Вплив твердіючої закладки в очисних камерах на мікроклімат глибоких шахт

Автор(и)

  • Александр Александрович Лапшин Криворізький національний університет Вул. Пушкіна, 37, Кривий Ріг, Україна, 50002, Україна https://orcid.org/0000-0001-8114-9998

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.22151

Ключові слова:

мікроклімат, нормалізація, провітрювання, закладка, гідратація, теплофізичні параметри, температура, вологість

Анотація

Для підвищення безпеки підземних робіт здійснюється закладення виробленого простору, гідратація закладки супроводжується виділенням тепла. Розглядається спосіб зниження температури шляхом додавання до закладки здрібнених гірських порід. Це дозволяє знизити до 10 м зону впливу процесів гідратації закладки на температурний режим оточуючих гірничих виробок.

Біографія автора

Александр Александрович Лапшин, Криворізький національний університет Вул. Пушкіна, 37, Кривий Ріг, Україна, 50002

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра рудникової аерології та охорони праці

Посилання

  1. Ступнік, М. І. Комбіновані способи подальшої розробки залізорудних родовищ Криворізького басейну [Текст] / М. І. Ступнік, С. В. Письменний // Вісник Криворізького національного університету. – 2012. – Вип. 95 (1) – С. 3–7.
  2. Сморчков, Ю. П. Обеспечение комфортных условий труда в тупиковых выработках при буровзрывном способе проходки. [Текст] / Ю. П. Сморчков, Г. О. Петрунин // Безопасность труда в промышленности. – 2008. – № 7. – С. 31–34.
  3. Алексеенко, С. А. Альтернативный энергосберегающий способ и подземная система кондиционирования рудничного воздуха для глубоких угольных шахт [Текст] / С. А. Алексеенко, И. А. Шайхлисламова // Холодильная техника и технология. – 2005. – Вып. 5. – С. 15 – 19.
  4. Казаков, Б. П. Влияние закладочных работ на формирование теплового режима в горных выработках в условиях рудников ОАО «Норильский никель» [Текст] / Б. П. Казаков, А. В. Шалимов, А. В. Зайцев // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. – 2012. – № 2. – С. 110–114.
  5. Лапшин, А. А. Проблема теплового режима глубоких железорудных шахт и создание эффективных способов его нормализации [Текст] / А. А. Лапшин, А. Е. Лапшин, И. Б. Ошмянский // Форум горняков – Днепропетровск : НГУ, 2008. – С. 98 –105.
  6. Кузин, В. А. Руководство по выбору горнотехнических способов нормализации климатических условий на выемочных участках глубоких шахт [Текст] / В. А. Кузин, В. Р. Алабьев, С. А. Песок, А. С. Розенберг. – Донецк: Макеевка-Донбасс, 1995. – 44 с.
  7. Лапшин, А. А. Настанова з проектування вентиляції рудних шахт [Текст] / А. А. Лапшин, І. Б. Ошмянський, О. Є. Лапшин та ін. – Кривий Ріг: КНУ, 2011. – 111 с.
  8. Kortnik, J. Backfilling waste material composites environmental impact assessment [Теxt] / J. Kortnik // South African Institute of Mining and Metallurgy. – 2003. – Р. 519–524.
  9. Krupnik, L. A. Backfilling technology in Kazakhstan mines [Теxt] / L. A. Krupnik, Y. N. Shaposhnik, S. N. Shaposhnik, A. K. Tursunbaeva // Journal of Mining Science. – 2013. – Р. 82–89.
  10. Ward, C. R. The use of coal combustion products in mine backfill applications [Теxt] / C. R. Ward, D. French, J. Jankowski // Co-operative Research Centre for Coal in Sustainable Development. – 2007. – Р. 341–371.
  11. Ляшенко, В. И. Совершенствование технологии закладочных работ при подземной разработке урановых месторождений. [Текст] / В. И. Ляшенко, Н. И. Дядечкин // Известия вузов. Горный журнал. – 2011. – № 2. – С. 9–17.
  12. Ghoreishi-Madiseh, S. A. Numerical modeling of thawing in frozen rocks of underground mines caused by backfilling [Теxt] / S. A. Ghoreishi-Madiseh, F. Hassani, F. Abbasy, A. Mohammadian // International journal of rock mechanics and mining sciences. – 2011. – Р. 1068–1076.
  13. Галкин, А. Ф. Регулирование теплового режима при проходке выработок в мерзлых породах [Текст] / А. Ф. Галкин // Безопасность труда в промышленности. – 2008. – № 7. – С. 17–21.
  14. Андреев, М. Н. Разработка состава закладочного материала и испытания его прочностных свойств. [Текст] / М. Н. Андреев, Э. И. Богуславский // Записки горного института. – 2011. – Т. 189. – С. 130–133.
  15. Zhang, H. B. Study of the mechanism of backfill and surrounding rock of open stope during subsequent backfill mining [Теxt] / H. B. Zhang, Y. J. Chen // Advanced material research. – 2013. – P. 452–456.
  16. Stupnik, M. I., Pysmennyi, S. V. (2012). Combined methods of further development of Krivbass iron ore deposits. Journal of Krivoy Rog National University, 3–7.
  17. Smorchkov, Y. P., Petrunin, G. O. (2008). Assuring of comfortable working conditions in irredundant mine workings at drilling and blasting method excavation. Labour Safety in Industry, 17–21.
  18. Alekseenko, S. A., Sheihlislamova, I. A. (2005). Alternative energy-saving method and underground condition system of mine air conditioning for deep coal mines. Refrigerating engineering and technology, 15–17.
  19. Kazakov, B. P., Shalimov, A. V., Zaycev, A. V. (2012). Influence of backfilling works on the formation of thermal regime in mine workings of ore mines. Bulletin of Perm National Research Polytechnic University, 110–114.
  20. Lapshin, A. A., Lapshin, A. E., Oshmyanskyi, I. B. (2008). The problem of the thermal regime of the deep iron ore mines and the establishment of effective ways of its normalizing. Dnepropetrovsk: National Mining University, 98–105.
  21. Kuzin, V. A., Alabiev, V. R., Pesok, S. А., Rosenberg, A. S. (1995). Selection Guide of mining methods for normalization of climaticconditions on working areas of deep mines. Donetsk, 44.
  22. Lapshin, A. A., Lapshin, A. E., Oshmyanskyi, I. B. (2011). Designing guidance of ventilation in ore mines;. Krivoi Rog: Krivoi Rog Technical University, 98–105.
  23. Kortnik, J. (2003). Backfilling waste material composites environmental impact assessment. South African Institute of Mining and Metallurgy, 519–524.
  24. Krupnik, L. A., Shaposhnik, Y. N., Shaposhnik, S. N., Tursunbaeva, A. K. (2013). Backfilling technology in Kazakhstan mines. Journal of Mining Science, 82–89.
  25. Ward, C. R, French, D., Jankowski, J. (2007). The use of coal combustion products in mine backfill applications. Co-operative Research Centre for Coal in Sustainable Development, 341–371.
  26. Lyashenko, V. I., Dyadechkin, N. I. (2011). Improving of backfill technology operations in underground mining of uranium deposits. News of Universities. Mining Journal, 9–17.
  27. Ghoreishi-Madiseh, S. A., Hassani, F., Abbasy, F., Mohammadian, A. (2011). Numerical modeling of thawing in frozen rocks of underground mines caused by backfilling. International journal of rock mechanics and mining sciences, 1068–1076.
  28. Galkin, A. F. (2008). Regulation of thermal regime at mining excavation in frozen rocks. Labour Safety in Industry, 17–21.
  29. Andreev, M. N., Boguslavskiy, E. I. (2011). Development of stowing material and test its strength properties. Notes of Mining Institute, 130–133.
  30. Zhang, H. B., Chen, Y. J. (2013). Study of the mechanism of backfill and surrounding rock of open stope during subsequent backfill mining. Advanced material research, 452–456.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-04-14

Як цитувати

Лапшин, А. А. (2014). Вплив твердіючої закладки в очисних камерах на мікроклімат глибоких шахт. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(10(68), 3–11. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.22151

Номер

Розділ

Екологія