactured Abrasives) Карбид кремния тонн 1010000 Значительные Нет данных Silver Серебро тонн 25500 640000 25.1 Молибденовый тип пика достигнут в 2018 году, составил 26 900 тонн. Этот показатель может быть превзойден. Хотя серебро является основ- ным металлом на ряде рудник ов , его в основном производят в качестве попутного продукта на свинцово - цинковых, медных и золотых рудниках, в порядке убывания произво дства серебра. Поли- металлические рудные месторождения, из кото- рых извлекалось серебро, составляют более двух третей запасов серебра в мире. Большинство по- следних открытий месторождений серебра были связаны с золотоносными месторождениями; од- нако медные и свинцово - цинковые месторожде- ния, содержащие попутное серебро, по - прежнему будут составлять значительную долю запасов и ресурсов в будущем. Soda Ash Технологическая сода тыс. тонн 23000 25000000 1087.0 Sodium Sulfate Сернокислый натрий нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 19 Steel Сталь млн. тонн 1890 Нет данных Нет данных Информацию о сырьевых ресурсах для сталели- тейного производства см. в строке «Железная руда». Strontium Стронций тонн 509000 Значительные Нет данных Мировые ресурсы стронция оценочно превыш ают 1 млрд тонн Sulfur Сера тыс. тонн 85800 Значительные Нет данных Ресурсы элементарной серы в эвапоритовых и вулканических отложениях, а также серы, связан- ной с природным газом, нефтью, битуминозными песками и сульфидами металлов, составляют около 5 миллиардов тонн. Ресурсы серы в гипсе и ангидриде практически безграничны 600 милли- ардов тонн серы содержится в угле, горючих сланцах и сланцах, богатых органическими веще- ствами. Производство из этих источников потре- бует разработки низкозатратных методов извлеч