Разработка метода дистанционного контроля интенсивности пылеотложения в горных выработках угольных шахт тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.26.01, кандидат технических наук Закутский, Евгений Леонидович
- Специальность ВАК РФ05.26.01
- Количество страниц 189
Оглавление диссертации кандидат технических наук Закутский, Евгений Леонидович
Введение.
1. Анализ основных факторов, обуславливающих пылевзрывобезопасность горных выработок и методы их контроля.
1.1 Основные факторы обуславливающие пылевзрывобезопасность горных выработок.
1.2 Способы и средства контроля пылевзрывобезопасности горных выработок.
2. Разработка метода дистанционного контроля интенсивности пылеотложения в горных выработках угольных шахт.
2.1 Методика определения погрешности рекомендованных нормативными документами методов измерения интенсивности пылеотложения.
2.2 Исследование процессов пылеотложения в горных выработках и определение оптимальных координат установки приемной платформы датчика по высоте выработки.
2.3 Определение оптимальных координат расположения датчиков ДИП по длине выработки.
3. Разработка функциональной схемы и макетного образца датчика интенсивности пылеотложения.
3.1 Обзор ранее выполненных исследований по созданию датчиков интенсивности пылеотложения.
3.2 Разработка функциональной схемы и экспериментального образца датчика интенсивности пылеотложения в горных выработках.
4. Стендовые и шахтные испытания датчика интенсивности пылеотложения ДИП-1.
4.1. Разработка технических условий на датчик интенсивности пылеотложения в горных выработках ДИП-1.
4.2. Разработка руководства по эксплуатации датчика интенсивности пылеотложения в горных выработках ДИП-1.
4.3 Стендовые испытания датчика интенсивности пылеотложения в горных выработках ДИП-1.
4.4. Шахтные испытания датчика интенсивности пылеотложения в горных выработках ДИП-1.
5. Разработка системы мониторинга интенсивности пылеотложения в горных выработках угольных шахт на основе ДИП-1.
5.1 Анализ систем мониторинга и управления параметрами безопасности угольных шахт.
5.2 Разработка функциональной схемы системы мониторинга интенсивности пылеотложения в горных выработках угольных шахт.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Охрана труда (по отраслям)», 05.26.01 шифр ВАК
Установление закономерностей процессов пылеобразования при работе высокопроизводительной угледобывающей техники2002 год, доктор технических наук Соболев, Виктор Васильевич
Разработка способа и средства контроля пылевзрывобезопасности горных выработок2004 год, кандидат технических наук Попов, Максим Сергеевич
Разработка методов и средств оперативного дистанционного контроля запыленности воздуха в горных выработках шахт1984 год, кандидат технических наук Колесник, Валерий Евгеньевич
Разработка автоматической системы контроля количества осевшей и суммарной концентрации взрывоопасной пыли2004 год, кандидат технических наук Светличный, Андрей Викторович
Повышение пылевзрывобезопасности при разработке угольных пластов путем термовлажностной химреагентной обработки угольного массива2009 год, кандидат технических наук Прокопович, Алексей Юрьевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка метода дистанционного контроля интенсивности пылеотложения в горных выработках угольных шахт»
Актуальность работы. Высокая аварийность на угольных шахтах является одним из основных факторов, влияющих на увеличение издержек производства и повышение уровня травматизма. Наибольшую опасность представляют аварии, вызванные взрывом метана и угольной пыли. Участие во взрыве угольной пыли на несколько порядков увеличивает мощность взрыва газовоздушной смеси, что и обусловливает существенный рост в последнее время числа погибших горняков (шахты «Тайжина», «Ульяновская», «Юбилейная», «Распадская» (Россия), им. А.Ф. Засядько (Украина), «Абайская» (Казахстан) и др.).
К основному параметру, характеризующему пылевзрывобезопасность горной выработки, относится количество несвязанной и не нейтрализованной отложившейся угольной пыли в расчете на единицу объема выработки. В настоящее время контроль этого параметра осуществляется визуально либо по наличию темных налетов угольной пыли поверх инертной, либо по сдуваемости пыли от воздушного толчка (при гидропылевзрывозащите). Такой контроль носит субъективный характер. Попытка производить оценку интенсивности пылеотложения по уровню концентрации взвешенной пыли не дала положительных результатов. Для повышения уровня пылевзрывозащиты необходим объективный инструментальный способ контроля интенсивности пылеотложения в горных выработках, характеризующийся высокой оперативностью и небольшой трудоемкостью. Поэтому разработка метода дистанционного автоматизированного контроля интенсивности пылеотложения в горных выработках угольных шахт с передачей на поверхность информации о наличии взрывоопасного отложения пыли, позволяющего принимать оперативные меры при обнаружении нарушений пылевого режима, является актуальной задачей.
Целью работы является установление основных факторов, влияющих на достоверность данных об интенсивности накопления пыли в горных выработках угольных шахт для разработки метода дистанционного контроля интенсивности пылеотложения, позволяющего повысить безопасность труда горнорабочих.
Идея работы заключается в использовании гравитационного метода измерения поверхностной плотности пыли для непрерывного контроля интенсивности пылеотложения в горных выработках угольных шахт.
Методы исследования включают в себя анализ и обобщение материалов литературных источников, теорию подобия, математическое моделирование, методы статистической обработки результатов экспериментов, стендовые и шахтные эксперименты.
Основные научные положения, разработанные лично соискателем, и их новизна:
1. Метод дистанционного контроля интенсивности пылеотложения в горных выработках, основанный на измерении массы пыли, отложившейся на единицу поверхности, обеспечивает получение более достоверных данных, чем метод, основанный на измерении концентрации пыли, вследствие исключения влияния неравномерности распределения концентрации и дисперсного состава пыли в сечении выработки.
2. Минимум погрешности измерения средней величины массы пыли, отложившейся на единицу поверхности, достигается при расположении приемной платформы датчика у стенки выработки на удалении от почвы, равном одной трети высоты выработки.
3. Математическая модель миграции частиц пыли с учетом вторичных течений воздуха позволяет определить рациональные места расположения датчиков интенсивности пылеотложения в горных выработках угольных шахт.
4. Оптимальная шероховатость приемной платформы датчика интенсивности пылеотложения определяется с учетом критической скорости начала уноса пыли.
5. Автоматизированная система мониторинга пылеотложения, способствующая повышению эффективности комплекса профилактических мероприятий по борьбе с пылью в горных выработках угольных шахт, базируется на измерении поверхностной плотности отложившейся пыли с помощью разработанного датчика интенсивности пылеотложения.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждаются:
- достаточным для статистической обработки массивом информации, полученной в результате стендовых и натурных исследований;
- удовлетворительной сходимостью результатов лабораторных и натурных исследований процесса пылеотложения в горных выработках угольных шахт (погрешность не превышает 20 %);
- положительными результатами шахтных испытаний разработанного способа и средства дистанционного контроля интенсивности пылеотложения в горных выработках угольных шахт.
Научное значение работы заключается в обосновании рациональных параметров гравитационного метода измерения поверхностной плотности отложившейся пыли, исключающего влияние неравномерности распределения концентрации пыли в сечении выработки, и позволяющего обеспечить дистанционный контроль интенсивности пылеотложения в горных выработках угольных шахт.
Практическое значение работы состоит в разработке функциональной схемы автоматизированной системы мониторинга пылеотложения в горных выработках угольных шахт, позволяющей своевременно выполнять профилактические мероприятия по предупреждению взрывов в угольных шахтах и датчика интенсивности пылеотложения на основе прецизионных весов.
Реализация работы. Результаты проведенных исследований использованы при разработке новой редакции «Инструкции по комплексному обеспыливанию и контролю пылевого режима угольных шахт» и ГОСТ «Приборы контроля запыленности и пылевзрывобезопасности на угольных шахтах».
Апробация работы. Основные положения и содержание работы докладывались и получили одобрение на научных симпозиумах «Неделя горняка-2006», «Неделя горняка-2007»; на Всероссийской научно-практической конференции «Безопасность горного производства» (г. Якутск, 2008 г.), на научных семинарах ННЦ ГП ИГД им. A.A. Скочинского (2008 г, 2011 г.) Московского государственного горного университета (2008 г.).
Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 9 работ, в том числе три в ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК, и один патент на изобретение.
Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литературы из 78 наименований. Работа изложена на 127 страницах, включает 17 таблиц и 30 рисунков.
Похожие диссертационные работы по специальности «Охрана труда (по отраслям)», 05.26.01 шифр ВАК
Повышение пылевзрывобезопасности при подземной разработке угля за счёт обработки угольного массива газонаполненными растворами ПАВ2011 год, кандидат наук Савельев, Дмитрий Иванович
Повышение эффективности подсистемы взрывоподавления-локализации взрывов как элемента многофункциональной системы безопасности угольной шахты2021 год, кандидат наук Харченко Владимир Федорович
Геомеханическое обоснование параметров и реализация технологии крепления горных выработок угольных шахт канатными анкерами2004 год, кандидат технических наук Харитонов, Виталий Геннадьевич
Разработка способа и средства оперативного контроля запыленности воздуха в горных выработках угольных шахт2008 год, кандидат технических наук Ярош, Алексей Сергеевич
Обоснование рациональных параметров обеспыливания в комбайновом проходческом забое2010 год, кандидат технических наук Дрёмов, Алексей Викторович
Заключение диссертации по теме «Охрана труда (по отраслям)», Закутский, Евгений Леонидович
Выводы
1. Приведенный анализ свидетельствует о том, что ни один из автоматических комплексов контроля рудничной атмосферы не обеспечивает информацией об основном показателе безопасности горных выработок -пылевзрывобезопасности.
2. Разработана функциональная схема системы мониторинга интенсивности пылеотложения в горных выработках угольных шахт, сформулированы требования к математическому и программному обеспечению системы АСМП.
3. Среди действующих в настоящее время на шахтах России систем мониторинга состояния шахтной атмосферы, наиболее полно соответствует предъявленным требованиям системы «Микон» («Ингортех», Россия) и «ОгапсЬ МИС» («Гранч», Россия).
4. В лабораторных условиях, используя элементы системы «Микон», были проведены испытания, которые подтвердили работоспособность датчика ДИП-1 в составе системы мониторинга интенсивности пылеотложения в горных выработках угольных шахт.
Заключение
Диссертационная работа является научной квалификационной работой, в которой дано решение актуальной для горной промышленности задачи разработки метода дистанционного контроля интенсивности пылеотложения в горных выработках угольных шахт на основе установленных зависимостей пылеотложения от локальных параметров вентиляционной струи и координаты расположения приемной платформы датчика по высоте выработки, имеющей большое значение в области охраны труда.
В ходе проведенных теоретических и экспериментальных исследований сформулированы следующие выводы и результаты диссертационной работы:
1. Установлено, что среди методов измерения интенсивности пылеотложения, рекомендованных нормативными документами, метод "подложек" является на порядок более точным, чем метод точечных замеров концентраций в сечении выработки.
2. Установлено, что основным фактором, влияющим на погрешность измерения интенсивности пылеотложения в выработке на подложки, является место установки их по высоте выработки.
3. Доказано, что минимум погрешности измерения поверхностной плотности отложившейся пыли достигается при установке подложки на относительной высоте выработки, равной 0,3 и составляет ± 20%.
4. Установлено, что рациональные значения координат установки датчиков интенсивности пылеотложения ДИП-1 по длине выработки, определяемые с использованием математической модели миграции частиц пыли, лежат в диапазоне 10 - 150 м для скоростей движения воздуха от 0,5 м/с до 4 м/с.
5. Показано, что непрерывные измерения с высокой точностью массы отложившейся пыли на единицу поверхности выработки любого вещественного и дисперсного состава в широком диапазоне (от 1 до 100 г/м2)
118 следует осуществлять с использованием прецизионных весов с погрешностью 1 мг.
6. Установлена зависимость степени уноса отложившейся пыли с приемной платформы датчика от скорости движения вентиляционной струи. Показано, что рациональное значение выступов шероховатости, обеспечивающее удержание пыли на приемной платформе датчика ДИП-1 при максимальных скоростях воздуха, наблюдаемых в выработках, согласно п. 235 ПБ 05-618-03 составляет 100 мкм.
7. Разработан датчик интенсивности пылеотложения в горных выработках ДИП-1 на основе прецизионных микровесов, работающий в тяжелых шахтных условиях с погрешностью, не превышающей 20%, содержащий аппаратно-программные средства компенсации вредных факторов, искажающих результаты измерения. По результатам проведенных стендовых и шахтных испытаний подтверждена его работоспособность и эксплуатационные качества.
8. Разработана функциональная схема автоматизированной системы мониторинга интенсивности пылеотложения в горных выработках на основе датчиков интенсивности пылеотложения ДИП-1, применение которой позволит повысить эффективность комплекса профилактических мероприятий по борьбе с пылью и безопасность труда горнорабочих.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Закутский, Евгений Леонидович, 2011 год
1. Клебаков Ф.С., Зайденварг В.Е. Взрывоопасность угольных шахт: метод ретроспективной оценки и прогноза. Горный вестник, №2, 1994г., стр. 710.
2. Аналитическое исследование «Уголь в экономике России 2007г.» М., : Россинформуголь , 2008., стр. 15-19.
3. Килимник В.Г., Радионовсий B.JI. Социальное положение шахтеров России. Безопасность труда в промышленности , №10, 2009г., стр. 66 — 70.
4. Морев A.M., Поздняков Г.А. Иванов И.И. Взрывы газа и пыли в угольных шахтах. // Научные сообщения ННЦ ГП — ИГД им. A.A. Скочинского -М., № 321/2001, с. 122-123.
5. Баскаков В.П. Методика снижения риска травм и аварий на угольных шахтах путем стандартизации производственного процесса. Дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук. УРАН ИПКОН РАН, 2009 , 147 с.
6. Левкин Н.Б. Предотвращение аварий и травматизма в угольных шахтах Украины. Макеевка: МакНИИ, 2002. 392 с.
7. Оганесян С.А. Авария в филиале «Шахта «Тайжина» ОАО ОУК «Южкузбассуголь» хронология, причины, выводы. Уголь, №6, 2004, стр. 2528.
8. Мохначук И.И. Проблемы безопасности на угледобывающих предприятиях / Уголь — 2008 №2 — с.21 — 26.
9. Предупреждения и локализация взрывов газа и пыли в угольных шахтах / A.B. Джигрин, Г.А. Поздняков, А.И. Новосельцев, А.П. Коренев. // Безопасность труда в промышленности. — 2009. №4. - с.22. - 26.
10. Правила безопасности в угольных шахтах (ПБ 05-618-03) серия 05. Выпуск 11-М ГУП «Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнодзора России». — 2003. 296 с.
11. Борьба с угольной и породной пылью в шахтах. Бекирбаев Б.Д., ГродельГ.С., Гулыпин П.А. и др. М: Госгортехиздат, 1959 — 499с.
12. Рассолов Н.И. Запыленность воздуха и пылеотложение в горных выработках шахт Донбасса. Бюллетень МакНИИ, 1956, №2.
13. Борьба со взрывами угольной пыли в шахтах. / М.И. Нецепляев, А.И. Любимова, П.М. Петрухин. М.: Недра, 1992 - 298с.
14. Попов М.С. Разработка способа и средств контроля пылевзрывобезопасности горных выработок. Дис. на соискание ученой степени канд.тех. наук. НЦ ВостНИИ, 2004г., 193с.
15. A.c. 1341547 (СССР). Прибор для измерения количества осевшей пыли / М.Д. Кривицкий, А.П. Дегтярев, В.И. Попсуев и др.: опупл., БИ. — 1987. №36.
16. Mobile rockduster // American Mining Congress Journal. — 1983. №15 —1. P.12.
17. Либецкий К. Пылевые опасности в горнодобывающей промышленности / Главный институт горного дела, Польша. — Катовице, 2004 -486с.
18. Поздняков Г.А. Патентные исследования по приборам контроля интенсивности накопления пыли и пылевзрывобезопасности горных выработок./ Отчет ГУА; М.: 2007г. 28с.
19. Поздняков Г.А., Обидова Л.Г., Иванов Ф.И. Состояние и перспективы пылевого контроля на угольных шахтах. Науч. сообщ. / ННЦ ГП — ИГД им. A.A. Скочинского. М., 2005. - Вып. 330. - с. 39-46.
20. Кудряшев В.В., Воронина Л.Д., Шуринова М.К. / Смачивание пыли и контроль запыленности воздуха. М.: Наука, 1979, 196 с.
21. Кудряшев В.В. Перспективы производства приборов пылевого контроля /В.В. Кудряшев, Г.А. Поздняков, P.M. Нырцев., В.В. Соболев. «Безопасность труда в промышленности», 1995, №1, с. 23-26.
22. Палкин А.Б. Разработка метода непрерывного измерения массовой концентрации пылевого аэрозоля. Канд. дисс. на соискание ученой степени канд. техн. наук. ИПКОН РАН, 2002 г. 195с.
23. Палкин А.Б., Кудряшев В.В. Непрерывный контроль концентрации пылевого аэрозоля радиоизотопным методом. Сборник научных трудов. «Окружающая среда — человек, ресурсосбережения». Выпуск 2. Том 1. Алчевск: ДГМИ- 1999-с. 110 -127.
24. Оборудование, применяемое при комплексном обеспыливании рудников и шахт. М.: Наука, 1964 с.283-289.
25. Система оперативного дистанционного контроля запыленности воздуха АДК 3 / Центральное бюро научно-технической информации Минуглепрома СССР. - Донецк, 1988. - 4с.
26. Бобров А.И., Кривохижа Б.М., Кожуба О.И. Разработка новых средств пылевого контроля угольных шахт. Материалы международной конференции по борьбе с пылью в угольных шахтах (Алуште, сентябрь 1996 г.), - с. 54-57.
27. Приборы и оборудование для измерения запыленности. Каталог ЗАО НП Эко ИНТЕХ, 2005г, стр. 19.
28. Поздняков Г.А. Результаты сравнительных испытаний приборов контроля рудничной атмосферы // Г.А. Поздняков, С.Б. Романченко, П. Войтас, К. Либецки // Научные сообщения / ННУГП ИГД им. A.A. Скочинского. — М., 2003. - Вып .325. - с. 176-184.
29. Диколенко Е.А. Причины взрывов газо-пылевоздушных смесей в шахтах и способы их предупреждения // Безопасность труда в промышленности. 1988. - №8.-. с. 12-15.
30. Поздняков Г.А., Романченко С.Б. Пылевой мониторинг горных предприятий. // Сборник научных трудов. Окружающая среда — человек, ресурсосбережения. Выпуск 2. Том 1. Алчевск: ДГМИ- 1999. с.159-165.
31. Кудряшев В.В. К вопросу о точности косвенных методов пылевого контроля. В кн.: Проблемы рудничной аэрологии. М.: Госгортехиздат, 1959.-с.257 - 261.
32. Феськов М.И. О совершенствовании пылевого мониторинга. //Сборник научных трудов. Окружающая среда человек, ресурсосбережения. Выпуск 2. Том 1. Алчевск : ДГМИ - 1999 - 254с.
33. Кудряшев В.В. К вопросу оценки пылевзрывобезопасного состояния горных выработок. // Материалы международной конференции «Экология и безопасность жизнедеятельности 2000 - Алчевск, ВО МАНЕБ, ДГМИ, 2000, -с.115-119.
34. Кудряшев B.B. О непрерывном контроле пылеотложения в горных выработках угольных шахт // Аэрология: Сборник научных трудов по материалам симпозиума «неделя горняка 2007». - 2007 NOB 12. — стр 245255.
35. Викторов В.А. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин / В.А. Викторов, Б.В. Лункин, A.C. Совлуков. — М.: Наука, 1981. -209с.
36. Поздняков Г.А. Закутский Е.Л. Использование прецизионных весов для измерения интенсивности пылеотложения в горных выработках // Аэрология: Сборник научных трудов по материалам симпозиума «Неделя горняка 2006», МГГУ, 2006 - 150- 160с.
37. Нецепляев М.И. Мягкий Б.И. // Исследовать способы создания автоматизированной системы контроля пылевзрывобезопасности горных выработок шахты. Тех. Отчет №1840049621, Фонды МакНИИ. 1985, 113с.
38. Разработать и испытать экспериментальный образец системы дистанционного контроля пылевзрывобезопасности горных выработок.// Тех. Отчет №1796004000, Фонды МакНИИ, 1987.-191 с.
39. Шевцов Н.Р. Взрывозащита горных выработок. Донецк: «Нордпресс» -2002-286 с.
40. Плоскоголовый Е.П. Исследование показателей взрывчатости угольной пыли. Дисс. на соиск. ученой степени канд. техн. наук, ТПИ, Тула, 1975.- 132с.
41. Быков A.M. Способы борьбы с пылью на угольных шахтах.// A.M. Быков, Л .Я. Лихачев, E.H. Оптин, П.И. Петров. «Недра», М.: 1968г., 113с.
42. Киреев A.M. Исследование пылевзрывобезопасности горных ваработок в условиях Донбасса. Автор, дисс. на соиск. учен, степени канд. техн. наук. — г.Тула, Тульский политехнический институт — 1968 — 21 с.
43. Трубицын A.A. Технологические основы системы управления пылевой обстановки в угольных шахтах для обеспечения безопасности ведениягорных работ. Дисс. на соиск. учен, степени докт. техн. наук. — Люберцы: ННЦ ГП ИГД им. A.A. Скочинского 2002 -216с.
44. Петрухин П.М., Качан В.Н. Теоретические основы пылевзрывозащиты способами, основанными на применении воды. Труды МакНИИ «Безопасность труда в угольных шахтах» Том XXII М: Недра, 1972 -с.89-103.
45. Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах. М: Недра, 1973 -152 с.
46. Трубицын A.A., Попов М.Е., Ворошилов С.Н., Ворошилов Я.С. Прибор контроля пылевзрывобезопасности горных выработок типа ПКП — Научные сообщ. ННЦ ГП ИГД им. A.A. Скочинского вып. 321 - 2005 - с.89-103.
47. Кравец В.М. Исследование и разработка рекомендаций по совершенствованию системы локализации взрывов угольной пыли в шахтах. Канд. дисс. НПИ, Новочеркасск, 1980 145с.
48. Исследование возможности замены осланцевания и сланцевых заслонов мокрыми способами в условиях шахт Донбасса // Отчет по теме №40 МакНИИ, 1965-41 с.
49. Гурин A.A., Малый П.С., Савченко С.К. Ударные волны в горых выработках // Изд. 2-е. перераб. и доп. М.: Недра, 1983 — 223с.
50. Поздняков Г.А. Иванов И.И. К методике испытаний автоматических систем локализации вспышек (взрывов) пыле-метановоздушных смесей в горных выработках угольных шахт. Научные сообщ. ННЦ ГП ИГД им. A.A. Скочинского М.: 2003. - Вып. 324, с 172-175.
51. Поздняков Г.А. Автоматическое управление пылевым режимом угольных шахт. Безопасность труда в промышленности. 2009, №10, с. 46-49.
52. Гродель Г.С., Яремаченко П.П. Совершенствование контроля запыленности воздуха в угольных шахтах. // Сб: Борьба с силикозом, ТХ.-М.: Наука, 1977.-с. 129.-133.
53. А.К. Бобров, Б.М. Кривохин , О.И. Кошуба / Разработка новых средств пылевого контроля для угольных шахт // Материалы международной конференции по борьбе с пылью в угольных шахтах (Алушта, сентябрь 1996) — Алчевск: ДГМИ, 1996 с. 54 - 57.
54. Кубрин.С.С., Поздняков Г.А. Закутский Е.Л. Патент № 2358256. Датчик контроля интенсивности накопления пыли. Бюл. №16: 10.06.2009. — Зс.
55. Гаузнер С. И., Кивилис С. С., Осокина А. П., Павловский А. Н. Измерение массы, объема и плотности. Издательство стандартов, Москва, 1972.
56. Онтин Е.И., Старков С.П. Расчетный способ определения пылеотложения в горных выработках шахт как основа нормализации сланцевой защиты. Тр. ВостНИИ по безопасности горных работ в угольной промышленности, 1964, т.4, с 90-93.
57. Технические средства, применяемые на очистных работах в угольных шахтах Российской Федерации. Каталог справочник / Под общей редакцией В. М. Щадова /Сост. C.B. Козлов, В.А. Юрацин. - М.:2007. - 214с.
58. Эльмар Фукс, Ханс-Георг Бласгуде. Стандарты по защите от взрывов в горной промышленности безопасность, экономичность, охрана окружающей среды. // Глюкауф. — 2007, №1(2), - с.56-65.
59. Ксенофонтова А.И., Бурчаков A.C. Теория и практика борьбы с пылью в угольных шахтах. М., «Недра», 1965, с.231.
60. Хенке Б., Рихтерг Г.О. Мероприятия пылеподавления при работе шнековых комбайнов // Глюкауф. 1991, - №17/18. с. - 19 — 24.
61. Чудинов С.Г. Модели и алгоритмы прогнозирования аэрогазовой ситуации для информационно — аналитической системы безопасности шахты.
62. Автореферат диссертации на соиск. учен, степени канд. техн. наук., Москва 2009 г.
63. Системы и средства автоматизации технологических процессов горного производства. Каталог / под общей редакцией д-ра техн. наук, проф. В.М. Щадова, сост. В.Е. Богин, М.А. Иванченко, H.A. Куликова М.: Бизнес.
64. Воронин В.П. Параметры вентиляционной струи, характеризующие эффективность выноса пыли из горных выработок «Борьба с силикозом», вып 1. М., изд. А.Н. СССР, 1953.
65. Поздняков Г.А. Научные основы, методы и технические средства нормализации атмосферы подготовительных забоев угольных шахт по пылевому фактору. Дисс. на соиск. учен, степени докт. техн. наук, М. — ИГД им. A.A. Скочинского, 1997г. - 383 с.
66. Фукс H.A. Механика аэрозолей, М. «Академиздат», 1955г. 351с.
67. Грин X., Лайн В. Аэрозоли пыли, дымы и туманы. Изд-во «Химия», 1972, 428 стр.
68. Спурный К., Йех Ч., Седпачен Б., Шторх О. Аэрозоли. «Атомиздат», М., 1964, 360с.
69. Параметры вентиляционной струи, характеризующие эффективность выноса пыли из горных выработок. Сб. статей «Борьба с силикозом», «Академиздат», М., 1953г., с. 97-114.
70. Аэрология горных предприятий./ A.C. Бургаков, К.З. Ушаков, Л.А. Пучков и др. М., Наука, 1987 234 с.
71. Сурков С. В. Волновая модель вторичных течений в призматических каналах // Тр. Одес. политехи, ун-та. — Одесса, 2002. — Вып. 2 (18). — С. 184 — 188.
72. Сурков C.B. Расчет движения пылевых частиц с использованием математических моделей вторичных течений / Сурков C.B., Цабиев О.Н. // Тр. Одес. политехи, ун-та. — Одесса, 2004. — Вып. 2 (22).— С. 184 — 188.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.