Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Погрузись в захватывающий фэнтезийный мир! Создай уникального мага и вступай в эпичные тактические сражения. Оттачивай навыки в динамичных онлайн-битвах . Всё это ждёт тебя в «Битве магов»!

Битва Магов

Хардкорные, Мидкорные, Ролевые

Играть

Топ прошлой недели

  • cristall75 cristall75 6 постов
  • 1506DyDyKa 1506DyDyKa 2 поста
  • Animalrescueed Animalrescueed 35 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
2
Eddie.Valiant
Eddie.Valiant

Геология — это давление и время!⁠⁠

12 часов назад

Помните знаминитую фразу Энди Дюфрейна из "Побега из Шоушенка"? Геология — это давление и время! Так же и со шрифтами. Крутой шрифт — это влажность и время!
Возьми банальную Тахому или Вердану и дай ей время! И в итоге ты получишь шикарный постапокалиптичный шрифт!

Геология — это давление и время!
[моё] Шрифт Калининград Прогулка по городу Старение Геология Дизайн Вывеска Креативная реклама Хлеб Уличная фотография Города России Калининградская область Странности
8
42
goldengeo
goldengeo
Наука | Научпоп

Невидимое золото в техногенных отвалах: от прогноза по спутникам до измерения реальных содержаний⁠⁠

1 день назад

Моя предыдущая статья вызвала бурную реакцию людей, далеких от понимания современного состояния россыпной золотодобычи, мол, невидимое/наноразмерное золото - это в лучшем случае сотые доли грамма и никогда они не дадут весовых содержаний, а граммы/десятки грамм на тонну - вообще берд сумасшедшего. В связи с этим, напишу несколько статей о конкретных примерах.

Итак, пример 1. Амурская область. Река Адамиха.

Технологическая проба весом 50 кг отобрана из делювиальных отложений, в левом борту приустьевой части долины руч. Отпорный, правого притока р. Адамиха

Вот кликабельная ссылка точки пробоотбора на Яндекс.Картах. Координаты: 53.044600, 129.394900

Вот так участок выглядит на обычной спутниковой подложке:

Красный крестик - место отбора пробы.

Красный крестик - место отбора пробы.

Давайте теперь посмотрим, как этот же участок выглядит на гиперспектральном композите:

Гиперспектральный спутниковый композит.

Гиперспектральный спутниковый композит.

Видно, что снимок делится по оттенка на 3 части: желто-зеленые - растительность, охристо-бурые оттенки - зоны активного окисления железа и красноцветные глины. И, самое интересное, фиолетовые оттенки - маркируют переходную геохимическую обстановку верхней окислительной зоной (бурые, охристые тона от Fe³⁺) и нижней восстановительной зоной Fe²⁺.

О том, почему это крайне важные критерии - можете прочитать в этой моей статье , а также в этой

В этой переходной зоне происходит мобилизация марганца из первичных силикатов с его переотложением в форме гидроксидов, что и создает характерную лиловую гамму. Эти соединения являются мощнейшими сорбентами. Золото, растворенное в верхней кислой зоне (в виде хлоридных или органических комплексов), при инфильтрации вниз встречает этот барьер. Гидроксиды марганца активно сорбируют золото, осаждая его из растворов (так называемое «сорбционное обогащение»). В ряде случаев содержание золота в марганцевых «шляпах» или прослоях может в десятки раз превышать его содержание в первичной руде. Также эта зона маркирует переход от окислительной среды (Fe³⁺) к восстановительной (Fe²⁺). Золото, которое было мобилизовано наверху в условиях высокого окислительного потенциала, здесь теряет свою растворимость и выпадает в самородном виде (вторичное, «горчичное» или губчатое золото) на контакте с восстановителями (Fe²⁺, органикой, сульфидами).

Как видим, проба была отобрана как раз в месте перехода этой зоны из делювия в аллювий.

Проба представлена глинисто-песчано-гравийной смесью с обломками пород и минералов: кварцево-слюдистых сланцев, разновидностей риолитов, туфопесчаников, туфов. Гранулометрический ее состав по результатам сухой ситовки имеет следующий вид: крупная фракция (> 10 мм) составляет 7%, средняя (10-3 мм) - 30%, (3-1 мм) - 22% и мелкая (< 1 мм)-41%. Содержания золота в исходной пробе 12,96 г/т по фракциям следующие: 0,037 г/т (> 3 мм); 0,135 г/т (3-1 мм) и 37 г/т (< 1 мм) (данные атомно-абсорбционного анализа). В связи с низкой золотоносностью материал фракций крупнее 1 мм не изучался.

Так как в этой фракции присутствует глинистая составляющая, при дальнейшей пробоподготовке использовали мокрое ситование этого материала на более мелкие фракции: 1-0,5,0,5-0,25 и <0,25 мм. Стандартным методом из каждой фракции выделяли тяжелые фракции, определяли минеральный состав.

Полученные после мокрого фракционирования водные растворы, с целью определения в них размерности и содержания наночастиц и ионов золота, пропускали через серию фильтров (красную/белую/синюю ленту) с размером пор 8-12, 5-8, 3-5 мкм соответственно.

На каждом этапе фильтрования отделяли твердые осадки, соответствующие фильтрам, то есть получали более мелкие фракции твердой фазы. Суммировав вес осадков на фильтрах, определяли общую долю микрометровых фракций в пробе, в итоге получили: 2,58% приходится на фракции размерности 12-8 мм, 0,07% - 8-5 мкм и 0,02% - 5-3 мкм. Все фракции, в том числе осадки на фильтрах, и все растворы анализировали с применением атомно-абсорбционного метода на спектрофотометрах SOLAAR Мб и iCE3000 (Thermo electron corporation, США) на содержание золота.

Атомно-абсорбционный анализ на Au материала фракций и растворов, а также минералогический анализ шлиховых проб и образцов минералов проводились в Институте геологии и природопользования Дальневосточного отделения РАН.

Схема обработки пробы и содержания по фракциям.

Схема обработки пробы и содержания по фракциям.

Согласно полученным данным по фракциям общее содержание золота по размерности в исследуемой пробе распределено следующим образом: 22,1% приходится на долю условно видимого самородного золота размером (> 12 мкм), 0,1% Au содержится в минералах-концентраторах, таких как кварц, полевой шпаг, ильменит, мартит и т.д. Соответственно, 77,8% благородного металла приходится на долю микро- и наноразмерного (<12 мкм), а также ионного Au.

Гранулометрический состав исследованной пробы (< 1 мм) делювия, определенный в результате пробоподготовки, и содержание золота по мелким (в том числе микро- и нанометровым) фракциям представлены в табл. 1

По полученным данным ситования (таблица 1) наибольшее количество от общего золота 74,83% содержится во фракциях 1-0,5 мм, причем 17,9% из него видимое самородное, а 0,04% приходится на Au в установленных минералах-концентраторах.

Несмотря на разные объемы массы и содержания Au в более мелких минеральных фракциях 0,5-0,25 мм и < 0,25 мм, в них установлены примерно одинаковые количества благородного металла (по 9,1%), в том числе по 2% видимого. По результатам фильтрования (в осадках на фильтрах) практически 3,5% невидимого Au находится во фракциях размера 12-3 мкм, и столько же (3,5%) золота фракции < 3 мкм, вероятно коллоидного, установлено в технических водных растворах, использованных для мокрой ситовки.

Таблица 1. Фракционный состав делювия размерности &lt; 1 мм по результатам мокрой ситовки и распределение содержаний золота по фракциям

Таблица 1. Фракционный состав делювия размерности < 1 мм по результатам мокрой ситовки и распределение содержаний золота по фракциям

Таким образом, установлено, что 77,9% самородного золота от всего содержащегося в исследованной пробе делювия (фракция < 1 мм) относится к невидимому размерности (< 12 мкм), в том числе связанному - 3,6% (0,1% в минералах-концентраторах и 3,5% фракции < 3 мкм и условно коллоидному (переходящему при промывании в раствор). При этом наибольшие части видимого (17,9%) и невидимого (56,93%) золота сконцентрированы во фракции (1-0,5 мм).

Кроме содержания золота, мы также смогли увидеть и геохимическую аномалию, которая его дает (фиолетовый оттенок на гиперспектральном спутниковом композите).

Площадь этой аномалии - 700 тыс. кв. м. Если мы примем мощность обогащенного золотом пласта консервативно за 0,1 м, а коэффициент выхода фракции -1 мм - 0,38, то получим прогнозную оценку этой аномалии по категории Р2. 700 000 кв.м. * 0,1 м = 70 000 куб.м. породы. Переведем это в тонны: 70 000 куб м * 1,7т/куб.м = 119 тыс. тонн. В этих 119 тыс. тонн содержится 38.5% фракции 0,5-1 мм, итого 119 тыс. т 0,385 = 45 815 т. Теперь умножим 45 815 т
на содержание 70,3 г/т и коэффициент достоверности 0,1 = 45 815*70,3*0,1 = 322 000 грамм или 322 кг. золота. И это по достаточно консервативной оценке.

Вот такое вот невидимое золото. Тот, кто утверждает, что его нет или оно имеет подчиненное значение видимому - то просто совсем не в курсе последних исследований, к которым причастен и ваш покорный слуга.

Если есть вопросы, то мой личный Телеграм, я лично занимаюсь извлечением невидимого золота из техногенного сырья и знаю об этом почти все: GoldenGeo_Irk Скажу сразу, что образовательных услуг не оказываю и бесплатных советов не даю.

Показать полностью 5
[моё] Научпоп Золото Наука Геология Telegram (ссылка) Длиннопост
8
6
user9615873
user9615873

Таинственный колодец в сердце пустыни⁠⁠

2 дня назад

Это было в 1975-м. Ливийская пустыня. Бескрайнее море раскалённого песка, где единственная влага — это мираж.

И вдруг - словно мираж, но настоящий. Посреди абсолютно сухого, по всем геологическим картам, места стоял он. Рукотворный колодец. Глубина - метров пятнадцать, стены аккуратно обмазаны странным светло-коричневым цементом, не пропускающим воду.

Но самое удивительное было не это. От колодца, как лучи от солнца, расходились низкие, в 30-40 сантиметров, песчаные валы. Длина каждого — метров двадцать пять. Я понял — это траншеи, заполненные, наверное, щебнем или камнем и укрытые сверху песком. Гениальная и простая ловушка для воды.

Я опустил голову в прохладную темноту ствола. Тишину нарушал только размеренный, музыкой звучащий звон — кап-кап-кап. Вода конденсировалась на холодных стенках под землёй и скатывалась вниз.

Рядом лежали каменные корыта и ведро на верёвке — привет от неизвестных строителей. Я зачерпнул. Вода была чистой, почти дистиллированной на вкус. Столб её в колодце был около трёх метров. В месте, где до двухсот метров вглубь — сухая порода. Это противоречило всем картам и отчётам.

Позже, в Тобруке, за чашкой чая, я спрашивал о колодце у местных и таких же, как я, командированных геологов. Все лишь пожимали плечами. Никто ничего не знал. Будто он возник сам собой, творение древнего, забытого инженерного гения, умевшего добывать воду из воздуха и прохлады подземного камня.

Я уехал, оставив его хранить свою тайну. Но до сих пор иногда слышу этот тихий звон — кап-кап — в самой глубине памяти. Напоминание о том, что самые удивительные открытия — не только в звёздах, но и у нас под ногами. И что настоящая магия — это не волшебство, а чистая, холодная вода, собранная по капле в безжизненной пустыне чьим-то умом и терпением.

Показать полностью
Контент нейросетей Геология Пустыня Ливия Истории из жизни Изобретения Вода Тайны 1975 Командировка Находка Текст
0
12
LezuNaPolati
LezuNaPolati
Лига Геологов

Нужен совет геологов⁠⁠

4 дня назад
Нужен совет геологов

Увлеклись мы с женой в последнее время сбором всяких камушков самоцветных. Заказали несколько молотков китайских, которые благополучно развалились в Хибинах за несколько дней.
Слышал, что американский геологический инструмент Estwing прям топовый топ, покупка на всю жизнь и вообще, ещё внуки будут им гранит долбить. Только вот цена на них прям очень кусачая, если собрать комплект, то это десятки тысяч рублей.
Вопрос к знающим людям, стоят ли они своих денег или проще менять дешёвые по мере их негодности? Заранее спасибо за советы.

Показать полностью
[моё] Геология Минералы Полезные ископаемые Молоток
37
13
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Начало устойчивого насыщения поверхности океана кислородом во время Великого окислительного события⁠⁠

5 дней назад
Насыщение океанов кислородом. Архейская эра: 4 - 2,5 млрд лет до нашей эры.

Насыщение океанов кислородом. Архейская эра: 4 - 2,5 млрд лет до нашей эры.

На протяжении примерно 2 миллиардов лет ранней истории Земли атмосфера не содержала кислорода, важнейшего компонента для сложной жизни. Кислород начал накапливаться во время Великого окислительного события (ГЭ, Great Oxidation Event), но когда и как он впервые появился в океанах, оставалось неясным. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показывает, что кислород был поглощён из атмосферы мелководными океанами всего за несколько миллионов лет — геологическое мгновение. Работа учёных из океанографического института Вудс-Хоул (WHOI) даёт новое понимание одного из ключевых экологических сдвигов в истории Земли.

"На том этапе истории Земли, когда атмосферные уровни кислорода начали подниматься, почти вся жизнь обитала в океанах. Для развития сложной формы жизни организмы должны были научиться не только использовать кислород, но и переносить его", — сказал Энди Херд, ведущий автор исследования и ассистент научного сотрудника WHOI. "Это исследование помогает понять, как планета Земля стала пригодной для жизни, как мы её знаем, и может дать ключ к пониманию других планет".

Исследователи проанализировали черные сланцы, богатые органическим веществом, из месторождения Понгола в Южной Африке. Эти породы сформировались во время ГЭ около 2,4 миллиарда лет назад. Они содержат индикаторы вроде отношения стронция-87 к стронцию-86 (Sr-87/Sr-86) и фракционирования серы, которые указывают на повышение кислорода в атмосфере, но не показывают наличие кислорода в океанах.

Учёные использовали новые геохимические методы для анализа относительного содержания стабильных изотопов ванадия: V-51 и V-50. Они обнаружили резкое изменение в этих изотопах до и после стратиграфического уровня насыщения атмосферы кислородом, что свидетельствует о быстром насыщении океанов кислородом.

"Южная Африка — одно из немногих мест на Земле, где хорошо сохранились осадочные породы этого периода. Они содержат индикаторы повышения кислорода в атмосфере, такие как фракционирование серы и соотношения Sr-87/Sr-86, которые, к сожалению, ограничены временными рамками порядка 500 миллионов лет и не могут напрямую отслеживать кислород в океанах", — сказал Чед Острандер, специалист по изотопной геохимии из Университета Юты.

Метод с изотопами ванадия, применённый командой WHOI, позволяет более точно определить момент насыщения океанов кислородом: "Ванадий особенно эффективен, поскольку реагирует на высокие уровни растворенного кислорода. Это позволяет определить, когда содержание кислорода в океанах превысило примерно 10 микромолей на литр — несколько процентов от современного уровня", — сказала Сун Нильсен, один из первых исследователей, применивших этот метод в группе WHOI, и младший научный сотрудник института.

Для сравнения, в современных океанах около 170 микромолей на литр. Это важный шаг в насыщении Земли кислородом. Прежние оценки предполагали, что океаны могли оставаться без кислорода сотни миллионов лет после атмосферы, но новые данные показывают, что этот процесс занял всего несколько миллионов лет.

Эти результаты меняют наше понимание быстроты приспособления Земли к жизни. "Это исследование проясняет один из важнейших поворотных моментов в истории Земли", — сказал Херд. "И поскольку насыщение океана кислородом, по-видимому, на удивление быстро последовало за насыщением атмосферы кислородом, это говорит о том, что если мы обнаружим кислород в атмосфере далекой экзопланеты, то есть большая вероятность, что ее океаны также содержат кислород. Отслеживая появление кислорода в океанах, мы приближаемся к пониманию условий для сложной жизни — здесь и на других планетах".

Показать полностью 1
Вселенная Наука Земля История Земли Геология Солнечная система Ученые Химия Длиннопост
0
272
zuberst
zuberst
Рассказы из жизни и иллюстрации
Серия Байки геофизика

1994 год. Моя архангельская робинзонада. Часть 3⁠⁠

5 дней назад

Летом 1994 года меня пригласили на недельку съездить в поле, но неожиданно эта неделька растянулась на целых пять месяцев. Начало истории можно прочесть во здесь:
1994 год. Моя архангельская робинзонада
1994 год. Моя архангельская робинзонада. Часть 2

Тем, кому лень читать кусками, могут скачать полный рассказ в fb2 https://disk.yandex.ru/d/KoWv1if_U9hxZQ

Или почитать на моей странице на Автор.Тудей https://author.today/work/521854

Маленькие проблемы большого диаметра

Тем временем наступила осень. Мне наконец-то прислали подшивку «Комсомольской правды» за 1992 год, видимо для того, чтобы не скучал, сидя в гордом одиночестве на своей магнитовариационной станции. Вот уж не знаю, кого осенила такая «замечательная» идея, но газеты, пусть и просроченные на 2 года, иной раз могут принести определённую пользу. Даже если читать в них нечего. А в нагрузку к газетам – 2 трёхлитровые банки маринованного лука, видимо для того, чтобы немножко подсластить мне жизнь.

Выглядит ужасно даже на фото )))

Выглядит ужасно даже на фото )))

Так что в отсутствии иных развлечений, приходилось слушать рацию, благо события на Верхотине разворачивались поистине грандиозные. В догонку к обычному колонковому бурению на участок притащили установку для бурения большим диаметром: это когда диаметр скважины получается ну очень большим. Легко можно в такую скважину человека засунуть. А то и двух – если, конечно, сильно постараться.

И всё было бы хорошо, если бы не одно маленькое «но»: специалистов по такому бурению у нас не было. Поэтому большую часть времени сводки звучали примерно так:

– Первая бригада – 95 метров; вторая бригада – 150 метров; бригада большого диаметра – 2 метра.

Их, естественно, ругали разными словами, обещали премии, выговоры, расстрелы и турпутёвку в ближайшую психиатрическую здравницу, но бригада стойко проходила по два-три метра в сутки. И вдруг в один из погожих дней из рации донеслось:

– Бригада большого диаметра – 200 метров!

Вы бы слышали, какая тишина наступила в эфире! Даже вездесущие радиопомехи и те затихли, заслышав столь неожиданную цифру.

– Сталь-36, я – Сталь-77! Повторите цифру проходки! Приём! – донеслось из рации.

– 200 метров, приём! – бодро отрапортовали буровики.

– Вы там совсем что-ли… Что случилось? Приём! – на центральной базе отказывались верить в такую фантастическую цифру.

– Буровой снаряд провалился на 200 метров. Приём!

Хорошо, что в те времена ещё запрещалось говорить по рации разные нехорошие слова, иначе моя рация явно покраснела бы всеми своими диодами и сопротивлениями.

– Ох и трудная это работа, - как говорил классик советской детской литературы. Провалившийся буровой снаряд пытались вытащить самыми разными способами: какими-то крюками, магнитами. Местные Кулибины придумывали хитрые захваты и зацепы, как-то раз то ли в шутку, то ли всерьёз предложили мне спуститься вниз, чтобы вытащить этот дурацкий снаряд. Правда, я от этого «заманчивого» предложения сразу же отказался – кто знает, с чем там внизу можно встретиться?!

День проходил за днём, а снаряд так и оставался на дне неизвестной подземной полости. Что это было: карстовая пещера, трещина в породе – никто не знал, но крови она попила порядочно. В ней терялись крюки, исчезали магниты и какие-то хитрые зацепы. И даже комиссии, прилетавшие на скважину раз в два-три дня, не могли сдвинуть дело с мёртвой точки. И лишь через три недели постоянных попыток снаряд всё же зацепили и вытащили из таинственных глубин. Скважину закрыли и вроде бы даже зацементировали, а буровая переехала на другой участок, где снова началась старая история:

– Первая бригада – 200 метров; вторая бригада – 157 метров, бригада большого диаметра – 7 метров!

Бурить после всех этих приключений у них стало получаться лучше, хоть и не сильно намного.

О бушлатах, пульпе и шитье-бытье

Пролетел сентябрь с клюквой и грибами, наступил октябрь, притащивший с собой холодные дожди и промозглый ветер. Кошка по имени Кошка теперь практически всё время проводила в балке, лишь изредка убегая на очередную охоту. Да и я тоже бо́льшую часть времени сидел в тепле, тем более что выехав «на пару дней» в июне, как-то не сообразил прихватить с собой ничего тёплого. Так что теперь любой выход из балка превращался для меня в лёгкую пробежку: не очень-то весело ходить по улице в одной штормовке, когда столбик термометра застыл на отметке +5.

Где-то в середине месяца ко мне заехал начальник на вездеходе и привез обещанный бушлат с ватными штанами и кирзовые сапоги взамен резиновых. Бушлат и штаны оказались очень необычными – из очень плотной ткани и с отстёгивающимся утеплителем, правда, по какой-то таинственной причине без карманов. В общем, интересный был комплект, хоть и не такой крутой, как новенький камуфляжный бушлат, в котором рассекал Валера Гладыш – водитель вездехода, привёзшего начальника и обновки. Гордо расхаживая по лагерю, водила похвастался что в таком только САМ начальник экспедиции ходит, да вот ещё ему выдали. Видимо за особые заслуги перед Отечеством. Отобедав, начальник с водилой отправились к буровикам по каким-то своим делам, а я, как обычно, остался следить за станцией и жарить баурсаки (жареные во фритюре солёные кусочки теста), к которым пристрастился за время своей вынужденной робинзонады.

Через час вездеход вернулся от буровиков. Первым из него, задыхаясь от смеха, вывалился начальник, а следом за ним - злющий Валера в какой-то невообразимо замызганной хламиде. С трудом отдышавшись, Александр Николаевич поведал леденящую душу историю.

Приехали они, значит, на буровую: начальник, как и полагается любому начальству, к буровому начальнику пошёл, а Валера - к мотористам на насосную станцию. Насос качает в скважину пульпу - смесь воды, глины и ещё всяческой гадости для смазки бурового инструмента в скважине, а поскольку насос стоит в балке, то там регулярно тусуются мотористы и другие околомашинные личности. Тепло, светло и комары не кусают, вполне неплохое место для посиделок. Вот туда-то наш водила и направился.

Валера рывком открыл дверь в насосную и ворвался туда как танк Т-34 на вражеские позиции, сверкая новым камуфляжем и поскрипывая сапогами. «Мужики, смотрите какой я бушлат получил!» - почти сказал он, но... Практически в этот самый момент прорвало шланг и пульпа под мощным давлением полетела в новый камуфляж и находящегося в нём водителя. Ринувшиеся на ликвидацию аварии мотористы не заметили Валеру, поэтому несказанно удивились, когда лужа глины за дверью начала пузырить и очень громко материться. Водилу вытащили, переодели в какой-то замасленный ватник, отпоили чифиром и с трудом отмыли. К слову, костюм отстирать Валера так и не сумел - пульпа на буровой оказалась очень добротной. Так что покрасоваться и насладиться победой Валере так и не удалось.

Ну а мне пришлось осваивать портняжное мастерство. Для начала я ушил новые штаны до приемлемой ширины: по какой-то таинственной причине они оказались шириной с Белое море, так что после подшивки у меня осталось много обрезков, которые я пустил на пошив карманов на самой куртке. Вместо утюга пришлось использовать нагретую на печке кружку с песком, и вот тогда я, наверное впервые, помянул армию добрым словом, где мы пользовались подобными «утюгами» на боевом дежурстве. А как вы хотели: дежурство дежурством, а опрятный внешний вид иметь положено! В общем, через пару дней бушлат обзавёлся карманами на груди и на рукавах, сразу же став модным, стильным и молодёжным.

А в самом начале ноября начальник вышел на связь и сказал волшебное слово: «Сворачиваемся!»

Последние дни сезона

В конце октября Де Бирс сильно сократил ассигнования, поскольку алмазы найдены не были. Работы пришлось сворачивать настолько резко, что много техники так и осталось торчать в окрестных болотах – бросить её там оказалось дешевле, чем вытаскивать в жилые места. Совершенно неожиданно за пару дней до отъезда потерялась моя кошка по имени Кошка. Несколько дней я бродил в окрестностях лагеря, тщетно пытаясь отыскать её.

– Да не горюй ты, - успокаивал меня начальник. – Раз откуда-то она к тебе пришла, так наверное вернулась обратно.

Меня, конечно, его слова нисколько не успокоили: жаль мне её было терять, привык уже к ней. Но через пару месяцев один из буровиков, Олег Антонович по прозвищу Мамонт, повинился передо мной и сказал, что это он взял кошку и отвёз её домой к матери в деревню – очень уж она ему приглянулась. Кошка в деревне прижилась, так что всё у неё сложилось благополучно – сложно сказать, как бы мне с ней жилось, при моей-то вечной кочевой жизни.

В день отъезда нагрянул первый настоящий мороз. С утра температура упала до -25 градусов, так что часа два нам пришлось оттаивать замёрзший вездеход, прежде чем мы сумели тронуться в путь. И только во время поездки я осознал масштаб катастрофы, настигшей архангельских геологов. Вдоль всей дороги стояли брошенные трактора, ёмкости с горючим, какие-то цистерны и вездеходы. Денег на то, чтобы вывезти их с поля у «Архангельскгеологии» не было, поэтому технику бросали там, где заставал её приказ о завершении сезона. Больше всего из всего этого сюра почему-то запомнился трактор, ушедший в болото так, что из воды торчала только самая верхушка кабины. Сантиметров на 20-30. По пути мы подобрали ещё пару человек, застрявших в пути из-за сломавшегося вездехода. С трудом затолкавшись в кабину ГТС, мы всё же добрались до Тучкино, а на следующее утро я уже входил в свою квартиру в городе Новодвинске.

Конец – всему делу венец

За все те пять месяцев, что я просидел в поле, мне шла зарплата. Наверное, это была не самая большая зарплата в мире, но за пять месяцев её накопилось довольно-таки много. Причем в бухгалтерии, то ли по приколу, а может и реально потому что других денег у них не было, всю зарплату мне выдали мелкими купюрами. Так что замучавшись считать свои тысячи, я просто свалил их все в спортивную сумку-колбасу, с которой пришёл на работу. Получив сумку денег и подписав у начальника заявление на отпуск я отправился домой: впереди меня ждало целых два месяца долгожданного отдыха.

Сумка что-то вроде такой. Только с Адидасом, а не с Пумой.

Сумка что-то вроде такой. Только с Адидасом, а не с Пумой.

По пути я неожиданно решил заглянуть в магазин «Мебель» (славные жители г. Новодвинска! Существует ли ещё этот магазин на улице 3-й пятилетки неподалёку от въезда?) Правда, к 1994 году в магазине торговали уже чем угодно и мебель там была далеко не первой в ассортименте товаров. Опять же приятная тяжесть сумки намекала на то, что можно позволить себе купить что-нибудь интересное. Подогреваемый этими приятными мыслями, я зашел в магазин и застыл с открытым ртом. Прямо передо мной стоял стеллаж, сверху до низу заставленный видеомагнитофонами. Совсем ещё недавно дефицитные видики стояли здесь чуть-ли не друг на дружке: Сони, Панасоники, какие-то таинственные Саньо и Акаи… Недолго думая, я попросил продавщицу показать мне «вот этот вот видеомагнитофон» и ткнул пальцем куда-то в середину композиции. Палец попал на Шарп. Глянув на меня, продавщица хмыкнула и пробормотала: «Дорого!» - видимо вид у меня после приезда с поля был не самый лучший, но видик всё же вытащила. С умным видом я осмотрел его и попросил паспорт, который (сюрприз!) оказался на английском языке. Полистал паспорт (интересно, что я там хотел прочесть?) и сказал:

– Беру!

- 54 тысячи! – сказала продавщица и несколько удивлённо посмотрела на меня. Я открыл сумку и начал вытаскивать из неё деньги. Отсчитав положенную сумму я повернулся к продавщице и наткнулся на её взгляд. С глазами, размером с чайное блюдце она смотрела то на меня, то на сумку. Уж не знаю, о чём она думала в тот момент, но это была очень вежливая продавщица:

– Что-нибудь ещё? – спросила она.

– А кассеты у вас есть?

– Да, конечно, - и она показала на витрину с парой десятков кассет в красивой упаковке. В то время я ещё не знал, что подобные кассеты называются лицензионными. Выбрав кассету с заманчивым названием «Абба – лучшие песни», я наконец-то отправился домой. Пора было начинать отдыхать.

Отдыхать с видеомагнитофоном удобнее, чем без него. Особенно когда есть кассета с "Аббой" )))

Отдыхать с видеомагнитофоном удобнее, чем без него. Особенно когда есть кассета с "Аббой" )))

***

По иронии судьбы, через два года в 1996 году в тех местах, где я сидел на магнитовариационной станции, было всё же открыто алмазоносное месторождение. Не хватило, видать, каких-то пару месяцев плотной работы до первых алмазов. Первое алмазоносное, на котором мне довелось поработать, но, как оказалось, не последнее, в чьём открытии я принимал самое непосредственное участие.

А назвали месторождение именем Владимира Гриба, того самого, что приводил ко мне в балок комиссию из «Де Бирс». Ага, тех самых, что спёрли мою самодельную пепельницу.

Закончилась очередная история о моей жизни и работе в геофизике. Пишите комментарии, хвалите, ругайте - мне интересно общаться со всеми вами!

Показать полностью 3
[моё] Геология Геологи Геофизика Геофизики Бурение Бурение скважин Архангельская область Новодвинск 90-е Видеомагнитофон Воспоминания Длиннопост
53
112
goldengeo
goldengeo
Наука | Научпоп

Невидимое нанозолото в россыпях и эфельных отвалах: скрытые сокровища отходов недропользования⁠⁠

5 дней назад

Когда речь заходит о россыпном золоте, в воображении возникают блестящие самородки и золотые чешуйки в промывочном лотке. Однако значительная часть драгоценного металла в россыпях существует в форме, которую невозможно увидеть невооруженным глазом и даже под обычным микроскопом. Это невидимое золото - тонкодисперсные частицы и наночастицы, заключенные в минералах тяжелого шлиха. Еще более парадоксальная ситуация складывается с эфельными отвалами - отходами промывки золотоносных песков, которые содержат порой десятки и сотни граммов золота на тонну, но это золото остается невостребованным из-за своей невидимой формы.

По оценкам специалистов, в эфельных отвалах россыпных месторождений России накоплено несколько сотен тонн золота. При средних содержаниях золота в техногенных отвалах от 0,3 до 0,5 г/м³ и выше, эти объекты представляют собой огромный ресурсный потенциал. Однако традиционные технологии шлюзового обогащения не способны эффективно извлекать тонкодисперсное и невидимое золото, которое концентрируется в минералах тяжелой фракции.

Для доводки старательский лоток - не обязателен, можно мыть хоть на лотке от кошачьего туалета, проверено.

Для доводки старательский лоток - не обязателен, можно мыть хоть на лотке от кошачьего туалета, проверено.

В россыпных месторождениях золото присутствует в двух основных формах: свободное (самородное) и связанное (невидимое). Свободное золото - это те самые видимые золотины различной крупности, которые извлекаются традиционными гравитационными методами на шлюзах и в промывочных приборах. Связанное или невидимое золото находится в виде тонкодисперсных включений, микро- и наночастиц в минералах тяжелого шлиха.

Тяжелый шлих - это концентрат минералов с плотностью более 3000 кг/м³, который остается после промывки золотоносных песков. В его состав входят магнетит, ильменит, гранат, пирит, арсенопирит, хромит, циркон, рутил и другие акцессорные минералы. Именно эти минералы являются основными концентраторами невидимого золота в россыпях.

Исследования россыпей Амурской области показали, что невидимое золото в минералах тяжелого шлиха может присутствовать в различных формах:

Тонкодисперсное золото размером от 0,1 до 10 мкм в виде микровключений в минералах

Наночастицы золота размером менее 100 нм, не видимые даже под электронным микроскопом

Структурно-связанное золото - атомы золота, изоморфно входящие в кристаллическую решетку минералов

Коллоидное золото в продуктах окисления сульфидов и в лимоните

Анализ проб тяжелого шлиха и выявил значительные содержания невидимого золота в различных минералах. Эти данные имеют фундаментальное значение для понимания распределения золота в россыпях и разработки технологий его извлечения.

Магнетит (Fe₃O₄) - железорудный минерал черного цвета с металлическим блеском, обладающий магнитными свойствами. В россыпях магнетит часто составляет основную массу тяжелого шлиха, образуя характерную "черную массу" в промывочном лотке. Содержание невидимого золота в магнетите составляет 0,06-0,58 г/т при среднем значении 0,31 г/т.

Магнетит с магнитом. Потому что хорошо магнитится.

Магнетит с магнитом. Потому что хорошо магнитится.

Ильменит (FeTiO₃) - титаносодержащий минерал, широко распространенный в россыпях. Ильменит является одним из наиболее значимых концентраторов невидимого золота: его содержание составляет 2,74-7,95 г/т при среднем значении около 5 г/т. Золото в ильмените присутствует в тонкодисперсной форме, недоступной для визуального наблюдения.

Собственно титаномагнетит или ильменит

Собственно титаномагнетит или ильменит

Гранаты - группа островных силикатов, часто встречающихся в россыпях как устойчивые к выветриванию минералы. В гранатах из россыпей Амурской области содержание невидимого золота варьирует от 0,1 до 2,95 г/т. Гранаты являются характерными минералами-спутниками золоторудной минерализации и их присутствие в шлихах может указывать на близость коренных источников.

Гранат

Гранат

Пирит (FeS₂) - наиболее распространенный сульфидный минерал, известный как "золото дураков" из-за золотистого цвета. Но в каждой шутке - только доля шутки. В россыпях пирит часто несет значительные количества невидимого золота: 15,34-138,51 г/т. Золото в пирите присутствует в виде тонкодисперсных микровключений и частично в структурно-связанной форме.

Пирит

Пирит

Арсенопирит (FeAsS) - мышьяковосодержащий сульфид железа, один из главных минералов-концентраторов золота. В арсенопирите из россыпных шлихов содержание золота достигает 22,97-30,4 г/т, а в отдельных случаях до 138,5 г/т. Золото находится преимущественно в тонкодисперсной форме и в виде микровключений.

Арсенопирит

Арсенопирит

Хромит (FeCr₂O₄) - хромовая шпинель, типичный минерал ультраосновных пород. Содержание золота в хромите может варьировать от 0,24 до 220,67 г/т, что указывает на крайне неравномерное распределение золота в этом минерале.

Циркон (ZrSiO₄) - акцессорный минерал, устойчивый к выветриванию. В цирконе золото присутствует в невидимой примесной форме с содержаниями 0,04-0,23 г/т.

Рутил (TiO₂) - титановый минерал, встречающийся в россыпях. Содержание золота в рутиле составляет 0,17-0,33 г/т, достигая в отдельных пробах 21,4-233,5 г/т.

Лимонит - собирательное название для гидроксидов железа, образующихся при окислении железосодержащих минералов. В лимоните золото присутствует в коллоидной и тонкодисперсной форме с содержаниями 1,32-1,54 г/т.

Данные из геологических отчетов по Амурской области предоставляют уникальную информацию о реальных содержаниях невидимого золота в различных классах крупности песков.

Россыпи - крупность -2,0 мм

В классе крупности -2,0 мм (материал мельче 2 мм) содержание золота сильно варьирует в зависимости от участка россыпи:

Проба 1-3: содержание Au = 15,34 г/т - типичное содержание для россыпей с преобладанием мелкого золота

Проба 4: содержание Au = 129,63 г/т - богатые участки с высокой концентрацией тонкодисперсного золота

Проба 5: содержание Au = 138,51 г/т - аномально высокие содержания, указывающие на присутствие золота в сульфидах

Россыпи - крупность -1,0 мм

В более мелком классе -1,0 мм концентрация золота еще выше:

Проба 6: содержание Au = 98,65 г/т

Проба 7: содержание Au = 220,67 г/т - экстремально высокое содержание, связанное с концентрацией золота в тяжелых минералах

Такие высокие содержания в мелких классах объясняются тем, что при дезинтеграции россыпных песков происходит высвобождение минералов тяжелого шлиха, содержащих невидимое золото. При обычной шлюзовой промывке эти минералы не улавливаются и уходят в хвосты.

Эфельные отвалы (также называемые эфелями, гале-эфельными отвалами или хвостами обогащения) - это отходы промывки золотоносных песков на драгах и промывочных приборах. За десятилетия отработки россыпных месторождений в России накопились миллиарды кубометров эфельных отвалов.

Парадокс ситуации заключается в том, что эфельные отвалы содержат значительные количества золота, но оно остается невостребованным. Причина проста: традиционная шлюзовая технология эффективно извлекает только крупное и среднее свободное золото размером более 0,25-0,5 мм. Мелкое золото (менее 0,25 мм) и особенно тонкодисперсное золото в минералах шлиха теряется в хвостах.

По официальным данным, содержание золота в эфельных отвалах Амурской области составляет 0,01-0,5 г/т. При этом степень извлечения золота при первичной переработке составляет (это опять же, по официальным данным) 90-95%, а потери в отвалах - 5-10%.

Однако даже эти цифры не учитывают невидимое золото в минералах тяжелого шлиха. Исследования показывают, что реальные содержания могут быть значительно выше:

В техногенных россыпях с высоким выходом тяжелой фракции содержание связанного золота в шлихе может достигать 2 кг/т при выходе тяжелой фракции 5-10 кг/м³.

Эфельные отвалы до горизонта. Якутия.

Эфельные отвалы до горизонта. Якутия.

Откуда берется невидимое золото в россыпях? Это связано с двумя основными процессами: наследованием от коренных источников и вторичными преобразованиями в россыпи.

Наследование: россыпные месторождения формируются при разрушении коренных золоторудных месторождений. При эрозии рудных тел высвобождаются не только самородные золотины, но и минералы-концентраторы золота - пирит, арсенопирит, арсенопирит, а также породообразующие минералы с вкрапленностью тонкодисперсного золота.

Как показали исследования, в коренных месторождениях значительная часть золота присутствует в виде микро- и нановключений в сульфидных минералах. При размыве рудных зон эти минералы попадают в россыпи и становятся частью тяжелого шлиха. Золото, заключенное в них, остается в невидимой форме.

Минеральный состав тяжелого шлиха рассматривается как прямое указание на возможные коренные источники россыпного золота. Присутствие в шлихах вольфрамита, ильменита, танталитов-колумбитов вместе с золотом свидетельствует о генетической связи золотого и редкометального оруденения. Наличие арсенопирита указывает на золото-сульфидный тип коренного источника.

Вторичные преобразования: при переносе водными потоками россыпное золото подвергается механической и химической переработке. Крупные золотины истираются, измельчаются, приобретают округлую форму. Однако тонкодисперсное золото в минералах-носителях остается защищенным от механического воздействия.

В зонах окисления россыпей происходят процессы химического выветривания сульфидных минералов. При окислении пирита и арсенопирита часть золота высвобождается, но значительная доля переходит в коллоидную форму и сорбируется на гидроксидах железа (лимоните). Это объясняет присутствие золота в лимоните россыпей.

Традиционная технология обогащения золотоносных песков основана на гравитационном разделении по плотности на шлюзах различных конструкций. Эта технология эффективна для извлечения свободного золота размером более 0,25-0,5 мм, но имеет серьезные ограничения при работе с тонкодисперсным и невидимым золотом.

Исследования показывают, что от 40 до 50% золотин в россыпях представлено мелкими и весьма мелкими классами крупности (менее 0,25 мм). Это золото плохо улавливается на шлюзах и теряется в хвостах.

Проблема усугубляется тем, что в россыпях часто присутствует большое количество тяжелых минералов шлиха. Чем больше тяжелых минералов, тем быстрее заполняется постель шлюза, больше работы на доводке шлиха и больше потери золота. Минералы шлиха становятся "похитителями золота", забирая место в постели шлюза и вынося с собой тонкодисперсное золото в отвалы.

Еще более серьезная проблема - это невидимое золото, заключенное в минералах тяжелого шлиха. Это золото вообще не может быть извлечено гравитационными методами, так как оно химически или физически связано с минералом-носителем.

До 1990-х годов для извлечения такого золота широко использовалась амальгамация - обработка шлихов ртутью. Ртуть "растворяет" свободное золото, образуя амальгаму, из которой затем выделяют чистое золото. Однако амальгамация неэффективна для золота, заключенного в минералах, и к тому же запрещена из-за токсичности ртути.

Отказ от амальгамации привел к тому, что вся тонкодисперсная и невидимая форма золота стала уходить в эфельные отвалы безвозвратно. Разветвленные технологические схемы с перечисткой хвостов на отсадочных машинах и винтовых сепараторах были свернуты как экономически нецелесообразные. В результате сегодня россыпная золотодобыча фактически использует только одну шлюзовую технологию.

Центробежные сепараторы (концентраторы и винтовые шлюзы) позволяют эффективно концентрировать тяжелые минералы из хвостов обычных шлюзов.

На месторождении Юрское применение модуля винтовой сепарации позволило извлечь дополнительно 25,3% от общего количества золота, при этом содержание золота в концентрате составило 46,5-80 г/т. Концентрат представлял собой шлих, обогащенный тяжелыми минералами с невидимым золотом.

Наиболее перспективным направлением является гидрометаллургическая переработка золотосодержащих шлихов. Шлиховые концентраты, полученные центробежной сепарацией, направляются на специализированные установки, где золото извлекается химическими методами - выщелачиванием, сорбцией и электролизом.

Содержания золота в шлихах (от 50 г/т) делают их экономически привлекательным сырьем для гидрометаллургии. При этом извлекается как свободное мелкое золото, так и невидимое золото из минералов после их вскрытия окислением или другими методами.

Оптимальным решением является комбинация гравитационного обогащения с гидрометаллургической доводкой:

Первичное извлечение крупного золота на шлюзах

Центробежная сепарация хвостов для получения шлихового концентрата

Гидрометаллургическая переработка концентрата для извлечения мелкого и невидимого золота

Такая схема позволяет повысить общее извлечение золота с 70-75% до 90-95% и выше.

Эфельные отвалы россыпных месторождений представляют собой огромный неосвоенный ресурс золота.

По оценкам специалистов, в России накоплены миллиарды кубометров эфельных отвалов. При средних содержаниях золота 0,3-0,5 г/м³ общие ресурсы золота в отвалах составляют сотни тонн.

Отвалы со средним содержанием золота более 500 мг/м³ составляют около 5% от общего количества россыпей, но и они представляют значительный интерес. В отдельных случаях выход тяжелой фракции достигает 1 кг/м³ при содержании связанного золота в шлихе 365 г/т, что дает суммарное содержание золота более 0,36 г/м³.

Техногенные месторождения (эфельные отвалы) обладают рядом преимуществ перед первичными россыпями:

Отсутствие вскрышных работ - пески находятся на поверхности

Легкая промывистость - материал уже прошел дезинтеграцию

Известный минеральный состав - можно точно подобрать технологию

Близость к инфраструктуре - отвалы расположены вблизи отработанных месторождений

Переработка эфельных отвалов решает не только экономическую, но и экологическую задачу. Отвалы занимают огромные площади, нарушают ландшафты и могут быть источником загрязнения. Их рекультивация с попутным извлечением золота - рациональное природопользование.

Невидимое золото в россыпях и эфельных отвалах - это не научный курьез, а реальный экономический ресурс. От долей грамма до сотен граммов и даже килограммов на тонну минералов тяжелого шлиха - это золото десятилетиями уходило в отвалы и терялось безвозвратно.

Современные данные показывают, что в магнетите, ильмените, гранатах, пирите и арсенопирите из россыпных шлихов содержится от единиц до сотен граммов золота на тонну. В эфельных отвалах России накоплены сотни тонн невостребованного золота. Это огромный потенциал, который только начинает осваиваться.

Будущее россыпной золотодобычи связано не только с поиском новых месторождений, но и с более полным извлечением золота из уже разведанных ресурсов. Невидимое золото - это вызов для технологов и возможность для предпринимателей, стремящихся использовать достижения науки для повышения эффективности производства. Понимание природы, распределения и форм нахождения этого скрытого металла - ключ к освоению огромных техногенных запасов и к устойчивому развитию золотодобывающей отрасли

Если есть вопросы, то мой личный Телеграм, я лично занимаюсь извлечением невидимого золота из техногенного сырья и знаю об этом почти все: GoldenGeo_Irk

Показать полностью 7
[моё] Геология Научпоп Наука Золото Длиннопост
55
126
Werewolf851
Werewolf851
Лига минералогии

Уваровит⁠⁠

6 дней назад

Уваровит Ca3Cr2(SiO4)3

Урал, Сарановское месторождение Горнозаводского района Пермского края

Это— разновидность граната изумрудно-зелёного цвета. Назван в честь одного из президентов Российской академии наук графа С. С. Уварова (1786–1855)

Иногда уваровит называют «уральским изумрудом», поскольку изначально он был обнаружен на Урале, а окраска схожа с окраской изумруда .

Цвет окраски обусловлен большим содержанием хрома.
Уваровит образуется в гидротермальных жилах, среди масс хромитовой руды в ультраосновных породах. Образует щетки на хромитовой руде. Крупные
кристаллы очень редки.

Теперь и вы увидели зелёный гранат, любимый камень императрицы Екатерины

Показать полностью 3
[моё] Геология Музей Длиннопост
48
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии