Яндекс.Метрика

 А.Ш. Шавекина, С.Б. Бортникова, С.С. Волынкин, Н.А. Абросимова

Issue: 6 , Volume: 66 , Уear of publication: 2025
Serial edition: Геология и геофизика
Pages: 744-754

Abstract

Складированные отходы переработки арсенидных никель-кобальтовых руд месторождения Хову-Аксы (пос. Хову-Аксы, Республика Тыва, Россия) являются уникальной геохимической системой, в которой непосредственно можно проследить совместное поведение As и металлов (Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Pb) в экзогенных условиях. В ходе проведенного исследования были изучены минерало-гические и геохимические особенности распределения мышьяка (от первичных арсенидов до новообразованных фаз) и сопутствующих металлов в отходах с высоким содержанием мышьяка (до 4 %) по разрезу траншейного захоронения № 3. Общей характеристикой всей толщи является слабощелочная среда с pH пасты = 7.7, Eh 486 мВ. В разрезе выделяется четыре горизонта. По данным рентгенофлоуресцентного анализа с использованием синхротронного излучения (РФА-СИ), накопление As, Mo, Pb, Sb, Co и Cu происходит на глубине 80 см (в горизонте 2), тогда как Cd, Zn, Ni на глубине 110 см (в горизонте 3). В переработанных рудах среди нерудных (породообразующих) минералов отмечены кварц, кальцит, доломит, гранат, амфибол-хлоритовые агрегаты, единичные зерна калиевого полевого шпата (КПШ), апатита, барита и мусковита. Мышьяковистые минералы по разрезу распределяются крайне неравномерно, тогда как в почвенном горизонте (горизонт 4) их не обнаружено. Мышьяк по разрезу встречается в виде: 1) собственных As-минералов: саффлорит с хову-акситом, конихальцит, скородит, арсениосидерит, сармиентит, гернесит, аннабергит, пикрофармаколит; 2) изоморфной примеси во вторичных образованиях (гидроксидах железа по пириту, аморфном кремнеземе, хлорите). Наличие карбонатных минералов в первичных рудах и применяемая схема обогащения руд с технологией очистки растворов от мышьяка напрямую влияют на вторичную ассоциацию минералов мышьяка.
индекс в базе ИАЦ: 003691