Минимизация воздействия отходов щебеночного производства на окружающую среду путем их вовлечения в составы дорожно-строительных материалов
- Авторы: Коновалова Н.А.1, Панков П.П.1, Бесполитов Д.В.1
-
Учреждения:
- Забайкальский институт железнодорожного транспорта
- Выпуск: Том 29, № 1 (2021)
- Страницы: 82-91
- Раздел: Защита окружающей среды
- URL: https://journal-vniispk.ru/2313-2310/article/view/323869
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2310-2021-29-1-82-91
- ID: 323869
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Рассмотрено воздействие Талданского щебеночного завода и отходов, образующихся в процессе его деятельности, на окружающую среду. На отвальных массивах общей площадью 600 га накоплено около 2,9 млн т отсевов дробления горных пород. Поэтому ликвидация накопленного вреда окружающей среде, возникшего за долгие годы функционирования завода, является актуальной задачей. Одно из технологических решений ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, основанное на физико-химическом воздействии на отходы, - стабилизация, или искусственное камнеобразование. Вовлечение отсевов дробления в составы дорожных цементогрунтов (искусственных каменных материалов) позволит решить комплекс острых экологических проблем за счет их крупнотоннажного прямого использования. Применение отсевов дробления в дорожном строительстве будет способствовать рациональному и экономически эффективному использованию природного минерального сырья, так как данный процесс не повлечет за собой увеличение затрат на его добычу и переработку. Комплексом современных методов (атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой, растровая электронная микроскопия, рентгенофазовый анализ, инфракрасная спектроскопия) изучены химический, фазовый состав и свойства отсева дробления для обоснования возможности его утилизации в составах цементогрунтов. Показано, что введение 8 мас. % минерального вяжущего и стабилизирующей добавки полимерной природы «Элемент» (1, 5, 10 мас. %) позволяет получить цементогрунты с маркой прочности М100.
Об авторах
Наталия Анатольевна Коновалова
Забайкальский институт железнодорожного транспорта
Автор, ответственный за переписку.
Email: zabizht_engineering@mail.ru
кандидат химических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
Российская Федерация, 672040, Чита, ул. Магистральная, д. 11Павел Павлович Панков
Забайкальский институт железнодорожного транспорта
Email: pavelpankov110990@mail.ru
младший научный сотрудник
Российская Федерация, 672040, Чита, ул. Магистральная, д. 11Дмитрий Викторович Бесполитов
Забайкальский институт железнодорожного транспорта
Email: zabizht_engineering@mail.ru
аспирант
Российская Федерация, 672040, Чита, ул. Магистральная, д. 11Список литературы
- Khudyakova LI, Voyloshnikov OV, Kislov EV. The ways of rational nature using increasing on example of North Baikal ore region. Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies. 2011;4(2):155–161. (In Russ.)
- Matinde E, Simate GS, Ndlovu S. Mining and metallurgical wastes: a review of recycling and re-use practices. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. 2018;118(8):825–844.
- Kasemodel MC, Sakamoto IK, Varesche MBA, Rodrigues VGS. Potentially toxic metal contamination and microbial community analysis in an abandoned Pb and Zn mining waste deposit. Science of the Total Environment. 2019;675:367–379.
- Razmahnin KK, Blinovskaya YaYu. Geo-ecological aspects of natural-technical system functioning in processing of zeolite-bearing rocks. Interekspo GEO-Sibir'. 2018;5: 183–187. (In Russ.)
- Brooks SJ, Escudero-Onate C, Lillicrap AD. An ecotoxicological assessment of mine tailings from three Norwegian mines. Chemosphere. 2019;233:818–827.
- Krechetov P, Chernitsova O, Sharapova A, Terskaya E. Technogenic geochemical evolution of chernozems in the sulfur coal mining areas. Journal of Soils and Sediments. 2019;19:3139–3154.
- Shi P, Zhang Y, Hu Z, Ma K, Wang H, Chai T. The response of soil bacterial communities to mining subsidence in the west China Aeolian sand area. Applied Soil Ecology. 2017;121:1–10.
- García-Lorenzo ML, Marimón J, Navarro-Hervás MC, Pérez-Sirvent C, MartínezSánchez MJ, Molina-Ruiz J. Impact of acid mine drainages on surficial wasters of an abandoned mining site. Environmental Science and Pollution Research. 2016;23:6014–6023.
- Bugaeva GG, Kogut AV. Еnvironmental risk factors in the area of open mining. Gornyj Informacionno-Analiticheskij Byulleten'. 2007;9(12):292–296. (In Russ.)
- Khafizova EN, Akhtyamov VF. Concrete production based on industrial non-metallic wastes. Vestnik of Tomsk State University of Architecture and Building. 2017;(4): 107–116. (In Russ.)
- Puharenko YuV, Panarin SN, Veselova SI, Cherevko SA. Use of waste stone crushing in concrete. Tekhnologii Betonov. 2013;11(88):34–35. (In Russ.)
- Dalatkazin AA. Crushing screenings: a problem to be solved. Stroitel'nye Materialy. 2006;(8):28–29. (In Russ.)
- Kovalenko DS. Prospects of using the technogenic raw material of Lugansk people’s republic in the building industry. Vestnik Donbasskoj Nacional'noj Akademii Stroitel'stva i Arhitektury. 2017;124(2):71–74. (In Russ.)
- Krasheninnikov ON, Belogurova TP, Lashchuk VV, Pak AA. Overburden rocks of the Kola Peninsula deposit and production of crushed stone on their basis. Ekologiya Promyshlennogo Proizvodstva. 2007;(1):64–73. (In Russ.)
- Genkel AV, Grishin IA, Burmistrov KV, Velikanov VS. Obtaining the efficiency of crushed stone production and methods of using crushing screenings. Gornaya Promyshlennost'. 2015;124(6):64–68. (In Russ.)
- Zhernovskij IV, Osadchaya MS, Cherevatova AV, Strokova VV. Aluminium-silicate nano-structured on the basis of granite raw material. Stroitel'nye Materialy. 2014;(1–2): 38–41. (In Russ.)
- Zengxiang L, Meifeng C. Disposal methods in solid wastes from mines in transition from open-pit to underground mining. Procedia Environmental Sciences. 2012;16:715–721.
- Zhou L. Investigation and practice on mining land rehabilitation and ecological reconstruction in China. Nonferrous Metals. 2007;2(59):90–94.
- Artamonov VA, Vorobev VV, Svitov VS. Experience in processing crushing screenings. Stroitel'nye Materialy. 2003;(6):28–29.
- Pugin KG, Pugina VK. Features of use of the resource potential of waste products for building constructions and materials. Fundamental'nye Issledovaniya. 2016;(9):289–293.
Дополнительные файлы
