ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА
Сформулированы основные принципы геоэкологического мониторинга сложных горнодобывающих объектов на основе метода интегральных оценок с инженерно-геологическим обеспечением. Данный коэффициент предназначен для оценки геоэкологического состояния среды с учетом взаимовлияния показателей техногенной нагрузки и промышленной безопасности рассматриваемой природно-технической системы. Неоспоримым преимуществом рассматриваемого коэффициента является удобство и универсальность его использования позволяющая учитывать различные комбинации показателей техногенной нагрузки ПТС на окружающую среду. Данный метод целесообразно использовать для мониторинга и моделирования геоэкологического состояния сложных объектов горнодобывающего комплекса, природно-технических систем, анализа экологических рисков, оценки эффективности экологической стратегии объекта.
Ключевые слова
Мониторинг, прогноз, горное дело, интегральная оценка, природно-техническая система, промышленная безопасность, экологическая безопасность, автоматизированные системы.
Номер: 8
Год: 2016
ISBN:
UDK: 624.131.3; 622:51-7
DOI:
Авторы: Шпаков П. С., Урузбиева А. Г., Маневич А. И.
Информация об авторах: Шпаков П.С. – доктор технических наук, профессор,
Муромский институт (филиал)
Владимирского государственного университета
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Урузбиева А.Г. – аспирант,
e-mail: arina99991@mail.ru, МГИ НИТУ «МИСиС»,
Маневич А.И.1 – студент, e-mail: alm-94@yandex.ru,
младший научный сотрудник,
Геофизический Центр РАН,
МГИ НИТУ «МИСиС».
Библиографический список: 1. Ческидов В. В. Разработка метода построения сетей инженерно-геологических исследований техногенных массивов: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. тех. наук. – М.: МГГУ, 2012. – 168 с.
2. Шитиков В. К., Розенберг Г. С., Зинченко Т. Г. Количественная гидроэкология: методы системной идентификации. – Тольятти, ИЭВБ РАН, 2003. – 463 с.
3. Ческидов В. В. Инженерно-геологическое обеспечение управления состоянием массивов горных пород на оползнеопасных территориях // Горная промышленность. – 2015. – № 1 (119). – С. 84.
4. Ческидов В. В. Инженерно-геологическое обеспечение при строительстве линейных объектов в условиях северного Кавказа / Международная научно-практической конференция «Актуальные вопросы технических наук в современных условиях». – 2015. – С. 104–108.
5. Ческидов В. В. Проектирование сетей инженерно-геологического опробования на техногенных массивах горнодобывающей промышленности // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2012. – № 12. – С. 367–371.
6. Ческидов В. В. Перспективы использования САПР при инженерно-геологических изысканиях на открытых горных разработках // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2011. – № 11.
7. Гальперин А. М., Кириченко Ю. В., Кутепов Ю. И. Комплексный подход к экологически безопасному освоению техногенных массивов. //
Горная промышленность. – 2011. – № 5 (99). – С. 22–23.
8. Сергина Е. В. Геолого-маркшейдерский мониторинг при переформировании гидротехнического сооружения (ГТС) в природно-техническую систему (ПТС) // Маркшейдерия и недропользование. – 2013. – № 6 (68). – С. 49–52.
9. Родионова И. А., Липина С. А., Журавель В. П., Пушкарев В. А. Обеспечение экологической безопасности: государственное управление арктическим регионом // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1–1. – С. 624.
10. Липина С. А. Устойчивое развитие России на основе принципов зеленой экономики // Арктические ведомости. – 2014. – № 3 (11).
11. Цейтлин Е. М. Исследование, оценка и оптимизация уровня экологической безопасности окружающей среды в условиях горного производства: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геол.-мин. наук. – Екатеринбург: УГГУ, 2013. – 194 с.
12. Corentin Briat Linear Parameter-Varying and Time-Delay Systems: Analysis, Observation, Filtering & Control. – 2014. – 394 p.
13. Friedrich R. Integrated assessment for supporting decision making with multiple criteria // EPJ Web of Conferences. – 2015. – P. 13.
14. Bijl D. L., Bogaart P. W., Kram De Vries T., Bert J. M., Van Vuuren, Detlef P. Process-based modelling of regional water demand for electricity, industry and municipal sectors in Integrated Assessment Models // EGU General, 2014.