다이아몬드는 어디에서 나올까요? 형성 및 글로벌 광산 가이드

다이아몬드는 깊은 지하에서 높은 열과 압력을 받아 형성됩니다. 킴벌라이트와 같은 특수한 화산암에 의해 표면으로 나옵니다. 주요 산지로는 러시아, 보츠와나, 캐나다가 있습니다. 이 가이드는 보석 전문가를 위해 다이아몬드의 지질학적 기원과 전 세계 분포를 설명합니다.

다이아몬드는 어디에서 나올까요? 형성 및 글로벌 광산 가이드

천연 다이아몬드 조달 및 판매를 위한 필수 지식

다이아몬드 형성에 필요한 지질학적 환경 조건은 무엇입니까? 다이아몬드는 어떤 조건에서 형성되며, 어떤 경로를 통해 상부 지각이나 지표면에 도달합니까?
그림 2-13 호주산 다이아몬드

호주 다이아몬드

목차

제1절 다이아몬드 형성을 위한 지질환경 조건

1. 다이아몬드 형성을 위한 물리적 및 화학적 조건

지구 내부에서는 일반적으로 깊이가 깊어질수록 온도가 상승하여 지열 구배를 형성합니다. 연구에 따르면 다이아몬드는 지구 깊은 곳의 고온 고압 조건에서 형성됩니다. 자연에서 1차 다이아몬드 광상을 형성하려면 먼저 다이아몬드 형성에 필요한 물리적, 화학적 조건이 충족되어야 합니다. 합성 다이아몬드에 대한 자료에 따르면, 다이아몬드 형성에 필요한 온도 조건은 일반적으로 1200~1300℃, 압력은 3~5GPa입니다. 자연에서 이러한 온도와 압력 조건에 도달할 수 있는 지질 환경은 상부 맨틀입니다. 따라서 1차 다이아몬드 광상 내의 다이아몬드는 모두 상부 맨틀에서 형성됩니다. 상부 맨틀에는 다이아몬드를 형성할 수 있는 원시 마그마가 있으며, 마그마에는 다이아몬드 형성의 재료가 되는 충분한 양의 원시 탄소가 포함되어 있어야 합니다. 상부 맨틀의 원시 마그마에는 특정 휘발성 성분이 포함되어 있기 때문에 이러한 환경에서 다이아몬드가 형성되는 온도와 압력은 합성 다이아몬드와 다소 다를 수 있습니다. 다양한 연구 데이터를 종합한 결과, 다이아몬드는 일반적으로 상부 맨틀, 지각권과 천구권 경계 부근, 표면으로부터 약 150~250km 깊이, 압력은 약 4.5~6GPa, 온도는 1050~1400℃에서 형성되는 것으로 믿어진다.

2. 다이아몬드 형성의 지질-구조 환경

자연에서 다이아몬드를 함유한 다양한 유형의 암석이 발견되었으며, 이들은 모두 마픽 및 초마픽 암석 유형입니다.그러나 산업적 가치가 있는 다이아몬드 광상은 킴벌라이트와 램프로아이트에만 분포되어 있으며, 둘 다 상부 맨틀만큼 깊은 초마픽 암석에서 유래합니다.지질학적 연구에 따르면 지구에서 다이아몬드가 발견된 구조적 환경은 주로 안정된 지각 단위의 크레이톤 내부, 섭입대, 초고압 변성대(조산대), 운석 충돌 분화구가 포함됩니다.그러나 크레이톤 내에서 형성된 다이아몬드만이 보석 품질에 도달할 만큼 충분히 크고 나머지는 주로 이론적 연구에 관심이 있습니다.따라서 지질학적-구조적 배경 측면에서 산업적 채굴 가치가 있는 킴벌라이트 유형의 주요 다이아몬드 광상은 모두 원시 지구조적으로 안정된 크레이톤 단위 내에서 생성됩니다. 호주 북서부 아가일 지역의 램프로아이트(lamproite) 유형의 주요 다이아몬드 광상은 시생대 크레이톤 주변 활동대와 원생대 크레이톤 내에서도 발견됩니다. 크레이톤 형성 후에는 비교적 안정적이고 폐쇄적인 지질 진화 기간이 필요하며, 이는 상부 맨틀에서 다이아몬드 형성에 유리합니다. 연구에 따르면 킴벌라이트를 함유한 다이아몬드 광상을 포함하는 크레이톤은 다음과 같은 특징을 보입니다.


(1) 그들은 일반적으로 약 200km 깊이에 이르는 두꺼워진 지각근 또는 지각권을 발달시켰습니다.

(2) 이들 크레이톤은 대부분 원시시대에 초기에 안정화되고 굳어졌습니다.

(3) 지각 지열은 일반적으로 <40mW/m로 낮다.2 방패의 일반적인 지열과 낮은 표면 열 흐름 값과 일치합니다.

(4) 지각 맨틀의 산소 퓨가시티(fugacity)는 상대적으로 낮습니다. 다이아몬드는 고압 및 비교적 저온 조건에서 안정하기 때문에, 특정 지역의 지각이 충분히 두껍지 않거나 산소 퓨가시티가 높으면, 해당 지역의 고유 탄소(C)는 다이아몬드를 형성할 수 없고 흑연으로 보존됩니다. 만약 지질 구조 환경이 잦은 지각 운동과 강렬한 마그마 활동을 특징으로 한다면, 지각의 지열 구배가 증가하여 다이아몬드 보존에 불리하게 작용합니다. 다이아몬드는 흑연으로 변하거나 연소되어 CO2를 형성합니다.2 탈출합니다. 이처럼 혹독한 지각 변동 조건이 킴벌라이트와 다이아몬드가 희박하게 분포하는 주된 이유입니다.


크레이톤 내 융기부와 침하부의 접합부에 있는 휨대, 그리고 융기부와 함몰부의 축 방향 부분은 구조적으로 비교적 약한 대로서, 킴벌라이트와 램프로아이트의 관입 및 분출에 유리합니다. 킴벌라이트와 칼륨계 초염기성 램프로파이어 파이프가 형성되고 분포하기 위해서는 먼저 하부 맨틀까지 파고드는 기저단층 또는 심부 균열 도관이 존재해야 하며, 이러한 심부 주요 균열과 관련된 2차 단층에 의해 제어됩니다. 킴벌라이트와 램프로아이트 파이프는 종종 군집과 벨트 형태로 나타납니다.

제2절 다이아몬드의 기원

지금까지 세계에서 발견된 산업적 가치가 있는 주요 다이아몬드 광상은 킴벌라이트형과 램프로아이트형, 두 가지 유형뿐입니다. 그러나 다이아몬드의 기원에 대한 논쟁은 오랜 역사를 가지고 있습니다. 요약하자면, 네 가지 주요 견해가 있습니다. 첫째, 맨틀-포획 결정 기원, 둘째, 맨틀-유도 마그마 결정 기원, 셋째, 변성 기원, 넷째, 충돌 기원입니다. 1960년대 이전에는 킴벌라이트가 다이아몬드의 모암이며, 다이아몬드는 킴벌라이트 마그마가 상승하고 분출하는 동안 결정화되었다고 널리 알려져 있었습니다. 1970년대 이후, 특히 호주 북서부 킴벌리 지역 아가일에서 칼륨계 초염기성 램프로파이어(lamprophyre)의 주요 다이아몬드 광상이 발견되고, 킴벌라이트에 다이아몬드를 함유한 맨틀 유래 포획암과 다이아몬드 내 광물 내포물에 대한 심층 연구, 그리고 동위원소 연대 측정 기법이 개발된 이후, 점점 더 많은 지질학자들이 다이아몬드가 맨틀에서 포획된 결정 기원이라는 사실을 받아들이고 있습니다. 또한 더 큰 다이아몬드 입자는 맨틀에서 포획된 결정 기원에 속한다고 믿습니다.

1. 맨틀 유래 포획 결정 다이아몬드의 기원

맨틀유도 포획결정기원설에 따르면 다이아몬드는 상부맨틀의 암석권-천권 경계 심부, 지표면 아래 약 150~250km, 1050~1400℃의 고온, 약 4.5~6GPa의 초고압 열역학적 조건, 저산소 휘발성 맨틀 환경에서 CO2의 환원에 의해 형성된다.2, CO,CH4 등등. 주요 증거는 다음과 같습니다.


(1) 남아프리카, 탄자니아, 보츠와나 및 시베리아의 킴벌라이트에 있는 일부 페리도타이트, 휘석, 듀나이트 및 에클로자이트에는 갇힌 상으로 다이아몬드가 포함되어 있습니다. 호주 북서부 아가일 지역의 일부 하르츠버자이트, 레르졸라이트, 듀나이트 및 에클로자이트 포획암에도 다이아몬드가 포함되어 있어 깊은 상부 맨틀의 특정 수준에 다이아몬드가 함유된 근원층이 있음을 나타냅니다.


(2) 전 세계의 1차 킴벌라이트 및 램프로이트 다이아몬드 광상과 사암 광상에서 다이아몬드 내 광물 내포물은 본질적으로 유사하며 맨틀 유래 암석 광물에 속합니다. 이들은 크게 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 첫째, 퍼플 계열 파이로프, 크로미안 스피넬, 크로미안 투옵사이드, 엔스타타이트, 올리빈, 마그네슘 일메나이트, 마그네시오위스타이트, 천연 철, 모이사나이트, 지르콘 등을 포함하는 감람암군 광물입니다. 둘째, 오렌지 계열 파이로프-알만딘 가넷, 크로미안 스피넬, 투옵사이드, 옴파사이트, 일메나이트, 남정석, 금홍석, 코에사이트, 모이사나이트, 커런덤 등을 포함하는 에클로자이트군 광물입니다. 위의 내포물 광물 대부분은 다이아몬드 형성 시기보다 오래되었습니다.


(3) 동위원소 연대 연구는 1차 광상에서 다이아몬드의 형성 연대가 일반적으로 킴벌라이트 또는 램프로아이트의 정착 연대보다 훨씬 오래되었음을 나타내며, 이는 킴벌라이트가 다이아몬드의 모암이라는 오랜 믿음을 뒤집는 발견입니다. 예를 들어, 남아프리카 킴벌리 지역의 킴벌리 및 핀쉬 파이프에서 발견된 다이아몬드의 형성 연대는 33억 년인 반면, 킴벌라이트의 정착 연대는 각각 9천만 년과 1억 2천만 년입니다. 호주 북서부 아가일 지역에서 램프로아이트의 다이아몬드의 형성 연대는 14억 5천만 년인 반면, 램프로아이트의 정착 연대는 1억 1천만 년입니다. 이러한 결과는 상부 맨틀 근원층에서 다이아몬드의 형성 연대가 다이아몬드를 표면으로 운반하는 주요 모암인 킴벌라이트와 램프로아이트의 정착 연대보다 훨씬 이전임을 명확하게 보여줍니다.


(4) 킴벌라이트형 또는 램프로아이트형 1차 다이아몬드 광상에서 대부분의 대형 다이아몬드는 부식의 흔적을 보인다. 평평한 결정 모서리, 매끄러운 면, 그리고 날카로운 면각은 존재하지 않는다. 대신 면은 부풀어 오르고 둥글어지며, 뚜렷한 에칭 특성을 보인다. 다이아몬드 면 형태의 변화는 또한 상부 맨틀에 이미 형성된 다이아몬드가 킴벌라이트 또는 램프로아이트 마그마에 의해 상부 지각과 지표면으로 운반되는 과정에서 부분적으로 용해되었음을 시사한다.

2. 맨틀 유래 마그마 결정화 기원

맨틀에서 유래된 마그마 기원이 일부 작은 정면체 다이아몬드가 맨틀에서 유래된 마그마에서 결정화된 이유를 설명하는 것으로 여겨진다. 마그마에서 다이아몬드가 결정화되려면 세 가지 기본 조건이 충족되어야 한다. 첫째, 1차 마그마에 다이아몬드 형성의 재료가 되는 충분한 1차 탄소가 포함되어 있어야 한다. 관련 암석 지화학 분석에 따르면, 킴벌라이트와 기타 알칼리가 풍부한 초염기성 암석의 1차 탄소 함량은 다른 화성암보다 높은데, 이는 킴벌라이트와 유사한 알칼리가 풍부한 초염기성 암석 유형이 다이아몬드 형성에 가장 큰 잠재력을 가지고 있음을 시사한다. 둘째, 다이아몬드 형성에 필요한 열역학적 조건, 즉 고온 및 초고압 조건이 존재해야 한다. CO, CO2와 같은 휘발성 성분2, 시간21차 마그마의 O와 F는 초고압 생성의 원동력을 제공합니다. 암석 지화학 자료에 따르면 킴벌라이트와 칼륨-고철질 램프로파이어에서 위의 휘발성 성분의 함량이 다른 화성암보다 상당히 높습니다. 따라서 다이아몬드는 주로 위에서 언급한 암석 유형에서 발견됩니다. 셋째, 다이아몬드 결정화는 맨틀에서 유래된 마그마의 잔류 용융물에서 일어나는데, 이 용융물은 매우 유동적인 상태로 존재하며 다이아몬드 결정 격자 안팎으로 탄소 원자가 자유롭게 이동하기에 유리합니다. 잔류 용융물과 마그마 황화물 금속상의 탄소가 풍부한 휘발성 성분은 다이아몬드 형성에 중요하고 핵심적인 역할을 했습니다.

3. 변성기원

변성 기원 이론은 최근 몇 년 동안 카자흐스탄 북부, 중국 안후이성의 따비에 산맥, 산둥성의 룽청의 변성암에서 다이아몬드가 발견되었으며, 연구에 따르면 이러한 다이아몬드는 맨틀 깊은 곳에서 섭입된 판의 변성 작용 중에 형성되었다고 주장합니다.

4. 충격원점

충돌 기원 이론은 지구에 운석이 충돌하면 국부적으로 고온, 초고압의 열역학적 조건이 생성되어 충돌한 암석의 탄소 물질이 다이아몬드로 변할 수 있다고 주장합니다.

요약하자면, 전 세계적으로 발견되는 경제적으로 가치 있는 킴벌라이트와 램프로아이트 유형의 주요 다이아몬드 광상 중 대다수의 다이아몬드는 맨틀에서 유래한 제노크리스트입니다. 맨틀에서 유래한 마그마에서 결정화된 잘 형성된 작은 다이아몬드 결정은 극소수에 불과합니다.

섹션 III 다이아몬드를 포함하는 암석 유형

다이아몬드는 오래전 상부 맨틀에서 형성되었습니다. 킴벌라이트와 램프로아이트 마그마는 단순히 상부 맨틀 깊숙한 곳에서 상부 지각, 심지어 표면까지 다이아몬드를 이동시키는 "운반체" 또는 "운반체"일 뿐이며, 이를 통해 오늘날 우리가 보는 주요 다이아몬드 광상을 형성합니다.

그중에서도 킴벌라이트는 가장 중요한 암석 유형입니다. 현재까지 100개가 넘는 킴벌라이트 파이프가 발견되었으며, 그중 수백 개가 다이아몬드를 함유하고 있습니다. 따라서 다이아몬드 광상 탐사는 기본적으로 킴벌라이트를 찾는 것부터 시작됩니다. 그러나 다이아몬드가 풍부한 램프로아이트(lamproite)는 대부분 규모가 작고 분포가 희박합니다. 호주 북서부의 아가일 다이아몬드 광상은 이러한 유형의 주요 다이아몬드 광상을 대표합니다.


(1) 킴벌라이트

킴벌라이트는 휘발성 성분(주로 CO)이 풍부한 칼륨질 초염기성 암석입니다.2 및 H2O). 1870년, 남아프리카 중부 킴벌리 지역에서 1차 다이아몬드가 포함된 듀투아스판 킴벌라이트 파이프가 처음 발견되었습니다. 이후 킴벌리, 드비어스, 불트폰테인 등 유명한 다이아몬드 함유 파이프가 발견되면서 킴벌라이트와 1차 다이아몬드 광상에 대한 인류 연구의 장이 열렸습니다.

지구상에 노출된 킴벌라이트는 일반적으로 짙은 회색, 회색, 회흑색, 짙은 녹색 또는 황토색을 띠며, 일반적으로 반상, 세립, 화쇄류 또는 부정상 조직을 보이며, 각력암, 괴상, 반상, 또는 응회암 구조를 보입니다. 킴벌라이트의 광물 조성은 감람석과 금운모가 주를 이루며, 장석은 없습니다. 일반적으로 다이아몬드, 크롬-마그네슘-알루미늄 가넷, 크롬-투휘석, 크롬-스피넬, 자철석-일메나이트, 칼슘-나트륨 광물, 하석, 금홍석, 니오븀-티타늄 산화물과 같은 여러 지표 광물을 포함합니다. 암석에 포함된 포획암에는 감람석, 휘석, 투휘석 광물과 같은 심부 맨틀 근원의 암석과 광물, 그리고 레르졸라이트와 하르츠버자이트가 포함됩니다. 표면에서 킴벌라이트는 사문석화와 탄산화에 의해 쉽게 변성되므로 탄산염과 사문석이 흔히 발생합니다. 풍화와 침식 후, 주요 암석 형성 광물인 감람석, 휘석, 운모는 2차 광물로 풍화되어 사라집니다. 반면, 가닛, 일메나이트, 크롬철광, 스피넬, 지르콘과 같은 부광물은 풍화에 대한 강한 저항성으로 인해 보존되어 2차 다이아몬드 광상을 찾는 지표 광물로 사용됩니다.

과학적 연구 관점에서 킴벌라이트는 자연에서 가장 깊은 곳에 기원을 둔 화성암 중 하나로, 맨틀 암권 하부에서 150~200km 깊이에서 유래합니다. 초기 유체는 맨틀 천이대에서 유래했을 가능성이 있으며, 종종 맨틀 감람암과 하부 지각 암석 포획암을 포함하고 있어 심층 물질 구성과 지질학적 과정에 대한 방대한 기록을 보존합니다. 이러한 유체는 약 200km 깊이까지 암석 종류, 광물 구성, 지화학적 특성, 온도, 응력 상태에 대한 정보를 제공할 수 있어 지구 내부를 연구하는 데 중요한 창구 역할을 합니다. 경제적 가치 측면에서 킴벌라이트는 귀중한 보석 자원인 다이아몬드와 매우 밀접한 관련이 있으며, 다이아몬드의 주요 모암입니다. 전 세계 보석급 다이아몬드의 대부분은 킴벌라이트에서 생산됩니다. 예를 들어, 세계에서 가장 큰 "컬리넌" 다이아몬드(무게 3,106캐럿)는 남아프리카 공화국 트란스발의 "프리미어" 킴벌라이트 파이프에서 채굴되었습니다.


(2) 램프로아이트

램프로아이트는 초칼륨-마그네슘에서 초염기성으로 이루어진 매우 얕은 관입암 또는 화산암입니다. 램프로아이트를 구성하는 광물은 주로 칼륨과 티타늄이 풍부한 광물입니다. 감람석(반정과 미반정)과 금운모(반정과 기괴)를 함유할 뿐만 아니라, 칼륨-알칼리 마그네슘 각섬석과 안드라다이트, 투휘석을 함유할 수도 있습니다. 부광물은 복잡하지만 티타늄을 함유하는 광물이 주를 이루며, 크롬철광, 석류석, 황화물도 함유합니다. 킴벌라이트와 비교했을 때 램프로아이트는 SiO 함량이 더 높습니다.(40%); 및 MgO, K의 함량2O는 일반적인 마픽 암석보다 높은 반면 Al의 함량은2O3 낮아서 과알칼리성 암석 유형입니다.

킴벌라이트와 램프로아이트는 매우 쉽게 풍화됩니다. 다이아몬드를 함유한 킴벌라이트와 램프로아이트는 풍화와 침식 후 표층수 및 기타 지질학적 과정을 통해 강이나 해안 지역으로 이동하고, 강 중류 및 하류 또는 해안을 따라 적절한 위치에 퇴적되어 2차 다이아몬드 충적층을 형성합니다. 충적층은 세계 다이아몬드 자원의 주요 공급원입니다(그림 2-1). 코이누르와 그레이트 모굴과 같은 세계적으로 유명한 다이아몬드의 상당수는 충적층에서 유래했으며, 초기 인류의 다이아몬드 채굴 또한 주로 충적층에서 이루어졌습니다.

그림 2-1 다이아몬드 광상 개략도
그림 2-1 다이아몬드 광상 개략도

섹션 IV 다이아몬드 분류

1차 다이아몬드 광석의 품위는 일반적으로 낮습니다. 1톤당 1캐럿 이상의 광석은 채굴 가치가 있습니다. 따라서 다이아몬드 채굴 시에는 추출된 광석을 정광하기 위해 가공해야 합니다.

다이아몬드 선광 과정은 일반적으로 준비, 거친 농축, 미세 분리 등 여러 단계로 구성됩니다.

1. 준비 단계

다이아몬드 선광 전 준비 작업은 일반적으로 파쇄, 선별, 세척, 분쇄, 그리고 수압 분급으로 구성됩니다. 선광 작업의 주요 목적은 선광 작업을 준비하고 좋은 결과를 얻는 것입니다.


(1) 분쇄. 주된 목적은 거친 광석 입자를 완전히 분해하는 것입니다. 파쇄 과정에서는 다이아몬드 결정의 파손을 최소화하는 데 특별한 주의를 기울여야 합니다.


(2) 스크리닝. 적절한 입자 크기의 광석을 걸러내어 광석의 과도한 파쇄를 방지하고, 에너지 소비를 줄이며, 생산 효율을 높이고, 다이아몬드 결정을 신속하고 효과적으로 보호하여 다이아몬드 파손을 방지합니다.


(3) 세탁. 이것은 광석에서 점토질 물질을 제거하는 과정으로, 점토를 분산시키고 입자 물질에서 점토 물질을 분리하는 역할을 합니다.


(4) 분쇄. 세척된 입상 물질은 기계 장비에서 연마되어 광석 입자 크기를 더욱 줄입니다. 연마의 주요 목적은 광석에서 미세 다이아몬드 입자의 전부 또는 대부분을 개별 단위로 분리하여 다음 정광 공정에서 효과적으로 회수할 수 있도록 하는 것입니다.


(5) 유압 분류. 물질의 입자 크기를 더 세분화해 보자. 그 원리는 입자 크기(또는 밀도)의 차이와 이로 인한 유체의 침전 속도의 차이에 기초한다.

2. 조농축 단계

조대 농축의 주요 목적은 예비 농축을 달성하는 것입니다. 다이아몬드의 비중은 3.52인 반면, 다이아몬드와 공존하는 다른 광물들은 일반적으로 비중이 3 미만입니다. 다이아몬드를 함유한 소량의 중광물과 다이아몬드를 함유하지 않은 다량의 경맥석 광물을 분리하면 최종 생성물은 다이아몬드를 함유한 조대 농축물입니다. 조대 농축에 일반적으로 사용되는 방법은 세 가지입니다. 세척(슬러이싱) 농축, 지거(펄세이터) 농축, 그리고 중-중간 분리입니다.


(1) 세척(슬러싱) 농도. 기본 원리는 광물 밀도 차이에 따른 분리입니다. 다이아몬드는 밀도가 비교적 높기 때문에 다이아몬드와 기타 소량의 고밀도 중광물은 수문 바닥 흐름에 농축되고, 저밀도 맥석 광물은 오버플로우 웨어를 통해 배출되어 밀도 차이에 따른 분리가 이루어집니다.


(2) 지거(펄세이터) 농도. 이 기법의 기본 원리는 다이아몬드와 갱석 사이의 밀도, 형태, 표면 마찰 계수 등의 차이에 따라, 물질이 수직으로 교대하는 유동 매질에서 밀도에 따라 층을 이룬다는 것입니다. 다이아몬드는 밀도가 비교적 높고, 일반적으로 둥글며, 표면이 매끄러워 침강 속도가 빠르고 층을 관통하는 능력이 더 뛰어나 농축 및 정광 형성이 용이합니다.


(3) 중질-중질 분리. 기본 원리는 아르키메데스의 원리에 기반합니다. 액체 속 물체가 받는 힘은 액체의 부피와 미네랄 입자와 매질 사이의 밀도 차이에 비례합니다. 분리 매질보다 밀도가 큰 미네랄 입자는 매질 속으로 가라앉아 분리기 바닥에 쌓입니다. 밀도가 매질보다 작은 미네랄 입자는 매질 상층에 떠서 분리기 표면에 쌓입니다. 분리기에서 두 종류의 미네랄 입자를 각각 분리하여 배출함으로써 서로 다른 밀도의 생성물을 얻을 수 있습니다.

3. 분리 단계 찾기

다이아몬드를 선별하는 일반적인 방법에는 그리스 테이블 농축, 표면 부유, X선 광전 분류 등이 있습니다.


(1) 그리스 테이블 농도. 그리스법은 다이아몬드의 친유성과 소수성을 기반으로 개발된 다이아몬드 선광 기술입니다. 이 공정은 준비된 다이아몬드 함유 물질을 그리스 테이블의 끈적끈적한 그리스 표면에 놓는 과정을 포함합니다. 친유성(소수성) 다이아몬드는 그리스 표면에 부착되어 농축물 형태로 농축되는 반면, 발유성 갱석은 그리스 표면에 부착되지 않고 물에 의해 잔여물로 씻겨 나가 분리됩니다.


(2) 표면부유. 이 방법 역시 다이아몬드의 친유성과 소수성을 기반으로 개발된 다이아몬드 선광법입니다. 그리스법과 달리, 표면 부유법은 물의 표면장력을 이용하여 소수성 입자를 물 표면에 띄웁니다. 반면, 친수성 입자는 물 속으로 가라앉아 분리됩니다.


(3) X선 광전 분류. 다이아몬드는 X선 조사 시 비교적 높은 발광 효율로 형광을 낼 수 있는 반면, 대부분의 다른 광물은 다이아몬드와 다른 형광이나 스펙트럼을 방출하지 않기 때문에 이러한 특성을 다이아몬드 선별에 활용할 수 있습니다. 따라서 다이아몬드 선별을 위한 X선 선별기의 산업적 활용은 비교적 일찍 시작되었으며, 이 방법은 1930년대에 이미 다이아몬드 선별에 사용되었습니다. 다이아몬드 함유 광석을 선별하기 위해 X선을 사용하는 장점은 회수율이 매우 높아 98%~100%에 달하고, 선별기의 처리 용량이 높고, 선별 효율이 높으며, 생산 비용이 낮다는 것입니다. 20세기 0년대에는 많은 국가에서 이미 다이아몬드 광석에 X선 선별을 산업적으로 적용했습니다. 전자 기술의 발전과 대중화로 다이아몬드 X선 선별은 널리 사용되었으며 빠르게 발전했습니다.

제5절 세계 다이아몬드 자원의 분포

통계에 따르면 현재 전 세계적으로 다이아몬드를 생산하는 국가는 27개국이다. 이 중 18개 국가는 아프리카에 있습니다. 남아프리카, 보츠와나, 나미비아, 앙골라, 레소토, 짐바브웨, 에스와티니, 탄자니아, 잠비아, 콩고 민주 공화국[콩고(킨샤사)], 콩고 공화국[콩고(브라자빌)], 코트디부아르, 중앙아프리카 공화국, 가봉, 가나, 시에라리온, 라이베리아, 기니; 아시아에는 중국, 인도, 인도네시아 3개가 있습니다. 유럽에는 1개: 러시아; 오세아니아에는 1개: 호주; 남미에는 브라질, 베네수엘라, 가이아나 등 3개가 있습니다. 북미에는 캐나다가 1개 있습니다.

최근 몇 년간 세계 주요 다이아몬드 생산국은 러시아, 보츠와나, 짐바브웨, 캐나다, 호주, 콩고민주공화국, 앙골라, 남아프리카공화국이었습니다. 이 8개국의 연간 다이아몬드 생산량을 합치면 전 세계 총 생산량의 95%(3톤) 이상을 차지합니다.

   

(1) 러시아의 다이아몬드 자원

러시아는 세계적으로 유명한 다이아몬드가 풍부한 나라입니다.다이아몬드 채굴은 1829년에 시작되었습니다.그 당시 우랄 지역의 광산에서 일하는 독일 광물학자가 14세 러시아 소년인 폴 포프가 금을 채취하던 중 발견한 0.5캐럿 다이아몬드를 식별했지만 이러한 초기 발견은 실제 상업적 의미가 없었습니다.기록에 따르면 1937년부터 우랄에서 다이아몬드 자원에 대한 계획적이고 조직적인 조사가 있었고 이로 인해 주요 발견이 이루어졌습니다.1941년에 우랄에서 다이아몬드 사금 채굴이 시작되었습니다.1948년에 지질학자 CH 소콜로프가 말리 아뉴이 강 유역의 중앙 시베리아 야쿠티아 지역에서 첫 번째 다이아몬드를 발견했습니다.1949년 8월, Γ. X. 파인슈타인이 소콜린나야 루이 강 유역에서 산업적 가치가 있는 야쿠츠크 다이아몬드가 함유된 첫 번째 사금을 발견했습니다.1954년에 지질학자 L. A. 포구다이예바는 야쿠티아 지역에서 킴벌라이트 일차 다이아몬드 매장지를 처음 발견했습니다.

러시아의 다이아몬드 자원은 주로 시베리아의 사하(야쿠트) 공화국과 아르한겔스크, 페름 주에 분포되어 있습니다.

1954년 사하(야쿠트) 공화국에서 다이아몬드가 함유된 최초의 킴벌라이트 광맥이 발견된 이후, 이후 5년 동안 120개의 킴벌라이트 광맥이 발견되었는데, 가장 유명한 것은 "미르"와 "우다흐나야" 광맥입니다. 현재 이 지역에는 약 500개의 킴벌라이트 광맥이 있으며, 그중 10%에 다이아몬드가 함유되어 있습니다. 다이아몬드 자원은 주로 킴벌라이트 계열의 광맥으로, 러시아 다이아몬드의 주요 공급원입니다.

러시아는 현재 사하(야쿠트) 공화국-사하 다이아몬드 주식회사(이하 "알로사")의 다이아몬드 자원을 운영하고 있습니다. 현재 알로사의 다이아몬드 수출량은 러시아 전체 수출량의 95%, 세계 시장(캐럿 기준)의 25%를 차지합니다. 2014년 다이아몬드 생산량은 3,620만 캐럿이었습니다. 확인 매장량은 6억 캐럿으로 전 세계 매장량의 약 3분의 1에 해당하며, 그중 65%는 보석급 또는 보석급에 가까운 품질로 30년간 채굴이 가능합니다.

ALROSA는 서야쿠티아에 미르니, 우다치니, 아이할, 뉴르바의 4개 주요 광산 지역을 가지고 있습니다. 미르니 지역의 "미르" 광산은 러시아에서 발견된 최초의 킴벌라이트 유형의 1차 다이아몬드 매장지였습니다. 또한 세계에서 가장 깊은 노천 다이아몬드 광산입니다. 1957년에 채굴이 시작되어 연평균 200만 캐럿을 생산하여 깊이 525m, 직경 약 1.2km의 거대한 구덩이를 만들었습니다. 자원 고갈로 인해 광산의 노천 채굴은 2001년에 중단되었습니다. 2009년에 미르 광산은 연간 100만 톤의 광석을 처리할 수 있는 용량과 34년의 예상 수명을 갖춘 지하 채굴로 전환되었습니다. 미르니에서 남서쪽으로 15km 떨어진 "인터내셔널" 광산은 1969년에 발견되었고 1971년에 노천 채굴을 시작했습니다. 1980년까지 이 광산은 이미 깊이 284m에 도달하여 폐쇄되었고, 지하 광산 건설은 1970년대 중반에 이미 시작되었습니다. 지하 채굴은 1999년에 시작되었으며, 연간 광석 처리 용량은 50만 톤으로 설계되었고, 예상 수명은 27년이었습니다. 2019년 4월 16일, 이 광산에서 118.91캐럿의 대형 다이아몬드가 발견되어 자리야 다이아몬드(Zarya diamond)로 명명되었습니다(그림 2-2).

그림 2-2 자리야 다이아몬드
그림 2-2 자리야 다이아몬드

우다치니 지역의 "석세스" 광산은 훨씬 더 큰 규모를 자랑하며, 러시아 최대 규모의 다이아몬드 매장지로 약 1억 2천만 캐럿의 매장량을 보유하고 있습니다. 1971년 채굴을 시작했으며, 세계 최대 규모의 다이아몬드 광산 중 하나이기도 합니다. 노천 채굴은 640m 깊이에 도달했으며, 노천 채굴은 거의 마무리 단계에 있습니다. 지하 광산 건설은 2004년에 시작되어 현재 완공되어 생산에 들어갔습니다. 2019년에는 완전 가동을 달성했습니다. 지하 광산의 생산 용량은 400만 톤에 달할 것으로 예상되며, 이는 세계 최대 규모의 지하 광산 중 하나가 될 것입니다.

아이할 지구에는 광산이 세 개 있습니다. "아이할" 광산은 1961년에 노천 채굴을 시작했습니다. 1997년에 깊이가 230m에 도달한 후 노천 채굴 작업이 중단되었고 지하 채굴 시험이 시작되었습니다. 2008년에 지하 광산의 1단계가 완료되어 생산 용량이 15만 톤이 되었습니다. 2단계는 2013년에 완료되어 생산 용량이 50만 톤이 되었습니다. "주빌레이나야" 광산은 1975년에 발견되어 여전히 노천 채굴로 채굴되고 있습니다. 원래 설계 깊이는 500m였지만 최근 노천 채굴을 700m 깊이로 확장하는 확장 계획이 승인되었습니다. "콤소몰스카야" 광산은 1970년에 발견되었지만 개발은 2001년까지 시작되지 않았으며 노천 채굴은 460m 깊이에 도달할 것입니다.

뉴르바(Nyurba)는 가장 최근에 개발된 지역으로, 1990년대에야 발견되었습니다. 보투오빈스카야(Botuobinskaya) 광산은 그중 가장 먼저 발견되었지만, 2015년이 되어서야 생산을 시작했습니다. 2019년 12월, 190.77캐럿(그림 2-3)의 대형 다이아몬드가 발견되었습니다. 나중에 발견된 뉴르바 광산은 21세기 초 노천 채굴을 시작했으며, 현재 300m 깊이까지 채굴되고 있습니다.

그림 2-3 "Votypinskaya" 킴벌라이트 광상에서 발견된 대형 다이아몬드
그림 2-3 "Votypinskaya" 킴벌라이트 광상에서 발견된 대형 다이아몬드

일차 킴벌라이트 광상은 아르한겔스크주의 다이아몬드 자원에서도 우위를 점하고 있습니다. 1979년 지질학자들은 아르한겔스크주 북동쪽의 윈터 코스트 지역에서 다이아몬드를 함유한 일련의 킴벌라이트를 발견했는데, 이 중 MV 로모노소프 광상과 V. 그리브 광상이 가장 중요한 두 광상입니다. 로모노소프 광상은 서부 졸로티차 지역에 위치하며 남북으로 9.5km 구간 내에 카르핀스키-1, 카르핀스키-2, 피오네르스키, 로모노소프, 포모르스키, 아르한겔스키 등 6개의 개별 광맥이 있습니다. 다이아몬드 등급은 0.5~1.0ct/t이며, 러시아의 새로운 다이아몬드 광구입니다. 생산 공사는 2013년 9월에 시작되었으며, 유효 채굴 수명은 약 50년이고 예상 다이아몬드 생산량은 최대 2억 캐럿입니다. 그리브 광상은 베르호티나-소야나 동부 지역, 즉 그리브 파이프에 위치하고 있으며, 다이아몬드 등급은 100입니다. 생산량은 로모노소프 광상의 모든 파이프 생산량의 두 배 이상이며, 다이아몬드는 고품질입니다. 확인된 매장량은 9,800만 캐럿으로, 수호이, 주빌리, 미르 광산에 이어 러시아에서 네 번째로 큰 규모이며, 러시아 다이아몬드 생산의 새로운 성장 동력이 될 가능성이 있습니다.

페름주에는 주로 다이아몬드 사금 광상이 있습니다. 이 광산은 러시아에서 다이아몬드가 처음 발견된 우랄 지역에 위치해 있습니다. 생산량은 적어 러시아 전체 다이아몬드 생산량의 약 2%를 차지합니다.

2006년부터 2013년까지 러시아의 보석급 및 산업용 다이아몬드 총 생산량은 세계 최고 수준을 유지했으며, 총 가치는 세계 2위를 차지했습니다. 다이아몬드의 대부분은 킴벌라이트 파이프에서 생산되며, 충적 사암 광상에서도 소량이 생산됩니다. 러시아의 다이아몬드 생산 가치는 수년간 비교적 안정세를 유지해 왔습니다. 총 생산량은 2006년에 정점을 찍었고, 2008년부터는 세계 금융 위기의 영향과 그에 따른 다이아몬드 소비 수요 감소로 인해 소폭 감소하기 시작했습니다.


(2) 보츠와나의 다이아몬드 자원

보츠와나의 다이아몬드 채굴은 100여 년 전에 시작되었으며, 본격적인 대규모 탐사는 1965년에 시작되었습니다. 현재까지 200개가 넘는 킴벌라이트 파이프가 발견되었습니다. 1967년에는 세계에서 두 번째로 큰 킴벌라이트 파이프인 오라파 파이프가 발견되었고, 1972년에는 세계 최대 규모의 보석급 다이아몬드 광산인 주엥 파이프가 발견되었습니다. 현재까지 채굴된 파이프로는 오라파 파이프, 주엥 파이프, 레틀하카네 DK 파이프가 있습니다.1, 디케이2 파이프와 새롭게 개발된 카로웨 광산 지역이 있습니다. 보츠와나의 다이아몬드 총 생산량은 세계 2위권에 속하며, 생산 가치는 세계 3위권에 머물러 있습니다. 하지만 세계 금융 위기와 같은 경제적 요인의 영향으로 2009년부터 보츠와나의 다이아몬드 생산량은 눈에 띄게 감소하여 연간 약 3천만 캐럿에서 약 2천만 캐럿으로 감소했습니다.

그중 주와넹 다이아몬드 광산은 세계에서 가장 풍부하고 비교적 높은 등급을 자랑합니다. 오라파 광산은 세계에서 두 번째로 큰 킴벌라이트 파이프 생산지로, 연간 생산량이 111만 캐럿에 달하는 높은 수준을 자랑합니다.

오라파 파이프는 1억 캐럿 이상의 확인된 매장량을 가지고 있으며, 평균 등급은 0.6ct/t, 중간 품질입니다. 보석 품질의 다이아몬드는 15%를 차지합니다. 1972년 채굴이 시작된 이래 이 파이프는 약 7,500만 캐럿의 다이아몬드를 생산했으며, 1992년에는 연간 생산량이 733,000캐럿이었습니다. 2013년 연간 생산량은 111만 캐럿이었습니다. 주엥 파이프는 약 2억 캐럿의 확인된 다이아몬드 매장량을 가지고 있으며, 평균 등급은 1.5ct/t, 비교적 좋은 품질입니다. 보석 품질의 다이아몬드는 80%에 이르며, 주로 무색 투명하고 상당수의 녹색 다이아몬드도 생산합니다. 결정 형태는 완전하며, 대부분 팔면체와 십이면체입니다. 1978년부터 1992년까지 약 9,200만 캐럿이 생산되었고, 1997년에는 연간 생산량이 1,270만 캐럿에 달했습니다. 최근 몇 년간 연간 생산량은 100만~110만 캐럿으로, 세계에서 가장 수익성이 높은 다이아몬드 광산으로 자리매김했습니다. Letlhakane DK1, 디케이2 파이프는 2,000만 캐럿의 확인된 매장량을 보유하고 있으며, 평균 등급은 2.5ct/t이고, 보석 품질의 다이아몬드는 15%에 달합니다. 1988년 이후 연평균 다이아몬드 생산량은 60만~95만 캐럿입니다.

카로웨 노천 다이아몬드 광산은 캐나다 회사 루카라(Lucara)가 소유하고 있으며 보츠와나 중부에 위치하고 있습니다. 2012년 완공되어 생산을 시작했습니다. 2012년 이후 킴벌라이트 파이프 3개에서 매년 약 250만 톤의 광석이 채굴되어 연평균 30만~32만 캐럿의 다이아몬드가 생산되었습니다. 이 광산의 매장량은 5,785만 캐럿이며, 약 790만 캐럿의 채굴 가능한 다이아몬드가 남아 있습니다. 최근 몇 년 동안 이 광산에서는 대형 다이아몬드(표 2-1, 그림 2-4~2-9)와 초대형 다이아몬드가 반복적으로 생산되었습니다.

표 2-1 최근 몇 년간 카로웨 다이아몬드 광산에서 발견된 대형 다이아몬드 개요

아니요. 디스커버리 타임 무게 /ct 비고
1 2015년 7월 269 그림 2-4
2 2015년 11월 316 그림 2-5
3 2016년 4월 119 그림 2-6
4 2016년 11월 336 그림 2-7
5 2018년 6월 327.48 그림 2-8
6 2019년 9월 123 그림 2-9
그림 2-4 원석 다이아몬드(269캐럿)

그림 2-4 원석 다이아몬드(269캐럿)

그림 2-5 원석 다이아몬드(316캐럿)

그림 2-5 원석 다이아몬드(316캐럿)

그림 2-6 원석 다이아몬드(119캐럿)

그림 2-6 원석 다이아몬드(119캐럿)

그림 2-7 원석 다이아몬드(336캐럿)

그림 2-7 원석 다이아몬드(336캐럿)

그림 2-8 원석 다이아몬드(327.48캐럿)

그림 2-8 원석 다이아몬드(327.48캐럿)

그림 2-9 원석 다이아몬드(123캐럿)

그림 2-9 원석 다이아몬드(123캐럿)

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(3) 짐바브웨의 다이아몬드 자원

짐바브웨는 최근 몇 년간 국제적으로 중요한 다이아몬드 생산국으로 점차 부상하고 있습니다(그림 2-10). 생산량은 2010년 96만 캐럿에서 844만 캐럿으로 급증했으며, 매년 증가세를 보이고 있습니다. 2012년 짐바브웨의 총 다이아몬드 생산량은 1,200만 캐럿으로 세계 4위를 차지했으며, 생산 가치는 $6억 4천만 캐럿으로 세계 7위를 차지했습니다. 2013년 짐바브웨의 다이아몬드 생산량은 1,000만 캐럿으로, 최근 몇 년간 생산량이 감소하고 있습니다.

짐바브웨의 주요 다이아몬드 매장지는 무로와(Murowa)와 마랑게(Marange)입니다. 무로와 광산은 짐바브웨 중남부, 즈비샤바네(Zvishavane) 인근에 위치하며, 세 개의 킴벌라이트 파이프를 포함하고 있습니다. 짐바브웨에서 상업적 가치를 지닌 유일한 다이아몬드 매장지입니다. 2012년 생산량은 367만 캐럿에 달했습니다.

그림 2-10 짐바브웨의 다이아몬드
그림 2-10 짐바브웨의 다이아몬드


(4) 캐나다의 다이아몬드 자원

캐나다의 다이아몬드 탐사는 길고 굴곡진 과정을 거쳤습니다. 1899년 초, 캐나다 지질학자 WN 홉스는 캐나다 내에 1차 다이아몬드 광상이 존재할 가능성을 지적했습니다. 이후 광범위한 탐사에도 불구하고, 1991년 캐나다 북부 스베드럽 지역에서 대규모 킴벌라이트형 1차 다이아몬드 광상이 발견될 때까지는 아무런 진전이 없었습니다. 다이아몬드가 함유된 킴벌라이트 파이프의 평균 품위는 톤당 1.25~5캐럿입니다. 다이아몬드는 주로 무색 투명하며 비교적 좋은 품질을 가지고 있으며, 보석급 다이아몬드는 25%~40%입니다. 다이아몬드 자원 매장량이 풍부하고 채굴이 지속되어 온 덕분에 캐나다는 지난 10년 동안 가장 중요한 다이아몬드 생산국 중 하나가 되었습니다. 2010년부터 3년 연속 생산량 세계 4위, 가치 기준 세계 3위를 차지했으며, 평균 가격 약 1캐럿당 200달러의 원석은 주요 다이아몬드 생산국 중 1위를 차지하고 있습니다. 1960년부터 1998년까지 캐나다에서는 500개가 넘는 킴벌라이트 파이프가 발견되었으며, 그중 901캐럿은 1990년대에 발견되었고, 그중 절반은 다이아몬드를 함유하고 있어 세계 평균을 훨씬 웃돌고 있습니다. 2013년 캐나다의 총 다이아몬드 생산량은 약 1천만 캐럿으로, 가치는 19억 달러에 달하며, 세계 총 가치의 134억 8천만 달러에 해당합니다.

현재 캐나다에서 채굴되고 있는 다이아몬드 광산은 주로 다이아빅 광산과 에카티 광산 두 곳입니다(그림 2-11). 2015년 8월, 다이아빅 광산에서 187.70캐럿의 대형 옐로우 다이아몬드가 발견되어 폭스파이어 다이아몬드(Foxfire diamond)로 명명되었습니다(그림 2-12). 2018년 10월, 같은 광산에서 552.74캐럿의 초대형 옐로우 다이아몬드가 발견되었습니다. 이 다이아몬드는 길이 33.74mm, 너비 54.56mm로, 현재까지 북미에서 발견된 다이아몬드 중 가장 큽니다.

그림 2-11 캐나다 다이아몬드

그림 2-11 캐나다의 다이아몬드

그림 2-12 폭스파이어 다이아몬드

그림 2-12 폭스파이어 다이아몬드


(5) 호주의 다이아몬드 자원

호주에서 다이아몬드가 가장 먼저 발견된 것은 1851년, 뉴사우스웨일스주 배서스트 인근 맥쿼리 강 근처에서였습니다. 이후 퀸즐랜드에서 금과 관련된 소규모 충적 다이아몬드 광상이 발견되었습니다. 1970년대에는 호주 북서부 아가일 지역에서 대규모 올리빈-칼륨-마그네슘 램프로아이트(감람석) 1차 다이아몬드 광상이 발견되었고, 이는 호주를 세계 주요 다이아몬드 생산국 중 하나로 발전시키는 계기가 되었습니다(그림 2-13).

그림 2-13 호주산 다이아몬드
그림 2-13 호주산 다이아몬드

호주의 다이아몬드 생산량은 2006년에 정점을 찍었습니다. 그러나 아가일 광산이 노천 채굴에서 지하 채굴로 전환하면서 생산량이 급격히 감소하기 시작하여 2006년 3,000만 캐럿에서 2014년 900만 캐럿으로 떨어졌고, 전체 생산량 순위도 20세기 말 세계 3위에서 6위로 떨어졌습니다.

호주에는 총 세 개의 다이아몬드 광산이 있습니다. 아가일 광산은 호주 최대 규모의 다이아몬드 광산으로, 호주에서 생산되는 다이아몬드의 거의 전부가 아가일 광산에서 나옵니다. 2011년 아가일 광산의 생산량은 740만 캐럿으로, 호주 전체 생산량의 약 90%를 차지했습니다. 이 광산은 매우 높은 다이아몬드 등급을 자랑합니다. 노천 채굴은 톤당 3.1캐럿, 지하 채굴은 톤당 3.7캐럿입니다. 생산되는 다이아몬드는 비교적 작고 대부분 갈색이며 모양이 불규칙합니다. 하지만 선명한 색상의 핑크와 로즈 젬급 다이아몬드도 상당량 포함되어 있습니다. 전 세계 핑크 다이아몬드 생산량의 약 90%가 아가일 광산에서 생산되며, 아가일 광산은 핑크 다이아몬드와 유색 다이아몬드에 대한 국제적인 관심을 불러일으켰습니다. 아가일 광산은 2013년 4월 본격 생산을 시작하여 2014년에는 연간 2천만 캐럿, 2016년에는 연간 3천만 캐럿을 생산했습니다.

멀린 다이아몬드 광산은 호주 노던 테리토리 북부에 위치하고 있습니다. 이 광상은 1994년에 발견되어 1999년부터 생산을 시작했습니다. 호주에서 두 번째로 큰 규모의 운영 중인 다이아몬드 광산으로, 12개의 작은 킴벌라이트 파이프로 구성되어 있습니다. 2000년부터 2003년까지 4년간 운영되어 약 50만 캐럿의 고품질 다이아몬드를 생산했습니다. 멀린 광산의 보석 품질 다이아몬드 비율은 65%에 달할 정도로 매우 높습니다.

엘렌데일 광산은 1976년 11월에 발견되었습니다. 이후 몇 년 동안 46개의 파이프 중 38개에서 다이아몬드가 발견되었습니다. 가장 높은 등급의 파이프는 4번과 9번으로, 평균 등급은 톤당 0.14캐럿이었습니다. 다이아몬드는 품질이 양호했으며, 보석 등급 스톤은 60%로, 핑크와 로즈 컬러 보석 다이아몬드가 일정 비율로 포함되어 있었습니다.

호주 다이아몬드 생산량의 대부분은 1차 광상에서 이루어집니다. 생산되는 다이아몬드는 비교적 작으며, 현재까지 100캐럿을 넘는 원석은 발견되지 않았습니다. 가장 주목할 만한 점은 이 다이아몬드에 매우 희귀한 보석인 선명한 색상의 핑크와 로즈 젬 다이아몬드가 다수 포함되어 있다는 것입니다.


(6) 콩고민주공화국의 다이아몬드 자원

콩고민주공화국[약칭 DR Congo]은 한때 세계 주요 다이아몬드 생산국 중 하나였습니다. 최근 몇 년 동안 국가가 직면한 많은 정치적 및 기타 문제로 인해 다이아몬드 생산량이 크게 변동했습니다. 이 나라의 다이아몬드 자원은 주로 동카사이 주의 부시마이에 지역과 서카사이 주의 치카파 지역에 분포합니다. 다이아몬드는 1907년 치카파 지역의 카사이 강 유역에 있는 금 매장지를 조사하던 중 우연히 0.1캐럿 다이아몬드가 발견되면서 DR 콩고에서 처음 발견되었습니다. 그 후 금 채취와 유사한 방법을 사용하여 많은 다이아몬드 충적 매장지를 발견했습니다. 다이아몬드 탐사의 진정한 돌파구는 1946년 동카사이 주의 부시마이에 근처에서 다이아몬드가 풍부한 킴벌라이트 파이프 그룹이 발견되면서 이루어졌습니다. 1955년, 부시마이에에서 남서쪽으로 30km 떨어진 키바에서 다이아몬드가 풍부한 킴벌라이트 광맥이 발견되면서 콩고민주공화국의 다이아몬드 생산량이 크게 증가하여 주요 다이아몬드 생산국으로 발돋움했습니다. 보고서에 따르면, 부시마이에 지역의 주요 광상에서 보석 등급 다이아몬드는 3%, 치카파 지역의 충적 광상에서 보석 등급 다이아몬드는 65%로 나타났습니다. 2006년부터 2013년까지 콩고민주공화국의 다이아몬드 생산량은 매우 많았으며 세계 3위 안에 들었습니다. 하지만 보석 등급 다이아몬드의 비중이 낮았기 때문에 캐럿당 가치도 낮았고, 따라서 전체 생산량 순위는 높지 않았습니다.


(7) 앙골라의 다이아몬드 자원

앙골라는 세계에서 가장 중요한 다이아몬드 부국 중 하나로, 충적 다이아몬드와 1차 다이아몬드 매장지를 모두 보유하고 있습니다. 1912년, 북부 론다 지역에서 다이아몬드 충적층이 처음 발견되었으며, 보석급 다이아몬드의 비중은 70%를 초과했습니다. 40년이 넘는 탐사 끝에 마침내 론다 지역에서 킴벌라이트 유형의 1차 다이아몬드 광상이 발견되었습니다. 약 700개의 킴벌라이트 파이프가 발견되었으며, 그중 최소 300개에는 다이아몬드가 함유되어 있습니다. 5~10개의 킴벌라이트 파이프는 경제적 가치가 있습니다. 이미 생산 중인 카토카 킴벌라이트 파이프는 연간 약 600만 캐럿의 생산량을 자랑합니다. 다이아몬드가 함유된 킴벌라이트 파이프는 94개로 알려져 있으며, 그중 유명한 "카무티" 대형 1차 다이아몬드 광상을 포함하여 3개는 상당한 경제적 가치를 지닙니다. 앙골라에서 생산되는 다이아몬드는 나미비아산 다이아몬드에 이어 두 번째로 높은 품질을 자랑하며, 주로 무색과 높은 투명도를 특징으로 합니다. 루로 다이아몬드 광산은 2017년에 227캐럿의 대형 다이아몬드를 생산했습니다(그림 2-14).

그림 2-14 앙골라에서 생산된 227캐럿 원석 다이아몬드
그림 2-14 앙골라에서 생산된 227캐럿 원석 다이아몬드
앙골라의 다이아몬드 생산량은 수년간 비교적 안정적으로 유지되어 왔으며, 연간 생산량은 약 900만 캐럿입니다. 2006년부터 2012년까지는 세계 4~5위를 차지했고, 2013년에는 6위를 기록했습니다.


(8) 남아프리카의 다이아몬드 자원

남아프리카 최초의 다이아몬드는 1866년 오렌지 강 유역에서 발견되었습니다. 무게는 21캐럿이었습니다. 아프리카 대륙에서 발견된 최초의 다이아몬드였으며, 이후 연마 및 연마 과정을 거쳐 10.73캐럿의 "유레카"라는 이름의 보석으로 탄생했습니다(그림 2-15). 특별한 역사적 의미를 지닌 이 다이아몬드는 한 세기가 넘는 세월 동안 여러 사람의 손을 거친 후, 드비어스에 의해 다시 매입되어 1967년 "고향"으로 돌아갔습니다. 현재는 남아프리카 킴벌리 광산 박물관에 보존되어 있습니다.

그림 2-15 유레카 다이아몬드
그림 2-15 유레카 다이아몬드

1870년 남아프리카에서 최초의 1차 킴벌라이트 다이아몬드 광상이 발견되어 전 세계 다이아몬드 탐사 역사상 최초의 주요 돌파구가 마련되었습니다. 이후 Jagersfontein, Dorstfontein, Bultfontein, Koffyfontein 등 여러 유명 다이아몬드 광산이 발견되었습니다. 1871년에는 De Beers와 Kimberley 광산이 발견되었고, 1890년에는 Wesselton 광산이 발견되었습니다. 1902년에는 남아프리카 최대의 다이아몬드 광산인 Premier 광산이 발견되었으며, 1905년에는 유명한 "Cullinan" 다이아몬드가 발견되었습니다. 1960년에는 Finsch 광산이 발견되었고, 1987년에는 Venetia 광산이 발견되었습니다. 이 중 Venetia 광산은 현재 남아프리카 최대의 다이아몬드 생산 지역으로 11개의 파이프로 구성되어 있습니다. 이 지역은 지하 채굴에 들어갔으며, 추정 매장량은 약 9,600만 캐럿이고 계획된 운영 수명은 30년입니다.

19세기 후반 남아프리카공화국에서 다이아몬드가 발견되어 채굴된 이래, 남아프리카공화국은 세계 최대의 다이아몬드 생산국이 되었습니다. 1910년 이전에는 생산량이 전 세계 생산량의 95% 이상을 차지했지만, 채굴이 계속되면서 자원이 점차 고갈되고 생산량이 감소했습니다. 남아프리카공화국 생산의 주목할 만한 특징은 대형 다이아몬드의 수가 비교적 많다는 것입니다. 전반적으로 남아프리카공화국의 다이아몬드는 품질이 좋고 크기가 크며, 35%는 보석 등급이고, 23%는 보석 등급에 가깝습니다. 또한 밝은 청백색, 밝은 파란색 또는 파란색을 띠는 고품질 다이아몬드도 생산했습니다. 2012년에는 생산량이 7위, 2013년에는 8위를 차지했습니다.


(9) 다른 나라의 다이아몬드 자원

위 8개국은 세계 주요 다이아몬드 생산국으로, 이들 국가의 다이아몬드 생산량은 전 세계 총 다이아몬드 생산량의 약 95%를 차지합니다. 이 외에도 세계에는 다이아몬드를 생산하는 다른 국가들이 있습니다.


① 나미비아. 나미비아산 다이아몬드는 주로 해안 충적모래 광상에서 채굴됩니다. 다이아몬드는 1908년 나미비아 대서양 연안의 뤼데리츠 근처에서 처음 발견되었습니다. 이 해안 충적모래 광상은 오렌지 강 하구에서 북쪽으로 약 96km까지 간헐적으로 분포되어 있어 세계 최대 규모의 해안 다이아몬드 모래 광상입니다. 나미비아의 다이아몬드 생산량은 그다지 많지는 않지만, 매우 높은 품질의 다이아몬드와 보석 등급 다이아몬드의 높은 비율로 오랫동안 명성을 떨쳐 왔습니다. 생산되는 다이아몬드는 대부분 무색이며 깨끗한 우수한 품질을 자랑하며, 희귀한 옅은 청백색 다이아몬드도 소량 포함되어 있습니다. 보석 등급 다이아몬드는 80% 이상을 차지합니다. 현재까지 나미비아에서는 주요 다이아몬드 광상이 발견되지 않았습니다. 현재 확인된 다이아몬드 광석 매장량은 총 5,940만 톤입니다.


② 시에라리온. 시에라리온의 다이아몬드는 1930년 지질학자 JD 폴렛이 자갈 퇴적물에서 처음 발견한 후, 세와 강 유역의 자갈층에서 대규모 탐사가 이루어졌고, 지층에서도 다이아몬드가 발견되었습니다. 따라서 시에라리온은 세계에서 중요한 다이아몬드 생산국 중 하나이기도 합니다. 역사상 가장 높은 다이아몬드 생산량은 1970년의 205만 캐럿이었고, 추정 매장량은 2천만 캐럿입니다. 생산된 다이아몬드는 일반적으로 좋은 품질이며, 보석 등급 다이아몬드는 60% 이상을 차지하며, 주로 투명도가 높고 흰색이며 최고 품질의 보석 다이아몬드이며, 큰 다이아몬드가 자주 생산됩니다. 많은 다이아몬드는 밝은 결정면을 가진 팔면체 형태이며, 때때로 100캐럿 이상의 다이아몬드 결정이 발견됩니다. 1945년에는 770캐럿짜리 "워이리버" 다이아몬드가 발견되었고, 1972년에는 968.90캐럿짜리 "시에라리온의 별" 다이아몬드가 발견되었습니다.


③ 탄자니아. 탄자니아의 다이아몬드 광산은 주로 빅토리아 호수 남쪽 기슭의 므완자 지역에 위치해 있습니다. 1934년, 아일랜드계 퀘벡 지질 조사국의 존 윌리엄슨 박사가 므완자 지역에 도착했습니다. 그는 연구를 통해 탄자니아에 주요 다이아몬드 매장지가 있다고 믿었고, 끊임없는 노력 끝에 마침내 므와두이 지역에서 주요 킴벌라이트 파이프를 발견했습니다. 이 파이프는 타원형이며 장축과 단축이 각각 1,525m와 1,068m이고 면적은 146만 제곱미터로 현재 세계에서 발견된 킴벌라이트 파이프 중 가장 큽니다. 이 파이프는 100톤의 광석당 약 10~20캐럿의 다이아몬드를 함유하고 있어 다이아몬드 등급이 비교적 낮지만, 생산된 다이아몬드는 품질이 좋으며, 보석 등급 다이아몬드는 51%이고 확인된 매장량은 5천만 캐럿을 넘습니다. 1950년대와 1960년대에는 연간 100만 캐럿 이상의 다이아몬드를 생산했습니다. 채굴 심도가 깊어짐에 따라 다이아몬드 생산량은 매년 감소하여 현재 연간 생산량은 약 10만 캐럿입니다. 50년 넘게 채굴되어 온 이 광산의 추정 매장량은 1천만 캐럿을 넘지 않습니다. 므와두이 광산에서 생산되는 다이아몬드는 일반적으로 무색 투명하며, 작은 녹색과 분홍색 다이아몬드도 일부 생산됩니다.


④ 인도. 인도는 역사적으로 보석급 다이아몬드를 가장 먼저 생산한 국가였으며, 한때 세계 다이아몬드의 주요 공급원이었습니다. 이후 브라질과 아프리카 대륙에서 다이아몬드 매장지가 잇따라 발견되면서 인도의 다이아몬드 생산국 지위는 크게 약화되었습니다. 코히누르, 다리아이누르, 호프 다이아몬드와 같은 역사적으로 유명한 다이아몬드는 모두 인도에서 생산되었습니다. 이 다이아몬드들은 모두 하이데라바드 인근 고다바리 강과 크리슈나 강에서 주로 채굴된 충적층에서 채굴되었습니다. 이러한 채굴 지역은 현재 고갈되었습니다. 1925년 인도 판나 지역에서 1차 및 충적 다이아몬드 자원이 발견되었습니다. 최근 연간 다이아몬드 생산량은 약 3만~5만 캐럿이지만, 다이아몬드 품질은 매우 우수하며, 무색 투명도와 높은 투명도를 특징으로 하는 보석 등급 다이아몬드는 85% 이상입니다. 인도는 또한 희귀한 녹색 보석급 다이아몬드를 생산합니다. 현재 추정 매장량은 1,000만 캐럿이다.


⑤ 브라질. 브라질산 다이아몬드는 한때 역사에서 중요한 위치를 차지했습니다. 브라질에서 다이아몬드가 발견된 것은 금 채굴과 밀접한 관련이 있었습니다. 초기 금광업자들은 종종 금광 바닥에서 반짝이는 조약돌을 발견했습니다. 그들은 큰 조약돌은 버리고 작은 조약돌은 버렸습니다. 그 반짝이는 조약돌은 사실 다이아몬드였지만, 당시 사람들은 아직 그것을 알아보지 못했습니다.

브라질 다이아몬드는 1725년에 처음 발견되었다고 일반적으로 알려져 있지만, 누가 처음 발견했는지는 논란의 여지가 있습니다. 어떤 이들은 사제라고 주장하고, 어떤 이들은 미나스제라이스 원주민이라고 주장합니다. 하지만 한 가지 확실한 것은 이들이 인도에서 다이아몬드를 본 적이 있다는 것입니다. 다이아몬드는 브라질 전역에 널리 분포되어 있으며, 미나스제라이스, 고이아스, 아마조나스, 마라냥, 파라나, 피아우이, 상파울루 등지에 분포합니다.

브라질에서 생산되는 다이아몬드는 일반적으로 크기는 작지만 품질이 좋습니다. 때때로 "프레지던트 바르가스" 다이아몬드, "고야스" 다이아몬드, "다르시 바르가스" 다이아몬드처럼 큰 다이아몬드가 발견되기도 하는데, 모두 충적층에서 채굴됩니다. 브라질은 한때 세계 주요 다이아몬드 생산국 중 하나였습니다.


(10) 중국의 다이아몬드 자원

중국은 다이아몬드 탐사와 이용에 대한 오랜 역사를 가지고 있으며, 이는 일부 고서에 기록되어 있습니다. 예를 들어, 진기주(金奇居)는 "함녕 3년(277년)에 둔황에서 다이아몬드를 보냈는데, 금으로 백 번 씻어도 녹지 않고 옥처럼 조각할 수 있는데, 이는 천주에서 유래했다"고 기록하고 있습니다. 산해경 서산경에서는 "이제 국경 밖으로 다이아몬드가 나왔는데, 돌이 금과 비슷하고 광택이 있어 옥처럼 조각할 수 있다"고 말합니다. 난징 샹산의 동진 무덤에서 발굴된 유물 중에는 서기 4세기로 거슬러 올라가는 다이아몬드가 박힌 금반지가 발견되었습니다. 다이아몬드의 지름은 약 1mm이고 반지의 지름은 2.2cm입니다. 이것은 현재까지 중국에서 발견된 가장 오래된 다이아몬드 유물입니다. 중국이 실제로 대규모 다이아몬드 탐사와 개발을 시작한 것은 1950년대가 되어서였습니다. 1950년대 후반, 후난성 위안강 유역에서 산업적 가치가 있는 충적 다이아몬드 광상이 처음 발견되었고, 1960년대 중반에는 산둥성 멍인에서 킴벌라이트 유형의 1차 다이아몬드 광상이 발견되었으며, 1970년대부터 1980년대 초에는 랴오닝성 와팡뎬에서 대규모의 고품질 1차 다이아몬드 광상이 발견되었는데, 이는 현재 중국 최대 규모입니다. 중국의 확인된 1차 다이아몬드 매장량은 현재 세계 10위권에 있으며, 주로 산둥성, 랴오닝성, 후난성에 분포되어 있습니다. 또한, 구이저우성과 장쑤성의 생산량은 적습니다. 확인된 매장량은 현재 2,500만 캐럿을 초과하며, 현재 연간 생산량은 1만 5천~2만 캐럿입니다.


① 후난성의 다이아몬드 자원. 후난성의 창더와 타오위안은 중국에서 유명한 다이아몬드 충적 매장지입니다. 다이아몬드는 주로 위안강 유역의 충적층에 분포합니다. 생산되는 다이아몬드는 완전한 결정 형태를 띠며, 주로 팔면체와 마름모꼴 십이면체입니다. 대다수는 밝은 색상을 띠고 투명도가 좋으며(주로 밝은 노란색과 무색 투명), 투명도가 높습니다. 다이아몬드 품질은 우수하지만 등급은 낮습니다. 보석 등급 다이아몬드는 전체 생산량의 60%~80%를 차지합니다.


② 산둥성의 다이아몬드 자원. 산둥성의 이멍산 지역은 중국의 중요한 다이아몬드 생산지이며, 또한 이 나라에서 킴벌라이트 유형의 1차 다이아몬드 광상이 발견된 최초의 지역이기도 합니다. 1차 광체는 3개의 킴벌라이트 벨트(창마, 시위, 폴리)로 발생하며, 주로 멍인현에 분포합니다. 산업적 채굴 가치가 있는 1차 다이아몬드 광체는 멍인현의 창마 및 시위대에 집중되어 있습니다. 대규모 산업적 채굴 가치가 있는 킴벌라이트 광체는 주로 창마대의 홍치 1호 다이크와 승리 1호 파이프, 시위대의 홍치 6호, 22호, 28호 파이프, 그리고 폴리대의 파이프입니다. 이 중 승리 1호 파이프는 지하 채굴로 전환되었으며 현재 대규모로 채굴되는 유일한 다이아몬드 광산입니다.

Shengli No. 1 파이프에서 생산된 다이아몬드는 크기가 매우 다양합니다. 1983년 11월 14일, 광부들은 거친 파쇄 전에 광산에서 119.06캐럿의 대형 다이아몬드(Mengshan No. 1)를 손으로 추출했습니다. 모암에 남아 있는 두 개의 작은 잔류 파편을 합치면 총 중량은 120.65캐럿이었습니다. 2003년에는 27.09캐럿, 52.79캐럿, 23.40캐럿, 33.30캐럿, 28.00캐럿의 대형 다이아몬드가 이후 선별되었습니다. 2006년 5월 27일, 101.4695캐럿의 길쭉한 팔면체 Ia형 대형 다이아몬드가 Mengshan No. 5(그림 2-16)라는 컨베이어 벨트에서 채취되었습니다. 이는 또한 중국에서 선광 공정을 통해 얻은 최초의 100캐럿 이상의 다이아몬드였습니다. 성리 1호관에서 발견된 다이아몬드는 주로 단결정과 다결정이며, 쌍정은 거의 없습니다. 결정 형태는 마름모꼴 십이면체와 곡면 마름모꼴 십이면체가 주를 이루며, 그 다음으로 팔면체와 곡면 마름모꼴 십이면체 집합체가 뒤따릅니다.

산둥 다이아몬드는 대부분 옅은 노란색과 무색이며, 그 다음으로 밝은 갈색과 밝은 회색이 뒤따릅니다. 옅은 파란색, 녹색, 붉은색 색조가 가끔씩 보입니다. 보석 품질의 다이아몬드는 전체의 약 10%~15%를 차지합니다. 또한, 탄청 지역의 이수이 강 유역에는 소규모 충적 다이아몬드 매장지가 분포되어 있습니다. 산둥은 또한 중국에서 대형 다이아몬드의 주요 공급원입니다. 현재까지 중국에서 발견된 100캐럿이 넘는 다이아몬드 5개는 모두 산둥에서 생산되었습니다. 예를 들어 진지 다이아몬드(무게 281.57캐럿), 창린 다이아몬드(무게 158.786캐럿, 그림 2-17), 진부 1호(무게 124.27캐럿), 맹산 1호 다이아몬드(무게 119.06캐럿), 맹산 5호가 있습니다.

그림 2–16 멍산 No. 5 다이아몬드

그림 2–16 멍산 No. 5 다이아몬드

그림 2–17 창린 다이아몬드

그림 2–17 창린 다이아몬드

(3) 랴오닝의 다이아몬드 자원. 랴오닝에는 충적 다이아몬드 광상과 1차 다이아몬드 광상이 모두 있지만 와팡뎬의 1차 광상이 우세합니다. 이들은 주로 대련(구 푸시엔)의 와팡뎬 지역, 다시촨, 라오티앙거우, 두다오구 주변에서 생산됩니다. 이 광상은 1972년에 처음 발견되었으며, 중국에서 가장 중요한 다이아몬드 광물 자원 지역 중 하나입니다. 생산된 다이아몬드는 고품질, 온전한 결정 형태, 밝은 광택으로 유명합니다. 다이아몬드의 모암은 킴벌라이트이며, 현재까지 24개의 킴벌라이트 파이프와 거의 100개의 킴벌라이트 다이크가 공간적으로 클러스터링되어 발견되었습니다. 확인된 1차 다이아몬드 광상에는 와팡뎬 파이프 42호, 라오티앙거우 파이프 30호, 두다오구 파이프 51호, 68호, 74호, 50호 등이 있습니다. 파이프 모양의 킴벌라이트 몸체는 비교적 복잡한 형태를 띠고 있으며, 표면 노출은 타원형, 콩 모양, 혀 모양, 조롱박 모양, 불규칙한 형태를 띤다.

광체 생산 및 분포 패턴을 기준으로, 와팡뎬 다이아몬드 광산 지역은 북쪽에서 남쪽으로 세 개의 킴벌라이트 광화대, 즉 광화대 I, 광화대 II, 광화대 III로 나눌 수 있습니다.

광화대 I은 광산 지역 북부에 위치하며, 동서로 20km, 남북으로 4km 뻗어 있습니다. 이 벨트의 킴벌라이트 개발은 잘 확립되어 있으며 상당히 연속적입니다. 총 14개의 킴벌라이트 파이프가 분포되어 있으며, 그중 파이프 42와 30은 대규모 다이아몬드 광상 규모에 이릅니다. 파이프 42에 있는 다이아몬드를 함유한 킴벌라이트 파이프는 가장 크며, 표면적은 41,000m²이고 확인된 다이아몬드 매장량은 400만 캐럿을 넘으며, 평균 품위는 1.5ct/m³입니다. 다이아몬드 품질은 매우 우수합니다. 무색 계열 다이아몬드는 50%, 거의 무색 및 옅은 노란색 계열 다이아몬드는 35%이며, 나머지는 매우 밝은 노란색 계열 다이아몬드입니다. 대부분의 다이아몬드는 깨끗하고 흠이 없으며, 28%만이 내포물과 불순물입니다. 대부분의 결정 형태는 온전하며, 팔면체형과 마름모꼴 십이면체형 다이아몬드가 각각 35%와 38%를 차지합니다. 발견된 가장 큰 다이아몬드는 각각 65.80캐럿, 38.26캐럿, 37.92캐럿으로, 랑구 1호, 2호, 3호로 명명되었습니다. 통계에 따르면 와팡뎬 파이프 50호에서 발견된 보석급 다이아몬드는 전체 다이아몬드 중 60%를 차지합니다(그림 2-18).

그림 2–18 랴오닝 다이아몬드
그림 2–18 랴오닝 다이아몬드

광화대 II는 광산 지역 중심부에 위치하며, 동서로 약 15km, 남북으로 약 3km의 폭을 가지고 있으며, 총 8개의 킴벌라이트 파이프가 분포되어 있으며, 그 중 50번 파이프가 규모가 가장 큽니다.

III 광석 형성대는 광산 지역의 남쪽에 위치하며, 동서로 길이가 약 10km, 남북으로 너비가 약 2km이고, 산업적 가치가 비교적 낮은 킴벌라이트 파이프 두 개가 포함되어 있습니다.

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