<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Физико-технические проблемы горного производства, 2020</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/162825" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/162825</id>
<updated>2026-04-13T22:12:27Z</updated>
<dc:date>2026-04-13T22:12:27Z</dc:date>
<entry>
<title>Васильковському Всеволоду Олексійовичу - 75</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/166528" rel="alternate"/>
<author>
<name/>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/166528</id>
<updated>2020-02-25T23:26:02Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Васильковському Всеволоду Олексійовичу - 75
</summary>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Фельдману Едуарду Петровичу - 80</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/166527" rel="alternate"/>
<author>
<name/>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/166527</id>
<updated>2020-02-25T23:26:01Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Фельдману Едуарду Петровичу - 80
10 квітня 2020 року видатному вченому і&#13;
чудовій людині, головному науковому співробітнику Інституту фізики гірничих процесів НАН України, доктору фізико-математичних наук, професору, лауреату&#13;
Державної премії України в галузі науки і&#13;
техніки виповниться 80 років.
</summary>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Взрывчатые и предохранительные характеристики опытного образца отечественного предохранительного ЭВВ IV класса</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/166526" rel="alternate"/>
<author>
<name>Курляк, А.В.</name>
</author>
<author>
<name>Соболев, В.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/166526</id>
<updated>2020-02-25T23:26:00Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Взрывчатые и предохранительные характеристики опытного образца отечественного предохранительного ЭВВ IV класса
Курляк, А.В.; Соболев, В.В.
Цель. Исследовать взрывчатые и предохранительные свойства образцов отечественного предохранительного эмульсионного взрывчатого вещества IV класса.&#13;
Методы исследования. Для определения взрывчатых характеристик патронированных эмульсионных веществ использованы лабораторные методы, разработанные на Государственном предприятии «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» (ГП «НПО «ПХЗ»). Определение скорости детонации зарядов эмульсионных взрывчатых веществ проводилось с помощью прибора «Voodmate». Исследование предохранительных свойств опытных образцов эмульсионных взрывчатых веществ проводились в опытном штреке. &#13;
Результаты. Разработанная рецептура отечественного предохранительного эмульсионного ВВ испытана на определение взрывчатых и предохранительных свойств. &#13;
В результате испытаний установлено: взрывчатые характеристики опытных предохранительных эмульсионных взрывчатых веществ не уступают тротилсодержащим предохранительным ВВ IV класса. Проведённые испытания предохранительных свойств в опытном штреке показали, что опытные образцы ПЭВВ относятся к IV классу.&#13;
Научная новизна. Определены взрывчатые и предохранительные характеристики, разработанных на ГП «НПО «ПХЗ» образцов отечественных предохранительных эмульсионных взрывчатых веществ. В предохранительных эмульсионных взрывчатых веществах сохранены взрывчатые и предохранительные свойства не хуже тротилсодержащих аналогов при отсутствии токсичного компонента.&#13;
Практическое значение. Изготовленные образцы предохранительных эмульсионных взрывчатых веществ прошли испытания по определению взрывчатых и предохранительных характеристик. Полученные результаты по изготовлению образцов предохранительных эмульсионных взрывчатых веществ могут быть использованы при дальнейшем производстве отечественных предохранительных эмульсионных взрывчатых веществ IV класса.; Мета. Дослідити вибухові і запобіжні властивості зразків вітчизняної запобіжної емульсійної вибухової речовини IV класу.&#13;
Методи дослідження. Для визначення вибухових характеристик патронованих емульсійних речовин використані лабораторні методи, розроблені на Державному підприємстві «Науково-виробничому об'єднанні «Павлоградський хімічний завод» (ДП «НВО «ПХЗ»). Визначення швидкості детонації зарядів емульсійних вибухових речовин проводилося за допомогою приладу «Voodmate». Дослідження запобіжних властивостей дослідних зразків емульсійних вибухових речовин проводилися в дослідному штреку.&#13;
Результати. Розроблена рецептура вітчизняного запобіжної емульсійної ВР випробувана на визначення вибухових і запобіжних властивостей. &#13;
В результаті випробувань встановлено: вибухові характеристики дослідних запобіжних емульсійних вибухових речовин не поступаються тротилвмісним запобіжним ВР IV класу. Проведені випробування запобіжних властивостей в дослідному штреку показали, що дослідні зразки ПЕВВ відносяться до IV класу.&#13;
Наукова новизна. Визначено вибухові і захисні властивості, розроблених на ДП «НВО«ПХЗ» зразків вітчизняних запобіжних емульсійних вибухових речовин. У запобіжних емульсійних вибухових речовинах збережені вибухові і запобіжні властивості не гірше тротилвмісних аналогів при відсутності токсичного компонента.&#13;
Практичне значення. Виготовлені зразки запобіжних емульсійних вибухових речовин пройшли випробування за визначенням вибухових і запобіжних характеристик. Отримані результати по виготовленню зразків запобіжних емульсійних вибухових речовин можуть бути використані при подальшому виробництві вітчизняних запобіжних емульсійних вибухових речовин IV класу.; Objective is to study explosive and safety properties of the samples of domestic safety emulsion explosive of class IV.&#13;
Research methods. To determine explosive characteristics of the sticked emulsion substances, laboratory methods developed at the State Enterprise “Research and Production Association “Pavlohrad Chemical Plant” (SE “RPA “PCP”) are applied. Detonation velocity of the charges of the emulsion explosives was defined involving the “Voodmate” device. Safety properties of the test samples of the emulsion explosives were analyzed in the experiment mine roadway. &#13;
Findings. The developed composition of the domestic safety emulsion explosive has been tested in terms of the specification of both explosive and safety properties.&#13;
Test results have made it possible to define that the explosive characteristics of the tested safety emulsion explosives (SEE) are not to be inferior than the trotyl-containing safety explosives of class IV. The tests of safety properties carried out in the mine roadway have demonstrated that the SEE test samples belong to class IV.&#13;
Originality. Explosive and safety characteristics of the samples of domestic safety emulsion explosives developed at the SE “RPA “PCP” have been identified. The safety emulsion explosives preserve the explosive and safety properties not to be inferior than the trotyl-containing analogues in terms of the non-available toxic component. &#13;
Practical implications. The manufactured samples of the safety emulsion explosives were tested to define their explosive and safety characteristics. The obtained results concerning the manufacturing of the samples of the safety emulsion explosives may be used for further production of domestic admissible emulsion explosives of class IV.
</summary>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Application of gas hydrate technologies for coal mine methane transportation</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/166525" rel="alternate"/>
<author>
<name>Sai, K.S.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/166525</id>
<updated>2020-02-25T23:26:00Z</updated>
<published>2020-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Application of gas hydrate technologies for coal mine methane transportation
Sai, K.S.
Purpose. Improving the efficiency of application of gas hydrate technologies for converting coal mine methane into a solid crystalline state with its subsequent transportation to consumers by intensifying the hydrate formation process.&#13;
Methods. Experimental studies were carried out in the laboratory of innovative technologies of the Dnipro University of Technology (Dnipro, Ukraine). The thermobaric parameters of the hydrate formation process varied to produce of gas hydrate samples from mine methane by artificial means. Physical modeling and field experiments were carried out in an ILKA KTK-3000 climate chamber, as well as on an NPO-5 unit, which made it possible to simulate specified thermobaric parameters (temperature, pressure). The least squares method was used to determine the linear regression parameters.&#13;
Findings. Gas hydrates and their thermobaric conditions were experimentally obtained under three variants: free mixing of gas and water in a reactor, forced mixing of a water-gas mixture and mixing of a water-gas mixture in a magnetic field. The functional relationship between the initial parameters of the hydrate formation process is determined for the three variants considered. The adequacy of the constructed models was verified by calculating the determination coefficient for each model using the square of the linear correlation coefficient. It is reasonable to transportation of gas in a solid gas hydrate state due to the effect of self-preservation, which is safer and economically feasible.&#13;
Originality. By mathematical modeling found that the determination indices for all the considered variants of the hydrate formation process are larger than the determination coefficients, which confirms the fact that the parabolic model is more adequate.&#13;
Practical implications. The optimal method for intensification of the hydrate formation process for substantiating artificially created gas hydrates from coal mine methane as an alternative energy source is justified.; Мета. Підвищення ефективності застосування газогідратних технологій для переведення шахтного метану у твердий кристалічний стан з наступним його транспортуванням до кінцевих споживачів шляхом інтенсифікації процесу гідратоутворення.&#13;
Методи. Експериментальні дослідження виконувались у лабораторії інноваційних технологій НТУ «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро). Варіювались термобаричні параметри процесу гідратоутворення з отриманням зразків газових гідратів з шахтного метану штучним шляхом. Проведено фізичне моделювання та натурні експериментах у кліматермокамері ILKA КТК-3000, а також на установці НПО-5, що дозволяє моделювати задані термобаричні параметри (температура, тиск). Для визначення параметрів лінійної регресії було використано метод найменших квадратів.&#13;
Результати. Експериментально отримані газогідрати та їх термобаричні умови при трьох варіантах – вільному перемішуванні у реакторі газу та води, примусовому перемішування водогазової суміші й перемішуванні водогазової суміші у магнітному полі. Визначено функціональну залежність між вихідними параметрами процесу гідратоутворення для трьох розглянутих варіантів. Виконано перевірку адекватності побудованих моделей за допомогою розрахунку коефіцієнта детермінації за кожною моделлю за допомогою квадрата лінійного коефіцієнта кореляції. Обґрунтовано перевезення газу у твердому газогідратному стані за рахунок ефекту самоконсервації, який є більш безпечним та економічно доцільним.&#13;
Наукова новизна. Математичним моделюванням встановлено, що індекси детермінації для всіх розглянутих варіантів процесу гідратоутворення є більшими, ніж коефіцієнти детермінації, що підтверджує той факт, що параболічна модель є більш адекватною.&#13;
Практична значимість. Обґрунтовано оптимальний спосіб інтенсифікації процесу гідратоутворення для отримання штучно створених газових гідратів з метану вугільних шахт як альтернативного енергоносія.; Цель. Повышение эффективности применения газогидратных технологий для перевода шахтного метана в твердое кристаллическое состояние с последующим его транспортированием к конечным потребителям путем интенсификации процесса гидратообразования.&#13;
Методы. Экспериментальные исследования выполнялись в лаборатории инновационных технологий НТУ «Днепровская политехника» (г. Днепр). Варьировались термобарические параметры процесса гидратообразования с получением образцов газовых гидратов из шахтного метана искусственным путем. Проведено физическое моделирование и натурные экспериментах в климатермокамере ILKA КТК-3000, а также на установке НПО-5, позволяющей моделировать заданные термобарические параметры (температура, давление). Для определения параметров линейной регрессии был использован метод наименьших квадратов.&#13;
Результаты. Экспериментально получены газогидраты и их термобарические условиях при трех вариантах – свободном перемешивании в реакторе газа и воды, принудительном перемешивания водогазовой смеси и перемешивании водогазовой смеси в магнитном поле. Определена функциональная зависимость между исходными параметрами процесса гидратообразования для трех рассмотренных вариантов. Выполнена проверка адекватности построенных моделей с помощью расчета коэффициента детерминации по каждой модели с помощью квадрата линейного коэффициента корреляции. Обоснованно транспортирование газа в твердом газогидратном состоянии за счет эффекта самоконсервации, который является более безопасным и экономически целесообразным.&#13;
Научная новизна. Математическим моделированием установлено, что индексы детерминации для всех рассмотренных вариантов процесса гидратообразования являются большими, чем коэффициенты детерминации, что подтверждает тот факт, что параболическая модель является более адекватной.&#13;
Практическая значимость. Обоснованно оптимальный способ интенсификации процесса гидратообразования для получения искусственно созданных газовых гидратов из метана угольных шахт в качестве альтернативного энергоносителя.
</summary>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
