top of page

Resultado da Pesquisa

27 resultados encontrados com uma busca vazia

  • Contato | Brasil Mineração

    Contate-nos Estamos na vanguarda de uma era transformadora no setor de mineração e convidamos você a se juntar a nós. Se você busca oportunidades inovadoras, parcerias estratégicas e avançadas, chegou ao lugar certo. Nome Sobrenome Email Code Phone Mensagem Enviar Obrigado por Enviar! Email: info@brmining.net Whatsapp: +55 71 99955-1164 +55 71 99919-9505 Nossos escritórios estão situados em três locais diferentes pelo continente. Veja os detalhes abaixo.

  • Fluorspar | Brasil Mineração

    High-purity Fluorspar (CaF₂ 91-95%) for steelmaking, aluminum, and chemical industries. Consistent quality, reliable supply, and precise mesh for industrial needs. Fluorita Qualidade Consistente. Eficiência Industrial. Ampliamente utilizada em diversos setores, a Fluorita é um mineral vital que oferece alto teor de fluoreto e desempenho consistente. Nosso fornecimento se destaca pela pureza excepcional e uniformidade de malha, garantindo resultados de qualidade para operações industriais exigentes. Seja para produção de alumínio, metalurgia ou processamento químico, nossa Fluorita oferece especificações confiáveis e estoque disponível para manter seus processos em operação contínua. Fluorita de Alta Pureza para Precisão e Desempenho Industrial Nossa fluorita premium apresenta teor de CaF₂ entre 91,0% e 95,0%, com 99,5% passando na malha 60, tornando-a ideal para aplicações especializadas em siderurgia, fundições, soldagem, fundição de alumínio e fabricação química. Esta fluorita de alta qualidade aumenta a eficiência do fundente, reduz a viscosidade da escória e melhora a estabilidade térmica nos processos. Garantimos uma capacidade mensal confiável de fornecimento de até 200 toneladas, pronta para atender aos volumes e padrões de qualidade tanto para demandas industriais regulares quanto personalizadas. Cada embarque é processado para manter consistência na composição, finura da malha e prazos de entrega. O papel da fluorita como insumo crítico na produção de ácido fluorídrico, síntese de fluoropolímeros e fabricação de cerâmicas de alta qualidade reforça seu valor estratégico. Por isso, nossa cadeia de fornecimento e processamento é projetada para superar os padrões internacionais de qualidade, pureza e distribuição granulométrica. Solicite Agora Clique abaixo e nos pergunte sobre este produto. Fale Conosco

  • Sobre Nós | Brasil Mineração

    Sobre Nós Com um portfólio diversificado de ativos minerais em fase de pesquisa, incluindo ouro, conglomerado, mármore, granito, quartzito, quartzo, manganês, elementos de terras raras, ferro, magnesita, areia de sílica de alta pureza e cobre. Além disso, atuamos ativamente no setor de comercialização de commodities minerais, com foco principal na exportação de quartzo de alta pureza, areia de sílica, manganês, mármore e granito. 2011 ESTABELECIMENTO DA BRASIL MINERAÇÃO Nossa jornada começou com a mineração de ouro, especificamente na "Serra da Jacobina". O primeiro projeto BRM focou na lixiviação e, desde o seu início, sempre priorizamos as preocupações ambientais. Portanto, o projeto envolveu a colaboração de vários especialistas e garantiu todas as licenças necessárias para o reprocessamento de uma barragem de rejeitos contendo aproximadamente 20.000 toneladas. Começamos com o pé direito e o processo foi um sucesso completo. 2013 NOVOS EMPREENDIMENTOS NA MINERAÇÃO Após um início promissor, a equipe da BRM descobriu novas substâncias para exploração comercial, com foco em manganês. A empresa começou a apoiar pequenos produtores locais que não tinham recursos financeiros para iniciar operações em larga escala. Equipamentos, capital de giro e conhecimento técnico foram fornecidos para capacitar esses pequenos produtores na Bahia, permitindo-nos atender juntos, nossos clientes em todo o Brasil. Conheça a Equipe Dedicação. Especialização. Paixão. Nossa talentosa e dedicada equipe está focada em abordar os distintos desafios enfrentados por cada cliente. Nosso objetivo é superar as expectativas oferecendo soluções personalizadas para extração e fornecimento de minerais. Permita-nos ajudá-lo a atingir seus objetivos hoje mesmo! CEO Pablo Sena pablo@brmining.net +55 71 99919-9505 +1 954 652 6800 CFO Dennis Sena dennis@brmining.net +55 71 99955-1164 +1 954 800-8557 Coordenador de Logística Felipe Brandão comercial@brmpro.com.br +55 71 99713-1832 Chefe de Contabilidade Lilene Conceição adm@brmining.net +55 71 99134-7466 Engenheiro de Minas Sênior Jorge Texeira geo@brmining.net Geólogo Sênior Emanoel Apolinário geo@brmining.net Gerente de Escritório Giovani Panceri gerencial@brmining.net +55 48 99100-3136 Geólogo Sênior Davi Madureira geo@brmining.net +55 75 98130-1609

  • Silica Sand | Brasil Mineração

    Discover BRM’s High Purity Silica Sand with 99.74% SiO₂, ideal for glass, solar panels, foundries, and high-tech applications. Sourced in Bahia, Brazil, our silica sand offers consistent quality, low impurities, and reliable export logistics to meet your industrial needs globally. Areia de Sílica de Alta Pureza SiO₂ “in natura” premium do Brasil. Com um total de 9 requerimentos minerais, uma reserva medida de 90.000.000 de toneladas e uma reserva indicada ainda maior, a BRM tem capacidade para suprir toda a Areia de Sílica de Alta Pureza que a sua indústria necessita. Localizado no estado da Bahia, a menos de 200 km do porto de Ilhéus, este depósito de sílica in natura, certificado conforme NI 43-101, pode atender a todas as suas demandas. Areia de Real Alta Pureza Com pureza média consistente de SiO₂ em 99,74%, a Areia de Sílica de Alta Pureza da BRM está entre os recursos naturais de sílica mais refinados disponíveis no mercado global. Esse nível excepcional de pureza a torna ideal para uma ampla gama de aplicações industriais e de alta tecnologia que exigem especificações químicas rigorosas e desempenho uniforme. O produto é cuidadosamente extraído e peneirado para atender a padrões de qualidade exigentes. Análises laboratoriais confirmam seus baixos níveis de contaminação, com médias de elementos traço medidos em: Alumínio (Al): 23,44 ppm Cálcio (Ca): 105,97 ppm Ferro (Fe): 44,25 ppm Magnésio (Mg): 32,44 ppm Titânio (Ti): 147,12 ppm Esses níveis ultrabaixos de impurezas são essenciais para indústrias como: • Fabricação de vidros de alta performance (ex.: vidros planos, painéis solares, fibras ópticas) • Fundição e moldagem de precisão • Cerâmicas e refratários técnicos • Processamento químico à base de silício • Sistemas de filtração • Construção civil e materiais de engenharia Além da sua superioridade química, o perfil granulométrico da areia de sílica oferece flexibilidade operacional e vantagens de desempenho. Distribuição granulométrica média: • 55,05% abaixo de 0,106 mm • 27,74% entre 0,106 mm e 0,300 mm • 7,29% entre 0,300 mm e 0,600 mm • 6,55% acima de 0,600 mm • 3,37% partículas ultrafinas (<0,106 mm) Essa gradação natural garante melhor compactação, comportamento de fusão ideal e taxas de filtração consistentes, dependendo da aplicação. Localizado na Bahia, Brasil, a menos de 200 km do Porto de Ilhéus, este depósito de nível mundial é certificado conforme NI 43-101. A BRM oferece logística robusta de exportação, disponibilidade confiável de volumes e suporte técnico. Seja para projetos industriais de larga escala ou aplicações específicas, a BRM entrega qualidade incomparável, transparência e expertise internacional. Solicite Agora Clique abaixo e fale conosco sobre este produto. Fale Conosco

  • Quartzito - Sento Sé/BA | Brasil Mineração

    Quartzito Sento Sé - BA A área do processo de mineração nº 870.959/2021 ocupa 65,40ha e está localizada no município de Sento Sé, Bahia, Brasil. DESTAQUES FRAMEWORK LOGÍSTICO O projeto conta com bom suporte logístico, incluindo estradas de acesso adequadas para veículos pesados. A cidade próxima de Umburanas oferece infraestrutura de suporte operacional. Há também energia trifásica localizada a 470 metros do alvo principal e água superficial disponível perto dos depósitos de quartzito. CONTEXTO GEOLÓGICO Os afloramentos de quartzito são bem cristalizados e apresentam estruturas frágeis superficiais mínimas, como fraturas e falhas. Há também evidências de deformação dúctil na rocha, causadas por dobramentos e cisalhamento, o que pode agregar valor aos blocos extraídos. A presença de marcas e estruturas sedimentares primárias, como diferentes tipos de estratificações, indica ainda mais a qualidade do depósito. VIABILIDADE ECONÔMICA Com base nos dados existentes, há evidências preliminares da viabilidade técnico-econômica da produção de blocos de quartzito. O relatório conclui que o projeto pode produzir um produto final que atende às demandas do mercado e possui alto valor agregado. A investigação preliminar sugere que a área é um alvo importante para investigações futuras. ALTO POTENCIAL MINERAL A área do projeto contém um grande volume de quartzito, que é suficiente para a produção em larga escala. O quartzito também possui uma alta qualidade superficial, com poucas zonas fraturadas na superfície. Isso significa que a rocha é adequada para o desenvolvimento de pedreiras e provavelmente produzirá um alto volume de material utilizável. Sintonize em nosso podcast exclusivo apresentando o depósito de quartzito em Sento Sé, Bahia. Deep Dive BRM Podcast 00:00 / 08:51 LOCALIZAÇÃO E LOGÍSTICA A área do processo de mineração nº 870.959/2021 cobre 65,4 hectares e está localizada no município de Sento Sé/BA, próximo à fronteira com Umburanas/BA. A Figura 1 abaixo ilustra a localização geográfica do título. Fig 1 e 2. Localização Geográfica do Processo ANM Visitado ROTAS DE ACESSO O acesso entre a cidade mais próxima (Umburanas/BA) e a área visitada é feito por 52 km de estrada de terra, com condições estruturais adequadas para o tráfego de veículos pesados. a), b) e c) ilustram alguns pontos de acesso ao processo ANM visitado, uma estrada de terra começando em Umburanas, BA. O destaque em c) é um caminhão transportando dois blocos de quartzito extraídos de pedreiras vizinhas ao processo. O depósito de quartzito cinza em foco está localizado aproximadamente 550 km de Salvador/BA, enquanto a distância para Cachoeiro de Itapemirim/ES é de cerca de 1.600 km. INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E LOCAL Cidade mais próxima (Umburanas): Umburanas possui boa infraestrutura para apoiar um projeto de mineração, pois oferece várias opções de hotéis/pousadas, oficinas, aluguel de equipamentos pesados, bancos, postos de gasolina, entre outros. A alta atividade de empresas focadas na manutenção e instalação de parques eólicos na região contribui para esses aspectos. Distrito mais próximo (Campo Largo): O distrito de "Campo Largo", que pertence a Sento Sé, é a localidade habitada mais próxima do depósito em foco, localizado a 2,6 km do limite do processo ANM. A presença de um riacho perene nas proximidades permite fácil acesso à água, já que a coleta seria realizada fora de qualquer possível Área de Preservação Permanente (APP) da margem do curso d'água. A energia trifásica também está próxima, aproximadamente 470 metros em linha reta (da rede elétrica até os afloramentos visitados). Fig 3. Ilustração do posicionamento da rede elétrica mais próxima da área, assim como dos sistemas de drenagem que podem fornecer abastecimento de água para as operações de mineração no setor de quartzito noroeste do processo ANM. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL A geologia regional que influencia as características da área visitada está associada às rochas do setor norte do Grupo Chapada Diamantina e da Formação Morro do Chapéu, apresentando topografia montanhosa e terrenos com altitudes acima de 1.000 metros. As rochas predominantes em ambos os grupos incluem metaconglomerados, vários tipos de metarenitos, quartzitos, metarritmitos e outras rochas de granulação fina com baixo grau de metamorfismo, xistos e outros litotipos associados a esse tipo de ambiente de sedimentação de margem continental polideformada. De acordo com mapas geológicos bibliográficos, a Formação Morro do Chapéu é a mais proeminente no contexto dessas áreas. A associação de litofácies da Formação Morro do Chapéu, com base em descrições de artigos e estudos acadêmicos realizados em Sento Sé e Umburanas, alinha-se estreitamente com as observações de campo. Estas incluem quartz-arenitos, arenitos arcosianos e quartzitos com estratificação plano-paralela e cruzada, bem como marcas de ondulação simétricas e assimétricas. A Figura 5 delineia o contexto geológico regional no qual o processo está situado. Fig 5. Geologia regional destacando a distribuição do Grupo Chapada Diamantina e da Formação Morro do Chapéu, as principais influências regionais na área. GEOLOGIA LOCAL As formações montanhosas altamente predominantes na região, associadas ao setor norte da Formação Morro do Chapéu, criam um ambiente favorável para depósitos econômicos de quartzito de várias cores e estilos. Pedreiras ativas extraindo quartzito estão localizadas muito próximas ao título em foco. Em toda a área do processo, afloramentos de quartzito cinza predominam. Estes são bem cristalizados, com ocorrência mínima de estruturas frágeis superficiais (fraturas e falhas) e evidências de deformação dúctil na rocha (causada por dobramento e cisalhamento). Os afloramentos de quartzito frequentemente exibem marcas e estruturas sedimentares primárias, como vários tipos de estratificações. Essas características estruturais do maciço, combinadas com a qualidade visual das rochas, fornecem um bom potencial para possível extração de blocos com viabilidade econômica. 1 Field activities included data collection from large outcrops and sampling of quartzites with a typically grayish coloration. 2 Field activities included data collection from large outcrops and sampling of quartzites with a typically grayish coloration. 1 Field activities included data collection from large outcrops and sampling of quartzites with a typically grayish coloration. 1/2 HISTÓRICO DE MINERAÇÃO DA ÁREA Entre o potencial mineral regional para diferentes substâncias, os quartzitos se destacam. A uma distância de 450 metros dos limites da área avaliada, existem minas ativas de quartzito, demonstrando o potencial local para depósitos econômicos desse tipo de material, bem como outras pedreiras localizadas um pouco mais distantes, mas dentro do mesmo contexto geológico. A Figura 7 abaixo ilustra a localização da pedreira ativa mencionada. Fig 7. Mapa mostrando a localização da mina de quartzito em operação perto do processo avaliado. RESULTADOS OBTIDOS METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO CONDUZIDA A metodologia aplicada nesta avaliação é dividida em três etapas: (1) avaliação do conjunto de dados processuais da ANM para o título minerário; (2) reconhecimento de campo; e (3) correlação e interpretação de dados. A primeira etapa consistiu em verificar o histórico processual do título 870.959/2021 na ANM, onde foram analisados os eventos registrados durante a vigência do título, bem como sua condição e fase atual, que, neste caso, é regular e está na fase de "Autorização de Pesquisa"; O reconhecimento de campo durou 2 dias, durante os quais vários afloramentos foram visitados para identificar as características litoestruturais do quartzito existente. Durante a visita, também foram verificadas informações estratégicas para a viabilidade de uma operação de mineração, como distâncias e condições das rotas de acesso, presença de água, energia, interesse dos proprietários de terras e volume/qualidade das rochas; Interpretações técnicas e estratégicas dos dados obtidos foram feitas para avaliar a viabilidade de abertura de uma pedreira na área, juntamente com recomendações relevantes. QUALIDADE SUPERFICIAL DO QUARTZITO Como mencionado anteriormente, na unidade geológica em foco, predominam os afloramentos de quartzito, que podem ser ligeiramente ou altamente silicificados, assim como metarenitos, que são tipicamente bem recristalizados. O que diferencia a qualidade isotrópica na matriz rochosa, de acordo com os dados de campo, é a estrutura associada, pois zonas de deformação dúctil foram observadas em muitos "afloramentos de lajes", indicando que há áreas com maior potencial para certos tipos de blocos. A Shows the large proportions of quartzite outcrops in the visited unit. B Shows the large proportions of quartzite outcrops in the visited unit. C Illustrates an example of a ductile deformation zone caused by a drag folding structure, which could add more value to the blocks extracted from these zones. A Shows the large proportions of quartzite outcrops in the visited unit. 1/3 A Examples of the grayish coloration of the quartzites. B Examples of the grayish coloration of the quartzites. C A predominant characteristic of the more crystallized rocks in the unit. A Examples of the grayish coloration of the quartzites. 1/3 Fig 8. Ilustração do estilo de quartzito cinza deformado que se espera como produto da produção na área avaliada. De acordo com os dados obtidos em campo, todo o polígono do processo ANM 870.959/2021 é considerado um alvo importante para investigações futuras. CONSIDERAÇÕES GERAIS Os capítulos anteriores deixam claro que há um potencial mineral preliminar positivo para o Processo ANM 870.959/2021. Assim, o cenário descrito abaixo inclui atividades de pesquisa destinadas a avançar o trabalho de exploração para mineração. ROCHA ORNAMENTAL Como explicado anteriormente no relatório, a área norte (870.959/2021) apresenta excelentes características preliminares em termos de volume, qualidade superficial da rocha e isotropia estrutural, bem como uma topografia que, apesar de montanhosa, oferece boas condições para o desenvolvimento de operações de mineração (sem encostas íngremes). CONCLUSÕES PRELIMINARES SOBRE O STATUS LEGAL DO TÍTULO MINERÁRIO, estabelece-se que: Está na fase de autorização de pesquisa; Está em conformidade com as regulamentações da ANM (Gerência de BA); Não possui licença ambiental ativa. SOBRE O POTENCIAL GEOLÓGICO DO DEPÓSITO DE QUARTZITO, conclui-se que: Possui grande volume, suficiente para produção em larga escala; Produz um produto final que atende às demandas do mercado e possui alto valor agregado; Contém poucas zonas fraturadas na superfície que requerem investigações específicas, com alvos predominantes consistindo em massas rochosas não fraturadas favoráveis ao desenvolvimento de pedreiras. SOBRE OS ASPECTOS ESTRATÉGICOS DO PROJETO, nota-se que: O principal proprietário de terras demonstra interesse em avançar com as atividades de pesquisa e em uma potencial empresa de mineração; As estradas de acesso estão em condições suficientes para o tráfego de veículos pesados, conforme mostrado na Fotografia 1; Há uma curta distância (50 km) até a cidade de Umburanas-BA, onde há boa infraestrutura de suporte operacional para uma pedreira; A energia trifásica está localizada a 470 metros do alvo principal; A água superficial está disponível perto dos depósitos de quartzito. SOBRE A VIABILIDADE ECONÔMICA ATUAL DO PROJETO: Com base nos dados existentes, é preliminarmente possível concluir a viabilidade técnico-econômica da produção de blocos de quartzito. GALERIA Localização e Logística Contexto Geológico Regional Resultados Obtidos Considerações Gerais Galeria

  • Foundry Quartz | Brasil Mineração

    Discover BRM’s Foundry Quartz: high-quality quartz with low impurities and excellent thermal resistance, ideal for metal casting, core production, and high-performance foundry applications. Quartzo para Fundição Para Fundição Metálica, Moldagem e Desempenho Industrial Descubra a confiabilidade e a versatilidade industrial do Quartzo para Fundição da BRM — um material de quartzo de alta qualidade, desenvolvido para aplicações exigentes em fundição. Com excelente integridade de partículas, baixos níveis de contaminantes (Al, Fe e Ti) e fluidez otimizada, este quartzo garante desempenho consistente em fundição metálica, produção de machos e processos de alta temperatura. Projetado para suportar o calor, confiável pelo acabamento. O Quartzo para Fundição da BRM é desenvolvido especificamente para atender às demandas críticas da indústria de fundição metálica. Proveniente de reservas de quartzo de alta qualidade no Brasil, este material passa por rigorosa seleção e controle de qualidade para garantir máxima resistência térmica, integridade estrutural e pureza — três pilares essenciais para trabalhos de fundição de precisão. Fornecido em blocos de 10 a 20 cm, este quartzo suporta altas temperaturas em moldes, machos e componentes refratários, minimizando trincas, erosão e deformação em condições extremas de fundição. Seus baixos níveis naturais de alumínio (Al), ferro (Fe) e titânio (Ti) contribuem para um comportamento limpo de fusão e fluxo ideal do metal, preservando a integridade química das peças acabadas. Com mais de 20.000 toneladas em estoque disponível e capacidade de produção escalável, a BRM está preparada para atender pedidos industriais especializados e demandas recorrentes em grandes volumes. Seja em fundições de aço, fundição de alumínio de precisão ou refratários de alta performance, nosso Quartzo para Fundição oferece superior fluidez, menor porosidade e controle dimensional consistente. Os clientes podem solicitar granulometrias específicas ou formatos de blendagem, com opções de embalagem em granel, big bags ou processamento customizado. A BRM oferece suporte logístico internacional e alinhamento técnico para atender aos mais altos padrões das operações de fundição modernas — garantindo que cada envio seja mais que um material, seja uma garantia de desempenho. Solicite Agora Clique abaixo e nos pergunte sobre este produto. Fale Conosco

  • Magnesita - Brumado/BA | Brasil Mineração

    Magnesita Brumado - BA A área do processo de mineração nº 870.963/2021 ocupa 171,96 ha e está localizada no município de Brumado, Bahia, Brasil. DESTAQUES LINHAS FERROVIÁRIAS A linha de trem da VLI em Brumado, Bahia, desempenha um papel crucial nas operações logísticas e industriais da região, particularmente apoiando o transporte de minerais como magnesita e outros bens. A VLI, uma grande empresa de logística no Brasil, integra ferrovias, portos e terminais, otimizando o fluxo de matérias-primas e produtos acabados em todo o país. TEORES Estudos preliminares indicam que o teor de MgO na região varia entre 90% e 94%, destacando sua qualidade excepcional. Essa alta concentração ressalta o potencial da região e explica por que os principais produtores a escolheram como um centro de extração de magnesita desde 1943. LOCALIZAÇÃO As três maiores empresas envolvidas na extração de magnesita na Bahia—IBAR Magnesite, RHI Magnesite e IMI FABI—estão estrategicamente posicionadas próximas à região de mineração chave. A IMI FABI se destaca por sua proximidade com os recursos minerais. Esse agrupamento estratégico melhora as operações logísticas e apoia a proeminência do estado na indústria de magnesita. CINTURÃO VERDE BRUMADO O Cinturão Verde Brumado representa a unidade geológica mais proeminente para um potencial metalogenético positivo na região. Abaixo estão os principais litotipos das sequências inferior, média e superior expostas na Serra das Éguas, onde está localizado o processo ANM. Sintonize nosso podcast exclusivo sobre o depósito de magnesita em Brumado, Bahia. Deep Dive BRM Podcast 00:00 / 15:14 LOCALIZAÇÃO E LOGÍSTICA A área do processo de mineração nº 870.963/2021 cobre 171,96 hectares e está localizada no município de Brumado, Bahia. O acesso da cidade mais próxima (Brumado) até a área visitada é de 13 km, por uma estrada bem conservada, composta por 4 km de asfalto e 9 km de estrada de terra bem mantida. É importante notar que todo o trecho de estrada de terra é mantido pelas empresas IMI FABI e RHI Magnesita, que produzem talco e magnesita de minas localizadas na mesma cadeia montanhosa que a área do processo ANM visitada. Brumado está localizado a aproximadamente 540 km da capital do estado, Salvador, Bahia. Fig. 1. Geologia local com malha rolante e litologias identificadas. Fig. 1. Localização Geográfica do Processo ANM Visitado Brumado oferece uma infraestrutura excelente em seu centro urbano, proporcionando um suporte robusto para projetos de mineração de todos os tamanhos. A cidade dispõe de acomodações como hotéis e pousadas, oficinas, restaurantes, bancos, serviços médicos de qualidade e outros aspectos relevantes e positivos que a tornam bem adequada para atividades industriais e de mineração. CONTEXTO GEOLÓGICO E POTENCIAL MINERAL REGIONAL Regionalmente, o processo visitado está situado em um contexto geológico de Granito-Greenstone, especificamente associado ao Cinturão Verde Brumado (GB Brumado), localizado no setor sul do Bloco Gavião, Cráton do São Francisco. O processo ANM 870.963/2021 cobre aproximadamente 172 hectares sobre a Serra das Éguas, o principal cinturão de rochas metavulcânicas-sedimentares entre as três subdivisões do Cinturão Verde Brumado. Isso destaca um potencial preliminar interessante devido à presença de grandes depósitos de talco e magnesita nas proximidades. Rochas graníticas e gnaisse-migmatitos também são encontradas na macrorregião, embora tenham menos relevância para o potencial mineral da área visitada. Fig. 2. A geologia regional destaca a distribuição do Cinturão Verde Brumado e dos gnaisse-migmatitos do embasamento cristalino, que são as principais influências regionais na área. Conforme descrito, o Cinturão Verde Brumado representa a unidade geológica mais significativa para um potencial metalogenético positivo na área. Nesse sentido, os principais litotipos das sequências inferior, média e superior expostas na Serra das Éguas, onde está localizado o processo ANM visitado, são os seguintes: Sequência Inferior: Fluxos komatiíticos ultramáficos, serpentinizados, tremolitizados e talcificados, com bandas estreitas de BIF (formação de ferro bandado), seguidos por fluxos toleitíticos máficos, anfibolitizados, e horizontes de rochas calcossilicatadas e xistos félsicos (bitotita e granada). Sequência Média: Xistos félsicos (metatufos / metapelitos / metavulcânicas), cherts e quartzitos. Sequência Superior: Sucessão de metassedimentos representados por metacarbonatos, quartzitos e BIFs. Essa sequência inclui depósitos de calcário, dolomita e magnesita. OCORRÊNCIAS MINERAIS REGIONAIS A Figura 3, abaixo, ilustra o grande número e a frequência de ocorrências e depósitos de talco e magnesita na região avaliada, que foram catalogados pela CBPM (Companhia Baiana de Pesquisa Mineral) e CPRM/SGB (Serviço Geológico do Brasil). Outras substâncias ocorrem no mesmo contexto geológico; no entanto, não apresentam volume ou qualidade significativos como os minerais mencionados anteriormente. As operações da IMI FABI (extração de talco) e da RHI Magnesita (extração de magnesita) na mesma cadeia montanhosa e contexto geológico confirmam ainda mais a presença de um potencial mineral regional altamente positivo para o processo ANM em questão. Fig. 3. Ocorrências Minerais Regionais Catalogadas pela CBPM e CPRM no Estado da Bahia. Destaque para o grande volume de magnesita e talco concentrado na área de estudo, localizada a oeste de Brumado (Serra das Éguas). Além das substâncias mencionadas acima, a visita de campo revelou evidências de rochas que podem indicar interesse potencial em outras ocorrências na área, como quartzito e quartzo, que serão discutidas no capítulo seguinte. Fig. 4. Operações de mineração de talco e magnesita estão ativas na macrorregião da área visitada. Notavelmente, todas as extrações ocorrem dentro da mesma topografia, conhecida como Serra das Éguas. GEOLOGIA LOCAL A pesquisa de campo visou identificar as unidades geológicas mais representativas em escala regional, mas dentro da área do processo de mineração. Combinado com dados pré-existentes, isso permitiu a interpretação do potencial mineral local. Nesse contexto, 21 pontos foram visitados em campo, subdivididos em categorias "controle" e "afloramento". Nesses pontos, foram realizadas descrições dos materiais encontrados, geologia estrutural, interpretação da topografia/relevo/drenagem, análise de solo e coleta de amostras. Fig. 6. Mapa mostrando as localizações dos pontos de coleta de dados para reconhecimento geológico. ZONA DO EMBASAMENTO CRISTALINO – GNAISSES Afloramentos de rochas desta unidade são frequentes no setor central da área do processo visitado, mas não exibem alto potencial mineral devido às suas características composicionais. Essas rochas são principalmente gnaisses esticados (com variações para gnaisses de augen) alinhados ao longo de uma tendência local NNE/SSO, variando de N205° a N175°. Elas formam contatos estruturais com outros litotipos da unidade metassedimentar do Cinturão Verde Brumado, como quartzitos e rochas calcossilicatadas. Os afloramentos catalogados podem ser descritos essencialmente como: Rochas cristalinas com foliação penetrativa de alto grau, compostas por biotita, quartzo, feldspatos/plagioclásio e minerais ferromagnesianos. Elas comumente apresentam veios de quartzo e veios estreitos de quartzo, particularmente perto de contatos com unidades adjacentes, indicando aumento da deformação associada. Fig. 7. Exemplos de afloramentos da unidade do embasamento cristalino, setor central do processo ANM visitado. ZONA DE METASSEDIMENTOS (GB BRUMADO) Quando interpretados juntamente com informações geológicas regionais, é possível inferir que os dados de campo representam todas as três sequências estratigráficas do Cinturão Verde Brumado (inferior, média e superior), à medida que uma grande variedade de litotipos foi identificada. Esta unidade delineada apresenta o maior potencial mineral na área, justificado por sua natureza metavulcano-sedimentar de Greenstone (evidenciada notavelmente por características metálicas observadas em campo, como a presença de óxidos metálicos de manganês e ferro) e rochas metassedimentares como quartzitos bem recristalizados. Com base nessas observações, os principais litotipos identificados durante o reconhecimento geológico são os seguintes: Rochas calcossilicatadas: Caracterizadas por uma cor esverdeada, granulação muito fina e presença de óxidos em planos de fratura. Rocha foliada e bastante representativa dentro da unidade. Quartzitos e metarenitos: Variando de branco a cinza, com veios de quartzo associados e níveis de chert presentes (provavelmente entre zonas de transição de litotipos). BIFs (formações de ferro): Presentes de forma mais localizada, consistindo principalmente de metarenitos/quartzitos com laminações finas de camadas ricas em hematita. No entanto, macroscopicament, essas rochas não mostram potencial significativo para minério de ferro devido ao seu volume/dimensões e composição modal com alta proporção estéril/minério. Esta unidade é onde estão localizadas as extrações de talco e magnesita na região, demonstrando ainda mais que essas intercalações de litotipos e suas alterações proporcionam maior fertilidade mineral dentro da Serra das Éguas. No setor nordeste do polígono, por exemplo, foram visitados pontos que demonstraram alto potencial para magnesita. CONCLUSÕES FINAIS SOBRE A GEOLOGIA E POTENCIAL MINERAL IDENTIFICADO, pode-se concluir que: A região da área de estudo apresenta bom potencial mineral, dadas as características geológicas do Cinturão Verde Brumado e da Serra das Éguas. A unidade metassedimentar é a mais promissora, contendo ocorrências de metais, quartzitos e magnesita. SOBRE OS PONTOS ESTRATÉGICOS, é importante destacar que: A logística para a operação de extração potencial na área é muito favorável, dada a infraestrutura existente de estradas, água e energia, devido às operações ativas das minas de talco e magnesita nas proximidades. GALERIA Localização e Logística Contexto Geológico Geologia Local Conclusões Finais Galeria

  • Manganês - Campo Formoso/BA | Brasil Mineração

    Manganês Campo Formoso - BA A área do processo de mineração nº 870.997/2021 ocupa 73,36 hectares e está localizada no município de Campo Formoso, Bahia, Brasil. DESTAQUES QUADRO LOGÍSTICO O local é adequado para o fornecimento de água e energia, acesso e transporte de minério, incluindo a possibilidade de transporte ferroviário via FCA – Ferrovia Centro Atlântica. Se o transporte ferroviário não for viável, o transporte rodoviário até o porto mais próximo também é plausível. A presença da ferrovia FCA é particularmente valiosa para o transporte em larga escala de minério de manganês. CONTEXTO GEOLÓGICO As concentrações de manganês na região apresentam alta frequência de outros metais valiosos associados, como ferro e cobre, e o manganês de alta pureza é frequentemente encontrado em zonas de alta tensão. O contexto geológico e as estruturas sugerem um potencial positivo para outros elementos metálicos, como ouro e cromo. LOCALIZAÇÃO A região possui uma excelente infraestrutura existente para apoiar o projeto. Isso inclui estradas bem conservadas, hotéis, oficinas especializadas, locação de equipamentos pesados e outras necessidades, como bancos e serviços médicos. ALTO POTENCIAL MINERAL Há um histórico de mineração e prospecção de várias substâncias, incluindo ouro, quartzo, pedras preciosas, cromo, calcário, manganês e quartzito em locais próximos. A própria Serra de Jacobina tem um potencial metalogenético significativo, indicando que diversas substâncias minerais podem ser encontradas por meio de pesquisas mais detalhadas. Sintonize nosso podcast exclusivo apresentando o depósito de Manganês e Quartzitos em Belmonte, Bahia. Deep Dive BRM Podcast 00:00 / 15:20 LOCALIZAÇÃO E LOGÍSTICA A área do processo de mineração nº 870.997/2021 cobre 76,36 hectares e está localizada no município de Campo Formoso, Bahia, perto da sede municipal. A cidade mais próxima é a própria Campo Formoso, localizada a 7 km de distância, sendo 5,5 km em asfalto bem conservado e 1,5 km em estrada de terra, também em boas condições. Campo Formoso está a aproximadamente 410 km de Salvador, Bahia. Figura 1. Localização Geográfica do Processo ANM Visitado Fig 1. Geologia local com malha rolante e litologias identificadas. Fig 2. Mapa das principais rotas de acesso ao local visitado, destacando o distrito de "Missão do Sahy," onde a rota sul começa (apresentando encostas mais suaves no terreno montanhoso). A região de Campo Formoso oferece uma excelente infraestrutura para apoiar um projeto de mineração. Além da cidade possuir diversas opções de hotéis/pousadas, oficinas especializadas, locação de equipamentos pesados e outros aspectos positivos (como bancos e serviços médicos), a cidade vizinha de Senhor do Bonfim está a apenas 26 km de distância e também oferece opções para atender todas as necessidades de uma operação de mineração de pequena escala. Figura 3. As imagens ilustram as rotas de acesso à área visitada, consistindo em estradas rurais de terra em boas condições e terreno montanhoso. CONTEXTUALIZAÇÃO GEOLÓGICA E POTENCIAL MINERAL REGIONAL O local de mineração visitado está situado no Lineamento Contendas-Jacobina-Mirante, na parte central do Cráton do São Francisco. A formação deste lineamento, caracterizado por um relevo montanhoso que se estende por 500 km na direção NNE-SSW, está associada à sobreposição tectônica do Cinturão Itabuna-Salvador-Curaçá sobre o Bloco Jequié, ambos assentados sobre o Bloco Gavião. Essa origem geotectônica resultou em inúmeros eventos deformacionais que alteraram rochas, criaram estruturas geológicas e possibilitaram diversas ocorrências/depósitos minerais. Esse é o contexto regional da chamada "Serra de Jacobina". Como resultado, todo o terreno geográfico que circunda essa zona montanhosa exibe condições favoráveis para a fertilidade mineral. Fig 4. Geologia regional da área em foco pelo processo da ANM. Observe que a influência geológica predominante na região visitada é a Formação Cruz das Almas, que pertence ao Grupo Jacobina. As principais rochas presentes na região visitada que influenciam sua geologia são da Formação Cruz das Almas (composta por metavulcanitos, arenitos, quartzitos e xistos) e da Formação Missão do Sahy (Metachert, formação manganífera, BIFs e filitos). A extração mineral é comum na região, com algumas cidades possuindo mais de 10 décadas de atividade em mineração e prospecção, como mineração de ouro e quartzo em Jacobina, pedras preciosas em Pindobaçu, cromo e calcário em Campo Formoso, manganês em Senhor do Bonfim e quartzito em Jaguarari. Nesse sentido, os arredores da área visitada são marcados por um alto potencial mineral para diversos tipos de substâncias, conforme exemplificado abaixo, o que é de grande relevância para as observações técnicas que serão descritas neste relatório. Fig 5. Mapa das ocorrências minerais, com destaque em amarelo detalhando a região da área visitada. OCORRÊNCIAS REGIONAIS DE MANGANÊS No contexto da Serra de Jacobina, que inclui os arredores de Campo Formoso e Senhor do Bonfim, a metalogênese do manganês é similar: essa substância foi concentrada por processos hidrotermais ao longo de estruturas de cisalhamento, uma origem que indica uma característica para a qualidade do minério em geral: alta frequência de outros metais associados ao manganês, como ferro e cobre. No entanto, dentro de zonas de alta deformação da camada mineralizada, é geralmente possível observar boudins com manganês maciço de alta pureza. Fig 6. Exemplo de uma zona mineralizada de manganês na região. Em VERMELHO: Zona com contaminação de Ferro. Em AZUL: Zona rica em manganês maciço. OCORRÊNCIAS REGIONAIS DE OURO E OUTROS METAIS No entanto, dentro das zonas de alta deformação da camada mineralizada, é possível observar boudins com manganês maciço de alta pureza. Algumas das ocorrências metálicas mais famosas na Serra de Jacobina são os depósitos de minério de ouro, que são mais frequentes principalmente da cidade de Pindobaçu ao sul da serra (em direção a Miguel Calmon), onde metaconglomerados e quartzitos alterados por atividade hidrotermal abrigam a maioria das minas e locais de prospecção de ouro. O setor norte da Serra de Jacobina, onde o processo da ANM visitado está localizado, próximo a Campo Formoso, não possui histórico de prospecção ou extração de ouro. No entanto, o contexto geológico e as estruturas observadas em campo sugerem a possibilidade de anomalias positivas, uma vez que os mesmos processos geológicos de alteração de fluidos e reconcentração de elementos ocorreram nas rochas presentes ali. A existência de depósitos de cromo e ocorrências de cobre a menos de 7 km da área, dentro do mesmo contexto geológico, também apoiam a hipótese de um potencial regional positivo para outros elementos metálicos na área. EXTRAÇÃO DE QUARTZITOS – PEDREIRAS EM OPERAÇÃO Nas últimas duas décadas, a Serra de Jacobina foi extensivamente explorada para extração de pedras ornamentais, especificamente quartzito. Uma das características geológicas mais notáveis das rochas nesta serra é a concentração de fucsita nos quartzitos e conglomerados das Formações Serra do Córrego, Rio do Ouro e Cruz das Almas, que confere às rochas uma coloração esverdeada e agrega maior valor ao material extraído. A topografia local permite depósitos de grande volume para abertura de pedreiras, e a localização centro-norte no estado da Bahia favorece a logística de transporte desses materiais para outras regiões, como o Espírito Santo. O processo da ANM visitado inclui rochas dessa natureza, que podem apresentar viabilidade para um projeto de extração de quartzito. As cidades de Jaguarari, Campo Formoso, Senhor do Bonfim e Pindobaçu são exemplos de produtores de blocos e estão localizadas próximas à região avaliada. GEOLOGIA LOCAL As atividades de campo permitiram a definição de 3 principais compartimentos geológicos dentro do processo visitado, que não são definidos aqui como Formações ou unidades individuais, mas sim como zoneamentos de potenciais minerais distintos, facilitando a interpretação e o planejamento para a utilização de possíveis substâncias/minérios na área. ZONA DE METASEDIMENTOS COM MANGANÊS Esta zona abrange o setor sul do polígono e concentra as principais ocorrências de manganês na área, com antigos locais de prospecção e diversos afloramentos enriquecidos no metal. Conforme mencionado no capítulo acima, as concentrações de manganês na Serra de Jacobina estão associadas a estruturas geológicas que alteraram as rochas e canalizaram fluidos enriquecidos com sílica, manganês, ferro e outros metais. A mesma tipologia foi observada nas ocorrências catalogadas na área: metasedimentos finos, como filitos e arenitos arcosianos oxidados, cisalhados, com a presença de veios/veios de quartzo e muitos óxidos de manganês e ferro precipitados em bolsões e/ou planos de fraturas dentro da rocha, sendo a pirolusita e a psilomelana os principais minerais de minério presentes. Além dessa tipologia primária, também existem concentrações supergênicas de manganês acima das camadas enriquecidas devido a processos superficiais. Este material, embora de boa concentração, possui menor volume. A zona de metasedimentos com manganês não limita a ocorrência do metal a esta região, mas sim demonstra a área dentro do polígono com as melhores características de zonas de cisalhamento de alta deformação contendo minério de manganês. É nesta zona que novos estudos exploratórios sobre este minério devem ser focados. "Old excavation at point P26." "Old excavation at point P26." "Boulders of ore associated with supergene enrichment in soil." "Boulders of ore associated with supergene enrichment in soil." Example of a block of massive ore with few contaminants. Example of a block of massive ore with few contaminants. "Old excavation at point P26." "Old excavation at point P26." 1/3 "Outcrop of in situ ore N000° (N-S) at point P3." "Outcrop of in situ ore N000° (N-S) at point P3." "Showing details of iron oxide contamination in the material, a common characteristic of manganese i "Showing details of iron oxide contamination in the material, a common characteristic of manganese in the region." "Showing details of iron oxide contamination in the material, a common characteristic of manganese i "Showing details of iron oxide contamination in the material, a common characteristic of manganese in the region." "Outcrop of in situ ore N000° (N-S) at point P3." "Outcrop of in situ ore N000° (N-S) at point P3." 1/3 ZONA DE METARENITOS E QUARTZITOS Esta zona é limitada ao sul por metassedimentos manganesíferos e ao norte por rochas do embasamento cristalino, ocupando assim toda a região central do processo de mineração. A zona de metarenitos e quartzitos compreende uma grande variedade de rochas siliciclásticas; no entanto, predominam metarenitos ferruginosos (oxidado), metarenitos brancos e vários quartzitos (de cores claras, esverdeados e acinzentados). Além dessas rochas, grandes veios de quartzo são notáveis, juntamente com sistemas de falhas, brechas, fraturas e zonas de cisalhamento, que podem conter diversas mineralizações, como manganês, ouro e outros metais. Outcrop of dark gray quartzite at point P4 Outcrop of dark gray quartzite at point P4 Large white quartz vein identified near the ANM point at point P29 Large white quartz vein identified near the ANM point at point P29 Example of very fine-grained, heavily fractured oxidized metarenite at point P9 Example of very fine-grained, heavily fractured oxidized metarenite at point P9 Outcrop of dark gray quartzite at point P4 Outcrop of dark gray quartzite at point P4 1/3 A compartimentação dessa zona ocorre ao longo de camadas rochosas mergulhando abruptamente para o leste, com a orientação das camadas seguindo a tendência da Serra de Jacobina, e a foliação entre N060° e N350°. As regiões de contato, onde diferentes litotipos se encontram, estão tipicamente associadas a estruturas que alteram a composição química e as características físicas da rocha. Por essa razão, na zona de contato norte com rochas do embasamento cristalino, por exemplo, foram observadas alterações como sericitização, formação de caulim e outros metassedimentos completamente alterados. A zona de metarenitos e quartzitos, portanto, apresenta um potencial positivo para: Identificação de várias ocorrências metálicas; Identificação de veios de quartzo de alta pureza; Identificação de massas rochosas para extração de blocos de quartzito; Identificação de outras substâncias não metálicas associadas a estruturas geológicas dúcteis e rúpteis. Figura 7. Afloramento de metassedimentos em uma zona de contato entre unidades geológicas, com rochas cisalhadas, alteradas e deformadas, incluindo a presença de veios de quartzo e óxidos de ferro—características positivas para a identificação de metais como ouro. Ponto P4. POTENCIAL MINERAL ANTERIOR E EXTRAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS IDENTIFICADAS De acordo com os dados preliminares obtidos, dados de campo e informações históricas de mineração, foi possível determinar que as regiões central e sul do polígono visitado são as de maior interesse a curto prazo para o avanço de diversas atividades de exploração mineral, pois essas áreas hospedam as principais ocorrências de minério de manganês, quartzitos e outras possíveis substâncias, conforme já descrito acima. Com base nessas informações, são feitas as seguintes interpretações para cada possibilidade mineral: MINÉRIO DE MANGANÊS Apresenta potencial mineral positivo e muito promissor; no entanto, algumas características do minério existente devem ser consideradas antes de determinar a viabilidade de sua extração, tais como: Qualidade química do minério: Embora as amostras aparentem ter poucas impurezas, como óxido de ferro e sílica, a associação hidrotermal deste metal leva à possibilidade de contaminação, conforme descrito no item 2.1. É necessária uma caracterização química mais representativa do depósito além das amostras CHIP já coletadas em etapas anteriores. Volume e relação estéril/minério: O processo de mineração visitado, no setor sul, onde ocorre o minério de manganês, é estreito, cerca de 120 m, o que impede que outros afloramentos promissores sejam incluídos no cálculo da reserva do depósito. Além dessas informações, há também a relação estéril/minério, que varia significativamente nos pontos visitados e pode influenciar no cálculo do volume de minério recuperável. Nesse sentido, são necessárias mais etapas de pesquisa, que serão descritas e sugeridas. Figura 8. Exemplo de uma amostra de minério de manganês de alta qualidade obtida na área visitada, mas ainda com a presença de impurezas, como sílica (cores amareladas). De uma perspectiva estratégica, o minério de manganês está localizado em uma área com características favoráveis para o fornecimento de água e energia, acesso e transporte de minério (inclusive via ferroviária, com a FCA – Ferrovia Centro Atlântica presente em Campo Formoso). Além disso, segundo o Sr. José Raimundo (guia durante a visita de campo), o principal proprietário da superfície está de acordo com o avanço das atividades de pesquisa e extração. QUARTZITO Apresenta potencial positivo devido à alta probabilidade de volume significativo em diferentes locais, bem como às características superficiais de alguns afloramentos encontrados, como o ponto P30, que representa uma microrregião com presença de quartzito verde (atualmente em alta demanda no mercado de pedras ornamentais). Apesar dessas características positivas, ao considerar a ideia de produzir blocos desse material, é necessário levar em conta a presença constante de estruturas frágeis (fraturas e falhas) que podem comprometer a extração nas pedreiras e a abertura de cavas, observadas em muitos dos afloramentos visitados. Figura 9. Ilustração de várias amostras de quartzito de diferentes afloramentos na área visitada. De uma perspectiva estratégica, o acesso para transporte de produção, dependendo da localização dentro da área, seria via uma estrada secundária ao sul, através de rotas que levam ao distrito de "Missão do Sahy", devido às encostas íngremes das estradas que seguem para o norte em direção a Campo Formoso. Além desse aspecto, a área apresenta justificativas técnicas para um maior desenvolvimento e investimento em novas fases de pesquisa para essa substância. OUTROS METAIS E SUBSTÂNCIAS MINERAIS Conforme explicado nas seções acima, o contexto geológico local permite a possibilidade de mineralização de outros metais nas rochas e estruturas geológicas. Por exemplo, amostras foram coletadas de uma zona brechada com precipitação de manganês no ponto PXX, que, além deste material, inclui evidências de atividade hidrotermal—características muito promissoras para a identificação de elementos voláteis, sulfetos e outros metais base, por exemplo. Figura 10. É possível ver em detalhes os fragmentos angulares de metarenito branco, veios de quartzo e óxidos associados. A própria Serra de Jacobina denota um potencial metalogenético significativo, permitindo a identificação de uma ampla variedade de substâncias minerais em estágios de pesquisa mais detalhados. No caso da área em foco, há, por exemplo, uma possibilidade, embora pequena, de quartzo, ouro e cromo. AMOSTRAGEM DE ROCHAS Durante a visita de campo, 8 amostras foram coletadas, subdivididas de acordo com o objetivo de cada uma, com base no princípio de uma descrição mais detalhada no escritório, com catalogação para envio ao laboratório e testes químicos específicos no caso de minério de manganês e outras rochas específicas, bem como testes de polimento para verificar a qualidade estética dos quartzitos. CONSIDERAÇÕES GERAIS Os capítulos anteriores indicam claramente a existência de um potencial mineral prévio positivo para minério de manganês e quartzito. Assim, os cenários descritos abaixo abrangem atividades de pesquisa projetadas para avançar o trabalho em ambas as possibilidades. MINÉRIO DE MANGANÊS Devido às características geológicas do tipo de depósito, conforme mencionado no item 6, recomenda-se que sejam realizadas etapas complementares de pesquisa para uma avaliação mais detalhada do volume, profundidade, ocorrência superficial e qualidade química do mineral. Para alcançar isso, espera-se, além de um mapeamento detalhado das rochas e estruturas na região, o desenvolvimento de amostragens e, no mínimo, aquisições/modelagem geofísica. ROCHA ORNAMENTAL - QUARTZITOS A zona de arenito e quartzito inclui boas ocorrências e afloramentos de quartzitos com forte potencial para avanço de pesquisa, que deve se concentrar na espacialização superficial das rochas e, principalmente, na caracterização estrutural dos maciços. O mapeamento detalhado deve ser utilizado para identificar os comportamentos das principais famílias de fraturas e falhas que poderiam comprometer a potencial extração de blocos nas pedreiras. OUTRAS OCORRÊNCIAS Devido ao potencial positivo da região para a presença de várias substâncias, é necessário um levantamento mais detalhado de toda a área, o que permitirá determinar a viabilidade de avançar para etapas mais específicas para outros tipos de minério, como os mencionados anteriormente. CONCLUSÕES FINAIS SOBRE A GEOLOGIA, conclui-se que: A área de estudo está localizada em uma região com ocorrências de rochas metassedimentares e estruturas geológicas de alto potencial mineral do Grupo Jacobina, predominantemente consistindo de quartzitos, metarenitos e rochas alteradas por hidrotermalismo. A geologia da área é favorável para a identificação de diferentes substâncias e minérios. SOBRE O POTENCIAL MINERAL ATUAL, conclui-se que: Com os dados de reconhecimento, foi possível definir 3 zonas de potenciais minerais distintos, sendo o setor sul de maior interesse devido às grandes ocorrências de minério de manganês. As outras duas zonas são secundárias em termos de potencial mineral, mas ainda podem indicar a existência de substâncias economicamente viáveis (como quartzitos). Apesar de serem promissoras, especialmente para manganês, o potencial mineral real do processo da ANM visitado será definido após o avanço das atividades propostas nas Tabelas 3, 4 e 5 e a apresentação dos resultados, onde a melhor estratégia para continuidade, produção ou interrupção dos projetos será determinada. SOBRE OS PONTOS ESTRATÉGICOS, é importante destacar que: A logística para o transporte de um possível bloco e/ou extração de ouro deve ser bem planejada, mas inicialmente apresenta boas condições de desenvolvimento. A presença da FCA – Ferrovia Centro Atlântica, a 8 km de distância, facilita o projeto de uma logística de transporte em larga escala para o minério de manganês. No entanto, se essa não for uma opção viável, o transporte por rodovias até o porto mais próximo (Aratu – 390 km) também é plausível. A área está próxima a uma fonte de energia, enquanto a água deve ser obtida das áreas circundantes, sem maiores dificuldades. GALERIA Localização e Logística Contexto Geológico Geologia Local Potencial Mineral Anterio Amostragem da Rocha Considerações Gerais Conclusões Finais Galeria

  • Mica | Brasil Mineração

    High-quality Mica for industrial applications, including insulation, paints, plastics, and rubber. BRM ensures consistent purity, particle size, and reliable export supply. Mica Pó Mineral para Excelência Industrial, Comercial e Agrícola Desperte todo o potencial de um mineral de alto desempenho, confiado por indústrias globais. Desde a fabricação de precisão até a melhoria do solo, nosso Carbonato de Cálcio oferece pureza, consistência e versatilidade em cada envio. Precisão. Desempenho. Versatilidade Comprovada. O Carbonato de Cálcio é um dos compostos minerais mais utilizados no mundo — e por boas razões. Extraído de depósitos selecionados e refinado por meio de processos avançados, nosso material alcança alta pureza e granulometria fina, adequados para diversas aplicações industriais. Com teor de CaCO₃ acima de 52%, garante desempenho superior em formulações, cargas, revestimentos e controle de pH. Na agricultura, melhora a qualidade do solo e a disponibilidade de nutrientes, promovendo o aumento sustentável da produtividade das culturas. No setor industrial, atua como matéria-prima essencial em plásticos, tintas, papel e materiais de construção, onde o controle da granulometria e a estabilidade química são fundamentais. Nosso carbonato de cálcio também está disponível em graus especiais, adequados para aplicações alimentícias, cosméticas e farmacêuticas — atendendo a rigorosos padrões de segurança e qualidade. Mantemos mais de 400 mil toneladas em reservas disponíveis, garantindo entregas ágeis para projetos recorrentes e de grande escala. Seja para fornecimento em grandes volumes ou contratos personalizados, nossa equipe logística está preparada para atender suas demandas com precisão e eficiência. Conte conosco para otimizar seus processos com uma solução mineral confiável em diversos setores — com sustentabilidade, confiabilidade e escala. Solicite Agora Clique abaixo e nos pergunte sobre este produto. Fale Conosco

  • Areia de Sílica - Belmonte/BA | Brasil Mineração

    Areia Silicosa Belmonte - BA A área do processo de mineração nº 871.411/2020 ocupa 47,91 ha e está localizada no município de Belmonte, Bahia, Brasil. DESTAQUES RESERVAS DE SÍLICA De uma área de superfície de 32,16 ha e com uma espessura útil de areia de 5m, obtivemos uma reserva medida de 2.412.400 t. A partir do trabalho de perfuração, foi possível medir as reservas de areia silicosa útil existente na área. Para a Reserva Indicada, foram avaliadas mais 1.206.000 toneladas adicionais. TEORES 77,00% das amostras analisadas no depósito mostram níveis superiores a 99,51% de SiO2; com os principais contaminantes (Ti, Ca, Mg, Al, Fe, P, Na, Zr e K) não atingindo, em média, 704 ppm quando convertidos em seus respectivos óxidos. O minério analisado apresenta um máximo de dióxido de silício (SiO2) de 99,80%. LOCALIZAÇÃO A aproximadamente 200 km do porto de Ilhéus/BA, sua localização é estratégica para exportações a granel. Como resultado, a redução nos custos logísticos é drasticamente diminuída, tornando-se um dos aspectos mais caros da mineração. O porto suporta navios com capacidade de até 30.000 Toneladas. RELATÓRIO FINAL POSITIVO Estudos realizados nessas áreas pela BRM foram suficientes para a qualificação adequada, caracterização granulométrica e quantificação do depósito de areia silicosa de alta pureza. Vale destacar que os trabalhos realizados atestam a viabilidade técnica e econômica do uso das reservas, permitindo o desenvolvimento racional de um sítio de mineração industrial em larga escala. Sintonize nosso podcast exclusivo apresentando o depósito de areia silicosa em Belmonte, Bahia. Deep Dive BRM Podcast 00:00 / 17:48 GEOLOGIA LOCAL A geologia do depósito de areia silicosa na área estudada é a mesma dos outros depósitos de areia silicosa da região, ou seja, está inserida na Formação Santa Maria Eterna, assim denominada por Lima et al. (1981). Embora sejam tão comuns na região, as coberturas enriquecidas com areia silicosa são mais expressivas, tanto em área quanto em espessura, quando localizadas em terrenos tabulares elevados, com elevações próximas às da base dos litotipos do Grupo Barreiras, como os incidentes Principal e Delson Araújo. Esses depósitos são considerados os mais preservados, verdadeiros testemunhos de todo o processo de formação via concentração residual in situ da parte arenosa-argilosa das metadolomitas silicosas com intercalações de quartzito, provenientes da lixiviação da fração carbonática. GEOLOGIA E GÊNESE DOS DEPÓSITOS DE AREIA A ocorrência de areia silicosa dentro dos limites do processo 871.411/2020 foi mapeada em escala apropriada. Este depósito mapeado está localizado na área dominada pela formação Santa Maria, na Bacia do Rio Pardo, constituída por metadolomitos silicosos com finas intercalações de quartzitos. O trabalho de pesquisa realizado permitiu algumas conjecturas sobre a origem dos depósitos arenosos. Esses depósitos foram provavelmente formados por concentração residual in situ da parte arenosa-silicosa, resultante da lixiviação da fração carbonática presente em dolomitos muito silicosos. O processo teria se iniciado na época em que os metassedimentos foram cobertos pela Formação Barreiras. A água superficial, infiltrada nos sedimentos, percolou através das rochas carbonato-silicosas, lixiviando a fração carbonática gradualmente, de cima para baixo (à medida que o nível freático era rebaixado regionalmente), alargando fraturas e deixando os compartimentos parcialmente solubilizados preenchidos com resíduo silicoso. O processo permanece ativo até hoje, mesmo após a remoção da cobertura da Formação Barreiras. Da mesma forma que a cobertura sedimentar, uma porção substancial dos depósitos formados foi levada pela ação erosiva. Hipótese reforçada pela presença de corpos preservados, identificados na região. Figura 1. Geologia local com malha rolante e litologias identificadas. A natureza angular dos grãos de areia e cascalho, a ocorrência ocasional de pequenos cristais de quartzo bem formados no meio da areia, a ausência de argila, a baixa compactação (alta porosidade) da areia, a existência de sumidouros preenchidos, a ausência de sinais de estratificação no depósito arenoso, a morfologia dos depósitos e a verificação de um "fundo" composto por "areia dura" (não desagregada), são alguns dos aspectos que reforçam a hipótese genética exposta acima, eliminando a possibilidade de transporte de grãos de areia, para os quais apenas pequenos deslocamentos dentro dos "vazios" das cavidades de dissolução. DESCRIÇÃO DOS FUROS DE AMOSTRAGEM MAPEAMENTO GEOLÓGICO Fotografias aéreas, imagens de satélite e GPS foram utilizados como ferramentas auxiliares para o mapeamento geológico, resultando na criação de um mapa simplificado. Nenhuma escavação foi feita na área, pois era apenas pastagem. Uma grade quadrada regular de 100m x 100m foi usada para perfurar os furos, estabelecendo uma profundidade máxima de 6,00 m. A delimitação superficial do depósito arenoso foi feita através de observação direta no campo com o auxílio de GPS, adotando caminhos ao longo dos contatos entre a areia limpa e o material arenoso-argiloso amarelado, este último considerado como resíduo não utilizável. Vale destacar que a transição da areia branca útil para a areia argilosa amarelada é facilmente identificada no campo, se levarmos em consideração os seguintes contrastes: Exposição do material trazido à superfície por formigueiros; Vegetação mais fina e atrofiada nas áreas de areia útil; Terreno mais elevado com morfologia típica de bandejas de areia; Terreno seco e poroso com um lençol freático mais profundo nas áreas de areia. Figura 2. Mapa topogeológico e posicionamento da malha de sondagem e litologias identificadas. SONDAGEM O trabalho de sondagem foi precedido pelo planejamento em escritório onde, à luz do trabalho preliminar de reconhecimento geológico, foram selecionadas áreas potencialmente promissoras e pontos foram projetados para perfurar furos com ancoragem nos marcadores provisórios plotados durante a fase de levantamento topográfico. O equipamento utilizado foi um trado tipo concha, diâmetro de 4” (10 cm), com um conjunto de hastes capazes de atingir uma profundidade de 6,00 metros. Foi adotada uma grade de sondagem quadrada (100 x 100) m, estabelecendo uma profundidade máxima de 6,00 m, devido a limitações operacionais, por conta das fortes chuvas que caíram na região na época da sondagem, embora o depósito tenha evidências de possuir profundidades muito maiores. Foram perfurados 38 furos, distribuídos da seguinte forma: 26 furos positivos (em areia limpa e de alta pureza), 2 furos na interface de contato entre areia limpa e areia suja, enquanto os 10 furos restantes foram negativos, pois interceptaram cascalho e areia argilosa suja. Fig 3. Positive Holes The positive holes were those that intercepted white, clean sand - reaching a maximum depth of 6.00 m - represented on the map above in green. Fig 4. Contact Holes The contact holes were defined as those that intercepted an intercalation (interdigitation) between clean and dirty sand, whose holes were drilled at a depth of 2.50 m - represented on the map above in blue. Fig 5. Negative Holes The negative holes are those that intercepted dark/yellowish sand, being interrupted after reaching a depth of 3.00 m - represented on the map above in red. Fig 3. Positive Holes The positive holes were those that intercepted white, clean sand - reaching a maximum depth of 6.00 m - represented on the map above in green. 1/3 AMOSTRAGEM Todos os furos foram amostrados, entretanto, amostras de 13 furos foram selecionadas para serem enviadas ao laboratório SGS Geosol para análise química e granulométrica, representando 48% dos furos perfurados. As contra-amostras foram catalogadas e estão armazenadas, assim como os núcleos dos outros furos, totalizando 38 espécimes, incluindo amostras e contra-amostras. No sistema de coleta de amostras, foi definido que o primeiro metro do perfil seria descartado, por se tratar de areia cinza escura com raízes e matéria orgânica. Após descartar o primeiro metro, todo o material removido do furo foi quarteado, resultando em uma redução de quantidade, e foram retiradas duas amostras de 1 kg cada, devidamente rotuladas. Uma amostra foi enviada ao laboratório e uma contra-amostra foi retida e armazenada para possível uso futuro. Cada amostra foi submetida à análise química para SiO2, elementos cromógenos (Fe e Ti), Al, Ca e Mg. Análises de orientação para outros elementos indicaram valores de pouca significância. As análises foram realizadas pela SGS Geosol utilizando ICP e espectrometria de absorção atômica, com limites de detecção de 1 ppm. Cada amostra foi submetida à análise granulométrica seca utilizando peneiras de 5, 10, 14, 16, 18, 35, 80, 150 e 200 mesh. Estudos mineramétricos (minerais constituintes da areia) e determinação de parâmetros físicos (densidade, umidade, porosidade e inchamento) foram realizados em amostras da ocorrência estudada, localizada próximo a Santa Maria Eterna, cujos dados obtidos, dada a semelhança dos resultados obtidos em áreas próximas, foram aceitos e considerados válidos, devido à extrema semelhança dos depósitos e seus arredores. A densidade natural "in situ" adotada foi de 1,50 t/m³, incluindo para cálculo de reservas. Outros parâmetros "in natura" são: porosidade = 42% e umidade = 3,3%. ASPECTOS DO DEPÓSITO QUALIDADE Na descrição dos materiais utilizados nos furos de trado, apenas o aspecto visual macroscópico das amostras retiradas foi levado em consideração, estabelecendo assim um padrão do material a ser computado como material útil nos perfis dos furos, na amostragem e, consequentemente, no cálculo de reservas. As areias com alto índice visual de brancura constituem o material útil, sempre apresentando bom contraste com as chamadas areias impuras, localizadas no topo do depósito, apresentando uma cor cinza escura e geralmente misturadas com matéria orgânica. Também foi observado que a areia impura está localizada em uma camada superficial de até 1,0 m de profundidade. As areias úteis têm uma aparência muito homogênea em termos de granulometria e brancura entre os materiais provenientes de diferentes furos. Fig 5. Surface layer excavation Fig 5. Surface layer excavation 1/1 A areia útil tem uma granulometria fina e homogênea, com grãos de quartzo irregulares e angulares, translúcidos a transparentes (sob uma lupa), com intervalos de cascalho de quartzo leitoso fino e angular (com fragmentos ocasionais de até 4 mm). Prismas hexagonais bem formados de quartzo hialino de até 2 cm de comprimento raramente foram amostrados. A areia útil é muito branca e pura, com raras presenças de material cinza ou amarelado, e quando submetida à lavagem manual e secagem subsequente, as diferenças de cor não são perceptíveis. Variações na umidade ou mesmo na iluminação podem causar diferentes impressões de brancura na mesma amostra. Fig 6. "In Natura" Sand Fig 7. Manually Washed Sand Fig 6. "In Natura" Sand 1/2 QUALIDADE As análises granulométricas realizadas revelaram que 91,71% do material amostrado estava predominantemente na faixa granulométrica de (-10, +200 mesh). ANÁLISE QUÍMICA Os resultados obtidos levam às seguintes observações principais sobre a natureza química da areia: As areias úteis apresentam uma aparência muito homogênea em termos de granulometria e brancura entre os materiais provenientes de diferentes furos. Os resultados são relativamente uniformes para todas as amostras analisadas. 77,00% das amostras analisadas no depósito apresentam níveis superiores a 99,51% de SiO2; e os principais contaminantes (Ti, Ca, Mg, Al, Fe, P, Na, Zr e K) não atingem, em média, 704 ppm quando convertidos em seus respectivos óxidos. Outros elementos estudados (Mn, Cr, Li, Co, Ni, V e B) não atingem individualmente 1 ppm. O minério analisado apresenta um máximo de dióxido de silício (SiO2) de 99,80%, um mínimo de 98,95%, um desvio padrão de 0,22 e uma variância de 0,05, refletindo a homogeneidade do depósito em relação ao teor de SiO2. O titânio é o contaminante cromógeno com maior teor médio, apresentando uma dispersão apreciável de valores (máximo/mínimo e desvio padrão), ao contrário dos outros elementos que mostram dispersões muito menores. Os níveis de Fe são baixos e relativamente uniformes, o que ajuda a atenuar o comprometimento cromógeno causado pelo Ti. Outros elementos (Al, Ca, Mg, P, Na, Zr e K), devido à sua natureza não cromógena e teores relativamente baixos e homogêneos, não comprometem a qualidade da areia para os usos industriais mais comuns. Fig 8. Fig 8. 1/1 MINERALOGIA Com relação à mineralogia, a leucoxena é principalmente responsável pelos teores de Fe e Ti, sendo dominante na fração menor que 200 mesh. Uma porção discreta de Fe e Ti pode estar incluída ou embutida nos grãos de quartzo. O alumínio (Al), sódio (Na) e potássio (K) podem ser constituintes de minerais argilosos, na forma de agregados, mais abundantes na fração que passa por 200 mesh. O zircônio (Zr) provavelmente se origina da zirconita, com grão muito fino e mais abundante na fração que passa por 200 mesh. O cálcio (Ca), magnésio (Mg) e fósforo (P) não mostram níveis preferenciais nas três faixas granulométricas e devem fazer parte de minerais incluídos nos grãos de quartzo. As lâminas de metadolomito silicoso indicam a existência de minúsculos grânulos de carbonato incluídos nos grãos de quartzo recristalizado. Os grãos de quartzo, sempre angulares, são leitosos a semitransparentes na fração retida em 35 mesh e hialinos nas frações mais finas que passam por 35 mesh. Esses grãos ocasionalmente aparecem acinzentados, devido a inclusões finas (rutilo, óxidos de Fe) ou incrustados na superfície com óxidos de Fe e Ti. MODELAGEM GEOLÓGICA Para determinar o volume de areia disponível, várias interpretações foram feitas com base nos dados de levantamento realizados pela empresa. Como resultado do trabalho de sondagem, foi gerado um mapa de influência da grade de furos de sondagem, com profundidade potencial, indicando os teores de minério e os teores dos principais elementos cromógenos ferro (Fe) e titânio (Ti) presentes em cada furo analisado. Para realizar o processo de modelagem, foram utilizados dados de furos de sondagem perfurados no corpo de areia para determinar a geometria e espessura do corpo de areia. Fig 9. (SiO2) Fig 10. (Fe) ppm Fig 11. (Ti) ppm Fig 9. (SiO2) 1/3 GRANULOMETRIA No sistema de coleta de amostras, foi definido que os primeiros metros dos perfis de perfuração de cada furo seriam descartados, pois continham raízes e matéria orgânica. Duas amostras compostas foram retiradas de cada furo (reduzidas a aproximadamente 1 kg cada, por quarteamento) e enviadas ao laboratório SGS Geosol. Cada amostra foi submetida à análise granulométrica seca utilizando uma peneira Tyler de #20, #28, #48, #100, #200 mesh. MALHA DE PESQUISA Foi planejada e executada uma grade regular de 100x100m, que se mostrou bastante adequada, proporcionando boa espacialização da área e demonstrando a continuidade do material. Como resultado, foi gerado um mapa da pesquisa realizada na área deste projeto de pesquisa. ANÁLISES DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO DEPÓSITO O depósito na área em questão foi estudado, mapeado e submetido a um programa de perfuração com trado, com amostragem sistemática, seguida de análises granulométricas pelo laboratório SGS Geosol, cujo conjunto de amostras do Projeto foi enviado ao laboratório após serem rotuladas com os respectivos nomes dos furos perfurados na área de interesse, permitindo avaliar a qualidade da areia, adotando-se os critérios e exigências de qualidade do mercado. Ao final dos trabalhos de campo e processamento de escritório, chegou-se a uma reserva medida de 2.408.400 toneladas e uma reserva indicada de 1.206.000 toneladas, que juntas resultam em 3.614.400 toneladas de areia útil de boa qualidade. Abaixo está um resumo dos trabalhos de pesquisa realizados no depósito de areia e ao redor, processo ANM 871.411/2020. RECONHECIMENTO PRELIMINAR DA ÁREA Visando tornar o trabalho de mapeamento geológico mais consistente, foi feita uma compilação bibliográfica das informações existentes sobre as litologias que afloram na área de estudo. No campo, foi realizado um reconhecimento geológico em toda a área, visando identificar alvos potencialmente promissores para areia para posterior detalhamento geológico e definição da malha de sondagem. DEFINIÇÃO DO POSICIONAMENTO DOS FUROS Foi projetada uma malha de perfuração com trado quadrada, com espaçamento de 100 x 100 m, cobrindo a maior parte do domínio superficial da areia útil, conforme ilustrado nos mapas apresentados neste relatório. Cada furo foi localizado usando GPS, com marcadores de madeira colocados para fácil identificação pela equipe de perfuração. As alturas de abertura dos furos foram tomadas usando GPS. EXECUÇÃO DA SONAGEM Os furos foram perfurados com um trado mecânico tipo concha a uma profundidade de 6,00 m. O primeiro metro da perfuração foi descartado devido à contaminação, sendo considerados apenas 5 metros como areia útil. O material amostrado foi coletado e colocado sobre uma lona limpa para quarteamento, gerando, ao final, duas amostras compostas representativas do furo, cada uma pesando aproximadamente 1 kg. MAPEAMENTO GEOLÓGICO A geologia, origem, morfologia e alguns limites dos depósitos arenosos na área de pesquisa foram bem estabelecidos com o trabalho de pesquisa regional descrito neste relatório. A delimitação superficial dos depósitos arenosos úteis para a área de pesquisa foi realizada diretamente em campo, com o auxílio de GPS, por meio de caminhadas cuidadosas ao longo de seus contatos com material arenoso argiloso amarelado e areia branca. A transição da areia branca útil para a areia argilosa amarelada é clara no campo e pode ser facilmente identificada a curta distância, com base nos seguintes contrastes: Aparência e cor do material exposto pelos formigueiros; Vegetação mais fina e atrofiada na areia útil; Morfologia típica das bandejas de areia; AMOSTRAGEM Foi projetada uma grade retangular de perfuração com trado, com espaçamento de 100 x 100 m, cobrindo a maior parte do domínio superficial da areia útil. Cada ponto de pesquisa foi localizado com GPS e identificado com uma estaca de madeira. Cada amostra de areia útil coletada pela perfuração foi reduzida por quarteamento em duas amostras de 1 kg cada, sendo uma amostra enviada ao laboratório SGS Geosol e a outra amostra retida para atender a necessidades futuras. ANÁLISE QUÍMICA E GRANULOMÉTRICA Do total de furos perfurados na área, 13 furos, correspondendo a 48% do total, foram selecionados para análises químicas e granulométricas no laboratório SGS Geosol. As amostras foram submetidas a análises químicas, incluindo SiO2 (%) e Al, Fe, Ti, Ca, Mg, Na, K, Zr (ppm) por espectrometria ICP. A análise granulométrica foi realizada a seco em malhas de peneira #5, #10, #14, #16, #18, #20, #35, #50, #80, #140, #200. QUALIDADE DA AREIA A análise granulométrica resultou em 53,31% do material na faixa de - #35 a + #200. A análise química mostra os teores médios de SiO2 (99,51%), Al (275,46 ppm), Fe (142,15 ppm), Ti (132,62 ppm), Ca (56,54 ppm), Na (31,08 ppm), K (25,54 ppm), Zr (22,23 ppm), Mg (18,08 ppm). As características macroscópicas, granulometria, natureza química e mineralógica da areia estudada nesta área são aproximadamente equivalentes às encontradas no distrito mineiro de Santa Maria Eterna. CÁLCULO DE RESERVAS A reserva medida (MR) foi calculada considerando o produto do intervalo de areia útil amostrado em cada furo positivo, pela área de influência do furo dentro dos limites mapeados da areia útil e pela densidade da base de areia seca "in situ" (1,50). A partir da área de superfície de 32,16 ha e com uma espessura de areia útil de 5 m, obtivemos uma reserva medida de 2.412.400 t. A partir do trabalho de perfuração foi possível medir as reservas de areia silicosa útil existentes na área. Fig 12. Fig 12. 1/1 A reserva indicada (IR) foi calculada considerando metade do produto da espessura média dos furos, pela área de influência do furo dentro dos limites mapeados de areia vezes a densidade da base de areia seca “in situ” (1,50). Para calcular a reserva indicada, foi utilizada a área imediatamente abaixo da área da reserva medida, dado que os furos foram perfurados até uma profundidade de 6 metros por opção técnica e, abaixo dessa profundidade, ainda há presença de areia, fato comprovado pelo fato de que todos os furos perfurados na área não atingiram o fim do corpo de areia. Fig 13. Fig 13. 1/1 CONCLUSÕES FINAIS A Brasil Mineração Ltda., ciente do potencial do depósito de minério de sílica existente dentro dos limites dos polígonos que definem os processos sob sua propriedade, canalizou esforços técnicos e financeiros com o objetivo de quantificar e qualificar o depósito de areia de sílica de alta pureza que ocorre na área rural de Belmonte, nas proximidades do distrito de Santa Maria Eterna. A capacidade técnica e financeira da Brasil Mineração Ltda. também é digna de nota, pois é suficiente para realizar os trabalhos de pesquisa realizados na área, bem como os estudos e análises da substância que é objeto da pesquisa, a saber, areia de sílica de alta pureza. Vale ressaltar que os resultados obtidos fornecem elementos positivos que recomendam a implementação de uma mina em escala industrial para fornecimento contínuo ao mercado consumidor. Pretendendo fazer bom e racional uso do minério de areia de sílica de alta pureza na área em estudo, pretende implantar uma Unidade de Processamento para o minério de interesse. As características químicas e granulométricas do minério, as condições logísticas existentes nas proximidades do projeto, o baixo custo operacional e a crescente demanda por areia de sílica de alta pureza para atender às demandas da transição energética incentivaram a Brasil Mineração a avançar na busca por regularização e estudos aprofundados na área. A pesquisa realizada assegura reservas que suportam operações por 20 anos com uma produção de 120.000 t/ano em condições altamente competitivas no cenário global. GALERIA Geologia Local Descrição dos Buracos de Amostragem Aspectos do Depósito Viabilidade Econômica Conclusões Finais Galeria

© 2025 da Brasil Mineração.

bottom of page