Научная статья на тему 'ОЦЕНКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА САМОВОЗГОРАНИЯ УГЛЕСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД ОТВАЛОВ'

ОЦЕНКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА САМОВОЗГОРАНИЯ УГЛЕСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД ОТВАЛОВ Текст научной статьи по специальности «Энергетика и рациональное природопользование»

CC BY
194
34
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ПОРОДНЫЙ ОТВАЛ / ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД САМОВОЗГОРАНИЯ / ЭНДОГЕННЫЙ ПОЖАР / УГЛЕСОДЕРЖАЩИЕ ПОРОДЫ / ПРОЦЕСС САМОВОЗГОРАНИЯ / ДОБЫЧА УГЛЯ ОТКРЫТЫМИ ГОРНЫМИ РАБОТАМИ

Аннотация научной статьи по энергетике и рациональному природопользованию, автор научной работы — Портола В.А., Протасов С.И., Бобровникова А.А., Серегин Е.А.

Произведены результаты оценки константы скорости сорбции кислорода и длительности инкубационного периода самовозгорания углесодержащих пород отвалов, а также тепловизионной съемки горящего породного отвала. Добыча угля открытым способом сопровождается потерей части угля, поступающего в породные отвалы. Из-за перемешивания со вскрышными породами доля угля в отвале может изменяться от 0 до 1,0. Проведенные расчеты показали, что содержание угля в массе отвала существенно скажется на склонности к самовозгоранию и длительности инкубационного периода самовозгорания углесодержащих пород. Проведенные расчеты показали, что длительность инкубационного периода исследованного угольного пласта меняется от 84 до 248 суток в зависимости от содержания угля в породной массе. Выпадение осадков приводит к увеличению влажности углесодержащих пород, что замедляет процесс самовозгорания и приводит к увеличению длительности инкубационного периода самовозгорания. Отработка нескольких пластов угля, обладающих различными физико-химическими свойствами, также способствует изменению склонности к самовозгоранию углесодержащих пород отвала. Учитывая широкое изменение свойств углей в породных отвалах, а также изменение их содержания в породном отвале, следует ожидать появления множества очагов самовозгорания. Проведенные замеры показали, что на отвале действительно формируется множество очагов эндогенных пожаров. Для обнаружения таких очагов необходимо использовать тепловизоры.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по энергетике и рациональному природопользованию , автор научной работы — Портола В.А., Протасов С.И., Бобровникова А.А., Серегин Е.А.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ОЦЕНКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА САМОВОЗГОРАНИЯ УГЛЕСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД ОТВАЛОВ»

II. ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ II. FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY

B.A. Портола //V.A. Portola po rtola2i/yandc\ I. ru

доктор техн. наук, профессор КузГТУ, 650000, г.Кемерово, ул. Весенняя 28 doctor of tech. sciences, professor, Kuzbass state technical University, 650000, Kemerovo, st. Vesenya 28

A.A. Бо&ровникова // A.A.

Bobrovnikova

I)aa. htn\ a kuzstu.ru

канд. хим.наук, доцент КузГТУ, 650000, г.Кемерово, ул. Весенняя 28 candidate of chemical sciences, associate professor of Kuzbass state technical University, 650000, Kemerovo, st. Vesenya 28

| С.И. Протасов //S.I. Protasov p rot aso vio)kuzb as s-niio gr. ru

канд. техн. наук, профессор КузГТУ, 650000, г.Кемерово, ул. Весенняя 28 candidate of technical sciences, professor of Kuzbass state technical University, 650000, Kemerovo, st. Vesenya 28

■ E.A. Серегин //E.A. Seregin eu genes 19 ICvam ail. ru

аспирант КузГТУ, 650000, г.Кемерово, ул. Весенняя 28

graduate student of Kuzbass state technical University, 650000, Kemerovo, st. Vesenya 28

УДК 622.861

ОЦЕНКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА САМОВОЗГОРАНИЯ УГЛЕСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД ОТВАЛОВ DUMP COAL-BEARING ROCK SPONTANEOUS COMBUSTION INCUBATION PERIOD DU RATION ESTIMATION

Произведены результаты оценки константы скорости сорбции кислорода и длительности инкубационного периода самовозгорания углесодержащих пород отвалов, а также тепловизионной съемки горящего породного отвала. Добыча угля открытым способом сопровождается потерей части угля, поступающего в породные отвалы. Из-за перемешивания со вскрышными породами доля угля в отвале может изменяться от 0 до 1,0. Проведенные расчеты показали, что содержание угля в массе отвала существенно скажется на склонности к самовозгоранию и длительности инкубационного периода самовозгорания углесодержащих пород. Проведенные расчеты показали, что длительность инкубационного периода исследованного угольного пласта меняется от 84 до 248 суток в зависимости от содержания угля в породной массе. Выпадение осадков приводит к увеличению влажности углесодержащих пород, что замедляет процесс самовозгорания и приводит к увеличению длительности инкубационного периода самовозгорания. Отработка нескольких пластов угля, обладающих различными физико-химическими свойствами, также способствует изменению склонности к самовозгоранию углесодержащих пород отвала. Учитывая широкое изменение свойств углей в породных отвалах, а также изменение их содержания в породном отвале, следует ожидать появления множества очагов самовозгорания. Проведенные замеры показали, что на отвале действительно формируется множество очагов эндогенных пожаров. Для обнаружения таких очагов необходимо использовать тепловизоры.

The results of evaluating the rate constant of oxygen sorp-tion and the duration of the dump coal-bearing rock spon-taneous combustion incubation period, as well as thermal imaging shooting of a burning waste dump are presented. Open-pit coal mining is accompanied by the loss of part of the coal going to the rock dumps. Due to mixing with over-burden, the proportion of coal in the output can vary from 0 to 1.0. Calculations have shown that the coal content in the dump mass will significantly affect the propensity to spontaneous combustion and the duration of coal-containing rock spontaneous combustion incubation peri-od. Calculations have shown that the duration of the stud-ied coal seam incubation period varies from 84 to 248 days depending on the content of coal in the rock mass. Precipi-tation leads to an increase in the humidity of coal-bearing rocks, which slows down the process of spontaneous combustion and also leads to an increase in the duration of spontaneous combustion incubation period. The development of several coal seams with different physical and chemical

properties also contributes to a change in the propensity to spontaneous combustion of coal-containing dump rocks. Taking into account the wide change in the properties of coals in rock dumps, as well as changes in their content in the rock dump, we should ex-pect the appearance of many foci of self-ignition. Meas-urements have shown that a lot of endogenous fires are actually forming on the dump. To detect such foci, it is necessary to use thermal imagers.

Ключевые слова: ПОРОДНЫЙ ОТВАЛ, ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД САМОВОЗГОРАНИЯ, ЭНДОГЕННЫЙ ПОЖАР, УГЛЕСОДЕРЖАЩИЕ ПОРОДЫ, ПРОЦЕСС САМОВОЗГОРАНИЯ, ДОБЫЧА УГЛЯ ОТКРЫТЫМИ ГОРНЫМИ РАБОТАМИ

Keywords: WASTE DUMP, SPONTANEOUS COMBUSTION INCUBATION PERIOD, ENDOGENOUS FIRE, COAL-BEARING ROCKS, SPONTANEOUS COM-BUSTION PROCESS, OPEN PIT COAL MINING

Способность угля взаимодействовать с кислородом приводит к выделению тепла и может привести к развитию очагов самовозгорания [1,2]. Необходимым условием возникновения процесса самовозгорания является постоянный приток кислорода к активным центрам угля. Поэтому наиболее часто очаги самовозгорания появляются в ско-пле-ниях раздробленного угля. Пористая структура таких образований способствует поступлению кислорода. Для повышения температуры угля достаточно переноса кислорода по порам вглубь скопления за счет молекулярной диффузии [3]. Особенно опасны эндоген-ные пожары в шахтах, где образующиеся в очаге токсичные газы начинают распространяться по горным выработкам, в которых могут находиться шахтеры [2]. Выделение метана из угля [4,5] может существенно осложнить ситуацию в шахте, а очаги самовозгорания могут привести к воспламенению и взрывам газовоздушных смесей.

На земной поверхности очаги эндогенных пожаров возникают в штабелях складируемого угля, а также в отрабатываемых открытым способом угольных пластах. Учитывая важность проблемы эндогенных пожаров, влияние различных факторов на процесс самовозгорания рассматривается в ряде работ [6-9]. Особенно активно процесс самовозгорания развивается в скоплениях угольной пыли, активно поглощающей кислород [10].0чаги самовозгорания возникают и в породных отвалах, содержащих горючие элементы. Особенности развития эндогенных пожаров в породных отвалах рассмотрены в [11,12]. Влияние породных отвалов на окружающую среду приведено в [13].

Породные отвалы угледобывающих предприятий содержат как негорючие минеральные породы, так и уголь, добыча которого нерентабельна из-за высокой зольности или особенностей технологического процесса. Уголь и вмещающие негорючие породы перемешиваются при погрузке, транспортировке и выгрузке на отвал, а также последующего формирования отвала

бульдозерами. Концентрация угля в породном отвале будет неравномерна как по поверхности, так и в объеме пород, что может вызывать особенности возникновения очагов самовозгорания. Так, концентрация угля в породе может влиять на длительность развития процесса самовозгорания (длительность инкубационного периода самовозгорания), что приведет к появлению множества очагов на поверхности отвала.

Одним из основных параметров, определяющих возможность развития процесса самовозгорания и длительность инкубационного периода самовозгорания угля, является константа скорости сорбции кислорода углем (сорбцион-ная активность угля). Этот параметр показывает, какой объем кислорода (мл) поглотила единица массы угля (г) в единицу времени (час). С увеличением этого параметра возрастает выделение тепла в угле при поступлении кислорода, поэтому быстрее произойдет его самовозгорание.

Во взаимодействии с кислородом в породном отвале участвуют углесодержащие породы, которые при разработке угольных пластов попадают в отвал, где могут перемешиваться с вскрышными породами. Согласно правилу аддитивности сорбционная активность смеси породы и угля по отношению к кислороду будет пропорциональна содержанию в ней угля. В этом случае константу скорости сорбции кислорода смеси угля и породы можно определить по формуле и= игх+ и2(1-х) (1)

где и1 - константа скорости сорбции кислорода углем, мл/(гч);и2 - константа скорости сорбции кислорода породой, мл/(гч); х - доля угля в скоплении породы отвала, доли ед.

Константу скорости сорбции кислорода определяют в лабораторных условиях, помещая пробу угля в герметично закрытый сосуд [14]. После выдержки (обычно 24 часа) в сосуде определяют убыль кислорода в воздухе, окружающем пробу угля, и рассчитывают активность угля. Вычисление константы скорости сорбции кислорода углем производят по формуле:

Таблица 1 - Изменение константы скорости сорбции кислорода и длительности инкубационного периода

самовозгорания в зависимости от доли угля в породе Table 1 - Change in the rate constant of oxygen sorption and the duration of the spontaneous combus-tion incubation

period, depending on the proportion of coal in the rock

Х, доли ед. 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1

U, см3/(г-ч) 0,0300 0,0240 0,0180 0,0120 0,0060 0,0030

^ сУтки 84 93 106 128 169 248

(2)

где V - объем воздуха, находящийся в соприкосновении с углем, см3; М - масса пробы уг-ля, г; т - время контакта воздуха с углем, ч. С0 - начальная концентрация кислорода в сосуде, доли ед.; Ст - концентрация кислорода через время т, доли ед.

Длительность инкубационного периода самовозгорания угля (в сутках), согласно «Инструкции по определению инкубационного периода самовозгорания угля», определяется по формуле [15]

_С(Тк-Т0) + О.буЖ + ^Х

инк

24ccU

0,45

С q

(3)

где С - теплоемкость угля, кал/(г К); Тк - критическая температура самовозгорания угля, оС; Т0 - начальная температура угля, оС; у - теплота испарения воды, кал/г; W - начальная влажность угля, доли ед.; qd - удельная теплота десорбции метана, кал/мл; X - природная газоносность угля, мл/г; и - константа скорости сорбции кислорода углем, мл/(гч); С0 - концентрация кислорода на входе в угольное скопление, доли ед.; q0- удельная теплота сорбции кислорода воздуха углем, кал/мл.

Для оценки сорбционной активности угле-содержащей породы был использован уголь пласта IV Внутренний. Проведенными лабораторными исследованиями установлено, что среднее значение константы скорости сорбции кислорода углем этого пласта равно 0,0303 см3/ (гч). При влажности угля пласта равной 1,0 % длительность инкубационного периода самовозгорания угля составляет 48 суток. При попадании в отвал доля угля в образующихся скоплениях может изменяться от 1,0 до 0, что снижает константу скорости сорбции скопления и увеличивает длительность инкубационного периода самовозгорания скопления. В табл. 1 приведены значения константы скорости сорбции кислорода пробами породного отвала и длительности инкубационного периода самовозгорания скопления влажностью 5% в зависимости от доли

угля в углесодержащей породе.

Из приведенных данных видно, что длительность инкубационного периода самовозгорания углесодержащих пород отвала может меняться в широких пределах и существенно возрастает со снижением содержания в них доли угля. Причем самовозгораться могут и породы с очень низким содержанием угля порядка 10 - 20%.

Породный отвал может регулярно подвергаться атмосферным осадкам, что приведет к изменению влажности углесодержащих пород в широких пределах в течение года. Поэтому необходимо оценить длительность инкубационного периода самовозгорания угля пород различной влажности. В расчетах использованы скопления пород влажностью 5, 10 и 20%, а результаты влияния влажности и доли угля на длительность инкубационного периода самовозгорания приведены на рис. 1.

Анализируя полученные результаты (см. рис. 1), можно сделать вывод, что увеличение влажности значительно замедляет развитие процесса самовозгорания. Длительность инкубационного периода самовозгорания достигает т

Сутки

300

200

100

l I

X-3

\

^ 1

0,2

0,4

0,6

0,8

X

Рисунок 1. Изменение длительности инкубационного периода самовозгорания от доли угля в породе и ее влажности: 1 - влажность породы 5 %; 2 - влажность 10 %; 3 - влажность 20 % Figure: 1. Changing of the spontaneous combustion incubation period duration depending on the pro-portion of coal in the rock and its moisture content: 1 - rock moisture 5%; 2 - moisture 10%; 3 - moisture 20%

Рисунок 2. Фото и термограмма поверхности откоса породного отвала с очагами самовозгорания Figure: 2. Photo and thermogram of the rock dump slope surface with spontaneous combustion foci

нескольких сотен суток. Практика показывает, что сорбционная активность угля по отношению к кислороду воздуха сохраняется в отвалах десятки лет, поэтому очаги самовозгорания могут появляться в течение существования породного отвала при условии притока кислорода внутрь углесодержащих пород. Учитывая неравномерность содержания угля в породе по площади отвала, очаги самовозгорания могут возникать в различных местах породного отвала и в различные периоды существования отвала.

Расчеты проведены для одного пласта, отрабатываемого разрезом. На практике разрезы могут отрабатывать несколько пластов, имеющих различную сорбционную активность по отношению к кислороду. Поэтому для остальных угольных пластов, попадающих в отвал, длительность инкубационного периода самовозгорания может существенно отличаться. Учитывая различные свойства углей, находящихся в породном отвале, а также изменение концентрации угля в породной массе можно ожидать появления множества очагов самовозгорания. Причем эти очаги могут иметь различную температуру и стадии развития из-за изменения длительности инкубационного периода самовозгорания в широком диапазоне.

Проведенные исследования породных отвалов подтвердили возможность формирования множества очагов самовозгорания на поверхности углесодержащей массы. Визуально эти отдельные очаги трудно обнаружить, так как обычно на ранней стадии развития процесса самовозгорания прогретые зоны не излучают видимый свет. При использовании контактных термометров определение температуры поро-

ды, согласно требованиям [16], полагается проводить по сетке с расстоянием между точками замера около 20 м, что, как показал опыт исследований авторов, не позволяет фиксировать отдельные очаги меньших размеров. Для детальной фиксации очагов самовозгорания породных отвалов авторами предложено использовать тепловизоры (причем в последнее годы устанавливаемые на квадрокоптерах), позволяющие сканировать всю поверхность породного отвала, и выявлять участки с разными значениями температуры пород. Наличие множества очагов самовозгорания, имеющих различную температуру, показано на рис. 2, где представлена поверхность откоса породного отвала в видимом и инфракрасном диапазоне. Из приведенных результатов тепловизионной съемки видно, что разогретые поро-ды могут располагаться как отдельными очагами, таки в виде полос. Видимо, породы, содержащие большое количество угля, размещали в отвал слоями с размещением между ними инертных пород. Но даже в слоях с горючим компонентом содержание угля неравномерно, что приводит к появлению зон с более высокой температурой.

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

1. Различное содержание угля и углесодержащих пород в отвальной массе способствует широкому диапазону изменения длительности инкубационного периода самовозгорания и возможности появления новых очагов самовозгорания за время существования породного отвала.

2. Увеличение влажности углесодержащих пород существенно замедляет развитие процес-

са самовозгорания из-за потерь тепла на нагрев и испарение влаги. Поэтому периодическое увлажнение пород является профилактической мерой, позволяющей предотвратить развитие эндогенных пожаров.

5. Прогретые породы в отвалах могут располагаться в виде отдельных очагов разного диаметра, а также в виде полос. Форма прогретой зоны определяется концентрацией углесодер-жащих пород в отвале.

развития процесса самовозгорания.

4. Использование тепловизоров позволяет выявлять даже небольшие по размеру очаги самовозгорания на отвалах.

3. Развитие процесса самовозгорания возможно даже в породе, содержащей только 10-20 % угля. С уменьшением влажности породы снижается и доля угля в породе, необходимая для

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Скочинский, А.А.Рудничные пожары/А.А.Скочинский, В.М.Огиевский. - М.: Изд. «Горное дело» ООО «Киммерийский центр», 2011. - 375 с.

2. Ушаков, К.З. Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело. Учебное по-собие / К.З. Ушаков, Н.О. Каледина, Б.Ф. Кирин и др. - М. : Изд. Московского государ-ственного горного университета, 2002. - 487 с.

3. Ютяев, Е.П. Развитие процесса самонагревания в скоплениях угля под действием молекулярной диффузии кислорода/ Е. П. Ютяев, В. А. Портола, А. А. Мешков, И. Л. Харито-нов,А. Н. Жданов//Уголь. - 2018. - № 10 (1111). - С. 42-46.

4. Шинкевич, М.В. Газовыделение из отрабатываемого пласта с учётом геомеханических процессов во вмещающем массиве // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2013. - Отд. вып. № 6. - С. 278 -285.

5. Козырева, Е.Н. Некоторые особенности управления метанообильностью высокопроизво-дительного выемочного участка / Е.Н. Козырева, М.В. Шинкевич, Н.Ю. Назаров // Гор-ный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). - 2011. - № 9. - С. 322-325.

6. Игишев, В.Г. Борьба с самовозгоранием угля в шахтах. - М.: Недра, 1987. - 176 с.

7. Lin Q. Analytical prediction of coal spontaneous combustion tendency: velocity range with possibility of self-ignition /Q.Lin, S.Wang, S.Song, Y.Liang, T.Ren // Fuel Processing Technology. -2017. - 159. - P. 38-47.

8. Tarafadar M.N. Application of Wet Oxidation Processes for the Assessment of the Spontaneous Heating of Coal/ M. N. Tarafadar, D. Guha // Fuel. - 68 (1989). -P. 315.

9. Nimaje D.S., Tripathy D.P. Thermal Studies on Spontaneous Heating of Coal / D.S.Nimaje, D. P. Tripathy//The Indian Mining & Engineering Journal.-2010. -P. 10.

10. Портола,В.А. Опасность самовозгорания угольной пыли //Безопасность труда в промыш-ленности. - 2015. - № 6. - С. 36-39.

11. Качурин, Н.М. Процессы тепломассообмена на породных отвалах шахт Кузбасса / Н.М. Качурин, С.А. Воробьев, Л.Л. Рыбак, Р.П. Сидоров // Известия Тульского государствен-ного университета «Науки о Земле». - 2015. - № 2. - С. 48-56.

12. Портола, В.А. Оценка параметров очагов самовозгорания породных отвалов угольных карьеров и способов их тушения/ В. А. Портола, Д. Е.Скударнов, С. И. Протасов, С. Н, Подображин // Безопасность труда в промышленности. - 2017. - № 11. - С. 42-47.

13. Левкин, Н.Д. Влияние породных отвалов угольных шахт на состояние окружающей среды / Н.Д.Левкин, Н.Е. Мухина // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2011. - № 5. - С. 277-279.

14. Веселовский, В.С.Самовозгорания промышленных материалов / В.С.Веселовский, Н.Д.Алексеева, Л.Н.Виноградова, ГЛ. Орлеанская, Е.А. Терпогосова. - М.: Наука, 1964. - 246 с.

15. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция по определению инкубационного периода самовозгорания угля». Серия 05. Выпуск 38. - М.: ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности», 2013. - 24 с.

16. Инструкция по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов (приказ Ростехнад-зора от 23.12.2011 № 738; зарегистрирован в МинюстеРФ13.04.2012, рег^23828).Серия 05. Выпуск 27. - М.: ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности», 2013. - 22 с.

REFERENCES

1. Skochinsky, A.A., & Ogievsky, V.M. (2011). Rudnichnyye pozhary [Mine fires]. Moscow: Gornoie delo [in Russian].

2. Ushakov, K.Z., Kaledina, N.O., Kirin, B.F. et al. (2002). Bezopasnost' vedeniya gornykh rabot i gornospasatel'noye delo. Uchebnoye posobiye [Mining safety and mine rescue. Tu-torial]. Moscow: Moskovskiy gosudarstven-nyy gornyy universitet [in Russian].

3. Yutiaev, Ye.P., Portola, V.A., Meshkov, A.A., Kharitonov, I.L. & Zhdanov, A.N. (2018). Razvitiye protsessa samonag-revaniya v skopleniyakh uglya pod deystviyem mole-kulyarnoy diffuzii kisloroda [Development of the self-heating process in coal accumulations under the influence of molecular oxygen dif-fusion]. Ugol - Coal, 10, 42-46 [in Russian].

4. Shinkevich, M.V. (2013). Gazovydeleniye iz otrabatyvayemogo plasta s uchotom geomek-hanicheskikh protsessov vo vmeshchayush-chem massive [Gas emission from the seam under extraction taking into account geome-chanical processes in the enclosing massif]. Gorny informatsionno-analiticheskii biulleten - Mining Informational Analytical Bulletin^, 278-285 [in Russian].

5. Kozyreva, Ye.N., Shinkevich, M.V., & Naza-rov, N.Yu. (2011). Nekotoryye osobennosti upravleniya metanoobil'nost'yu vysokopro-izvoditel'nogo vyyemochnogo uchastka [Some features of methane inflow management at a high-performance extraction sec-tion]. Gorny informatsionno-analiticheskii biulleten - Mining Informational Analytical Bulletin, 9, 322-325 [in Russian].

6. Igishev, V.G. (1987). Bor'ba s samovozgo-raniyem uglya v shakhtakh [Fight against spontaneous combustion of coal

Содержание

in mines]. Moscow: Nedra [in Russian].

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

7. Lin Q. Analytical prediction of coal sponta-neous combustion tendency: velocity range with possibility of self-ignition /Q.Lin, S.Wang, S.Song, Y.Liang, T.Ren // Fuel Pro-cessing Technology. -2017. - 159. - P. 38-47.

8. Tarafadar M.N. Application of Wet Oxidation Processes for the Assessment of the Sponta-neous Heating of Coal/ M. N. Tarafadar, D. Guha // Fuel. - 68 (1989). -P. 315.

9. Nimaje D.S., Tripathy D.P. Thermal Studies on Spontaneous Heating of Coal / D.S.Nimaje, D. P. Tripathy//The Indian Min-ing & Engineering Journal.-2010. -P. 10 [in English].

10. Portola, V.A. (2015). Opasnost' samovozgo-raniya ugol'noy pyli [Coal dust spontaneous combustion danger]. Bezo-pasnost truda v promyshlennosti - Industrial Labor Safety, 6, 36-39 [in Russian].

11. Kachurin, N.M., Vorobiev, S.A., Rybak, L.L., & Sidorov, R.P. (2015). Protsessy teplomassoobmena na porodnykh otvalakh shakht Kuzbassa [Heat and mass transfer pro-cesses at rock dumps of Kuzbass mines]. Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo univer-siteta «Nauki o Zemle» - Bulletin of the Tula State University "Earth Sciences", 2, 48-56 [in Russian].

12. Portola, V.A., Skudarnov, D.Ye., Protasov, S.I., & Podobrazhin, S.N. (2017). Otsenka parametrov ochagov samo-vozgoraniya porodnykh otvalov ugol'nykh kar'yerov i sposobov ikh tusheniya [Coal open pit mine rock dump spontaneous combustion foci parameters esti-mation and methods of their extinguishing]. Bezopasnost truda v promyshlennosti - In-dustrial Labor Safety, 11, 42-47 [in Russian].

13. Levkin, N.D., & Mukhina, N.Ye. (2011). Vliyaniye porodnykh otvalov ugol'nykh shakht na sostoyaniye okruzhayush-chey sredy [Impact of coal mine waste dumps on the en-vironment]. Aktual'nyye problemy gumanitarnykh i yestest-vennykh nauk - Actual prob-lems of humanitarian and natural sciences, 5, 277-279 [in Russian].

14. Veselovsky, V.S., Alekseeva, H.D., Vinogra-dova, L.N., Orleanskaia, G.L., & Terpogosova, Ye.A. (1964). Samovozgo-raniya promyshlennykh materialov [Spontaneous combustion of industrial materials]. Moscow: Nauka [in Russian].

15. Federal'nyye normy i pravila v oblasti promyshlennoy bezopasnosti «Instruk-tsiya po opredeleniyu inkubatsionnogo perioda samovozgoraniya uglya» [Federal norms and rules in the field of industrial safety "Instructions for determining the incubation period of spon-taneous combustion of coal."] (2013). Moscow: ZAO «Nauchno-tekhnicheskiy tsentr issledovaniy problem promyshlennoy be-zopasnosti» [in Russian].

16. Instruktsiya po preduprezhdeniyu samovozgoraniya, tusheniyu i razborke porodnykh otvalov [Instructions for the waste dump spon-taneous combustion prevention, extinguishing and disassembling]. Rostekhnadzor order No. 738 dated December 23, 2011; registered in the Ministry of Justice of the Russian Federation on April 13, 2012, reg. No23828. (2013). Moscow: ZAO «Nauchno-tekhnicheskiy tsentr issledovaniy problem promyshlennoy bezopasnosti» [in Russian].

XX X / Í \

\ I IS / 7

Г '

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАПЫЛЕННОСТИ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА БАЗЕ ВСТРОЕННОЙ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ОиЗТОАБ

Стационарный датчик ИЗСТ-01 для контроля рабочей зоны

ш

Ста

V

щионарныи датчик ИЗСТ-мини для

контроля пылящих грузов в полувагонах

Г

Переносной прибор контроля запыленности ПКА-01

\\ \ \ W

Í

Система контроля пылеотложения, запыленности и дисперсного состава СКИП

ООО "Горный-ЦОТ" indsafe.ru

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.