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Lisciviazione sotterranea di metalli e megaliti come scarto dell'ispessimento in pasta delle rocce
Lisciviazione sotterranea di metalli e megaliti come scarto dell'ispessimento in pasta delle rocce

Video: Lisciviazione sotterranea di metalli e megaliti come scarto dell'ispessimento in pasta delle rocce

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Anonim

In questo articolo proporrò una versione che, in termini di scala, riprende la sceneggiatura di un film di fantascienza. Ma la cosa più sorprendente è che la nostra civiltà ha già raggiunto queste tecnologie e le utilizza per l'estrazione di minerali polimetallici.

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Prima o poi, molti di coloro che sono interessati all'argomento dei megaliti hanno una domanda: se questi sono resti artificiali, come potrebbero essersi formati o realizzati? Infatti, da un lato, in termini di geologia, si tratta di sieniti, graniti, cristallizzati nelle profondità della Terra o vicino alla sua superficie. E queste masse sono in superficie, e anche in tali forme: muri, muratura da masse separate, pilastri. Tutto è attribuito all'erosione delle rocce sedimentarie. In alcuni casi, il cervello si rende conto che la natura potrebbe non essere rilevante qui. E altre volte non riesce a trovare nemmeno una risposta approssimativa sul metodo per creare questa fantasia. Fino a poco tempo, questo era il mio caso. E poi c'è stata una risposta. Non riguarda le opinioni ufficiali della geologia, ma la risposta associata alla presenza di forze intelligenti sul nostro pianeta con le tecnologie che abbiamo appena avvicinato. Quindi, come può essere interconnessa la moderna tecnologia di estrazione di metalli e megaliti in questo titolo dell'articolo? Andiamo con ordine.

1. Tecnologia di lisciviazione sotterranea di minerali polimetallici

lisciviazione sotterranea - il processo fisico-chimico di estrazione di minerali (metalli e loro sali) - come rame, uranio, oro o sale da cucina - attraverso pozzi perforati nel giacimento utilizzando vari solventi. Il processo inizia con la perforazione di pozzi, esplosivi o fratturazione idraulica possono essere utilizzati anche per facilitare la penetrazione della soluzione nel giacimento. Successivamente, un solvente (agente lisciviante) viene pompato nel pozzo attraverso un gruppo di pozzi di iniezione, dove si combina con il minerale. La miscela contenente il minerale disciolto viene quindi pompata attraverso fori di pompaggio fino alla superficie dove viene estratta. La lisciviazione sotterranea è un'alternativa all'estrazione a cielo aperto e sotterranea. Rispetto a loro, la lisciviazione sotterranea non richiede una grande quantità di scavi o il contatto diretto dei lavoratori con le rocce nella loro posizione. Efficace anche in depositi poveri, così come per minerali profondi. Per l'uranio si possono usare soluzioni deboli di acido solforico o una soluzione di idrocarburi. Per l'oro vengono utilizzate soluzioni contenenti cloro attivo.

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Pozzo sovietico abbandonato che è stato utilizzato nella lisciviazione sotterranea di uranio, Repubblica ceca.

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Territorio con tubi e pompe per la lisciviazione sotterranea Non fornirò una grande quantità di informazioni specializzate dettagliate, si possono trovare in questi lavori:

SUL PROBLEMA DEL POZZO SOTTERRANEO LEACH DELL'ORO

PRODUZIONE DI URANIO CON METODO LEACH SOTTERRANEO

Lisciviazione sotterranea di minerali polielementi

Un altro nome per il metodo di lisciviazione in situ è idrometallurgia separazione di metalli da minerali, concentrati e scarti di produzione mediante soluzioni acquose di determinate sostanze (reagenti chimici). Il più antico metodo conosciuto di idrometallurgia è l'estrazione del rame dai minerali di Rio Tinto (Spagna) nel XVI secolo. Successivamente furono sviluppati e implementati metodi idrometallurgici per estrarre platino (1827), nichel (1875), alluminio da bauxite (1892), oro (1889), zinco (1914), ecc. Attualmente, questo metodo viene utilizzato per ottenere uranio, alluminio, oro, zinco, ecc. Oggi, circa il 20% della produzione mondiale di Cu, il 50-80% di Zn e Ni, il 100% di ossidi di Al e U, metallo Cd, Co e altri metalli si basa sull'idrometallurgia. L'operazione principale dell'idrometallurgia è la lisciviazione (ad es. lisciviazione in cumuli, lisciviazione sotterranea). Penso che il principio di questa tecnologia sia chiaro

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Come vengono isolati i metalli da una tale soluzione? Un esempio di processo per la lisciviazione superficiale dell'oro: viene utilizzato l'acido solforico. Nel reparto reagenti viene preparato latte di calce, cianuro, soda caustica, pirosolfito viene sciolto nella proporzione richiesta e tutto questo viene fatto circolare attraverso tubi all'ORP (reparto preparazione minerale) e OGM (reparto idrometallurgico). La polpa viene preparata all'ORP e scaricata alla flottazione, da lì all'OGM per l'estrazione dell'oro mediante una resina a scambio ionico.

2. Grotte

Se immaginiamo che alcune civiltà altamente sviluppate sulla Terra (ospiti o indigene) usassero qualcosa di simile nelle loro attività, cosa potrebbe rimanere dopo l'operazione di una tale struttura, attrezzature in rocce fratturate o semplicemente sedimentarie? La mia opinione è grotte. Farò un esempio di quelle grotte che si trovano a un paio di decine di chilometri dal Koysky Belogorie del Territorio di Krasnoyarsk, dove, come già mostrato in queste pagine, i megaliti si trovano su quasi tutte le montagne. Grotta Badzheyskaya, territorio di Krasnojarsk

Ingresso, o meglio discesa nella grotta

Ciottoli nelle pareti con argilla come legante. A nessuno interessa il motivo per cui la struttura rocciosa di queste montagne è di ciottoli? O il sasso forma solo le volte delle caverne? Una domanda per i geologi. O ci saranno ancora scuse sul fondo dell'antico mare? Forse, quando le rocce sono state lavate e la soluzione è stata pompata fuori dalla montagna usando la tecnologia di lisciviazione sotterranea, si è formato questo ciottolo? Quelli. il flusso e la pressione erano così enormi che hanno lavato questa grotta nella montagna e hanno fatto rotolare le pietre in ciottoli.

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Non escludo altre versioni - questo può essere spiegato dai seguenti processi: le colline e le montagne sono fatte interamente di rocce di ciottoli e l'acqua ha lavato queste grotte in esse. Acqua proveniente dall'alto (docce), o dal basso durante i cataclismi (scarico di serbatoi sotterranei). Ma la domanda: chi ha messo i sassi in colline così enormi rimane. È possibile che i ciottoli siano un prodotto solo nella grotta stessa. È stata versata da rivoli di liquame che attraversavano le fessure. Ma io propendo per la prima versione, che consente di collegare grotte e megaliti, che, come ha detto Yach, si trovano vicino a queste grotte. Questo se accettiamo la versione con cave giganti e che la tecnologia di lisciviazione sotterranea del minerale potrebbe essere stata utilizzata da alcune forze altamente sviluppate nel passato della Terra. In breve, questa descrizione è questa: c'era una certa installazione sulla collina, che, dopo aver perforato un pozzo, vi pompava una soluzione e poi la pompava con metalli disciolti. C'è acqua nella valle, è piena di piccoli fiumi. La domanda è in chimica, acidi. Quindi il necessario è stato isolato dalla soluzione, la scoria risultante è stata ispessita utilizzando la tecnologia di addensamento in pasta e le masse sono state immagazzinate in megaliti. L'abbiamo conservato secondo necessità, ma da qualche parte si è rivelato essere in muratura, ma da qualche parte come i pancake. E da qualche parte ci sono montagne ricoperte di sienite. Quelli. In questa versione appare un'altra conclusione interessante: la sienite e altri granitoidi non sono rocce ignee, ma rocce antiche cristallizzate, disciolte in chimica. Il processo è simile all'allume cresciuto in una soluzione di solfato di rame. Solo vari minerali cristallizzarono da questa soluzione.

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Piano della grotta. 6 km di corse

Non c'è ancora argilla pietrificata lì, da cui i visitatori della grotta scolpiscono tali sculture E questa è la Grotta del Grande Nut, anch'essa situata in questi luoghi:

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58 km di passaggi E anche sasso nella roccia

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Roccia con massi

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Argilla pietrificata con carbonati

Viste dalla montagna dove si trova la grotta. Sono tutti fatti di ghiaia?

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Uno degli ingressi alla grotta Fonti: Ci sono molte grotte nelle montagne. Molto probabilmente, ne conosciamo solo un piccolo numero. Penso che ci siano grotte senza uscite in superficie.

3. Ispessimento della pasta dei rifiuti (steri) dopo la separazione della soluzione liquida estratta dalle viscere

Cosa hai fatto dopo? Certo, il recupero dei metalli: separazione, flottazione o altro, a noi sconosciuti, principi di precipitazione e recupero dei metalli dalle soluzioni. Ma che dire della chimica dei liquidi di scarto? Neutralizza o puoi addensare (o la soluzione stessa si addensa dopo la neutralizzazione). L'articolo PIASTRE DEL LAGO SHIRA. KHAKASIYA Ho parlato di questa tecnologia moderna: Tecnologia moderna per l'ispessimento dei prodotti per la preparazione dei minerali. L'ispessimento della pasta significa che invece di pompare gli sterili non addensati dal concentratore alla discarica degli sterili, lo scarico dell'addensante viene disidratato fino a un punto in cui non si verifica la segregazione del liquame durante l'accatastamento degli sterili. “Quando si utilizza la tecnologia della pasta, gli sterili formano discariche coniche, che eliminano la necessità di residui di grandi dimensioni. L'area delle discariche di sterili è molto più piccola rispetto alle tradizionali discariche di sterili e il rischio di perdite è minimo.

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Le code liquide si trasformano in un impasto denso e viscoso che mantiene la sua forma. Da esso si formano discariche sotto forma di colline. Considerando che questi rifiuti hanno Ph acido o alcalino, in essi proseguono processi chimici attivi di ossidazione e riduzione. Apparentemente, ci sono molte opzioni, a seconda della composizione chimica, per cementare il materiale delle discariche in un'intera massa. Inoltre si osserverà la stratificazione, orientata non necessariamente orizzontalmente.

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Questa tecnologia potrebbe essere utilizzata da quei guardiani dello spazio o da civiltà altamente sviluppate. Mi sembra che il primo, tk. gli abitanti indigeni della Terra non la trasformerebbero in una cava continua. E ora, dopo l'estrazione dei metalli, rimane una roccia pastosa vuota, che, inoltre, si cristallizza. Di seguito ho raccolto una serie di esempi di cosa potrebbero fare con esso …

4. Esempi di ammassi lapidei che, a mio avviso, sono stati ottenuti utilizzando queste tecnologie di lisciviazione sotterranea e ispessimento in pasta degli sterili:

Labirinto di Khudess

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Il territorio è stato versato, spingendo gradualmente indietro le casseforme.

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Megaliti del Koy Belogorie

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Una zona pianeggiante sul monte Vetrogon, dove avveniva lo stoccaggio delle rocce ai margini della montagna

ALTAI. MEGALITI DI MONTAGNA Sinyukha

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Ergaki montagne cosparse

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Gli esempi possono essere continuati, ce ne sono dozzine. Sì, su larga scala. Ma la dimensione della produzione non è paragonabile alla nostra. Non sono l'unico a pensare a principi simili sull'antica estrazione dei metalli. Ecco un estratto da opere di A. Makhov È vero, la tecnologia descritta è diversa, finora sconosciuta a noi. Ma il fatto che l'estrazione dei metalli nei tempi antichi fosse consegnata su scala industriale è già un dato di fatto. Tutto era pragmatico, niente edifici religiosi o di culto nel loro senso originale.

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