DOI: 10.56195/20793332-2026-26-3-27-32
Р. А. Юсубалиев1, Е. С. Орынгожин2,3, М. К. Джексенов4, Е. Е. Орынгожа5, Н. А. Милетенко6
- Национальная инженерная академия Республики Казахстан, г. Алматы, Республика Казахстан
- Институт горного дела имени Д. А. Кунаева, Алматы, Республика Казахстан
- Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, г. Алматы, Республика Казахстан
- Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, г. Атырау, Республика Казахстан
- Алматинский университет энергетики и связи имени Г. Даукеева, г. Алматы, Республика Казахстан
- ФГБУН «Институт проблем комплексного освоения недр имени академика Мельникова» Российской академии наук (ИПКОН РАН), г. Москва, Российская Федерация
- Аннотация:
- Развитие уранодобывающей промышленности Казахстана связано с решением крупных научно-практических задач. Современное уранодобывающее производство характеризуется высокой динамичностью, возникновением в ряде случаев радиационно опасных ситуаций, требующих принятия быстрых и эффективных решений по их устранению. Каждое из месторождений имеет специфические особенности, что обусловливает необходимость выполнения определенных объемов научных исследований не только в процессе разработки новых, но и при применении известных технических решений. Поскольку на полигонах подземного выщелачивания в Казахстане применяется технологическая схема, предусматривающая использование оборотных растворов, содержащих ряд петрогенных элементов Nа, Ка, Са, Мg, Аl, Fе и, кроме того, ионы Сl- и NО3 -, их влияние на изменение окислительно-восстановительного потенциала при взаимодействии с карбонатами минерализованных сернокислых растворов нельзя не учитывать. Взаимодействие сернокислых растворов с карбонатами сопровождается значительным повышением рН. При этом помимо простых ионов металлов и их сульфатных комплексов в растворах появляются известные гидрокомплексы, а также бикарбонатные и карбонатные комплексы. В статье приводится бескислотный способ повышения окислительно-восстановительного потенциала оборотных растворов скважинного выщелачивания урана с использованием ультразвука и результаты лабораторных экспериментов, подтверждающих высокую эффективность разработанного способа.
- Ключевые слова:
- уран, подземное выщелачивание, окислительно-восстановительный потенциал, способ, раствор, эффективность
- Для цитирования:
- Юсубалиев Р.А., Орынгожин Е.С., Джексенов М.К., Орынгожа Е.Е., Милетенко Н.А. Бескислотный способ повышения окислительно-восстановительного потенциала оборотного раствора при подземном выщелачивании урана. Маркшейдерия и недропользование. 2026; 26 (3): 27-32. https://doi.org/10.56195/20793332-2026-26-3-27-32.
- Информация об авторах:
-
- Ренат Асылбекович Юсубалиев соискатель, Национальная инженерная академия Республики Казахстан, г. Алматы, Республика Казахстан; https://orcid.org/0000-0001-8993-9986
- Ерназ Советович Орынгожин доктор технических наук, КазНУ им. Аль-Фараби, главный научный сотрудник ИГД им. Д.А. Кунаева, г. Алматы, Республика Казахстан
- Махамбет Кудайбергенович Джексенов кандидат географических наук, Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, г. Атырау, Республика Казахстан; https://orcid.org/0000-0002-1741-3931
- Ералы Ерназулы Орынгожа докторант PhD, Алматинский университет энергетики и связи им. Г. Даукеева, г. Алматы, Республика Казахстан;
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. ; https://orcid.org/0000-0002-9130-0994 - Наталья Александровна Милетенко – кандидат технических наук, старший научный сотрудник Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова РАН, г. Москва, Российская Федерация; https://orcid.org/0000-0002-5594-3036
- Список литературы:
-
- 1. Aвдохин В.М. Основы обогaщения полезных ископaемых: Учебник для вузов: В 2 т. Москва, 2006; 1: 417. Avdokhin V.M. Fundamentals of Mineral Beneficiation: Textbook for Universities: In 2 Volumes. // Moscow, 2006; 1: 417. (In Russ.).
- 2. Линч A.Дж. Циклы дробления и измельчения. Моделировaние, оптимизaция и упрaвление. Москва, 1981: 343. Lynch A.J. Crushing and Grinding Cycles. Modeling, Optimization, and Control. Moscow, 1981: 343. (In Russ.).
- 3. Лазарева О.В., Подкаменный Ю.А. Автоматизированный способ управления комплексом измельчения и классификации алмазосодержащих руд. Вестник ИрГТУ. 2014; 4: 128-133. Lazareva O.V., Podkamenny Yu.A. Automated Method for Controlling a Complex for Grinding and Classifying Diamond-Bearing Ores. Vestnik of IrSTU. 2014; 4: 128-133. (In Russ.).
- 4. King R.P. Modeling and simulation of mineral processing systems. Butterworth-Heinemann, 2001: 404.
- 5. Oryngozha Ye.Ye., Aitchanov B.H., Oryngozhin Ye.S., Fedotenko N.A. Radiometric sorting of ore in uranium leaching. Eurasian Mining. 2025; 1: 91-94. URL: https://www.rudmet.ru/journal/2425/article/39738/?language=en. https://doi.org/10.17580/em.2025.01.18.
- 6. Oryngozha Ye.Ye., Aitchanov B.H., Oryngozhin Ye.S., Miletenko N.A. Geological aspects of uranium deposits for in-situ leaching application to develop energy potential of Kazakhstan. Eurasian Mining. 2024; 2: 19-22. URL: https://www.rudmet.ru/journal/2364/article/38888. https://doi. org/10.17580/em.2024.02.04.
- 7. Цой С.В., Жусупбеков С.С. Основы разработки гидрогенных месторождений урана. Алматы, 2016: 320. Tsoi S.V., Zhusupbekov S.S. Fundamentals of Development of Hydrogenetic Uranium Deposits. Almaty, 2016: 320. (In Russ.).
- 8. Шемякин С.А., Шишкин Е.А. Физико-математическая модель разрушения горных пород зубом фрезерной установки. Записки Горного института. 2021; 251: 639-647. https://doi.org/10.31897/PMI.2021.5.3. Shemyakin S., Shishkin E. Physical and mathematical model of rock destruction by a milling machine cutter. Journal of Mining Institute. 2021; 251: 639-647. (In Russ.). https://doi.org/10.31897/PMI.2021.5.3.
- 9. Орынгожин Е.С., Бишимбаева Г.К., Метакса Г.П. и др. Применение подземного скважинного выщелачивания урана на месторождении Семизбай. Межд. научно-практ. конф. «Актуальные проблемы урановой промышленности». Алматы, 2019: 98-104. Oryngozhin E.S., Bishimbayeva G.K., Metaksa G.P., et al. Application of in-situ leaching of uranium at the Semizbay deposit. Int. scientific-practical. conf. “Actual problems of the uranium industry”. - Almaty, 2019: 98-104. (In Russ.).
- 10. Щадов М.И., Артемьев В.Б. и др. Природный потенциал ископаемых углей. Рациональное использование их органического вещества. Москва, 2000; 2: 202. Shchadov M.I., Artemyev V.B., et al. Natural potential of fossil coals. Rational use of their organic matter. Moscow, 2000;2: 202. (In Russ.).
- 11. Шестаков В.А. Проектирование горных предприятий: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Москва, 2003: 96. Shestakov V.A. Design of mining enterprises. Textbook for universities. 3rd ed., revised and enlarged. Moscow, 2003: 96. (In Russ.).
- 12. Суходолов А. П. Мировые запасы урана: перспективы сырьевого обеспечения атомной энергетики. Известия Иркутской государственной экономической академии. 2010; 4 (72): 166-169. Sukhodolov A. P. World uranium reserves: prospects for raw material supply for nuclear energy. Bulletin of the Irkutsk State University of Economics. 2010; 4 (72): 166-169. (In Russ.).
- 13. Aben E., Akhmetkanov D., Aben Kh. Investigation of the solidox idizereffecton the metalgeotechnology efficiency. Mining of Mineral Deposits, 2023; 17 (4): 12-17. https://doi.org/10.33271/mining17.04.012.
- 14. Yussupov Кh., Aben E., Myrzakhmetov S., et al. Increasing the Efficiency of Underground Block Leaching of Metal. Civil Engineering Journal (C.E.J). 2024; 10 (10): 339-349. https://doi.org/10.28991/CEJ-2024-010-10-014.
- 15. Поезжаев И.П., Полиновский К.Д., Горбатенко О.А. и др. Геотехнология урана: учебное пособие. Алматы, 2017: 327. Poezzhaev I.P., Polinovskiy K.D., Gorbatenko O.A. et al. Uranium Geotechnology: A Tutorial. - Almaty.2017: 327. (In Russ.).
