Инд. авторы: Мягкая И.Н., Сарыгоол Б.Ю., Лазарева Е.В
Заглавие: Связь корреляций меди, цинка, селена, бария, ртути, серебра и золота в веществе потока рассеяния урского хвостохранилища с его минеральным составом (россия, кемеровская область)
Библ. ссылка: Мягкая И.Н., Сарыгоол Б.Ю., Лазарева Е.В Связь корреляций меди, цинка, селена, бария, ртути, серебра и золота в веществе потока рассеяния урского хвостохранилища с его минеральным составом (россия, кемеровская область) // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология. - 2016. - № 2. - С.122-132. - ISSN 1609-0691.
Внешние системы: РИНЦ: 26179218;
Реферат: rus: Урское хвостохранилище (Кемеровская область, Россия), сформированное порядка 80 лет назад, сложено отходами цианирования высокосульфидных первичных руд и отходами руд зоны окисления. Отходы сносятся с отвалов на заболоченный торфяной лог, расположенный ниже по направлению сноса. Также на него воздействуют кислые минерализованные дренажные воды, формирующиеся за счет окисления сульфидных отходов. Содержания элементов в потоке рассеяния сильно варьируют Cu (от 13 до 15820 г/т), Zn (50 - 41300 г/т), Se (20 - 6060 г/т), Ag (0,1 - 560 г/т), Ba (0,1 - 20 %), Hg (2,3 - 11730 г/т), Au (0,1 - 155 г/т) с доминированием в торфе. В потоке рассеяния происходит концентрирование Cu, Zn, Se, Ba, Hg и благородных металлов торфяным веществом. В снесенных отходах наблюдается корреляционная зависимость между двумя группами элементов Zn - Cu - Fe - Pb - Hg - Sb - Ag - Te - Se и Ba - Sr. В первой группе она объясняется исходным минеральным составом отходов - ассоциацией пирита (FeS2) с алтаитом (PbTe), жеффруаитом (Ag,Cu,Fe)9(Se,S)8, борнитом (Cu5FeS4), теннантитом (Cu3AsS3), галенитом (PbS), халькопиритом (CuFeS2), теллуридами Hg и Ag, ярозитом (KFe3(OH)6(SO4)2) и др., а во второй -примесью стронция в барите (BaSO4). В торфе, контактирующем со снесенными отходами, группы элементов, связанных корреляционной зависимостью, повторяются, но состав минералов, характеризующихся элементами из первой группы, сильно отличается. В торфе установлены новообразованные фазы пирита, смеси гидрокисдов Fe и сульфатов Cu и Zn, селенидов Hg (тиманнит HgSe), сульфидов Hg с примесью Se, Ag, Zn и Cu. В торфяном веществе также образуется барит с примесью Sr. Установлена положительная корреляция золота с Se и Hg в отходах; с Ag - в торфе. Самородное золото присутствует как в отходах в виде включений в пирите, так в торфах в виде «нового».
eng: Ursk tailings pit (Kemerovo region, Russia), mined for more than 80 years ago, was formed from cyaniding high-sulfide wastes and their gold-bearing weathering profile. The wastes are transported from dumps in wetland peat ravine located below in the direction wastes drifting. Also an acid mine drainage solutions formed by sulfide wastes oxidation affect to peat wetland ravine. The contents of elements in material of desperation train are highly variable and dominate in the peat: Cu (from 13 up to 15820 g/t), Zn (50 - 41300 g/t), Se (20 - 6060 g/t), Ag (0,1 - 560 g/t), Ba (0,1 - 20 %), Hg (2,3 - 11730 g/t), Au (0,1 - 155 g/t). Accumulation of Cu, Zn, Se, Ba, Hg and precious metals takes place in peat matter of the desperation train. It was observed the correlation between the two sets of elements Zn-Cu-Fe-Pb-Hg-Sb-Ag-Te-Se and Ba-Sr in the material of the transported wastes. It is due to the original mineral composition of the wastes in the first group - the association of pyrite (FeS2) with altaite (PbTe), geffroyite (Ag,Cu,Fe)9(Se,S)8, bornite (Cu5FeS4), tennantite (Cu3AsS3), galena (PbS), chalcopyrite (CuFeS2), telluride of Hg and Ag, jarosite (KFe3(OH)6(SO4)2) etc., in the second - impurity Sr in barite (BaSO4). In the peat contacting with shed wastes groups of the elements related to correlation dependence are the same as in wastes, but the composition of minerals characterized by the elements of the first group is very different. New formed minerals are found in peat - pyrite, hydroxide of Fe and sulfates of Zn and Cu mixtures, Hg selenide (HgSe tiemmanite), Hg sulfides with Se, Ag, Zn и Cu impurities. Barite with Sr impurity is also formed in peat. The positive correlation of Au with Se and Hg is in the wastes; with Ag - in the peat. Native gold is present both in the wastes as inclusions in pyrite and in the peat as "new".
Ключевые слова: корреляционные взаимоотношения; селен; медь; цинк; хвостохранилище; отходы обогатительного производства; precious metals; mercury; Barium; zinc; copper; selenium; correlation relationship; tailings pit; wastes of the ore process; благородные металлы; ртуть; барий;
Издано: 2016
Физ. характеристика: с.122-132
Цитирование: 1. Sato, M. Persistency-field Eh-pH diagrams for sulfides and their application to supergene oxidation and enrichment of sulfide ore bodies / M. Sato // Geochimica et Cosmochimica Acta. - Vol. 56. - Iss. 8. - 1992. - P. 3133-3156. 2. Blowes, D. W. The Geochemistry of Acid Mine Drainage / D. W. Blowes, C. J. Ptacek, J. L. Jambor, C. G. Weisener // Treatise on Geochemistry, 2003. - Vol. 9. - P. 149-204. 3. Щербакова, И. Н. Миграция тяжелых металлов (Cu, Pb, Zn, Fe, Cd) в ореоле рассеяния Урского хвостохранилища (Кемеровская область) / И. Н. Щербакова, М. А. Густайтис, Е. В. Лазарева, А. А. Богуш // Химия в интересах устойчивого развития, 2010. - Т. 18. - № 5. - С. 621-633 4. Abrosimova, N. Assessment of the acid mine drainage potential of waste rocks at the Ak-Sug porphyry Cu-Mo deposit / N. Abrosimova, O. Gaskova, A. Loshkareva, A. Edelev, S. Bortnikova // Journal of Geochemical Exploration, 2015. - Vol. 157. - P. 1-14. 5. Liao, J. Distribution and migration of heavy metals in soil and crops affected by acid mine drainage: Public health implications in Guangdong Province, China / J. Liao, Z. Wen, X. Ru, J. Chen, H. Wu, Ch. We // Ecotoxicology and Environmental Safety, 2016. - Vol. 124. - P. 460-469. 6. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1315-03. Минздрав России, Москва, 2003. 7. Blowes, D. W. The pore-water geochemistry and the mineralogy of the vadose zone of sulfide tailings, Waite Amulet, Quebec, Canada / D. W. Blowes, J. L. Jambor //Applied Geochemistry, 1990. - Vol. 5. - P. 327-346. 8. Jambor, J. L. Mineralogy of sulfide rich tailings and their oxidation products / J. L. Jambor // Short course handbook on environmental geochemistry of sulfide mine-waters In J. L. Jambor and D. W. Blowes eds. Waterloo Ontario : Mineralogical Association of Canada, 1994. - Vol. 22. - P. 59-102. 9. Бортникова, С. Б. Геохимия и минералогия техногенных месторождений Салаирского ГОКа / С. Б. Бортникова, А. А. Айриянц, Г. Р. Колонин, Е. В. Лазарева // Геохимия, 1996. - № 2. - С. 171-185. 10. Sidenko, N. V. Geochemical and mineralogical zoning of high-sulfide mine-waste at the Berikul mine-site, Kemerovo region, Russia / N.V. Sidenko, E. V. Lazareva, S. B. Bortnikova, A. D. Kireev, B. L. Sherriff // Canadian Mineralogist. - 2005. -Vol. 43. - Iss. 4. - P. 1141-1156. 11. Lazareva, E. V. Arsenic speciation in the tailings impoundment of a gold recovery plant in Siberia / E.V. Lazareva, V. G. Tsimbalist, O. V. Shuvaeva // Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis. - 2002. - Vol. 2. - Iss. 3. - P. 263-268. 12. Дженис, Ю. А. Современное экологическое состояние водохранилища Карабашского горнопромышленного узла / Ю. А. Дженис, Д. В. Ульрих, С. Е. Денисов, Г. О. Жбанков // Вода: химия и экология, 2013. - № 6(60). - С. 104-106. 13. Беневольский, Б. И. Техногенные отходы цветных и благородных металлов в хвостохранилище Учалинского ГОКа - ценный сырьевой источник обеспечения предприятия / Б. И. Беневольский, А. И. Кривцов, А. В. Чадченко // Руды и металлы, 2007. - № 6. - С. 58-62. 14. Naumova, O. B. Nanoforms of secondary gold in the tailing wastes: placers of Is River, Russia / O. B. Naumova, V. A. Naumov, B. M. Osovetskiy, B. S. Lunyov, N. O. Kovin // Middle-East Journal of Scientific Research, 2013. - Vol. 18. -Iss. 3. - P. 316-320. 15. Myagkaya, I. N. Gold in the sulfide waste-peat bog system as a behavior model in geological processes / I. N. Myagkaya, E. V. Lazareva, M. A. Gustaitis, S. B. Zayakina, E. V. Polyakova, S. M. Zhmodik // Doklady Earth Sciences, 2013. - Vol. 453. - Iss. 1. - P. 1132-1136. 16. Myagkaya, I. N. Gold and silver in a system of sulfide tailings. Part 1: Migration in water flow / I. N. Myagkaya, E. V. Lazareva, M. A. Gustaitis, S. M. Zhmodik // Journal of Geochemical Exploration, 2016. - Vol. 160. - P. 16-30. 17. Myagkaya, I. N. Gold and Silver in a System of Sulfide Tailings. Part 2: Reprecipitation on natural peat / I. N. Myagkaya, E. V. Lazareva, M. A. Gustaitis, S. M. Zhmo dik // Journal of Geochemical Exploration, 2016. - Vol. 165. -P. 8-22. 18. Koivula, M. P. Sorption of Pb (II), Cr (III), Cu (II), As (III) to peat, and utilization of the sorption properties in industrial waste landfill hydraulic barrier layers / M. P. Koivula, K. Kujala, H. Rönkkömäki, M. Mäkelä // Journal of Hazardous Materials, 2009. - Vol. 164. - Iss. 1. - P. 345-352. 19. Радомская, В. И. Взаимодействие торфа и его составляющих с ионами золота и палладия в водных растворах / В. И. Радомская, Л. М. Павлова, Л. П. Носкова, В. В. Иванов, А. В. Поселюжная // Химия твердого топлива, 2015. - № 3. - С. 28-38. 20. Brown, P. A. Metal removal from wastewater using peat / P. A. Brown, S. A. Gill, S. J. Allen // Water Research, 2000. -Vol. 34. - Iss. 16. - P. 3907-3916. 21. Olenchenko, V. V. Vertical and lateral spreading of highly mineralized acid drainage solutions (Ur dump, Salair): Electrical resistivity tomography and hydrogeochemical data / V. V. Olenchenko, D. O. Kucher, S. B. Bortnikova, O. L. Gas'kova, A. V. Edelev, M. P. Gora // Russian Geology and Geophysics. - Vol. 57. - Iss. 4. - P. 617-628. 22. Дарьин, А. В. Методика выполнения измерений при определении элементного состава горных пород методом рентгенофлуоресцентного анализа с использованием синхронного излучения. МВИ 3-2006 / А. В. Дарьин. - Новосибирск: ИГМ СО РАН, 2006. 23. Методика измерений МВИ НСАМ № 237-С. Определение золота в горных породах, рудах, продуктах их переработки, отходов минерального происхождения экстракционно-атомно-абсорбционным методом с органическими сульфидами. - Москва, 2011. 24. Бобров, В. А. Аномальные проявления цинка и меди в торфянике верхового болота Южного Прибайкалья / В. А. Бобров, А. А. Богуш, Г. А. Леонова, В. А. Краснобаев, Г. Н. Аношин // ДАН. - 2011. - Т. 439. - № 6. - С. 784-788. 25. Dutrizac, J. E. Jarosites and their application in hydrometallurgy / J. E. Dutrizac, J. L. Jambor // Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 2000. - Vol. 40. - Iss. 1. - P. 405-452. 26. Мягкая, И. Н. Перераспределение Au и Ag между отходами обогащения руд Ново-Урского месторождения и торфом в системе хвостохранилища / И. Н. Мягкая, Е. В. Лазарева, М. А. Густайтис, Б. Л. Щербов, С. М. Жмодик // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири, 2014. - № 3. - Ч. 2. - С. 123-127. 27. Тайсаев, Т. Т. Биогенная концентрация золота в ландшафтах золоторудных полей Гольцовой зоны / Т. Т. Тайсаев // ДАН СССР. - 1988. - Т. 301 - № 4.- С. 871-976. 28. Васильев, В. И. Новые данные о составе метациннабарита и ртутистого сфалерита с изоморфной примесью кадмия / В. И. Васильев // Геология и геофизика, 2011. - Т. 52. - № 7. - С. 896-905. 29. Smieja-Król, B. The role of authigenic sulfides in immobilization of potentially toxic metals in the Bagno Bory wetland, southern Poland / B. Smieja-Król, J. Janeczek, A. Bauerek, I. H. Thorseth // Environmental Science and Pollution Research, 2015. - Vol. 22. - Iss. 20. - P. 15495-15505. 30. Сергеев, Н. Б. Золото и серебро в зоне гипергенеза серноколчеданной залежи Гайского месторождения (Южный Урал) / Н. Б. Сергеев, В. В. Зайков, И. П. Лапутина, О. В. Трофимов // Геология рудных месторождений, 1994. -Т. 36. - № 2. - С. 169-183. 31. Belogub, E. V. Supergene sulphides and related minerals in the supergene profiles of VHMS deposits from the South Urals / E. V. Belogub, K. A. Novoselov, V. A. Yakovleva, B. Spiro // Ore Geology Reviews, 2008. - Vol. 33. - Iss.3. - P. 239-254. 32. Блинов, И. А. Самородные металлы, селениды, галогениды и ассоциирующие минералы из бурых железняков Амурского и Верхне-Аршинского месторождений (Южный Урал) / И. А. Блинов // Литосфера, 2015. - Т. 1. - С. 65-74.