Перейти к содержимому

Оценка последствий ведения подземной разработки угольных пластов и выявление участков с наибольшим техногенным воздействием на территории водосбора реки Белая

УДК: 622.1:622.016:622.83:622.847
DOI: 10.24412/2519-2418-2025-745-24-40
EDN: BLWFXX
Получено: 17.09.2025
Опубликовано: 30.09.2025

Оригинальный язык: ru

Полный текст статьи | JATS XML

Долгих Виталий Павлович, кандидат технических наук, ФГБОУ ВО «ДонГТУ», научный руководитель Молодежной научно-исследовательской лаборатории геоэкологии и прикладной химии, email: vidoscience@mail.ru
Кныш Алексей Сергеевич, ФГБОУ ВО «ДонГТУ», младший научный сотрудник Молодежной научно-исследовательской лаборатории геоэкологии и прикладной химии, email: alexey.knish1996@mail.ru

Аннотация
Проведен анализ геомеханической и гидрогеологической обстановки ряда закрытых угольных шахт, расположенных вблизи русла реки Белая (Луганская Народная Республика). Выполнен подсчет начального и остаточного объемов выработанного пространства от очистных и проходческих работ всех разрабатываемых пластов. Оценен предполагаемый объем воды при полном затоплении шахт и возможные последствия при дальнейшем ухудшении обстановки.

Ключевые слова: закрытые шахты, выработанное пространство, остаточная пустотность

Финансирование
Исследования выполнены за счет средств федерального бюджета (код темы: FRRU-2024-0004 в ЕГИСУ НИОКТР).

ЛИТЕРАТУРА
  1. Об утверждении Программы развития угольной промышленности России на период до 2035 года (в редакции постановления Правительства РФ от 13.10.2022 № 1817). [Текст]: распоряжение Правительства РФ от 13 июня 2020 года N 1582-р.
  2. Матерова, Е. С. Оценка инвестиционной привлекательности угольной отрасли России [Текст] / Е. С. Матерова, Ж. А. Аксенова, Н. В. Столбовская, Г. А. Галимова, Р. Р. Шарафуллина, С. А. Жиронкин // Уголь. – 2025. – № 3. – С. 114-120. – DOI: 10.18796/0041-5790-2025-3-114-120.
  3. Алферов, С. Ю. Анализ мирового рынка потребления и добычи угля в 1992–2023 годах. Построение прогноза до 2035 года [Текст] / С. Ю. Алферов //Геоэкономика энергетики. – 2025. – № 29 (1). – С 75-90. – DOI: 10.48137/26870703-2025-29-1-75.
  4. Артеменко, П. Г. К вопросу изучения составляющих баланса грунтовых вод при затоплении шахт в Донбассе [Текст] / П. Г. Артеменко, А. Б. Ягмур, Н. А. Дроздова, О. И. Краскова // Труды РАНИМИ. – 2024. – №. 1 (39). – С. 28-37. – DOI: 10.24412/ 1996-885X-2024-139-002.
  5. Дрибан, В. А. Актуальные проблемы геомеханики обводненных горных массивов [Текст] / В. А. Дрибан, Н. А. Дуброва, Е. Д. Ходырев, А. В. Антипенко // Труды РАНИМИ. – 2024. – № 2 (40). – С. 70-84. – DOI: 10.24412/2519-2418-2024-240-70-84.
  6. Рыбникова, Л. С. Затопление шахт и разрезов Челябинского угольного бассейна: последствия, проблемы и решения [Текст] / Л. С. Рыбникова, П. А. Рыбников, А. Ю. Смирнов // ФТПРПИ. – 2023. – № 3. – С. 167-174.
  7. Смирнова, И. В. Расчёт подземного стока в реку Белая гидрохимическими методами [Текст] / И. В. Смирнова, Ю. С. Вознюк // Экологический вестник Донбасса. – 2023. – № 9. – С. 41-46.
  8. Подлипенская, Л. Е. ГИС-проект рекреационных водных ресурсов Луганской Народной Республики [Текст] / Л. Е. Подлипенская, В. С. Федорова, Ю. С. Бакуменко // Экология урбанизированных территорий. – 2024. – № 2. – С. 72-82. – DOI: 10.24412/1816-1863-2024-2-72-82.
  9. Крамаренко, А. А. О наличии гидрогеологической связи между горными выработками закрытых шахт в горнопромышленных районах на примере участка зоны водосбора р. Белая Перевальского района Луганской Народной Республики [Текст] / А. А. Крамаренко, А. К. Коптева, И. Л. Лысенко // Экологический вестник Донбасса. – 2023. – № 9. – С. 27-38.
  10. Ефимов, В. И. Экологические последствия закрытия шахт в Кузбассе и их мониторинг [Текст] / В. И. Ефимов, Ю. С. Лермонтов, Р. В. Сидоров, Т. В. Корчагина // Известия ТулГУ. Науки о Земле. – 2015. – № 4. – С. 3-12.
  11. Jiang, C. Occurrence and environmental impact of coal mine goaf water in karst areas in China [Text] / C. Jiang, X. Gao, B. Hou, S. Zhang, J. Zhang, C. Li, W. Wang // Journal of cleaner production. – 2020. – № 275. – P. 1-16. – doi.org/10.1016/j.jclepro.2020. 123813.
  12. Rezaie, B. Sustainable resolutions for environmental threat of the acid mine drainage [Text] / B. Rezaie, A. Anderson // Science of the total environment. – 2020. – № 717. – P. 1-9. – doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137211.
  13. Stemke, M. Closure of German hard coal mines: effects and legal aspects of mine flooding [Text] / M. Stemke, G. Wieber // International Journal of mine water. – 2021. – № 41 (1). – P. 1-12. – doi.org/10.1007/s10230-021-00842-7.
  14. Артеменко, П. Г. Гидравлические связи при затоплении шахт и угрозы прорывов воды [Текст] / П. Г. Артеменко, Е. Н. Шевченко, О. И. Краскова, А. Б. Ягмур, Н. А. Дроздова // Труды РАНИМИ. – 2021. – №. 12-13 (27-28). – С. 47-57.
  15. Гордиенко, М. В. Анализ существующих гидравлических связей при затоплении шахт г. Донецка [Текст] / М. В. Гордиенко, П. Г. Артеменко. Сборник научных трудов III Международного форума студентов, аспирантов и молодых ученых-горняков. – 2023. – С. 176-185.
  16. Доценко, О. Г. Экономическая целесообразность демонтажа и выдачи на поверхность имущества ликвидируемых шахт [Текст] / О. Г. Доценко, Н. Б. Малышенко, О. В. Князьков // Экономический вестник ДонГТУ. – 2022. – № 14. – С. 30-35.
  17. Методические указания по оценке гидрогеологических условий ликвидации угольных шахт, обоснованию мероприятий по управлению режимом подземных вод и обеспечению экологической безопасности – ИПКОН РАН. – 1997. –24 с.
  18. Методическое руководство по прогнозу гидрогеологических условий ликвидации угольных шахт и обоснование мероприятий обеспечивающих предотвращение негативных экологических последствий. – ВНИМИ. – 2007. –79 с.
  19. Дрибан, В. А. Оценка пустотности подработанного массива горных пород [Текст] / В. А. Дрибан, Н. А. Дуброва // Труды РАНИМИ. – 2019. – № 7 (22). – С. 170-177.
  20. Дрибан, В. А. Оценка емкостных характеристик техногенно-нарушенных массивов горных пород [Текст] / В. А. Дрибан, Н. А. Дуброва // Журнал теоретической и прикладной механики. – 2024. – № 1 (86). – С. 107-117. – DOI: 10.24412 /0136-4545-2024-1-107-117.
  21. Литвинский, Г. Г. К теории сдвижения подработанного породного массива [Текст] / Г. Г. Литвинский // Наукоемкие технологии и оборудование в промышленности и строительстве. – 2024. – № 5 (79). – С. 5-20.
  22. Литвинский, Г. Г. Геомеханические модели процессов сдвижения подработанного горного массива [Текст] / Г. Г. Литвинский // Труды РАНИМИ. – 2024. – № 3 (41). – С. 101-128. – DOI: 10.24412/2519-2418-2024-341-101-128.
  23. Alvarez, R. Prediction of the flooding of a mining reservoir in NW Spain [Text] / R. Alvarez, A. Ordonez, E. De Miguel, C. Loredo // Journal of Environmental Management. – 2016. – P. 1-10. – doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.09.072.
  24. Chi, M. Water supply and regulation of underground reservoir in coal mine considering coal-water occurrence relationship [Text] / M. Chi, Zh. Cao, Q. Li, Y. Zhang // Geofluids. – 2022. – № 2. – P. 1-22. – DOI:10.1155/2022/2892964.
  25. Hu, Sh. Numerical simulations of the void distribution characteristics of crushed rock masses in mine gobs [Text] / Sh. Hu, Sh. Guan, G. Feng, G. Li, D. Han, H. Guo // Advanced powder technology. – 2020. – № 31. – P. 3928-3926. – doi.org/10.1016/j.apt. 2020.07.034.
  26. Wang, F. Damage and failure evolution mechanism for coal pillar dams affected by water immersion in underground reservoirs [Text] / F. Wang, N. Liang, G. Li // Geofluids. – 2019. – P. 1-12. – doi.org/10.1155/2019/2985691.
  27. Liu, Q. Assessment of abandoned coal mines as urban reservoirs [Text] / Q. Liu, Y. Sun, Zh. Xu, S. Jiang, P. Zhang, B. Yang. // Mine water and the environment. – 2019. – P. 1-11. – doi.org/ 10.1007/s10230-019-00588-3.
  28. Wen, Zh. Structural model and capacity determination of underground reservoir in goaf: a case study of Shendong mining area in China [Text] / Zh. Wen, P. Jiang, Zh. Song, Yu. Jiang // Geomechanics and geophysics for geo-energy and geo-resources. – № 9 (1). – 2023. – P. 1-18. – DOI:10.1007/s40948-023-00677-2.
  29. Klinger, C. Strategies for follow-up care and utilisation of closing and flooding in European hard coal mining areas [Text] / C. Klinger, A. Charmoille. J. Bueno, G. Gzyl, B. Garzon Súcar // International journal of coal geology. – 2012. – № 89. – P. 51-61. – doi.org/10.1016/j.coal.2011.11.008.
  30. González-Quirós, A. Conceptualization and finite element groundwater flow modeling of a flooded underground mine reservoir in the Asturian Coal Basin, Spain [Text] / A. González-Quirós, J. P. Fernández-Álvarez // Journal of hydrology. – 2019. – № 578. – P. 1-10. – doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124036.
  31. Song, H. Potential for mine water disposal in coal seam goaf: Investigation of storage coefficients in the Shendong mining area / H. Song, J. Xu, J. Fang, Zh. Cao, L. Yang, T. Li // Journal of cleaner production. – 2020. – № 244. – P. 1-46. – doi.org/10.1016/ j.jclepro.2019.118646.
  32. Ефремов, Е. Ю. Изменение параметров уплотнения массива горных пород в области обрушения на длительных временных интервалах [Текст] / Е. Ю. Ефремов, Ю. П. Коновалова // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2021. – № 5–2. – С. 53-63. – DOI: 10.25018/0236_1493_2021_52_0_53.
  33. Янченко, Г. А. О коэффициентах разрыхления и набухаемости горных пород [Текст] / Г. А. Янченко // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2019. – № 2. – С. 206-213. – DOI: 10.25018/0236-1493-2019-02-0-206-213.
  34. Сиидов, В. Н. Усовершенствование методики определения степени уплотнения обрушенных пород / В. Н. Сиидов, Н. В. Глушко // Наукоемкие технологии и оборудование в промышленности и строительстве – 2019. – № 16 (59). – С. 15-22.
Мы используем файлы cookie и рекомендательные технологии. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.
Принять
Политика конфиденциальности