Pavlo Saik1, Oleh Anisimov2,  Oleksii Cherniaev2, Vasyl Lozynskyi1, Roman Dychkovsky1

1Department of Mining Engineering and Education, Dnipro university of technology, 19 Yavornytskoho Ave., Dnipro, 49005, Ukraine

2Department of Surface Mining, 19 Yavornytskoho Ave., Dnipro, 49005, Ukraine

Dnipro University of Technology

Textbook – 166 pages

Full text (.pdf)

ISBN 978-617-8185-17-6

 

 

 ABSTRACT

The current state of the raw material base of nonmetallic mineral deposits used for the production of construction materials has been assessed. The main directions for the development of mining operations under conditions of landslide processes driven by hydrostatic pressure have been substantiated. Engineering and technological solutions for the development of nonmetallic mineral processing complexes have been proposed. The technological parameters of mineral raw material transportation within finished-product storage facilities have been substantiated. The effectiveness of complete mineral reserve recovery in areas adjacent to critical infrastructure facilities of national importance has been investigated. The investment potential and economic attractiveness of nonmetallic mineral extraction projects have been evaluated.
The monograph is intended for a broad readership, including researchers from scientific institutions and design organizations, engineering and technical personnel of mining enterprises, as well as university lecturers, postgraduate students, master’s students, and undergraduate students enrolled in mining-related degree programs at higher education institutions.

Keywords: nonmetallic minerals, mineral deposits, construction materials, mining engineering, mineral processing, landslide processes, mineral reserve recovery, critical infrastructure, investment potential, economic evaluation.

 

REFERENCES

  1. Dubiński, J. (2023). Sustainable development of mining mineral resources. Journal of Sustainable Mining, 2(1), 1-6. https://doi.org/10.7424/jsm130102
  2. Симоненко, В.І. (2022). Технологія екологобезпечної відкритої розробки нерудних родовищ твердих корисних копалин: монографія. Дніпро: Журфонд, 365 с.
  3. Voloshko, N. (2023). Аnalysis of the state and trends of the world market of building materials. Black Sea Economic Studies, 75. 7-12 https://doi.org/10.32843/bses.75-1
  4. Брак кадрів та дефіцит матеріалів: як відновлюється ринок будівництва житла та чи подорожчають квартири. URL:https://unn.ua/news/brak-kadriv-ta-defitsit-materialiv-yak-vidnovlyuyetsya-rinok-budivnitstva-zhitla-ta-chi-podorozhchayut-kvartiri (дата звернення: 30 червня 2022 р.)
  5. Гелета, О. (2008). Український ринок щебеню з природного каміння. Коштовне та декоративне каміння, 3, 3-11.
  6. Саїк, П., Анісімов, О., & Черняєв О. (2023). Перспективи видобутку будівельної сировини у воєнний та повоєнний періоди. ХVI Міжнародна науково-практична конференція «Українська школа гірничої інженерії», 7-8. https://doi.org/10.33271/usme16.007
  7. Okewale, I.A., & Coop, M.R. (2017). A study of the effects of weathering on soils derived from decomposed volcanic rocks. Engineering Geology, 222, 53-71. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2017.03.014
  8. Dostal, J. (2017). Rare earth element deposits of alkaline igneous rocks. Resources, 6(3). 34. https://doi.org/10.3390/resources6030034
  9. Markevych, K., Maistro, S., Koval, V., & Paliukh, V. (2022). Mining sustainability and circular economy in the context of economic security in Ukraine. Mining of Mineral Deposits, 16(1), 101-113. https://doi.org/10.33271/mining16.01.101
  10. Sobolevskyi, R., Zuievska, N., Korobiichuk, V., Tolkach, O., & Kotenko. V. (2016). Cluster analysis of fracturing in the deposits of decorative stone for the optimization of the process of quality control of block raw material. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(3(83)), 21-29. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.80652
  11. Gumenik I., & Lozhnikov O. (2015). Current condition of damaged lands by surface mining in Ukraine and its influence on environment. New Developments in Mining Engineering, 139-146. https://doi.org/10.1201/b19901-26
  12. Симоненко, В.І., Павличенко, А.В., Черняєв, О.В., & Гриценко, Л.С. (2015). Екологозберігаючі технології розробки родовищ в умовах зменшеної санітарно-захисної зони. Розробка родовищ, 9(4), 469-476. https://doi.org/10.15407/mining09.04.469
  13. Симоненко, В.І., Павличенко, А.В., Черняєв, О.В., & Гриценко, Л.С. (2020). Технологічні аспекти екологозберігаючої доробки нерудних кар’єрів при їх ліквідації та консервації. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, 2(74), 148-158.
  14. Симоненко, В., Гриценко, Л., & Черняєв, О. (2016). Організація робіт з відпрацювання нерудних родовищ крутими виймальними шарами. Розробка родовищ, 10(4). 68-73. https://doi.org/10.15407/mining10.04.068
  15. Анісімов, О.О., Саїк, П.Б., Черняєв, О.В., & Лозинський, В.Г. (2023). Розподіл підприємств нерудної сировини з урахуванням відновлення інфраструктури за регіонами України. Технічна інженерія, 2(92), 207-216. https://doi.org/10.26642/ten-2023-2(92)-207-216
  16. Бизов, В.Ф., & Дриженко, А.Ю. (2004). Відкриті гірничі роботи. Кривий Ріг: Мінерал, 341 с.
  17. Petlovanyi, M., Saik, P., Lozynskyi, V., Sai, K., & Cherniaiev, O. (2023). Uzasadnianie i ocena stabilności parametrów systemu podziemnego dla wydobycia wapienia: studium przypadku złoża Nowa Odesa, Ukraina. Inżynieria Mineralna, 1(1). https://doi.org/10.29227/im-2023-01-10
  18. НПАОП 0.00-1.24-10. Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом.
  19. Aydin, A., Duzgoren-Aydin, N.S., & Malpas, J. (2000). A review of igneous and metamorphic saprolites. Journal of Nepal Geological Society, 22, 11-16. https://doi.org/10.3126/jngs.v22i0.32300
  20. Babuška, V. (1968). Elastic anisotropy of igneous and metamorphic rocks. Studia Geophysica et Geodaetica, 12(3), 291. https://doi.org/10.1007/BF02592385
  21. Song, S., & Cao, Y. (2021). Textures and structures of metamorphic rocks. Encyclopedia of Geology, 2, 375-388.
  22. Yang, M., Wang, W., Zhang, G., & Ma, J. (2021). Relationship between the extent of igneous rocks and deep structures as determined by gravitational and magnetic data in the South China Sea. Acta Geologica Sinica‐English Edition, 95(1), 294-304. https://doi.org/10.1111/1755-6724.14642
  23. Доповнення до робочого проекту розробки Любимівського родовища гранітів: відпрацювання прирощених запасів: Пояснювальна записка. Дніпро: Інститут з проектування гірничих підприємств Державного ВНЗ «НГУ». (2016). Дніпро, 82.
  24. Симоненко, В.І. (2011). Технологічні основи еколого- й енергозберігаючого виробництва при видобутку твердої нерудної сировини в межах санітарно-захисних зон. Звіт про НДР (заключний). №ДР 011U000532. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет.
  25. Симоненко, В.І. (2013). Розробка технологічних, управлінських рішень, нормативної документації, системи екологічного моніторингу щодо природоохоронної діяльності гірничих підприємств. Звіт про НДР (заключний). №ДР 0112U000875. Дніпропетровськ: НГУ.
  26. Dyczko, A. (2016). Thin coal seams, their role in the reserve base of Poland Technical, Technological and Economic Aspects of Thin-Seams Coal Mining International Mining, 81-87. https://doi.org/10.1201/NOE0415436700.ch10
  27. Sobko, B., & Lozhnikov, O. (2018). Determination of cut-off wall cost efficiency at Motronivskyi pit mining. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 3, 44-49. https://doi.org/10.29202/nvngu/2018-3/1
  28. Sobko, B, Lozhnikov, O., & Drebenshtedt, C. (2020). Investigation of the influence of flooded bench hydraulic mining parameters on sludge pond formation in the pit residual space. E3S Web of Conferences, 168. 00037. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016800037
  29. Amralinova, B., Agaliyeva, B., Frolova, O., Rysbekov, K., Mataibaeva, I., & Mizernaya, M. (2023). Rare-Metal Mineralization in Salt Lakes and the Linkage with Composition of Granites: Evidence from Burabay Rock Mass. Water, 15, 1386. https://doi.org/10.3390/w15071386
  30. Тищенко, О.Ю., & Тищенко, Ю.Є. (2017). Оцінка потенційного впливу на поверхневі води вод кар’єрного водовідливу при планованій розробці відкритим способом Біланівського залізорудного родовища. Український журнал дистанційного зондування Землі, 12, 67-71.
  31. Мамрай, В.В., Коробійчук, В.В., Толкач, О.М., & Шлапак, В.О. (2019). Дослідження показників очікуваних експлуатаційних втрат сировини при видобуванні блочної сировини дисковими каменерізними машинами. Вісник ЖДТУ. Серія «Технічні науки», 1(83), 270-275. https://doi.org/10.26642/tn-2019-1(83)-270-275
  32. Shoimuratov, T.H., Hajitov, N.Sh., & Kurbanyazov, S.K. (2022). The role of hydrodynamic and structural-tectonic factors in the formation of hydrocarbon deposits in the Jurassic sediments of the Bukharo-Khiva region. Engineering Journal of Satbayev University, 144, 41-45. https://doi.org/10.51301/ejsu.2022.i4.06
  33. Kassymkanova, K.K., Istekova, S., Rysbekov, K., Amralinova, B., Kyrgizbayeva, G., Soltabayeva, S., & Dossetova, G. (2023). Improving a geophysical method to determine the boundaries of ore–bearing rocks considering certain tectonic disturbances. Mining of Mineral Deposits, 17, 17-27. https://doi.org/10.33271/mining17.01.017
  34. Medianyk, V., & Cherniaiev, O. (2018). Technological aspects of technogenic disturbance liquidation in the areas of coal–gas deposits development. E3S Web of Conferences, 60. 0037. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000037
  35. Kazieva, N.K., Seraya, N.V., Yulussov, S.B., Khabiyev, A.T., & Merkibayev, Y.S. (2023). Physico-chemical studies of technogenic gold-containing wastes of the Aksu deposit. Engineering Journal of Satbayev University, 145, 5-11. https://doi.org/10.51301/ejsu.2023.i3.01
  36. Zastavnyi, F.D. (2023). Klimat Ukrainy. Atmosferni opady v Ukraini Geoknigi.
  37. Saik, P., Cherniaiev, O., Anisimov, O., & Rysbekov, K. (2023). Substantiation of the Direction for Mining Operations That Develop under Conditions of Shear Processes Caused by Hydrostatic Pressure. Sustainability, 15(22), 15690. https://doi.org/10.3390/su152215690
  38. Норми технологічного проектування гірничодобувних підприємств із відкритим способом розробки родовищ корисних копалин. Частина 1. Гірничі роботи. Ліквідація гірничодобувних підприємств. Техніко-економічна оцінка та показники. СОУ-Н МПП 73.020-078-1:2007. (2007). Настанова Міністерства промислової політики України. К: Міністерство промислової політики України.
  39. Klanfar, M., & Vrkljan, D. (2012). Benefits of using mobile crushing and screening plants in quarrying crushed stone. AGH Journal of Mining and Geoengineering, 36(3), 167-175.
  40. Joseph, P., & Tretsiakova-McNally, S. (2010). Sustainable non-metallic building materials. Sustainability, 2(2), 400-427. https://doi.org/10.3390/su2020400
  41. Zheng, L., Zheng, Z., Chen, Y., & Qi, A. (2023). Environmental protection evaluation of new inorganic non-metallic building materials based on principal component analysis. International Journal of Materials and Product Technology, 67(2), 178-193. https://doi.org/10.1504/IJMPT.2023.133050
  42. Wang, Y., Lei, Y., Chen, W., & Wu, Y. (2023). An analysis of mechanical properties of inorganic non-metallic materials for civil buildings. International Journal of Materials and Product Technology, 66(3-4), 419-432. https://doi.org/10.1504/IJMPT.2023.130203
  43. Du, K., Li, X., Tao, M., & Wang, S. (2020). Experimental study on acoustic emission (AE) characteristics and crack classification during rock fracture in several basic lab tests. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 133. 104411. https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2020.104411
  44. Stöffler, D., Hamann, C., & Metzler, K. (2018). Shock metamorphism of planetary silicate rocks and sediments: Proposal for an updated classification system. Meteoritics & Planetary Science, 53(1), 5-49. https://doi.org/10.1111/maps.12912
  45. Rao, K.B., Desai, V.B., & Mohan, D.J. (2012). Experimental investigations on mode II fracture of concrete with crushed granite stone fine aggregate replacing sand. Materials Research, 15. 41-50. https://doi.org/10.1590/S1516-14392011005000093
  46. Bai, X., Luo, L., Yan, W., Kovi, M.R., Zhan, W., & Xing Y. (2010). Genetic dissection of rice grain shape using a recombinant inbred line population derived from two contrasting parents and fine mapping a pleiotropic quantitative trait locus qGL7. BMC genetics, 11. 1-11. https://doi.org/10.1186/1471-2156-11-16
  47. Prasetia, I., & Maulana, A. (2019). Effects of crushed stone waste as fine aggregate on mortar and concrete properties. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 620(1). 012040. https://doi.org/10.1088/1757-899X/620/1/012040
  48. Відомості Верховної Ради України (2011). Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3268-17#Text
  49. Анісімов, О.О., Саїк, П.Б., Черняєв, О.В., & Лозинський, В.Г. (2023). Розподіл підприємств нерудної сировини з урахуванням відновлення інфраструктури за регіонами України. Технічна інженерія, 2(92), 207–216. https://doi.org/10.26642/ten-2023-2(92)-207-216
  50. Sobko, B.Yu., Lozhnikov, O.V., Chebanov, M.O., Kardash, V.A. (2021). Substantiating rational schedule to load trucks using draglines while mining a pit of Motronivskyi MPP. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (4), 23-28. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-4/023
  51. Saik, P., Cherniaiev, O., Anisimov, O., Dychkovskyi, R., & Adamchuk, A. (2023). Mining of non-metallic mineral deposits in the context of Ukraine’s reconstruction in the war and post-war periods. Mining of Mineral Deposits, 17(4), 91-102. https://doi.org/10.33271/mining17.04
  52. Moldabayev, S., Adamchuk, A., Sarybayev, N., & Shustov, A. (2019). Improvement of open cleaning-up schemes of border mineral reserves. 19th SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference, 331-338. https://doi.org/10.5593/sgem2019/1.3/S03.042
  53. Prokopenko, V.I, Cherep, A.Yu., & Pilova, D.P. (2021). Justification of methodical approach to mining and processing efficiency evaluation. Gornyi Zhurnal, 8, 1-9. https://doi.org/10.17580/gzh.2021.08.07
  54. Cherep, A., & Pilova, D. (2024). Justification for mining overburden without the use of conveyor transport at the Pivnichnyi open pit of the Pokrovskyi mining and processing enterprise. IOP Conference Series Earth and Environmental Science, 1319(1), 012002. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1319/1/012002
  55. Chebanov, M.O., Pcholkin, H.D., Makurin, A.A. & Lozhnikov, O.V. (2023). Substantiation of the technological parameters of bucket-wheel excavator forward trench when mining titanium deposits. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 5, 5-11. https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-6/005
  56. Sobko, B.Yu., Lozhnikov, O.V., Chebanov, M.O. & Kriachek, V.P. (2024). Establishing the influence of the quarry depth on the indicators of cyclic flow technology during the development of non-ore deposits. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 1, 5-12. https://doi.org/10.33271/nvngu/2024-1/005
  57. Adamchuk, A., & Shustov, O. (2023). Control of dump stability lading rock on its edge. Inżynieria Mineralna, 1(1), 91-96. https://doi.org/10.29227/IM-2023-01-11
  58. Cherniaiev, O., Anisimov, O., Saik, P., & Akimov, O. (2024). Theoretical substantiation of water inflow into the mined-out space of quarries mining hard-rock building materials. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1319(1), 012002. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1319/1/012004
  59. Steinbach, V., & Wellmer, F.W. (2010). Consumption and use of non-renewable mineral and energy raw materials from an economic geology point of view. Sustainability, 2(5), 1408-1430. https://doi.org/10.3390/su2051408
  60. Hu, H., & Kavan, P. (2014). Energy consumption and carbon dioxide emissions of China’s non-metallic mineral products industry: Present state, prospects and policy analysis. Sustainability, 6(11), 8012-8028. https://doi.org/10.3390/su6118012
  61. Korczak, K., Kochański, M., & Skoczkowski, T. (2022). Mitigation options for decarbonization of the non-metallic minerals industry and their impacts on costs, energy consumption and GHG emissions in the EU-Systematic literature review. Journal of Cleaner Production, 358, 132006. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132006
  62. Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року (2011). Відомості Верховної Ради України.
  63. Cherniaiev, O., Anisimov, O., Saik, P., Lozynskyi, V., & Adamchuk, A. (2023). Influence of the stage of mineral raw materials processing on the qualitative and quantitative indicators of crushed stone production. Collection of Research Papers of National Mining University, 74. 69-86. https://doi.org/10.33271/crpnmu/74.069
  64. Lozhnikov, O., Sobko, B., & Pavlychenko A. (2023). Technological Solutions for Increasing the Efficiency of Beneficiation Processes at the Mining of Titanium-Zirconium Deposits. Inzynieria Mineralna, (1). 61-68. http://doi.org/10.29227/IM-2023-01-07
  65. Prokopenko, V., Pilov, P., Cherep, A., & Pilova, D. (2020). Managing Mining Enterprise Productivity by Open Pit Reconstruction. Eurasian Mining, 1, 42-46. https://doi.org/10.17580/em.2020.01.08
  66. Chebanov, M., Borys, S. & Mykhailo, P. (2024). Substantiating the rational parameters for a complicated non-transport system when mining low-thickness fireclay deposits. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1319(1), 012001. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1319/1/012001
  67. Adamchuk, A., Pavlychenko, A., Shustov, O., & Bondarenko, A. (2024). Research of land-saving schemes of mining the horizontal sedimentary mineral deposits. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1319(1), 012012. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1319/
  68. Simonenko, V., Pavlychenko, A., & Cherniaiev O. (2018). Assessment of the ecological efficiency of the open development of non-metallic deposits of useful minerals. Technology Audit and Production Reserves, 3(43). 21–27. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.145602
  69. Anisimov, O., Symonenko, V., Cherniaiev, O., & Shustov O. (2018). Formation of safety conditions for development of deposits by open mining. E3S Web of Conferences, (60). 00016. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000016
  70. Chebanov, M., Sobko, B., Zubets, Y., & Pererva, A. (2024). Rationale of effective technological scheme for granite quarry mining. E3S Web of Conferences, (526). 01024. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202452601024
  71. Technical and operational characteristics of Caterpillar machines. (2008). Reference book. Published by Caterpillar Inc., Peoria, Illinois, USA. 1330.
  72. Черняєв, О.В. (2021). Обґрунтування глибини розробки нерудних родовищ скельних корисних копалин з внутрішнім відвалоутворенням. Дисертація к.т.н. Україна: НТУ «Дніпровська політехніка», 205 с. https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/157767
  73. Dychkovskyi, R., Saik, P., Sala, D., & Cabana, E.C. (2024). The current state of the non-ore mineral deposits mining in the concept of the Ukraine reconstruction in the post-war period. Mineral Economics, 1-11. https://doi.org/10.1007/s13563-024-00436-z
  74. Chernyaеv, O.V. (2017). Systematization of the hard rock non-metallic mineral deposits for improvement of their mining technologies. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (5), 11-17. http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150684.
  75. Симоненко, В.І. (2011). Технологічні основи еколого- й енергозберігаючого виробництва при видобутку твердої нерудної сировини в межах санітарно-захисних зон. Звіт про НДР (заключний). №ДР 011U000532. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет.
  76. Cherniaiev, O., Pavlychenko, A., Romanenko, O., & Vovk, Y. (2021). Reducing Wear of the Mine Ropeways Components Basing Upon the Studies of Their Contact Interaction. Mining of Mineral Deposits, 15(4), 99-107. http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/160811
  77. Sobko, B., Lozhnikov, O., Levytskyi, V., & Skyba, G. (2019). Conceptual development of the transition from drill and blast excavation to non-blasting methods for the preparation of mined rock in surface mining. The Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin, 21-28, https://doi.org/10.17794/rgn.2019.3.3.
  78. Bondarenko, A.O., Shustov, O.O., Pavlychenko, A.V., & Adamchuk, A.A. (2023). Substantiation of technological resource-saving conditions for the use of equipment in the sand deposit mining. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, (1269), 012024. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1269/1/012024
  79. Sobko, B., & Kriachek, V. (2022). Establish of the optimum parameters of the Pinyazevytsky granite deposit mining system. Collection of Research Papers of the National Mining University, 71, 17-28. https://doi.org/10.33271/crpnmu/71.017
  80. Sobko, B.Yu., Lozhnikov, O.V., Chebanov, M.O., & Vinivitin, D.V. (2022). Substantiation of the optimal parameters of the bench elements and slopes of iron ore pits. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (5), 26-32. https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-5/026
  81. Anisimov, O., Bariatska, N., & Cherniaiev, O. (2024). Strategic planning of open pit mining operations using the Micromine beyond Optimiser. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1348(1), 012005. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1348/1/012005
  82. Lozhnikov, O., Shustov, O., Chebanov, M., & Perkova, T. (2022). Methodological principles of the selection of a resource-saving technology while developing water-bearing placer deposits. Mining of Mineral Deposits, 16(3), 115-122. https://doi.org/10.33271/mining16.03.115.
  83. Симоненко, В.І. (2016). Розробка екологобезпечних технологій ведення гірничих робіт з урахуванням потреб в ліквідації та консервації гірничодобувних підприємств. Звіт про НДР (заключний). №ДР 0115U002301. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 301 с.
  84. Blyuss, B., Semenenko, Ye., Medvedieva, O., Kyrychko, S., & Karatayev, A. (2020). Parameters determination of hydromechanization technologies for the dumps development as technogenic deposits. Mining of Mineral Deposits, 14(1), 51-61. https://doi.org/10.33271/mining14.01.051
  85. Mnzool, M., Almujibah, H., Bakri, M., Gaafar, A., Elhassan, A.A.M., & Gomaa, E. (2024). Optimization of cycle time for loading and hauling trucks in open-pit mining. Mining of Mineral Deposits, 18(1), 18-26. https://doi.org/10.33271/mining18.01.018
  86. Symonenko, V., Hrytsenko, L., & Cherniaiev, O. (2016). Organization of non-metallic deposits development by steep excavation layers. Mining of Mineral Deposits, 10(4), 68-73. https://doi.org/10.15407/mining10.04.068
  87. Наказ № 173. (1996). Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. Київ: Міністерство охорони здоров'я України.
  88. Mormul, T.M., & Terekhov, Ye.V. (2017). Environmental and economic estimation of technological solutions in terms of land resource conservation in the process of open-cast mining. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 3, 122-128.
  89. Symonenko, V.I., Pavlychenko, A.V., Cherniaiev, O.V., & Hrytsenko, L.S. (2015). Ecology saving technology of mineral deposit mining in the conditions of the sanitary protection zone. Mining of Mineral Deposits, 9(4), 469-476. https://doi.org/10.15407/mining09.04.469
  90. Neustupa, Z. (2004). An information system for managing the reclamation of a landscape degraded by opencast mining. Acta Montanistica Slovaca, (9), 9-15. https://actamont.tuke.sk/pdf/2004/n1/3neustupa.pdf
  91. Bazaluk, O., Kuchyn, O., Saik, P., Soltabayeva, S., Brui, H., Lozynskyi, V., & Cherniaiev, O. (2023). Impact of ground surface subsidence caused by underground coal mining on natural gas pipeline. Scientific Reports, (13), 19327. https://doi.org/10.1038/s41598-023-46814-5
  92. Ложніков, О.В. (2021). Технологічні основи комплексного освоєння мінеральної сировини при розробці обводнених розсипних родовищ. Дисертація д.т.н. Дніпро, Україна: НТУ «Дніпровська політехніка». https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/157771
  93. Chepushtanova, T.A., Yulussov, S.B., Baigenzhenov, O.S., Khabiyev, A.T., Merkibayev, Y.S., & Mishra, B. (2024). Review of methods for processing ore vanadium-containing raw materials. Engineering Journal of Satbayev University, 146(1), 15-22. https://doi.org/10.51301/ejsu.2024.i1.03
  94. Medvedieva, O., Semenenko, Y., Blyuss, B., & Skosyriev, V. (2022). Justification of the hydromechanical systems operating modes, used for restoring accumulation capacity of tailings storages. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, (970), 012043. https://doi.org/10.1088/1755-1315/970/1/012043
  95. Petlovanyi, M., Saik, P., Lozynskyi, V., Sai, K., & Cherniaiev, O. (2023). Substantiating and assessing the stability of the underground system parameters for the sawn limestone mining: Case study of the Nova Odesa deposit, Ukraine. Inżynieria Mineralna, 1(51), 79-89. https://doi.org/10.29227/IM-2023-01-10
  96. Lozhnikov, O., Pavlychenko, A., Shustov, O., & Dereviahina, N. (2024). Germanium resource provision from mineral deposits in Ukraine. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1319(1), 012011. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1319/1/012007
  97. Bazaluk, O., Sadovenko, I., Zahrytsenko, A., Saik, P., Lozynskyi, V., & Dychkovskyi, R. (2021). Forecasting Underground Water Dynamics within the Technogenic Environment of a Mine Field: Case Study. Sustainability, 13(13), 7161. https://doi.org/10.3390/su13137161
  98. Cherniaiev, O., Anisimov, O., Dreshpak, O., & Borodina, N. (2024). Substantiation the safety open pit wall parameters in the conditions of a reduced protective zone near State critical infrastructure. E3S Web of Conferences, (526). 01014. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202452601014
  99. Lozhnikov O., Pavlychenko A., Shustov O., & Dereviyagina N. (2024). Prospects for the lithium deposits development in Ukraine. E3S Web Conference, 526, 01001. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202452601001
  100. Dreshpak, N.S., & Dreshpak, O.S. (2023). Parameterization of the statistical model for electrical energy efficiency control. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (4), 96-102. https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-4/096
  101.  Pivnyak, G.G., Kovrov, O.S., & Cherep, A.Y. (2013), Modern role of resource universities for ensuring sustainable environmental development of mining regions. Scientific Bulletin of National Mining University, 1, 77-83.
  102. Anisimov, O.O. (2018). Research on parameters of the working area on an internal dump for developing open pits. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 1, 27-34. https://doi.org/10.29202/nvngu/2018-1/17
  103. Pilov, P.I., & Dreshpak, A.S. (2017). Mathematical model for predicting limestone enrichment indicators. International Journal of Energy for a Clean Environment, 18(4), 319-333. https://doi.org/10.1615/InterJEnerCleanEnv.2018021634
  104. Hussan, B., Lozynska, M.I., Takhanov, D.K., Oralbay, A.O., & Kuzmin, S.L. (2021). Assessing the quality of drilling-and-blasting operations at the open pit limiting contour. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (6), 42-48. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-6/042
  105. Lozhnikov, O., & Adamova, V. (2023). Methodology for determining the scope of reclamation works when forming recreational zone in the quarry residual space. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, (1348), 012043. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1348/1/012043
  106. Cherep, А. (2024). Determination of rational technological schemes for the completion of open-pits taking into account land reclamation. IOP Conference Series Earth and Environmental Science, 1319(1), 012013 http://doi.org/10.1088/1755-1315/1319/1/012013
  107. Saik, P.B., Dychkovskyi, R.O., Lozynskyi, V.G., Malanchuk, Z.R, & Malanchuk, Ye.Z. (2016). Revisiting the Underground Gasification of Coal Reserves from Contiguous Seams. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (6), 60-66. https://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150253
  108. Yu, L., Zhang, Y., Liu, H., Shen, X., & Yang, J. (2024). Comprehensive utilization of blast furnace slag, municipal sludge and kaolin clay in building brick manufacture: crystalline transformation, morphology observation and property assessment. Cement and Concrete Composites, (145), 105337. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2023.105337
  109. Semenenko, Ye., Medvedieva, O., Medianyk, V., Bluyss, B., & Khaminich, O. (2023). Research into the pressureless flow in hydrotechnical systems at mining enterprises. Mining of Mineral Deposits, 17(1), 28-34. https://doi.org/10.33271/mining17.01.028
  110. Symonenko, V. I., Haddad, J. S., Cherniaiev, O. V., Rastsvietaiev, V. O., & Al-Rawashdeh, M. O. (2019). Substantiating Systems of Open-Pit Mining Equipment in the Context of Specific Cost. Journal of The Institution of Engineers (India): Series D, (100), 301-305. http://doi:10.1007/s40033-019-00185-2
  111. Strilets О., Pcholkin G., Oliferuk V. (2015). Monitoring of mass blasting seismic impact on residencial buildings and constructions. New developments in mining engineering, 533-535. https://doi.org/10.1201/b19901-91
  112. Hlukhoveria M., Mladetskyi I., Levchenko K., Berezniak O. (2022) Beneficiation properties of ash-and-slag dumps. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (1), 46-50. https://doi.org/10.33271/nvngu/2022-1/046
  113. Kassymkanova, K.K., Rysbekov, K.B., Nurpeissova, M.B., Kyrgizbayeva, G.M., Amralinova, B.B., Soltabaeva, S.T., Salkynov, A & Jangulova, G. (2023). Geophysical studies of rock distortion in mining operations in complex geological conditions. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, (48), 57-62. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-5-W2-2023-57-2023
  114. Denyshchenko, O.V., Shyrin, А.L., Rastsvietaiev, V.O., & Cherniaiev, O.V. (2018). Forming the structure of automated system to control ground heavy-type ropeways. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (4), 79-85. https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/4k2R0DK7/
  115. Ishkov, V., Kozii, Y., Chernobuk, O., Dreshpak, O., & Buketov, V. (2024). Territorial distribution of germanium in the c5 coal seam on the territory of the Pavlohradskaamine. E3S Web of Conferences, (526), 01017. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202452601017
  116. Medvedieva, O., Semenenko, Y., Blyuss, B., & Skosyriev, V. (2022). Justification of the hydro-mechanical systems operating modes, used for restoring accumulation capacity of tailings storages. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, (970), 012043. https://doi.org/10.1088/1755-1315/970/1/012043
  117. Portnov, V. S., Yurov, V. M., & Mausymbaeva, A. D. (2018). Influence of Surface Properties of Minerals on Rebellious Ore Disintegration. Journal of Mining Science, (54), 681-689.
  118. Moldabayeva, G.Z., Efendiyev, G.M., Kozlovskiy, A.L., Buktukov, N.S., & Abbasova, S.V. (2023). Modeling and adoption of technological solutions in order to enhance the effectiveness of measures to limit water inflows into oil wells under conditions of uncertainty. ChemEngineering, 7(5), 89. https://doi.org/10.3390/chemengineering7050089
  119. Shustov, O.O., Haddad, J.S., Adamchuk, A.A., Rastsvietaiev, V.O. & Cherniaiev, O.V. (2019) Improving the Construction of Mechanized Complexes for Reloading Points while Developing Deep Open Pits. Journal of Mining Science, 55(6), 946-953. https://doi.org/10.1134/S1062739119066332
  120. Semenenko, Y., Medvedieva, O., Medyanyk, V., & Buketov, V. (2023, April). Study of parameters and regimes of pressureless flow in a channel with overboard overflow. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, (1156), 012030. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1156/1/012030
  121. СОУ-Н МПП 73.020-078-1:2007 «Норми технологічного проектування гірничодобувних підприємств із відкритим способом розробки родовищ корисних копалин» Настанова Міністерства промислової політики України. Київ. Міністерство промислової політики України.
  122. НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом. Київ, Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.
  123. Робочий проєкт розробки та рекультивації Чабанівської ділянки Чабанівського родовищаглин: Пояснювальна записка. (2023). Дніпро, НТУ «Дніпровська політехніка», Інститут з проєктування гірничих проблем, 212.
  124. ДСП 173-96. Державні санітарні правила планування та забудови насалених пунктів.
  125. ДБН В.1.1-24:2009. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проєктування.
  126. Visser, W., & Brundtland, G.H. (2019). Our Common Future (‘The Brundtland Report’): World Commission on Environment and Development. The Top 50 Sustainability Books, 374. https://digitallibrary.un.org/record/139811?v=pdf
  127. Moellerherm, S., Kretschmann, J., Tiganj, J., & Poplawski, M. (2022). Post-mining challenges and knowledge transfer for the Ukrainian coal industry. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1(970), 012034. https://doi.org/10.1088/1755-1315/970/1/012034
  128. Garkushenko, O. (2015). Directions of environmental regulation of economy in Ukraine due to Ukraine-European Union Association Agreement. Economy of Industry, 72(4), 50-68. https://doi.org/10.15407/econindustry2015.04.050
  129. Smil, V. (2019). Energy in World History. Energy in World History, 223–256. https://doi.org/10.4324/9780429038785-6
  130. Falshtynskyi, V., Dychkovskyi, R., Khomenko, O., & Kononenko, M. (2020). On the formation of a mine-based energy resource complex. E3S Web of Conferences, 201, 01020. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101020
  131. Polyanska, A., Pazynich, Y., Sabyrova, M., & Verbovska, L. (2023). Directions and prospects of the development of educational services in conditions of energy transformation: the aspect of the coal industry. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 26(2), 195–216. https://doi.org/10.33223/epj/162054
  132. Supeni, N., Istifadah, I., & Awwaliyah, I.N. (2022). The effect of the russia-Ukraine war on stock price volatility of state-owned companies in the mining sub-sector on the Indonesia stock exchange. International Social Sciences and Humanities, 1(2), 233-241. https://doi.org/10.32528/issh.v1i2.179
  133. Lipkin, M. (2022). The Council of Mutual Economic Assistance and UNIDO: in Search of a Bright Industrial Future. Istoria, 13(11(121)), 1-23. https://doi.org/10.18254/s207987840022775-1
  134. Dychkovskyi, R.O., Avdiushchenko, A.S., Falshtynskyi, V.S., & Saik, P.B. (2013). On the issue of estimation of the coal mine extraction area economic efficiency. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 4, 107–114.
  135. Баюра, Д. (1996). Методологія UNIDO. Український інвестиційний дайджест, 49(321), 21-34.
  136. Ширяєв, О.O. (2007). Критерії загальної оцінки ефективності інвестиційних проектів. Економічні та математичні соціально-економічні моделювальні системи, 12, 95-100.
  137. Жданова, Н.A. (2010). Оцінка методів та технік визначення ефективності інвестицій в енергозберігаючі заходи. Наука та економіка, 1(17), 205-208.
  138. Шереметьєв, О.О. (2009). Посібник з антикризового управління для власників та директорів фірм. Наука та освіта, 664.
  139. UNIDO estimation report. (2002). Industrial Development Report 2002-2003. Industrial Development Report, 2(11), 342. https://doi.org/10.18356/94674506-en
  140. Dychkovskyi, R., Tabachenko, M., Zhadiaieva, K., Dyczko, A., & Cabana, E. (2021). Gas hydrates technologies in the joint concept of geoenergy usage. E3S Web of Conferences, (230), 01023. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123001023
  141. Dyczko, A. (2023). Real-time forecasting of key coking coal quality parameters using neural networks and artificial intelligence. Rudarsko-Geološko-Naftni Zbornik, 38(3), 105–117. https://doi.org/10.17794/rgn.2023.3.9
  142. Dychkovskyi, R., Falshtynskyi, V., Ruskykh, V., Cabana, E., & Kosobokov, O. (2018). A modern vision of simulation modelling in mining and near mining activity. E3S Web of Conferences, 60, 00014. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000014
  143. Babets D, Sdvyzhkova O., Shashenko O., Kravchenko K. Optimization of support parameters for reusable mining excavations based on a neuro-heuristic prognostic model. https://doi.org/10.32056/KOMAG2023.3.5