Меню
ВОДНЫЕ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ШАХТНЫХ ВОД

Дулат Тлеш 1 , Бостандық Халхабай 2 , Амирхан Хойшиев 2 , Мадияр Байарыстанов 2

1 НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева"; 2 НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева"

doi.org/10.37884/2-2025/40 Стр. 401-409 Поступила 01.04.2025 Опубликовано 30.06.2025

Аннотация

Вода сбрасываемая из шахты, в разной степени загрязнена плавучими веществами, растворенными минералами, бактериальными примесями, поэтому не может быть полностью использована в народном хозяйстве и отведена в водные объекты без предварительной очистки.

Наиболее распространенной формой загрязнения шахтных вод являются поплавки. Они присутствуют в определенном количестве во всех шахтных водах, которые выбрасываются на поверхность из рабочей среды шахты. В результате удаление взвешенных веществ является основной формой очистки нейтральных и щелочных шахтных вод и первым этапом очистки пресных шахтных вод.

В данной работе были выбраны наиболее эффективные и экономичные методы и структуры на основе практических исследований и обобщения накопленного опыта на отраслевых предприятиях по очистке шахтных вод. Для широкого применения на строящихся и реконструируемых шахтах предложены технологические схемы очистки шахтных вод. Было продемонстрировано несколько вариантов очистки шахтных вод в виде существующего отстойника-пруда.

В статье представлены технологии и методы эффективной очистки шахтных вод от поплавковых веществ.  Очистные сооружения по технологической схеме предназначены для обеззараживания от взвешенных веществ и нейтральной шахтной воды со значением рН от 6,5 до 8,5. Общая концентрация взвешенных веществ в исходной шахтной воде не ограничивается, гидравлическая крупность не должна быть менее 0,05 мм/с и не должна превышать 50 мг/л. Также технологии очистки реализуются с целью предотвращения загрязнения водоемов в результате сброса избыточного объема шахтной воды.

шахтная вода взвешенные вещества коагулянт флокулянт коли-индекс коли-титр отстойник

01 Введение

Полный текст статьи доступен для скачивания в формате PDF на панели справа.

02 Список литературы

  1. 1 Джетимов, М.А, Ыбраймжанова, Л.К, Камбарова, Э.А, Игембаева, А., Абаева, К.А, Тажетдинов, Н.Д (2024). Очистка сточных вод модифицированными природными сорбентами. Izdenister Natigeler, (4 (104), 316–326. https://doi.org/10.37884/4-2024/33
  2. 2 N.K. Kortei, M.E. Heymann, E.K. Essuman, F.M. Kpodo, P.T. Akonor, S.Y. Lokpo, N.O. Boadi, M. Ayim-Akonor, C. Tettey, Health risk assessment and levels of toxic metals in fishes (Oreochromis noliticus and Clarias anguillaris) from Ankobrah and Pra basins: impact of illegal mining activities on food safety, Toxicol. Reports. 7 (2020) 360–369, https://doi.org/10.1016/J.TOXREP.2020.02.011
  3. 3 M. Hosseinpour, M. Osanloo, Y. Azimi, Evaluation of positive and negative impacts of mining on sustainable development by a semi-quantitative method, J. Clean. Prod. 366 (2022) 132955, https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2022.132955
  4. 4 Mike Agbesi Acheampong, Ebenezer David Okwaning Ansa, low-cost technologies for mining wastewater treatment, J. Environ. Sci. Eng. B. 6 (2017), https://doi.org/10.17265/2162-5263/2017.08.001
  5. 5 Баринов М.Ю., Щербаков С.А., Терентьева А.А. Опытно-промышленные испытания очистки шахтных вод // Строительство-2009: материалы юбилейной международной науч.-практич. конф. Ростов н/Д: РГСУ, 2009. С. 62—65
  6. 6 Шитова В.О., Фарносова Е.Н., Каграманов Г.Г. Разработка мембранной технологии очистки шахтных вод / Фаткуллин З.З., Шитова В.О., Фарносова Е.Н., Каграманов Г.Г. // Успехи в химии и химической технологии. – 2015. – Т. 29, № 2 (161). – С. 110-112
  7. 7 Щадов В.М., Агапов А.Е., Каплунов Ю.В., Навитний А.М. Научно-технические разработки по охране водных ресурсов и очистке сточных вод в угольной промышленности: Обзор. – М., 2003. – 116 с.
  8. 8 S. Meibner, The impact of metal mining on global water stress and regional carrying capacities—a gis-based water impact assessment, Resources 10 (2021) 120, https://doi.org/10.3390/RESOURCES10120120/S1.
  9. 9 Pinto PX, Al-Abed SR, Balz DA, Butler BA, Landy RB, Smith SJ. Bench-scale and pilot-scale treatment technologies for the removal of total dissolved solids from coal mine water: a review. Mine Water Environ 2016;35:94–112. https://doi.org/10. 1007/s10230-015-0351-7.
  10. 10 Runtti H, Tolonen ET, Tuomikoski S, Luukkonen T, Lassi U. How to tackle the stringent sulfate removal requirements in mine water treatment—A review of potential methods. Environ Res 2018;167:207–22. https://doi.org/10.1016/j.envres. 2018.07.018.
  11. 11 Foudhaili T, Lefebvre O, Coudert L, Neculita CM. Sulfate removal from mine drainage by electrocoagulation as a stand-alone treatment or polishing step. Miner Eng 2020;152:106337. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2020.106337.
  12. 12 Xin Wang, Zhimin Xu, Yajun Sun, Jieming Zheng, Chenghang Zhang, Zhongwen Duan. Construction of multi-factor identification model for real-time monitoring and early warning of mine water inrush. International Journal of Mining Science and Technology 31 (2021), 853-866.
  13. 13 Неверов, Е. Н. Анализ современных методов и технологий промышленной водоочистки / Е. Н. Неверов, А. К. Горелкина, Р. Ю. Схаплок // Ползуновский вестник. 2023. № 3. С. 215-225. DOI 10.25712/ASTU.2072-8921.2023.03.30.

Ссылки для цитирования

[1]2025. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ШАХТНЫХ ВОД. Izdenister natigeler. 2 (106) (Jun. 2025), 401–409. DOI:https://doi.org/10.37884/2-2025/40.
(1)ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ШАХТНЫХ ВОД. Izdenister natigeler 2025, No. 2 (106), 401-409. https://doi.org/10.37884/2-2025/40.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ШАХТНЫХ ВОД. (2025). Izdenister Natigeler, 2 (106), 401-409. https://doi.org/10.37884/2-2025/40
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ШАХТНЫХ ВОД. Izdenister natigeler, [S. l.], n. 2 (106), p. 401–409, 2025. DOI: 10.37884/2-2025/40. Disponível em: https://agrosoil.kaznaru.edu.kz/index.php/research/article/view/880. Acesso em: 15 sep. 2026.
“ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ШАХТНЫХ ВОД”. 2025. Izdenister Natigeler, no. 2 (106) (June): 401-9. https://doi.org/10.37884/2-2025/40.
“ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ШАХТНЫХ ВОД” (2025) Izdenister natigeler, (2 (106), pp. 401–409. doi:10.37884/2-2025/40.
[1]“ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ШАХТНЫХ ВОД”, Izdenister natigeler, no. 2 (106), pp. 401–409, Jun. 2025, doi: 10.37884/2-2025/40.
“ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ШАХТНЫХ ВОД”. Izdenister Natigeler, no. 2 (106), June 2025, pp. 401-9, https://doi.org/10.37884/2-2025/40.
“ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ШАХТНЫХ ВОД”. Izdenister natigeler, no. 2 (106) (June 30, 2025): 401–409. Accessed September 15, 2026. https://agrosoil.kaznaru.edu.kz/index.php/research/article/view/880.
1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ШАХТНЫХ ВОД. Izdenister natigeler [Internet]. 2025 Jun. 30 [cited 2026 Sep. 15];(2 (106):401-9. Available from: https://agrosoil.kaznaru.edu.kz/index.php/research/article/view/880
1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ШАХТНЫХ ВОД. Izdenister natigeler. 2025;(2 (106):401-409. doi:10.37884/2-2025/40