Геоэкологический мониторинг - 232 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

232
симума до сотен тысяч беккерелей на килограмм. Размещение этих уча-
стков загрязнения в пределах урановорудной провинции показано на
рисунке 6.3.1. Общая схема технологии добычи урана методом подзем-
ного скважинного выщелачивания с закачными и откачными, а также
наблюдательными скважинами показана на рисунке 6.3.2. Карта мощ-
ности экспозиционной дозы и результаты опробования почв и подзем
-
ных вод на одном из участков месторождения Канжуган приведена на
рисунке 6.3.3 (Учебно-методическое…, 2000).
Подземное выщелачивание является практически безотходным
способом добычи и первичной переработки радиоактивного сырья, по-
скольку при его применении исключаются:
-выдача руды и горной массы на поверхность, создание отвалов
пустых пород и хвостохранилищ гидрометаллургического передела руд;
-выдача на
поверхность загрязнённых дренажных подземных вод
и сброс их в поверхностные водотоки;
-загрязнение воздушного бассейна пылью и вредными газами.
По существу, все техногенное воздействие подземного выщела-
чивания ограничено рудовмещающими водоносными пластами, где
природные пластовые воды при эксплуатации замещаются рабочими
продуктивными растворами, которые по окончании добычи металла
трансформируются в так называемые «остаточные».
И те, и другие от-
личаются высокой кислотностью или щелочностью, а также повышен-
ными концентрациями урана (в рабочих растворах промышленными, в
остаточных непромышленными) и целого ряда элементов-спутников
(селена, ванадия, вольфрама молибдена и др.).
Такое, казалось бы, интенсивное техногенное воздействие на ру-
довмещающий водоносный горизонт во многих случаях не создаёт
ни-
какой дополнительной экологической опасности, поскольку на участках
инфильтрационных месторождений подземные воды и в естественных
условиях являются изначально заражёнными, по существу, тем же ком-
плексом элементов (уран, селен, ванадий, молибден). Это обусловлива-
ет их непригодность для использования в хозяйственно-питьевых целях.
Кроме того, нередко пластовые воды рудовмещающих горизон-
тов имеют повышенную
или высокую естественную минерализацию,
что также делает невозможным их практическое использование. На по-
добных объектах (например, на Долматовском месторождении в Запад-
ной Сибири) рудовмещающий горизонт сам по себе оценивается как
перспективный пласт-коллектор для экологически безопасного подзем-
ного захоронения жидких промышленных отходов. При подземном вы-
щелачивании захоронение остаточных растворов на
таких объектах
осуществляется как бы автоматически.