000 | 10201nla2a2200733 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 344824 | ||
005 | 20231029234616.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\book\376609 | ||
035 | _aRU\TPU\book\376604 | ||
090 | _a344824 | ||
100 | _a20200506d2020 k y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
135 | _adrgn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aПроблемы контроля фильтрации вод через гидротехнические сооружения в условиях вечной мерзлоты _fН. В. Юркевич, Н. В. Юркевич, В. Н. Гуреев, Н. А. Мазов |
|
203 |
_aТекст _cэлектронный |
||
215 | _a1 файл (764 Kb) | ||
230 | _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 764 Kb) | ||
300 | _aЗаглавие с титульного листа | ||
320 | _a[Библиогр.: с. 133-135 (66 назв.)] | ||
330 | _aАктуальность работы обусловлена экологическими рисками в связи с техногенным растеплением многолетнемерзлых грунтов в местах складирования отходов горно-добывающих предприятий в условиях Крайнего Севера. Цель: анализ мирового опыта по проблемам деградации мерзлоты, развития фильтрационных каналов в трещиноватых тектонических зонах, влекущих утечки оборотных вод из хвостохранилищ горно-обогатительных предприятий, и поиску технологических решений, направленных на снижение фильтрационного потока и предотвращение экологических проблем. Методы: ретроспективный анализ публикаций, отобранных в результате поиска в отечественных и международных библиографических базах данных, включая реферативный журнал ВИНИТИ РАН, Российский индекс научного цитирования и библиографический указатель Scopus компании Elsevier, с 2000 г. по настоящее время. | ||
330 | _aРезультаты. Контроль и предотвращение фильтрации вод через плотины хвостохранилищ горно-обогатительных предприятий и прилегающий горный массив в условиях вечной мерзлоты осуществляется преимущественно при помощи мероприятий по управлению температурным режимом грунтов, сооружению противофильтрационных экранов и завес, использования тампонажных технологий. Основные освещенные в литературе методы тампонажа включают использование растворов на основе портландцемента, облегчающих добавок (алюмосиликатные микросферы), расширяющего компонента и жидкости затворения (раствор хлористого кальция); тампонажных смесей на основе гипса, бруситового каустического порошка, сернокислого магния, торфа. Перспективным направлением в разработке противофильтрационных мероприятий на предприятиях, расположенных в районах Севера и вечной мерзлоты, является использование криогелей, создающих завесу, которая упрочняется при замораживании и оттаивании. Анализ публикаций за период с 2000 г. по настоящее время показал, что несмотря на актуальность проблемы утечек фильтрационных вод на хвостохранилищах горнодобывающих предприятий, отмечается ограниченность опубликованных разработок и недостаток технической литературы по этому направлению. | ||
330 | _aThe relevance of the research is caused by the environmental risks in relation to the technogenic thawing of permafrost soils in the waste storage sites of mining enterprises in the Far North. The main aim of the research is the analysis of world experience on the problems of the permafrost degradation, the filtration channels in fractured tectonic zones development, which cause leakage of circulating water from tailings of mining and processing enterprises, and the search for technological solutions aimed at reducing the filtration flow and preventing environmental problems. Methods: retrospective analysis of publications selected as a result of a search in domestic and international bibliographic databases, including the abstract journal VINITI RAS, Russian Science Citation Index and Scopus bibliographic index from Elsevier, from 2000 to the present. Results. Controlling filtration in tailing dams in permafrost conditions is primarily carried out using management of thermal cycles of soils, constructing anti-seepage screens and curtains, as well as using grouting techniques. The main approaches described in research literature include the use of solutions of artificial cement, lightweights (aluminocilicate microspheres), expanding component and tempering fluids (calcium chloride solution); gypsum-based grouting mixtures, brucite caustic solution, magnesium sulphate, and turf. The use of cryogels constructing a screen that become firmer during freezing-thawing cycles is another promising technique in designing anti-seepage constructions in North and permafrost regions. The analysis of publications from 2000 to the present has shown that despite the urgency of the mine drainage problem, there is a limitation of published research and a lack of technical literature in this area. | ||
453 |
_tProblems of controlling water filtration in hydraulic structures in permafrost regions _otranslation from Russian _fN. V. Yurkevich [et al.] _cTomsk _nTPU Press _d2015- _d2020 |
||
453 | _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering | ||
453 | _tVol. 331, № 4 | ||
461 | 1 |
_0(RuTPU)RU\TPU\book\312844 _x2413-1830 _tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов _fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) _d2015- |
|
463 | 1 |
_0(RuTPU)RU\TPU\book\376588 _tТ. 331, № 4 _v[С. 126-138] _d2020 |
|
610 | 1 | _aвечная мерзлота | |
610 | 1 | _aгрунты | |
610 | 1 | _aгидротехнические сооружения | |
610 | 1 | _aплотины | |
610 | 1 | _aдамбы | |
610 | 1 | _aхвостохранилища | |
610 | 1 | _aобзоры | |
610 | 1 | _aфильтрация | |
610 | 1 | _aводы | |
610 | 1 | _aэкологические риски | |
610 | 1 | _aКрайний Север | |
610 | 1 | _aгорно-обогатительные предприятия | |
610 | 1 | _aгорные массивы | |
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | _apermafrost | ||
610 | _athawing soils | ||
610 | _ahydraulic structures | ||
610 | _adyke | ||
610 | _aembankment | ||
610 | _atailing dam | ||
610 | _areview | ||
701 | 1 |
_aЮркевич _bН. В. _gНиколай Викторович _6z01712 |
|
701 | 1 |
_aЮркевич _bН. В. _gНаталия Викторовна _6z02712 |
|
701 | 1 |
_aГуреев _bВ. Н. _gВадим Николаевич _6z03712 |
|
701 | 1 |
_aМазов _bН. А. _gНиколай Алексеевич _6z04712 |
|
712 | 0 | 2 |
_aРоссийская академия наук (РАН) _bСибирское отделение (СО) _bИнститут нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука (ИНГГ) _c(Новосибирск) _c(2005- ) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\11894 _6z01701 |
712 | 0 | 2 |
_aРоссийская академия наук (РАН) _bСибирское отделение (СО) _bИнститут нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука (ИНГГ) _c(Новосибирск) _c(2005- ) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\11894 _6z02701 |
712 | 0 | 2 |
_aРоссийская академия наук (РАН) _bСибирское отделение (СО) _bИнститут нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука (ИНГГ) _c(Новосибирск) _c(2005- ) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\11894 _6z03701 |
712 | 0 | 2 |
_aНовосибирский государственный технический университет _c(1992- ) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\36 _6z03701 |
712 | 0 | 2 |
_aРоссийская академия наук (РАН) _bСибирское отделение (СО) _bИнститут нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука (ИНГГ) _c(Новосибирск) _c(2005- ) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\11894 _6z04701 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20201214 _gRCR |
|
856 | 4 | _uhttp://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/58640/1/bulletin_tpu-2020-v331-i4-12.pdf | |
856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.18799/24131830/2020/4/2600 | |
942 | _cCF |