СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РУДНИЧНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ И ГОРНОГО ДЕЛА
Название
Методологические аспекты разработки и параметризации трехмерных математических моделей проветривания системы аэродинамически связанных карьеров
DOI
10.17580/gzh.2026.09.11
Авторы
Семин М. А., Колесов Е. В., Попов М. Д., Лузин Р. Д.
Информация об авторах

Горный институт УрО РАН (Пермь, Россия)

Семин М. А., зав. лабораторией, д-р техн. наук, seminma@inbox.ru
Колесов Е. В., научный сотрудник, канд. техн. наук
Попов М. Д., научный сотрудник, канд. техн. наук
Лузин Р. Д., инженер

Реферат

Рассмотрены методологические аспекты разработки и параметризации трехмерных математических моделей проветривания карьеров на примере сложной системы близкорасположенных карьеров золоторудного месторождения в Амурской области, включающей множество чаш и отвалов. Описаны процедуры настройки и валидации CFD-модели по данным натурных наблюдений и экспериментальных измерений параметров газовоздушной среды. В качестве ключевых индикативных показателей предложено использовать предельную глубину естественного проветривания карьеров и матрицы корреляционных коэффициентов аэрогазодинамического взаимовлияния отдельных чаш и карьеров между собой.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания (№ 126012716039–2).

Ключевые слова
Открытые горные работы, CFD-моделирование, вентиляция карьеров, штиль, газовоздушная среда, застойная зона, аэрогазодинамическое взаимовлияние карьеров, предельная глубина естественного проветривания
Библиографический список

1. Луговский С. И., Дымчук Г. К., Дробот Б. Я., Аврамчук Р. Н. Вентиляция шахт и карьеров. – М. : Недра, 1964. – 307 с.
2. Бакланов А. А. Численное моделирование в рудничной аэрологии. – Апатиты : Изд-во Кольского филиала АН СССР, 1988. – 200 с.
3. Бакланов А. А. Определение распространения примесей в атмосфере карьера на основе математического моделирования // ФТПРПИ. 1984. № 5. С. 73–79.
4. Алоян А. Е., Бакланов А. А., Пененко В. В. Применение метода фиктивных областей в задачах численного моделирования вентиляции карьеров // Метеорология и гидрология. 1982. № 7. С. 42–49.
5. Козырев С. А., Амосов П. В. Пути нормализации атмосферы глубоких карьеров // Вестник МГТУ. Труды Мурманского государственного технического университета. 2014. Т. 17. № 2. С. 231–237.
6. Амосов П. В. Численное моделирование процесса проветривания карьера при вариации местоположения пылегазового облака // Известия вузов. Горный журнал. 2021. № 7. С. 5–15.
7. Амосов П. В., Козырев С. А., Назарчук О. В. Разработка компьютерной модели аэротермодинамики атмосферы карьера в ANSUS Fluent // Известия Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета). 2018. № 44(70). С. 121–125.
8. Бублик С. А., Семин М. А. Математическое моделирование тепло- и воздухораспределения в карьерах при естественном проветривании // Горное эхо. 2022. № 1(86). С. 126–133.
9. Raj K. V., Fochesatto G. J., Bandopadhyay S. Air Temperature Inversions and its Impact on Natural Ventilation in Open pit Mines // Proceedings of the 15th North American Mine Ventilation Symposium. – Virginia, 2015.
10. Кобылкин С. С., Кобылкин А. С., Сис М., Альфа М. Б. Моделирование в ANSYS CFD процесса проветривания карьеров // Горная промышленность. 2024. № 4. С. 102–106.
11. Назарчук О. В. Влияние геометрических параметров и математического описания CFD-модели на пространственное распределение загрязняющих веществ внутри карьерного пространства, на примере программного комплекса ANSYS Fluent // Горная промышленность. 2024. № 6. С. 42–46.

12. Tukkaraja P., Keerthipati M., French A. Simulating temperature inversions in surface mines using computational fluid dynamics // Proceedings of the South Dakota Academy of Science. 2016. Vol. 95. P. 119–124.
13. Гендлер С. Г., Борисовский И. А. Оценка особенностей формирования температурных инверсий при открытой добыче полезных ископаемых в условиях Арктики // Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. 2021. № 4. С. 59–75.
14. Борисовский И. А. Аэрологические обоснование комбинированных схем проветривания глубоких золоторудных карьеров арктической зоны России : дис. … канд. техн. наук. – СПб., 2023. – 149 с.
15. Гендлер С. Г., Борисовский И. А. Учет вариативности метеорологических параметров атмосферного воздуха при выборе способа проветривания глубоких карьеров Арктической зоны // ГИАБ. 2022. № 8. С. 38–55.
16. Kia S., Flesch T. K., Freeman B. S., Aliabadi A. A. Atmospheric transport over open-pit mines: The effects of thermal stability and mine depth // Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. 2021. Vol. 214. ID 104677.
17. Wang Y., Du C. Distribution Law of the Temperature Inversion Layer in a Deep Open-Pit Mine // ACS Omega. 2021. Vol. 6. Iss. 12. P. 8693–8699.
18. Yi H., Kim M., Lee D., Park J. Applications of Computational Fluid Dynamics for Mine Ventilation in Mineral Development // Energies. 2022. Vol. 15. Iss. 22. ID 8405.
19. Казаков Б. П., Колесов Е. В., Накаряков Е. В., Исаевич А. Г. Обзор моделей и методов расчета аэрогазодинамических процессов в вентиляционных сетях шахт и рудников // ГИАБ. 2021. № 6. С. 5–33.
20. Flores F., Garreaud R., Munoz R. C. OpenFOAM applied to the CFD simulation of turbulent buoyant atmospheric flows and pollutant dispersion inside large open pit mines under intense insolation // Computers & Fluids. 2014. Vol. 90. P. 72–87.
21. ANSYS FLUENT Theory Guide. Release 18.0 / ANSYS, Inc., 2017. – 1034 p.

Language of full-text
русский
Полный текст статьи

Назад