Preview

Экология и промышленность России

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ платный или только для Подписчиков

Преобразование природно-технологической системы в состояние, минимизирующее накопленный экологический вред

https://doi.org/10.18412/1816-0395-2026-6-10-16

Аннотация

Предложен алгоритм исследования свойств кислых рудничных вод и выбора экономически обоснованной технологии очистки загрязненных вод от экотоксикантов с вовлечением в рециклинг объектов накопленного вреда окружающей среде. Рассмотрена возможность получения товарных продуктов (ферритов и редкоземельных элементов) с высокой потребительской стоимостью. В стендовом исполнении опробован фрагмент одного из вариантов технической структуры, состоящей из двух последовательных звеньев, обеспечивающих очистку кислых рудничных вод и концентрирование редкоземельных элементов из многокомпонентных растворов.

Об авторах

Б. Б. Зобнин
Уральский государственный горный университет
Россия

д-р техн. наук, профессор



Ю. С. Петрова
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Россия

канд. хим. наук, зав. кафедрой



С. А. Федоров
Уральский государственный горный университет
Россия

канд. техн. наук, вед. науч. сотрудник



Список литературы

1. Onifade M., Zvarivadza T., Adebisi J. et al. Advancing toward sustainability: The emergence of green mining technologies and practices. Green and Smart Mining Engineering. 2024. Vol. 1. № 2. P. 157—174. https://doi.org/10.1016/j.gsme.2024.05.005.

2. Traore M., Gong A., Wang Y. et al. Research progress of rare earth separation methods and technologies. Journal of Rare Earths. 2023. Vol. 41. № 2. P. 182—189. https://doi.org/10.1016/j.jre.2022.04.009.

3. Пат. № 2748007 РФ. Способ извлечения редкоземельных элементов (+3) из кислых рудных растворов, содержащих другие металлы и ионы. А.В. Радушев, В.А. Никитина, Т.Д. Батуева. Опубл. 18.05.2021. Бюл. № 14.

4. Saleh T.A, Mustaqeem M., Khaled M. Water treatment technologies in removing heavy metal ions from wastewater: A review. Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management. 2022. Vol. 17. № 100617. https://doi.org/10.1016/j.enmm.2021.100617.

5. Zobnin B.B., Kochetkov V.V. Shokurov D.S., Korolev O.A. Risk Management of Implementation of Reagentless Treatment of Acid Mine Water. International Journal of Materials Science and Applications. 2022. Vol.11. No. 1. P. 21—28. https://doi.org/10.11648/j.ijmsa.20221101.14.

6. Елохина С.Н. Техногенез затопленных рудников. Дис. ... докт. геол.-мин. наук. Екатеринбург, Уральский государственный горный университет, 2014. 42 c.

7. Frenken T., Brandenburg K., Van de Waal D. Long-term nutrient load reductions and increasing lake TN : TP stoichiometry decrease phytoplankton biomass and diversity in a large shallow lake. Limnology and Oceanography. 2023. https://doi.org/10.1002/lno.12428.

8. Медяник Н.Л., Мишурина О.А., Муллина Э.Р., Варнавский Д.А. К вопросу переработки техногенных месторождений на территории горнообогатительных комбинатов. Проблемы и перспективы эффективной переработки минерального сырья в 21 веке "Плаксинские чтения": материалы междунар. конф. Иркутск, Репроцентр А1, 2019. С. 386—389.

9. Рахманин Ю.А., Новиков С.М., Шашина Т.А., Иванов С.И. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. М., ФЦ Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. 143 с.

10. Zhang Z., He Z., Yu J. et al. Novel solution injection technology for in-situ leaching of weathered crust elution-deposited rare earth ores. Hydrometallurgy. 2016. Vol. 164. P. 248—256. https://doi.org/10.1016/J.HYDROMET.2016.06.015.

11. Пат. № 2739259 РФ. Способ очистки кислых рудничных вод и мобильный технологический комплекс для его реализации. Б.Б. Зобнин, В.В. Кочетков, А.В. Вожегов, А.И. Семячков., О.А. Пономарев, М.Б. Матевосян. Опубл. 22.12.2020. Бюл. № 36.

12. Степанова Т.В., Медведев Е.В., Шведов А.В. Очистка сточных вод методом кавитации. StudNet. 2021. Vol. 4. No. 5. P. 1—16.

13. Gaydukova A., Kolesnikov V., Stoyanova A., Kolesnikov A. Separation of highly dispersed carbon material of OU-B grade from aqueous solutions using electroflotation technique. Separation and Purification Technology. 2020. No. 245. Р. 116861. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2020.116861.

14. Nambiar A., Mundra D. An overview of data warehouse and data lake in modern enterprise data management. Big Data and Cognitive Computing. 2022. Vol. 6. No. 4. P. 132. https://doi.org/10.3390/bdcc6040132.

15. Rahmani A.M., Azhir E., Ali S. et al. Artificial intelligence approaches and mechanisms for big data analytics: a systematic study. Peer Journal of Computer Science. 2021. Vol. 7. P. e488. https://doi.org/10.7717/peerj-cs.488.


Рецензия

Для цитирования:


Зобнин Б.Б., Петрова Ю.С., Федоров С.А. Преобразование природно-технологической системы в состояние, минимизирующее накопленный экологический вред. Экология и промышленность России. 2026;30(6):10-16. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2026-6-10-16

For citation:


Zobnin B.B., Petrova Yu.S., Fedorov S.A. Transformation of a Natural-technological System into a State Minimizing Accumulated Environmental Damage. Ecology and Industry of Russia. 2026;30(6):10-16. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0395-2026-6-10-16

Просмотров: 31

JATS XML

ISSN 1816-0395 (Print)
ISSN 2413-6042 (Online)