Preview

Геофизические технологии

Расширенный поиск

Применение электроразведочных методов при исследовании техногенных тел (складированных отходов горнорудной промышленности). Обзор

https://doi.org/10.18303/2619-1563-2022-4-23

Аннотация

Рассмотрен мировой опыт использования методов электроразведки при исследовании техногенных тел (складированных отходов горнорудной промышленности), в частности, определение зональности хвостохранилищ, путей миграции дренажных потоков, уровня подземных вод, устойчивости дамб. Проводимые исследования демонстрируют высокую эффективность комплексирования методов геофизики, геохимии, гидрологии. На примере отвалов горнорудного производства, расположенных на территории Кемеровской области и Республики Тыва, показаны достижения междисциплинарного коллектива ИНГГ СО РАН. Применение электротомографии и магниторазведки в сочетании с геохимическим картированием и газовой съемкой позволило выявить внутреннее строение хвостохранилищ и отвалов, оконтурить обводненные горизонты, определить транспорт высокоминерализованных растворов в подземные воды. Полученные результаты стали основой для создания методологии комплексного исследования хвостохранилищ и отвалов, оценки опасности техногенных тел, разработки методов минимизации их влияния на окружающую среду и население поселков.

Об авторах

В. В. Оленченко
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/institute/staff/olenchenkovv
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
630090, Новосибирск, просп. Акад. Коптюга, 3
Россия

Кандидат геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией геоэлектрики Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Основные научные интересы: применение электроразведочных методов геофизики при решении инженерно-геологических, рудопоисковых, геокриологических, геотехнических задач, поисках месторождений углеводородов и интерпретация электроразведочных данных.



С. Б. Бортникова
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/institute/staff/bortnikovasb
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
630090, Новосибирск, просп. Акад. Коптюга, 3
Россия

Доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведующий лабораторией геоэлектрохимии Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Основные научные интересы: прогнозная оценка опасности складированных отходов для окружающей среды, геохимия техногенеза и особенности формирования природно-техногенных ландшафтов в регионах с развитой горнодобывающей промышленностью.



А. Ю. Девятова
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/institute/staff/devyatovaay
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
630090, Новосибирск, просп. Акад. Коптюга, 3 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 1
Россия

Кандидат геолого-минералогических наук, доцент НГУ, старший научный сотрудник лаборатории геоэлектрохимии Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Основные научные интересы: механизмы трансформации техногенных систем и формирования водных и воздушных аномалий, перенос химических элементов от техногенных источников в парогазовой фазе, методы математического моделирования.



Список литературы

1. Бортникова С.Б., Юркевич Н.В., Еделев А.В., Саева О.П., Грахова С.П., Карин Ю.Г. Гидрохимические и газовые аномалии на сульфидном хвостохранилище (Салаир, Кемеровская область) // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2021. – № 332 (2). – С. 26–35, doi: 10.18799/24131830/2021/2/3040.

2. Кучер Д.О., Корнеева Т.В., Бортникова С.Б. Лабораторное моделирование фильтрации поровых флюидов в образцах техногенного вещества хвостохранилищ // Физико-технические проблемы переработки полезных ископаемых. – 2019. – № 5. – С. 26–32, doi: 10.15372/FTPRPI20190504.

3. Манштейн А.К. Электроразведка: Пособие по электроразведочной практике для студентов геофизических специальностей / Под редакцией проф. И.Н. Модина и доц. А.Г. Яковлева. Том I. – Тверь: ПолиПРЕСС, 2018. – 276 с.

4. Оленченко В.В., Кучер Д.О., Бортникова С.Б., Гаськова О.Л., Еделев А.В., Гора М.П. Вертикальное и латеральное распространение высокоминерализованных растворов кислого дренажа по данным электротомографии и гидрогеохимии (Урской отвал, Салаир) // Геология и геофизика. – 2016. – № 57 (4). – C. 782–795, doi: 10.15372/GiG20160410.

5. Шумскайте М.Й., Глинских В.Н., Бортникова С.Б., Харитонов А.Н., Пермяков В.С. Лабораторное изучение жидкостей, выносимых из скважин, методом ЯМР-релаксометрии // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2017. – № 328 (2). – С. 59–66.

6. Эпов М.И., Меньшиков С.Н., Харитонов А.Н., Романов А.Н., Пермяков В.С., Бортникова С.Б., Юркевич Н.В. Диэлектрические и радиоизлучательные характеристики пластовых и конденсационных вод газоносных скважин // Геология и геофизика. – 2017. – № 58 (7). – С. 1047–1056, doi: 10.15372/GiG20170707.

7. Anterrieu O., Chouteau M., Aubertin M. Geophysical characterization of the large-scale internal structure of a waste rock pile from a hard rock mine // Bulletin of Engineering Geology and the Environment. – 2010. – Vol. 69 (4). – P. 533–548, doi: 10.1007/s10064-010-0264-4.

8. Benson A.K., Addams C.L. Detecting the presence of acid mine drainage using hydrogeological, geochemical, and geophysical data; applications to contrasting conditions at mine sites in Little Cottonwood and American Fork canyons, Utah // Environmental Geosciences. – 1998. – Vol. 5 (1). – P. 17–27.

9. Benyassine E.M., Lachhab A., Dekayir A., Parisot J.C., Rouai M. An application of electrical resistivity tomography to investigate heavy metals pathways // Journal of Environmental and Engineering Geophysics. – 2017. – Vol. 22 (4). – P. 315–324, doi: 10.2113/JEEG22.4.315.

10. Bethune J., Randell J., Runkel R.L., Singha K. Non-invasive flow path characterization in a mining-impacted wetland // Journal of Contaminant Hydrology. – 2015. – Vol. 183. – P. 29–39, doi: 10.1016/j.jconhyd.2015.10.002.

11. Blowes D., Ptacek C., Jambor J., Weisener C.G., Pactunc D., Gould W.D., Johnson D.B. The geochemistry of acid mine drainage // Treatise on Geochemistry. – 2014. – Vol. 11. – P. 131–190, doi: 10.1016/B978-0-08-095975-7.00905-0.

12. Booterbaugh A.P., Bentley L.R., Mendoza C.A. Geophysical characterization of an undrained dyke containing an oil sands tailings pond, Alberta, Canada // Journal of Environmental and Engineering Geophysics. – 2015. – Vol. 20 (4). – P. 303–317, doi: 10.2113/JEEG20.4.303.

13. Bortnikova S., Manstein Yu., Saeva O., Yurkevich N., Gaskova O., Bessonova E., Romanov R., Ermolaeva N., Chernuhin V., Reutsky A. Acid mine drainage migration of Belovo Zinc Plant (South Siberia, Russia): Multidisciplinary study // Water Security in the Mediterranean Region. An International Evaluation of Management, Control, and Governance Approaches / Eds. A. Scozzari, B. Mansouri. – Springer, Netherlands, 2011. – P. 191 – 208, doi: 10.1007/978-94-007-1623-0_14.

14. Bortnikova S., Yurkevich N., Bessonova E., Karin Y., Saeva O. The combination of geoelectrical measurements and hydro-geochemical studies for the evaluation of groundwater pollution in mining tailings areas // Threats to the Quality of Groundwater Resources: Prevention and Control. Handbook of Environmental Chemistry. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015. – Vol. 40. – P. 239–256.

15. Bortnikova S.B., Olenchenko V.V., Gaskova O.L., Chernii K.I., Devyatova A.Yu., Kucher D.О. Evidence of trace element emission during the combustion of sulfide-bearing metallurgical slags // Applied Geochemistry. –2017. – Vol. 78. – P. 105–115, doi: 10.1016/j.apgeochem.2016.12.016.

16. Bortnikova S.B., Yurkevich N.V., Gaskova O.L., Volynkin S.S., Edelev A.V., Grakhova S.P., Kalnaya O.I., Khusainova A.Sh., Gora M.P., Khvachchevskaya A.A., Saeva O.P. Podolynnaya V.A., Kurovskaya V.V. Arsenic and metal quantities in abandoned arsenide tailings in dissolved, soluble, and volatile forms during 20 years of storage // Chemical Geology. – 2021. – Vol. 586 (30). – 120623, doi: 10.1016/j.chemgeo.2021.120623.

17. Buselli G., Lu K. Groundwater contamination monitoring with multichannel electrical and electromagnetic methods // Journal of Applied Geophysics. – 2001. – Vol. 48 (1). – P. 11–23, doi: 10.1016/S0926-9851(01)00055-6.

18. Casagrande M.F.S., Moreira C.A., Targa D.A. Study of generation and underground flow of acid mine drainage in waste rock pile in an uranium mine using electrical resistivity tomography // Pure and Applied Geophysics. – 2020. – Vol. 177 (2). – P. 703–721, doi: 10.1007/s00024-019-02351-9.

19. Cortada U., Martínez J., Rey J., Hidalgo M.C., Sandoval S. Assessment of tailings pond seals using geophysical and hydrochemical techniques // Engineering Geology. – 2017. – Vol. 223. – P. 59–70, doi: 10.1016/j.enggeo.2017.04.024.

20. Coulibaly Y., Belem T., Cheng L. Numerical analysis and geophysical monitoring for stability assessment of the Northwest tailings dam at Westwood Mine // International Journal of Mining Science and Technology. – 2017. – Vol. 27 (4). – P. 701–710, doi: 10.1016/j.ijmst.2017.05.012.

21. Cravotta C.A. III Dissolved metals and associated constituents in abandoned coal-mine discharges, Pennsylvania, USA. Part 2: Geochemical controls on constituent concentrations // Applied Geochemistry. – 2008. – Vol. 23 (2). – P. 203–226, doi: 10.1016/j.apgeochem.2007.10.003.

22. Dezert T., Fargier Y., Lopes S.P., Côte P. Geophysical and geotechnical methods for fluvial levee investigation: A review // Engineering Geology. – 2017. – Vol. 260. – 105206, doi: 10.1016/j.enggeo.2019.105206.

23. Dimech A., Chouteau M., Chou E.T.-K., Aubertin M., Martin V., Bussière B., Plante B. Monitoring water infiltration in an experimental waste rock pile with time-lapse ERT and multi-parameter data collection // Proceedings of Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems. – Denver, Colorado, USA, 2017. – P. 195–203, doi: 10.4133/SAGEEP.30-009.

24. do Nascimento M.M.P.F., Moreira C.A., Duz B.G., Silveira A.J. Geophysical diagnosis of diversion channel infiltration in a uranium waste rock pile // Mine Water and the Environment. – 2022. – Vol. 41 (2). – P. 704–720, doi: 10.1007/s10230-022-00878-3.

25. Ebraheem A., Hamburger M., Bayless E., Krothe N.C. A study of acid mine drainage using earth resistivity measurements // Groundwater. – 1990. – Vol. 28 (3). – P. 361–368, doi: 10.1111/j.1745-6584.1990.tb02265.x.

26. Gabarrón M., Martínez-Pagán P., Martínez-Segura M.A., Buesco M.C., Martínez-Martínez S., Faz Á., Acosta J.A. Electrical resistivity tomography as a support tool for physicochemical properties assessment of near-surface waste materials in a mining tailing pond (EL Gorguel, SE Spain) // Minerals. – 2020. – Vol. 10 (6). – 559, doi: 10.3390/min10060559.

27. Günther T., Martin T. Spectral two-dimensional inversion of frequency-domain induced polarization data from a mining slag heap // Journal of Applied Geophysics. – Vol. 135. – P. 436–448, doi: 10.1016/j.jappgeo.2016.01.008.

28. Hudson E., Kulessa B., Edwards P., Williams T., Walsh R. Integrated hydrological and geophysical characterisation of surface and subsurface water contamination at abandoned metal mines // Water, Air, & Soil Pollution. – 2018. – Vol. 229. – 256, doi: 10.1007/s11270-018-3880-4.

29. Johnston A., Runkel R.L., Navarre-Sitchler A., Singha K. Exploration of diffuse and discrete sources of acid mine drainage to a headwater mountain stream in Colorado, USA // Mine Water and the Environment. – Vol. 36 (4). – P. 463–478, doi: 10.1007/s10230-017-0452-6.

30. King A., McNeill J. Applications of Geophysical Methods for Monitoring Acid Mine Drainage. – Canada Centre for Mineral and Energy Technology, 1994, https://mend-nedem.org/wp-content/uploads/461.pdf.

31. Kinnunen P.H.M., Kaksonen A.H. Towards circular economy in mining: opportunities and bottlenecks for tailings valorization // Journal of Cleaner Production. – 2019. – Vol. 228. – P. 153–160, doi: 10.1016/j.jclepro.2019.04.171.

32. Kłosowski G., Rymarczyk T., Gola A. Increasing the reliability of flood embankments with neural imaging method // Applied Sciences. – 2018. – Vol. 8 (9). – 1457, doi: 10.3390/app8091457.

33. Lachhab A., Benyassine E.M., Rouai M.,Dekayir A., Parisot J.C., Boujamaoui M. Integration of multi-geophysical approaches to identify potential pathways of heavy metals contamination-a case study in Zeida, Morocco // Journal of Environmental and Engineering Geophysics. – 2020. – Vol. 25 (3) – P. 415–423, doi: 10.32389/JEEG9-067.

34. Lehmann P., Gambazzi F., Suski B., Baron L., Askarinejad A., Springman S.M., Holliger K., Or D. Evolution of soil wetting patterns preceding a hydrologically induced landslide inferred from electrical resistivity survey and point measurements of volumetric water content and pore water pressure // Water Resource Research. – 2013. – Vol. 49 (12). – P. 7992–8004, doi: 10.1002/2013WR014560.

35. Li Q.-M., Yuan H.-N., Zhong M.-H. Safety assessment of waste rock dump built on existing tailings ponds // Journal of Central South University. – 2015. – Vol. 22 (7). – P. 2707–2718, doi: 10.1007/s11771-015-2801-6.

36. Lyu Z., Chai J., Xu Z., Qin Y., Cao J. A comprehensive review on reasons for tailings dam failures based on case history // Advances in Civil Engineering. – Vol. 2019. – 4159306, doi: 10.1155/2019/4159306.

37. Mainali G., Nordlund E., Knutsson S., Thunehed H. Tailings dams monitoring in Swedish mines using self-potential and electrical resistivity methods // Electronic Journal of Geotechnical Engineering. – 2015. – Vol. 20. – P. 5859–5875.

38. Markovaara-Koivisto M., Valjus T., Tarvainen T., Huotari T., Lerssi J., Eklund M. Preliminary volume and concentration estimation of the Aijala tailings pond – Evaluation of geophysical methods // Resortсes Policy. – 2018. – Vol. 59. – P. 7–16, doi: 10.1016/j.resourpol.2018.08.016.

39. Martin T., Kuhn K., Günther T., Kniess R. Geophysical exploration of a historical stamp mill dump for the volume estimation of valuable residues // Journal of Environmental and Engineering Geophysics. – 2020. – Vol. 25 (2). – P. 275–286, doi: 10.2113/JEEG19-080.

40. Martín-Crespo T., Gómez-Ortiz D., Martín-Velázquez S., Martínez-Pagan P., De Ignacio C., Lillo J., Faz Á. Geoenvironmental characterization of unstable abandoned mine tailings combining geophysical and geochemical methods (Cartagena-La Union district, Spain) // Engineering Geology.– 2018. – Vol. 232. – P. 135–146, doi: 10.1016/j.enggeo.2017.11.018.

41. Martín-Crespo T., Gómez-Ortiz D., Martín-Velázquez S., De Ignacio-San José C., Lillo J., Faz Á. Abandoned mine tailings affecting riverbed sediments in the Cartagena-La Union district, Mediterranean coastal area (Spain) // Remote Sensing. – 2020. – Vol. 12 (12). – 2042, doi: 10.3390/rs12122042.

42. Martínez J., Rey J., Hidalgo M., Benavente J. Characterizing abandoned mining dams by geophysical (ERI) and geochemical methods: the Linares-La Carolina district (southern Spain) // Water, Air, & Soil Pollution. – 2012. – Vol. 223 (6). – P. 2955–2968, doi: 10.1007/s11270-012-1079-7.

43. Martínez J., Hidalgo M., Rey J., Garrido J., Kohfahl C., Benavente J., Rojas D. A multidisciplinary characterization of a tailings pond in the Linares-La Carolina mining district, Spain // Journal of Geochemical Exploration. – 2016. – Vol. 162. – P. 62–71, doi: 10.1016/j.gexplo.2015.12.013.

44. Martínez-Pagán P., Faz Cano Á., Aracil E., Arocena J.M. Electrical resistivity imaging revealed the spatial properties of mine tailing ponds in the Sierra Minera of Southeast Spain // Journal of Environmental and Engineering Geophysics. – 2009. – Vol. 14 (2). – P. 63–76, doi: 10.2113/JEEG14.2.63.

45. Martinez-Pagán P., Gómez-Ortiz D., Martín-Crespo T., Martín-Velázquez S., Martínez-Segura P. Electrical resistivity imaging applied to tailings ponds: an overview // Mine Water and the Environment. – 2021. – Vol. 40. – P. 285–297, doi: 10.1007/s10230-020-00741-3.

46. Martínez-Segura M.A., Vásconez-Maza M.D., García-Nieto M.C. Volumetric characterisation of waste deposits generated during the production of fertiliser derived from phosphoric rock by using LiDAR and electrical resistivity tomography // Science of the Total Environment. – 2020. – Vol. 716. – 137076, doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.137076.

47. Mollehuara-Canales R., Kozlovskaya E., Lunkka J., Moisio K., Pedretti D. Non-invasive geophysical imaging and facies analysis in mining tailings // Journal of Applied Geophysics. – 2021. – Vol. 192. – 104402, doi: 10.1016/j.jappgeo.2021.104402.

48. Monterroso C., Macías F. Prediction of the acid generating potential of coal mining spoils // International Journal of Surface Mining, Reclamation Environment. – 1998. – Vol. 12 (1). – P. 5–9, doi: 10.1080/09208119808944015.

49. Olenchenko V.V., Kucher D.O., Bortnikova S.B., Gas’kova O.L., Edelev A.V., Gora M.P. Vertical and lateral spreading of highly mineralized acid drainage solutions (Ur dump, Salair): electrical resistivity tomography and hydrogeochemical data // Russian Geology and Geophysics. – 2016. – Vol. 57 (4). – P. 617–628, doi: 10.1016/j.rgg.2015.05.014.

50. Olenchenko V.V., Osipova P.S., Yurkevich N.V., Bortnikova S.B. Electrical resistivity dynamics beneath the weathered mine tailings in response to ambient temperature // Journal of Environmental and Engineering Geophysics. – 2020. – Vol. 25 (1). – P. 55 –63, doi: 10.2113/JEEG18-096.

51. Paria C.J.B., Gamarra J.P.B., Pereira E.L. Geophysical-geotechnical investigation of an old tailings dam from a mine in the Peruvian highland // Brazilian Journal of Geophysics. – 2020. – Vol. 38 (1). – P. 20–31, doi: 10.22564/rbgf.v38i1.2035.

52. Pierwoła J., Szuszkiewicz M., Cabala J., Jochymczyk K., Źogała B., Magiera T. Integrated geophysical and geochemical methods applied for recognition of acid waste drainage (AWD) from Zn–Pb post-flotation tailing pile (Olkusz, Southern Poland) // Environmental Science and Pollution Research. – 2020. – Vol. 27 (14). – P. 16731–16744, doi: 10.1007/s11356-020-08195-4.

53. Placencia-Gómez E., Parviainen A., Slater L., Leveinen J. Spectral induced polarization (SIP) response of mine tailings // Journal of Contaminant Hydrology. – 2015. – Vol. 173. – P. 8–24, doi: 10.1016/j.jconhyd.2014.12.002.

54. Poisson J., Chouteau M., Aubertin M., Campos D. Geophysical experiments to image the shallow internal structure and the moisture distribution of a mine waste rock pile // Journal of Applied Geophysics. – 2009. – Vol. 67 (2). – P. 179–192, doi: 10.1016/j.jappgeo.2008.10.011.

55. Power C., Tsourlos P., Ramasamy M., Nivorlis A., Mkandawire M. Combined DC resistivity and induced polarization (DC-IP) for mapping the internal composition of a mine waste rock pile in Nova Scotia, Canada // Journal of Applied Geophysics. – 2018. – Vol. 150. – P. 40–51, doi: 10.1016/j.jappgeo.2018.01.009.

56. Qi Y., Soueid Ahmed A., Revil A., Ghorbani A., Abdulsamad F., Florsch N., Bonnenant J. Induced polarization response of porous media with metallic particles – Part 7: Detection and quantification of buried slag heaps // Geophysics. – 2020. – Vol. 83 (5). – P. E277–E291, doi: 10.1190/geo2017-0760.1.

57. Raymond K.E., Seigneur N., Su D., Mayer K.U. Investigating the influence of structure and heterogeneity in waste rock piles on mass loading rates – A reactive transport modeling study // Frontiers Water. – 2021. – Vol. 3. – 39, doi: 10.3389/frwa.2021.618418.

58. Rey J., Martínez J., Hidalgo M.C., Mendoza R., Sandoval S. Assessment of tailings ponds by a combination of electrical (ERT and IP) and hydrochemical techniques Linares, Southern Spain) // Mine Water and Environment.– 2020. – Vol. 40. – P. 298–307, doi: 10.1007/s10230-020-00709-3.

59. Rucker D.F., Glaser D.R., Osborne T., Maehl W.C. Electrical resistivity characterization of a reclaimed gold mine to delineate acid rock drainage pathways // Mine Water and Environment. – 2009. – Vol. 28 (2). – P. 146–157, doi: 10.1007/s10230-009-0072-x.

60. Saladich J., Rivero L., Queralt I., Lovera R., Font X., Himi M., Casas A., Sendros A. Geophysical evaluation of the volume of a mine tailing dump (Osor, Girona, NE Spain) using ERT // Near Surface Geoscience 2016 – 22nd European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics. – EAGE, 2016. – cp-495-00153, doi: 10.3997/2214-4609.201602054.

61. Shokri B.J., Ardejani F.D., Moradzadeh A. Mapping the flow pathways and contaminants transportation around a coal washing plant using the VLF-EM, geo-electrical and IP techniques – A case study, NE Iran // Environmental Earth Sciences. – 2016. – Vol. 75 (1). – 62, doi: 10.1007/s12665-015-4776-x.

62. Shokri B.J., Shafaei F., Ardejani F.D., Mirzaghorbanali A., Entezam S. Use of time-lapse 2D and 3D geoelectrical inverse models for monitoring acid mine drainage-a case study // Soil and Sediment Contamination: An International Journal. – 2023. – Vol. 32 (4). – P. 376–399, doi: 10.1080/15320383.2022.2090895.

63. Sjödahl P., Dahlin T., Johansson S. Using resistivity measurements for dam safety evaluation at Enemossen tailings dam in southern Sweden // Environmental Geology. – 2005. – Vol. 49 (2). – P. 267–273, doi: 10.1007/s00254-005-0084-1.

64. Tresoldi G., Hojat A., Cordova L., Zanzi L. Permanent geoelectrical monitoring of tailings dams using the autonomous G.RE.T.A system // Proceeding of the Conference “Tailings and Mining Wastes”. – Keystone, Colorado, USA, 2020. – P. 729–739.

65. Tycholiz C., Ferguson I.J., Sherriff B., Cordeiro M., Sri Ranjan R., Pérez-Flores M.A. Geophysical delineation of acidity and salinity in the Central Manitoba gold mine tailings pile, Manitoba, Canada // Journal of Apples Geophysics. – 2016. – Vol. 131. – P. 29–40, doi: 10.1016/j.jappgeo.2016.05.006.

66. Weller A., Lewis R., Canh T., Möller M., Scholz B. Geotechnical and geophysical long-term monitoring at a levee of Red River in Vietnam // Journal of Environmental Engineering Geophysics. – 2014. – Vol. 19 (3). – P. 183–192, doi: 10.2113/JEEG19.3.183.

67. Whiteley J.S., Chambers J.E., Uhlemann S., Wilkinson P.B., Kendall J.M. Geophysical monitoring of moisture‐induced landslides: A review // Reviews of Geophysics. – 2019. – Vol. 57 (1). – P. 106–145, doi: 10.1029/2018RG000603.

68. Yurkevich N.V., Abrosimova N.A., Bortnikova S.B., Karin Y.G., Saeva O.P. Geophysical investigations for evaluation of environmental pollution in a mine tailings area // Toxicological and Environmental Chemistry. – 2017. – Vol. 99 (9–10). – P. 1328–1345, doi: 10.1080/02772248.2017.1371308.

69. Yurkevich N., Bortnikova S., Abrosimova N., Makas A., Olenchenko V., Yurkevich N., Edelev A., Saeva O., Shevko A. Sulfur and nitrogen gases in the vapor streams from ore cyanidation wastes at a sharply continental climate, Western Siberia, Russia // Water, Air, and Soil Pollution. – 2019. – Vol. 230. – 307, doi: 10.1007/s11270-019-4363-y.

70. Yurkevich N.V., Bortnikova S.B., Olenchenko V.V., Fedorova T.A., Karin Y.G., Edelev A.V., Osipova P.S., Saeva O.P. Time-lapse electrical resistivity tomography and soil-gas measurements on abandoned mine tailings under a highly continental climate, Western Siberia, Russia // Journal of Environmental and Engineering Geophysics. – 2021. – Vol. 26 (3). – P. 227–237, doi: 10.32389/JEEG21-004.

71. Yurkevich N., Osipova P., Tsibizov L., Tsibizova E., Fadeeva I., Volynkin S., Tulisova K., Kuleshova T. Current state of the gold mining waste from the ores of the Ursk Deposit (Western Siberia, Russia) // Applied Sciences. – 2022. – Vol. 12 (20). – 10610, doi: 10.3390/app122010610.

72. Zieher T., Markart G., Ottowitz D., Römer A., Rutzinger M., Meißl G., Geitner C. Water content dynamics at plot scale-comparison of time-lapse electrical resistivity tomography monitoring and pore pressure modelling // Journal of Hydrology. – 2017. – Vol. 544. – P. 195–209, doi: 10.1016/j.jhydrol.2016.11.019.


Рецензия

Для цитирования:


Оленченко В.В., Бортникова С.Б., Девятова А.Ю. Применение электроразведочных методов при исследовании техногенных тел (складированных отходов горнорудной промышленности). Обзор. Геофизические технологии. 2022;(4):23-40. https://doi.org/10.18303/2619-1563-2022-4-23

For citation:


Olenchenko V.V., Bortnikova S.B., Devyatova A.Yu. Application of electrical prospecting methods for technogenic bodies (stored wastes of the mining industry) studies: review. Russian Journal of Geophysical Technologies. 2022;(4):23-40. (In Russ.) https://doi.org/10.18303/2619-1563-2022-4-23

Просмотров: 310


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2619-1563 (Online)