
サンペドロ・デ・アタカマの南55kmに位置するアタカマ塩原は、チリ最大の塩原である。[1]山々に囲まれており、排水口はない。東はアンデス山脈の主峰に囲まれ、西はドメイコ山脈と呼ばれる二次山脈が広がる。この地形は、リカンカブール、アカマラチ、アグアス・カリエンテス、ラスカルなどの堂々とした火山が占めており、ラスカルはチリで最も活発な火山の1つである。これらの火山はアタカマ塩原の東側に沿って位置し、南北に伸びる線を形成して、より小さな内陸盆地と塩原を隔てている。[2]
近年、アタカマ塩原は塩原の塩水にリチウムが含まれていることから、リチウム抽出の重要な拠点となっている。 [3]
リカン・アンタイ族はアタカマ塩原とその周辺地域の先住民である。[4]
地理的概要

塩原は3,000 km 2 (1,200 平方マイル)の広さを誇り、[5] [6]、長さ約100 km (62 マイル) [1]、幅約80 km (50 マイル)で、ボリビアのウユニ塩湖(10,582 km 2 (4,086 平方マイル)) [7]、アルゼンチンのサリナス・グランデス(6,000 km 2 (2,300 平方マイル)) [8]に次いで世界で3番目に大きい塩原です。平均標高は海抜約2,300 mです。[1]塩原の中心部の地形は、蒸発と一時的な表層水の影響で非常に粗くなっています[9]。これは、定期的に浅い水で覆われるウユニ塩湖などの他のほとんどの塩原とは異なります。
塩原の一部はロス・フラメンコス国立保護区の一部となっている。ラグナ・セハールはチリのサンペドロから18km離れたアタカマ塩湖にある陥没穴湖である。塩分濃度は5~28%(50~280ppm)で、濃度が高いと死海のように浮いているように見える。[10]
地質学
アタカマ塩原は、他の塩原を包む大きな窪地の一部である。[11]この窪地は、レイナルド・ボーゲルによって「ラ・グラン・フォサ」と呼ばれ、南北の構造によって区切られている。[11]現在、この大きな窪地は沈降する 堆積盆地を形成している。アンデスの近隣地域と比較すると、この窪地は大きな地形異常であり、その高密度のためアンデスの他の部分よりも低い位置にとどまっている岩石圏 ブロックによって引き起こされたと考えられている。高密度は、アタカマ塩原がアルゼンチン領内のさらに東に位置するサルタ地溝盆地の西向きの地溝帯であった時代に由来する。[12]
アタカマ塩湖の南には、カンブリア紀とオルドビス紀の古代の深成岩が露出している。これらの岩石はファマティニアン造山運動に関連している。[13]
盆地には、後期白亜紀から後期始新世にかけてのプリラクティス・グループの火山岩と堆積岩が堆積しました。 [14]この時期の火山活動は現在のように盆地の東ではなく西で主に起こったため、当時は背弧盆地でした。[15]プリラクティス・グループが堆積した後、地殻変動により北の地層が東に傾き、南では逆断層により古い後期古生代の岩石が新しいプリラクティス・グループの上に押し上げられました。[15]
水文学
アタカマ塩湖流域は北側でロア川流域の支流であるサラド川流域[16]と接している。東側では、ポルテズエロ・デル・カホンまで水分水嶺はボリビアとの国境とほぼ一致している。水分水嶺の範囲には、セロス・デ・トコルプリ、サイレカブール、クリキンカ、リカンカブール、フリケス火山が含まれる。[16]南に向かうと、水分水嶺は完全にチリ領内にある火山列に沿って走っている。西側では、ドメイコ山脈がアタカマ塩湖流域と火山灰地域を隔てている。
主な支流はサンペドロ川とビラマ川で、塩原の北に源を発しています。[16]
リチウムを豊富に含む塩水
アタカマ塩湖の塩水に含まれるリチウム濃度は、地理的な位置と深さによって異なる。[17]塩湖の北端と東端から離れた塩水、つまり「核」(スペイン語:núcleo del salar )は、リチウム・トライアングルのどの塩湖よりもリチウム濃度が高い。[17] [18]アタカマ塩湖の塩水に含まれるリチウム濃度が高い理由は、さまざまな仮説が対立しているため、完全には明らかではない。[17]地熱勾配が高く、水文盆地の標高差があるため、岩石や粘土からのリチウムの浸出が促進されると考えられている。 [17]アタカマ塩湖の東にある火山は、流入する河川を塩で汚染する役割を果たしている可能性がある。[11]アタカマ塩湖に流入するリチウムを豊富に含む水の一部は、以前は標高の高い塩湖に集中していたと考えられている。[17]塩原の塩水におけるリチウムのさらなる濃縮と保存にとって重要な要因は、この地域の極端な乾燥と高い太陽放射に関連する、この地域の高い蒸発散量である。 [17]
同位体組成の点では、アタカマ塩湖の塩水はリチウム6に比べてリチウム7が豊富であり、これはより軽い同位体を分別するリチウム鉱物の沈殿の結果であると考えられています。[17]
リチウム生産
リチウム・トライアングルに位置するアタカマ塩湖は、世界最大かつ最も純粋なリチウムの活性供給源であり[19]、2008年の時点で世界のリチウム埋蔵量の27%を占め[20]、2017年の時点で世界の炭酸リチウム供給量の約36%を供給し[21] 、中国が23%でそれに続いている。[19] [20]塩水 中のリチウム濃度が高いこと(2,700 ppm)、蒸発率が高いこと(年間3,500 mm)、年間降水量が極めて少ないこと(年間平均30 mm未満)により、アタカマの完成した炭酸リチウムは、世界のリチウム埋蔵量の半分があると推定される隣接するウユニ塩湖よりも生産が容易で安価である。リチウム産業ではアタカマ塩湖の蒸発率が最も高く、次いでアルゼンチンのプナ・デ・アタカマ(年間2,600mm)、ウユニ塩湖(年間1,300~1,700mm)となっている。[22]
リチウムを豊富に含む塩水の採取は、地元コミュニティの水利用に関する紛争を引き起こし、アンデスフラミンゴを含む地元の生態系にダメージを与えていると言われている。[3]リカンアンタイの地元先住民は、リチウム採取に反対し、リチウム企業と利益の共有を交渉してきた歴史がある。[4]交渉は、チリが2008年に署名した先住民および部族民条約の枠組みの下で行われている。[4]「先住民組織とリチウム企業の間の合意は、コミュニティ開発に多大な経済資源をもたらしたが、その地域における鉱業業界の社会的統制能力も拡大した」と主張されている。[4]
アタカマ塩湖では、ホウ素は塩水からホウ酸(Bとして最大0.85 g/L)として抽出される。現代の塩水からホウ素とリチウムが自然に除去されると、おそらくウレキサイトと硫酸リチウムとして存在し、後者は複塩および/または三重塩として存在する。[23]
アタカマ塩湖で操業しているSociedad Química y Minera (SQM)とAlbemarleは、世界最大のリチウム生産者です。[24]アタカマ塩湖でのリチウム抽出プロセスは、塩水を地中から汲み上げ、蒸発池で休ませることから始まり、残った塩水にゆっくりとリチウムが濃縮されます。蒸発池の段階は通常12〜18か月かかり、これはリチウム濃度が6%に達するのにかかる時間です。[24]最終処理は、海岸沿いのアントファガスタ市近くのプランタ・サラール・デル・カルメンとプランタ・ラ・ネグラで行われ、そこでは塩水から純粋な炭酸リチウム、水酸化リチウム、塩化リチウムが生産されます。[24]
ギャラリー
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写真は海抜4660メートルから撮影された
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ラグナ・セハル
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アタカマ塩湖の夕日
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ランドサット7号衛星による擬似カラー画像
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アタカマ塩原、標高2300メートル
参考文献
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外部リンク
南緯23°30′ 西経68°15′ / 南緯23.500° 西経68.250° / -23.500; -68.250
