Subscription request:

podpiska@panor.ru

For all questions:

+7 495 274-22-22

UDK: 504:351.77

Evaluation of X-ray phase analysis of dust from shot blasting machines in foundry production

Golovina E.I. Voronezh State Technical University
Ivanova I.A. Ph.D. Candidate in Engineering, Associate Professor, Voronezh State University
Ivkov S.A. Postgraduate student, Voronezh State University

Industrial safety in the foundry production is determined by the imperfection of the technological regimes and the cleanliness of the working area in various foundry sections. The state of the working area in the foundry shops is largely determined by the number of sources of harmful substances emission from production equipment and the state of air purification facilities. Contaminants enter the human body mainly through the respiratory system. In this article, based on the information, X-ray phase analysis data on the elemental composition of dust are presented, the experimental data are visualized. The authors in the process of research with application of X-ray phase analysis used «DRON 04» X-ray diffractometer, «Radian DR-02»X-ray diffractometer, «Bruker S8 Tiger» wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometer. Information on the dispersion and elemental composition is presented. X-ray phase analysis showed a more accurate percentage of the elements in the sample. The results of the analysis show that dispersed dust less than 10 microns is present in foundries, while 78% of iron (Fe) is present in the shot blasting area.

Введение. Загрязнение воздуха рабочей зоны предприятия зависит от качества и постоянства технического обслуживания и состояния пылеулавливающего оборудования.

В производство литейных цехов входят плавильные агрегаты, участки складирования и транспортировки сыпучих материалов, дробления, приготовления формовочных и стержневых смесей, розлива металла, сушки, выбивки форм и стержней, пескоструйной и дробеструйной очистки отливок [1–9].

В технологических процессах литейного производства выделяются окислы серы (SО2, SО3 ), окислы азота (NO2, NO), окислы углерода СО и СО2, фенол (С6Н5ОН), формальдегид (НСНО), бензопирен (С20Н12). Бензопирен является наиболее типичным химическим канцерогеном окружающей среды, он опасен для человека даже при малой концентрации. Лавров Н.В. предлагает следующий механизм образования бензопирена:

С6Н2 + 3С2Н2 + 4С2Н = С20Н12,

где: С6Н2 — полирадикал — зародыш сажи, С2Н2 и С2Н — элементарные строительные блоки. Данные ингредиенты влияют на здоровье персонала, в присутствии влаги образуют слабоконцентрированные кислоты, вызывая коррозию строительных конструкций.

В литейном производстве, кроме пыли, выделяется значительное количество оксидов углерода, а также сернистый ангидрид, углеводороды, оксид азота. При плавке алюминия в индукционных печах выделяются также хлор и фтористый водород. Технология литейного производства характеризуется газовыделением при воздействии теплоты жидкого металла на формовочные смеси [10–12]. В зависимости от вида компонентов формовочных смесей из них может выделяться бензол, формальдегид, фенол, фуран, цианид, аммиак, а также другие токсические вещества. Степень риска технологического процесса также зависит от чистоты атмосферного воздуха на различных участках цеха, так как технологический процесс на всех фазах литья сопровождается выделением значительного количества вредных газов и пыли [8].

For citation:
Golovina E.I., Ivanova I.A., Ivkov S.A., Evaluation of X-ray phase analysis of dust from shot blasting machines in foundry production. Chief Mechanical Engineer. 2019;1.
The full version of the article is available for subscribers of the journal
Article language:
Actions with selected: