№3 | сентябрь 2025

Новый номер

№2 | июнь 2025

Новый номер

№1 | март 2025

Новый номер

№4 | декабрь  2024

Новый номер

№3 | сентябрь 2024

Новый номер

№2 | июнь 2024

Новый номер

№1 | март 2024

Новый номер

№4 | декабрь 2023

Новый номер

№3 | сентябрь 2023

Новый номер

№2 | июнь 2023

Новый номер

№1 | март 2023

Новый номер

№4 | декабрь 2022

Новый номер

№3 | сентябрь 2022

Новый номер

№2 | май 2022

Новый номер

№1 | март 2022

Новый номер

№4 | ноябрь 2021

Новый номер

№3 | август  2021

Новый номер

№2 | май 2021

Новый номер

№1 | февраль 2021

Новый номер

№4 | ноябрь 2020

Новый номер

№3 |  2020

Новый номер

№2 |  2020

Новый номер

№1 |  2020

Новый номер

№4 |  2019

Новый номер

№3 |  2019

Новый номер

№2 |  2019

Новый номер

№1 |  2019

Новый номер

№4 |  2018

Новый номер

№3 |  2018

Новый номер

№2 |  2018

Новый номер

№1 |  2018

Новый номер

Статьи журнала

Номер: № 3 (сентябрь 2025)

Выделение сапонито-гуминового комплекса на основании сорбции гумата калия в условиях Ломоносовского месторождения алмазов

 

Аннотация. Глинистый минерал сапонит является вмещающей породой Ломоносовского месторождения алмазов. В настоящее время разработка трубки «Архангельская» месторождения алмазов имени М. В. Ломоносова осложнена рядом факторов, одним из них является утилизация большого объема хвостов — гидросапонита, который формируется в процессе обогащения на ГОКе и поступает в хвостохранилище, где происходит процесс кристаллического набухания минеральных частиц в результате адсорбции мономолекулярных слоев воды на базальных поверхностях кристаллов, как наружных, так и межслоевых, что затрудняет их флотацию. Часть частиц не доходит до дна, а остается во взвешенном состоянии бесконечно долго, что определяет постоянную необходимость увеличения высоты насыпной ограждающей дамбы хвостохранилища. Наличие в технологической воде, поступающей из хвостохранилища в отстойник, тонкодисперсных частиц сапонита, которые «простреливают» вместе со сбросной водой из хвостохранилища, обуславливает, в свою очередь, длительное сверхнормативное осветление технологической воды, а соответственно, и медленный водооборот, вызывая тем самым ее дефицит в технологических целях, за счет вовлечения в оборот подземных вод.
Целью настоящего исследования является обоснование технических решений, направленных на создание условий, способствующих ускорению гравитационного осаждения тонкодисперсных отложений сапонита во внутренней зоне хвостохранилища и в зоне формирования технологической воды. Физическая сущность предлагаемой технологии заключается в образовании комплексных органоминеральных соединений на основе гуминовых веществ и минерала сапонит. Изменяя степень модификации гуминовых веществ, можно управлять их свойствами, которыми будет обладать гуминовая пленка на минеральной поверхности из водного раствора, образуя новый гумино-сапонитовый концентрат. Гуминовый препарат гумат калия производится из низинного торфа по технологии «ЭКОР-К» академика Г. Н. Косьяненко. Возврат сапонита из отстойника технологической воды в хвостохранилище производится способом гидромеханизации.
Ключевые слова: хвостохранилище, сапонитовые глины, ускоренное осаждение, гуминовые препараты, гидромеханизация
Для цитирования: Косьяненко Г. Н., Штин С. М., Акулич Ю. В. Выделение сапонито-гуминового комплекса на основании сорбции гумата калия в условиях Ломоносовского месторождения алмазов // Гидротехника. 2025. № 3. С. 54-65.

 

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ
УДК 628.3; 622

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ

УДК 628.3; 622

Аннотация. Глинистый минерал сапонит является вмещающей породой Ломоносовского месторождения алмазов. В настоящее время разработка трубки «Архангельская» месторождения алмазов имени М. В. Ломоносова осложнена рядом факторов, одним из них является утилизация большого объема хвостов — гидросапонита, который формируется в процессе обогащения на ГОКе и поступает в хвостохранилище, где происходит процесс кристаллического набухания минеральных частиц в результате адсорбции мономолекулярных слоев воды на базальных поверхностях кристаллов, как наружных, так и межслоевых, что затрудняет их флотацию. Часть частиц не доходит до дна, а остается во взвешенном состоянии бесконечно долго, что определяет постоянную необходимость увеличения высоты насыпной ограждающей дамбы хвостохранилища. Наличие в технологической воде, поступающей из хвостохранилища в отстойник, тонкодисперсных частиц сапонита, которые «простреливают» вместе со сбросной водой из хвостохранилища, обуславливает, в свою очередь, длительное сверхнормативное осветление технологической воды, а соответственно, и медленный водооборот, вызывая тем самым ее дефицит в технологических целях, за счет вовлечения в оборот подземных вод.Целью настоящего исследования является обоснование технических решений, направленных на создание условий, способствующих ускорению гравитационного осаждения тонкодисперсных отложений сапонита во внутренней зоне хвостохранилища и в зоне формирования технологической воды. Физическая сущность предлагаемой технологии заключается в образовании комплексных органоминеральных соединений на основе гуминовых веществ и минерала сапонит. Изменяя степень модификации гуминовых веществ, можно управлять их свойствами, которыми будет обладать гуминовая пленка на минеральной поверхности из водного раствора, образуя новый гумино-сапонитовый концентрат. Гуминовый препарат гумат калия производится из низинного торфа по технологии «ЭКОР-К» академика Г. Н. Косьяненко. Возврат сапонита из отстойника технологической воды в хвостохранилище производится способом гидромеханизации.

Ключевые слова: хвостохранилище, сапонитовые глины, ускоренное осаждение, гуминовые препараты, гидромеханизация

Для цитирования: Косьяненко Г. Н., Штин С. М., Акулич Ю. В. Выделение сапонито-гуминового комплекса на основании сорбции гумата калия в условиях Ломоносовского месторождения алмазов // Гидротехника. 2025. № 3. С. 54-65.

Авторы