- Аннотация:
- На основе обобщения многолетней мировой практики исследований неоднородных техногенных образований с позиции комплексности и экологической безопасности освоения недр приведен анализ результатов комплексного подхода к изучению и геологической оценке лежалых отходов обогащения руд как в ходе бурения и отбора проб, так и на базе применения геофизических методов, геостатистических инструментов численного моделирования пространственного распределения содержаний основных и попутных элементов, физико-химических и физико-механических процессов, протекающих в техногенном массиве. Выполненным аналитическим исследованием определена необходимость выбора технологии разработки хранилищ лежалых отходов переработки руд на основе установленных закономерностей залегания ценных компонентов и локализации сильнообводненных зон, так как фазовое и структурное расслоение массива требует иных подходов к проведению геолого-оценочных работ на техногенном объекте.
- Ключевые слова:
- хвостохранилища, геологическая неоднородность, методы исследования, опробование, добыча, экологические последствия
- Для цитирования:
- Залевская К. Н. Обобщение мировой практики исследований структурной и литолого-фазовой неоднородности техногенных образований для выбора технологий их комплексного освоения. Маркшейдерия и недропользование. 2024;(6):100- 109. https://doi.org/10.56195/20793332_2024_6_100_109.
- Информация об авторах:
-
- Каролина Николаевна Залевская – канд. техн. наук, младший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н. В. Мельникова Российской академии наук, 111020, г. Москва, Российская Федерация, e-mail:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
- Каролина Николаевна Залевская – канд. техн. наук, младший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н. В. Мельникова Российской академии наук, 111020, г. Москва, Российская Федерация, e-mail:
- Список литературы:
-
- 1. Physical chemical characterization of historical mining waste and ARD prediction tests / А. Filcenco-Olteanu, L. Alakangas, A. Fiuza [et. al.] // Mineral Engineering Conference. – 2017. – Vol. 18. – P. 01031. – DOI: 10.1051/e3sconf/201712301031.
- 2. Geochemical and mineralogical investigation of cemented crusts in the tailings cover at Long Lake Gold Mine. Sudbury, Canada / B. Sapkota, B. Verbuyst, J. G. Bain [et. al.] // Journal of Hazardous Materials. – 2023 – Vol. 451. – P. 131–192. – DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.131192.
- 3. Tavakoli, S. Geophysical tools to study the near-surface distribution of the tailings in the Smaltjären repository, south-central Sweden; a feasibility study / S. Tavakoli, T. M. Rasmussen // Acta Geophysica. – 2022. – Vol. 70, № 1. – P. 141–159. – DOI:10.1007/s11600-021-00697-0.
- 4. Залевская, К. Н. Оценка устойчивости откосов старогодних отвалов золотосодержащего сырья для выбора технологии их приоритет- ной эксплуатации / К. Н. Залевская, А. Е. Кирков // Золото. Полиметаллы. XXI век: Устойчивое развитие в условиях внешних и внутренних вызовов. – 2012. – С. 144–147.
- 5. Spatial Distribution and Associated Spatial Uncertainty of Potential Toxic Elements – The Lake Kalimanci Case Study (Republic of Macedonia) / М. Т. D. Albuquerque, I. M. H. R. Antunes, T. Serafimovski [et. al.] // Procedia Earth and Planetary Science. – 2017. – Vol. 17. – P. 960–963. – DOI:10.1016/j.proeps.2017.01.037.
- 6. Spatial modelling of hazardous elements at waste dumps using geostatistical approach: a case study Sarcheshmeh copper mine / S. Hasani, O. Asghari, F. D. Ardejani [et. al.] // Environ. Earth. Sci. – 2017. – Vol. 76 (15). – P. 13. – DOI: 10.1007/s12665-017-6852-x.
- 7. Assawincharoenkij, T. Mineralogy and geochemistry of tailings from a gold mine in northeastern Thailand / T. Assawincharoenkj, C. Hauzenberger, C. Sutthirat // Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal. – 2017. – Vol. 23 (2). – P. 364–387. – DOI:10.1080/10807039.2016.1248894.
- 8. Christenson, H. Characterisation of arsenic geochemistry in mine tailings from a mesothermal gold deposit / H. Christenson, J. Pope, D. Craw // 11th Conference «Risk to Opportunity», 2018 [Elektronic resourse]. – URL: https://www.researchgate.net/publication/358358083 _Characterisation_ of_arsenic_geochemistry_in_mine_tailings_from_a_mesothermal_gold_deposit (date of access: 10.12.2024).
- 9. Methodological approach for mineralogical characterization of tailings from a Cu (Au, Ag) skarn type deposit using QEMSCAN (Quantitative Evaluation of Minerals by Scanning Electron Microscopy) / K. Guanira, T. M. Valente, C. A. Ríos [et. al.] // Journal of Geochemical Exploration. – 2019. – Vol. 209. – P. 106439. – DOI: 10.1016/j.gexplo.2019.106439.
- 10. Robert, N. Inter-comparison geochemical modelling approaches and implications for environmental risk assessments: A Witwatersrand gold tailings source term characterisation study / N. Robert // Applied Geochemistry. – 2018. – Vol. 95. – P. 71–84. – DOI: 10.1016/j.apgeo chem.2018.05.017.
- 11. Mhlongo, S. E. Development and application of a methodological tool for prioritization of rehabilitation of abandoned tailings dumps in the Giyani and Musina areas of South Africa / S. E. Mhlongo, F. Amponsah-Dacosta, A. Kadyamatimba // Cogent Engineering. – 2019. – Vol. 6 (1). – P. 24. – DOI: 10.1080/23311916.2019.1619894.
- 12. Distribution patterns of contaminants in the Mogale Gold tailing dam: a case study from South Africa / O. A. Abegunde, C. D. Okujeni, C. Wu [et. al.] // Environmental Earth Sciences. – 2016. – Vol. 75. – P. 1365. – DOI: 10.1007/s12665-016-6125-0.
- 13. Redistribution of elements between wastes and organic-bearing material in the dispersion train of gold-bearing sulfide tailings: Part I. Geochemistry and mineralogy / B. Y. Saryg-ool, I. Myagkaya, I. Kirichenko [et. al.] // Science of The Total Environment. – 2017. – Vol. 581. – P. 460–471. – DOI:10.1016/j.scitotenv.2016.12.154.
- 14. Abedi-Orang, B. Mathematical modeling of fate and transport of cyanide pollutant in the gold mine tailings: with emphasis on physico-chemical process / B. Abedi-Orang, K. Seifpanahi-Shabani, R. Kakaie // Environmental Earth Sciences. – 2020. – Vol. 79. – P. 189. – DOI: 10.1007/s12665-020-08927-2.
- 15. Саламатов, В. И. Формирование, переработка и обезвоживание техногенного и рудного золотосодержащего сырья: монография / В. И. Саламатов, О. А. Пунишко, О. В. Саламатов. – Иркутск: Изд-во ИРНИТУ, 2019. – 222 с.
- 16. Heavy Metal and Metalloid Contamination Assessments of Soil around an Abandoned Uranium Tailings Pond and the Contaminations Spatial Distribution and Variability / W. Wei-hong, L. Xue-gang, W. Zhe [et. al.]// Int. J. Environ. Res. Public Health. – 2018. – Vol 15. – P. 2401. – DOI:10.3390/ijerph15112401.
- 17. 3D geostatistical modelling of a tailings storage facility: Resource potential and environmental implications / R. Blannin, M. Frenzel, R. Tolosana- Delgado [et. al.] // Ore Geology Reviews. – 2023. – Vol. 154. – P. 105337. – DOI: 10.1016/j.oregeorev.2023.105337.
- 18. Geochemistry and mineralogy of auriferous tailings deposits and their potential for reuse in Nova Lima Region, Brazil / M. Lemos, T. Valente, P. M. Reis [et al.] // Scientific Reports. – 2023. – Vol. 13. – P. 4339. – DOI: 10.1038/s41598-023-31133-6.
- 19. Parviainen, A. Revalorization of Haveri Au-Cu mine tailings (SW Finland) for potential reprocessing / A. Parviainen, F. Soto, M. A. Caraballo // Journal of Geochemical Exploration. – 2020. – Vol. 218. – P. 106614. – DOI: 10.1016/j.gexplo.2020.10661.
- 20. Abzalov, M. Sampling of the mineralised tailings dumps – case study of the Mount Morgan project, central Queensland / M. Abzalov, C. Newman // Applied Earth Science. – 2017. – Vol. 126. – P. 124–128. – DOI: 10.1080/03717453.2017.1343927.
- 21. Blannin, R. Towards a sampling protocol for the resource assessment of critical raw materials in tailings storage facilities / R. Blannin, M. Frenzel, R. Tolosana-Delgado // Journal of Geochemical Exploration. – 2022. – Vol. 236. – P. 6375–6742. – DOI: 10.1016/j.gexplo.2022.106974.
- 22. Juutinen, M. Geochemical and mineralogical characterization of mine tailings at the Rautuvaara mine site and aspects to environmental conditions and resource potential / M. Juutinen, M. Seitsaari, P. Sarala // Bulletin of the Geological Society of Finland. – 2023. – Vol. 95. – P. 59–78. – DOI:10.17741/bgsf/95.1.005.
- 23. Characterization and Beneficiation Options for Tungsten Recovery from Yxsjöberg Historical Ore Tailings / J. Mulenshi, P. Khavari, S. Chehreh Chelgani [et. al.] // Processes. – 2019. – Vol. 7 (12). – P. 895. – DOI: 10.3390/pr7120895.
- 24. Hällström, L. P. B. Geochemical Characterization of Historical W, Cu and F Skarn Tailings at Yxsjöberg, Sweden / L. P. B. Hällström, L. Alakangas, O. Martinsson // J. Geochem. Explor. – 2018. – Vol. 194. – Р. 266–276. – DOI: 10.1016/j.gexplo.2018.09.001.
- 25. Systematic characterization of historical tailings for possible remediation and recovery of critical metals and minerals – The Yxsjöberg case / J. Mulenshi, S. Gilbricht, S. C. Chelgani [et. al.] // Journal of Geochemical Exploration. – 2021. – Vol. 226. – P. 106777. – DOI: 10.1016/ j.gexplo. 2021.106777.
- 26. Martín-Crespo, T. Geoenvironmental characterization of unstable abandoned mine tailings combining geophysical and geochemical methods (Cartagena-La Union district, Spain) / T. Martín-Crespo, D. Gómez-Ortiz, S. Martín-Velázquez // Engineering Geology. – 2018. – P. 135–146. – DOI:10.1016/j.enggeo.2017.11.018.
- 27. Martínez, J. A multidisciplinary characterization of a tailings pond in the Linares-La Carolina mining district, Spain / J. Martinez, M. C. Hidalgo, J. Rey // Journal of Geochemical Exploration. – 2016. – Vol. 162. – P. 62–71. – DOI: 10.1016/j.gexplo.2015.12.013.
- 28. Михин, О. А.К вопросу извлечения золота из вторичного сырья Марджанбулакского золотоизвлекательного участка НГМК / О. А. Ми- хин, Г. А. Саттаров // Горный вестник Узбекистана. – 2007. – № 1.– С. 77–81.
- 29. Тарасенко, И. А. Отходы Краснореченской обогатительной фабрики (Приморский край, Россия): геохимия и минералогия / И. А. Та- расенко // Вестник Московского университета. – 2017. – № 2. – С. 35–41.
- 30. Залевская, К. Н. Классификация технологий открытой разработки неоднородных по составу и структуре раннее сформированных техногенных образований золотодобычи / К. Н. Залевская // Проблемы и перспективы комплексного освоения и сохранения земных недр: материалы 6-й конференции международной научной школы академика РАН К. Н. Трубецкого. –М., 2024. – С. 261–264.
- 31. Радченко, Д. Н. Обоснование технологии добычи и переработки техногенного сырья Новотроицкого хвостохранилища / Д. Н. Рад- ченко, И. В. Хайдаров, К. Н. Залевская // Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. – 2020. – № 1. – С. 277–289.
- 32. Рыльникова, М. В. Энергоэффективные и безопасные технологии разведки и разработки техногенных образований. Принципы проек- тирования технологических схем / М. В. Рыльникова, Д. Н. Радченко // Горная промышленность. – 2018. – № 3. – С. 86–90.
- 33. Martíncrespo, T. Monitoring study of the mine pond reclamation of Mina Concepción, Iberian Pyrite Belt (Spain) / Т. Мartincrespo, C. Ignacio, D. Gómezortiz // Environmental Earth Sciences. – 2010. – Vol. 59. – P. 1275–1284.
- 34. Gómez-Ortiz, D. Application of electrical resistivity tomography to the environmental characterization of abandoned massive sulphide mine ponds (Iberian Pyrite Belt, SW Spain) / D. Gómez-Ortiz, S. Martín-Velázquez, T. Martín-Crespo // Near Surface Geophysics. – 2010. – Vol. 8. – P. 65–74.
- 35. Olenchenko, V. V. Vertical and lateral spreading of highly mineralized acid drainage solutions (Ur dump, Salair): electrical resistivity tomography and hydrogeochemical data / V. V. Olenchenko, D. O. Kucher, S. V. Bortnikova // Russian Geology and Geophysics. – 2016. – Vol. 57. – P. 617–628.
- 36. Кучер, Д. О. Модель распространения дренажных растворов в геологической среде по данным электроразведки / Д. О. Кучер, В. В. Оленченко // Интерэкспо Гео-Сибирь. – Новосибирск, 2016. – С. 212–216.
- 37. Geoenvironmental characterization of riverbeds affected by mine tailings in the Mazarron district (Spain) / Т. Martin-Crespo, D. Gomez-Ortiz, P. Martinez-Pagan [et. al.] // Journal of Geochemical Exploration. – 2012. – Vol. 119–120. – P. 6–16. – DOI: 10.1016/j.gexplo.2012. 06.004.
- 38. Gómez-Ortiz, D. Geoenvironmental characterization of the san quintín mine tailings, ciudad real (Spain) / D. Gómez-Ortiz, T. Martín-Crespo, M. E. Jose // Dyna. – 2010. – Vol. 77. – P. 131–140.
- 39. Abandoned Mine Tailings Affecting Riverbed Sediments in the Cartagenac – La Union District, Mediterranean Coastal Area (Spain) / T. Martín-Crespo, D. Gómez-Ortiz, S. Martín-Velázquez [et. al.] // Remote Sensing. – 2020. – Vol. 12, № 12. – P. 2042. – DOI: 10.3390/rs12122042.
- 40. The mechanics of a silt-sized gold tailing / W. Li, M. R. Coop, K. Senetakis [et. al.] // Engineering Geology. – 2018. – Vol. 241. – P. 97–108. – DOI: 10.1016/j.enggeo.2018.05.
- 41. Okewale, I. Investigations into Grading Characteristics of Tailings / I Okewale, H. Grobler // Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure. – 2022. – P. 1121–1127. – DOI: 10.1007/978-981-16-7160-9_114.
- 42. Geochemical, mineralogical and geostatistical modelling of an IOCG tailings deposit (El Buitre, Chile): Implications for environmental safety and economic potential / E. González-Díaz, S. García, F. Soto [et. al.] // Journal of Geochemical Exploration. – 2022. – Vol. 239. – P. 106997. – DOI:10.1016/j.gexplo.2022.106997.
