本发明实施例通过在充装头的壳体内设置轴向正、中心电和轴向负,并将轴向正与起抱装置连接,将起抱装置、中心电和轴向负依次串联连接,使得电流从轴向正流入起抱装置,然后通过中心电从轴向负流出,形成了闭合回路,了单电式充装头工作时管体带电的生产隐患,实现了起抱。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
实施例一
本发明实施例一提供的一种充装头的结构示意图,本实施例可适用于二氧化碳气体爆破设备中通过充装头对起抱装置进行电加热的情况。所示,该充装头包括:壳体,壳体内设置有轴向正、中心电和轴向负。
其中,轴向正与起抱装置连接;起抱装置、中心电和轴向负依次串联连接。可选的,轴向正设置于壳体的中心轴上。中心电与轴向电同轴设置,但这两个电不进行直接连接。轴向负设置于远离中心轴的位置处。轴向正横穿中心电,与起抱装置的内连接;轴向负可以与中心电直接连接。轴向负也可以通过一个单的径向电间接连接中心电,以缩小中心电的尺寸,降低生产成本。中心电与起抱装置的外连接,以使起抱装置中的电流通过中心电传导至轴向负。本实施例中对轴向正、轴向负和中心电的位置、形状、大小不做具体限定,只需满足轴向正与起抱装置连接,起抱装置、中心电和轴向负依次串联连接即可。可选的,中心电与壳体之间、轴向负与壳体之间、轴向正与壳体之间以及中心电与轴向正之间,均设置有绝缘填充物,以使电流按照固定方向进行传导。可选的,该充装头还包括:排气阀和充液阀;其中,排气阀用于排出致裂管中的二氧化碳气体;充液阀用于向致裂管中充入二氧化碳液体。本实施例中,在排出致裂管中的二氧化碳液体至大气环境时,由于在排出口二氧化碳液体会迅速气化为二氧化碳气体,所以排气阀排出的是致裂管中的二氧化碳气体。 本实施例中充装头的工作过程为:充装头的轴向正和轴向负与外置电源的正负分别连接。电流通过轴向正流入至起抱装置的内,然后电流再通过起抱装置的外流入至中心电,进而返回至轴向负,从而形成了闭合回路,实现了电流的导通。需要注意的是,本实施例中的起抱装置的内为正,起抱装置的外以及中心电为负。轴向正和起抱装置的外共同组成了起抱正;轴向负、中心电和起抱装置的外共同组成了起抱负,从而实现了充装头的双电连线方式。本实施例中的双电指的是充装头中同时具有正电和负电两种,相比于现有技术中单电式充装头的连线方式,即充装头中仅有正电或者负电而言,双电式充装头工作时*将电流传导至致裂管管体,便可对致裂管中二氧化碳液体进行电加热,从而了单电连接方式中管体带电的生产隐患,实现了起抱,为煤矿瓦丝难抽煤层增渗工程提供了有效的技术与装备。矿厂或砂石厂的在生产开采中用的多的是二氧化碳气体爆破设备。该机与其它破碎机相比,具有成本低,效率高等优点。
实施方式的制造工艺说明,二氧化碳爆破设备的制造工艺如下:
1. 先通过塑胶质做出一个固定形状的基体;2.在基体外层缠绕或套接一层涤纶材质的网状层;3.网状层通过硬化材料进行硬化(涂树脂);4.待网状层与硬化层硬化后,取出基体。作为上述实施方式的进一步具有说明,硬化层13采用UV硬化胶。通过上述实施例一实施方式所得二氧化碳爆破设备,相对现有技术中的二氧化碳爆破设备,由于本发明中网状层12的抗拉强度可达2500MPa,而钢材抗拉强度仅约为355MPa,且其网状层12和硬化层13的综合密度仅为1.5×103kg/m3,而钢材密度为7.9×103kg/m3;本发明的材质综合密度为爆破管钢材的0.18倍;本实施例的管体厚度可达现有钢材爆破管的0.7倍左右;在抗拉强度上,本实施例的管体抗拉强度与现有8mm厚度的钢材爆破管强度近同;因此,本实施例的二氧化碳爆破设备仅为现有技术中的气体爆破管的0.13倍左右的质量,本发明具有非常轻质的重量,非常便于运输和安装。
2. 实施例二:与实施例一不同之处在于:储能装置呈三层结构,由内到外为基体层、网状层和硬化层;网状层为涤纶材料,硬化层采用环氧树脂胶材料,基体层采用聚乙烯材料。
3. 实施例三:与实施例二不同之处在于:密封基体的中部螺纹结构向内凹入;该结构便于运输和节约整体体积,同时便于保护充气隐爆装置,避免受撞。
4. 实施例四:与实施例二不同之处在于:电热丝的输入预先固化在储能装置中,通过储能装置的壁壳通过引出外部;采用该结构,其输入*使用陶瓷管隔离,且密封较好,其密封基体可以省去电输入孔的加工过程。
5. 实施例五:与实施例二不同之处在于:密封基体的外露面采用光滑曲面;采用该结构,可较好的减少碰撞损坏。
6. 实施例六:与实施例二不同之处在于:充气机构包括阀座、止挡环和锁合弹簧,止挡环安装在阀座中上部,止挡环中心为气孔,止挡环下方为气压球阀,气压球阀下部为锁合弹簧,锁合弹簧安装在阀座中部,当气压球阀下方的压强大于上方压强时,气压球阀受到压强差力和锁合弹簧的弹力,与阀座下部闭合,当气压片下方的压强小于上方压强时,且气压片受到压强差力大于锁合弹簧的弹力时,气压片向下移动,与阀座下部张开;阀座221上方还设置有密封螺帽。
7. 实施例七:与实施例一不同之处在于:网状层12的厚度为5mm,基体层11的厚度为1mm,硬化层13的厚度为5mm。
8. 实施例八:与实施例一不同之处在于:网状层12的厚度为10mm,基体层11的厚度为2mm,硬化层13的厚度为10mm。醉后应说明的是:以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
二氧化碳爆破始于二十世纪五十年代,八十年代在美国开始发展,主要是想避免因爆破产生火焰引起的爆炸事故而为高瓦斯矿井的采煤工作面研发的。2015年,随着科技的发展,国内二氧化碳爆破厂商逐步涌现(主要部件仍然依靠进口,国产故障率略高) ,但当前其成熟度不足,仍处在不断成长和发展阶段。
目前国内的二氧化碳爆破施工虽然已有技术突破,但依然还有很长的一段路要走,需要改进和提升的技术还很多。爆破产量与传统的火工品爆破相比差距较大,同样不能爆破作业的情况下与使用液压劈裂设备相比操作环节较复杂,循环使用的间隔时间长。
二氧化碳气体在一定的高压下可转变为液态,通过高压泵将液态的二氧化碳压缩至圆柱体容器(爆破筒)内,装入膜、破裂片、导热棒和密封圈,拧紧合金帽即完成了爆破前的准备工作。将爆破筒和起爆及电源线携至爆破现场,把爆破筒插入钻孔中固定好,连接电源。当微电流通过高
1、爆破过程中无破坏性震动和短波,扬尘比例降低,对周围环境影响不大。
2、复杂的作业环境均可使用,煤矿及矿山领域。
3、二氧化碳气易采购,部分装置可重复使用。
4、多个爆破筒可同时并联,爆破威力大,爆破后岩石个体大。
导热棒时,产生高温击穿膜,瞬间将液态二氧化碳气化,急剧膨胀产生高压冲击波致泄压阀自动打开,利用液态二氧化碳吸热气化时体积急剧膨胀产生高压致使岩体开裂。
二氧化碳爆破的优点:
液态二氧化碳,分子式CO2,分子量44,常温下是一种无色无味、不助燃、不可燃的气体。当今工业时代,是化工厂、电厂等排放的废气。
智能二氧化碳爆破系统,是采用二氧化碳作为主要原料,进行爆破作业的智能系统。与火工品爆炸的机理不同,二氧化碳爆破的过程,是爆破管中被高度压缩的二氧化碳惰性气体,受热快速膨胀,冲破爆裂片,从泄气孔冲出,对岩石等形成强大的冲击力,破碎岩石和物体的过程。整个过程吸热,不产生有害气体。
起爆时,起爆快速点燃爆破爆裂管内的加热棒,在1-4毫秒内,将压力高达20-60Mpa液态二氧化碳快速加热膨胀600-1000倍以上,卸压孔冲出,破碎岩石。
从严格意义上讲,二氧化碳爆破其实并没有爆炸过程。称为“二氧化碳爆破”只是为了好理解。
4.智能二氧化碳爆破系统颠覆性优势
①-非危化品,非品,不产生火焰,运输、储存、使用。
②省心--二氧化碳和相关设备,不可能用于作案、搞破坏,不属于安检部门范畴。
③***-比用火工品便宜。
④环保--采用工业废气,变废为宝,减少碳排放。
⑤智能--=全程实时,没有命令现场不能爆破。实现多参数闭锁,不不能爆破。
⑥***-***用于基础开挖、开山、劈路、巷道掘进、采矿、堵塞处理、管道清理等等。
3.智能二氧化碳爆破系统的组成:
智能二氧化碳爆破系统由两个部分组成:
一部分是,二氧化碳充气设备。另一部分是,智能二氧化碳爆破设备。
二氧化碳充气设备,主要有储存罐(压力容器)、充气泵、组装机、爆破管架子等。
智能二氧化碳爆破设备,主要要智能毫差(以及相关传感器)、爆破管、电子称软件系统等。耗材有加热棒、爆破片等。
5.二氧化碳爆破爆裂系统的应用领域
智能二氧化碳爆破系统,适用于现在采用火工品爆破的95%以上的工地。例如:
1)露天采石场、露天矿等
2)各种路基爆破,包括公路、铁路
3)、隧道、涵洞等掘进
4)矿井(煤矿、非煤矿)巷道掘进、采矿
5)拆除爆破、定向爆破
6)清理煤仓堵塞、管路堵塞
整套设备组装流程
爆破管安装步骤
1、检查主管两端孔和充气头、泄能头丝扣是否完好,防止漏气。用压缩空气清理干净主管两端的螺纹和内孔。
2、将破裂片涂抹机油后装入主管内(区分主管内径,小孔安装破裂片和泄能头,大孔安装活化器和充气头)。
3、破裂片上短导线与泄能头连接,并安装泄能头。用万用 表测量泄能头接线柱与主管壁是否导通,不导通为合格。
4、先将活化器与破裂片长导线连接,然后在活化器铜片上涂抹机油,放入主管内并安装充气头。
5、用万用表测量充气头与泄能头之间电阻
6、在自动液压旋紧机上旋紧充气头、泄能头。也可用气动卡管扳手旋紧。
7、用欧姆表再次检测充气头与泄能头之间电阻值是否正常。检测破裂片与管壁是否正常。在测试前,表笔接触下,避免产生静电,引发事故。
充气步骤
1、将充装机重量调整到***的数值,调节调压阀到5kg压力,等待温度表制冷指示灯亮,按下制冷按钮,启动压缩机制冷。
2、将合格主管固定到充气台上,打开充气架上阀门。松开充气头阀门顶针,释放完管内气体,将充气机重量仪表清零。
3、旋开充气机排气阀门,缓慢旋开二氧化碳气罐出液阀门,直至完全打开。此时有白雾状二氧化碳排出,关闭排气阀门。当充气架排气阀门出现白雾状二氧化碳时,关闭排气阀门,给主管自然充气,然后将进气阀门关闭,打开排气阀门排气,目的降低主管温度,利于充气。
4、再次旋开充气机排气阀门,看到有白雾状二氧化碳喷出后,关闭充气机排气阀门。打开充气架进气阀门,当充气架排气阀门出现白雾状二氧化碳后,关闭排气阀门,按下充气机充气按钮开始充气,直至充气机自动停止,迅速关闭充气架进气阀门,旋紧充气头进气孔阀门顶针。松开充气架排气阀门,排空多余的二氧化碳。
5、拆下二氧化碳管,将管的两端分别放进装满水的水桶中检测是否漏气。每分钟漏气不**过两个气泡即可使用。将管放到组装架上,避免充气头和泄能头承重。
6、严禁提前连接起bao器。运输和操作时要谨慎,防止磕碰,禁止高温暴晒管子。
整套产品详单
1、制冷充装设备、充装架一套(赠两台泵);
2、旋紧机一台;
3、350L低温储气罐一支;
4、装配架一件;
5、低压空气压缩机一台;
6、气一把;
7、启爆器两台;
8、电线一盘;
9、爆破片、活化器500套;
10、爆破管60根;
11、欧姆表一支;
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