Подземное выщелачивание
Подзе́мное выщела́чивание (англ. in-situ recovery; наиболее часто скважное подземное выщелачивание) — физико-химический процесс добычи полезных ископаемых (металлов и их солей) методом их вымывания из породы различными растворителями, закачиваемыми в залежь через скважины.
Подземное выщелачивание является альтернативой методам открытой и подземной разработки. По сравнению с ними, подземное выщелачивание не требует большого объема выемок или непосредственного контакта рабочих с горными породами по месту их нахождения. Эффективно даже на бедных месторождениях, а также для глубокозалегающих руд.
Описание
Процесс начинается с бурения скважин, также могут применяться взрывчатые вещества или метод гидравлического разрыва пласта для облегчения проникновения раствора в залежь. После этого в скважину через группу закачных скважин накачивается растворитель (выщелачивающий агент), где он соединяется с рудой. Смесь, содержащая растворённую руду, затем выкачивается через откачные скважины на поверхность, где подвергается экстракции.[источник не указан 1936 дней]
Для водорастворимых солей (поваренная соль, хлорид калия, сульфат натрия, гидрокарбонат натрия) обычно в качестве растворителя выступает вода. При добыче меди используются кислоты, переводящие соединения меди в более растворимые формы.[источник не указан 1936 дней] Для урана могут использоваться слабые растворы серной кислоты или раствор гидрокарбонатов. Для золота применяют растворы, содержащие активный хлор.
Полезные ископаемые
Калийные и растворимые соли
Подземное выщелачивание широко используется для извлечения залежей водорастворимых солей, таких как калийная соль (сильвин и карналлит), каменная соль (галит), хлорид натрия и сульфат натрия. Он был использован в американском штате Колорадо для извлечения нахколита (бикарбоната натрия). Подземное выщелачивание часто используется для залежей, которые слишком глубоки, или пластов, которые слишком тонки, для обычной подземной добычи.
Уран
Подземное выщелачивание урана быстро распространилось с 1990-х годов и в настоящее время является преобладающим методом добычи урана, на долю которого приходится 45 процентов всего урана, добытого во всем мире в 2012 году.
Растворы, используемые для растворения урановой руды, представляют собой либо кислоту (серную кислоту или реже азотную кислоту), либо карбонат (бикарбонат натрия, карбонат аммония или растворенный углекислый газ). Растворенный кислород иногда добавляют в воду для мобилизации урана. Добыча урановых руд началась в США и Советском Союзе в начале 1960-х годов. Первый урановый остров в США находился в бассейне Ширли в штате Вайоминг, который работал в 1961-1970 годах с использованием серной кислоты. Начиная с 1970 года в США, при добычу руды в промышленных масштабах, всегда пользовались карбонатными растворами.
Подземная рекуперация включает в себя извлечение урансодержащей воды (градуировка до 0,05% U3O8). Затем экстрагированный раствор урана фильтруют через шарики смолы. Через процесс ионного обмена шарики смолы притягивают уран из раствора. Загруженные ураном смолы затем транспортируются на перерабатывающий завод, где U3O8 отделяется от гранул смолы и производится желтый кек. Затем шарики смолы могут быть возвращены в ионообменную установку, где они используются повторно.
В конце 2008 года в Соединенных Штатах действовали четыре урановых рудника подземного выщелачивания, управляемые Cameco, Mestena и Uranium Resources, Inc., все они использовали бикарбонат натрия. Подземное выщелачивание производит 90% урана, добываемого в США. В 2010 году Uranium Energy Corporation начала операции по подземному выщелачиванию на своем проекте Palangana в округе Дюваль, штат Техас. В июле 2012 года Cameco отложила разработку своего проекта Kintyre из-за сложной экономики проекта, основанной на $45,00 U3O8. По состоянию на 2009 год также действовал один проект подземной рекультивации.
Значительные рудники подземного выщелачивания работают в Казахстане и Австралии. На урановом руднике Беверли в Австралии используется подземное выщелачивание. В 2010 году на долю данной технологии приходилось 41% мирового производства урана.
Примеры урановых рудников с технологией подземного выщелачивания включают:
- Урановый рудник Беверли, Южная Австралия, является действующим урановым рудником подземного выщелачивания и первым таким рудником в Австралии.
- Урановый рудник "Медовый месяц" в Южной Австралии открылся в 2011 году и является вторым урановым рудником с данной технологией в Австралии.
- В 2010 году корпорация Энергия Урана приступила к добыче урана методом подземного выщелачивания в округе Дюваль, штат Техас. Ионообменная установка в Палангане перевозит загруженные ураном шарики смолы на завод компании по переработке Хобсона, где производится желтый кек. Энергия Урана Корп имеет три дополнительных месторождения Южного Техаса, разрешенных или находящихся в разработке.
Рений
При реализации технологических решений добычи урана на основе подземного выщелачивания практикуются технологии попутного извлечения рения (Руденко А.А., Трошкина И.Д., Данилейко В.В., Барабанов О.С., Вацура Ф.Я. Перспективы селективно-опережающего извлечения рения из продуктивных растворов подземного выщелачивания урановых руд месторождения Добровольное. Горные науки и технологии. 2021;6(3):158-169. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2021-3-158-169).- https://mst.misis.ru/jour/article/view/287 (Журнал открытого доступа - Open Access, свободное использование, уровень лицензии - CC BY)).
Медь
Медь обычно выщелачивают с помощью кислоты (серной или соляной кислоты), а затем извлекают из раствора путем экстракции растворителем, электролизом (SX-EW) или химическим осаждением.
К рудам, наиболее поддающимся выщелачиванию, относятся карбонаты меди малахит и азурит, оксидный тенорит и силикатный хризоколла. Другие медные минералы, такие как оксидный куприт и сульфидный халькоцит, могут потребовать добавления окислителей, таких как сульфат железа и кислород, в фильтрат до растворения минералов. Руды с самым высоким содержанием сульфидов, такие как борнит и халькопирит, потребуют больше окислителей и будут растворяться медленнее. Иногда окисление ускоряется бактериями Thiobacillus ferrooxidans, которые питаются сульфидными соединениями.
Подземное выщелачивание меди часто производится очистным выщелачиванием, при котором отбитая низкосортная руда выщелачивается в текущем или бывшем обычном подземном руднике. Выщелачивание может происходить в засыпанных забоях или обрушенных участках. В 1994 году сообщалось о забойном выщелачивании меди на 16 шахтах в США.
На шахте Сан-Мануэль в американском штате Аризона подземное выщелачивание первоначально использовалось для сбора полученного раствора под землей, но в 1995 году он был преобразован в метод извлечения из скважины, который стал первым крупномасштабным внедрением этого метода. Этот метод был предложен для других месторождений меди в Аризоне.
Золото
Подземное выщелачивание не использовалось в промышленных масштабах для добычи золота. В 1970-х годах была предпринята трехлетняя экспериментальная программа по выщелачиванию золотой руды на руднике "Аякс" в районе Криппл-Крик в США с использованием раствора хлорида и йода. После получения плохих результатов, возможно, из-за сложной теллуридной руды, испытание было остановлено.
Экологические проблемы
По данным Всемирной ядерной организации:
В законодательстве США требуется, чтобы качество воды в пострадавшем водоносном горизонте было восстановлено таким образом, чтобы можно было использовать ее до добычи. Обычно это питьевая вода или запасная вода (обычно менее 500 ppm общего количества растворенных твердых веществ), и хотя не все химические характеристики могут быть возвращены к тем, которые были получены до добычи, вода должна быть пригодна для тех же целей, что и раньше. Часто его нужно обрабатывать обратным осмосом, что приводит к возникновению проблемы в утилизации концентрированного потока рассола из этого потока.
Обычные меры радиационной защиты применяются при добыче урана на островах, несмотря на то, что большая часть радиоактивности рудного тела остается глубоко под землей и, следовательно, наблюдается минимальное увеличение выброса радона и отсутствие рудной пыли. Сотрудники контролируются на предмет загрязнения альфа - излучением, а для измерения воздействия гамма-излучения надеваются персональные дозиметры. Проводится рутинный мониторинг загрязнения воздуха, пыли и поверхности.
Преимущества этой технологии заключаются в следующем:
- Снижение опасности для сотрудников от несчастных случаев, пыли и радиации,
- Низкая стоимость, отсутствие необходимости в больших залежах хвостов уранового завода.
После завершения операции подземного выщелачивания образующиеся шламы отходов должны быть безопасно утилизированы, а водоносный горизонт, загрязненный в результате выщелачивающей деятельности, должен быть восстановлен. Восстановление подземных вод - это очень утомительный процесс, который еще до конца не изучен.
Наилучшие результаты были получены при следующей схеме лечения, состоящей из ряда различных этапов:
- Фаза 1: Откачка загрязненной воды: закачка выщелачивающего раствора прекращается, и загрязненная жидкость откачивается из зоны выщелачивания. Впоследствии чистые подземные воды поступают из-за пределов зоны выщелачивания.
- Фаза 2: как 1, но с обработкой перекачиваемой жидкости (обратным осмосом) и повторной закачкой в бывшую зону выщелачивания. Эта схема приводит к циркуляции жидкости.
- Фаза 3: как 2, с добавлением восстановительного химического вещества (например, сероводорода (H2S) или сульфида натрия (Na2S). Это вызывает химическое осаждение и, таким образом, иммобилизацию основных загрязняющих веществ.
- Фаза 4: Циркуляция жидкости путем перекачки и повторного впрыска для получения однородных условий во всей бывшей зоне выщелачивания.
Но даже при такой схеме лечения различные проблемы остаются нерешенными:
- Загрязняющие вещества, подвижные в условиях химического восстановления, такие как радий, не поддаются контролю.
- Если впоследствии по каким-либо причинам нарушаются условия химического восстановления, осажденные загрязняющие вещества вновь мобилизуются.
- Процесс восстановления занимает очень много времени, не все параметры могут быть снижены соответствующим образом.
Большинство описанных восстановительных экспериментов относятся к схеме щелочного выщелачивания, поскольку эта схема является единственной, используемой в коммерческих операциях западного мира на месте. Поэтому практически не существует опыта восстановления подземных вод после кислотного подземного выщелачивания, схема которого применялась в большинстве случаев в Восточной Европе. Единственным западным участком выщелачивания на месте, восстановленным после сернокислотного выщелачивания до сих пор, является небольшая экспериментальная установка Nine Mile Lake близ Каспера, штат Вайоминг (США). Поэтому результаты не могут быть просто перенесены на производственные объекты. Примененная схема восстановления включала в себя первые два этапа, упомянутые выше. Оказалось, что объем воды более чем в 20 раз превышает объем пор зоны выщелачивания, и все же некоторые параметры не достигли фоновых уровней. Причем восстановление требовало примерно столько же времени, сколько использовалось на период выщелачивания.
В США участки островов Пауни, Лампрехт и Замзов в Техасе были восстановлены с использованием этапов 1 и 2 вышеперечисленной схемы регенерации. На этих и других участках были установлены смягченные стандарты восстановления подземных вод, поскольку критерии восстановления не могли быть выполнены.
Исследование, опубликованное Геологической службой США в 2009 году, показало, что "На сегодняшний день ни одна рекультивация операции подземного выщелачивания в Соединенных Штатах не привела к успешному возвращению водоносного горизонта к исходным условиям".
Базовые условия включают в товарных количествах радиоактивных закиси-окиси урана U3O8. Эффективность выщелачивания закиси-окиси урана U3O8 уменьшает значения водоносного горизонта. Выступая на семинаре EPA Region 8 29 сентября 2010 года, Ардит Симмонс, доктор философии, Лос-Аламосская национальная лаборатория (Лос-Аламос, Нью-Йорк) на тему "Установление исходных условий и сравнение с восстановительными значениями на объектах добычи урана методом подземного выщелачивания" заявил: "Эти результаты указывают на то, что операции по подземному выщелачиванию могут быть нереалистичными для восстановления водоносных горизонтов до среднего значения, поскольку в некоторых случаях это означает, что в них должно присутствовать меньше урана, чем было до добычи. Стремление к более консервативным концентрациям приводит к значительному потреблению воды, и многие из этих водоносных горизонтов не были пригодны для питьевой воды до начала добычи полезных ископаемых".
АООС рассматривает вопрос о необходимости обновления стандартов охраны окружающей среды при добыче урана, поскольку действующие правила, принятые в ответ на Закон о радиационном контроле хвостов урановых заводов 1978 года, не затрагивают относительно недавнего процесса выщелачивания урана из подземных рудных тел. В письме EPA от февраля 2012 года говорится: "Поскольку процесс подземного выщелачивания влияет на качество подземных вод, Управление по радиации и внутреннему воздуху EPA запросило консультации у Научно-консультативного совета (SAB) по вопросам, связанным с проектированием и внедрением мониторинга подземных вод на объектах добычи."
САБ дает рекомендации относительно мониторинга для характеристики базового качества подземных вод до начала горных работ, мониторинга для выявления любых отклонений фильтрата во время горных работ и мониторинга для определения того, когда качество подземных вод стабилизировалось после завершения горных работ. САБ также рассматривает преимущества и недостатки альтернативных статистических методов для определения того, вернулось ли послеоперационное качество подземных вод к почти добывающим условиям и можно ли предсказать, что эксплуатация шахты не окажет отрицательного влияния на качество подземных вод после принятия решения о закрытии участка.
См. также
- Подземная газификация
Примечания
- Носков, 2010, с. 9.
- Фазлуллин, М. И. К проблеме скважинного подземного выщелачивания золота / Рецензент д-р техн. наук, проф. В. Ж. Аренс // Неделя горняка-2008 : Материалы симпозиума : Семинар № 17 : [арх. 5 сентября 2014] / М. И. Фазлуллин, Г. И. Авдонин, Р. Н. Смирнова. — 2008. — С. 207−217. — УДК 622.775(G).
- 804100 Plan mining nahcolite in the piceance Basin, Colorado // International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts. — 1980-08. — Т. 17, вып. 4. — С. A66. — ISSN 0148-9062. — doi:10.1016/0148-9062(80)91192-4.
- Uranium 2018 // Uranium. — 2019-01-04. — ISSN 2072-5310. — doi:10.1787/uranium-2018-en.
- Gavin Mudd. Critical review of acid in situ leach uranium mining: 1. USA and Australia // Environmental Geology. — 2001-12-01. — Т. 41, вып. 3-4. — С. 390–403. — ISSN 1432-0495 0943-0105, 1432-0495. — doi:10.1007/s002540100406.
- Decommissioning of U.S. uranium production facilities. — Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 1995-02-01.
- Nuclear gnashers // Physics World. — 2012-03. — Т. 25, вып. 03. — С. 3–3. — ISSN 2058-7058 0953-8585, 2058-7058. — doi:10.1088/2058-7058/25/03/1.
- none,. Mining Industry of the Future Vision: The Future Begins with Mining. — Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 1998-09-01.
- A. A. Rudenko, I. D. Troshkina, V. V. Danileyko, O. S. Barabanov, F. Ya Vatsura. Prospects for selective-and-advanced recovery of rhenium from pregnant solutions of in-situ leaching of uranium ores at Dobrovolnoye deposit (англ.) // Gornye nauki i tekhnologii = Mining Science and Technology (Russia). — 2021-10-13. — Vol. 6, iss. 3. — P. 158–169. — ISSN 2500-0632. — doi:10.17073/2500-0632-2021-3-158-169. Архивировано 7 июля 2022 года.
- G. A. Sutton. Reconciling mineral reserves at the well-to-well in-situ copper leaching operation at San Manuel mine, Arizona, USA // CIM Journal. — 2019-08-15. — Т. 10, вып. 3. — С. 133–141. — ISSN 1923-6026. — doi:10.15834/cimj.2019.9.
- US demographic pyramid. dx.doi.org. Дата обращения: 10 февраля 2021. Архивировано 7 января 2021 года.
- Timothy J Skone. In-Situ Leach Mining and Processing, Uranium. — Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 2013-05-20.
- Gavin M. Mudd. Environmental hydrogeology of in situ leach uranium mining in Australia // Uranium in the Aquatic Environment. — Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2002. — С. 49–58. — ISBN 978-3-642-62877-1, 978-3-642-55668-5.
- Robert S. Schechter, Paul M. Bommer. Post In-Situ Uranium Leaching Site Restoration Numerical Analysis // SPE Annual Technical Conference and Exhibition. — Society of Petroleum Engineers, 1979. — doi:10.2118/8322-ms.
- William H. Engelmann, P.E. Phillips, Daryl R. Tweeton, Kent W. Loest, Michael T. Nigbor. Restoration of Groundwater Quality Following Pilot-Scale Acidic In-Situ Uranium Leaching at Nine-Mile Lake Site Near Casper, Wyoming // Society of Petroleum Engineers Journal. — 1982-06-01. — Т. 22, вып. 03. — С. 382–398. — ISSN 0197-7520. — doi:10.2118/9494-pa.
- Susan Hall. Groundwater restoration at uranium in-situ recovery mines, south Texas coastal plain // Open-File Report. — 2009. — ISSN 2331-1258. — doi:10.3133/ofr20091143.
- D.D. Jackson. Chattanooga shale: uranium recovery by in situ processing. — Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 1977-04-25.
- D.L. Durler, A.L. Bishop. In-Situ Uranium Leach Mining: Considerations For Monitor Well Systems // SPE Annual Technical Conference and Exhibition. — Society of Petroleum Engineers, 1980. — doi:10.2118/9505-ms.
Литература
- [dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/1011/Выщелачивание Выщелачивание подземное] // Горная энциклопедия / Под ред. Е. А. Козловского. — М. : Советская энциклопедия, 1984—1991.
- In Situ Leach Uranium Mining: : An Overview of Operations. — Vienna : IAEA, 2016. — P. VIII+64. — (IAEA Nuclear Energy Series ; № NF-T-1.4). — ISBN 978–92–0–102716–0. — ISSN 1995–7807.
- Носков, М. Д. Добыча урана методом скважинного подземного выщелачивания : учебн. пос.. — Северск : Изд-во СТИ НИЯУ МИФИ, 2010. — 83 с. — ББК 65.9(2)304.11. — УДК 622.775(G).
Ссылки
- In Situ Leach Mining of Uranium : [англ.]. — World Nuclear Association, 2017. — 1 October.
- Что такое технология СПВ?. — Uranuim One.
Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист. |
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Подземное выщелачивание, Что такое Подземное выщелачивание? Что означает Подземное выщелачивание?
Podze mnoe vyshela chivanie angl in situ recovery naibolee chasto skvazhnoe podzemnoe vyshelachivanie fiziko himicheskij process dobychi poleznyh iskopaemyh metallov i ih solej metodom ih vymyvaniya iz porody razlichnymi rastvoritelyami zakachivaemymi v zalezh cherez skvazhiny Zabroshennaya skvazhina chehoslovackoj uranovoj promyshlennosti kotoraya ispolzovalas v podzemnom vyshelachivanii urana Chehiya Podzemnoe vyshelachivanie yavlyaetsya alternativoj metodam otkrytoj i podzemnoj razrabotki Po sravneniyu s nimi podzemnoe vyshelachivanie ne trebuet bolshogo obema vyemok ili neposredstvennogo kontakta rabochih s gornymi porodami po mestu ih nahozhdeniya Effektivno dazhe na bednyh mestorozhdeniyah a takzhe dlya glubokozalegayushih rud OpisanieProcess nachinaetsya s bureniya skvazhin takzhe mogut primenyatsya vzryvchatye veshestva ili metod gidravlicheskogo razryva plasta dlya oblegcheniya proniknoveniya rastvora v zalezh Posle etogo v skvazhinu cherez gruppu zakachnyh skvazhin nakachivaetsya rastvoritel vyshelachivayushij agent gde on soedinyaetsya s rudoj Smes soderzhashaya rastvoryonnuyu rudu zatem vykachivaetsya cherez otkachnye skvazhiny na poverhnost gde podvergaetsya ekstrakcii istochnik ne ukazan 1936 dnej Dlya vodorastvorimyh solej povarennaya sol hlorid kaliya sulfat natriya gidrokarbonat natriya obychno v kachestve rastvoritelya vystupaet voda Pri dobyche medi ispolzuyutsya kisloty perevodyashie soedineniya medi v bolee rastvorimye formy istochnik ne ukazan 1936 dnej Dlya urana mogut ispolzovatsya slabye rastvory sernoj kisloty ili rastvor gidrokarbonatov Dlya zolota primenyayut rastvory soderzhashie aktivnyj hlor Poleznye iskopaemyeKalijnye i rastvorimye soli Podzemnoe vyshelachivanie shiroko ispolzuetsya dlya izvlecheniya zalezhej vodorastvorimyh solej takih kak kalijnaya sol silvin i karnallit kamennaya sol galit hlorid natriya i sulfat natriya On byl ispolzovan v amerikanskom shtate Kolorado dlya izvlecheniya nahkolita bikarbonata natriya Podzemnoe vyshelachivanie chasto ispolzuetsya dlya zalezhej kotorye slishkom gluboki ili plastov kotorye slishkom tonki dlya obychnoj podzemnoj dobychi Uran Podzemnoe vyshelachivanie urana bystro rasprostranilos s 1990 h godov i v nastoyashee vremya yavlyaetsya preobladayushim metodom dobychi urana na dolyu kotorogo prihoditsya 45 procentov vsego urana dobytogo vo vsem mire v 2012 godu Rastvory ispolzuemye dlya rastvoreniya uranovoj rudy predstavlyayut soboj libo kislotu sernuyu kislotu ili rezhe azotnuyu kislotu libo karbonat bikarbonat natriya karbonat ammoniya ili rastvorennyj uglekislyj gaz Rastvorennyj kislorod inogda dobavlyayut v vodu dlya mobilizacii urana Dobycha uranovyh rud nachalas v SShA i Sovetskom Soyuze v nachale 1960 h godov Pervyj uranovyj ostrov v SShA nahodilsya v bassejne Shirli v shtate Vajoming kotoryj rabotal v 1961 1970 godah s ispolzovaniem sernoj kisloty Nachinaya s 1970 goda v SShA pri dobychu rudy v promyshlennyh masshtabah vsegda polzovalis karbonatnymi rastvorami Podzemnaya rekuperaciya vklyuchaet v sebya izvlechenie uransoderzhashej vody graduirovka do 0 05 U3O8 Zatem ekstragirovannyj rastvor urana filtruyut cherez shariki smoly Cherez process ionnogo obmena shariki smoly prityagivayut uran iz rastvora Zagruzhennye uranom smoly zatem transportiruyutsya na pererabatyvayushij zavod gde U3O8 otdelyaetsya ot granul smoly i proizvoditsya zheltyj kek Zatem shariki smoly mogut byt vozvrasheny v ionoobmennuyu ustanovku gde oni ispolzuyutsya povtorno V konce 2008 goda v Soedinennyh Shtatah dejstvovali chetyre uranovyh rudnika podzemnogo vyshelachivaniya upravlyaemye Cameco Mestena i Uranium Resources Inc vse oni ispolzovali bikarbonat natriya Podzemnoe vyshelachivanie proizvodit 90 urana dobyvaemogo v SShA V 2010 godu Uranium Energy Corporation nachala operacii po podzemnomu vyshelachivaniyu na svoem proekte Palangana v okruge Dyuval shtat Tehas V iyule 2012 goda Cameco otlozhila razrabotku svoego proekta Kintyre iz za slozhnoj ekonomiki proekta osnovannoj na 45 00 U3O8 Po sostoyaniyu na 2009 god takzhe dejstvoval odin proekt podzemnoj rekultivacii Znachitelnye rudniki podzemnogo vyshelachivaniya rabotayut v Kazahstane i Avstralii Na uranovom rudnike Beverli v Avstralii ispolzuetsya podzemnoe vyshelachivanie V 2010 godu na dolyu dannoj tehnologii prihodilos 41 mirovogo proizvodstva urana Primery uranovyh rudnikov s tehnologiej podzemnogo vyshelachivaniya vklyuchayut Uranovyj rudnik Beverli Yuzhnaya Avstraliya yavlyaetsya dejstvuyushim uranovym rudnikom podzemnogo vyshelachivaniya i pervym takim rudnikom v Avstralii Uranovyj rudnik Medovyj mesyac v Yuzhnoj Avstralii otkrylsya v 2011 godu i yavlyaetsya vtorym uranovym rudnikom s dannoj tehnologiej v Avstralii V 2010 godu korporaciya Energiya Urana pristupila k dobyche urana metodom podzemnogo vyshelachivaniya v okruge Dyuval shtat Tehas Ionoobmennaya ustanovka v Palangane perevozit zagruzhennye uranom shariki smoly na zavod kompanii po pererabotke Hobsona gde proizvoditsya zheltyj kek Energiya Urana Korp imeet tri dopolnitelnyh mestorozhdeniya Yuzhnogo Tehasa razreshennyh ili nahodyashihsya v razrabotke Renij Pri realizacii tehnologicheskih reshenij dobychi urana na osnove podzemnogo vyshelachivaniya praktikuyutsya tehnologii poputnogo izvlecheniya reniya Rudenko A A Troshkina I D Danilejko V V Barabanov O S Vacura F Ya Perspektivy selektivno operezhayushego izvlecheniya reniya iz produktivnyh rastvorov podzemnogo vyshelachivaniya uranovyh rud mestorozhdeniya Dobrovolnoe Gornye nauki i tehnologii 2021 6 3 158 169 https doi org 10 17073 2500 0632 2021 3 158 169 https mst misis ru jour article view 287 Zhurnal otkrytogo dostupa Open Access svobodnoe ispolzovanie uroven licenzii CC BY Med Med obychno vyshelachivayut s pomoshyu kisloty sernoj ili solyanoj kisloty a zatem izvlekayut iz rastvora putem ekstrakcii rastvoritelem elektrolizom SX EW ili himicheskim osazhdeniem K rudam naibolee poddayushimsya vyshelachivaniyu otnosyatsya karbonaty medi malahit i azurit oksidnyj tenorit i silikatnyj hrizokolla Drugie mednye mineraly takie kak oksidnyj kuprit i sulfidnyj halkocit mogut potrebovat dobavleniya okislitelej takih kak sulfat zheleza i kislorod v filtrat do rastvoreniya mineralov Rudy s samym vysokim soderzhaniem sulfidov takie kak bornit i halkopirit potrebuyut bolshe okislitelej i budut rastvoryatsya medlennee Inogda okislenie uskoryaetsya bakteriyami Thiobacillus ferrooxidans kotorye pitayutsya sulfidnymi soedineniyami Podzemnoe vyshelachivanie medi chasto proizvoditsya ochistnym vyshelachivaniem pri kotorom otbitaya nizkosortnaya ruda vyshelachivaetsya v tekushem ili byvshem obychnom podzemnom rudnike Vyshelachivanie mozhet proishodit v zasypannyh zaboyah ili obrushennyh uchastkah V 1994 godu soobshalos o zabojnom vyshelachivanii medi na 16 shahtah v SShA Na shahte San Manuel v amerikanskom shtate Arizona podzemnoe vyshelachivanie pervonachalno ispolzovalos dlya sbora poluchennogo rastvora pod zemlej no v 1995 godu on byl preobrazovan v metod izvlecheniya iz skvazhiny kotoryj stal pervym krupnomasshtabnym vnedreniem etogo metoda Etot metod byl predlozhen dlya drugih mestorozhdenij medi v Arizone Zoloto Podzemnoe vyshelachivanie ne ispolzovalos v promyshlennyh masshtabah dlya dobychi zolota V 1970 h godah byla predprinyata trehletnyaya eksperimentalnaya programma po vyshelachivaniyu zolotoj rudy na rudnike Ayaks v rajone Krippl Krik v SShA s ispolzovaniem rastvora hlorida i joda Posle polucheniya plohih rezultatov vozmozhno iz za slozhnoj telluridnoj rudy ispytanie bylo ostanovleno Ekologicheskie problemyPo dannym Vsemirnoj yadernoj organizacii V zakonodatelstve SShA trebuetsya chtoby kachestvo vody v postradavshem vodonosnom gorizonte bylo vosstanovleno takim obrazom chtoby mozhno bylo ispolzovat ee do dobychi Obychno eto pitevaya voda ili zapasnaya voda obychno menee 500 ppm obshego kolichestva rastvorennyh tverdyh veshestv i hotya ne vse himicheskie harakteristiki mogut byt vozvrasheny k tem kotorye byli polucheny do dobychi voda dolzhna byt prigodna dlya teh zhe celej chto i ranshe Chasto ego nuzhno obrabatyvat obratnym osmosom chto privodit k vozniknoveniyu problemy v utilizacii koncentrirovannogo potoka rassola iz etogo potoka Obychnye mery radiacionnoj zashity primenyayutsya pri dobyche urana na ostrovah nesmotrya na to chto bolshaya chast radioaktivnosti rudnogo tela ostaetsya gluboko pod zemlej i sledovatelno nablyudaetsya minimalnoe uvelichenie vybrosa radona i otsutstvie rudnoj pyli Sotrudniki kontroliruyutsya na predmet zagryazneniya alfa izlucheniem a dlya izmereniya vozdejstviya gamma izlucheniya nadevayutsya personalnye dozimetry Provoditsya rutinnyj monitoring zagryazneniya vozduha pyli i poverhnosti Preimushestva etoj tehnologii zaklyuchayutsya v sleduyushem Snizhenie opasnosti dlya sotrudnikov ot neschastnyh sluchaev pyli i radiacii Nizkaya stoimost otsutstvie neobhodimosti v bolshih zalezhah hvostov uranovogo zavoda Posle zaversheniya operacii podzemnogo vyshelachivaniya obrazuyushiesya shlamy othodov dolzhny byt bezopasno utilizirovany a vodonosnyj gorizont zagryaznennyj v rezultate vyshelachivayushej deyatelnosti dolzhen byt vosstanovlen Vosstanovlenie podzemnyh vod eto ochen utomitelnyj process kotoryj eshe do konca ne izuchen Nailuchshie rezultaty byli polucheny pri sleduyushej sheme lecheniya sostoyashej iz ryada razlichnyh etapov Faza 1 Otkachka zagryaznennoj vody zakachka vyshelachivayushego rastvora prekrashaetsya i zagryaznennaya zhidkost otkachivaetsya iz zony vyshelachivaniya Vposledstvii chistye podzemnye vody postupayut iz za predelov zony vyshelachivaniya Faza 2 kak 1 no s obrabotkoj perekachivaemoj zhidkosti obratnym osmosom i povtornoj zakachkoj v byvshuyu zonu vyshelachivaniya Eta shema privodit k cirkulyacii zhidkosti Faza 3 kak 2 s dobavleniem vosstanovitelnogo himicheskogo veshestva naprimer serovodoroda H2S ili sulfida natriya Na2S Eto vyzyvaet himicheskoe osazhdenie i takim obrazom immobilizaciyu osnovnyh zagryaznyayushih veshestv Faza 4 Cirkulyaciya zhidkosti putem perekachki i povtornogo vpryska dlya polucheniya odnorodnyh uslovij vo vsej byvshej zone vyshelachivaniya No dazhe pri takoj sheme lecheniya razlichnye problemy ostayutsya nereshennymi Zagryaznyayushie veshestva podvizhnye v usloviyah himicheskogo vosstanovleniya takie kak radij ne poddayutsya kontrolyu Esli vposledstvii po kakim libo prichinam narushayutsya usloviya himicheskogo vosstanovleniya osazhdennye zagryaznyayushie veshestva vnov mobilizuyutsya Process vosstanovleniya zanimaet ochen mnogo vremeni ne vse parametry mogut byt snizheny sootvetstvuyushim obrazom Bolshinstvo opisannyh vosstanovitelnyh eksperimentov otnosyatsya k sheme shelochnogo vyshelachivaniya poskolku eta shema yavlyaetsya edinstvennoj ispolzuemoj v kommercheskih operaciyah zapadnogo mira na meste Poetomu prakticheski ne sushestvuet opyta vosstanovleniya podzemnyh vod posle kislotnogo podzemnogo vyshelachivaniya shema kotorogo primenyalas v bolshinstve sluchaev v Vostochnoj Evrope Edinstvennym zapadnym uchastkom vyshelachivaniya na meste vosstanovlennym posle sernokislotnogo vyshelachivaniya do sih por yavlyaetsya nebolshaya eksperimentalnaya ustanovka Nine Mile Lake bliz Kaspera shtat Vajoming SShA Poetomu rezultaty ne mogut byt prosto pereneseny na proizvodstvennye obekty Primenennaya shema vosstanovleniya vklyuchala v sebya pervye dva etapa upomyanutye vyshe Okazalos chto obem vody bolee chem v 20 raz prevyshaet obem por zony vyshelachivaniya i vse zhe nekotorye parametry ne dostigli fonovyh urovnej Prichem vosstanovlenie trebovalo primerno stolko zhe vremeni skolko ispolzovalos na period vyshelachivaniya V SShA uchastki ostrovov Pauni Lampreht i Zamzov v Tehase byli vosstanovleny s ispolzovaniem etapov 1 i 2 vysheperechislennoj shemy regeneracii Na etih i drugih uchastkah byli ustanovleny smyagchennye standarty vosstanovleniya podzemnyh vod poskolku kriterii vosstanovleniya ne mogli byt vypolneny Issledovanie opublikovannoe Geologicheskoj sluzhboj SShA v 2009 godu pokazalo chto Na segodnyashnij den ni odna rekultivaciya operacii podzemnogo vyshelachivaniya v Soedinennyh Shtatah ne privela k uspeshnomu vozvrasheniyu vodonosnogo gorizonta k ishodnym usloviyam Bazovye usloviya vklyuchayut v tovarnyh kolichestvah radioaktivnyh zakisi okisi urana U3O8 Effektivnost vyshelachivaniya zakisi okisi urana U3O8 umenshaet znacheniya vodonosnogo gorizonta Vystupaya na seminare EPA Region 8 29 sentyabrya 2010 goda Ardit Simmons doktor filosofii Los Alamosskaya nacionalnaya laboratoriya Los Alamos Nyu Jork na temu Ustanovlenie ishodnyh uslovij i sravnenie s vosstanovitelnymi znacheniyami na obektah dobychi urana metodom podzemnogo vyshelachivaniya zayavil Eti rezultaty ukazyvayut na to chto operacii po podzemnomu vyshelachivaniyu mogut byt nerealistichnymi dlya vosstanovleniya vodonosnyh gorizontov do srednego znacheniya poskolku v nekotoryh sluchayah eto oznachaet chto v nih dolzhno prisutstvovat menshe urana chem bylo do dobychi Stremlenie k bolee konservativnym koncentraciyam privodit k znachitelnomu potrebleniyu vody i mnogie iz etih vodonosnyh gorizontov ne byli prigodny dlya pitevoj vody do nachala dobychi poleznyh iskopaemyh AOOS rassmatrivaet vopros o neobhodimosti obnovleniya standartov ohrany okruzhayushej sredy pri dobyche urana poskolku dejstvuyushie pravila prinyatye v otvet na Zakon o radiacionnom kontrole hvostov uranovyh zavodov 1978 goda ne zatragivayut otnositelno nedavnego processa vyshelachivaniya urana iz podzemnyh rudnyh tel V pisme EPA ot fevralya 2012 goda govoritsya Poskolku process podzemnogo vyshelachivaniya vliyaet na kachestvo podzemnyh vod Upravlenie po radiacii i vnutrennemu vozduhu EPA zaprosilo konsultacii u Nauchno konsultativnogo soveta SAB po voprosam svyazannym s proektirovaniem i vnedreniem monitoringa podzemnyh vod na obektah dobychi SAB daet rekomendacii otnositelno monitoringa dlya harakteristiki bazovogo kachestva podzemnyh vod do nachala gornyh rabot monitoringa dlya vyyavleniya lyubyh otklonenij filtrata vo vremya gornyh rabot i monitoringa dlya opredeleniya togo kogda kachestvo podzemnyh vod stabilizirovalos posle zaversheniya gornyh rabot SAB takzhe rassmatrivaet preimushestva i nedostatki alternativnyh statisticheskih metodov dlya opredeleniya togo vernulos li posleoperacionnoe kachestvo podzemnyh vod k pochti dobyvayushim usloviyam i mozhno li predskazat chto ekspluataciya shahty ne okazhet otricatelnogo vliyaniya na kachestvo podzemnyh vod posle prinyatiya resheniya o zakrytii uchastka Sm takzhePodzemnaya gazifikaciyaPrimechaniyaNoskov 2010 s 9 Fazlullin M I K probleme skvazhinnogo podzemnogo vyshelachivaniya zolota Recenzent d r tehn nauk prof V Zh Arens Nedelya gornyaka 2008 Materialy simpoziuma Seminar 17 arh 5 sentyabrya 2014 M I Fazlullin G I Avdonin R N Smirnova 2008 S 207 217 UDK 622 775 G 804100 Plan mining nahcolite in the piceance Basin Colorado International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences amp Geomechanics Abstracts 1980 08 T 17 vyp 4 S A66 ISSN 0148 9062 doi 10 1016 0148 9062 80 91192 4 Uranium 2018 Uranium 2019 01 04 ISSN 2072 5310 doi 10 1787 uranium 2018 en Gavin Mudd Critical review of acid in situ leach uranium mining 1 USA and Australia Environmental Geology 2001 12 01 T 41 vyp 3 4 S 390 403 ISSN 1432 0495 0943 0105 1432 0495 doi 10 1007 s002540100406 Decommissioning of U S uranium production facilities Office of Scientific and Technical Information OSTI 1995 02 01 Nuclear gnashers Physics World 2012 03 T 25 vyp 03 S 3 3 ISSN 2058 7058 0953 8585 2058 7058 doi 10 1088 2058 7058 25 03 1 none Mining Industry of the Future Vision The Future Begins with Mining Office of Scientific and Technical Information OSTI 1998 09 01 A A Rudenko I D Troshkina V V Danileyko O S Barabanov F Ya Vatsura Prospects for selective and advanced recovery of rhenium from pregnant solutions of in situ leaching of uranium ores at Dobrovolnoye deposit angl Gornye nauki i tekhnologii Mining Science and Technology Russia 2021 10 13 Vol 6 iss 3 P 158 169 ISSN 2500 0632 doi 10 17073 2500 0632 2021 3 158 169 Arhivirovano 7 iyulya 2022 goda G A Sutton Reconciling mineral reserves at the well to well in situ copper leaching operation at San Manuel mine Arizona USA CIM Journal 2019 08 15 T 10 vyp 3 S 133 141 ISSN 1923 6026 doi 10 15834 cimj 2019 9 US demographic pyramid neopr dx doi org Data obrasheniya 10 fevralya 2021 Arhivirovano 7 yanvarya 2021 goda Timothy J Skone In Situ Leach Mining and Processing Uranium Office of Scientific and Technical Information OSTI 2013 05 20 Gavin M Mudd Environmental hydrogeology of in situ leach uranium mining in Australia Uranium in the Aquatic Environment Berlin Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 2002 S 49 58 ISBN 978 3 642 62877 1 978 3 642 55668 5 Robert S Schechter Paul M Bommer Post In Situ Uranium Leaching Site Restoration Numerical Analysis SPE Annual Technical Conference and Exhibition Society of Petroleum Engineers 1979 doi 10 2118 8322 ms William H Engelmann P E Phillips Daryl R Tweeton Kent W Loest Michael T Nigbor Restoration of Groundwater Quality Following Pilot Scale Acidic In Situ Uranium Leaching at Nine Mile Lake Site Near Casper Wyoming Society of Petroleum Engineers Journal 1982 06 01 T 22 vyp 03 S 382 398 ISSN 0197 7520 doi 10 2118 9494 pa Susan Hall Groundwater restoration at uranium in situ recovery mines south Texas coastal plain Open File Report 2009 ISSN 2331 1258 doi 10 3133 ofr20091143 D D Jackson Chattanooga shale uranium recovery by in situ processing Office of Scientific and Technical Information OSTI 1977 04 25 D L Durler A L Bishop In Situ Uranium Leach Mining Considerations For Monitor Well Systems SPE Annual Technical Conference and Exhibition Society of Petroleum Engineers 1980 doi 10 2118 9505 ms Literatura dic academic ru dic nsf enc geolog 1011 Vyshelachivanie Vyshelachivanie podzemnoe Gornaya enciklopediya Pod red E A Kozlovskogo M Sovetskaya enciklopediya 1984 1991 In Situ Leach Uranium Mining An Overview of Operations Vienna IAEA 2016 P VIII 64 IAEA Nuclear Energy Series NF T 1 4 ISBN 978 92 0 102716 0 ISSN 1995 7807 Noskov M D Dobycha urana metodom skvazhinnogo podzemnogo vyshelachivaniya uchebn pos Seversk Izd vo STI NIYaU MIFI 2010 83 s BBK 65 9 2 304 11 UDK 622 775 G SsylkiIn Situ Leach Mining of Uranium angl World Nuclear Association 2017 1 October Chto takoe tehnologiya SPV Uranuim One Nekotorye vneshnie ssylki v etoj state vedut na sajty zanesyonnye v spam list Eti sajty mogut narushat avtorskie prava byt priznany neavtoritetnymi istochnikami ili po drugim prichinam byt zapresheny v Vikipedii Redaktoram sleduet zamenit takie ssylki ssylkami na sootvetstvuyushie pravilam sajty ili bibliograficheskimi ssylkami na pechatnye istochniki libo udalit ih vozmozhno vmeste s podtverzhdaemym imi soderzhimym Spisok problemnyh ssylokdic academic ru
