Журналы →  Обогащение руд →  2022 →  №4 →  Назад

ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
Название Применение композитной смеси для очистки кислых дренажных вод хвостового хозяйства от металлов
DOI 10.17580/or.2022.04.07
Автор Пашкевич М. А., Харько П. А.
Информация об авторе

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, РФ:

Пашкевич М. А.,, зав. кафедрой, д-р техн. наук, профессор

Харько П. А., аспирант, pol2904@yandex.ru

Реферат

Представлены исследования по изучению возможности применения способа очистки кислых дренажных вод хвостового хозяйства с использованием отходов сжигания ТКО. Они показали, что достижение необходимой степени очистки вод для возврата в технологический процесс наблюдается при использовании композитной смеси, содержащей 10 частей отходов сжигания ТКО и одну часть негашеной извести. Предполагаемый экономический эффект при использовании композитной смеси заключается в предотвращении общего экологического ущерба от загрязнения водной среды, земельных и биоресурсов металлами, а также от воздействия мест хранения отходов при сжигании ТКО на компоненты природной среды.

Ключевые слова Хвостохранилище, загрязнение поверхностных вод, тяжелые металлы, очистка дренажных вод, отходы сжигания ТКО, известняк, композитная смесь
Библиографический список

1. Jarsjö J., Pietroń J., Thorslund J., Chalov S. R., Alekseenko A. V. Patterns of soil contamination, erosion and river loading of metals in a gold mining region of northern Mongolia // Regional Environmental Change. 2017. Vol. 17, No. 7. P. 1991–2005.
2. Nevskaya M. A., Seleznev S. G., Masloboev V. A., Klyuchnikova E. M., Makarov D. V. Environmental and business challenges presented by mining and mineral processing waste in the Russian Federation // Minerals. 2019. Vol. 9, Iss. 7. P. 445–460.

3. Martirosyan A. V., Ilyushin Y. V., Afanaseva O. V. Development of a distributed mathematical model and control system for reducing pollution risk in mineral water aquifer systems // Water. 2022. Vol. 14, Iss. 2. DOI: 10.3390/w14020151.
4. Strizhenok A. V., Korelskiy D. S., Kuznetsov V. S. The wastewater disposal system modernization during processing of amber deposit as a way to reduce the anthropogenic load on the Baltic Sea ecosystem // Journal of Ecological Engineering. 2019. Vol. 20, Iss. 3. P. 30–35.
5. Cherepovitsyn A., Solovyova V. Prospects for the development of the Russian rare-earth metal industry in view of the global energy transition — A review // Energies. 2022. Vol. 15. DOI: 10.3390/en15010387.
6. Серпуховитина Т. Ю., Лазарев Р. А., Логвинова А. Н., Цыцорин И. А. Анализ антропогенных факторов воздействия на гидросферу и пути их снижения в горнодобывающих регионах // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2021. № 2–1. С. 263–274.
7. Lebedeva Y. Y., Kotiukov P., Lange I. Study of the geoecological state of groundwater of metropolitan areas under the conditions of intensive contamination thereof // Journal of Ecological Engineering. 2020. Vol. 21, Iss. 2. P. 157–165.
8. Chalov S. R., Shkol’nyi D. I., Promakhova E. V., Leman V. N., Romanchenko A. O. Formation of the sediment yield in areas of mining of placer deposits // Geography and Natural Resources. 2015. Vol. 36, No. 2. P. 124–131.
9. Izydorczyk G., Mikula K., Skrzypczak D., Moustakas K., Witek-Krowiak A., Chojnacka K. Potential environmental pollution from copper metallurgy and methods of management // Environmental Research. 2021. Vol. 197. DOI: 10.1016/j.envres.2021.111050.
10. Omwene P. I., Öncel M. S., Çelen M., Kobya M. Heavy metal pollution and spatial distribution in surface sediments of Mustafakemalpaşa stream located in the world’s largest borate basin (Turkey) // Chemosphere. 2018. Vol. 208. P. 782–792.
11. Vareda J. P., Valente A. J. M., Durães L. Assessment of heavy metal pollution from anthropogenic activities and remediation strategies: A review // Journal of Environmental Management. 2019. Vol. 246. P. 101–118.
12. Smuda J., Dold B., Spangenberg J. E., Friese K., Kobek M. R., Bustos C. A., Pfeifer H.-R. Element cycling during the transition from alkaline to acidic environment in an active porphyry copper tailings impoundment, Chuquicamata, Chile // Journal of Geochemical Exploration. 2014. Vol. 140. P. 23–40.
13. Nordstrom D. K., Blowes D. W., Ptacek C. J. Hydrogeochemistry and microbiology of mine drainage: An update // Applied Geochemistry. 2015. Vol. 57. P. 3–16.
14. Oluranti Agboola, Damilola E. Babatunde, Ojo Sunday Isaac Fayomi, Emmanuel Rotimi Sadiku, Patricia Popoola, Lucey Moropeng, Abdulrazaq Yahaya, Onose Angela Mamudu. A review on the impact of mining operation: Monitoring, assessment and management // Results in Engineering. 2020. Vol. 8. DOI: 10.1016/j.rineng.2020.100181.
15. Петрова Т. А., Рудзиш Э. Виды мелиорантов для рекультивации техногенно нарушенных территорий горной промышленности // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2021. № 4. С. 100–112.
16. Макаров А. Б., Гуман О. М., Антонова И. А., Захаров А. В. Трансформация геологической среды при разработке медноколчеданных месторождений Урала // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2018. № 6. С. 98–106.
17. Рыбникова Л. С., Рыбников П. А. Закономерности формирования качества подземных вод на отработанных медноколчеданных рудниках Лёвихинского рудного поля (Средний Урал, Россия) // Геохимия. 2019. Т. 64, № 3. С. 282–299.
18. Грязнов О. Н., Елохина С. Н. Геоэкологические проблемы горнопромышленного техногенеза на Урале // Известия УГГУ. 2017. № 2. С. 28–33.
19. Опекунов А. Ю., Опекунова М. Г., Сомов В. В., Митрофанова Е. С., Кукушкин С. Ю. Влияние разработки Сибайского месторождения (Южный Урал) на трансформацию потока металлов в подчиненных ландшафтах // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2018. № 1. С. 14–24.
20. Kharko P. A., Matveeva V. A. Bottom sediments in a river under acid and alkaline wastewater discharge // Ecological Engineering and Environmental Technology. 2021. Vol. 22. P. 35–41.
21. Судариков С. М., Юнгмейстер Д. А., Королев Р. И., Петров В. А. О возможности уменьшения техногенной нагрузки на придонные биоценозы при добыче твердых полезных ископаемых с использованием технических средств различной модификации // Записки Горного института. 2022. T. 253. С. 82–96.
22. Вертинский А. П. Физико-химические методы очистки сточных вод: проблемы, современное состояние и возможные пути усовершенствования // Инновации и инвестиции. 2019. № 11. С. 257–261.
23. Курдюмов В. Р., Тимофеев К. Л., Мальцев Г. И., Лебедь А. Б. Сорбционное извлечение ионов никеля (II) и марганца (II) из водных растворов // Записки Горного института. 2020. Т. 242. C. 209–217.
24. Balladares E., Jerez O., Parada F., Baltierra L., Hernández C., Araneda E., Parra V. Neutralization and coprecipitation of heavy metals by lime addition to effluent from acid plant in a copper smelter // Minerals Engineering. 2018. Vol. 122. P. 122–129.
25. Ahad Izadi, Ali Mohebbi, Mina Amiri, Nosrat Izadi. Removal of iron ions from industrial copper raffinate and electrowinning electrolyte solutions by chemical precipitation and ion exchange // Minerals Engineering. 2017. Vol. 113. P. 23–35.
26. Iakovleva E., Mäkilä E., Salonen J., Sitarz M., Wang S., Sillanpää M. Acid mine drainage (AMD) treatment: Neutralisation and toxic elements removal with unmodified and modified limestone // Ecological Engineering Journal. 2015. No. 81. P. 30–40.
27. Gabdulkhakov R. R., Rudko V. A., Pyagay I. N. Methods for modifying needle coke raw materials by introducing additives of various origin (review) // Fuel. 2022. Vol. 310. DOI: 10.1016/j.fuel.2021.122265.
28. Borowski G., Ozga M. Comparison of the processing conditions and the properties of granules made from fly ash of lignite and coal // Waste Management. 2020. Vol. 104. P. 192–197.
29. Kashkovsky V. I., Yevdokymenko V. A., Kamensky D. S., Tkachenko T. V., Vakhrin V. V. Ash and ash-slag waste as multifunctional raw material // Science and Innovation. 2017. Vol. 13, No. 4. P. 46–55.
30. Kilaru Harsha Vardhan, Ponnusamy Senthil Kumar, Rames C. Panda. A review on heavy metal pollution, toxicity and remedial measures: Current trends and future perspectives // Journal of Molecular Liquids. 2019. Vol. 290. DOI: 10.1016/j. molliq.2019.111197.
31. Чукаева М. А., Матвеева В. А., Сверчков И. П. Комплексная переработка высокоуглеродистых золошлаковых отходов // Записки Горного института. 2022. Т. 253. C. 97–104.

32. Sobianina D. O., Kogan V. E., Zgonnik P. V., Shakhparonova T. S., Suvorova Z. V. The physicochemical bases of oil and oil products absorption by glassy sorbents // Rasayan Journal of Chemistry. 2021. Vol. 14, No. 3. P. 2006–2016.
33. Лидин Р. А. Справочник по общей и неорганической химии. М.: Просвещение, 1997. 256 с.
34. Yerbolov S., Daumova G. Waste water purification from metal ions by ultra-dispersed natural sorbents // Journal of Ecological Engineering. 2022. Vol. 23, Iss. 1. P. 43–50.
35. Панасюгин A. С., Римошевский С. Л., Михалап Д. П. Влияние коллоидно-химического состояния ионов тяжелых металлов на морфологию и фазовый состав их оксидных форм (cоединения Аl3+) // Литье и металлургия. 2005. № 3. С. 64–68.

Language of full-text русский
Полный текст статьи Получить
Назад