16. |
Аннотация |
Основная цель проекта – обеспечение фундаментальных научных основ для создания прорывных технологий решения проблемы обеспечения высокотехнологичной индустрии Российской Федерации стратегическими металлами и энергоносителями с учетом экологических следствий. В последнее десятилетие, развитые страны (США, ЕС, Япония, Южная Корея, Великобритания и Австралия) провели специальные исследования для оценки минерально-сырьевого потенциала «критических» металлов и минералов. В результате исследований были подготовлены специальные доклады для Правительств этих стран. В России такие исследования находятся на начальном этапе. Выполненные в развитых странах мира исследования различаются по своим целям и подходам, и поэтому их оценки существенно отличаются. Оценки «критичности» в большинстве случаев не принимают во внимание будущий спрос на отдельные металлы и минералы. Работы по проекту охватывают следующие ключевые направления: 1. Изучение геодинамических закономерностей распределения месторождений СМ. 2. Геологические условия формирования месторождений СМ (включая связь с магматизмом, возраст месторождений, структурные условия локализации). 3. Минералогия. 4. Исследование состава и источников флюидов и металлов. 5. Разработка генетических моделей и выработка критериев оценки месторождений СМ. В результате проведенных исследований будут разработаны рекомендации по развитию российской минерально-сырьевой базы стратегических видов минерального сырья (Au, Ag, ЭПГ, Re, U, РЗЭ, Cu, Ni, Pb, Mo, Sn, Ta, Nb, Zr и др.). Будет определена степень критичности стратегических и высокотехнологичных металлов для экономики России. Разработаны генетические модели и выявлены факторы, наиболее благоприятные для скопления крупных ресурсов высокотехнологичных металлов в месторождениях различной специализации. Детально изучена минералогия и распределение попутных редких и редкоземельных металлов в основных промышленных типах комплексных месторождений России. В результате запланированных исследований предполагается получить новые данные о формах нахождения высокотехнологичных металлов (Au, Ag, ЭПГ, Re, U, РЗЭ, Ta, Nb, Zr, Sb, Bi, Sn, Cd, In и др.) в рудах месторождений, закономерностях их распределения внутри рудных залежей, оценить их ресурсы. Будет создана база данных и обзорная карта размещения основных месторождений стратегических и высокотехнологичных металлов РФ и выполнена оценка минерально-сырьевого потенциала основных рудообразующих систем. Оценен рудный потенциал флангов и глубоких горизонтов разрабатываемых крупных месторождений радиоактивного и редкометального сырья (U, РЗЭ, Nb, Ta, Sc, Zr, Hf) и благородных металлов. Разработаны минералого-геохимические критерии поиска руд, которые будут способствовать рациональному ведению поисково-оценочных работ, особенно в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока, Арктической зоны, а также высокогорных областях. Осуществлено прогнозирование на основе полученных новых знаний перспективных провинций на территории России, обнаружения новых, не выходящих на поверхность месторождений и рудных тел высокотехнологичных металлов для воспроизводства минерально-сырьевой базы России. Получены новые научные знания о механизмах модифицирования структурных, физико-химических и технологических свойств поверхности минералов редких металлов (эвдиалита, перовскита и молибденита) электромагнитными полями высокой напряженности (наносекундными электромагнитными импульсами, МЭМИ) и низкотемпературной плазмой диэлектрического барьерного разряда (НТП-ДБР), комбинированными химико-электрохимическими воздействиями и новыми видами селективных реагентов ‒ для эффективного извлечения редких и редкоземельных элементов из руд сложного вещественного состава, интенсификации процесса выщелачивания и разделения редкоземельных элементов. На их основе созданы инновационные технологии разработки месторождений стратегических металлов и глубокой переработки минерального сырья. Разработан новый класс экстрагентов и сорбентов оптимального состава ‒ для эффективного извлечения редких и редкоземельных элементов из твердых осадков и продуктивных растворов. Будут предложены инновационные подходы к безопасной и эффективной изоляции радиоактивных остатков замкнутого ядерного топливного цикла: предложены матрицы для аккумуляции радионуклидов и охарактеризованы их свойства, разработаны модели миграции радионуклидов и сделан долгосрочный прогноз их поведения в подземном геологическом хранилище шахтного и скважинного типа с учетом радиационных полей и тепловой конвекции вод, обусловленной тепловыделением в ВАО, неоднородности фильтрационных свойств пород и форм нахождения радионуклидов в подземных водах (ионной и коллоидной). На основе комплексных исследований геомеханических и фильтрационных процессов, происходящих в трещиновато-пористых углеводородосодержащих пластах и вмещающих породах, будут разработаны научные основы новых эффективных низкозатратных и экологически чистых технологий повышения продуктивности нефтегазовых скважин и увеличения нефтеотдачи пластов с трудноизвлекаемыми запасами: для низкопроницаемых коллекторов, глубоко залегающих, сланцевых и арктических месторождений. Будут разработаны научные основы новых, эффективных, низкозатратных технологий очистки Мирового океана от нефтяных загрязнений, в том числе в Арктике. Будет подготовлен научно-исследовательский отчет, который может быть положен в основу специального доклада Правительству РФ. Результаты проекта будут представлять интерес для органов государственной власти Правительства РФ (МЭР, Минпромторг, МПР РФ, ФА «Роснедра»), ГК «Росгеология», ГК «Росатом», ГК «Роснано» и ГК «Ростех», а также для высокотехнологичных отечественных предприятий ВПК, ПАО «Норникель», ПАО «Полюс», ПАО «Полиметалл» и др. Полученные результаты будут сопоставимы с мировым уровнем, а по отдельным параметрам (применение ГИС-технологий, обращение с радионуклидами, модифицирование поверхности минералов, геомеханическое воздействие на глуокозалегающие коллекторы) – превосходят их. |