Аннотация:
Исследован механизм образования наноразмерного аэрозоля при механическом разрушении угля из шахт Кузбасса. С помощью диффузионного аэрозольного спектрометра измерены концентрация и спектр размеров аэрозольных частиц в лаве при работающем очистном комбайне. Установлено, что 90% частиц имеют размер менее 200 нм. При этом в наноразмерном диапазоне присутствуют два пика, соответствующие средним диаметрам 20 и 150 нм: первый из них обусловлен одиночными частицами, второй – агрегатами, состоящими из одиночных частиц. Исследовано образование аэрозоля при механическом дроблении угля в проточной мельнице. Установлено, что спектр и морфология частиц, образованных в лабораторной мельнице, качественно соответствуют таковым для наноаэрозоля, образованного в шахте. Исследовано влияние угольного аэрозоля на горение газовых смесей. Лабораторные эксперименты показали, что наличие наноаэрозоля в бедной метановоздушной среде существенно повышает ее взрывоопасность. Это проявляется как в росте максимального давления, так и в значительном увеличении скорости нарастания давления при взрыве. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что источником наноаэрозоля являются органические компоненты, содержащиеся в угле и выделяющиеся в газовую фазу при локальном прогреве угля на зубцах выемочного комбайна.
Ключевые слова:
угольный наноаэрозоль, горение метановоздушной смеси, образование аэрозоля в угольных шахтах, взрывы в угольных шахтах.
Образец цитирования:
С. В. Валиулин, А. М. Бакланов, С. Н. Дубцов, В. В. Замащиков, В. И. Клишин, А. Э. Конторович, А. А. Коржавин, А. А. Онищук, Д. Ю. Палеев, П. А. Пуртов, Л. В. Куйбида, “Влияние наноаэрозольной фракции техногенной угольной пыли на горение метановоздушных смесей”, Физика горения и взрыва, 52:4 (2016), 36–50; Combustion, Explosion and Shock Waves, 52:4 (2016), 405–417
К. М. Моисеева, А. Ю. Крайнов, С. И. Голоскоков, М. С. Сазонов, О. Ю. Лукашов, “Экспериментальное и теоретическое исследование горения аэровзвеси угольной пыли в замкнутом сферическом объеме”, Физика горения и взрыва, 59:4 (2023), 93–101; K. M. Moiseeva, A. Yu. Krainov, S. I. Goloskokov, M. S. Sazonov, O. Yu. Lukashov, “Experimental and theoretical study of combustion of a coal dust particle – air mixture in a closed spherical volume”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 59:4 (2023), 479–487
S. V. Valiulin, A. A. Onischuk, D. Yu. Paleev, V. V. Zamashchikov, A. A. Korzhavin, V. M. Fomin, “Influence of Organic Aerosol in Coal Mines on the Ignition Limit of Methane-Air Mixture”, Russ. J. Phys. Chem. B, 15:2 (2021), 291
S. V. Valiulin, A. A. Onischuk, A. M. Baklanov, A. A. Bazhina, D. Yu. Paleev, V. V. Zamashchikov, A. A. Korzhavin, S. N. Dubtsov, “Effect of coal mine organic aerosol on the methane/air lower explosive limit”, Int J Coal Sci Technol, 7:4 (2020), 778
Candace Su-Jung Tsai, Nara Shin, Jürgen Brune, “Evaluation of Sub-micrometer-Sized Particles Generated from a Diesel Locomotive and Jackleg Drilling in an Underground Metal Mine”, Annals of Work Exposures and Health, 64:8 (2020), 876
К. М. Моисеева, А. Ю. Крайнов, “Влияние состава угольной пыли на скорость распространения фронта горения по аэровзвеси с неоднородным распределением частиц”, Компьютерные исследования и моделирование, 10:2 (2018), 221–230 [K. M. Moiseeva, A. Yu. Krainov, “The influence of the coal dust composition on the propagation speed of the combustion front of the coal dust with an inhomogeneous particle distribution in the air”, Computer Research and Modeling, 10:2 (2018), 221–230]