液态二氧化碳气体爆破该项技术的推广运用,对传统的作业方式,是一场颠覆性的革命,具有划时代的意义。
一、 用途
凡是利用传统开采的行业均可应用,区域场所更能体现其稳定特性。
1、采矿业:露天矿的开采和矿石的掘进、回采均可应用,如工作面的消突,冲击压,巷道底鼓治理、处理,断层断岩,疏通煤仓等。
2、 与隧道的**工程,强硬岩石的开采和掘进,城市混凝上建筑的定向拆除,道路壕沟的挖掘等。
3、 地质勘探,野外钻探取样,各种石材开采和切割。
4、 水下工程,海底电缆和管道壕沟的开挖,海底钻井等。
5、 水泥窑、水泥车的堵塞、疏通均可使用。
二、 特点
二氧化碳属惰性物质且十分稳定,又具阻燃功能,不与周围的液体、气体相融合,不受高压,高湿,高寒的环境影响,使用过程无明火、无电弧、无危害物质产生,警戒距离短(5-8米),不产生哑炮,基本无粉尘,属物理做工,非化学裂变,遇到振动摩擦,撞击均不会启动、充装、运输、存储、包装可靠。
三、与传统开采施工对比优势
1、环保。对周围环境不产生破坏,不产生有害气体和较大灰尘,声音等于和小于80-100分贝,改善工作环境有益员工的身体健康。
2、便利。通过不同的CO2填装,更换不同型号的泄压片和膨胀工作压力,从而适应不同的工作环境。
3、有效。开采力大且可控,使用后机械操作灵活自如,替代传统开采方式。
4、经济。整套设备可反复使用,使用成本低(只更换必要的易损件)。
5、。组装、填充和运输可靠,飞石伤人、气体等危害。
6、快速。组装、充装操作简单,准备时间短,可大大提高工作效率。
多选二氧化碳为爆破辅材)受热汽化膨胀, 快速释放高压气体断裂,松动岩石,解决了火工品爆破开采欲裂中破坏 性大、危险性高、灰尘大等缺点,为矿山开采和松动提供有利帮助。
广泛适用各类矿山(石子矿、铁矿、煤矿、金矿等)、隧道、坑道、 壕沟崛起、道路建设、冻土层松动等等工程。
优点:
1、 环保,定向爆破对周围环境不产生破坏、不产生有毒气 体,没有杨土,能够较好的改善工作环境。
2、有效。爆破力量大且可控,完全替代传统爆破在矿山 开采等领域的应用。
3、。组装,填充,运输和安装等过程可靠,*处 理哑炮。
4、 便利。利用市面较低且较的CO2 填充,更换不同型号 的定能破裂片和发热活化器可控制膨胀爆破的工作压力,从而 适应不同的工作环境。
5、 经济。整套系统可反复使用3000 次以上,使用成本低。
CO2二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,被爆.破物品或堆积物受几何级当量冲击波向外迅猛推进,从起爆至结束整个过程只需0.4毫秒,且是低温下运行,与周围环境的液体,气体不相融合,不产生任何有害气体,不产生电弧和电火花,不受高温、高热、高湿、高寒影响。在井下爆.破时对瓦斯具有稀释作用,无震荡,无粉尘。二氧化碳属于惰性气体非易燃易.爆物质,爆.破过程是体积膨胀的过程,物理做功而非化学反应。
二氧化碳气体爆破设备/气体膨胀器-适用范围
凡属利用传统爆破的行业均可应用,非民爆领域的区域或场所更能体现其特性。
1、采矿业:露天矿的开采和矿井的掘进、回采、放、煤仓均可应用。如工作面的消突,冲击地压,石门揭煤,巷道底鼓治理,处理煤层断层,疏通煤仓等。
2、应急救援抢险:道路清障、堰塞湖处理、山体滑坡、泄洪,堤坝加固。更是矿井救护队的工具。
3、与隧道及**工程:强硬岩石的爆破和掘进,城市混凝土建筑物的定向爆破,道路壕沟的挖掘等。
4、水泥、钢铁、电力等行业:预热器、旋窑、炉窑钢渣等设备及设施的清堵。城市热电厂垃圾燃烧炉的结块处理。山区高压线路塔架底盘加固等。
5、地质勘探:野外钻探取样,各种石材、矿物开采和切割。
6、高寒区域:破冰,雪峰爆破,各种粉状块状物的疏松作业等。
7、水下工程:海底电缆和管道壕沟开挖,海底钻井爆.破等。
液态二氧化碳爆破设备所提供的爆破用气体致裂管,外管是耐高压的塑料管,内管为纸管,且内管 中的烟火剂只有在高压条件下方可被引然,向外管中填充高压空气,空气的膨胀由内管中 烟火剂经电致点火头引然后发生氧化还原反应、急速升温产生大量高压气体而形成;烟火 剂引然爆破后,利用气体的强大推力来完成爆破作业。致裂管中烟火剂在常压下不是易然 易爆物品,不会在运输、贮存、操作过程中由于碰撞、火花、摩擦、静电发生意外爆诈,贮存运 输和使用的性大大提高。致裂管中外管可采用市面上常用的PVC管,内管为纸质材料, 各组件为常见物品,成本较低,并且不属于严格管理物品,采购和生产及使用都很方便。致 裂管组装时只需使若干致裂管的金属接口相互对接,通过套管式的紧固螺母或通过金属连 通管连接能实现串接,组装简单易操作,重要的是在操作过程中不易发生爆诈,大大提高 了操作过程中的性,且爆诈后的烟雾对环境没有危害。
具体实施例详细介绍二氧化碳爆破设备中使用气体致裂管的爆破方法,该爆破方法具 体包括如下步骤:
a、设置若干上面所描述的气体致裂管。
b、在施工工地,经试压和测试导电率合格后,用打孔机在爆破点钻眼打孔,孔洞的 孔径比上述气体致裂管处的直径略大即可,以便能够容纳上述气体致裂管。本实施例 中每根气体致裂管的长度cm。所打孔洞的直径为130CMm-140cm深度为6-8m。
c、将若干个上述气体致裂管进行尾相连,形成依次串接的致裂管组(简称管 组);相邻两个气体致裂管连接时,通过**个气体致裂管尾端的金属接口与后一个气体致 裂管端的金属接口相互对接并紧固连接来实现;管组中相邻两个外管的内腔相连通,进 而使得所有外管的内腔均相互贯通。爆破时需要将致裂管组尾端朝下放入步骤b所打孔洞 中,因此,在连接形成致裂管组后,需要将管组底部气体致裂管尾端的金属接口用丝堵螺母 封接并连接上地线,而管组**部气体致裂管端的金属接口通过连接管与空气压缩机相连 通,同时,使管组**部气体致裂管端的金属接口通过导线与电子启动器电连接。
d、检测连接好的致裂管组的密封性和导电率,确保致裂管组无泄漏并可靠电连 接。
e、将致裂管组放入步骤b中在爆破点所打的孔洞中,孔洞端口用混凝土浇灌密封。
步骤c、d和e是实现气体致裂管的组拼以及放入所打孔洞的过程,此过程在具体执 行时,可以按照上述步骤统一组拼好后再一起放入孔洞中,也可以先连接两个气体致裂管, 将两个气体致裂管下放至孔洞中(下放时底部气体致裂管的尾端用丝堵螺母密封),然后再 组拼下一个气体致裂管,继续下放,直至完成所有气体致裂管的组拼以及下放工作。当然, 要确保每一个气体致裂管组拼后的密封性和导电性,且保证底部气体致裂管尾端的金属接 口接地线。相邻气体致裂管之间的连接可以采用*二螺母紧固连接,也可以采用金属连通管连接。
f、开启空气压缩机,通过致裂管组**部气体致裂管的端向管组中外管的内腔通 入压缩空气,控制致裂管组中的气压不**过0.8MPa,之后关闭空气压缩机,停止注气,并将 连接致裂管组的连接管封死并截断。由于致裂管组中所有外管的内腔均相通,因此通过空 气压缩机可使所有外管的内腔都被通入压缩空气。内管内的气压与外管内的气压相同,均 不**过0.8MPa。
g、撤离空气压缩机并清场,待所有人员和现场设备均撤离到区域后,通过远 程遥控控制电子启动器接通电源,触发电子启动器开关,使各气体致裂管中与引报导线相 接的电致点火头引然,由于内管内腔处于高压条件下,因此,电致点火头可将内管中的烟火 剂引然,促使烟火剂发生氧化还原反应,瞬间产生大量的高温高压气体,气体致裂管发生爆 破(内管和外管均诈裂),烟火剂被引然后在30ms内产生的温度不小于500℃,爆速不小于4000m/s,爆容不小于650L/kg,所产生的强大的气体推动力可推开矿石,完成爆破作业,达 到矿石开采的目的。
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。
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