Журналы →  Горный журнал →  2018 →  №6 →  Назад

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ УрО РАН
Название Исследование технологических свойств и показателей взрывопожароопасности каменноугольной пыли инновационными методами
DOI 10.17580/gzh.2018.06.09
Автор Жихарев С. Я., Родионов В. А., Пихконен Л. В.
Информация об авторе

Горный институт УрО РАН – филиал ФГБУН Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, Пермь, Россия:

Жихарев С. Я., главный научный сотрудник, д-р техн. наук

 

Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС РФ, Санкт-Петербург, Россия:

Родионов В. А., проф., канд. техн. наук, 79213258397@mail.ru
Пихконен Л. В., зав. кафедрой, канд. техн. наук

Реферат

При проведении экспериментальных исследований технологических свойств каменноугольной пыли применен синхронный термический анализ. Определение показателей взрывопожароопасности пыли велось с помощью 20-литровой взрывной камеры.

Ключевые слова Синхронный термический анализ, каменноугольная пыль, взрывоопасная пыль, аналитическая проба, выход летучих, зольность, максимальное давление взрыва, скорость нарастания давления, показатели взрывопожароопасности, технологические параметры
Библиографический список

1. Babkin V. A. Coal industry development in the Russian Federation using the example of the innovative territorial cluster “Integrated coal and industrial wastes processing” in the Kemerovo Region. Ugol. 2016. No. 3. pp. 50–52.
2. Coal Industry Supervision Department. Coal industry. Informatsionnyi byulleten Federalnoi sluzhby po ekologicheskomu, tekhnologicheskomu i atomnomu nadzoru. 2016. No. 4 (85). pp. 1–7.
3. Rodionov V. A., Pikhkonen L. V., Zhikharev S. Ya. Dispersion of the G-type coal dust of the Vorgashorskoe field and its influence on the thermal destruction process. Vestnik Permskogo nacionalnogo issledovatelskogo politekhnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe i gornoe delo. 2017. Vol. 16, No. 4. pp. 350–356.
4. Pilyaev N. A. Industrial Safety of the Enterprises of Mineral and Raw Complex in XXI Century. Occupational Safety in Industry. 2017. No. 1. pp. 82–87.
5. Rodionov V. A., Pikhkonen L. V., Zhiharev S. Ya. Analyzing application methods of thermal analysis for evaluation of explosive properties of Sokolovsky deposit coal. Izvestiya Tulskogo gosudarstvennogo universiteta. Nauki o Zemle. 2017. No. 3. pp. 84–93.
6. Zhou A., Wang K. Role of gas ventilation pressure on the stability of airway airflow in underground ventilation. Journal of Mining Science. 2018. Vol. 54, No. 1. pp. 127–136.
7. Melody S. M., Johnston F. H. Coal mine fires and human health: What do we know? International Journal of Coal Geology. 2015. Vol. 152. pp. 1–14.
8. Karaoulis M., Revil A., Mao D. Localization of a coal seam fire using combined self-potential and resistivity data. International Journal of Coal Geology. 2014. Vol. 128–129. pp. 109–118.
9. Wang Y., Lu C., Zuo C. Coal mine safety production forewarning based on improved BP neural network. International Journal of Mining Science and Technology. 2015. Vol. 25, Iss. 2. pp. 319–324.
10. Cloney C. T., Ripley R. C., Amyotte P. R., Khan F. I. Quantifying the effect of strong ignition sources on particle preconditioning and distribution in the 20-L chamber. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2013. Vol. 26, Iss. 6. pp. 1574–1582.
11. Kalyakin S. A. Analysis of the fire and explosion hazard of coal dust. Gornospasatelnoe delo. 2012. No. 1. pp. 27–35.
12. Available at: http://docs.cntd.ru/document/902111644 (accessed: 10.09.2017)
13. Available at: http://docs.cntd.ru/document/499060050 (accessed: 10.09.2017)

14. Gordienko D. M., Vogman L. P., Gorshkov V. I., Shebeko Ju. N., Melihov A. S. et al. Ensuring fire safety of production objects. researches and development of normative documents of FGBU VNIIPO EMERCOM of Russia in the field of fires and explosions prevention. Occupational Safety in Industry. 2017. No. 6. pp. 5–20.
15. Pikhkonen L. V., Rodionov V. A., Zhiharev S. Y. Determination research of fi re and explosion hazardous properties for hard coal at the Prokopyevsk coal field of the Leninsk-Kuznetsky coal field. Izvestiya Tulskogo gosudarstvennogo universiteta. Nauki o Zemle. 2017. No. 3. pp. 74–83.
16. Chernysheva Е. N. Coal moisture content as product quality indicator. Ugol. 2016. No. 8. pp. 125–128.
17. Maryandyshev P. A., Chernov A. A., Lyubov V. K. Thermogravimetric and kinetic investigations of peat and hydrolytic lignine. International Journal of Experimental Education. 2014. No. 12. pp. 20–27.
18. Brown M. E., Gallagher P. K. Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry. Amsterdam : Elsevier Science, 2008. Vol. 5: Recent Advances, Techniques and Applications. 780 p.
19. Poletaev N. L. On the problem of experimental justification of low explosibility for dust/air mixture in the 20-l chamber. Fire and Explosion Safety. 2017. Vol. 26, No. 6. pp. 5–20.
20. Korolchenko A. Ya., Korolchenko D. A. Fire hazard of substances and materials and the extinguishing methods : Reference book. In two volumes. Second edition, revised and enlarged. Moscow : Assotsiatsiya Pozhnauka, 2004. 1487 p.

Полный текст статьи Исследование технологических свойств и показателей взрывопожароопасности каменноугольной пыли инновационными методами
Назад