Физико-техническое обоснование теплового режима горных выработок криолитозоны тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 25.00.20, доктор технических наук Хохолов, Юрий Аркадьевич

  • Хохолов, Юрий Аркадьевич
  • доктор технических наукдоктор технических наук
  • 2006, Якутск-М.
  • Специальность ВАК РФ25.00.20
  • Количество страниц 272
Хохолов, Юрий Аркадьевич. Физико-техническое обоснование теплового режима горных выработок криолитозоны: дис. доктор технических наук: 25.00.20 - Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика. Якутск-М.. 2006. 272 с.

Оглавление диссертации доктор технических наук Хохолов, Юрий Аркадьевич

ВВЕДЕНИЕ.

1 ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ И СУЩНОСТЬ НАУЧНОЙ ЗАДАЧИ.

1.1 Современное состояние вопросов вентиляции и регулирования теплового режима горных выработок.

1.2 Значение температурного фактора при разработке полезных ископаемых в криолитозоне.

1.2.1 Особенности разработки месторождений полезных ископаемых в криолитозоне.

1.2.2 Системы регулирования теплового режима шахт и рудников Севера на основе теплоаккумулирующих выработок.

1.3 Проблемы аккумулирования тепловой энергии в массиве горных пород.

1.4 Анализ методов математического моделирования тепловых процессов в горных выработках и массиве пород.

1.4.1 Методы прогноза тепловых условий в горных выработках.

1.4.2 Конечно-разностные методы решения задач теплообмена с фазовыми переходами влаги в горных породах.

1.5 Воздухораспределение в вентиляционных сетях шахт и рудников.

1.6 Постановка задач исследований.

2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА И ВОЗДУ-ХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В СЕТИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК КРИОЛИТОЗО-НЫ.

2.1 Математическая модель процесса теплообмена в горных выработках криолитозоны.

2.1.1 Постановка задачи и алгоритм численного решения.

2.1.2 Оценка достоверности результатов прогноза.

2.2 Разработка методики расчета воздухораспределения в вентиляционных сетях.

2.2.1 Алгоритм выбора независимых циклов.

2.2.2 Метод расчета воздухораспределения в вентиляционной сети с помощью математической библиотеки численных методов IMSL.

2.2.3 Учет работы вентиляторов и естественной тяги.

2.2.4 Пример расчета воздухораспределения в вентиляционных сетях.

2.3 Расчет температурного режима сети подземных горных выработок крио-литозоны.

2.3.1 Алгоритм расчета температурного режима сети горных выработок.

2.3.2 Пример совместного решения задач воздухораспределения и теплового режима в сети горных выработок криолитозоны.

2.4 Расчет воздухораспределения в сети горных выработок рудника «Ай-хал».

3 СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА НА ОСНОВЕ ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИХ ВЫРАБОТОК (TAB) И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СКВАЖИН.

3.1 Оценка эффективности использования тепло аккумулирующих выработок в системах кондиционирования рудничного воздуха.

3.2 Оптимизация режима эксплуатации теплоаккумулирующих выработок.

3.3 Оптимизация параметров теплоизоляции теплоаккумулирующих выработок.

3.4 Рекомендации и изобретения на основе теплоаккумулирующих выработок.

3.5 Выбор рациональных режимов эксплуатации вентиляционных скважин россыпных шахт криолитозоны.

4 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ С УЧЕТОМ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ И НЕОДНОРОДНОСТИ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ.

4.1 Математическое моделирование процесса теплообмена в выработке при наличии теплоизоляции с учетом неоднородности массива пород.

4.1.1 Математическая модель процесса теплообмена в выработке при наличии теплоизоляции.

4.1.2 Результаты численного расчета температурного режима массива горных пород вокруг выработки.

4.2 Теплообмен породных и закладочных массивов при отработке кимберлитов.

4.2.1 Математическая модель процесса теплообмена породных и закладочных массивов.

4.2.2 Оценка теплового влияния закладочного массива на окружающие выработку мерзлые горные породы.

4.3 Математическое моделирование и оптимизация процесса формирования льдопородного массива в горных выработках.

4.4 Использование технологии послойного намораживания и выработанного пространства рудников криолитозоны для захоронения твердых радиоактивных отходов (TPАО).

4.5 Математическое моделирование процесса послойного намораживания курганного могильника твердых радиоактивных отходов.

4.5.1 Проблемы захоронения твердых радиоактивных отходов в районах аварийных подземных ядерных взрывов.

4.5.2 Послойное намораживание могильника твердых радиоактивных отходов.

4.6 Расчет искусственно образованной полости в мерзлых породах на основе решения однофазной задачи Стефана.Г:.

5 ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗИМНЕЙ ХЛАДОЗАРЯДКИ ПОДЗЕМНЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

5.1 Натурные исследования температурного режима подземного холодильника.

5.2 Прогноз температурного режима подземных холодильников для хранения мороженого продовольствия.

5.2.1 Влияние хладозарядки на температурный режим подземного холодильника.

5.2.2 Расчет требуемой мощности холодильных установок.

5.2.3 Расчет температурного режима подземного холодильника, загруженного продовольствием.

5.3 Оптимизация режимов вентиляции подземных холодильников при зимней хладозарядке естественным холодом.

5.4 Расчет температурного режима подземных сооружений на основе трехмерной математической модели.

5.5 Выбор оптимальных параметров температурного режима подземных холодильников криолитозоны.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика», 25.00.20 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Физико-техническое обоснование теплового режима горных выработок криолитозоны»

Актуальность работы. Более 50% территории страны занимает зона вечной мерзлоты и именно на Севере находится значительная часть минерально-сырьевых ресурсов. Сегодня из разведанных запасов активной является лишь небольшая часть. Из-за неразвитой инфраструктуры, дороговизны ввозимых материалов, сложности транспортной схемы и т.д., а также крайне жестких климатических условий и наличия толщи многолетнемерзлых горных пород, например, в Якутии разрабатываются только 30% разведанных месторождений золота, 10% углей Ленского бассейна, 20% олова, не ведется добыча железной руды, вольфрама и т.д. Изменить сложившуюся ситуацию можно только в том случае, если будут разработаны высокоэффективные технологии, в основу которых должны быть положены закономерности поведения массивов горных пород при разработке полезных ископаемых. Эта проблема комплексная, и для ее решения необходимо изучение процессов, происходящих в массивах горных пород, с позиций физики, механики, теплофизики и т.д. Динамика теплового режима является одним из основных факторов, оказывающих влияние на поведение горных пород в условиях криолитозоны, и в значительной степени определяет технологию ведения горных работ. Физико-техническое обоснование теплового режима выработок позволит обеспечить эффективное и безопасное ведение горных работ в условиях криолитозоны. Известно, что влагонасыщенные дисперсные горные породы в мерзлом состоянии, сцементированные льдом, по прочностным характеристикам приближаются к скальным породам и могут выдерживать значительные нагрузки, а при положительных температурах их прочность резко падает, что негативно сказывается на устойчивости выработок и безопасности горных работ.

Изучению теплофизических процессов, происходящих в горных выработках, уделяется большое внимание. Исследованию этих процессов посвящены работы Ю.Д.Дядькина, П.Д.Чабана, А.Ф.Зильберборда,

Ю.В.Шувалова, С.Г.Гендлера, В.Н.Скубы, Е.А.Ельчанинова, В.Ю.Изаксона, А.Ф.Галкина, В.А.Шерстова, Е.Е.Петрова и др. Однако известные методики не позволяют решать весь круг задач горной теплофизики для условий крио-литозоны. В частности, при расчете систем вентиляции шахт и рудников недостаточно полно учитываются процессы теплообмена воздуха с окружающим горным массивом, тепловые процессы, происходящие при фазовых переходах влаги в горных породах, тепловыделения от различных механизмов, закладочных массивов и т.д. Одними из эффективных способов регулирования теплового режима шахт и рудников являются теплоаккумулирующие выработки (TAB), предназначенные для нагрева (охлаждения) вентиляционного потока. Их применение позволяет снизить затраты на обеспечение требуемого температурного режима и повысить надежность системы кондиционирования воздуха. Вместе с тем недостаточная изученность особенностей формирования теплового режима теплоаккумулирующих выработок и отсутствие обоснованных рекомендаций по их эксплуатации не позволяют использовать TAB в должной мере.

Разработка ряда месторождений ведется подземным способом с закладкой выработанного пространства, которая позволяет существенно снизить потери и разубоживание. Однако широкое применение данной технологии на месторождениях, расположенных в криолитозоне, сдерживается дороговизной строительства закладочных комплексов, дефицитом вяжущих материалов, сложностью транспортной схемы, негативным влиянием отрицательных температур на скорость твердения цементного закладочного массива и т.д. На отдельных месторождениях в условиях криолитозоны используется льдопородная закладка. Данный способ возведения закладочных массивов отличается низкой стоимостью по сравнению с традиционными технологиями закладки выработанного пространства. Широкое использование данной технологии, даже при наличии соответствующих условий, сдерживается отсутствием научно обоснованных подходов, позволяющих на стадии проектирования выбрать рациональные режимы ведения горных работ.

В связи вышеизложенным установление закономерностей теплообмена в подземных горных выработках криолитозоны, необходимых для разработки способов регулирования теплового режима и выбора оптимальных технологий ведения горных работ, является актуальной научной проблемой.

Работа выполнена в рамках НИР ИГДС СО РАН «Совершенствование и разработка методов и средств оценки свойств, строения и состояния много-летнемерзлого массива горных пород с учетом происходящих в нем тепловых и механических процессов для модернизации существующих и создания новых нетрадиционных технологий освоения недр Севера» (№ госрегистрации 01.200.115731), проекта 25.2.3 «Особенности деформирования и разрушения геоматериалов в условиях неоднородных температурных и силовых полей», проекта №2-10 «Изыскание рациональных способов регулирования теплового режима шахт и рудников Якутии» республиканской научно-технической программы №2 «Благородные и цветные металлы Якутии» и поддержана грантами РФФИ (проекты №03-05-96083 и №05-08-50083а).

Целью работы является установление закономерностей теплообмена в подземных выработках, позволяющих разработать научно обоснованные рекомендации по управлению тепловыми процессами в горных выработках различного назначения в условиях криолитозоны, применение которых повышает безопасность и эффективность горных работ.

Идея работы заключается в использовании закономерностей теплообмена в горных выработках криолитозоны для управления тепловыми процессами при их эксплуатации.

Для достижения поставленной в диссертации цели необходимо решить следующие задачи:

- разработать методику совместного решения задач теплообмена и воз-духораспределения в сети подземных горных выработок рудников криолитозоны;

- разработать методику расчета температурного режима теплоаккуму-лирующих выработок;

- разработать методику расчета ореолов протаивания пород вокруг выработок, заполненных твердеющим закладочным массивом, с учетом тепловыделений при гидратации цемента, и оценить тепловое взаимовлияние с соседними выработками;

- определить оптимальные параметры процесса формирования льдопо-родного закладочного массива в горных выработках криолитозоны в зависимости от температурного режима;

- разработать математическую модель теплового взаимодействия подземного сооружения с вмещающими горными породами и оптимизировать на её основе режим эксплуатации подземного холодильника.

Методы исследований - математическое моделирование тепловых процессов в горных выработках и породном массиве с использованием методов вычислительной математики и программирования, численные методы решения задач теплообмена с фазовыми переходами, методы теории графов при решении задачи воздухораспределения в сети выработок, натурные исследования температурного режима подземных сооружений, анализ и обобщение выполненных теоретических и натурных исследований.

Научные положения, разработанные лично соискателем, и новизна.

1 Разработана математическая модель теплообмена воздушных потоков с окружающими горными породами в выработках с учетом фазовых переходов влаги в породах, новизна которой заключается в учете воздухораспределения в сети выработок, естественной тяги, режима работы вентиляторов, наличия теплоизоляции и тепловой энергии окружающих многолетнемерзлых горных пород, что позволило впервые рассчитать температурный режим и ореолы протаивания во всех выработках сети.

2 Установлены закономерности формирования температурного режима теплоаккумулирующих выработок, учитывающие их протяженность, фазовые переходы влаги и свойства горных пород, которые позволили оптимизировать расход воздуха в них при регулировании теплового режима шахт крио-литозоны.

3 Установлены закономерности гидратации цемента твердеющего закладочного массива с учетом влияния тепловой энергии криолитозоны, объемов закладочных массивов, размеров охранных целиков и порядка отработки захо-док.

4 Установлены закономерности формирования льдопородной закладки, возводимой способом послойного намораживания, учитывающие тепловое влияние окружающих мерзлых пород, толщину и время замораживания единичного слоя, а также теплофизические характеристики закладочных материалов, которые впервые позволили оптимизировать технологию и ускорить процесс возведения закладочного массива.

5 На основе разработанной математической модели теплообмена воздуха в подземных холодильниках обоснованы оптимальные режимы их зимней хла-дозарядки естественным холодом, позволяющие сократить энергозатраты на эксплуатацию.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаются:

• корректностью математических моделей теплообмена в горных выработках;

• обоснованным применением численных методов решения задач теплообмена с использованием современных средств вычислительной техники;

• удовлетворительным совпадением (абсолютная погрешность не превышала 4°С, относительная до 10%) результатов расчета температуры воздуха в выработках с данными натурных наблюдений (шахты «Централь-ная»(Сангары), «Джебарики-Хая», шахта 43 прииска "Маршальский», рудник «Айхал»);

• положительными результатами применения теплоаккумулирующих выработок в системе кондиционирования воздуха на шахте «Джебарики-Хая».

Научное значение работы состоит: в разработке методики совместного решения задач воздухораспределения и температурного режима сети подземных горных выработок рудников криолитозоны, отличающейся от известных тем, что предлагаемая методика учитывает воздухораспределение в сети, величину естественной тяги, режим работы вентиляторов, наличие теплоизоляции выработок и фазовые переходы влаги в окружающих горных породах; в разработке математических моделей, алгоритмов и программ для прогноза и управления тепловыми процессами в выработках при ведении горных работ для условий криолитозоны; в определении оптимальных режимов эксплуатации теплоаккумулирую-щих выработок и подземных холодильников криолитозоны; в установлении закономерностей процессов тепломассообмена в вентиляционных скважинах при секционном проветривании круглогодичных россыпных шахт криолитозоны с учетом протаивания пород устьевой части в летний период, что позволило выбрать рациональные режимы вентиляции, исключающие их закупоривание; в установлении закономерностей теплообмена наземных льдопородных сооружений (курганного могильника твердых радиоактивных отходов) в криолитозоне с атмосферным воздухом при возведении его способом послойного намораживания.

Практическое значение работы заключается: в разработке рекомендаций по регулированию температурного режима и воздухораспределения в сети горных выработок рудников криолитозоны в зависимости от времени года; в разработке рекомендаций по эксплуатации теплоаккумулирующих выработок (TAB) в условиях криолитозоны, которые вошли составной частью в работу «Рекомендации по предупреждению эндогенных пожаров при отработке многолетнемерзлых угольных пластов (на примере угольных шахт Якутии)»; в разработке «Рекомендаций по строительству и эксплуатации подземного холодильника»;

• в разработке «Временных инструктивных указаний по выбору рациональных режимов эксплуатации вентиляционных скважин на россыпных шахтах криолитозоны», которые согласованы с Якутским округом Госгортех-надзора России (Якутск, 2004);

• в обосновании рациональной технологии ведения очистных работ с закладкой выработанного пространства на цементной основе;

• в оптимизации технологических параметров послойного намораживания при возведении льдопородной закладки, обеспечивающих безопасность ведения горных работ и ускоряющих сроки отработки месторождения;

• в обосновании технологии послойного намораживания при возведении курганного могильника твердых радиоактивных отходов в криолитозоне.

Практическая ценность и новизна исследований подтверждается также тем, что на их основе получено 2 авторских свидетельства, 6 патентов и 1 свидетельство на полезную модель, в Государственном фонде алгоритмов и программ зарегистрировано 7 программ для расчета температурного режима горных выработок и массива пород криолитозоны.

Реализация выводов и рекомендаций работы. "Рекомендации по предупреждению эндогенных пожаров при отработке многолетнемерзлых угольных пластов (на примере угольных шахт Якутии)» приняты ПО "Якут-уголь" к применению с 1989 г.

Разработанная программа для ПЭВМ "Прогноз тепловых условий в регенеративных и рекуперативных системах кондиционирования рудничного воздуха" используется в практике научных исследований Института технической теплофизики АН Украины и института МакНИИ.

Рекомендации по регулированию теплового режима шахты «Джеба-рики-Хая» на основе теплоаккумулирующих выработок» переданы шахте и использованы при эксплуатации системы вентиляции с TAB.

Рекомендации по строительству и эксплуатации подземного холодильника» приняты СВЭС ОАО «Сахаэнерго» к применению.

Временные инструктивные указания по выбору рациональных режимов эксплуатации вентиляционных скважин на россыпных шахтах криолито-зоны» приняты к применению в ОАО «Депутатсколово».

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на семинарах и заседаниях ученого совета ИГДС СО РАН (г. Якутск), на сессиях Всесоюзного семинара по горной теплофизике (г. Киев, 1985 г., г. Якутск, 1986 г., г. Киев, 1987 г., г. Житомир, 1989 г), на семинарах «Недели горняка» (г. Москва, 2002-2005 гг.), на Международной конференции «СНМТ99» по тепломассопереносу (г. Фамагуста, Северный Кипр, Турция, 1999 г.), на Международной конференции «Физико-технические проблемы Севера»(Якутск, 2000 г.), на научной конференции «Наукоемкие технологии добычи и переработки полезных ископаемых» (г. Новосибирск, 2001г.), на III Международной конференции по математическому моделированию (г.Якутск, 2001 г.), на VIII Международной научно-практической конференции «Перспективные технологии разработки и использования минеральных ресурсов» (Новокузнецк, 2001 г.), на Международном симпозиуме по инженерному мерзлотоведению (г. Якутск, 2002 г.), на VII Международном конгрессе по горной вентиляции (г. Краков, Польша, 2002 г.), на годичной сессии научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии (г. Москва, 2002 г.), на II Республиканской научно-практической конференции по радиационной безопасности (г. Якутск, 2003), на II Евразийском симпозиуме по проблемам прочности материалов и машин для регионов холодного климата (г. Якутск, 2004 г.), на VIII Международном конгрессе по горной вентиляции (г. Брисбен, Австралия, 2005 г.), на Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы комплексного освоения месторождений полезных ископаемых криолитозо-ны» (г. Якутск, 2005).

Публикации. Основные результаты исследований отражены в 56 работах, в том числе 1 монографии, 8 авторских свидетельствах и патентах на изобретения, 1 свидетельстве на полезную модель, 18 статьях, опубликован ных в научных изданиях, рекомендованных ВАК России.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, заключения, приложения, 12 таблиц, 82 рисунков, списка литературы из 254 наименований.

Похожие диссертационные работы по специальности «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика», 25.00.20 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Геомеханика, разрушение пород взрывом, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика», Хохолов, Юрий Аркадьевич

Основные выводы и результаты, полученные лично автором:

1 Впервые разработана методика совместного решения задач воздухораспределения и теплового режима в сети горных выработок криолитозоны, которая позволяет рассчитать температурный режим и ореолы протаивания во всех выработках сети, и учитывает нестационарное взаимовлияние процессов воздухораспределения и теплообмена в выработках сети с учетом фазовых переходов влаги в горных породах.

2 Установлены закономерности формирования температурного режима теплоаккумулирующих выработок, учитывающие их протяженность, фазовые переходы влаги и свойства горных пород. При больших расходах поступающего воздуха экономически целесообразно разделить весь поток на две части, одну часть подать через теплоаккумулирующие выработки и смешивать со второй (свежей) частью воздуха перед подачей в шахту. Оптимизация расходов воздуха в теплоаккумулирующих выработках позволяет снизить затраты на 13-28%.

3 Установлены закономерности процессов тепломассообмена в вентиляционных скважинах при секционном проветривании круглогодичных россыпных шахт криолитозоны с учетом протаивания пород устьевой части в летний период, позволяющие выбрать рациональные режимы вентиляции, исключающие их закупоривание.

4 Разработана математическая модель теплового взаимодействия твердеющих закладочных и мерзлых породных массивов с учетом внутренних источников тепла и фазовых переходов влаги, а также программный комплекс для решения задач теплообмена породных и закладочных массивов при отработке рудных месторождений горизонтальными слоями, что является основой для выбора технологических параметров (расход цемента, размеры и порядок отработки блоков и т.д.).

5 Установлены закономерности формирования льдопородного массива в горных выработках, возводимого способом послойного намораживания в зависимости от толщины и времени замораживания единичного слоя и теплофизических характеристик закладочных материалов. Оптимизация технологических параметров послойного намораживания при закладке выработанного пространства обеспечивает сокращение сроков и затрат на отработку месторождения. В частности, по результатам расчета оптимальная толщина слоя для условий рудника «Айхал» составляет 0,4 м.

6 Разработана трехмерная математическая модель и методика расчета оптимальных параметров температурного режима подземного холодильника, отличающаяся тем, что эксплутационные затраты рассчитываются с учетом зимней хладозарядки атмосферным холодом. Разработанная модель позволяет выбрать рациональные режимы эксплуатации холодильников (расход воздуха, время проморозки, сроки и объем загрузки) при заданных температурах хранения с учетом климатических и инженерно-геологических условий и минимизировать затраты на их эксплуатацию.

7 Результаты исследований использованы для подготовки практических рекомендаций, которые переданы ПО «Якутуголь», шахте «Джебарики-Хая», СВЭС ОАО «Сахаэнерго» и ОАО «Депутатсколово». Их внедрение позволило повысить эффективность производства и обеспечить комфортные и безопасные условия труда. I

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации дано решение актуальной научной проблемы, имеющей важное народнохозяйственное значение, установления закономерностей теплообмена в подземных горных выработках криолитозоны, необходимых для разработки способов регулирования теплового режима и выбора оптимальных технологий ведения горных работ: построены модели теплообмена в горных выработках при нестационарных тепловых потоках, разработаны программы расчета тепловых режимов горных выработок, что является основой для прогноза и управления тепловыми режимами выработок и позволяет выбрать рациональные технологии ведения горных работ в условиях криолитозоны.

Список литературы диссертационного исследования доктор технических наук Хохолов, Юрий Аркадьевич, 2006 год

1. Hartman, H.L. Mine ventilation and air conditioning Text. / H.L. Hartman, J. M. Mutmansky, R. V. Ramani, Y.J. Wan -New York: John Wiley & Sons Inc., 1997. -752 p.

2. Wallace, K.G., Jr. General operational characteristics and industry practices of mine ventilation systems Text. / K.G.Wallace, Jr. //ICEE 2001: 7th International Mine Ventilation Congress, June 17-22, 2001,- Cracow, Poland,2001.-P. 229-234.

3. Heim, G. Grube-V: The special software in a groupware environment Text. / G.Heim, C.Aguilar, R.Hunefeld //ICEE 2001: 7th International Mine Ventilation Congress June 17-22,2001.- Cracow, Poland,2001.-P.325-330.

4. Widzyk-Capehart, E. Agnew gold mine expansion mine ventilation evaluation using Ventsim Text. / E.Widzyk-Capehart, B.Watson //ICEE 2001: 7th International Mine Ventilation Congress June 17-22, 2001.- Cracow, Poland,2001.-P. 345-352.

5. Sasaki, K. An integrated mine ventilation simulator "MIVENA Ver. 6" with applications Text. / K.Sasaki, C. Dindiwe // Proc. of the North American/Ninth U.S. Mine Ventilation Symposium.- Kingston, Canada, 2002.-P. 243-251.

6. Fileppo, E. An enhanced pc operating software for numerical simulations ofmine ventilation networks: main features, performance and field tests results Text.

7. E.Fileppo, M.Patrucco, I.Manfroi, D.Savoca//ICEE 2001: 7th International Mine Ventilation Congress, June 17-22, 2001. Cracow, Poland,2001.-P. 331-338.

8. Greuer, R.E. Establishing mine ventilation potentials Text. / R.E.Greuer //ICEE 2001: 7th International Mine Ventilation Congress, June 17-22, 2001,- Cracow, Poland,2001.-P. 9-16.

9. Struminski, A. Poly-Optimisation of mining ventilation in underground mines Text. / A.Struminski, B.Madeja-Struminska //ICEE 2001: 7th International Mine Ventilation Congress, June 17-22, 2001,- Cracow, Poland,2001.-P.41-45. .

10. Kloc, L. The influence of heating airflow through downcast shafts on the stability of air streams in a mine Text. / L.Kloc, N.Szlazak, A.Tor //ICEE 2001: 7th International Mine Ventilation Congress June 17-22, 2001,- Cracow, Poland,2001.-P. 23-28.

11. Зимин, JI. Б. Определение движущих сил и объемов естественной вентиляции подземных объектов сложной топологии Текст./ Л. Б. Зимин // Эко-технология и ресурсосбережение. 2000. -№3. - С. 60-65. Библиогр.: с. 65.

12. Мохирев, Н. Н Одна подземная ВУГП вместо двух поверхностных на руднике АО СП «Гипс-KNAUF»Текст. / Н. Н.Мохирев, В.И.Култыгин//Безо-пасность труда в промышленности. 2001. - № 11.- С. 5-7. -Библиогр.: с. 7.

13. Минин, В.В. Вентиляторные установки для современных рудников Текст. / В.В. Минин // Изв. вузов. Горный журнал.-2004.-№2.-С.49-51. -Библиогр.: с. 51.

14. Казаков, Б.П. Формирование и нормализация миклоклимата подземных рудников при разработке месторождений калийных солей Текст. / Б.П. Казаков: Автореф.дисс. . докт. техн. наук / Горн, ин-т УрО РАН, Пермь, 2001.- 47 с.

15. Каледина, Н.О. Аэродинамическая связь с поверхностью в условиях подземного кимберлитового рудника Текст. / Н.О.Каледина, И.В.Дюкарев // Горный информ.-аналит. бюллетень. 2001. - № 6. - С. 5-12. -Библиогр.: с. 12.

16. Crossley, A.J. Climatic and thermodynamic modeling of rapid development drivages Text. / A.J. Crossley, I.S. Lowndes //ICEE 2001: 7th International Mine Ventilation Congress, June 17-22, 2001,- Cracow, Poland,2001.-P. 57-61.

17. Waclawik, J. Heat balance of the mining faces of a copper mine Text. / J.Waclawik, W.Turkiewicz //ICEE 2001: 7th International Mine Ventilation Congress, June 17-22, 2001.-Cracow, Poland,2001.-P. 69-74.

18. Дударь, Е.С. Конденсация влаги при турбулентности движении паровоздушной смеси в вентиляционной сети калийного рудника Текст. / Е.С.

19. Дударь, Н.Н. Мохирев// 8 Всероссийский съезд по теоретической и прикладной механике, Пермь, 23-29 авт., 2001 : Аннотации докладов. Екатеринбург, 2001.-С. 240.

20. Calizaya, F. Effect of water fall on ventilation shafts Text. / F.Calizaya, K.Karmawan, I.J.Duckworth //ICEE 2001: 7th International Mine Ventilation Congress, June 17-22, 2001.- Cracow, Poland,2001.-P. 17-22.

21. Kazakov, B.P. The connected task of non-Stationary heat exchange between mine air and mining massif Text. / B.P.Kazakov, A.W.Shalimov //ICEE 2001: 7.th International Mine Ventilation Congress, June 17-22, 2001.- Cracow, Poland,2001.-P. 63-68.

22. Knechtel, J. A Method for calculation of environmental parameters in driven workings with thermal insulation of rock surfaces Text. / J.Knechtel //ICEE 2001: 7th International Mine Ventilation Congress, June 17-22, 2001.- Cracow, Poland,2001.-P.75-80.

23. Kertikov, V. Influence of relative humidity variations along mine workings on air-flow temperature Text. / V.Kertikov //ICEE 2001: 7th International Mine Ventilation Congress, June 17-22, 2001.- Cracow, Poland,2001.-P.85-90.

24. Почтаренко, Н.С. Тепловые расчеты горных выработок в условиях экзогенных пожаров Текст. / Н.С. Почтаренко, В.П. Греков, Н.А. Березовский, В.И. Назаренко //Горный информ.-аналит. бюллетень. 2000. -№7. - С. 71-73. -Библиогр.: с. 73.

25. Алабьев, В.Р. Прогноз и разработка мер по регулированию теплового режима глубоких шахт на персональных ЭВМ Текст. / В.Р.Алабьев, В.А.Кузин //Уголь Украины. 2001. - № 6. - С. 30-31. -Библиогр.: с. 31.

26. Lopez, R.J. Estudio de sistemas de climatizacion Text. / Lopez Rafael Jaime, Nin i Lumbiarres Albert, De Benito i Panillo Ricard. // Instalador. 2000. -№ 368.-P. 27-28.

27. Гендлер, С.Г. Управление качеством воздуха при эксплуатации подземных сооружений транспортного назначения Текст. / С.Г.Гендлер // Горный информ.-аналит. бюллетень. 2000.- №7. - С. 99-105. - Библиогр.: с. 105.

28. Biffi, М. Heat loads and cooling requirements for different ultra-deep stop-ing configurations Text. / M.Biffi, S. J.Bluhm //ICEE 2001: 7th International Mine Ventilation Congress, June 17-22, 2001.- Cracow, Poland,2001.-P.399-408.

29. Rawlins, C.A. Reduction of mine heat loads Text. / C.A.Rawlins, H.R.Phillips //ICEE 2001: 7th International Mine Ventilation Congress June, 1722, 2001,- Cracow, Poland,2001.-P. 381-389.

30. Sheer, T.J. Ice as a coolant for deep mines Text. / T.J.Sheer, M.D.Butterworth, R.Ramsden //ICEE 2001: 7th International Mine Ventilation Congress June 17-22,2001. Cracow, Poland,2001.-P.355-361.

31. Nowak, B. The effect of the velocity of air flowing through an intermediary membrane cooler on its thermal power Text. / B.Nowak, K.Filek, S.Nawrat,

32. J.Roszkowski /ЛСЕЕ 2001: 7th International Mine Ventilation Congress, June 1722,2001. Cracow, Poland,2001.-P.363-369.

33. Rawlins, C.A. Mine cooling strategies and insulation of chilled water pipes Text. / C.A.Rawlins, H.R.Phillips //ICEE 2001: 7th International Mine Ventilation Congress, June 17-22, 2001. Cracow, Poland,2001.-P. 372-379.

34. Гончаров, C.A. Термодинамика: Учебник Текст. / С.А.Гончаров. -2-е изд. -М.: Изд-во Моск. гос. горного унив.,2002.-440 c.-ISBN 5-7418-0010-6.

35. Bandopadhyay, S. Thermosyphons for Removal of Ventilation-Induced Heat in an Underground Placer Mine in the Arctic Text. / S. Bandopadhyay, H.Wu, M.G.Nelson, V. Izaxon // Transactions, SME/AIME, Vol. 300, , 1996. P. 1915-1921.

36. Изаксон, В.Ю. Расчет крепи горных выработок в многолетней мерзлоте Текст. / В.Ю. Изаксон, Е.Е. Петров, А.В. Самохин, Акад. наук СССР, Сиб. отделение, Якут, филиал, Ин-т горного дела Севера. Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1988.- 124 с.

37. Попов Ф.С. Вычислительные методы инженерной геокриологии Текст. / Ф.С. Попов, Рос. акад. наук, Сиб. отделение, Ин-т физ.-тех. проблем Севера. Новосибирск: Наука, Сибирская издательская фирма РАН, 1995. -136 с.

38. Галкин, А.Ф. Набрызгбетонная теплозащитная крепь Текст. / А.Ф. Галкин, В.В. Киселев, А.С. Курилко, Рос. акад. наук, Сиб. отделение, Ин-т горного дела Севера.-Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1992. -164 с. -Библиогр.: с. 154-159.-300 экз.-ISBN 5-7623-0474-4.

39. Галкин, А.Ф.Оптимизация параметров рекуперативной системы кондиционирования рудничного воздуха Текст. / Галкин А.Ф., Хохолов Ю.А., Иванов В.И. // Тез. докл. VII республ. конф. молодых ученых и специалистов. Якутск, 1988. - Часть 2. - С. 84-85.

40. Хохолов, Ю. А. Оптимизация режимов вентиляции подземных холодильников при зимней хладозарядке естественным холодом Текст. / Ю.А.Хохолов, Е.К.Романова// Наука и образование.- 2001.-№4. -С.24-26.-Библиогр.: с.26.

41. Трупак, Н.Г. Замораживание грунтов при строительстве подземных сооружений Текст. / Н.Г.Трупак. М.: Недра, 1979. - 344с.

42. Насонов, И.Д. Исследование параметров замораживания при проведении горизонтальных выработок Текст./ И.Д.Насонов, М.Н.Шуплик, В.И.Ресин. М.: Недра, 1980. -248 с.

43. Шувалов, Ю.В. Регулирование теплового режима шахт и рудников Севера: Ресурсосберегающие системы Текст. / Ю.В. Шувалов Л.: Изд-во ЛГУ, 1988.-196 с.

44. Необутов, Г.П. Разработка рудных месторождений с использованием замораживаемой закладки в условиях многолетней мерзлоты Текст. / Г.П.

45. Необутов, В.Г. Гринев, Рос. акад. наук, Сиб. отделение, Ин-т горного дела Севера. Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 1997. - 104 с.

46. Мамонов, А.Ф. Взаимодействие вмещающих пород с закладочным массивом на россыпных шахтах Севера Текст. / А.Ф. Мамонов, Рос. акад. наук, Сиб. отделение, Ин-т горного дела Севера. Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 1999.- 154 с.

47. Емельянов, В.И. Повышение эффективности подземной добычи ценных руд и песков в условиях криолитозоны Текст. / В.И. Емельянов, Ю.В. Михайлов, В.В. Иванов // Горный информ.-аналит. бюллетень. 1999. - №3. -С.81-82.-Библиогр.: с. 82.

48. Ким, В.П. Использование низкопотенциальных источников тепла на шахтах Севера Текст. / В.П. Ким, Рос. акад. наук, Сиб. отделение, Ин-т горного дела Севера .-Якутск: Изд-во ЯНЦ СО АН СССР, 1991 .-84 с.

49. Дядькин, Ю.Д. Основы горной теплофизики для шахт и рудников Севера Текст. / Ю.Д. Дядькин. М.: Недра, 1968. - 256 с.

50. Насонов, И.Д. Закономерности формирования ледопородных ограждений при сооружении стволов шахт Текст./ И.Д.Насонов, М.Н.Шуплик .- М.: Недра, 1976. -276 с.

51. Насонов, И.Д. Технология строительства подземных сооружений Текст.: учебник для вузов в 3-х частях. Ч.Ш. Специальные способы строительства / И.Д.Насонов, В.А.Федюкин, М.Н.Шуплик. М.: Недра, 1983. - 311 с.

52. Шерстов, В.А. Совершенствование подземной разработки талых и мерзлых россыпей Текст. / В.А. Шерстов, А.И. Сигаев, Н.М. Кивилева, Я.М.Хор, Акад. наук СССР, Сиб. отделение, Якут, филиал, Ин-т горного дела Севера. Якутск: ЯИЦ СО РАН СССР, 1989-164 с.

53. Шувалов, Ю.В. Выбор параметров теплоаккумулирующих выработок сланцевых шахт (методика расчета) Текст. / Ю.В.Шувалов, С.Г.Гендлер, Г.Б.Фрайман. -Л.: Изд-во ЛГИ, 1990.-37 с.

54. Березин, В.П. Славный путь горняков Севера Текст. / В.П. Березин // Колыма.-1968.-№ 11.-С.10-15. -Библиогр.: с. 15.

55. Дядькин, Ю.Д. Влияние теплового режима шахт на запыленность рудничного воздуха в зоне вечной мерзлоты Текст. / Ю.Д. Дядькин // Колыма. 1965. - № 1. - С. 18-24. -Библиогр.: с. 24.

56. Андриенко, В.И. О снижении запыленности шахтной атмосферы в условиях криолитозоны Текст. / В.И. Андриенко // Колыма. 1962. - № 12, -С. 34-36. -Библиогр.: с. 36.

57. Изаксон, В.Ю. Вопросы механики многолетнемерзлых горных пород Текст. / В.Ю. Изаксон, Акад. наук СССР, Сиб. отделение, Ин-т горного дела Севера. Якутск: ЯНЦ СО АН СССР, 1990. - 172 с.

58. Ельчанинов, Е.А. Проблемы управления термодинамическими процессами в зоне влияния горных работ Текст. / Е.А. Ельчанинов.-М.:Наука, 1989.-240 с. Библиогр.: с. 230-235.-1200 экз.- ISBN 5-02-005909-9.

59. А.с. 688642 СССР МКИ Е 21 F 3/00 Способ регулирования температуры воздушной струи горных выработок Текст. /Е.А.Ельчанинов.- Опубл. в БИ, 1979, №36.

60. А.с. 823596 СССР МКИ Е 21 F 3/0Т) Способ регулирования температуры воздушной струи горных выработок Текст. /Е.А.Ельчанинов.- Опубл. в БИ, 1979, №36.

61. Пат. 2162945 Россия, МПК7 Е 21 F 1/00 Способ использования геотермальной энергии при проветривании шахт Текст. / А.А.Атрушкевич,

62. О.А.Атрушкевич, А.И.Субботин, А.В.Сурков, С.В.Березнев. N 98112488/03; Заявл. 26.06.1998; Опубл. 10.02.2001, Бюл.№4(4.2).- С.296.

63. А.с. 1201518 СССР МКИ1 Е 21 F 3/00 Способ регулирования теплового режима шахт Текст./В.П.Ким, В.Н.Скуба- Опубл. в БИ, 1985, №48.

64. Chahroudy, D. Development of thermocrete heat storage materials Text. / D. Chahroudy // Sun: Manind's Future Source Enerqy. Vol.1. Proc. Int. Solar Energy Soc. Congr., New Dehli, 1978,-New York e.a., 1978,-P.521-523.

65. Graue, R. Analyse von Warmespeichersystemen Text. / R. Graue, J.Blumenberg // Ki. Klima-Kalte-Heiz. 1981, Vol.9. - №10. - S.467-472.

66. Scholz F. Warme puffern lohnt,lagern nicht Text. / F. Scholz // Ener-gie(BRD). 1983, Vol.35. - N5. - S. 133-137.

67. A.c. 1046538 СССР МКИ1 E 21 F 3/00 Способ регулирования теплового режима шахты в условиях многолетней мерзлоты Текст. /А.Е.Слепцов, В.А.Шерстов, М.А.Розенбаум.-Опубл. в БИ, 1983, N 37.

68. А.с. 1160047 СССР МКИ1 Е 21 F 3/00 Способ подогрева рудничного воздуха Текст. / Ю.В.Шувалов, В.П.Щукин, В.Н.Зуев, С.А.Лярский, Р.Г.Алибеков. Опубл. в БИ, 1985, N21.

69. Шор, А.И. Анализ применения рекуперативных схем теплообменных выработок при подготовке шахтных полей в зоне многолетней мерзлоты Текст. / А.И.Шор // Научн. сообщ. Ин-та горн, дела им А.А.Скочинского.-1981,- №196. С. 87-91. -Библиогр.: с. 91.

70. Способы вскрытия, подготовки и системы разработки шахтных полей Текст. / Б.Ф.Братченко, М.И.Устинов, Л.Н.Гапанович и др.; под общ. ред. Б.Ф.Братченко. М.:Недра,1985. - 494 с. -Библиогр.: с.489-491. - 5600 экз.

71. Хохолов, Ю.А. Расчет регенеративной системы кондиционирования рудничного воздуха Текст. / Ю.А. Хохолов // Тезизы докл. VI республ. конф. молодых ученых и специалистов. Якутск, 1986. - Часть 3. - С. 72-73.

72. Галкин, А.Ф. Оптимизация параметров подземных аккумуляторов энергии Текст. / А.Ф.Галкин, В.А.Шерстов, Ю.А.Хохолов, Е.К.Романова.// Тезисы докл. Междунар. конф. «Проблемы геотермальной энергии».- С.Петербург, 21-27 июня, 1993 г.- СПб, 1993. С. 148.

73. Scmid, W. Hannover Messe: Betonierte Eisspeicher Verbessern Kaltever-sornung Text. / W. Scmid // Ki Luft- und Kaltetechn. -2000.-Vol.36, №11.-P. 524. •

74. Рекомендации по оценке эффективности систем сбора низкопотенциального тепла грунта для целей теплохладоснабжения зданий Текст. / НИ-ИСФ. -М.: Стройиздат, 1988. -16 с.

75. Лукин, B.C. Аэрация горных пород путь к сохранению и использованию зимнего холода и летнего тепла Текст. /B.C. Лукин // Проблемы геометеорологии и аккумуляции зимнего холода: Сб.науч. трудов.-Свердловск:УрО АН СССР, 1990.-С.7-10. -Библиогр.: с. 10.

76. Рекомендации по строительству, реконструкции и эксплуатации подземных холодильников в Якутской АССР Текст. -Якутск, 1982.-52с.

77. Зильберборд, А.Ф. Тепловой режим подземных сооружений и инженерно-геологические условия их оптимального размещения Текст. / А.Ф. Зильберборд, Г.С. Горская, М.А. Городецкая.-М.: Недра, 1977. -151с.

78. Самохин, А.В. Подземные сооружения многоцелевого назначения на Крайнем Севере Текст. / А.В. Самохин, В.Ю. Изаксон // ФТПРПИ. 1992. -№5.-С.77-81.-Библиогр.: с. 81.

79. Курилко, А.С. Натурные исследования температурного режима подземного холодильника Текст. / А.С. Курилко, В.В. Киселев, Ю.А. Хохолов,

80. Е.К. Романова, О.И. Сахарова // Современные проблемы теплофизики в условиях Крайнего Севера: Материалы научн. конф. Якутск: ЯФ Изд-ва СО РАН, 2002. - С. 99-107. -Библиогр.: с. 12.

81. Киселев, В.В. Ликвидация последствий аварийных подземных ядерных взрывов в зоне многолетней мерзлоты Текст. /В.В. Киселев, И.С. Бурцев, Рос. акад. наук, Сиб. отделение, Ин-т горного дела Севера. Якутск: ЯНЦСОРАН, 1999.- 148 с.

82. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1995 г. № 1030 "О Федеральной целевой программе "Обращение с радиоактивными отходами, отработавшими ядерными материалами, их утилизация и захоронение на 1996-2005 годы".

83. Пермяков, П.П. Математическое моделирование техногенного загрязнения в криолитозоне Текст. / П.П. Пермяков, А.П Аммосов, Рос. акад. наук,

84. Сиб. отделение, Ин-т физ.-тех. проблем Севера. Новосибирск: Наука, 2003. -224 с. -Библиогр.: с. 201-220.-300 экз.- ISBN 5-02-032046-3.

85. Скуба, В.Н. Исследование устойчивости горных выработок в условиях вечной мерзлоты Текст. / В.Н. Скуба. Новосибирск: Наука, 1974. - 120 с.

86. Сухан, JI. Кондиционирование воздуха в глубоких шахтах Текст. / Л. Сухан. М.: Недра, 1969. - 208 с.

87. Скуба, В.Н. Подземная разработка угольных месторождений в условиях вечной мерзлоты Текст. / В.Н. Скуба. М.: Недра, 1976. - 96 с.

88. Цой, П.В. Методы расчета задач тепломассопереноса Текст./ П.В.Цой. М.: Энергоатомиздат, 1984. - 416 с.

89. Лыков, А.В. Тепломассообмен (справочник) Текст. / А.В. Лыков М.: Энергия, 1978.- 480 с.

90. Беляев, Н.М. Методы теории теплопроводности: В 2-х частях Текст. / Н.М. Беляев, А.А.Рядно. М.: Высшая школа, 1982. - Часть 1. - 327 с.

91. Карслоу, Х.С. Теплопроводность твердых тел Текст. / Х.С. Карслоу, Д.К. Егер М.: Наука, 1964. - 488 с.

92. Щербань, А.Н. Руководство по регулированию теплового режима шахт Текст. / А.Н. Щербань, О.А. Кремнев, В.Я. Журавленко. М.: Недра, 1977.- 359 с.

93. Воропаев, А.Ф. Теория теплообмена рудничного воздуха и горных пород в глубоких шахтах Текст. / А.Ф. Воропаев. М.: Недра, 1977. - 359 с.

94. Брайчева, Н.А. Методы расчета температуры вентиляционного воздуха подземных сооружений Текст. / Н.А., Брайчева, В.П. Черняк, А.Н. Щербань. Киев: Наукова думка, 1981. - 183 с.

95. Гендлер, С.Г. Тепловой режим подземных сооружений Текст. / С.Г.Гендлер. Л.: Изд. ЛГИ, 1987. -102 с.

96. Дядькин, Ю.Д. Теоретические и экспериментальные основы прогноза теплового режима шахт Севера Текст. / Ю.Д. Дядькин, Ю.А. Буденный // Записки ЛГИ,- Л.: Недра, 1968. Вып. 1, Т. 55. - С. 47-55. -Библиогр.: с. 55.

97. Рубинштейн, Л.И. Проблема Стефана Текст. / Л.И. Рубинштейн. Рига: Звайгзне, 1967. - 456 с.

98. Мейрманов, A.M. Задача Стефана Текст. / А.М.Мейрманов. -Новосибирск: Наука, 1986. -240 с.

99. Будак, Б.М. Разностный метод со сглаживанием коэффициентов для решения задач Стефана Текст. / Б.М. Будак, Е.Н. Соловьева, А.Б. Успенский // Журнал вычислит, мат. и мат. физики. 1965. - Т. 5, №5. - С. 828-846. -Библиогр.: с. 846.

100. Самарский, А.А. Экономичная схема сквозного счета для многомерной задачи Стефана Текст. / А.А. Самарский, Б.Д. Моисеенко // Журнал вычислит. мат. и мат. физики. 1965. - Т. 5, №5. - С. 816-827. -Библиогр.: с. 827.

101. Самарский, А.А. Вычислительная теплопередача Текст. / А.А. Самарский, П.Н. Вабищевич- М.: Едиториал УРСС, 2003. -784 с. 800 экз.-ISBN 5-354-00234-6.

102. Васильев, В.И. ТепломассоПеренос~в промерзающих и протаивающих грунтах Текст. / В.И. Васильев, A.M. Максимов, Е.Е. Петров, Г.Г. Цыпкин -М.: Наука: Физматлит, 1996.-224 с.

103. Павлов, А.Р. Математическое моделирование процессов тепломассо-переноса и температурных деформаций в строительных материалах при фазовых переходах Текст. / А.Р.Павлов. Новосибирск: Наука, 2001. -176 с.

104. Охлопков, Н.М. Методологические вопросы теории и практики разностных схем Текст. / Н.М.Охлопков. Иркутск: Изд-во Ирк. гос. ун-та, 1989. -256 с.

105. Будак, Б.М. Разностные методы решения некоторых краевых задач типа Стефана Текст. / Б.М. Будак, Ф.П. Васильев, А.Б. Успенский // Численные методы в газовой динамике. М.: Изд-во МГУ, 1965. - Вып. 4. - С.139-183. -Библиогр.: с. 183.

106. Васильев, Ф.П. О методике конечных разностей для решения однофазной задачи Стефана Текст. / Ф.П. Васильев // Журн. вычисл. мат. и мат. физики. 1963. - Т. 3, №5. - С. 861-873. -Библиогр.: с. 873.

107. Будак, Б.М. Численное решение задачи типа Стефана для одной квазилинейной параболической системы Текст. / Б.М.Будак, В.Г.Меламед // Вычислительные методы и программирование. М.: Изд-во МГУ, 1967. -Вып. 8. - С. 121-138. -Библиогр.: с. 138.

108. Павлов, А.Р. Разностный метод решения задачи типа Стефана для одной системы уравнений тепло и массопереноса Текст. / А.Р. Павлов // Дифференциальные и интегральные уравнения. Иркутск: Изд-во Ирк. гос. ун-та, 1973.- Вып.2. С. 18-26. -Библиогр.: с. 26.

109. Тихонов, А.Н. Уравнения математической физики Текст. / А.Н. Тихонов, А.А. Самарский. М.: Наука, 1977. - 736 с.

110. Кудрин, В.Д. Задача Стефана для вещества, помещенного в контейнер конечной длины Текст. / В.Д. Кудрин, О.А. Махоткин // Математические проблемы химии. Новосибирск: Наука, 1970. - С. 57-74. -Библиогр.: с. 74.

111. Петров, Е.Е Разработка численных методов прогнозирования и управления устойчивостью горных выработок в области многолетней мерзлоты Текст. / Е.Е. Петров: Автореф. дис. . канд. техн. наук: 01.04.14; защищена 10.02.1984 / ИГДС Якутск, 1983. - 17 с.

112. Hsiao, J.S. An efficient algorithm for finite-difference analyses of heat transfer with melting and solidification Text. /J.S. Hsiao // Numer. Heat Transfer.- 1985.-Vol.8, N6.-P. 653-666.

113. Васильев, В.И. Численное интегрирование дифференциальных уравнений с нелокальными граничными условиями Текст. / В.И. Васильев; Акад. наук СССР, Сиб. отделение, Ин-т физ.-техн. проблем Севера. -Якутск: Изд-во ЯФ СО АН СССР, 1985. -159 с.

114. Абрамов, Ф.А. Воздухораспределение в вентиляционных сетях шахт Текст. / Ф.А. Абрамов, Р.Б. Тян, В.Я. Потемкин. -Киев: Наукова думка, 1971. -136 с.

115. Касьянов, В.Н. Графы в программировании: обработка, визуализация и применение Текст. / В.Н. Касьянов, В Л. Евстигнеев. -СПб.: БХВ-Петербург, 2003. -1104 с. -Предм. укаЗГ.: с. 1087-1104.-3000 экз.- ISBN 594157-184-4.

116. Васильев, О.Ф. Газотермодинамический расчет магистральных и промысловых газопроводов и их систем с помощью ЭВМ Текст. / О.Ф. Васильев, А.Ф. Воеводин // Численные методы механики сплошной среды.-1976.-Т.7, №3. -С.30-44. -Библиогр.: с. 44.

117. Васильев, О.Ф. Неизотермическое течение газа в трубах Текст. / О.Ф. Васильев, Э.А. Бондарев, А.Ф. Воеводин, М.А. Каниболотский- Новосибирск: Наука, 1978.-128 с.

118. Бондарев, ЭА. Термогидродинамика систем добычи и транспорта газа Текст. / Э.А. Бондарев, В.И. Васильев, А.Ф. Воеводин и др. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1988. -272 с.

119. Воеводин, А.Ф. Методы решения одномерных эволюционных систем Текст. / А.Ф. Воеводин, С.М. Шугрин; Рос. акад. наук, Сиб. отделение, Ин-т гидродинамики Новосибирск: ВО «Наука». Сибирская издательская фирма, 1993. -368 C.-530 экз.-ISBN 5-02-030308-9.

120. Цой, С. Электронно-вычислительная техника в вентиляционной службе шахт Текст. / С. Цой, С.М. Цхай. -Алма-Ата: Наука, 1966. 235 с.

121. Акутин, К.Г. Управление воздухораспределением в шахтной вентиляционной сети Текст. / К.Г. Акутин, Е.И. Филиппович, JI.A. Шойхет. -М.: Недра, 1977.- 128 с.

122. Ушаков, К.З. Аэрология горных предприятий Текст. / К.З. Ушаков, А.С. Бурчаков, JI.A. Пучков, И.И. Медведев; под ред. К.З.Ушакова.-Изд. 3-е, перераб. и доп. -М.: Недра, 1987. - 421 с. -Библиогр.: с. 411. - Предм. указ.: C.412-416.-8260 экз.

123. Иванов, В.В. Проветривание шахт и рудников с учетом аэродинамики Текст. / В.В. Иванов, Г.К. Рязанцев; Акад. наук Каз. ССР, Ин-т горного дела.- Алма-Ата: Наука, 1989. 144 с. -Библиогр.: с. 139-142.-1000 экз.- ISBN 5628-00319-0.

124. Вассерман, А.Д. Блок «САПР ВС рудника» в системе АИС горного предприятия Текст. / А.Д. Вассерман, В.В. Осинцев // Горн, инф.-анал. бюл. 2000. -№3. - С. 182-185. -Библиогр.: с. 185.

125. Ушаков, В.К. Численный метод решения нелинейных оптимизационных задач регулирования систем сетевой структуры Текст. / В.К. Ушаков // Горный информ.-аналит. бюллетень. 2000. -№6. - С. 228-230. -Библиогр.: с. 230.

126. Тюрин, В.П. По-блочный способ создания математической модели сложных вентиляционных систем шахт Текст. / В. П Тюрин., Н. И.Патюкова // Борьба с авариями в шахтах (Кемерово). 2000. - № 15. - С. 26-29. -Библиогр.: с. 29.

127. Кравченко, Н.М. Решение задач рудничной вентиляции в нормальных и аварийных условиях Текст. / Н.М.Кравченко // Уголь Украины. 2002. - № 6. - С. 34-38. -Библиогр.: с. 38.

128. Кравченко, М.В. Опыт внедрения программного комплекса «Вентиляция шахт» Текст. / М.В.Кравченко, Н.М.Кравченко // Уголь Украины. 2003.- № 2. С. 26-28. -Библиогр.: с. 28.

129. Круглов, Ю.В. Расчет сложных вентиляционных сетей на ЭВМ Текст. / Ю.В.Круглов // Изв. вузов. Горный журнал. 2004. -№2.-С.46-49. -Библиогр.: с. 49.

130. Корчак, А.В. Методология проектирования строительства подземных сооружений Текст. / А.В.Корчак. М.: «Недра коммюникейшнс» ЛТД, 2001. -416 с.

131. Лариков, Н.Н. Теплотехника Текст.: учеб. для вузов / Н.Н.Лариков. -3-е изд., перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1985. - 432 С.-50000 экз. -Библиогр.: с.425.

132. Самарский, А.А. Теория разностных схем Текст.: уч. пособие / А.А.Самарский. -2-е изд., исправ. М.,Наука, 1983. - 616 С.-12500 экз. -Библиогр.: с.612. -Предм. указ. 625-616.

133. Шерстов, В.А. Подземная разработка россыпных месторождений Якутии Текст. / В.А.Шерстов, А.Н.Скуба, К.И.Лубий, К.Н.Костромитинов -Якутск: Изд-во ЯФ СО АН СССР, 1981. 188 с.

134. Дядькин, Ю.Д. Тепловой режим рудных, угольных и россыпных шахт Севера Текст. / Ю.Д.Дядькин, А.Ф.Зильберборд, П.Д.Чабан. М.: Наука, 1968. - 172 с.

135. Фомичев, В.И. Вентиляция тоннелей и подземных сооружений Текст. / В.И.Фомичев.- Л.: Стройиздат, Ленинградское отделение, 1991. 200 с.-4000 экз. -Библиогр.: с.198-200. -ISBN 5-274-01275-2.

136. Экспериментальные исследования температурного режима подземных горных выработок на руднике ~«Айхал» Текст.: Отчет о НИР(заключительный) / Ин-т горного дела Севера СО РАН; Рук. А.С.Курилко.-П-02-04.-Якутск,2003.-54 с.

137. Воздушно- депрессионная съемка рудника "Айхал» Айхальского ГОКа ЗАО АК «Алроса» Текст. : Отчет/ НВП «Верхнекамье»; Рук. Д.Н.Алыменко. -г. Березники-Айхал, 2003. -42 с.

138. Технологические схемы очистных и подготовительных работ для шахт области многолетней мерзлоты, учитывающие применение систем и средств регулирования теплового режима Текст. -М., ИГД им. А.А.Скочинского, М., 262с.

139. Общее мерзлотоведение Текст. Новосибирск: Наука, 1974. -292с.

140. Форсайт, Дж. Машинные методы математических вычислений Текст. / Дж. Форсайт, М. Малькольм, К. Моулер. М.: Мир, 1980. - 280 с.

141. А.с.1474274 СССР, МКИ4 Е 21 D20/00 Способ крепления выработок в условиях многолетней мерзлоты Текст. / А.Ф.Галкин, И.И.Ковлеков, Ю.А.Хохолов (СССР).-№4209762/22-03; заявл. 16.03.87; опубл. 23.04.89, Бюл. № 15. -2 с. :ил.

142. А.с. 1717843 СССР, МКИ5 Е 21 F 3/00 Способ защиты от обмерзания канала главного вентилятора при проветривании шахт и рудников Севера

143. Текст. / А.Ф.Галкин, А.С.Курилко, В.В.Киселев, Ю.А.Хохолов (СССР).-№4618187/03; заявл. 07.12.88; опубл. 07.03.92, Бюл. № 9. -3 с. :ил.

144. Шерстов, В. А. Проблемы регулирования теплового режима в условиях круглогодичной работы высокомеханизированных россыпных шахт Севера Текст. / В.А. Шерстов, В.В. Киселев, Ю.А. Хохолов // Колыма.- 2002.-№1.- С.23-29.

145. Хохолов, Ю.А. Особенности тепломассообмена и льдообразования в вентиляционных скважинах россыпных шахт Заполярья в летний пери-одТекст. / Ю.А. Хохолов, В.В. Киселев, В.А. Шерстов, М.В. Каймонов // Колыма, №3, 2002.-С.16-19. -Библиогр.: с. 19.

146. А.с. 1121446 СССР, МКИ4 Е21 Д11/38 Способ теплоизоляции горных выработок Текст. / А.П.Микулевич, Ф.М.Киржнер, В.Н.Скуба, П.Н.Васильев и М.А.Каблашов (CGCP).-№ 3590715/22-03; заявл. 17.05.83; опубл. 30.10.84.; Бюл. № 40 4 с.:ил.

147. Хохолов, Ю.А. Теплообмен породных и закладочных массивов при отработке кимберлитов Текст. / Ю.А. Хохолов, А.С. Курилко // ФТПРПИ.-2004.-№1. С.35-41.-Библиогр.: с.41.

148. Данюшевский, B.C. Справочное руководство по тампонажным материалам Текст./ B.C. Данюшевский, P.M. Алиев, И.Ф. Толстых— М.: Недра, 1987.-373 с.

149. Башлай, К.И. Бетонные и железобетонные работы Текст. / К.И.Башлай, В.Я.Гендин, Н.И.Евдокимов и др. — М.: Стройиздат, 1987.-320 с.

150. Необутов Г.П. Подземная добыча руды с использованием льдопород-ной закладки на месторождении Бадран в Якутии Текст. / Г.П. Необутов,

151. B.П. Зубков, А.Ф. Мамонов // Горный информ.-аналит. бюллетень. 2001. -№10. - С. 71-74. -Библиогр.: с. 74.

152. Хохолов, Ю.А. Оптимизация формирования льдопородного массива в горных выработках Текст. / Ю.А. Хохолов, А.Ф. Мамонов, В.П. Зубков // Горный информ.-аналит. бюллетень. 2004. - № 10. - С. 103-106.-Библиогр.: с.106.

153. Хохолов, Ю.А. Образование полости скважинного заряда в многолет-немерзлых породах Текст. / Ю.А. Хохолов, П.Н. Васильев, А.П. Ефремов,

154. C.М. Огнев // ФТПРПИ. -2000.-№1. С. 50-54.-Библиогр.: с.54.

155. Юдаев, Б.Н. Теплопередача Текст. / Б.Н. Юдаев.- М.:Высш. шк., 1973. 345 с.

156. Свидетельство на полезную модель №23972 Устройство для создания полости в скважине Текст. / Васильев П.Н., Хохолов Ю.А., Зубков В.П. Опубл. 20.07.2002. Бюл. №20.

157. Васильев, П.Н. Совершенствование способа образования полости скважинного заряда в многолетнемерзлых породах Текст. / П.Н. Васильев, Ю.А. Хохолов // Горный информ.-аналит. бюллетень,- 2002.-N2.- С.145-146.-Библиогр.: с.146.

158. Хохолов, Ю.А. Оптимизация толщины теплозащитного покрытия, возводимого в горных выработках зоны многолетней мерзлоты Текст. /Ю.А. Хохолов, Е.К. Романова. М.:ВНТИЦ, 2000.-№50200000036.

159. Дядькин, Ю.Д. Тепловые съемки и тепловой расчет шахт и рудников Текст. /Ю.Д. Дядькин, Ю.В. Шувалов. -Л.: Изд-во ЛГИ, 1977.- 87 с.

160. Исаченко, В.П. Теплопередача Текст.: учебник для вузов / В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоиз-дат, 1981. - 416 с. -Библиогр.: с.407-411. -Предм. указ.: с.412-413.-39000 экз.

161. Крылов, Ю.С. Проектирование холодильников Текст. / Ю.С. Крылов, П.И. Пирог, В.В. Васютович, А.В. Карпов, А.И. Дементьев. М.: Пищевая промышленность, 1972. - 310 с.

162. Хэзфилд, Р. Искусство программирования на С. Фундаментальные алгоритмы, структуры данных и примеры приложений Текст. / Р. Хэзфилд, JI. Кирби и др. -Киев: ДиаСофт, 2001. 736 с.

163. Хохолов, Ю.А. Алгоритм расчета температурного режима сети горных выработок Севера Текст. / Ю.А. Хохолов, М.В. Каймонов // Исследование по инженерно-физическим проблемам Севера: Сб. научн. тр. Якутск, 2003.W- С.159-163.

164. СО РАН; зарег. 04.02.2004 в Отраслевом фонде алгоритмов и программ. -М.:ВНТИЦ, 2004.-№ гос. per. 50200400105.

165. Хохолов, Ю.А. Совместное решение задач воздухораспределения и теплового режима в сети горных выработок криолитозоны Текст. / Ю.А. Хохолов // Горный информ.-аналит. бюллетень. 2003. - № 7. - С. 70-72.-Библиогр.: с.72.

166. Хохолов, Ю.А. Выбор оптимальных параметров температурного режима подземных холодильников криолитозоны Текст. / Ю.А. Хохолов, Е.К.

167. Романова 11 Горный информ.-аналит. бюллетень. 2004. - № 9. - С. 290-292.-Библиогр.: с.292.

168. Хохолов, Ю.А. Расчет температуры и воздухораспределения в сети горных выработок рудника «Айхал» Текст. / Ю.А. Хохолов // Наука и обра-зование.-2005. -№1.-С. 25-28.-Библиогр.: с.28.

169. Васильев, П.Н. Технология первичной посадки кровли путем теплового воздействия на мерзлый массив Текст. / П.Н.Васильев, Ю.А. Хохолов,

170. B.А.Шерстов // Горный информ.-аналит. бюллетень. 2005. - № 3. - С. 325-328.-Библиогр.: с.328.

171. Галкин, А.Ф. Горнотехнические системы регулирования теплового режима шахт и рудников Текст. / А.Ф.Галкин // 24 Международная конференция НИИ по безопасности работ в горной промышленности. Доклады ч. II.- Донецк, 1991.- С. 315-322. -Библиогр.: с.322.

172. Киселев, В.В. Радиационная безопасность Якутии проблемы и пути решения Текст. / В.В.Киселев, Ю.А. Хохолов, М.В.Каймонов // Наука и техника в Якутии - 2004. -№2(7). - С. 45-49.~Библиогр.: с.48-49.

173. Курилко, А.С. Натурные исследования температурного режима горных выработок и вмещающего массива рудника «Айхал» Текст. / А.С.Курилко,

174. C.П.Шкулев., В.В.Киселев, Ю.А.Хохолов , М.В.Каймонов, В.И.Попов, , Е.В.Макаров // Горный информ.-аналит. бюллетень. Тематическое приложение «Аэрология». 2005. - С. 90-100. -Библиогр.: с. 100

175. Хохолов, Ю.А. Математическое моделирование процессов теплообмена в подземных выработках криолитозоны Текст. / Ю.А.Хохолов // Горный информ.-аналит. бюллетень. Тематическое приложение «Аэрология». 2005. -С. 101-110.-Библиогр.: с.110

176. Khokholov, Y.A. Mathematical Simulation of Thermal Processes in Underground Workings of Mines Located in the Cryolitic Zone Text./ Y.A.Khokholov,

177. A.S.Kurilko // Eighth International Mine Ventilation Congress. 6 8 July 2005. Conference Proceedings. Brisbane, Australia, 2005.-P.467-470.

178. Киселев, В.В. Временные инструктивные указания по выбору рациональных режимов эксплуатации вентиляционных скважин на россыпных шахтах криолитозоны Текст. / В.В.Киселев, А.В.Спицын, Ю.А.Хохолов,

179. B.А.Шерстов, Рос. акад. наук, Сиб. отделение, Ин-т горного дела Севера им. Н.В.Черского. Якутск, 2004. - 18 с.

180. Проходка разведочных траншей в мерзлых дисперсных породах путем послойной выемки их в летний период Текст.: учебно-метод. пособие / В.А.Шерстов, Г.И. Попов, Ю.А. Хохолов. Якутск, Якутский гос. университет, 2004. - 27 с.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.