БЭС:
Большой
Советский
Энциклопедический
Словарь

Термины:

РУМЫНСКАЯ АКАДЕМИЯ, Академия Социалистической Республики Румынии (Academia Republicii Socialiste Romania).
САМООБРАЗОВАНИЕ, самостоятельное образование, приобретение систематич. знаний.
СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ, архипелаг на границе Карского м. и моря Лаптевых.
СИВАЛИКСКИЕ ГОРЫ, Сивалик, Предгималаи в Индии и Непале.
СМОЛЕНСКОЕ КНЯЖЕСТВО, др.-рус. княжество, занимавшее терр. по верх. течению Днепра.
COЮЗHOE СОБРАНИЕ, в Швейцарии высший федеральный законодат. орган.
СТОКГОЛЬМСКАЯ КРОВАВАЯ БАНЯ (швед. Stockholms blodbad).
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ И ВНЕШНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ .
15-18 апреля - 13-й съезд ВЛКСМ. .
Раздача продуктов голодающим. Самара. 1921. .


Фирмы: адреса, телефоны и уставные фонды - справочник предприятий оао в экономике.

Большая Советская Энциклопедия - энциклопедический словарь:А-Б В-Г Д-Ж З-К К-Л М-Н О-П Р-С Т-Х Ц-Я

2168119023552133509201 присутствие кислорода, азота для нижних частей разреза, где преобладает восстановит, среда, типичны газы биохимич. происхождения (сероводород, метан). В очагах интрузий и термометаморфизма распространены воды, насыщенные углекислым газом (углекислые воды Кавказа, Памира, Забайкалья). У кратеров вулканов встречаются кислые сульфатные воды (т. н. фумарольные термы). Во многих водонапорных системах, к-рыми являются часто крупные артезианские бассейны, выделяют три зоны, различающиеся степенью интенсивности водообмена с поверхностными водами и составом П. в. Верхние и краевые части бассейнов заняты обычно инфильтрационными пресными водами зоны активного водообмена (по Н. К. Игнатовичу), или активной циркуляции. В центр. глубоких частях бассейнов выделяется зона весьма замедленного водообмена, или застойного режима, где распространены высокоминерализованные воды. В промежуточной зоне относительно замедленного или затруднённого водообмена развиты смешанные воды различного состава.

Закономерности распространения П. в. зависят от многих геологич. и физико-географич. факторов. В пределах платформ и краевых прогибов развиты артезианские бассейны и склоны (на терр. СССР, напр., Западно-Сибирский артезианский бассейн, Московский артезианский бассейн, Прибалтийский артезианский бассейн). На платформах встречаются большие по площади участки с высокоподнятым докембрийским кри-сталлич. фундаментом, характеризующиеся развитием трещинных вод (Украинский кристаллич. массив, Анабарский массив и др.), в горно-складчатых областях - П. в. трещинного типа.

Своеобразные гидрогеологич. условия, определяющие характер циркуляции и состав П. в., создаются в областях развития многолетнемёрзлых горных пород, где формируются надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные воды.

П. в.- часть водных ресурсов Земли; общие запасы П. в. суши составляют св. 60 млн. км3. П. в. рассматриваются как полезное ископаемое. В отличие от других видов полезных ископаемых, запасы П. в. возобновимы в процессе эксплуатации. Участки водоносных горизонтов или их комплексов, в пределах к-рых имеются условия для отбора П. в. определённого состава, отвечающего установленным кондициям, в кол-ве, достаточном для экономически целесообразного их использования, наз. месторождениями П. в. По характеру использования П. в. подразделяются в СССР на: хозяйственно-питьевые, технические, про-м ы ш л е н н ы е, минеральные воды и термальные воды. К П. в. хозяйственно-питьевого типа относят пресные воды, отвечающие кондициям (с определёнными вкусовыми качествами, не содержащие вредных для здоровья человека веществ и микроорганизмов). Промышленные воды с повышенным содержанием отдельных химич. элементов (I, Вг, В, Li и др.) представляют интерес для различных отраслей промышленности. П. в., содержащие специфич. компоненты (газы, микрокомпоненты), используются в лечебных целях и в качестве столовых напитков.

В нек-рых случаях П. в. вызывают заболачивание и подтопление территорий, оползни, осадку грунтов под инженерными сооружениями, затрудняют проведение горных выработок, ведение горных работ в шахтах и на карьерах. Для уменьшения притока П. в. в район пром. объектов применяются дренаж, водоотлив, осушение месторождений.

Многие качеств, и количеств, показатели параметров П. в. (уровня, напора, расходов, химич. и газового составов, темп-ры и др.) подвергаются кратковременным, сезонным, многолетним и вековым изменениям, к-рые определяют режим подземных вод. Последний отражает процесс формирования П. в. во времени и в пределах определённого пространства под влиянием различных естеств. режимообразующих факторов: климатич., гидрологич., геологич., ги дрогеологич. и факторов, создаваемых в результате деятельности человека. Наибольшие колебания элементов режима наблюдаются в неглубоко залегающих П. в.

В СССР имеется св. 100 ги дрогеологич. станций, включающих более чем 25 000 наблюдат. пунктов, к-рые являются источниками информации о режиме П. в. Изучение режима производится для составления его прогноза при проектировании строительства; разработки мероприятий по предупреждению и ликвидации засоления и заболачивания; составления прогноза водно-солевого режима на орошаемых массивах, для оценки и прогноза водопритоков в горные выработки шахт, карьеров и рудников и др.

В СССР ежегодно выпускаются прогнозы режима П. в. предвесеннего минимального, максимального и осеннего положения уровня вод зоны интенсивного водообмена. Прогнозы выпускаются в виде карт, на к-рых показываются изменения уровня П. в.

Исследованием П. в. занимается гидрогеология.

Лит.: Вернадский В. И., История минералов земной коры, т. 2- История природных вод, ч. 1, в. 1 - 3, Л., 1933 - 1936; Саваренский Ф. П., Гидрогеология, 2 изд., М.- Л., 1935; Овчинников А. М., Общая гидрогеология, 2 изд., М., 1954; Каменский Г. Н., Толстихина М. М., Толст и хин Н. И., Гидрогеология СССР, М., 1959; Ланге О. К., Подземные воды СССР, ч. 1 - 2, М., 1959 -1963; его же, Гидрогеология, М., 1969; Коноплянцев А. А., Ковалевский В. С., Семенове. М., Естественный режим подземных вод и его закономерности, М., 1963; Гидрогеология СССР, т. 1-, М., 1966; Швецов П. Ф., Коноплянцев А. А., Швец В. М., Современное содержание, основные направления и организационные формы развития гидрогеологии в СССР, "Изв. АН СССР. Сер. геологическая", 1973, №2; Коноплянцев А. А., Семенов С. М., Прогноз и картирование режима грунтовых вод, М., 1974.

А. А. Коноплянцев.

ПОДЗЕМНЫЕ ПОЖАРЫ, пожары в подземных выработках шахт (рудников) и в массиве полезного ископаемого. П. п. возникают как от внешних тепловых импульсов (экзогенные П. п.) - от неосторожного обращения с огнём, неисправности электрооборудования, трения механизмов и т. п., так и в результате самовозгорания угля, углистых пород и сульфидных руд (эндогенные П. п.). Особо опасными П. п. становятся при наличии в шахте метана, взрывчатой угольной или сульфидной пыли.

Профилактика П. п. и предупреждение их последствий заключается в том, что наряду с общими пожарно-профилактич. мероприятиями (использование негорючих материалов для крепления горных
выработок, трудновоспламеняемых конвейерных лент и электрич. кабелей в негорючих оболочках, устройство разветвлённой сети пожарного водопровода и др.), предусматривается применение спец. схем вскрытия и подготовки месторождений. Они позволяют локализовать участок в случае пожара и отвести пожарные газы в общешахтную исходящую струю воздуха, минуя остальные участки, на к-рых находятся люди. Все подземные рабочие обеспечиваются самоспасателями (см. Горноспасательное оборудование), позволяющими выйти в безопасное место из выработок, заполненных пожарными газами.

В начальной стадии развития экзогенные П. п. тушат непосредственным воздействием на очаг водой, огнетушащими средствами и т. п. Эндогенные П. п., очаги к-рых находятся, как правило, в труднодоступных местах, а также принявшие большие размеры экзогенные пожары тушат способом изоляции (в выработках устанавливают спец. изолирующие сооружения, прекращающие доступ воздуха в район пожара). В нек-рых случаях приходится прибегать к затоплению пожарных участков водой. При изоляции пожарных участков, опасных по выделению метана, для предупреждения взрыва в район пожара нагнетают негорючие газы (СО2, N2) или парогазо-вую смесь, образуемую выхлопными газами газотурбинного двигателя, охлаждёнными диспергированной водой, что снижает концентрацию кислорода в воздухе пожарного участка до пределов, исключающих возможность взрыва метана (комбинированный способ).

Лит.: Балтайтис В. Я., Тушение пожаров в угольных шахтах, 2 изд., М., 1961; Основы противопожарной защиты угольных шахт, М., 1971; Физические основы самовозгорания угля и руд, М., 1972. В. Я. Балтайтис.

ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ (правовой режим). В СССР условия труда на П. р. регулируются, кроме общих норм законодательства о труде, нек-рыми спец. нормами. В соответствии с Основами законодательства о груде 1971 и КЗоТ союзных республик запрещается, как правило, применение па П. р. труда женщин (кроме нефизич. работ или работ по сан. и бытовому обслуживанию), а также применение труда лиц моложе 18 лет. Для рабочих, занятых на П. р. в угольной, сланцевой и др. отраслях горнодобывающей пром-сти, на П. р. по стр-ву шахт (рудников), тоннелей и метрополитенов устанавливаются сокращённый (6-часовой) рабочий день, а также ряд преимуществ по оплате труда по сравнению с лицами, работающими на поверхности в этих же отраслях. Работникам, занятым на П. р., профессии и должности к-рых включены в Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа которых даёт право на дополнительный отпуск и сокращённый рабочий день (утверждён Государственным комитетом Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы 24 декабря 1960), предоставляется дополнительный отпуск от 6 до 36 рабочих дней (в зависимости от степени вредности производства). Существенные льготы введены для работников, занятых на П. р., в области пенсионного обеспечения: пенсии по старости и по инвалидности (а семьям - по случаю потери кормильца) им назначаются в более высоком размере и при пониженных требованиях в отношении трудового стажа и возраста, если не менее половины стажа, необходимого для назначения пенсии, приходится на П. р. независимо от места последней работы.

ПОДЗЕМНЫЕ РАССОЛЫ, подземные воды, содержащие растворённые минеральные вещества в повышенных концентрациях. По одним классификациям, к П. р. относят воды с минерализацией св. 50 г/л (В. И. Вернадский, 1931-1936, ГОСТ 17403-72), по другим - св. 36 г/л (исходя из солёности вод Мирового океана). П. р. широко распространены в седиментационных бассейнах, где они обычно залегают ниже пресных и солёных вод и приурочены к преобладающей по мощности части осадочного чехла. Напр., в бассейнах Вост.-Европ. платформы мощность зоны пресных подземных вод варьирует от 25 до 350 м, солёных вод -от 50 до 600 м, рассолов - от 400 до 3000 м. П. р. выявлены также в осадочных толщах, залегающих под дном нек-рых морей (Красное и Каспийское, Мексиканский зал. и др.) и в пределах шельфов (напр., вблизи п-ова Флорида), а также в зоне гипергенной трещиноватости кри-сгаллич. щитов (Балтийского, Украинского, Канадского). В аридных районах П. р. насыщают донные отложения водоёмов внутр. стока (напр., солерод-ные озёра Индер в СССР и Серлс в Калифорнии; солончаки, шоры, шотты и др.) и солеродных мор. заливов и лагун (Кара-Богаз-Гол в СССР, Бокана-де-Ве-рила в Перу, себхи Средиземноморского побережья Африки и Аравии).

По преобладающему аниону выделяют хлоридные, сульфатные и гидрокарбонатные П. р. Из них широко распространены только хлоридные (натриевые, кальциевые и магниевые). В соленосных седиментационных бассейнах по условиям залегания различают надсолевые, внутри-солевые и подсолевые П. р. (надсолевые П. р. преим. натриевые, солёность их не превышает 300-320 г/л; внутрисоле-вые и подсолевые П. р. преим. многокомпонентные, солёность их до 600 г/л).

П. р. используются для получения поваренной соли, иода, брома, лития, являются потенциальным сырьём для извлечения рубидия, цезия, бора, стронция. Нек-рые П. р. применяются в лечебных целях в виде рассольных ванн.

Лит.: Смирнов С. И., Происхождение солёности подземных вод седиментационных бассейнов, М., 1971. С. И. Смирнов.

ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. Выбор архитектурно-планировочных решений, способа строительства, вида конструкций и их крепления, гидроизоляции, системы кондиционирования воздуха и т. п. определяется в основном назначением П. с. и свойствами массива вмещающих горных пород (грунтов).

Области применения. Стр-во П. с. ведётся в возрастающих масштабах в большинстве промышленно развитых стран, что объясняется экономичностью П. с. по сравнению с наземными, технич. или производств, необходимостью, гра-достроит. условиями, соображениями воен. характера и т. д. Подземное расположение сооружений целесообразно в р-нах с неблагоприятными климатич. условиями (резкие перепады темп-ры воздуха, ураганные ветры, длит, ливни, селевые потоки), крутым рельефом местности. Значительное развитие стр-во П. с. получило в горнодобывающей промышленности.

По назначению П. с. условно подразделяются на неск. осн. групп: транспортные и гидротехнич. тоннели, сооружения метрополитена, электростанции (гл. обр. ГЭС); базисные склады и холодильники; объекты гор. х-ва (пешеходные переходы, гаражи, коллекторы и т. п.); резервуары для питьевой воды, нефте- и газохранилища, ёмкости для захоронения вредных производств, отходов; пром. предприятия; лечебные учреждения; военные объекты. Особую группу составляют П. с. шахт, располагаемые в околоствольном дворе (электроподстанция, депо, станция водоотлива, медпункт и т. д.) или предназначенные для транспортной связи поверхностных сооружений с очистными забоями (шахтные стволы, капитальные штреки, штольни и т. д.).

Экономич. эффективность подземных электростанций (по сравнению с наземными) обусловлена, в первую очередь, сокращением протяжённости напорных водоводов, объёмов бетонных работ, снижением расхода материалов. Объёмы горностроит. работ при сооружении крупной подземной ГЭС характеризуются неск. млн. м3 извлекаемых горных пород (напр., объём скальной выемки Ингури ГЭС в СССР, имеющей мощность 1400 Мет, - 3,2 млн. м3). Большими поперечными сечениями (сотни ж2) и протяжённостью (десятки и сотни м) отличаются машинные залы электростанций. Различают 3 типовые схемы подземных ГЭС: концевая (здание расположено в конце трассы деривации), головная (здание вблизи водозабора), промежуточная (здание в ср. части трассы деривации). Подземными строят также тепловые и атомные электростанции (напр., в Швеции и Швейцарии). К сер. 70-х гг. кол-во подземных ГЭС в мире (эксплуатируемых и строящихся) достигло 350, их общая мощность 4-104Мвт.

Базисные подземные склады рентабельны благодаря возможности приспособления под них имеющихся горных выработок, стабильности темп-ры окружающей среды и влажности в подземных помещениях, пожарной безопасности, экономии наземного пространства, удобству охраны и т. п. Различают подземные склады активного и пассивного складирования. При активном, систематически осуществляемом складировании, когда ежесуточно перерабатывается большое кол-во продуктов и материалов, необходимы хорошо спланированные, значительные по размерам разгрузочные и погрузочные площадки и нёпосредств. связь складов с ж.-д. коммуникациями. Для активного складирования эффективно, напр., использование горизонтальных горных выработок, проведённых по известнякам из бортов отработанных карьеров. Подобный склад (полезной площадью ок. 5 га) расположен вблизи г. Канзас-Сити (США). Часть склада используется для хранения замороженных продуктов при темп-ре до -32 0С в кол-ве 25 000 т. Стоимость стр-ва склада составила примерно 10% от стоимости наземного холодильника такой же ёмкости. В Инкермане (СССР, Крым) для подземного винохранилища использованы горные выработки вые. 10-12 м и дл. по 200 м, образованные после выемки известняка-ракушечника. При пассивном складировании целесообразно использовать выработки отработанных шахт, связь с которыми осуществляется через вертикальные стволы. Вместимость таких складов 105-106 м3. Основные затраты на строительство подземных складов приходятся на сооружение подходных выработок и транспортных коммуникаций.

Подземное пространство городов осваивается всё возрастающими темпами. Комплексная застройка подземного пространства крупных городов позволяет рационально использовать наземную территорию, содействует упорядочению транспортного обслуживания населения и повышению безопасности дорожного движения, снижает уличный шум и загрязнение воздуха выхлопными газами автомобилей, способствует повышению художественно-эстетич. качеств городской среды. Городские П. с. можно условно объединить в ряд групп: инженерно-транспортные (пешеходные и трансп. тоннели, автомоб. стоянки и гаражи, помещения вокзалов); сферы обслуживания (магазины, кафе, кинотеатры, выставочные залы, книгохранилища, архивы, холодильники, овощехранилища, автоматические телефонные станции и т. п.); пром. назначения и энергетики (отд. цехи, лаборатории, котельные, тепловые станции и т. п.); инж. сети и сооружения (газо- и трубопроводы, бойлерные, калориферные, трансформаторные и газораспределит. станции и др.); гражданской обороны. П. с.- неотъемлемая часть крупного города. Подземное стр-во позволяет высвободить в новых р-нах значит, часть полезной площади. Особое место в гор. подземном х-ве занимают гаражи (часто многоэтажные). Вместимость подземных гаражей может достигать неск. тыс. автомобилей, глубина заложения пола нижнего яруса-15-25 м. Перспективны встроенные гаражи, размещаемые в цокольных и подземных этажах жилых домов. Создаются (1974) проекты единой общегородской сети подземных гаражей и автостоянок (напр., для Стокгольма, Парижа, Будапешта). Один из наиболее крупных градостроит. проектов - схема организации и использования подземного пространства Москвы, разработанная в 1971-73.

Подземные хранилища для нефтепродуктов, природного газа, питьевой воды отличаются от наземных крупными масштабами по вместимости (до неск. млн. м3). Конструкции подземных резервуаров выполняются из бетона, железобетона, металла. При подземном хранении нефти и др. горючих веществ экономия от снижения испарения в короткий срок оправдывает дополнит, расходы на стр-во резервуара (подробнее см. в статьях Газовое хранилище. Нефтехранилище). Подземные хранилища - наиболее эффективный способ захоронения непригодных для переработки вредных пром. отходов атомного, химия., металлургия, и др. произ-в. Для этого используют существующие соляные полости, заброшенные выработки шахт, строят резервуары в глинистых породах; пром. стоки направляют через скважины в непригодные для использования водоносные горизонты.

Подземные пром. объекты (напр., насосные и компрессорные станции, ямы доменных печей, кессоны регенераторов мартеновских печей и т. п.) строятся при неглубоком заложении. Большой глубиной заложения характеризуются подземные з-ды, к-рые начали сооружать за рубежом в 30-х гг. 20 в.; широкий размах их стр-во приобрело во время 2-й мировой войны 1939-1945 - гл. обр. в Германии и Японии (к 1945 в Германии насчитывалось 143 подземных з-да).

Подземные лечебные учреждения располагают в выработках отработанных шахт, гл. обр. соляных. Выработки большого поперечного сечения (камеры) приспосабливаются под палаты для больных, лечебные кабинеты и т. п. Целесообразность подземных мед. учреждений обусловлена постоянством давления, влажности и темп-ры воздуха, отсутствием бактериальной флоры, солнечной радиации, шума, естеств. ингаляцией (благодаря насыщенности среды хим. элементами), ограниченным воздействием магнитного поля. Это создаёт микроклимат, благоприятный, в частности, для лечения лёгочных заболеваний (напр., в СССР работает подземная лечебница для больных бронхиальной астмой, размещённая на глуб. 200 м в соляном руднике ок. пос. Солотвина в Закарпатье).

Строительство и эксплуатация П. с. Выбор способа стр-ва П. с. зависит в основном от глубины заложения и назначения объекта, горнотехнических условий строительного участка. Неглубокие П. с. строят открытым способом, методом опускного сооружения, либо в траншеях, под тиксотропными суспензиями (см. Тиксатропия). П. с. глубокого заложения и, в особых случаях, неглубокого (напр., перегонные тоннели метрополитенов или гор. коллекторы) строятся закрытым (подземным) способом.

При открытом способе стр-ва траншеи и котлованы, как правило, закрепляют (горизонтальное крепление с распорками - в грунтах сухих и естеств. влажности, и шпунтовое - в неустойчивых водонасыщенных). Стр-во в открытых котлованах эффективно до глубин 7 -10 м при обеспечении надёжного водопонижения.

Из способов стр-ва опускным сооружением преим. распространение получил метод опускного колодца. В СССР ежегодно (1973) строится 60-70 опускных колодцев площадью 100-13 000 м2с глубиной погружения 10-55 м. Прогрессивный способ строительства П. с.- с опускным колодцем в тиксотропной рубашке, который даёт возможность сооружать колодцы больших диаметров. Успешно применяется принудительное регулирование опускания колодца при помощи системы домкратов, располагаемых по его периметру. Методом опускного колодца строят многоэтажные подземные гаражи, П. с. на металлургических заводах и т. п.

Метод стр-ва П. с., получивший название "стена в грунте", основан на способности тиксотропных суспензий удерживать грунтовые стенки от обрушения; он состоит в возведении вертикальных стен П. с. в траншеях-щелях до начала разработки грунта внутри сооружения. Применение этого метода целесообразно в сложных ги дрогеологич. условиях (отпадает необходимость в водопонижении, замораживании и т. п.). Он эффективен при стр-ве на застроенных территориях небольших П. с. на значит, глубине (обычно ок. 20 м) - транспортных тоннелей, пешеходных переходов и т. п.

Стр-во П. с. может осуществляться с помощью буровзрывных работ (см. Проведение горных выработок), меха-низиров. комплексов (горные комбайны, щиты проходческие), скважинными методами (подземное выщелачивание, взрывное уплотнение грунтов).

Полости, образованные скважинными методами, используются в качестве хранилищ для нефтепродуктов и сжиженных газов, поэтому вмещающие горные породы должны быть непроницаемы, однородны по составу и химически нейтральны к хранимым продуктам.

Приспособление горных выработок отработанных шахт с устойчивыми вмещающими породами включает горнопроходческие работы по спрямлению выработок, их расширению, сооружению новых (см. Подземная разработка). В крепких устойчивых породах П. с. обычно оставляют незакреплёнными; в отд. случаях применяют временную крепь (в т. ч. из предварительно-напряжённого железобетона), а также постоянные конструкции из монолитного бетона и железобетона, сборного железобетона и чугунных тюбингов (см. Крепь горная).

Эксплуатация П. с. сводится гл. обр. к поддержанию в нём необходимого микроклимата, обеспечению искусственного освещения и энергоснабжения. Регулирование параметров воздушной среды производят обычно с помощью установок кондиционирования воздуха. Гидроизоляция достигается уплотнением или улучшением хим. добавками материалов, укладываемых в конструкцию П. с., а также благодаря устройству водонепроницаемых перекрытий на внешней и внутр. поверхностях защищаемого сооружения. Освещение, как правило,-люминесцентное; внутр. конструкции окрашивают в светлые тона, устраивают декоративные окна и т. п. При использовании внешнего источника электроэнергии устанавливают аварийные агрегаты для обеспечения минимальных потребностей силовых установок и освещения. Водоотлив осуществляется путём прокладки труб в стенках выработок или дренажных труб в грунте, откуда вода отводится к водосборникам и насосам.

Лит.: Строительство подземных [шахтных] сооружений, М., 1966; Покровский Н. М., Проектирование комплексных выработок подземных сооружений, М., 1970; Л у б е н е ц Г. К., П о с я д а В. С., Строительство подземных сооружений, К., 1970; Голубев Г. Е., Использование подземного пространства в крупных городах, М., 1973; Комплексное освоение подземного пространства городов, К., 1973; Мостков В. М., Подземные сооружения большого сечения, М., 1974; Новая технология и об