Научно-исследовательский отдел гидрогеологического моделирования и глубинного захоронения жидких отходов АО «ВНИПИпромтехнологии» (Москва, Россия)
Дедюлин И. Н., руководитель направления, Dedyulin.I.N@vnipipt.ru
Василевский П. Ю., начальник отдела, канд. геол.-минерал. наук
Шумихин В. М., специалист
С целью обоснования режима закисления рудоносного пласта сернокислыми растворами для отработки скважинным подземным выщелачиванием (СПВ) месторождения Добровольное в Курганской области выполнено химическое термодинамическое моделирование процессов в гидрогеохимической системе «выщелачивающие растворы – подземные воды – минералы вмещающих пород». Дополнительно проведена оценка основных источников поступления кальция в раствор, являющегося продуктом формирования гипсовой кольматации порового пространства ураноносных песков в сульфатной среде. Осуществлен выбор оптимального режима закисления рудоносного горизонта, позволяющий минимизировать гипсовую кольматацию пласта. Результаты исследований будут использованы в качестве исходных данных при разработке ТЭО постоянных разведочных кондиций на характеризуемом месторождении.
1. Лучинин И. Л., Мезенов И. А., Дементьев П. К. и др. Отчет Тургайской партии № 89 о результатах предварительной разведки Добровольного ренийредкоз емельно-уранового месторождения в северном Тургае. – Екатеринбург, 1994.
2. Авдонин Г. И., Сащенко А. В., Ануфриева С. И. и др. Отчет о результатах работ, выполненных по объекту «Лабораторные исследования керна контрольных скважин на опытно-промышленном участке Добровольного месторождения». – М., 2025.
3. Appelo C. A. J., Postma D. Geochemistry, groundwater and pollution. 2nd ed. – Leiden : A.A. Balkema, 2005. – 649 p.
4. Лехов А. В. Физико-химическая гидрогеодинамика : учебник. – М. : КДУ, 2010. – 500 с.
5. Белецкий В. И., Богатков Л. К., Волков Н. И. и др. Справочник по геотехнологии урана. – М. : Энергоатомиздат, 1997. – 672 с.
6. Геотехнология урана (российский опыт) / под ред. И. Н. Солодова, Е. Н. Камнева. – М. : КДУ, Университетская книга, 2017. – 576 с.
7. Oryngozhin E. S., Fedorov E. V., Alisheva Zh. N., Mitishova N. A. In-situ leaching technology for uranium deposits // Eurasian Mining. 2021. No. 2. P. 31–35.
8. Jia M., Luo B., Lu F., Yang Y., Chen M. et al. Improved FMM for well locations optimization in in-situ leaching areas of sandstone uranium mines // Nuclear Engineering and Technology. 2024. Vol. 56. Iss. 9. P. 3750–3757.
9. Вацура Ф. Я., Трошкина И. Д. Сорбционное извлечение урана из низкотемпературных сернокислых растворов подземного выщелачивания // Успехи в химии и химической технологии. 2021. Т. 35. № 13. С. 19–21.
10. Добыча урана подземным выщелачиванием в криолитозоне / под ред. И. Н. Солодова. – М. – Чита : ZetaPrint, 2022. – 183 с.
11. Святецкий В. С., Полонянкина С. В., Ермаков А. Г. Состояние и перспективы развития уранодобывающей отрасли Российской Федерации // Разведка и охрана недр. 2025. № 5. С. 12–15.
12. Иванов А. Г., Арсентьев Ю. А., Орехов Д. Д., Гаврилов Р. И. О некоторых особенностях механической импульсной обработки фильтров и прифильтровых зон технологических скважин подземного выщелачивания урана // Известия вузов. Геология и разведка. 2025. Т. 67. № 1. С. 105–113.


