Материалы
Разработка пожарно-технических мероприятий по профилактике и ликвидации очагов самовозгораний бурого угля
- Подробности
- Категория: Содержание №6 2020
- Обновлено 01 Январь 2021
- Опубликовано 30 Ноябрь -0001
- Просмотров: 150
Authors:
Е. Б. Гридина, orcid.org/0000-0002-7265-1115, Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
С. В. Ковшов, orcid.org/0000-0003-4882-4714, Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Т. И. Антоненко, orcid.org/0000-0002-3788-4204, Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
А. К. Мирошниченко, orcid.org/0000-0002-3858-8298, Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020, (6): 096 - 101
https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-6/096
Abstract:
Цель. Проблема возникновения очагов самонагревания, которые приводят в дальнейшем к самовозгоранию, т.е. к эндогенным пожарам, на сегодняшний день является одной из самых актуальных проблем на угольных разрезах, требующей незамедлительного решения. Цель работы заключается в разработке пожарно-технических мероприятий по профилактике самовозгораний бурого угля.
Методика. Ведущими методами исследования данной проблемы являются метод анализа научной литературы и метод оценки мероприятий, направленных на предупреждение эндогенных пожаров, их своевременное распознавание и на локализацию уже возникшего пожара.
Результаты. Для профилактики и локализации эндогенных возгораний необходимы мероприятия, которые позволят своевременно обнаружить их на начальных стадиях и приступить к процессу тушения еще у самого очага самовозгорания, не позволяя допустить увеличения масштаба возникнувшего пожара. После рассмотрения всех имеющихся на сегодняшний день мероприятий было выяснено, что одним из самых целесообразных и экономически выгодных является применение прототипов торфяных пожарных стволов, которые позволят тушить пожар непосредственно на начальных этапах его появления еще внутри пласта. Полученная в результате анализа научной литературы информация свидетельствует, что пожары на угольных разрезах представляют большую угрозу как технологическому процессу, так и рядом расположенным населенным пунктам.
Научная новизна. Новизна исследования определяется тем, что применение современных превентивных мер объективно предпочтительнее, чем непосредственно само тушение уже возникшего очага.
Практическая значимость. Определяется необходимостью внедрения современных противопожарных мероприятий, поскольку многие теоретические аспекты для дальнейшего предложения мероприятий не были проработаны в достаточном объеме.
Ключевые слова: бурый уголь, эндогенный пожар, угольный разрез, антипироген, пожарный ствол, горючие вещества, способы защиты
References.
1. Arkhipov, I. A., & Filin, A. E. (2019). Analysis of accident conditions at coal enterprises of Russia. Mining Information and Analytical Bulletin, (1), 208-215. https://doi.org/10.25018/0236-1493-2019-01-0-208-215.
2. The official website of Rostekhnadzor (2019). Retrieved from http://www.gosnadzor.ru/activity/control/list.
3. Types of accidents in opencast mining (2019). Retrieved from https://studopedia.org/.
4. Safina, E. S., & Kiryanova, K. E. (2018). Mineral spontaneous combustion as sources of endogenous fires. In: Ecological and Technosphere Safety of Mining Regions: Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference, (pp. 262-267). Yekaterinburg: Institute of Economics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ural State Mining University. Retrieved from http://science.ursmu.ru/upload/doc/2018/06/27/3_VI_mejdunarodnaya_nauchno-prakticheskaya_konferenciya_sekologicheskaya_i_tehnosfernaya_bezopasnost_gornopromyshlennyh_regionovs.pdf.
5. Cheshkova, K. N., & Antonenko, T. I. (2019). Theoretical aspects of the occurrence of endogenous foci of combustion in brown coal sections. In: Materials of conferences of the SRI “National Development”. International Scientific Conference “Science. Research. Practice”, (pp. 72-75). St. Petersburg: Humanitarian National Research Institute “National Development”. Retrieved from https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38180927.
6. Mountain Encyclopedia (2019). Retrieved from http://www.mining-enc.ru/s/samovozgoranie-uglya.
7. Petrov, A. Yu., & Smirnov, Yu. D. (2018). Development of protective measures to extinguish endogenous fires from spent coal mines. Modern Society: Global and Regional Processes, 5, 41-43.
8. Chemezov, E. N. (2019). Industrial safety principles in coal mining. Journal of Mining Institute, 240, 649-653. https://doi.org/10/31897/PMI.2019.6.649
9. Portola, V. A. (2016). On the calculation of the incubation period of coal spontaneous combustion. Labor Safety in Industry, (1), 46-49.
10. Portola, V. A., Zhdanov, A. N., & Bobrovnikova, A. A. (2019). The prospect of using antipyrogens to prevent spontaneous combustion of coal stores. Journal “Coal”, (4), 14-19. https://doi.org/10.18796/0041-5790-2019-4-14-19.
11. Shaposhnik, Yu. N., Konurin, A. I., Shokarev, D. A., & Shaposhnik, S. N. (2018). Development of technology for supporting mine under conditions of intense oxidation of sulfide ores at the Orlovsky mine. RUDN Journal of Engineering Researches, 19(2), 235-345. https://doi.org/10.22363/2312-8143-2018-19-2-235-245.
12. Trubitsyn, D. A., & Trubitsyn, A. A. (2015). Method for preventing endogenous fires (RF Patent No. 2523317).
13. Zabegaev, V. I., & Kopylov, N. P. (2016). Method of extinguishment of local peat fire combustion sources (RF Patent No. 2640178).
14. Shirobokov, S. V., Skorobogatova, R. I., Sadriev, R. I., & Zagumenov, S. Yu. (2017). Nozzle for extinguishing peat fires. Bulletin of the Voronezh Institute of the State Fire Service of the Ministry of Emergencies of Russia, (3), 60-63.
15. Savon, D. Y., Aleksakhin, A. V., Skryabin, O. O., & Goodilin, A. A. (2019). Occupational health and safety digitalization in the coal industry. Eurasian Mining, (2), 70-72. https://doi.org/10.17580/em.2019.02.15.
16. Magomet, R. D., Rodionov, V. A., & Soloviov, V. B. (2019). Methodological approach to issue of researching dust-explosion protection of mine workings of coal mines. International Journal of Civil Engineering and Technology, 10 (2), 1154-1161.
17. Zhikharev, S. Ya., Rodionov, V. A., & Pikhkonen, L. V. (2018). Innovative methods for investigating technological properties and explosion/fire risk data of coal dust. Gornyi Zhurnal, (6), 45-49. https://doi.org/10.17580/gzh.2018.06.09.
18. Rosugol (2019). Areas of application of coal. Retrieved from http://www.roscoal.ru/content/press-centr/informaciya-dlya-vas/oblasti-primeneniya-uglya.
19. Moldagozhieva, Z. D., Zhilisbayeva, R. O., Kucharbaeva, K. Zh., Toktarbayeva, A. T., & Tashpulatov, S. Sh. (2017). Development of new fire-resistant packages for welfare overalls. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Teknologiya Tekstil’noi Promyshlennosti, 371(5), 65-69.
20. The official website of the company selling fire-fighting equipment “PozhSnab” (2019). Retrieved from https://www.pozhsnabnn.ru/.
Следующие статьи из текущего раздела:
- Определение условий использования драглайнов при формировании одноярусного внутреннего отвала - 01/01/2021 23:57
- Определение кинетических характеристик горения коксозольных остатков твердого биотоплива - 01/01/2021 23:57
- Влияние геометрии частиц на эффективность работы квазистатических и инерционных дезинтеграторов - 01/01/2021 23:57
- Динамический анализ тонкослоистых вязкоупругих структур при повышенной температуре с использованием моделирования методом конечных элементов - 01/01/2021 23:57
- Вспенивание жидкого стекла в плоском капилляре щелевого типа под действием микроволнового излучения - 01/01/2021 23:57
- Влияние легирования жаростойких уплотнительных покрытий на их триботехнические и физико-механические свойства - 01/01/2021 23:57
- Прогнозирование износа колодок модернизированных устройств тормозных систем тележек грузовых вагонов ARIMA моделями - 01/01/2021 23:57
- Оценка геотехнических свойств автомобильного тоннеля Драа Эль Мизан (Алжир) - 01/01/2021 23:57
- Энергоэффективное прогнозное управление в векторно-управляемом асинхронном электроприводе - 01/01/2021 23:57
- Интегрированная система модульного питания и многоуровневого управления бесщеточным двигателем постоянного тока для электромобилей - 01/01/2021 23:57
Предыдущие статьи из текущего раздела:
- Определение условий использования драглайнов при формировании одноярусного внутреннего отвала - 01/01/2021 23:57
- Определение кинетических характеристик горения коксозольных остатков твердого биотоплива - 01/01/2021 23:57
- Влияние геометрии частиц на эффективность работы квазистатических и инерционных дезинтеграторов - 01/01/2021 23:57
- Динамический анализ тонкослоистых вязкоупругих структур при повышенной температуре с использованием моделирования методом конечных элементов - 01/01/2021 23:57
- Вспенивание жидкого стекла в плоском капилляре щелевого типа под действием микроволнового излучения - 01/01/2021 23:57
- Влияние легирования жаростойких уплотнительных покрытий на их триботехнические и физико-механические свойства - 01/01/2021 23:57
- Прогнозирование износа колодок модернизированных устройств тормозных систем тележек грузовых вагонов ARIMA моделями - 01/01/2021 23:57
- Оценка геотехнических свойств автомобильного тоннеля Драа Эль Мизан (Алжир) - 01/01/2021 23:57
- Энергоэффективное прогнозное управление в векторно-управляемом асинхронном электроприводе - 01/01/2021 23:57
- Интегрированная система модульного питания и многоуровневого управления бесщеточным двигателем постоянного тока для электромобилей - 01/01/2021 23:57