««ИЗВЕСТИЯ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА». СЕРИЯ «НАУКИ О ЗЕМЛЕ»
«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «NAUKI O ZEMLE»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «EARTH SCIENCES»
ISSN 2073-3402 (Print)

Список выпусков > Серия «Науки о Земле». 2021. Том 36

Пылевидная фракция гранитов, мигматитов, мраморизированных известняков, офиокальцитов как носитель наноразмерных частиц пыли

Автор(ы)
А. Ю. Александрова, С. С. Тимофеева
Аннотация

Изучен дисперсный состав каменной пыли таких промышленных объектов, как месторождения мигматитов, гранитов, мраморизированного известняка и офиокальцитов. Пылевидная фракция перечисленных пород рассмотрена в качестве микроразмерных и наноразмерных элементов их структурообразования. Установлен наиболее перспективный метод разделения профессиональной (каменной) пыли горных карьеров – метод мембранной фильтрации. В ходе проведенных экспериментов проанализирован дисперсный состав пород, добываемых на карьерах каменного сырья Иркутской области. Определено процентное содержание частиц размерностью от 0,05 до 10 мкм в исследуемых образцах профессиональной пыли. Подтверждено наличие в них частиц наноразмеров, которые, в свою очередь, оказываются носителями негативной составляющей, способствующей развитию у горнорабочих профессиональных заболеваний.

Об авторах

Александрова Ангелина Юрьевна, аспирант, кафедра промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности, Институт недропользования, Иркутский национальный исследовательский технический университет, 664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, e-mail: aleksandrova, angelina1993@yandex.ru

Тимофеева Светлана Семёновна, доктор технических наук, профессор, заведующая, кафедра промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности, Институт недропользования Иркутский национальный исследовательский технический университет, 664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, e-mail: timofeeva@istu.edu

Ссылка для цитирования

Александрова А. Ю., Тимофеева С. С. Пылевидная фракция гранитов, мигматитов, мраморизированных известняков, офиокальцитов как носитель наноразмерных частиц пыли // Известия Иркутского государственного университета. Серия Науки о Земле. 2021. Т. 36. С. 3–15. https://doi.org/10.26516/2073-3402.2021.36.3

Ключевые слова
пыль, нанофракции, пылевидная фракция, мембранная фильтрация, наночастицы, профессиональные заболевания, горная промышленность.
УДК
504.064.36(571.5)
DOI
https://doi.org/10.26516/2073-3402.2021.36.3
Литература

Веттерген В. Я., Щербаков И. П. Изменение структуры гетерогенного твердого тела (гранита) под воздействием ударной волны // Физика твердого тела. 2016. Т. 58, № 4. С. 681–684.

Виноградов Ю. И., Хохлов С. В. Вопросы об образовании отсева при добыче гранитного щебня // Взрывное дело. 2015. № 113/70. С. 118–125.

Макеев A. Ю. Глубокая переработка отсевов дробления гранитного щебня для их комплексного использования в производстве строительных материалов // Научный журнал строительства и архитектуры. 2010. № 1 (17). С. 92–99.

Мансуров В. А., Султанов У. А., Рустамова М. З. Структурные изменения при деформации природных гетерогенных материалов // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2009. № 4. С. 55–59.

Шарков М. Д. Рентгеновские исследования формирования доменов в горных породах под взрывным воздействием // Физика твердого тела. 2016. Т. 58, № 11. С. 2248–2251.

Adachi K., Tainosho Y. Characterization of heavy metal particles embedded in tire dust // Environ. International. 2004. Vol. 30. Р. 1009–1017.

Ahmad I., Khan M. I., Patil G. Nanotoxicity of Occupational Dust Generated in Granite Stone Saw Mill // International Conference on Nanoscience, Technology and Societal Implications, Bhubaneswar, 2011. Vol. 8. Р. 1–6.

Aleksandrova A. Yu., Timofeeva S. S. IOP Conf. Ser. Earth Environ. Science. 2020. Vol. 421. https://doi.org/10.1088/1755-1315/421/6/062011.

The pulmonary toxicity of talc and granite dust as estimated from an in vivo hamster bioassay / B. D. Beck, H. F. Feldman, J. D. Brain, T. J. Smith, M. Halloc, B. Gerson // Toxicol Appl Pharmacol. 2007. Vol. 87. Р. 222–234.

Ermolin M. S., Fedotov P. S. Separation and characterization of environmental nano- and submicron particles // Rev. Anal. Chem. 2016. Vol. 35, N 4. Р. 185–186.

Use of physicochemical signatures to assess the sources of metals in urban road dust / S. Mummullage, P. Egodawatta, G. A. Ayoko, A. Goonetilleke // Science Total Environ. 2015. Vol. 541. P. 1303–1304.

Mannetje A., Steenland K., Attfield M. Exposure-response analysis and risk assessment for silica and silicosis mortality in a pooled analysis of six cohorts // Occup Environ Med. 2002. Vol. 59. Р. 723–728.

Sushma A., Kumarb H., Ahmad I. In-vitro toxicity induced by quartz nanoparticles: Role of ER stress // Toxicology. 2018. Vol. 404. Р. 1–9.

Wagner J., Chem B. Sc. Membrane Filtration Handbook. Practical Tips and Hints. 2nd ed., revision 2. Publ. by Osmoncis, 2000. Р. 189–193.

Wong O. The epidemiology of silica, silicosis and lung cancer: some recent findings and future challenges. National Center for Biotechnology Information Ann Epidemiol, 2002. Vol. 12. Р. 285–287.


Полная версия (русская)