<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">gscience</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Горные науки и технологии</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Mining Science and Technology (Russia)</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="epub">2500-0632</issn><publisher><publisher-name>The National University of Science and Technology MISiIS (NUST MISIS)</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.17073/2500-0632-2026-02-1095</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">gscience-1095</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>MINERAL RESOURCES EXPLOITATION</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Опытно-промышленные испытания технологии повторной отработки запасов сильвинитовой руды</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Pilot testing of sylvinite ore reserves re-mining method</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-2737-6166</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Барях</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Baryakh</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Александр Абрамович Барях – академик РАН, доктор технических наук, научный руководитель</p><p>г. Пермь</p><p>Scopus ID 6701852821</p><p>SPIN-код 2737-4551</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Alexander A. Baryakh – Academician of the Russian Academy of Sciences, Dr. Sci. (Eng.), Scientific Supervisor</p><p>Perm</p><p>Scopus ID 6701852821</p><p>SPIN 2737-4551</p><p> </p></bio><email xlink:type="simple">bar@mi-perm.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-0716-998X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Бельтюков</surname><given-names>Н. Л.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Beltyukov</surname><given-names>N. L.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Николай Леонидович Бельтюков – кандидат технических наук, старший научный сотрудник</p><p>г. Пермь</p><p>Scopus ID 55920873300</p><p>SPIN-код 6641-5840</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Nikolay L. Beltyukov – Cand. Sci. (Eng.), Senior Researcher</p><p>Perm</p><p>Scopus ID 55920873300</p><p>SPIN 6641-5840</p></bio><email xlink:type="simple">bnl@mi-perm.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Смирнов</surname><given-names>Э. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Smirnov</surname><given-names>E. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Эдуард Владимирович Смирнов – заместитель генерального директора – технический директор</p><p>г. Березники, Пермский край</p><p>Scopus ID 57566613500</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Eduard V. Smirnov – Deputy General Director – Technical Director</p><p>Berezniki, Perm Krai</p><p>Scopus ID 57566613500</p></bio><email xlink:type="simple">uralkali@uralkali.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Зданович</surname><given-names>М. Я.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zdanovich</surname><given-names>M. Ya.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Михаил Яковлевич Зданович – заместитель директора технической дирекции</p><p>г. Березники, Пермский край</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Mikhail Ya. Zdanovich – Deputy Director of the Technical Directorate</p><p>Berezniki, Perm Krai</p><p> </p></bio><email xlink:type="simple">uralkali@uralkali.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Горный институт УрО РАН<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Mining Institute of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru">ПАО «Уралкалий»<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">PJSC Uralkali<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>16</day><month>07</month><year>2026</year></pub-date><volume>11</volume><issue>2</issue><fpage>141</fpage><lpage>150</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Барях А.А., Бельтюков Н.Л., Смирнов Э.В., Зданович М.Я., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Барях А.А., Бельтюков Н.Л., Смирнов Э.В., Зданович М.Я.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Baryakh A.A., Beltyukov N.L., Smirnov E.V., Zdanovich M.Y.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://mst.misis.ru/jour/article/view/1095">https://mst.misis.ru/jour/article/view/1095</self-uri><abstract><p>В рамках ранее обоснованной системы разработки Верхнекамского месторождения калийных солей, заключающейся в повторной выемке запасов сильвинитового пласта КрII на участках, отработанных с «податливыми» целиками, проведены ее опытно-промышленные испытания (ОПИ). Их основной целью являлась оценка технической возможности и безопасности проходки очистных выработок в сформированном природно-техногенном массиве пласта КрII*, а также в уточнении горно-геологических и горнотехнических условий повторной отработки. Результаты ОПИ и анализ наблюдений за состоянием выработок на участке повторной отработки показали, что при вскрытии слабоконсолидированные обрушенные породы склонны к вывалообразованию. Наиболее опасными в этом отношении являются участки подсечки старых выработок уклонами, а также зоны вблизи оставленных целиков повышенной жесткости. Для природно-техногенного пласта КрII* установлена циклическая изменчивость физико-механических свойств. В частности, предел прочности пород изменяется от 0,4–3,8 МПа в зоне обрушенных пород до 16,2–24,0 МПа в целиках. Скорости смещения контура выработок в природно-техногенном пласте КрII* в основном составляют 22–28 мм/год и укладываются в диапазон значений, характерный для типовых горно-геологических условий ВКМКС. Устойчивость приконтурного массива пройденных выработок оценивается как удовлетворительная. Реализация технологии повторной отработки открывает перспективу повышения извлечения сильвинитовой руды с пласта КрII.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>As part of the previously justified mining method for the Verkhnekamsk potash salt deposit (VPSD) – which involves the re-extraction of reserves from the KrII sylvinite layer in areas previously mined with “yielding” pillars – pilot tests of the method were conducted. Their primary objective was to assess the technical feasibility and safety of stoping in the KrII* layer – a natural-technogenic rock mass – as well as to refine the mining-geological and mining-technical conditions for re-mining. The results of the pilot testing and the analysis of the observations of the workings condition in the re-mining area showed that, when exposed, the weakly consolidated caved rock is prone to inrush. The most dangerous areas in this regard are sections where old workings have been undercut by inclines, as well as areas near abandoned pillars with increased rigidity. Cyclic variability in the physical and mechanical properties was observed in the KrII* natural-technogenic layer. Specifically, the rock strength ranges 0.4 to 3.8 MPa in the zone of rock caving to 16.2 to 24.0 MPa in pillars. The displacement rates of a working contour in the KrII* natural-technogenic layer are generally 22–28 mm/year and fall within the range typical of the standard mining-geological conditions of the VPSD. The stability of the workings enclosing (surrounding) rock mass was assessed as satisfactory. The implementation of the re-mining method opens a prospect of increasing the recovery of sylvinite ore from the KrII layer.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>соляные породы</kwd><kwd>повторная отработка</kwd><kwd>природно-техногенный пласт</kwd><kwd>камерно-столбовая система разработки</kwd><kwd>опытно-промышленные испытания</kwd><kwd>физико-механические свойства</kwd><kwd>мониторинг</kwd><kwd>деформация и устойчивость выработок</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>saliferous rocks</kwd><kwd>re-mining</kwd><kwd>natural-technogenic layer</kwd><kwd>room-and-pillar mining method</kwd><kwd>pilot testing</kwd><kwd>physical and mechanical properties</kwd><kwd>monitoring</kwd><kwd>deformation and stability of mine workings</kwd></kwd-group><funding-group xml:lang="ru"><funding-statement>Работа выполнена в рамках крупного научного проекта при финансовой поддержке Минобрнауки России (соглашение № 075-15-2024-535 от 23.04.2024)</funding-statement></funding-group><funding-group xml:lang="en"><funding-statement>This study was carried out as part of a major research project with financial support from the Russian Ministry of Education and Science (Agreement No. 075-15-2024-535 dated April 23, 2024).</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body><sec><title>Опытно-промышленные испытания технологии повторной отработки запасов сильвинитовой руды</title></sec><sec><title>Введение</title><p>Под повторной отработкой полезных ископаемых понимают добычу запасов, ранее потерянных (подработанных, обрушившихся, оставленных в целиках) или оставленных в недрах из-за нерентабельности их первоначальной выемки на действующих или закрытых рудниках [1, 2]. На различных месторождениях в зависимости от извлекаемых полезных ископаемых и применяемой системы первичной разработки используются разные технологические схемы повторной очистной выемки. Так, повторная разработка рудных месторождений в основном базируется на дополнительном выпуске обрушенной горной массы из очистного пространства [3–5]. На сегодняшний день наибольшее распространение данная технология получила на угольных месторождениях, разрабатываемых как сплошной выемкой [6, 7], так и камерной системой [8, 9].</p><p>Освоение запасов полезных ископаемых камерной и камерно-столбовой системой разработки открывает широкие перспективы использования технологий с повторной добычей руд, сосредоточенных в междукамерных, барьерных и панельных целиках [10–12]. Существует достаточно много технологических подходов к реализации повторной разработки при таких системах [13, 14], включая двухстадийную очистную выемку [15–17].</p><p>В 80–90-х годах прошлого века в пределах крупнейшего в Европе Верхнекамского месторождения калийных солей (ВКМКС) были предприняты попытки проведения плановой двухстадийной отработки сильвинитовых пластов. Суть этой технологии заключается в следующем [<xref ref-type="bibr" rid="cit17">17</xref>]: в процессе отработки пластов на первой стадии оставляют широкие «жесткие» междукамерные целики, после чего выполняется закладка очистных камер солеотходами в основном гидравлическим способом. На второй стадии после набора закладочным массивом нормативной прочности производится частичная выемка междукамерных целиков. Следует отметить, что на рудниках ВКМКС двухстадийная очистная выемка широкого распространения не получила. Это обусловлено целой совокупностью факторов: сложность увязки очистных и закладочных работ; ухудшение физико-механических свойств пород целиков вследствие увлажнения закладочными рассолами; сложный характер деформирования неоднородных целиков, формируемых на второй стадии; необходимость длительного поддержания подготовительных выработок и т.д.</p><p>Кроме выемки целиков за счет ввода второй стадии в эксплуатацию, к технологиям повторной отработки можно также отнести доизвлечение запасов, ранее классифицированных как некондиционные вследствие неблагоприятной экономической конъюнктуры и (или) технологических ограничений. В частности, для условий Старобинского месторождения калийных солей (Беларусь) выполнено обоснование возможности выемки подработанного 4-го сильвинитового слоя, оставленного при отработке нижележащих слоев 2, 2–3, 3 Третьего калийного горизонта [18–20].</p><p>Ещё одним подходом в рамках технологии повторной отработки калийных месторождений является извлечение запасов природно-техногенного пласта в условиях ВКМКС [<xref ref-type="bibr" rid="cit21">21</xref>]. Данный пласт сформировался на участках применения камерно-столбовой системы разработки сильвинитового пласта КрII с оставлением «податливых» междукамерных целиков на шахтном поле рудника БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий». Под действием горного давления такие целики деформируются и разрушаются, что приводит к погашению очистных камер в основном их обломками и образованию сплошного массива с периодически изменяющимися физико-механическими свойствами. Как показано в работе [<xref ref-type="bibr" rid="cit21">21</xref>], вторичный природно-техногенный пласт КрII* имеет достаточную вынимаемую мощность и приемлемые прочностные характеристики, что создает предпосылки для повторного извлечения запасов сильвинитовых руд в условиях ВКМКС. Данная технология является крайне актуальной для рудников, находящихся на завершающей стадии эксплуатации, поскольку направлена на продление срока службы горнодобывающего предприятия. Кроме того, её реализация позволит вовлечь в отработку запасы, ранее отнесенные к эксплуатационным потерям, что повышает общий коэффициент извлечения полезного ископаемого с рабочего пласта.</p><p>При выборе технологических схем повторной отработки природно-техногенного пласта КрII* камерной системой основными вопросами являются определение несущей способности и характера деформирования неоднородных междукамерных целиков, состоящих из разнопрочных породных массивов. От этого зависит обеспечение безопасных условий повторной подработки вышележащей водозащитной толщи пород и защита рудника от затопления. Решение данных вопросов, впервые полученное на основе количественных оценок с применением методов численного моделирования [<xref ref-type="bibr" rid="cit21">21</xref>], составляет научные основы обоснования возможности повторной отработки запасов сильвинитовой руды.</p><p>Внедрение предложенной технологии очистной выемки природно-техногенного пласта КрII* требует разработки «Обоснования безопасности опасного производственного объекта» и проведения опытно-промышленных испытаний (ОПИ). Данные работы выполнялись в период с 2022 по 2024 г. и включали научное сопровождение, которое предусматривало мониторинг состояния выработок. Основной целью ОПИ были оценка технической возможности и безопасности проходки очистных выработок в массиве природно-техногенного пласта КрII*, а также уточнение горно-геологических и горнотехнических условий проходки.</p><p>В связи с этим при проведении ОПИ были поставлены следующие основные задачи:</p><p>1) определение оптимальных условий реализации технологии повторного извлечения запасов природно-техногенного пласта КрII*;</p><p>2) уточнение геологического строения и физико-механических свойств пласта КрII*;</p><p>3) мониторинг деформационных процессов в горных выработках и оценка их устойчивости.</p></sec><sec><title>Условия проведения испытаний и основные технические решения</title><p>Для проведения опытно-промышленных испытаний технологии повторной отработки природно-техногенного пласта КрII* в пределах шахтного поля рудника БКПРУ-2 выбран участок размером 170 на 200 м. Участок ОПИ расположен в зоне, где первичная выемка двух пологопадающих сближенных сильвинитовых пластов производилась в первой половине 1970-х годов с оставлением «податливых» междукамерных целиков по пласту КрII с параметрами, представленными на рис. 1, а.</p><p>При первичной отработке пласта КрII на рассматриваемом участке в кровле была оставлена защитная сильвинитовая пачка мощностью около 0,7 м. Впоследствии очистные камеры погашались преимущественно обломками этой пачки и краевых частей целиков, и в меньшей степени – вмещающими породами. Под действием влаги и горного давления обрушенные породы со временем консолидировались, образовав сплошной и относительно монолитный массив. Таким образом, сформированный природно-техногенный пласт КрII* мощностью 2,4–2,8 м, сложенный чередованием обрушенных пород и остатками целиков, обладает содержанием KCl, близким к природному, что представляет промышленный интерес для повторной отработки.</p><p>В работе [<xref ref-type="bibr" rid="cit21">21</xref>] рассмотрены различные варианты повторного извлечения природно-техногенного пласта КрII* камерной системой. По результатам расчетов установлено, что на участке ОПИ безопасные условия повторной отработки пласта КрII* достигаются при проходке одноходовых камер комбайном Урал-61А соосно междукамерным целикам первой стадии с двукратным увеличением межосевого расстояния. Параметры реализации данной технологической схемы представлены на рис. 1, б.</p><p>Рис. 1. Параметры первичной отработки пластов КрII и АБ (а)и повторной отработки природно-техногенного пласта КрII* (б) на участке ОПИ</p><p>Опытно-промышленные испытания заключались в повторном извлечении запасов участка ОПИ, сконцентрированных в целиках первой стадии, за счет проходки десяти исследовательских камер в меридиональном направлении. Подготовка участка предусматривала проходку транспортного и вентиляционного уклонов с выработок главного направления, пройденных по нижележащему пласту каменной соли, а также выемочного штрека по пласту КрII*. Для сохранения устойчивости выемочный штрек расположен в жестких целиках между стартовыми выработками первичной отработки. В конце хода камеры сбивались вентиляционными сбойками. Также для проведения полевых научно-исследовательских работ несколько камер сбиты исследовательскими сбойками. В целях опытной оценки устойчивого пролета кровли выработок в условиях природно-техногенного пласта некоторые сбойки пройдены в два хода по ширине с наложением ходов. Положение исследовательских выработок относительно ранее пройденных подготовительных выработок и очистных камер представлено на рис. 2.</p><p>Рис. 2. План выработок участка ОПИ</p><p>Устойчивость выработок в природно-техногенном пласте обеспечивалась за счет подрубки всех трёх глинистых «коржей», залегающих в кровле, а также применения анкерного крепления на сопряжениях выработок, участках с шириной выработки более одного хода комбайна, при вскрытии обрушенных слабоустойчивых пород в бывших камерах.</p><p>С целью контроля состояния выработок и несущих элементов камерной системы повторной разработки на участке ОПИ были оборудованы подземные наблюдательные станции (НС) за смещением приконтурного массива. Кроме того, научное сопровождение ОПИ предусматривало уточнение геологического строения и физико-механических свойств пород природно-техногенного пласта КрII*, а также оценку их газоносности.</p></sec><sec><title>Особенности проходки выработок в массиве природно-техногенного пласта</title><p>При вскрытии исследовательскими выработками массива природно-техногенного пласта КрII* на участке ОПИ установлено, что в настоящее время полости очистных камер заполнены в основном полностью в различной степени сцементированным глыбовым материалом (рис. 3). Заполнение отработанных камер происходит в несколько этапов. Сначала разрушается защитная пачка сильвинитового пласта, оставленная в кровле. Затем вертикальное сжатие целика приводит к его расширению по латерали. В результате краевые части разбиваются на систему субпараллельных контуру призматических блоков. Эти блоки смещаются и запрокидываются в выработанное пространство, сдирая штыб с почвы и формируя его скопление в центральной части камеры.</p><p>Рис. 3. Строение природно-техногенного пласта КрII*</p><p>За счет образования системы субвертикальных трещин в центральной части целика формируется ограниченный сбросами трапециевидный остов, в котором сохраняется практически неизменная по мощности нижняя часть пласта КрII (слои 5–7 на рис. 3). Вместе с тем уменьшение высоты целика реализуется в основном за счет деформаций ползучести, превалирующих в верхней части пласта (слои 1–4), которая теряет больше половины своей мощности. При этом в заполнивших камеры породах материал из вышележащих слоев практически не регистрируется, что свидетельствует об отсутствии обрушения технологического междупластья АБ-КрII*. Таким образом, погашение камер происходит в основном за счет перераспределения пород сильвинитового пласта КрII.</p><p>В результате поперечного деформирования ширина целиков увеличилась до 5,0–6,0 м по почве пласта, тогда как ширина участка обрушенных пород на месте бывших камер составляет 3,0–4,0 м. Мощность пласта КрII в пределах контура бывших камер сократилась до 2,4–2,6 м, а в целиках – до 2,6–2,8 м, что составляет 52–57 и 57–61 % от первоначальной мощности 4,6 м соответственно (см. рис. 1).</p><p>В процессе вскрытия опытного участка были проведены натурные (полевые) испытания на одноосное сжатие крупномасштабных призматических образцов размером 400 × 200 × 200 мм согласно методике, изложенной в работе [<xref ref-type="bibr" rid="cit21">21</xref>].</p><p>Результаты натурных испытаний крупномасштабных образцов на участке ОПИ показали значительную вариацию прочностных характеристик природно-техногенного пласта КрII*. Для обрушенных в камеры пород изменение предела прочности на сжатие характеризуется диапазоном от 0,4 до 3,8 МПа при среднем значении 2,0 МПа. Прочность пород, слагающих междукамерные целики, варьируется в интервале от 16,2 до 24,0 МПа и в среднем составляет 20,6 МПа, что примерно соответствует природным показателям ненарушенного пласта КрII, установленным при проведении фоновых испытаний.</p><p>Таким образом, в пределах участка повторной проходки очистных камер прочностные свойства природно-техногенного пласта КрII* характеризуются крайне неоднородным распределением. В центральной части целиков прочность находится на уровне фоновых для ВКМКС значений и снижается почти на порядок в зонах обрушенных пород.</p><p>Геологическое исследование керна скважин, пробуренных в кровлю выработок участка ОПИ, выявило зоны расслоения и разуплотнения в породах междупластья АБ-КрII* над бывшими камерами. В них нередко встречаются скопления конденсационных рассолов, мигрировавших с почвы камер вышележащего пласта АБ. Кроме междупластья локальные рассолопроявления отмечаются при вскрытии комбайном пород, обрушенных в камеры. Природа рассолов обусловлена многолетним конденсированием влаги из воздуха в старых выработках.</p><p>В процессе проходки исследовательских выработок на участке ОПИ установлено, что в обрушенных породах могут встречаться различные металлические предметы, представляющие собой фрагменты механизмов, узлов и деталей оборудования, брошенного в процессе первичной отработки панели, а также другой мусор (конвейерная лента, древесина и т.п.). Это приводит к усиленному изнашиванию зубцов комбайна и затрудняет проходку. Кроме того, увеличенное содержание глинистого материала и увлажнение конденсационными рассолами служат причиной высокой вязкости пород, обрушенных в камеры. Как следствие, происходит снижение скорости буровых работ в пласте и рост количества аварийных ситуаций с инструментом.</p><p>Сложная гипсометрия природно-техногенного пласта КрII*, существенно отличающаяся от естественных условий залегания сильвинитовых пластов ВКМКС, также осложняет проходку выработок.</p><p>Рис. 4. Внешний вид выработок, пройденных по природно-техногенному пласту КрII*:а – в правому боку (стенке) выработки пересечение обрушенных в камеру пород;б – в левом боку (стенке) выработки обнажение слабоконсолидированных пород</p><p>В природно-техногенном пласте встречаются полости от небольших каверн неправильной или округлой формы объемом в несколько кубических сантиметров до пустот более одного кубометра, представляющих собой участки незаполненных фрагментами горного массива выработок первой очереди отработки (рис. 4). Вероятными причинами формирования пустот являются следующие факторы:</p><p>В случае повторного вскрытия крупных пустот или при их близком расположении к исследовательским выработкам возникает риск ускоренного деформирования контура с нарушением его целостности в виде образования трещин, отслоений, заколов. Безопасная проходка выработок в указанных зонах природно-техногенного пласта должна включать следующие мероприятия:</p></sec><sec><title>Контроль состояния выработок в природно-техногенном пласте</title><p>Контроль за смещением приконтурного массива выработок, пройденных в природно-техногенном пласте КрII*, выполнялся на подземных наблюдательных станциях (НС), оборудованных на участке ОПИ. Расположение станций в пределах участка ОПИ представлено на рис. 2. Долговременная наблюдательная станция состоит из глубинных и контурных реперов, установленных в пределах поперечного сечения выработки (рис. 5). На свободном конце реперов имеется крепежное отверстие для присоединения к измерительному устройству – ленточному экстензометру. Для оценки влияния различных факторов (наличие обрушенных в камеры пород, ширина выработки, крепление и т.п.) на величину смещений пород приконтурного массива установка станций производилась в широком диапазоне горно-геологических и горнотехнических условий.</p><p>Рис. 5. Схема станций для наблюдения за смещением приконтурного массива:а – кровли выработок; б – междукамерного целика</p><p>Мониторинг смещений породного массива выполняли путём периодических измерений расстояний между реперами, установленными в противоположных элементах выработки (кровля–почва, левый–правый бока). На начальном этапе наблюдений частота периодических замеров составляла в среднем 1 раз в 3 месяца. Далее частота замеров уменьшалась в зависимости от интенсивности смещений породного массива.</p><p>По результатам наблюдений выполнялось построение графиков смещений реперов от времени, прошедшего с момента установки станции. Также для всех наблюдательных станций произведён расчет средней годовой скорости смещения приконтурного массива.</p><p>В качестве примера на рис. 6, а представлены графики вертикальных смещений пород кровли на наблюдательной станции 4, расположенной на сопряжении выемочного штрека и стартовой выработки исследовательских камер 1–2 (см. рис. 2). Анализ данных мониторинга выявил, что максимальная скорость вертикального смещения пород кровли характерна для начального периода наблюдений. В дальнейшем скорость деформирования постепенно снижается, стабилизируясь на уровне 22–28 мм/год. Также установлена зависимость величины смещений от расстояния до кровли выработки: минимальные значения зафиксированы на удалении 6,0 м от кровли, тогда как максимальные – непосредственно на контуре выработки.</p><p>Качественно аналогичный характер деформирования пород кровли при количественных различиях в абсолютных значениях смещений отмечается для всех наблюдательных станций, оборудованных вертикально-ориентированными глубинными реперами по схеме на рис. 5, а. При этом анализ результатов мониторинга показал, что скорости смещений контуров исследовательских выработок на участках пересечения с обрушенными породами в целом ниже, чем в ранее оставленных целиках пласта КрII*. Установленная закономерность обусловлена сильно отличающимися деформационными свойствами данных элементов строения природно-техногенного пласта, вызывающими формирование в нём неоднородного поля напряжений. Вследствие этого концентрация напряжений в целиках первичной отработки приводит к повышенным скоростям смещений контуров выработок относительно участков бывших камер, заполненных обрушенными породами.</p><p>С этой же причиной связан наблюдаемый на рис. 6, б неравномерный характер горизонтальных смещений реперов, установленных в повторно сформированном междукамерном целике в соответствии со схемой на рис. 5, б. Так, наибольшие смещения пород 39,4 мм за период наблюдений зафиксированы на контуре целика. По мере удаления от контура более чем на 0,75 м смещения резко уменьшаются, стабилизируясь в диапазоне от 14,5 до 23,8 мм. При этом зафиксированная величина смещения на расстоянии 1,5 м ниже значений, наблюдаемых в интервале 3,0–4,5 м. Данное отклонение от общей закономерности связано с тем, что замок репера Р1,5 расположен в массиве обрушенных пород, имеющем иные деформационные характеристики.</p><p>Рис. 6. Графики смещений породного массива во времени:а – вертикальные смещения кровли на сопряжении выработок (НС 4);б – горизонтальные смещения междукамерного целика (НС 3)</p><p>Обобщая результаты наблюдений за состоянием выработок на участке ОПИ, можно сделать следующие выводы. При вскрытии слабоконсолидированные обрушенные породы проявляют низкую устойчивость. Наиболее опасными в этом отношении являются участки подсечки старых выработок уклонами, а также зоны вблизи оставленных целиков повышенной жесткости. В основном наблюдаемые смещения контура выработок укладываются в диапазон значений, характерный для типовых горно-геологических условий ВКМКС. Устойчивость приконтурного массива выработок, пройденных в природно-техногенном пласте КрII*, оценивается как удовлетворительная.</p></sec><sec><title>Заключение</title><p>С целью проверки новой системы разработки Верхнекамского месторождения калийных солей, заключающейся в повторной выемке запасов сильвинитового пласта КрII, выполнены опытно-промышленные испытания (ОПИ) данной технологии. Испытания проводились в пределах шахтного поля рудника БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий» на участке, где ранее применялась система разработки с «податливыми» междукамерными целиками.</p><p>В результате выполненных испытаний установлена практическая реализуемость и особенности проходки выработок в сформированном природно-техногенном пласте КрII*. Технические решения, принятые для условий участка ОПИ, обеспечивают устойчивое состояние выработок на весь период горнопроходческих работ.</p><p>К основным требованиям, определяющим безопасные условия ведения горных работ при повторном извлечении запасов природно-техногенного пласта КрII*, следует отнести:</p><p>По результатам исследования геологического строения природно-техногенного пласта КрII* обнаружены единичные пустоты, представляющие собой участки незаполненных фрагментами горного массива выработок первой очереди отработки. Также установлена циклическая изменчивость физико-механических свойств пласта КрII*. В частности, предел прочности пород изменяется от 0,4–3,8 МПа в зоне обрушенных пород до 16,2–24,0 МПа в целиках.</p><p>Анализ данных мониторинга деформационных процессов в выработках, пройденных в природно-техногенном пласте КрII*, показал, что скорости смещения их контура в основном составляют 22–28 мм/год и укладываются в диапазон значений, характерный для типовых горно-геологических условий ВКМКС. Устойчивость приконтурного массива пройденных выработок оценивается как удовлетворительная.</p><p>Несмотря на широкие перспективы применения технологии повторной отработки на шахтном поле рудника БКПРУ-2, большая часть которого отработана с оставлением «податливых» целиков по пласту КрII, для подсчета вовлекаемых запасов требуются дополнительные исследования, направленные на оценку возможности реализации данной технологии на конкретных выемочных участках. Это обусловлено изменчивостью горно-геологических и горнотехнических условий, определяемых такими факторами, как параметры первичной отработки, степень сплошности и непрерывности сформированного массива природно-техногенного пласта, наличие геологических аномалий в строении водозащитной толщи пород, близость к постоянным границам горных работ, наличие охраняемых объектов на земной поверхности и т.п.</p><p>Таким образом, реализация технологии позволит вовлечь в отработку ранее списанные запасы и повысить общий коэффициент извлечения сильвинитовой руды с пласта КрII. В условиях, аналогичных участку ОПИ, ожидаемый прирост данного показателя составляет в среднем 16 % [<xref ref-type="bibr" rid="cit21">21</xref>].</p></sec></body><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Galvin J. M. Ground engineering-principles and practices for underground coal mining. Springer; 2016. 684 p. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25005-2</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Galvin J. M. Ground engineering-principles and practices for underground coal mining. Springer; 2016. 684 p. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25005-2</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mark C. Ground control during pillar recovery with continuous miners. In: Peng S. S. (ed.) Advances in coal mine ground control. Woodhead Publishing; 2017. Pp. 205–225. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-101225-3.00010-4</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mark C. Ground control during pillar recovery with continuous miners. In: Peng S. S. (ed.) Advances in coal mine ground control. Woodhead Publishing; 2017. Pp. 205–225. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-101225-3.00010-4</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Беркович В. Х., Дик Ю. А., Шукшина А. Н. Перспективы вовлечения в добычу и переработку потерянных запасов руд. Известия высших учебных заведений. Горный журнал. 2017;(8):19–25. https://doi.org/10.21440/0536-1028-2017-8-19-25</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Berkovich V. Kh., Dik Iu. A., Shukshina A. N. The prospects of involving lost ore reserves into mining and processing. News of the Higher Institutions. Mining Journal. 2017;(8):19–25. (In Russ.) https://doi.org/10.21440/0536-1028-2017-8-19-25</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Капленко Ю. П., Логачев Е. И., Ступник Н. И., Кудрявцев М. И. Повторная отработка железных руд и добыча сопутствующего минерального сырья на шахтах Криворожского бассейна. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2005;(5):209–212.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kaplenko Yu. P., Logachev E. I., Stupnik N. I., Kudryavtsev M. I. Re-mining of iron ores and extraction of associated mineral raw materials in the mines of the Kryvyi Rih Basin. Mining Informational and Analytical Bulletin. 2005;(5):209–212. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Shchukin S. A. Extraction of ore reserves from pillars in room-and-pillar mining. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020;523:012023. https://doi.org/10.1088/1755-1315/523/1/012023</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shchukin S. A. Extraction of ore reserves from pillars in room-and-pillar mining. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020;523:012023. https://doi.org/10.1088/1755-1315/523/1/012023</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhu Y., Tian Y., Gong P. et al. Predictive model for the instability of flexible formwork concrete wall in secondary mining of non-pillar coal mining. Scientific Reports. 2024;14(1):21684. https://doi.org/10.1038/s41598-024-72883-1</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhu Y., Tian Y., Gong P. et al. Predictive model for the instability of flexible formwork concrete wall in secondary mining of non-pillar coal mining. Scientific Reports. 2024;14(1):21684. https://doi.org/10.1038/s41598-024-72883-1</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yang F., Wang C., Li B. et al. Stability analysis of overlying strata in the re-mining of residual coal resources: a numerical investigation. Mining, Metallurgy &amp; Exploration. 2025;42:1501–1515. https://doi.org/10.1007/s42461-025-01243-y</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yang F., Wang C., Li B. et al. Stability analysis of overlying strata in the re-mining of residual coal resources: a numerical investigation. Mining, Metallurgy &amp; Exploration. 2025;42:1501–1515. https://doi.org/10.1007/s42461-025-01243-y</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhang J. X., Huang P., Zhang Q. et al. Stability and control of room mining coal pillars – taking room mining coal pillars of solid backfill recovery as an example. Journal of Central South University. 2017;24:1121–1132. https://doi.org/10.1007/s11771-017-3515-8</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhang J. X., Huang P., Zhang Q. et al. Stability and control of room mining coal pillars – taking room mining coal pillars of solid backfill recovery as an example. Journal of Central South University. 2017;24:1121–1132. https://doi.org/10.1007/s11771-017-3515-8</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hao J., Chen A., Li X. et al. A case study of pillar extraction techniques based on strip-filling and second-mining method. Frontiers in Earth Science. 2022;10:1051245. https://doi.org/10.3389/feart.2022.1051245</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hao J., Chen A., Li X. et al. A case study of pillar extraction techniques based on strip-filling and second-mining method. Frontiers in Earth Science. 2022;10:1051245. https://doi.org/10.3389/feart.2022.1051245</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бекбергенов Д. К., Джангулова Г. К., Жанакова Р. К., Абиев Б. А. Возможность повторной выемки руд из междукамерных целиков с полевой подготовкой в условиях обрушенной зоны с мульдой сдвижения залежей. Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. 2024;22(3):22–32. https://doi.org/10.18503/1995-2732-2024-22-3-22-32</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bekbergenov D. K., Dzhangulova G. K., Zhanakova R. K., Abiev B. A. The possibility of repeated ore extraction from rooms and pillars with field preparation in a collapsed zone with a shift trough of deposits. Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University. 2024;22(3):22–32. (In Russ.) https://doi.org/10.18503/1995-2732-2024-22-3-22-32</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ордин А. А., Никольский А. М., Метельков А. А., Сивов М. О. Освоение камерно-столбовой системы разработки ниже границы горных ударов в условиях шахты «Денисовская». Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. 2014;1(1):273–279.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ordin A. A., Nikolsky A. M., Metelkov A. A., Sivov M. O. Room-and-pillar method application under the rockbursting impact boundary in denisovskaya mine. Mining Sciences: Fundamental and Applied Issues. 2014;1(1):273–279. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Moyo S., Chikande T., Zvarivadza T. et al. Investigation into the rock mass response to pillar extraction in a hard rock tabular mine. In: Proceedings of the ARMA 58th U.S. Rock Mechanics/Geomechanics Symposium. Golden, Colorado, USA, 23–26 June 2024. Alexandria: ARMA; 2024. https://doi.org/10.56952/ARMA-2024-1011</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Moyo S., Chikande T., Zvarivadza T. et al. Investigation into the rock mass response to pillar extraction in a hard rock tabular mine. In: Proceedings of the ARMA 58th U.S. Rock Mechanics/Geomechanics Symposium. Golden, Colorado, USA, 23–26 June 2024. Alexandria: ARMA; 2024. https://doi.org/10.56952/ARMA-2024-1011</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hebblewhite B. K. Safe pillar extraction practice – some geotechnical principles based on Australian experience. In: Proceedings of the 30th International Conference on Ground Control in Mining; Morgantown, West Virginia, USA, 26–28 July 2011. Pp. 105–111.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hebblewhite B. K. Safe pillar extraction practice – some geotechnical principles based on Australian experience. In: Proceedings of the 30th International Conference on Ground Control in Mining; Morgantown, West Virginia, USA, 26–28 July 2011. Pp. 105–111.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Babanouri N., Beyromvand H., Dehghani H. Evaluation of different methods of pillar recovery in coal mining by numerical simulation: a case study. Environmental Earth Sciences. 2023;82:110. https://doi.org/10.1007/s12665-023-10801-w</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Babanouri N., Beyromvand H., Dehghani H. Evaluation of different methods of pillar recovery in coal mining by numerical simulation: a case study. Environmental Earth Sciences. 2023;82:110. https://doi.org/10.1007/s12665-023-10801-w</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Хайрутдинов М. М., Вотяков М. В. Возможность применения систем с твердеющей закладкой при отработке калийных месторождений. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2007;(9):265–268.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khairutdinov M. M., Votyakov M. V. Possibility of using cemented backfill systems in potash mining. Mining Informational and Analytical Bulletin. 2007;(9):265–268. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бельтюков Н. Л., Черноусов Н. Д. Расчет параметров междукамерных целиков при двухстадийной отработке сильвинитового пласта. Горное эхо. 2024;(4):51–58. https://doi.org/10.7242/echo.2024.4.7</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Beltyukov N. L., Chernousov N. D. Calculation of interchamber pillar parameters during two-stage mining of a sylvinite seam. Gornoe Ekho. 2024;(4):51–58. https://doi.org/10.7242/echo.2024.4.7</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Борзаковский Б. А., Папулов Л. М. Закладочные работы на Верхнекамских калийных рудниках: справочник. Москва: Недра; 1994. 234 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Borzakovsky B. A., Papulov L. M. Backfilling operations at the Verkhnekamsk potash mines: handbook. Moscow: Nedra; 1994. 234 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Головатый И. И., Петровский А. Б., Прушак В. Я. Обоснование возможности выемки оставленных запасов Третьего калийного горизонта Старобинского месторождения, отработанных камерной системой. Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя фізіка-тэхнічных навук. 2019;64(4):497–510. https://doi.org/10.29235/1561-8358-2019-64-4-497-510</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Golovaty I. I., Petrovskij A. B., Prushak V. Ya. Substantiation of the possibility of developing reserves of the Third potash horizon of the Starobin deposit, previously worked out by the chamber system. Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physical and Technical Series. 2019;64(4):497–510. (In Russ.) https://doi.org/10.29235/1561-8358-2019-64-4-497-510</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Петровский А. Б., Прушак В. Я., Пузанов Д. А. Особенности подготовки лав, извлекающих подработанный сильвинитовый слой на глубоких горизонтах Старобинского месторождения калийных солей. Доклады Национальной академии наук Беларуси. 2020;64(4):477–487. (In Russ.) https://doi.org/10.29235/1561-8323-2020-64-4-477-487</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Petrovsky A. B., Prushak V. Ya., Puzanov D. A. Features of the development of longwalls that extract the underworked sylvinite layer in the deep horizons of the Starobin potash salt deposit. Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. 2020;64(4):477–487. https://doi.org/10.29235/1561-8323-2020-64-4-477-487</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Головатый И. И., Чижик С. А., Петровский А. Б., Прушак В. Я. Разработка технологии доизвлечения запасов калийной руды из ранее отработанных панелей на глубинах свыше 600 метров Старобинского месторождения калийных солей. Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя фізіка-тэхнічных навук. 2022;67(2):182–190. https://doi.org/10.29235/1561-8358-2022-67-2-182-190</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Golovaty I. I., Chizhik S. A., Petrovskiy A. B., Prushak V. Ya. Development of technology for additional extraction of potash ore reserves from previously mined out panels at the depths exceeding 600 metres of the Starobin potash salt deposit. Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physical-technical series. 2022;67(2):182–190. https://doi.org/10.29235/1561-8358-2022-67-2-182-190</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Барях А. А., Бельтюков Н. Л., Самоделкина Н. А., Токсаров В. Н. Обоснование возможности повторной отработки запасов калийных руд. Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2020;(3):85–97. https://doi.org/10.15372/FTPRPI20200309 (Перев. вер.: Baryakh A. A., Bel’tyukov N. L., Samodelkina N. A., Toksarov V. N. Justification of Secondary Mining of Potassium Reserves. Journal of Mining Science. 2020;56(3):404–415. https://doi.org/10.1134/S1062739120036690)</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Baryakh A. A., Bel’tyukov N. L., Samodelkina N. A., Toksarov V. N. Justification of Secondary Mining of Potassium Reserves. Journal of Mining Science. 2020;56(3):404–415. https://doi.org/10.1134/S1062739120036690 (Orig. ver.: Bel’tyukov N. L., Samodelkina N. A., Toksarov V. N. Justification of Secondary Mining of Potassium Reserves. Fiziko-Texhnicheskiye Problemy Razrabbotki Poleznykh Iskopaemykh. 2020;(3):85–97. https://doi.org/10.15372/FTPRPI20200309)</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
