Page 133 - Technogenic_Ils_Yanin
P. 133

лительно-восстановительного потенциала, кислотно-щелочного равновесия, доминирующих видов
              лиганд, способствующих водной миграции элемента) должны происходить при разработке суль-
              фидных  месторождений,  характеризующихся  наличием  в  рудах  большого  количества  двойных
              сульфидов (рН 2–4, Eh до 700 mV), – колчеданных, магматических ликвационных, стратиформных
              медно-полиметаллических и др. [253, 255]. В водах этих месторождений будут концентрироваться
              значительные количества тяжелых металлов переходных периодов с низкой валентностью (Pb, Zn,
              Cu, Co, Ag, Ni и др.). Отличная от этой группы по рассматриваемым показателям – группа место-
              рождений, связанных со щелочными породами (позднемагматические, карбонатитовые), в водах
              которых  (рН  8,5–12,  Eh  200  mV)  накапливается  значительное  количество  лигандов-
              комплексообразователей,  способствующих  миграции  химических  элементов.  В  щелочных  водах
              наиболее активно мигрируют токсичные элементы с высокой валентностью (TR, Cr и др.) и анио-
              генные элементы (F, As). При прочих равных условиях наиболее опасным (с экологических пози-
              ций) представляется разработка месторождений в северных тундрово-лесных района, где развиты
              процессы выщелачивания (Кольский п-ов, район Норильска, Чукотка).
                   В районах, связанных с добычей, обогащением и переработкой различных руд, резко меня-
              ются характер и интенсивность поступления химических элементов в водные системы. Это связа-
              но с изменением масштабов и интенсивности механической и водной миграции, что обусловлено
              перемещением больших масс горных пород и их последующим перераспределением в отвалах под
              действием  гравитационных  процессов,  разрушением  хвостохранилищ  под  влиянием  экзогенных
              факторов, поступлением сточных вод с рудников, обогатительных фабрик, шламохранилищ и ме-
              таллургических предприятий, а также поверхностного стока с территорий, загрязненных промыш-
              ленными выбросами и отходами. В горнорудных районах образуются три основные группы отхо-
              дов, являющихся источниками поступления поллютантов в окружающую среду: твердые отходы
              (отвалы пустых пород, хвосты обогащения, шламы металлургических предприятий и т. п.), сливы
              и сточные воды, пылегазовыбросы в атмосферу. В свою очередь, можно выделить три основных
              способа  поставки  загрязняющих  веществ  в  поверхностные  водотоки:  со  сточными  водами,  воз-
              никновение которых связано с техногенной деятельностью, с водами поверхностного (склонового)
              стока,  формирующихся при  таянии  снежного  покрова  и  во  время  дождей,  в  результате  эолово-
              дефляционных процессов.
                   Горное производство отличается значительными объемами потребляемой воды. Например,
              укрупненные  нормы  расхода  воды  при  добыче  1  т полиметаллических руд  открытым  способом
                               3
              составляют 0,15 м , подземным – 3,05; обогащение 1 т полиметаллической руды – 1,23, медных –
                         3
              1,02–4,46 м . Нормативы водопотребления на металлургических заводах еще более высоки (в 2–15
              раз) [588]. Объемы отводимых сточных вод в горнопромышленных районах  также чрезвычайно
              велики. Так, на медно-цинко-пиритном руднике Фиасалми (Финляндия) общий водосток достигал
              около 5 млн. м  воды, состоящей из вод отходов обогащения, дождевой воды и воды, откачивае-
                            3
              мой из рудника [116]. Использование воды на руднике составляло (при годовой добыче руды при-
              мерно 1 млн. т) 2,5–3,5 м  на 1 т руды. Общее потребление воды на обогатительной фабрике на
                                      3
              цинковом руднике Виханти (Финляндия) достигало 2,7 м  на 1 т руды или 2,85 млн. м  в год. В
                                                                     3
                                                                                                  3
              1983 г. примерно 22% от этого количества было выкачено из рудника, 34% из отстойника. Свежая
              пресная вода составляла до 44% общего водопотребления. Степень рециркуляции воды колебалась
              от 60 до 70%. Сточные воды, образующиеся в горнорудных районах, обычно включают водоотлив
              из подземных горных выработок и карьеров, стоки обогатительных фабрик, с отвало- и шламохра-
              нилищ,  с  площадок  кучного  выщелачивания,  а  также  сточные  воды  расположенных  непосред-
              ственно в горнорудных районах металлургических предприятий (табл. 153). Кроме того, как отме-
              чалось  выше,  поставка  различных  веществ  в  поверхностные  водотоки  осуществляется  также  с
              рудными и ореольными водами, образующими природные вторичные ореолы и потоки рассеяния.
              Состав поверхностного стока формируется в результате загрязнения подстилающей поверхности
              (горных пород, почв, снегового покрова) пылегазовыбросами при открытых горных разработках,
              вентиляционными выбросами рудников, при дефляции отходохранилищ и площадок кучного вы-
              щелачивания, при потерях рудного вещества при транспортировке руд и пород, выбросами (орга-
              низованными и неорганизованными) в атмосферу при процессах обогащения и переработки сырья

                                                           133
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138