Digital twins and digital technologies: specific features and prospects in the coal industry
- Authors: Nikitenko S.M.1, Goosen E.V.1, Rozhkov A.A.2, Korolev M.K.1
-
Affiliations:
- Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
- Russian Energy Agency, Ministry of Energy of the Russian Federation
- Issue: Vol 10, No 3 (2025)
- Pages: 298-305
- Section: DIGITAL TECHNOLOGIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
- URL: https://journals.rcsi.science/2500-0632/article/view/350755
- DOI: https://doi.org/10.17073/2500-0632-2025-04-402
- ID: 350755
Cite item
Full Text
Abstract
About the authors
S. M. Nikitenko
Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: nsm.nis@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-6684-4159
SPIN-code: 1921-5447
E. V. Goosen
Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: egoosen@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-1387-4802
SPIN-code: 3945-4027
A. A. Rozhkov
Russian Energy Agency, Ministry of Energy of the Russian Federation
Email: rozhkov@rosenergo.gov.ru
ORCID iD: 0000-0002-4541-0922
SPIN-code: 8890-5820
M. K. Korolev
Federal Research Center of Coal and Coal Chemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Email: m.korolev.gm@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-8102-9830
SPIN-code: 2344-4003
References
Grieves M., Vickers. J. Digital twin: mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex systems. In: Kahlen F.-J., Flumerfelt Sh., Alves A. (eds.) Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems: New Findings and Approaches. Springer, Cham; 2017. Pp. 85–113. https://doi.org/10.1007/978-3-319-38756-7_4 Schluse M., Rossmann J. From simulation to experimentable digital twins: simulation-based devel-opment and operation of complex technical systems. In: IEEE International Symposium on Systems Engineering (ISSE). Edinburgh, UK; 2016. Pp. 1–6. https://doi.org/10.1109/SysEng.2016.7753162 Negri E., Fumagalli L., Macchi M. A review of the roles of digital twin in CPS-based production systems. Procedia Manufacturing. 2017;11:939–948. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.07.198 El-Saddik A. Digital twins: the convergence of multimedia technologies. In: IEEE MultiMedia. 2018;25(2):87–92. https://doi.org/10.1109/MMUL.2018.023121167 Rasheed A., San O., Kvamsdal T. Digital twin: values, challenges and enablers from a modeling perspective. In: IEEE Access. 2020;8:21980–22012. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2970143 Ghahramanieisalou M., Sattarvand J. Digital twins and the mining industry. In: Soni A. K. (ed.) Technology in Mining Industry. IntechOpen; 2024. Pp. 1–30. https://doi.org/10.5772/intechopen.1005162 Zhang C., Xu W., Liu J., et al. A reconfigurable modeling approach for digital twin-based manufacturing system. Procedia CIRP. 2019;83:118–125. https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.03.141 Ghahramanieisalou M., Sattarvand J. Applications of digital twin technology in productivity optimization of mining operations. In: Applications for Computers and Operations Research in the Minerals Industries. August 2023. Rapid City, USA: SME; 2023. Pp. 1–17. Боровков А. И., Рябов Ю. А., Щербина Л. А. и др. Цифровые двойники в высокотехнологичной промышленности. Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического университета; 2022. 492 с. Прохоров А., Лысачев М. Цифровой двойник. Анализ, тренды, мировой опыт. М.: Альянс Принт; 2020. 401 с. Абрамов В. И. Цифровые двойники: характеристики, типология, практики развития. Вопросы инновационной экономики. 2024;14(3):691–716. https://doi.org/10.18334/vinec.14.3.121484 Мадатов Д. А., Борисов В. В., Сивков В. С. Будущее технологии цифровых двойников. Международный журнал информационных технологий и энергоэффективности. 2025;10(1):10–15. Панов Ю. П., Грабский А. А., Рожков А. А. Современное состояние и перспективы развития цифровых технологий в угольной промышленности России. Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2023;(5):8–21. https://doi.org/10.32454/0016-7762-2023-65-5-8-21 Жданеев О. В., Власова И. М. Вызовы и приоритеты цифровой трансформации угольной отрасли. Уголь. 2023;(1):62–69. https://doi.org/10.18796/0041-5790-2023-1-62-69 Братарчук Т. В., Гладышев А. Г., Лукичев К. Е. и др. Разработка и внедрение цифровых двойников для оптимизации и устойчивого развития угольной промышленности России. Уголь. 2024;(11):108–116. https://doi.org/10.18796/0041-5790-2024-11-108-116 Соловенко И. С., Рожков А. А. Цифровизация предприятий топливно-энергетического комплекса России (рубеж XX-XXI вв.): степень изученности проблемы. Вестник Томского государственного университета. 2023;489:153–161. https://doi.org/10.17223/15617793/489/15 Никитенко С. М., Гоосен Е. В., Кавкаева О. Моделирование гибких цепочек добавленной стоимости на основе «чистых» технологий переработки угля. Горная промышленность. 2023;(S2):126–134. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2023-S2-126-134 Никитенко С. М., Павлова Л. Д., Корнева А. В. и др. Формирование и управление цепочками создания стоимости в угольной отрасли на основе перспективных технологий. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2024;(8):163–179. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2024_8_0_163 Goosen E. V., Kagan E. S., Nikitenko S. M., Pakhomova E. O. Evolution of VAC in the context of coal industry advance in the conditions of digitization in Russia. Eurasian Mining. 2019;(2):36–40. Курлов В. В., Косухина М. А., Курлов А. В. Модель оценки цифровой зрелости промышленного предприятия. Экономика и управление. 2022;28(5):439–451. https://doi.org/10.35854/1998-1627-2022-5-439-451
Supplementary files

