西オーストラリア 州カルグーリー のスーパーピット金鉱山 、2005年アラスカ の金を含む石英 鉱脈金採掘とは、 鉱石を採掘 して金 を採掘することです。
歴史的に、沖積 鉱床からの金採掘は、金のパンニング(砂金選鉱) などの手作業による選鉱プロセスを用いていました。地表下の鉱石 への金採掘の拡大に伴い、ピット採掘や金のシアン化反応 といったより複雑な抽出プロセスが採用されるようになりました。20世紀と21世紀には、採掘される金の大部分は大企業が生産しています。しかし、金の価値が上昇した結果、南半球 の多くの地域では、数百万もの小規模な職人的な採掘者 も存在します。
他の鉱業と同様に、金鉱業においても 人権 と環境問題は 重要な課題であり、環境紛争 につながる可能性があります。規制の少ない鉱山では、健康と安全に関するリスクがはるかに高くなります。
歴史 ウェールズの パムセント 金鉱山の地下鉱山労働者、 1938 年頃 スペインのラス・メドゥラス の風景。古代ローマ人による大規模な水力採鉱 の結果である。人類が金の採掘を始めた正確な日付は不明ですが、ブルガリア のヴァルナ墓地 で、最も古い金の遺物がいくつか発見されています。墓地の墓は紀元前4700年から4200年の間に建てられたもので、金の採掘は6700年以上前から行われていた可能性があります。[ 1 ] 1878年から1992年の間に行われた一連の発掘調査で、6kg(13ポンド)を超える金が入った墓がいくつか発見されました。[ 2 ] ドイツとジョージアの考古学者グループは、ジョージア 南部のサクドリシ 遺跡は紀元前3千年紀または4千年紀に遡り、世界最古の金鉱山である可能性があると主張しています。[ 3 ]
古代
先史時代 金は先史時代以来、ほとんどの人類文化において珍重されてきました。考古学的証拠によると、人類は紀元前4000年頃から金の採掘を行っており、最も古い金の工芸品のいくつかは古代メソポタミア にまで遡ります。[ 4 ] 特に現在のイラク地域では、金の採掘が盛んに行われました。紀元前2500年頃、古代シュメール人は 沖積鉱床や地下鉱山から金を採掘するための高度な技術を開発しました。[ 5 ] これらの技術には、水門 の使用が含まれていました。
古代エジプト 証拠によれば、ヌビアは 新石器時代 と先史時代 に金塊に散発的にアクセスできたことが示されている。[ 6 ] エジプトの金採掘には、河床で金をなめすなどの露天掘りと、金を含む石英脈を採掘するためにトンネルを掘る地下採掘があった。[ 6 ] 青銅器時代 には、東部砂漠 の遺跡が、両手で木槌を 使い、 鉱石を粉砕して採掘する ヌビア遊牧民にとって大きな金の供給源となった。古王国 時代までには、楕円形の木槌が採掘に導入された。中王国時代 までには、鉱石を加工するための石臼と新しい金の洗浄技術が導入された。新王国時代、 エジプト の占領下で、粉砕機 が発明され、ヌビアの採掘は拡大した。[ 6 ] [ 7 ]
古代エジプトでは、金採掘は秩序違反の判決を受けた後の懲罰の一種として用いられ、奴隷たちは疲れ果てて死ぬまでこの作業を無期限に続けさせられていた可能性がある。[ 8 ]
金は太陽神ラー と関連付けられ、永遠で破壊できないものと信じられており、ファラオの神聖な力と来世を象徴していました。[ 9 ] 金はツタンカーメン や他のファラオの墓からも発見されています。[ 10 ]
古代ローマとギリシャ 青銅器時代には、金製品も豊富で、特にアイルランドとスペインで多く見られました。[ 11 ] ローマ人は 奴隷労働力を使用し、大規模なハッシング や地上水路掘削 などの水力採掘法を使用して、 ラス・メドゥラス にあるような広大な沖積 鉱床(緩い堆積物)から金を採掘しました。[ 12 ] [ 13 ] 採掘は国家の管理下にあったが、鉱山は後に民間の請負業者に貸し出された可能性があります。金は帝国内の主要な交換手段として機能し、紀元1世紀のクラウディウス によるブリテン島征服の重要な動機でもありましたが、ローマ時代の金鉱山はウェールズ西部の ドラウコシ に1つしか知られていません。金は、紀元2世紀にローマ人が現在のルーマニアにある トランシルヴァニアに侵攻した ダキア での軍事行動の主な動機でした。この軍団はトラヤヌス帝に率いられ、その功績はローマのトラヤヌス記念柱や、 ロンドン のヴィクトリア・アンド・アルバート博物館 など各地にある記念柱の複製に描かれている。[ 14 ] ユスティニアヌス帝統治下の東ローマ帝国では、バルカン半島、アナトリア、アルメニア、エジプト、ヌビアで金が採掘された。
古代アジア インドでは、カルナータカ州 コーラー県 バンガルペット・タルク のコーラー金鉱 (KGF)で、紀元2世紀から3世紀にかけて、小さな坑道を掘ることで初めて金が採掘されました。ハラッパー とモヘンジョダロ で発見された金製品は、不純物の分析によってコーラー産であることが確認されています。不純物には、KGF鉱石にのみ含まれる11%の銀 が含まれています。KGFのチャンピオンリーフは、紀元5世紀のグプタ朝時代 に水深50メートル(160フィート)まで採掘されました。9世紀から10世紀のチョーラ朝時代 には、採掘規模が拡大しました。この金属は、11世紀の南インドの王たち、1336年から1560年のヴィジャヤナガル王国、そして後に マイソール 州の事実上の行政官であったティプー・スルタン 、そしてイギリスによって採掘され続けました。カルナータカ州における金の生産量は、現在までに1000トンと推定されています。[ 15 ]
15世紀後半から16世紀初頭の採鉱技術、『デ・レ・メタリカ』
古代南アメリカ 南米では、アンデス山脈 での金採掘は数千年前に遡り、インカ 帝国は現在のペルー やエクアドル などの地域で大規模な金採掘を行っていました。[ 16 ] [ 17 ] 彼らは石器と簡単な採掘技術を用いて、川や小川、地表の鉱床から金を採掘しました。[ 16 ] [ 17 ]
中世:ヨーロッパのゴールドラッシュ 中世ヨーロッパでは、ゴールドラッシュが何度か起こりました。これらは、後世のゴールドラッシュと比べると、小規模で局地的なものが多かったです。
トランシルヴァニア 中世、ハンガリー王国(現在のルーマニア)、特に トランシルヴァニア 地方ではゴールドラッシュが起こりました。トランシルヴァニアは金、銀、その他の金属を含む豊富な鉱物資源で知られていました。[ 18 ] [ 19 ] トランシルヴァニアの鉱夫たちは、沖積鉱床や鉱脈から金を採掘するために、露天掘りと地下掘りの両方の技術を用いていました。これらの方法には、パンニング、水路掘削、そして原始的な竪坑採掘が含まれていました。[ 20 ]
スロバキア 現在のスロバキア(旧ハンガリー)のクレムニツァ周辺の鉱床の採掘は、 中世 ヨーロッパで最大規模のものでした。[ 21 ]
スコットランド キルドナン・ゴールドラッシュは 、主にスコットランド高地 で16世紀から17世紀にかけて発生しました。河川や小川で金鉱床が発見され、探鉱と採掘活動が急増しました。[ 22 ] [ 23 ] スコットランド王室は、 王国の経済と歳入の拡大を期待して、金の発見に関心を示しました。スコットランド王ジェームズ4世は 、スコットランドの金から金貨を製造するための王立造幣局を設立しました。しかし、容易にアクセス可能な金鉱床の枯渇、厳しい気象条件、当時の政情不安などの要因により、スコットランドのゴールドラッシュは最終的に衰退しました。[ 22 ]
ウェールズ 19世紀、ウェールズの グウィネズ州 ドルゲラウ 地域でゴールドラッシュが起こりました。 [ 24 ] ウェールズの山々で金鉱床が発見され、モーダッハ川 とトリウェリン川で金が発見されたという報告があります。19世紀半ばには商業的な採掘が開始されました。ウェールズの金はその品質と希少性から人気を博し、 英国王室の 宝飾品に使用されるようになりました。[ 24 ] [ 25 ]
現代
カリフォルニアのゴールドラッシュ 19世紀には、世界中の辺境地域で数々のゴールドラッシュが発生し、鉱夫たちの大規模な移住を引き起こしました。その一つが1849年の カリフォルニア・ゴールドラッシュ です。これは歴史上最も有名なゴールドラッシュの一つです。カリフォルニアのサッターズ・ミル で金が発見されたことをきっかけに、世界中から富を求めて人々がカリフォルニアへと大量に移住しました。このゴールドラッシュは、アメリカ合衆国の西部開拓とカリフォルニアの 州昇格を著しく加速させ、この地域の経済と社会に多大な影響を与えました。
オーストラリアのゴールドラッシュ オーストラリアのゴールドラッシュは 、1851年に探鉱者のエドワード・ハーグレイブスが ニューサウスウェールズ州 バサースト 近郊で金を発見したことから始まりました。[ 26 ] オーストラリアで最も有名なゴールドラッシュは、ビクトリア朝時代のゴールドラッシュです。「ディガー」と呼ばれる何千人もの人々が世界中から金を求めてオーストラリアにやって来て、最終的に メルボルン やシドニー などの都市の発展に貢献しました。[ 27 ]
南アフリカのゴールドラッシュ ウィットウォーターズランド での金の発見は第二次ボーア戦争の 引き金となり、最終的には南アフリカの建国につながりました。[ 28 ] これにより、この地域は世界で最も豊かな金産地の一つとなりました。この金採掘ラッシュは南アフリカ経済の発展に重要な役割を果たし、「黄金の街」として知られるヨハネスブルグの建設につながりました。[ 28 ] [ 29 ] その後まもなく、隣接するフリーステート州で金鉱脈が発見され、 フリーステート金鉱 の建設とともにこの地域の大きな発展が促進されました。[ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]
クロンダイク人が居住し、物資を補給したチルクート峠。
クロンダイク・ゴールドラッシュ ユーコン・ゴールドラッシュ としても知られるこの出来事により、世界中から探鉱者がカナダ のユーコン 準州のクロンダイク 地域に集まりました。[ 31 ] [ 32 ] クロンダイク・ゴールドラッシュは1896年、ジョージ・カーマック と先住民の仲間スクークム・ジム・メイソン 、タギッシュ・チャーリー がクロンダイク川の支流であるボナンザ・クリーク で金を発見したときに始まりました。[ 33 ] 探鉱者がクロンダイクに到着すると、川沿いに間に合わせの町や集落ができました。その中にはゴールドラッシュの絶頂期にユーコンで最大の町となったドーソン・シティもありました。 [ 34 ] 探鉱者はクロンダイクの小川や川床から金を採掘するために砂金採掘、浚渫、水圧採掘などのさまざまな採掘技術を採用しました。[ 34 ]
カーリントレンド 米国ネバダ州のカーリントレンドは1961年に発見されまし た。
統計 2022年の世界の金生産量は3,612トンでした。 [ 35 ] 2024年時点で世界最大の 金生産国は中国 で、同年には380トンの金が採掘されました。 [ 36 ] 2番目に大きい金の生産国はロシア で、同年に310トンが採掘され、続いてオーストラリア が290トンでした。[ 37 ] 2023年の年間金需要は4,448トンで、2022年より5%減少しました。2023年の総金需要は4,899トンで最高でした。[ 38 ]
鉱石中の金の濃度は低下しているにもかかわらず、生産量は増加しています。この増加は、工業施設の大規模化と、特に湿式製錬 における革新によって達成されます。
いくつかの金生産国の動向
1900~2014年の世界年間金採掘量
金鉱石の品位の進化
方法
硬岩採掘 1951年、オーストラリア、カルグーリーの アソシエイテッド・ゴールド鉱山 での硬岩採掘 フィンランドのキッティラ にある大規模な露天掘り 金鉱山、2017年1890年代のニュージーランド、コロマンデル半島 の金鉱採掘 硬岩鉱山で は、ゆるい堆積物中の金の破片ではなく、岩石に包まれた金が抽出され、世界の金の大部分が生産されています。アラスカ中央部のフォートノックス鉱山のように、露天掘りが使用されることもあります。 バリック・ゴールド・コーポレーションは、北東ネバダ州の ゴールドストライク鉱山 敷地内に、北米最大級の露天掘り金鉱山を所有しています。他の金鉱山では、鉱石をトンネルや立坑から採掘する地下採掘が使用されています。南アフリカには、地下3,900メートル(12,800フィート)にも及ぶ世界最深の硬岩金鉱山があります。このような深さでは、熱は人間には耐えられないため、作業員の安全のために空調が必要です。最初に空調が導入された鉱山はロビンソン・ディープ で、当時はあらゆる鉱物の採掘において世界最深の鉱山でした。[ 39 ]
副産物金採掘 金は、主産出物ではない鉱業によっても生産されます。ユタ州のビンガム・キャニオン鉱山 のような大規模な銅 鉱山では、銅に加えて、かなりの量の金やその他の金属が採掘されることがよくあります。コロラド州デンバーにあるような砂利採掘場では、洗浄作業で少量の金が採掘されることがあります。世界最大の金生産量を誇るインドネシアのパプアにあるグラスバーグ鉱山 は、主に銅鉱山です。[ 40 ]
ニッチ、レクリエーション、または歴史的な方法
砂金採掘 砂金採掘は、砂、砂利、堆積物などの沖積鉱床から金を採掘する方法です。[ 42 ] [ 43 ] これらは砂金鉱床 として知られ、通常、河床、川床、氾濫原で見つかります。[ 44 ] これらの鉱床には通常、金、プラチナ 、ダイヤモンド など、風化や浸食に強い鉱物が含まれています。周囲の岩石や堆積物に比べて、貴重な鉱物の濃度が比較的高いことが特徴です。[ 42 ] [ 44 ] 硬い岩石層を掘削する硬岩採掘とは異なり、金の採掘には水や浚渫が使用されます。[ 42 ]
水路 1880年代、ニュージーランドのディルバンタウンにおける金の選鉱場 1900年代、北米西部の水門から金を取り出す様子 砂金鉱床から金を取り出すために水門を使用するのは、探鉱や小規模鉱山業では昔から一般的な方法である。水門は、重い粒子が川底に沈み、軽い粒子は下流に運ばれて排出されるという原理に基づいて機能する。[ 45 ] [ 46 ] 水門は、本質的には底に瀬を設けた人工の水路である。瀬は、金が懸濁状態から滴り落ちるように、流れにデッドゾーンを作り出すよう設計されている。[ 45 ] [ 46 ] 水門は水の流れを誘導するために川に設置される。金を含む物質は水門の上部に置かれる。物質は水流によってボルトを通って運ばれ、金やその他の密度の高い物質は瀬の後ろに沈殿する。密度の低い物質は尾鉱 として水門から流れ出る。[ 45 ] [ 46 ]
より大規模な商業的な砂金採掘事業では、選別プラントまたはトロンメル を使用して、巨石や砂利などのより大きな沖積物質を除去し、その後、残りの物質を水門またはジグプラントで濃縮します。[ 43 ] トロンメルで選別された金は、通常の水門に送られ、さらに選別されます。[ 43 ] これらの事業では、通常、掘削機、ブルドーザー、ホイールローダー 、ロックトラックなどのディーゼル駆動の土木機械が使用されます。
浚渫 この方法は近代的な方法に大きく取って代わられましたが、小規模な採掘業者が吸引浚渫船を用いて浚渫を行っている例もあります。吸引浚渫船は水面に浮かぶ小型の機械で、通常は1~2人で操作します。吸引浚渫船は、ポンツーンで支えられた水門と、水中で作業する採掘業者が操作する吸引ホースで構成されています。この方法は、川底や水没鉱床に金が埋まっている地域で特に人気があります。 [ 47 ] [ 48 ]
アイダホ州ヤンキーフォークの金鉱浚渫船。インガソル・ランド社製の350馬力7気筒ディーゼルエンジン2基を搭載し、1日に400~500ガロンの燃料を消費した。 吸引浚渫は環境に影響を与える可能性があり、特に水生生物の生息地と水質への影響が大きい。[ 49 ] これらの影響を最小限に抑えるための規制やベストプラクティスがしばしば導入されている。[ 49 ] 米国の多くの金鉱浚渫地域では、浚渫船と魚類の産卵時期との衝突を避けるため、州の浚渫許可に季節的な期間と閉鎖区域が規定されている。モンタナ州など、一部の州では、許可証を含む広範な許可手続きが必要となる。
大型の吸引浚渫船(100馬力(75kW)、250mm(10インチ))が世界中で商業生産に使用されています。小型の吸引浚渫船は、従来のバケットライン よりも小粒の金の採取にはるかに効率的です。これにより、金鉱石を発見する可能性が高まりました。50~100mm(2~4インチ)の吸引管を備えた小型浚渫船は、巨礫の背後や鉱脈の可能性がある箇所を採取し、「色」(金)が現れるまで採取します。
より大規模な浚渫作業は、季節的な干潮時に露出した河川の砂州で行われます。これらの作業では通常、陸上掘削機を用いて、仮設池に浮かべた砂利選別プラントと水門に砂利を供給します。池は砂州に掘削され、天然の地下水位から補充されます。[ 45 ] 採掘された砂利は池の前面から掘削され、浮体式プラントで処理されます。金は船上の水門に捕捉され、尾鉱はプラントの後方で積み上げられ、作業が進むにつれて池の奥に着実に充填されます。[ 45 ] このタイプの金採掘は、岩石を一度だけ移動させるため、コストが低いという特徴があります。また、植生や表土の剥ぎ取りが不要で、処理水はすべて完全にリサイクルされるため、環境への影響も少なくなります。このような作業は、ニュージーランド南島やカナダのクロンダイク地域で一般的です。[ 47 ]
ロッカーボックス アラスカ州ノームビーチでロッカーボックスを使って金鉱を掘る4人の男性 ロッカーボックスはクレードルとも呼ばれ、高壁の箱の中に設置された瀬を利用して、スルースボックスと同様の方法で金を捕捉します。ロッカーボックスはスルースボックスよりも水の使用量が少なく、水が限られている地域に適しています。揺動運動により、砂金中の金の重力分離に必要な水の動きが得られます。[ 45 ] ロッカーボックスは19世紀のカリフォルニアゴールドラッシュで人気を博し、現在も使用されています。[ 45 ] [ 50 ] シンプルで安価ですが、前述の採掘技術ほど効率的ではありません。 [ 45 ] [ 51 ]
金鉱石処理
シアン化物プロセス ネバダ州エルコ 近郊の金鉱山におけるシアン化物浸出の「山」。鉱石の大きな山の上には、シアン化物溶液を散布するスプリンクラーが設置されている。金精錬の主流は、1800年代後半に導入されたシアン化物抽出法、あるいは金シアン化法である。これは、金を水溶性の錯体に変換することで、低品位の鉱石から金を抽出する冶金技術である。 [ 52 ] [ 53 ] 細かく粉砕した岩石をシアン化ナトリウム 溶液で処理する。抽出物は炭素に吸着され 、苛性ソーダとシアン化物の溶液で炭素から除去される。その後、シアン化金は金分離 によって比較的純粋な金に変換される。[ 52 ] [ 53 ]
この抽出方法には、主にシアン化合物の毒性の高さに起因する多くの環境ハザード[ 54 ]が伴います。さらに、偶発的な流出や漏洩によって水生生態系や人の健康に害を及ぼす可能性があります。 [ 55 ] [ 56 ] 2000年、ルーマニア北部のバイア・マレで発生したシアン化物流出事故 では、重金属スラッジに汚染された約10万立方メートル(3,500,000 ft 3 )の廃水と最大120ロングトン(122 t)のシアン化物がティサ 川に流出しました。[ 57 ]
水銀法 歴史的に、水銀は、より小さな金の粒子を含む水銀金 アマルガム を形成し、それによって金の回収率を高めるために、砂金採掘 で広く使用されていました。 [ 58 ] まず、金鉱石を粉砕して細かい粉末にし、金の粒子を露出させてアマルガム化します。次に、この細かく粉砕された鉱石を液体水銀と混ぜてアマルガム化します。[ 59 ] 水銀は金の粒子とアマルガム(合金)を形成し、鉱石から金を効率的に捕捉できるようにします。金は、アマルガムから水銀を沸騰させて除去することによって濃縮されます。 このプロセスはレトルトと呼ばれます。[ 60 ] これは非常に小さな金の粒子を抽出するのに効果的ですが、水銀蒸気の毒性のためにこのプロセスは危険です。[ 58 ] [ 61 ] 水銀の大規模な使用は1960年代に停止しました。しかし、水銀は依然として手掘り小規模金採掘(ASGM)で使用されています。[ 58 ] [ 62 ]
仕事
小規模事業
ギニアで金の採掘をする女性 オーストラリア、ニューサウスウェールズ 州西部の廃鉱にある古い手動ふいご タンザニアにおける手掘り地下採掘 金の大部分は大企業によって生産されていますが、世界には推定1,000万から1,500万人の小規模な職人的 金採掘者がいます。そのうち約450万人は女性で、推定60万人の子どもが違法な職人的金鉱山で働いています。職人的金採掘者は、原始的な方法で金を採掘・加工しています。彼らの多くは、極度の貧困 、失業、土地なし状態 から逃れるために金採掘を行っています。
ガーナでは、ガラムセイ 鉱山労働者は2万人から5万人と推定されている。[ 63 ] 近隣のフランス語圏諸国では、このような労働者はオルパイユール(orpailleurs) と呼ばれている。 ブラジル、ベネズエラ、スリナム、フランス領ギアナでは、ガリンペイロ(garimpeiros) と呼ばれている。[ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] これらの労働者は、社会や環境への影響について責任を負う必要はない。[ 67 ] [ 68 ]
鉱山労働者は、政府による迫害、坑道の崩落、そして水銀などの加工処理に使用される危険な化学物質による中毒のリスクにさらされています。2009年、ガーナではドンポアセ鉱山の崩落事故が発生し 、18人の労働者が死亡しました。これはガーナ史上最悪の鉱山災害でした。[ 63 ]
これらの鉱山で働く子どもたちは、極めて過酷な労働環境と、トンネルの崩落、爆発、化学物質への曝露といった様々な危険にさらされています。子どもたちは特にこれらの危険に対して脆弱であり、深刻な呼吸器疾患、聴覚障害、視覚障害を患う子どもたちが多くいます。[ 69 ]
大企業 大規模な多国籍企業 による金採掘は、金供給量の約80%を占めています。金の大部分は発展途上国で採掘されています。大手鉱山会社は、富裕層と貧困層の企業を結びつけることで、経済のグローバル化 において重要な役割を果たしています。[ 70 ] ニューモント とバリック・ゴールド は世界最大の金鉱山会社ですが、この業界には多くの小規模企業も存在します。[ 71 ]
地域社会は、大規模な鉱山会社が引き起こす環境悪化に対して脆弱であることが多く、政府の保護や業界規制がない場合があります。[ 70 ] 例えば、レガ・デンビ鉱山 周辺の何千人もの人々が水銀、ヒ素、その他の毒素にさらされ、広範囲にわたる健康問題や先天性欠損症を引き起こしています。[ 72 ] 脆弱なコミュニティは鉱山によって土地を失う可能性もあります。[ 73 ] 一部の大企業は、企業責任 イニシアチブや地域開発を通じて、地域の正当性を築こうと試みてきました。[ 70 ] [ 73 ]
副作用と反応
インパクト
環境への影響 金の採掘は自然環境を著しく変えてしまう可能性がある。熱帯林での金の採掘活動は、河川沿いや生物多様性に富んだ遠隔地の森林破壊を引き起こしつつある。[ 74 ] [ 75 ] 採掘によって熱帯雨林の喪失はリース境界を最大70km(43マイル)超えて増加し、2005年から2015年の間に約11,670km2(4,510マイル2)の森林破壊を引き起こし た。 [ 76 ] 金の採掘の最大9%は、これらの規制されたリース境界の外で行われている。[ 76 ] 金の採掘によるその他の影響、特に鉱石から金を回収する際に使用される残留シアン化物や水銀を含む水系では、比較的低濃度でも人や野生生物に非常に有毒である可能性がある。[ 77 ] 違法な金の採掘は、残存する森林の生態学的脆弱性を悪化させ、最終的には永続的な森林喪失につながる。[ 78 ] 金採掘は鉱物採掘のために原生林を伐採するが、間接的により多くの土地へのアクセスとさらなる伐採を容易にする。熱帯雨林の回復率は熱帯林としては史上最低を記録しており、放棄された鉱山キャンプでは数年経っても樹木の再生はほとんど見られないか全く見られない。[ 79 ] アマゾンの熱帯雨林 は「サバンナ化」の危機に瀕している。これは熱帯雨林が徐々にサバンナへと変化する現象である。[ 80 ] [ 81 ] これは最終的に生物多様性、生態系、そして気候の崩壊につながるだろう。[ 81 ] [ 82 ]
金の採掘は、他の鉱物の採掘よりも低品位で採掘できるため、多くの廃棄物が発生します。尾鉱には鉛、水銀、カドミウム、ヒ素が含まれている可能性があります。これらの毒素は地域社会に健康リスクをもたらす可能性があります。[ 70 ] ヒ素は 金を含む鉱石によく含まれており、金の加工処理によって地下水 や大気が汚染される可能性があります。この汚染は数十年にわたって持続する可能性があります。[ 83 ] さらに、採掘作業では鉱石の加工に大量の水を使用するため、抽出プロセスで使用される水銀 やシアン化物などの重金属で水源が汚染される可能性があります。 [ 84 ] [ 85 ] この汚染は水生生態系や人の健康に有害な影響を及ぼす可能性があります。土壌劣化 も金の採掘によって影響を受けることがわかっています。[ 86 ] [ 76 ] [ 87 ] 鉱業活動は土壌構造を乱し、浸食、水路の堆積、農業や植生の再生に適した肥沃な土地の喪失につながる可能性があります。[ 76 ] [ 87 ] さらに明らかなのは、鉱山機械や処理施設からの粉塵や排出物が大気汚染の一因となり、空気の質に影響を与え、近隣の地域社会に呼吸器系の問題を引き起こす可能性があることです。[ 88 ] [ 89 ]
社会的および文化的影響 大規模な金鉱採掘プロジェクトでは、土地収用と地域住民の移住が必要となる可能性があり、住民の強制退去、生計の喪失、伝統的な生活様式の崩壊につながる可能性があります。[ 90 ] [ 91 ] 呼吸器系疾患のリスクに加え、水銀やシアン化物などの金の採掘に使用される有害化学物質に曝露される可能性もあります。これらの化学物質は、金鉱労働者、地域社会、そして野生生物に危険をもたらし、神経疾患 や水系感染症 といったさらなる健康問題を引き起こします。[ 92 ] [ 89 ]
一部の地域における金鉱採掘は、土地権をめぐる紛争、労働者の権利侵害、先住民や職人鉱山労働者を含む脆弱層の搾取と関連している。[ 93 ] [ 94 ] 採掘活動は文化遺産、遺物、聖域を損傷または破壊する可能性があり、文化的アイデンティティや遺産にさらなる影響を与える。アマゾンの熱帯雨林では、先住民が殺害され、正当に所有していた土地を奪われた。[ 95 ] その結果、熱帯雨林を離れて都市に移住する人もおり、これにより彼らは病気、ホームレス、貧困のリスクにさらされている。[ 95 ] [ 96 ]
職人による金採掘はアフリカ 全土に広がっており、ガーナ 、マリ 、ブルキナファソ 、タンザニア 、ジンバブエ など多くの国で行われています。 [ 97 ] アフリカの農村部の多くの人々やコミュニティにとって、職人による金採掘は 重要な収入源と生計の源であり、他の選択肢が限られている地域で雇用機会と経済的支援を提供しています。[ 98 ] [ 99 ] 職人による採掘作業は、川や小川で金の砂金を採取する個人から、西アフリカで「 ガラムセイ 」と呼ばれることが多い非公式の採掘キャンプで共同作業を行う小グループまで、規模はさまざまです。[ 100 ]
経済への影響 金鉱業は、鉱業事業および関連分野で雇用機会を創出する可能性があります。しかし、これらの雇用は一時的なものとなる可能性があります。この分野は変動の激しい世界的な金価格に依存しているため、鉱業に依存する地域社会の経済的安定につながる可能性があります。ある地域で大規模な金鉱床が発見されると、しばしば資源の氾濫と開発が起こり、鉱山が経済的に採算が取れる限りその状態が続きます。金鉱の生産量が減少し始めると、地域経済は不安定化し、鉱業に過度に依存するようになります。そして、金鉱床が十分に枯渇すると、必然的にその産業は地域から撤退し、適切な復興が行われないまま放置 さ れ てしまうのです。[ 101 ] [ 102 ]
いくつかの例では、「資源の呪い 」現象が発生する可能性があり、金などの天然資源が豊富な国が持続的な発展の代わりに経済的課題、汚職、不平等、ガバナンスの問題を経験する可能性があります。[ 103 ] 環境犯罪を規制するいくつかの法律が存在するにもかかわらず、執行の欠如のために鉱業における違法行為が発生する傾向があります。[ 104 ] 金鉱業の規則は、「合法的な」鉱業の種類間で曖昧さを生み出し、悪用される抜け穴を残しています。[ 104 ]
世界市場への影響 金価格は、世界市場の動向、経済の不確実性、そして地政学的要因の影響を受けます。金価格の変動は、投資判断、通貨価値、そして金の生産国と消費国における貿易収支に影響を与える可能性があります。[ 105 ] [ 106 ] さらに、世界的な金のサプライチェーンは、鉱山会社、精錬所、トレーダー、小売業者からなる複雑なネットワークで構成されています。児童労働や環境悪化といった問題への対応を含め、このサプライチェーン全体にわたって倫理的かつ持続可能な慣行を確保することは、依然として課題となっています。
回答 ヒューマン・ライツ・ウォッチは 2015年に報告書を発表し、世界が直面している課題のいくつかを概説した。報告書では次のように指摘している。
フィリピンでは、何千人もの子供たちが毎日命を危険にさらして金を採掘しています。子供たちは、いつ崩落してもおかしくない、深さ25メートルの不安定な坑道で働いています。彼らは口に酸素チューブを装着し、水中、海岸沿い、あるいは川で金を採掘しています。また、彼らは有毒金属である水銀を使って金を加工するため、水銀中毒による回復不能な健康被害のリスクを負っています。[ 107 ]
2011年2月14日、英国全土でフェアトレード とフェアマインドによる金の二重認証が開始されました。 [ 108 ] これは、フェアトレード財団 と責任ある鉱業協会(ACR) の共同制度です。フェアマインド マークは、金が公正かつ責任ある方法で採掘されたことを保証します。
カリフォルニア・ゼファー号から撮影されたローン・ツリー金鉱。森林伐採の規模を示している。 国連の調査では、違法な金生産が行われる地域において、女性や子どもの性的搾取、 水銀中毒 、児童労働といった人権侵害が蔓延していることが報告された。報告書では、世界の貿易の約3分の2が通過するスイス などの世界的なバイヤーは、サプライチェーン全体を通じて人権が尊重されるようにする必要があると指摘されている。[ 109 ]
「ノー・ダーティ・ゴールド」キャンペーンは、多くのキャンペーンパートナーと協力し、2004年に設立されました。このキャンペーンは、金採掘技術とプロセスの変革を求めることで、「金採掘事業が人権と環境を尊重することを確保する」ことを目的としています。[ 110 ] [ 111 ] 鉱業が環境に与える影響は長期にわたるため、回復を確実にするためには積極的な土地管理と修復が必要です。[ 79 ] 環境修復の障壁はコストです。限られた資金は、コミットメントの実施における大きな障壁となっています。[ 112 ] 修復コストは、受動的修復と能動的修復など、さまざまなアプローチによって大きく異なります。[ 113 ] [ 114 ] さらに、政府は金採掘の正式化を推進し始めています。[ 115 ] この正式化により、政府は鉱業セクターを統制し、環境への影響を管理し、生態学的に敏感な地域から鉱業を遠ざけるためのより有利な立場を得ることができます。[ 115 ] [ 116 ]
ピークゴールド このセクションは更新 が必要です。最近の出来事や新たに入手した情報を反映させるため、この記事の更新にご協力ください。 (2010年6月 )
金のピークとは、世界の金の採掘量が最大に達した日を指します。ハバート・ピーク 理論によれば、ピーク以降、生産量は減少し、最終的にはゼロに近づきます。使用中に破壊される 石油 とは異なり、金は再利用・リサイクルが可能です。
需給 2007年の世界の金需要 (中央銀行を除いた総消費量で定義)は3,519トンでした。[ 117 ] 金需要は、中央銀行の準備金増加、宝飾品生産、産業消費(歯科を含む)、投資(金塊、コイン、上場投資信託 など) に細分化されています。
金の供給は、採掘、公式販売(通常は中央銀行による金)、デヘッジ(鉱山会社がターミナル市場で数か月前に売却した地金の現物引き渡し)、古い金スクラップによって賄われている。2007年の世界全体の金供給量は3,497トンだった。[ 118 ] 金は再利用可能な資源であるため、金の生産で金の需要を満たす必要はない。現在、金採掘による年間生産量は、既存の地上金158,000トン(2006年時点)の2%である。[ 119 ] 2008年には、金採掘による生産量は2,400トン、公式販売量は約300トン、デヘッジ(鉱山会社がターミナル市場で数か月前に売却した地金の現物引き渡し)は500トン近くだった。[ 120 ]
生産ピークのタイミング 世界の金の採掘量は1900年以降、1912年、1940年、1971年、2001年の4回ピークに達しており、いずれもそれ以前のピークを上回っています。直近のピークは2001年で、生産量は2,600トンに達しましたが、その後数年間減少しました。[ 121 ] 2009年には金価格の 高騰に後押しされ、生産量は再び増加に転じ、2011年から2015年にかけて毎年記録を更新し、生産量は3,100トンに達しました。2016年の金生産量の初期推定では、2015年の生産量とほぼ同水準の3,100トンになるとされています。[ 122 ]
2009年、バリック社の CEOアーロン・リージェント氏は、世界の金生産量は2000年にピークを迎えたと主張した[ 123 ] 。このピークにもかかわらず、バリック社の生産コストは「低下傾向」にあり、1トロイオンスあたり465ドル(1グラムあたり15ドル)に達した。2006年、金価格が1トロイオンスあたり650ドル(1グラムあたり21ドル)だった当時、ローランド・ワトソン 氏は、金価格が低迷していた1990年代の探査活動の減少により、金生産量は2001年にピークを迎えたと主張した。ワトソン氏は、金価格の上昇と新たな技術革新によって、将来的に金生産量はさらに増加すると予測した[ 124 ]。
2012年7月、ナチュラル・リソース・ホールディングスの CEOロイ・セバグは「2012年世界金鉱床ランキング」 [ 125 ] と題した報告書を執筆し、残っている未開発の鉱床は品位が著しく低く、遠隔地にあるため、金の生産は2022年から2025年の間にピークを迎えると主張した。
したがって、既存の生産構成の枯渇が確実であることに加え、より現実的な新規鉱山の導入(私たちの理論的な将来のシナリオとは対照的に)を考えると、毎年複数回、数百万オンスの高品位金鉱が発見されない限り、金生産量の大幅な増加は見込めないことが明らかです。さらに、私たちの計算では、年間9,000万トロイオンス(2,800トン)という数字が維持されると仮定した場合、金生産量は2022年から2025年の間にピークを迎えると予想されます。
時価総額で世界最大の金鉱山会社ゴールドコープ のCEO、シャルル・ジャンヌ氏は2014年9月、ピークゴールドは2014年か2015年に到達するだろうと述べた。 [ 126 ] 「今年であろうと来年であろうと、金の生産量が再びこの水準に達することはないだろう」と彼は主張した。「新しい鉱山が発見され、開発されるケースはそれほど多くないからだ。」
金の経済学 金の価格は他の貴金属と比較して安定しており、価格変動の影響を受けにくい傾向があります。市場が不安定な時期には、投資家が株式、債券、不動産市場以外の投資機会を求める傾向があり、金の生産量は増加する傾向があります。[ 127 ] 金価格に影響を与える要因には、以下のものがあります。
中央銀行の金準備 中央銀行は、困難な経済状況においてドルの価値を守るため、準備金を金に分散させています。[ 128 ] 銀行が経済混乱を防ぐために紙幣増刷を余儀なくされると、同時に通貨の価値が下落します。金は紙幣とは異なり、有限の価値を持つ資産であり、マネーサプライを増やすことでインフレに対するヘッジとして利用できます。[ 128 ] 金は米ドルと逆相関の関係にあり、多くの中央銀行が準備資産として利用しているため、米ドルが下落したりマネーサプライが増加したりした際に中央銀行の準備金が保護されます。[ 128 ]
米ドルの価値 前述のように、米ドルの価値は通常、金の価値と反比例関係にあります。これは、金がドル建てであるためです。[ 127 ] 米ドルが強いときは、金の価格が低く抑えられる傾向があり、米ドルが弱いときは、金の価格が上昇し、金の需要も高まる可能性があります。[ 129 ]
参照 国別の金採掘:
ゴールドラッシュ:
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