НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО КОМПОНЕНТА
Название
Обеспечение эффективности добычи урана методом скважинного подземного выщелачивания
DOI
10.17580/gzh.2026.08.02
Авторы
Иванов А. Г., Гладышев А. В., Арсентьев Ю. А., Соловьев Н. В., Михайлов А. Н.
Информация об авторах

АО «ВНИПИпромтехнологии» (Москва, Россия)

Иванов А. Г., главный специалист, канд. техн. наук, академик РАЕН, ivanov_ag@mail.ru
Гладышев А. В., генеральный директор

 

Российский государственный геологор азведочный институт им. С. Орджоникидзе (Москва, Россия)

Арсентьев Ю. А., доцент, канд. техн. наук, чл.-корр. РАЕН

Соловьев Н. В., зав. кафедрой, проф., д-р техн. наук, академик РАЕН

 

3АО «Хиагда» (Чита, Россия)
Михайлов А. Н., генеральный директор, канд. техн. наук

Реферат

Проанализированы основные факторы, определяющие эффективность добычи урана методом скважинного подземного выщелачивания в части сооружения, эксплуатации и ликвидации технологических скважин. Приведены сведения по выбору оптимальных материалов для сооружения скважин, допустимых оптимальных технологий процессов хронологического цикла скважин. Изложено видение способов организационного влияния на экономические показатели добычи урана, включая материальное стимулирование и повышение квалификации специалистов – участников процесса.

Ключевые слова
Добыча урана, скважинное подземное выщелачивание, технологические скважины, эффективность добычи, требования к материалам, сооружение, эксплуатация, ликвидация скважин, технологические решения и техника проведения работ, зоны ответственности, квалификация специалистов
Библиографический список

1. Иванов А. Г. Анализ целесообразности применения полимерных обсадных труб из различных полимерных материалов для оборудования технологических скважин подземного выщелачивания урана // Вестник Забайкальского государственного университета. 2024. Т. 30. № 4. С. 71–79.
2. Иванов А. Г., Арсентьев Ю. А., Соловьев Н. В., Вильмис А. Л., Орехов Д. Д. Анализ свойств зольных растворов для определения возможности их применения для сооружения, ремонта и ликвидации технологических скважин подземного выщелачивания урана // Вестник РАЕН. 2025. Т. 25. № 3. С. 96–110.
3. Иванов А. Г., Арсентьев Ю. А., Орехов Д. Д., Гаврилов Р. И. О некоторых особенностях механической импульсной обработки фильтров и прифильтровых зон технологических скважин подземного выщелачивания урана // Известия вузов. Геология и разведка. 2025. Т. 67. № 1. С. 105–113.
4. Jia M., Luo B., Lu F., Yang Y., Chen M. et al. Improved FMM for well locations optimization in in-situ leaching areas of sandstone uranium mines // Nuclear Engineering and Technology. 2024. Vol. 56. Iss. 9. P. 3750–3757.
5. Davis R. E., Metcalfe H. C., Williams J. E., Castka J. F. Modern Chemistry. – Austin : Holt, Rinehart and Winston, 2002. – 992 p.
6. Oryngozhin E. S., Fedorov E. V., Alisheva Zh. N., Mitishova N. A. In-situ leaching technology for uranium deposits // Eurasian Mining. 2021. No. 2. P. 31–35.
7. Добыча урана подземным выщелачиванием в криолитозоне / под ред. И. Н. Солодова. – М. – Чита : ZetaPrint, 2022. – 183 с.
8. Гладышев А. В. Применение геолого-геофизических технологий для рацио нального освоения урановых месторождений Хиагдинского рудного поля (Витимский район) скважинным подземным выщелачиванием // Разведка и охрана недр. 2025. № 5. С. 84–95.

9. Рассказов И. Ю., Секисов А. Г., Рассказова А. В. Подземное выщелачивание молибдена и урана с использованием перкарбонатных и хлоридно-гипохлоритных растворов // Записки Горного института. 2022. Т. 256. С. 623–631.
10. Гладышев А. В., Носков М. Д., Солодов И. Н., Суворов А. В. Извлечение урана из целиков на стадии доработки технологических блоков способом скважинного подземного выщелачивания // Цветные металлы. 2024. № 11. С. 55–61.
11. Вацура Ф. Я., Трошкина И. Д. Сорбционное извлечение урана из низкотемпературных сернокислых растворов подземного выщелачивания // Успехи в химии и химической технологии. 2021. Т. 35. № 13(248). С. 19–21.
12. Wang B., Luo Y., Liu J.-H., Li X., Zheng Z.-H. et. al. Ion migration in in-situ leaching (ISL) of uranium: Field trial and reactive transport modelling // Journal of Hydrology. 2022. Vol. 615. ID 128634.

Language of full-text
русский
Полный текст статьи

Назад