В Ростовской области спасли белого аиста, в которого попала дробь
Краснокнижного белого аиста спасли в ростовском зоопарке.
Краснокнижного белого аиста из Калужской области, в которого попала дробь, спасли в зоопарке "Малинки", находящемся недалеко от города Шахты в Ростовской области, сообщила директор парка Элеонора Моргунова.
Белый аист, занесённый в Красную книгу, приехал в Южный парк птиц "Малинки" из калужского Центра реабилитации диких животных "Феникс". Он был найден неравнодушными местными жителями у трассы в Калужской области, рассказала Моргунова.
Во вторник на территории парка "Малинки" команда ветврачей-орнитологов сделала операцию белому аисту, который поступил с открытым переломом запястья. После рентгена была обнаружена многочисленная свинцовая дробь в тканях, а это значит, что в птицу стреляли из ружья. По словам директора парка, в ходе операции пришлось провести ампутацию запястья, чтобы инфекция не распространялась дальше.
"Операция прошла успешно! Аист будет получать антибиотикотерапию и обезболивающие препараты, капельницы, а также останется под наблюдением специалистов", - сказала собеседница агентства.
Специалисты парка сделают все возможное, чтобы эта прекрасная птица выжила и смогла счастливо жить с другими аистами парка, подчеркнула Моргунова.
От урана до редких земель: Росатом расконсервировал шахту для стратегических металлов
На Кольском полуострове горняки «Ловозерского ГОКа» (входит в Росатом) совершили настоящее путешествие в прошлое, чтобы обеспечить сырьем будущее. Они вдохнули жизнь в 17-й восточный штрек рудника Карнасурт, который почти 30 лет стоял заброшенным. Протяженность восстановленной подземной трассы — около трех километров.
Шесть месяцев ушло на то, чтобы расчистить завалы, укрепить своды, пролить рельсы и протянуть новые кабели. Теперь у предприятия есть доступ к новым запасам лопаритовой руды — ключевому сырью для редкоземельных металлов.
«В течение шести месяцев проведены работы по установке крепи, прокладке путей, замене кабельных линий, обустройству запасного выхода. Таким образом, обеспечен доступ к запасам лопаритовой руды на восточном фланге месторождения, достаточным для выполнения производственного плана следующего года», – сказал генеральный директор ООО «Ловозерский ГОК» Владимир Федяков.
Но это лишь тактическая задача. Стратегическая цель гораздо масштабнее — полная сырьевая независимость российской высокотехнологичной промышленности. Чтобы обеспечить её на долгосрочную перспективу, геологи изучили юго-западный фланг рудника и обнаружили настоящую сокровищницу — запасы оценили в 5,2 млн тонн руды. Их планируют отрабатывать до 2037 года, а для этого уже проектируют новые горизонты, шахтный ствол и систему вентиляции.
Предприятие не ждет будущего, а создает его уже сегодня. В 2025 году на руднике запустили три новых очистных блока, которые гарантируют стабильные поставки концентрата. Одновременно идет масштабное обновление: в шахты спускают новые погрузочные машины, электровозы и вагонетки, меняют лебедки и системы вентиляции.
Как рассказали в Росатом, ловозерский ГОК — уникальное для России предприятие, единственное, кто добывает и обогащает лопаритовую руду. Получаемый концентрат отправляется на Соликамский магниевый завод, где из него извлекают стратегически важные тантал, ниобий и титан .
Эта работа — часть большого пути Росатома по созданию в России полного цикла производства редких и редкоземельных металлов, без которых немыслим технологический суверенитет страны.
Ученые Пермского Политеха выяснили, как превратить опасные отходы в полезные продукты как для ракетных двигателей, так и сельского хозяйства
Кислые шахтные воды – это серьезная мировая экологическая проблема, которая остается после прекращения работы старых угольных шахт. В среднем они могут выходить на поверхность еще 50–100 лет после их закрытия, при этом отравляя почву, грунтовые воды и реки, нанося непоправимый ущерб экосистеме. Это крайне агрессивные стоки, содержащие высокое количество опасной серной кислоты, а также множество тяжелых и легких металлов (железо, алюминий, никель, кадмий и многие другие). Очистить их полностью – очень сложно, в особенности от лития, который представляет собой сильную щелочь 2-го класса опасности. Традиционные методы с его очисткой не справляются, к тому же требуют больших затрат и сложного оборудования. Ученые Пермского Политеха разработали инновационную и экологически безопасную технологию очистки кислых шахтных вод. Это позволит не только просто и эффективно обезвреживает опасные отходы, но и получать из них полезные продукты – ценные металлы для промышленности и удобрение для сельского хозяйства.
На изобретение получен патент.
Закрытие угольных шахт – это глобальный процесс, происходящий во всем мире, связанный в основном из-за их истощения. В таком случае компании отказываются от нерентабельных месторождений и концентрируют добычу на более крупных и перспективных участках. Основной пик пришелся на конец 20 века из-за исчерпания легкодоступных запасов, экономического кризиса и перехода на нефть и газ, что также снизило интерес к угледобыче. В России это особенно коснулось старых угольных бассейнов, неправильная ликвидация которых принесла колоссальный ущерб природе.
Причина этого – затопление заброшенных шахт, из-за которого вода, насыщенная различными металлами и серной кислотой, выходит на поверхность. Уровень таких компонентов многократно превышает норму, например, содержание железа может достигать 16 тысяч предельно допустимых концентраций. Такие стоки сложно очистить от всех загрязняющих элементов, которые к тому же являются веществами 2-го класса опасности (высокоопасные). Это значит, что они оказывают серьезное воздействие на живые организмы, отравляют земли и реки, восстановление которых в последствии может занять не менее 30 лет.
Существующие технологии сложны в применении, и не способны полностью удалить весь спектр вредных примесей. Особую угрозу среди них представляет литий, который является сильной щелочью и после очистки все равно остается в воде в агрессивной форме. Это делает ее непригодной для использования ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве.
Ученые Пермского Политеха предложили простую, но высокоэффективную технологию для уничтожения всех вредных соединений в шахтных водах, которая кардинально меняет подход к проблеме.
– На первой стадии мы избавляемся от основных металлов, добавляя в токсичный сток небольшое количество (1–2% от всего объема) 10%-ный водный раствор аммиака. При такой концентрации всего за 2–3 минуты происходит реакция: ионы металлов взаимодействуют с аммиаком и выпадают в виде нерастворимых гидроксидов – безопасного осадка, который опускается на дно. Затем отделяем его от воды в специальном отстойнике, и в дальнейшем это можно использовать в промышленности для извлечения ценных соединений, например, железа или алюминия. Таким образом, в стоке остаются лишь сульфат аммония и вредный гидроксид лития, который в свою очередь мы также нейтрализуем, но уже с помощью углекислого аммония. Это реагент, преобразующий литий в безопасное вещество (карбонат лития), в результате чего он также выпадает в полезный осадок, – объясняет Ольга Ручкинова, заведующая кафедрой «Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение» ПНИПУ, доктор технических наук.
Получаемый в итоге продукт оказался многофункциональным. Ученые предлагают два варианта реализации обезвреженного лития: его можно извлечь в сухом виде для применения в разных отраслях промышленности – для покрытия камер сгорания ракетных двигателей, получения фарфора, эмали, глазури, грунтовки для алюминия, листовой стали и так далее. Если же оставить его в безопасной форме в очищенной воде вместе с сульфатом аммония, то получается готовое эффективное аммиачно-литиевое удобрение для сельского хозяйства, которое улучшает минеральное питание растений.
От имеющихся аналогов новая технология отличается тем, что позволяет очистить шахтную воду сразу как от тяжелых, так и от легких металлов, переведя их из 2-го класса опасности в форму 4-5, то есть в безвредную. Кроме того, предлагаемый способ упростил процесс обезвреживания вредных составляющих, и при этом дал возможность выделить ценные материалы.
Подбор точного количества реагента ученые проводили экспериментально на примере обработки кислой шахтной воды из Кизеловского угольного бассейна. Для этого добавляли разный объем 10%-ного раствора аммиака на 1 литр воды – от 4 мл до 24 мл.
– При недостаточном количестве реагента (4–8 мл) металлы уходили в осадок лишь частично и медленно (за 15 минут). При 15–20 мл результат достигался полностью всего за 2 минуты. После 30–40 минут отстаивания вода становилась прозрачной, и лабораторный анализ подтверждал, что в ней остаются только сульфат аммония и гидроксид лития. Для дальнейшей очистки оптимальным оказалось добавление 0,35 литра раствора углекислого аммония, – поделилась Ольга Ручкинова.
В итоге всё это доказывает, что новая технология позволяет очистить воду сразу от всех опасных компонентов и превратить их в полезные товарные продукты – металлосодержащий концентрат, карбонат лития или жидкое удобрение. Процесс прост, не требует дорогостоящих реагентов или сложного оборудования. Его можно адаптировать как для стационарных очистных сооружений, так и для обработки воды непосредственно в каналах шахтного самоизлива.
Разработка ученых Пермского Политеха – это значительный шаг в решении одной из острых проблем горнодобывающих регионов. Она предлагает переработать токсичные отходы с пользой для экономики и сельского хозяйства, одновременно восстанавливая поврежденные экосистемы. Внедрение этого метода позволит дать новую жизнь заброшенным шахтам, превратив их из источников опасности в ресурсные центры.
Арты из нейросети - 658
Промт: A realistic, dark, and atmospheric scene of an abandoned mine deep underground. Wooden support beams creak under the weight of stone, and the air is thick with dust. Dim torches flicker along the tunnel walls, casting trembling shadows over rusty rails and overturned minecarts. Broken picks, shovels, and helmets lie scattered on the damp ground, half-buried in dirt. Water drips from the ceiling, forming small puddles that reflect the faint light. The tunnel disappears into darkness ahead, filled with an eerie silence — heavy, mysterious, and full of forgotten echoes.
Больше артов в тг: Арты из нейросети
7 причин оставления рудников по Георгу Бауэру
Первой и основной причиной оставления рудников является отсутствие в них металла…
Вторая причина - большой приток воды…
Третьей причиной прекращения проходки является вредный воздух, исправить и улучшить который владельцам рудника не удается ни искусством, ни затратой средств.
Четвертая причина — ядовитые испарения…
Пятая причина - свирепые, человекоубийственные демоны, от которых никто не может спастись...
Шестая причина - ослабление и разрушение крепей...
Седьмая причина - военные действия.
Георг #Агрикола О горном деле и металлургии. Книга шестая












