

Study of the Morphometric Characteristics of Solid Particles of Underwater Welding with Modeling the Distribution of These Particles in Water
https://doi.org/10.18412/1816-0395-2024-9-28-33
Abstract
The morphometric characteristics of man-made particles of underwater welding have been studied, the main types of structure and elemental composition of nano- and micro-particles of underwater welding have been determined. For the first time, the process of propagation of the most typical particles in the marine environment was simulated at different current speeds with the determination of the zone of potential pollution.
About the Authors
K.Yu. KirichenkoRussian Federation
Cand. Sci. (Biol.), Leding Research Fellow
A.G. Masiutin
Russian Federation
Cand. Sci. (Biol.), Research Scientist
S.A. Bezborodov
Russian Federation
Senior Lector
V.A. Chernousov
Russian Federation
Cand. Sci. (Biol.), Research Scientist
V.N. Volkova
Russian Federation
Cand. Sci. (Eng.), Research Scientist
S.I. Mikhelev
Russian Federation
Head of the Systems Administration Department
A.V. Pogodaev
Russian Federation
Research Scientist
A.V. Gridasov
Russian Federation
Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor
S.G. Parshin
Russian Federation
Dr. Sci. (Eng.), Professor
K.S. Golokhvast
Russian Federation
Cand. Sci. (Biol.), Chief Research Fellow
References
1. Мадатов Н.М. Сварка и резка металлов под водой: учеб. пособие. М., Машиностроение, 1974, 47 с.
2. Развитие электронной сварки. Перспективы. ООО "СпецЭлектрод". 2023. Дата обновления: 09.11.2023 [Электронный ресурс]. URL: https://www.spetselectrode.ru/download/Razvitie_podvodmoy_svarki/1.htm (дата обращения: 09.11.2023).
3. Pikula K., Kirichenko K., Chernousov V., Tsatsakis A., Golokhvast K. The Impact of Metal-Based Nanoparticles Produced by Different Types of Underwater Welding on Marine Microalgae. Toxics. 2023. № 11(2). Р. 105.
4. Иванеев А.И., Ермолин М.С., Федотов П.С. Разделение, характеризация и анализ нано- и микрочастиц окружающей среды: современные методы и подходы. Журнал аналитической химии. 2021. Т. 76. № 4. С. 291—312.
5. Лохов А.С., Кравчишина М.Д., Клювиткин А.А., Коченкова А.И. Измерение характеристик взвешенных частиц Баренцева моря IN SITU с помощью лазерного дифрактометра LISST-deep. Океанология. 2020. № 60(5). С. 747—76.
6. Паршин С.Г. Материалы и технологии подводной сварки. Монография. Санкт-Петербург, Издательство Политех-Пресс, 2023, 468 с.
7. Kirichenko K., Zakharenko A., Pikula K. et. al. Dependence of welding fume particle toxicity on electrode type and current intensity assessed by microalgae growth inhibition test. Environmental Research. December 2019. Vol. 179. Iss. 108818. https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.108818.
8. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51592-2000 “Вода, общие требования к отбору проб" Разработан Техническим комитетом по стандартизации ТК 343 "Качество воды", 01.07.2001.
9. Дёмин В.В., Половцев И.Г. Цифровая голография частиц и ее применения. В сборнике: HOLOEXPO 2022. Тезисы докладов. XIX международная конференция по голографии и прикладным оптическим технологиям. Барнаул, 2022. С. 15—19.
10. Мальцев А.В., Торгашев М.А. Методы распределенного моделирования в 3d-сценах движения мелкоразмерных частиц под воздействием потоков воздуха. В сборнике: Виртуальное моделирование, прототипирование и промышленный дизайн. Материалы IV Международной научно-практической конференции. 2017. С. 153—159.
Review
For citations:
Kirichenko K., Masiutin A., Bezborodov S., Chernousov V., Volkova V., Mikhelev S., Pogodaev A., Gridasov A., Parshin S., Golokhvast K. Study of the Morphometric Characteristics of Solid Particles of Underwater Welding with Modeling the Distribution of These Particles in Water. Ecology and Industry of Russia. 2024;28(9):28-33. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0395-2024-9-28-33