Skip to content

Electrometry and radon zoning in the fault-impact area

UDC: 550.837:622.271:550.847
DOI: 10.24412/2519-2418-2025-846-325-336
EDN: WWSPIZ
Received: 08.12.2025
Published: 25.12.2025

Original language: Русский

Full text of the article | JATS XML

Nikolaev Ivan Yurievich, Candidate of Geological Sciences, FSBSI «RANIMI», Leading Researcher of the Environmental and Geophysical Research Department, email: nikolaevoegi@yandex.ru
Ivanov Leonid Anatolyevich, Candidate of Geology and Mineralogy, Associate Professor, FSBSI «RANIMI», Leading Researcher at the Department of Ecological and Geophysical Research, email: ivanov.donetsk@mail.ru
Moloshnikova Natalia Borisovna, FSBSI «RANIMI», Junior Researcher of the Environmental and Geophysical Research Department, email: aniva0713dm@gmail.com

Abstract
The paper examines the results of electrometric and radonometric studies con ducted within the dynamic influence zone of faults in a mine field, with the aim of identifying geodynamically active segments of discontinuities to ensure the safe execution of mining operations. Zones of the geoelectric section associated with segments of fault structures exhibiting different regimes of geodynamic ac tivity have been delineated.

Keywords: electrical sounding, radon, geoelectric crossection, geodynamic activity, discontinuities

Funding
The research has been completed within the framework of the state assignment of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (No. FRSR-2023-0007).

REFERENCES
  1. Wang N., Yang J., Wang H., Jia B., Peng A. Characteristics of Indoor and Soil Gas Radon, and Discussion on High Radon Potential in Urumqi. Xinjiang. NW China. Atmosphere. 2023, no. 14, pp. 1548.
  2. Анциферов, А. В. Зональность и связь радонометрической активности разломов и газоносности углей Донбасса / А. В. Анциферов, Л. А. Иванов, И. Ю. Николаев // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология. – 2024. – № 4. – С. 4-16.
  3. Далатказин, Т. Ш. Геодинамическая диагностика подработанного горного массива с использованием радонометрии / Т. Ш. Далатказин, П. И. Зуев // Проблемы недропользования. – 2025. – № 3 (46). – С. 84-93.
  4. Возжеников, Г. С. Радиометрия и ядерная геофизика / Г. С. Возжеников, Ю. В. Белышев // Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2000. – 305 с.
  5. Рябоштан, Ю. С. Методические рекомендации по структурно-геодинамическому картированию / Ю. С. Рябоштан // Донецк: МУП СССР, 1988. – 204 с.
  6. Семинский, К. Ж. Соотношение радоновой и сейсмической активности в Байкальской рифтовой зоне по данным эманационного мониторинга / К. Ж. Семинский, А. А. Бобров // Геодинамика и тектонофизика. – 2024. – Вып. 1. Т. 15. – С. 1-14.
  7. Андреев, А. И. Радон как индикатор сейсмогеодинамической активности / А. И. Андреев, А. А. Ковкин, М. Б. Медведева // Безопасность в техносфере. – 2011. – № 5. – С. 8-14.
  8. Езимова, Ю. Е. Закономерности проявления разломов Печоро-Колвинского авлакогена в поле радона / Ю. Е. Езимова, В. В. Удоратин, А. Ш. Магомедова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. – 2022. – № 1. Т. 67. – С. 20-49.
  9. Николаев, И. Ю. Геоэлектрические исследования поперечной разломной зоны Центрального Донбасса / И. Ю. Николаев, Е. А. Ялпута, А. А. Сафин // Труды РАНИМИ: сб. науч. тр. – Донецк, 2024. – № 1 (39). – С. 52-62.
  10. Николаев, И. Ю. Размерность и простирание геоэлектрических структур Донбасса (на примере поля шахты «Калиновская Восточная») / И. Ю. Николаев, В. А. Анциферов, А. А. Сафин, О. Л. Шалованов // Труды РАНИМИ: сб. науч. тр. – Донецк, 2024. – № 3 (41). Т. 2. – С. 222-231.
Мы используем файлы cookie и рекомендательные технологии. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.
Принять
Политика конфиденциальности