АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ РЕЗОНАНСНИХ АВАРІЙ ДОМЕННИХ ПЕЧЕЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15407/scine22.01.107

Ключові слова:

доменна піч, аварія, паровий вибух, механізм руйнування, причини, наслідки, дотримання, рекомендації.

Анотація

Вступ. Доменна піч, разом з повітронагрівальною і газоочисною технікою, залишається однією з найнебезпечних металургійних систем. Особливої уваги потребують аварії з катастрофічними наслідками як
для обладнання, так і для техперсоналу. Вони не мають терміну давності й повинні ретельно вивчатися
задля усунення причин їх виникнення та безпечного функціонування.
Проблематика. Недостатнє, а іноді й протирічне, висвітлення у технічній літературі інформації про особливо важкі аварії, зокрема вибухи печей, є перепоною для подальшого удосконалення та розробки безпечної технології ведення доменного процесу, тому пошук засобів запобігання та уникнення аварійних ситуацій є актуальним.
Мета. Встановити дійсний механізм вибухового руйнування доменної печі №7 Дніпровського металургійного комбінату (ДМК) 07.09.1993 р. з розглядом факторів об’єктивного та суб’єктивного впливів.
Матеріали й методи. Для аналізу використано архівні матеріали візуалізації параметрів роботи печі на
паперових носіях, фотодокументи, акти й висновки експертних комісій, а також публікації з досліджуваного питання.
Результати. Відтворено механізм вибухового руйнування ДП №7 ДМК (Україна). Систематизовано фактори, що спричинили аварійну ситуацію. Виконано порівняння причин і наслідків аварій на досліджуваній
печі і ДП №5 заводу в Port Talbot (Великобританія), що мали однаковий механізм катастрофічного руйнування агрегатів через неконтрольоване потрапляння критичної маси води в робочий простір печі.
Висновки. Встановлено, що на ДП №7 ДМК значний масштаб руйнувань з численними людськими жертвами був обумовлений не одним, як вважалося раніше, а двома вибухами різної потужності. Показано динаміку зміни газодуттьового режиму задувального періоду, що призвело при відсутності сходу шихти на колошнику до вибухової аварії. Охарактеризовано важливість дотримання рекомендацій для недопущення
парових вибухів у доменних печах. Результати дослідження є важливим доповненням до створення нормативних документів для забезпечення безаварійної експлуатації доменних печей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Russkikh, V., Tomash, A., Tarasov, V., Khrushchev, E. (2006). Gas explosions in blast furnace production. Mariupol [in Russian].

Bolshakov, V., Golubykh, G., Mozharenko, N., Tuboltsev, L. (2007). Industrial safety of blast furnaces during startup and blowdown. Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy, 14, 290—309 [in Russian].

Blast furnace “D” explosion of ArcelorMittal Burns Harbor (2020, July 16). URL: https://industrialscenery. blogspot.com/2020/07/blast-furnace-d-explodes-at.html (Last accesssed: 12.03.2025).

19 workers wounded in steam pipe burst at Tata Steel Plant in Odisha (2023, Junе 13). URL: https://taazatv. com/article/19-workers-wounded-in-steam-pipe-burst-at-tata-steel-plant-in-odisha&14563&en&West-Bengal (Last accesssed: 12.03.2025).

An explosion at a Chinese steel mill kills 4 and injures 5 (2023, Junе 23). URL: https://apnews.com/article/ china-steel-mill-explosion-yingkou-a41b59db52cf050a7d8d54d57c9c5f2e (Last accesssed: 12.03.2025).

Explosion in the blast furnace shop of “EVRAZ NTMK” (2024, September 10). URL: https://ntagil.bezformata. com/listnews/pogib-v-chp-na-evraz-ntmk-v-nizhnem/136293471/ (Last accesssed: 12.03.2025).

Explosion at DMK named after Dzerzhinsky (2015, July 28). URL: https://cfts.org.ua/news/dmk_im_ dzerzhinskogo_snizil_vyplavku_chuguna_na_tret_iz_za_avarii_na_domennoy_pechi_foto_28289 (Last accesssed: 12.03.2025).

The furnace that “bucked” Kalona (2018, May 18). URL: https://ukrrudprom.ua/analytics/Pech_kotoraya_ zakozlila_Kalona.html (Last accesssed: 12.03.2025).

The explosion of No. 5 Blast Furnace, Corus UK Ltd, Port Talbot (2013, August 02). URL: https://www.yumpu. com/en/document/view/18667340/the-explosion-of-no-5-blast-furnace-corus-uk-ltd-port-talbot (Last accesssed: 12.03.2025).

Hodges, J., Curry, S. (2011). Blast Furnace No. 5 Incident, Corus, Port Talbot, 8th November 2001. IChemE Loss Prevention Bulletin, 219, 3—7. URL: https://www.icheme.org/media/2521/lpb_219_pp3-7.pdf (Last accessed: 12.03.2025).

Lessons Learned Database. Individual Incident Summary Report (2023, July 31). URL: https://www.icheme. org/media/20417/port-talbot-incident-summary-08-nov-01.pdf (Last accesssed: 12.03.2025).

Pliskanovskiy, S., Poltavets, V. (2001). Blast furnace malfunctions: Prevention and elimination. Dnipro [in Russian].

Semenov, Yu., Shumelchyk, Ye., Horupakha, V. (2018). Diagnostics and management of blast furnace smelting in variable fuel and raw material conditions. Dnipro [in Ukrainian].

Efimenko, G., Gimmelfarb, A., Levchenko, V. (1988). Iron metallurgy. Kyiv [in Russian].

Kryachko, G., Sigarev, Ye., Safina-Valuieva, L. (2024). Fundamentals of blast furnace shop design. Kamianske [in Ukrainian].

Gezenzvey, E., Iosilevich, E. (2018). Technological and technical solutions in designing major repairs of construction metal structures of a blast furnace building. Ukrainian Journal of Civil Engineering and Architecture, 4, 39—43 [in Russian].

Kryachko, G., Sigarev, Ye. (2023). Designs of metallurgical units. Part 1. Blast furnace designs. Kamianske [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2026-02-15

Як цитувати

Крячко, Г., Сігарьов, Є., Похвалітий, А., Руденко, М., & Єськов, Д. (2026). АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ РЕЗОНАНСНИХ АВАРІЙ ДОМЕННИХ ПЕЧЕЙ. Science and Innovation, 22(1), 107–122. https://doi.org/10.15407/scine22.01.107

Номер

Розділ

Наукові основи інноваційної діяльності