<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2</id>
		<title>Генератор инертных газов - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-19T22:45:48Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2&amp;diff=1254&amp;oldid=prev</id>
		<title>Drovosekk: /* Трагедия на «Актасской» */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.gr-tech.ru/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2&amp;diff=1254&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-01-12T21:51:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Трагедия на «Актасской»&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Генератор инертных газов''' предназначен для получения и подачи в зону горения инертных газов или инертной пены с низким содержанием кислорода для предотвращения взрывов, локализации и тушения пожаров в [[шахта]]х, [[тоннель|тоннелях]], подвальных закрытых помещениях и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В результате применения инертных газов (азот, диоксид углерода) в атмосфере пожарного участка происходит разбавление горючих газов и понижается содержание кислорода до предела, при котором воспламенение любой смеси горючих газов с воздухом становится невозможным. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Инертные газы в генераторе получают при сжигании жидкого топлива (керосина) в выхлопных газах турбореактивного двигателя с последующим охлаждением продуктов сгорания водой. Для получения инертной пены инертный газ пропускают через пеногенерирующее устройство, входящее в комплект генератора.&lt;br /&gt;
Производительность генератора регулируется в широком диапазоне. Генератор автономен, может доставляться шахтным транспортом по горным выработкам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История ==&lt;br /&gt;
Идея создания генератора инертных газов для тушения подземных пожаров принадлежит В. П. Рудченко — директору центральной научно-исследовательской лаборатории по горноспасательному делу (ЦНИЛ) военизированных горноспасательных частей ([[ВГСЧ]]) [[Донбасс]]а. Это подтверждает авторское свидетельство СССР № 231502, заявка на которое была подана 06.06.1966 г.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Экспериментальный образец генератора инертных газов ГИГ-1 после испытаний на полигоне применили на шахте [[Шахта «Александр-Запад»|«Александр-Запад»]] треста [[«Артемуголь»]] в [[Горловка|Горловке]]. Пожар был в наклонном [[ствол]]е шахты, поэтому генератор установили на поверхности и парогазовая смесь подавалась непосредственно в ствол. Получили ожидаемый результат: пожар был потушен. Вместе с тем увидели много недоработок в конструкции генератора. Главная — это зависимость от электроэнергии, которая по требованию правил безопасности работ в шахте, на аварийном участке отключается. А в составе генератора был вентилятор СВМ-6М, необходимый для транспортировки парогазовой смеси к очагу пожара. Было принято смелое техническое решение — вместо вентилятора использовать турбореактивный двигатель, который бы обеспечил автономность генератора.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Испытания генераторов инертных газов показали эффективность их работы. Но в шахте использовать их длительное время не разрешали. Началом внедрения генератора в арсенал горноспасательной техники была ликвидация пожаров в шахтах г. Острава в Чехословакии и г. Краков в Польше в [[1974 год]]у. Положительные отзывы в наших, чехословацких и польских СМИ открыли зеленый свет применению генератора. Ликвидация аварий на шахтах [[Донбасс]]а, [[Кузбасс]]а, Силезии в [[Аварии на шахтах Польши|Польше]], в Чехословакии доказали эффективность применения и надежность работы генератора. Необходимо отдать должное мужеству и профессионализму ученых-горноспасателей, приложивших много усилий для снятия синдрома боязни внедрения новой технологии ликвидации аварий. Ничего подобного в мировой практике в то время не было. В шахте «Июльский манифест», в Польше, с суточной добычей 15000 тонн, генератор непрерывно отработал 68 часов. Всего для ликвидации аварии потребовалось 96 часов работы генератора.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Было принято решение выпустить опытную партию генераторов типа ГИГ-4 и поставить их на вооружение горноспасательных частей угольных бассейнов страны. Но производительности 340 м³ в минуту инертного газа ГИГ-4 было не достаточно для его применения в горных выработках с большим дебетом свежей струи воздуха. Резкое повышение темпов и глубин добычи угля в 80-е годы привело к значительному увеличению выделения метана на тонну добываемого угля. Это, соответственно, привело к значительному возрастанию количества воздуха, подаваемого на проветривание участка добычи. Процесс тушения пожаров при помощи генераторов инертных газов заключается в замещении воздуха пожарного участка на бескислородную парогазовую смесь (инертный газ). Поэтому производительность генераторов должна быть равна количеству воздуха, поступающего на пожарный участок. В связи с этим, для тушения пожаров требовались более производительные генераторы. Поэтому был разработан новый ГИГ-1500. Основным отличием от ГИГ-4 стала большая производительность (1500 м³ в минуту) с сохранением габаритных размеров предшественника, что потребовало дополнительного изменения конструкции камеры дожигания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В течение 70-х — 80-х годов было изготовлено более 20 установок указанного типа, которые оказали большую помощь в проведении горноспасательных работ как в нашей стране, так и за рубежом. Некоторые из них работают и до сих пор, то есть сохранили свою работоспособность в течение более 30 лет.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Устройство ==&lt;br /&gt;
[[Файл:ГенераторИГ.gif|200px|thumb|]]&lt;br /&gt;
Генератор инертных газов типа ГИГ представляет собой установку, состоящую из авиационного турбореактивного двигателя, а также агрегатов, обеспечивающих работу генератора:&lt;br /&gt;
# турбореактивный двигатель&lt;br /&gt;
# эжектор&lt;br /&gt;
# испаритель&lt;br /&gt;
# камера дожигания&lt;br /&gt;
# камера охлаждения&lt;br /&gt;
# пульт управления&lt;br /&gt;
# кабель управления&lt;br /&gt;
# аккумуляторная батарея&lt;br /&gt;
# кабель питания&lt;br /&gt;
# топливный перекачивающий насос&lt;br /&gt;
# расходная емкость&lt;br /&gt;
# топливный шланг&lt;br /&gt;
# топливный фильтр&lt;br /&gt;
# водяной фильтр&lt;br /&gt;
# шланг для подачи воды&lt;br /&gt;
Парогазовая смесь на выходе из генераторов содержит до 60 % водяного пара, в связи, с чем флегматизирующие и пожаротушащие свойства парогазовой смеси по своей эффективности воздействия на очаги горения многократно превосходят эффективность применения сжиженного азота или углекислого газа. Наличие большого количества водяного пара и тонкодисперсной водной аэрозоли в потоке парогазовой смеси с низким содержанием кислорода оказывает на очаги горения комплексное физико-химическое воздействие, выражающееся в обрыве цепей горения и интенсивном теплосъеме. Благодаря этому с помощью парогазовой смеси достигается быстрая и эффективная инертизация атмосферы аварийного участка и предотвращение опасности взрыва горючих газов.&lt;br /&gt;
Это обеспечивает безопасность ведения горноспасательных работ в условиях, когда подход к очагам горения затруднен вследствие высокой температуры, возможных обрушений или обильного газовыделения. С помощью инертной парогазовой смеси возможно объемное и локальное (направленное) воздействие на очаг горения, с целью его подавления.&lt;br /&gt;
При объемной инертизации осуществляется замещение воздуха инертным газом во всем объеме выработок аварийного участка, включающего очаг пожара.&lt;br /&gt;
При локальной инертизации предусматривается направленная подача инертной парогазовой смеси непосредственно в зону горения.&lt;br /&gt;
Во время тушения пожара парогазовой смесью (инертизации атмосферы) должен осуществляться контроль содержания кислорода, метана и других газов в струе, исходящей из аварийного участка. Опасность взрыва горючих газов исключается при снижении концентрации кислорода менее 10 %, пламенное горение в газовой фазе прекращается, когда концентрация кислорода снижается до 8 % и менее. Полностью горение, в том числе тление, прекращается при концентрации кислорода менее 2 %.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Технические характеристики ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ГИГ-4 ====&lt;br /&gt;
[[Файл:ГенераторИГ1.jpg|200px|thumb|ГИГ-4]]&lt;br /&gt;
* Производительность (без пара), м³/с 3,33&lt;br /&gt;
* Напор, м 1,2&lt;br /&gt;
* Объемная доля кислорода, %, не более 1&lt;br /&gt;
* Температура инертных газов, 0С 80-85&lt;br /&gt;
* Максимальный расход, кг/с:&lt;br /&gt;
** воды 7,5&lt;br /&gt;
** топлива 0,23&lt;br /&gt;
* Напряжение автономного питания, В 24&lt;br /&gt;
* Габаритные размеры, м:&lt;br /&gt;
** в собранном виде 6,5×0,8×0,9&lt;br /&gt;
** отдельной секции, не более 1,8×0,8×0,9&lt;br /&gt;
* Масса с комплектом вспомогательного оборудования, кг 1140&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ГИГ-1500 ====&lt;br /&gt;
[[Файл:ГенераторИГ2.jpg|200px|thumb|ГИГ-1500]]&lt;br /&gt;
* Производительность (без пара), м³/с 8-15&lt;br /&gt;
* Напор, м 1,2&lt;br /&gt;
* Объемная доля кислорода, %, не более 2&lt;br /&gt;
* Температура парогаза, °С 80-85&lt;br /&gt;
* Объемная доля пара, % 55-60&lt;br /&gt;
* Максимальный расход, кг/с:&lt;br /&gt;
** воды 14&lt;br /&gt;
** топлива 0,66&lt;br /&gt;
* Напряжение автономного питания, В 24&lt;br /&gt;
* Габаритные размеры, м:&lt;br /&gt;
** в собранном виде 12×1,2×1,2&lt;br /&gt;
** отдельной секции, не более . 2×1,2×1,2&lt;br /&gt;
* Масса с комплектом вспомогательного оборудования, кг 3000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Трагедия на [[Шахта «Актасская»|«Актасской»]] ==&lt;br /&gt;
Созданный для ликвидации последствий аварий, генератор инертных газов однажды сам стал причиной трагедии. [[16 марта]] [[1994]] года во время ликвидации аварии на шахте «Актасской» (Казахстан) было принято решение применить ГИГ-1500. Как определили впоследствии специалисты, решение было неверным. От воздействия высокой температуры погибло 11 человек, 4 респираторщика 1 ВГСО, 7 респираторщиков 2 ВГСО. Причиной гибили людей стало попадание парогазаовой смеси в выработки где находились люди.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ссылки==&lt;br /&gt;
*[http://victor-kuhno.narod.ru/ История создания генератора инертного газа]&lt;br /&gt;
{{Горноспасательное дело}} &lt;br /&gt;
[[Категория:Горноспасательное оборудование]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Drovosekk</name></author>	</entry>

	</feed>