气态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。
气体爆破设备是利用液态(目**氧化碳气体相对比较 且市场容易购买价格低廉;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,解决了炸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:
一、 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。
二、 有效
爆破力量大且可控,完全替代传统炸爆破在矿山 开采等领域的应用。
三、
组装,填充,运输和安装等过程可靠,*处 理哑炮。
四、 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。
五、 经济
整套系统可反复使用3000 次以上,使用成本低。
六、 快速
组装,充装安装和爆破操作简单,爆破准备时间短, 可提高工作效率。
(一)设备情况介绍
本设备利用液态二氧化碳膨胀爆破技术原理,由液体二氧化碳灌注系统、爆破系统、接头转换系统、加热器系统四部分组成。其中,灌注机、爆破管、旋紧机、泄能阀申请了实用新型。加热系统活化器,该设备环保、易于操控、性能优良、性价比高。
(二)爆破原理简述
1、爆破管灌充完成后,送入预先钻好的孔中,同时确保泄能孔处于目标位置。
2、通过发出起爆指令后,爆破管内的加热器瞬间引燃并将液态二氧化碳气化,内部压力瞬间大幅上升,二氧化碳气体体积在致裂器内膨胀600倍,压力可高达300MPa,当压力达到一定压力时,定压片破裂,大量二氧化碳高压气体从排气孔瞬间涌出,达到致裂的效果。
(三)产品性能优势
1、 液态二氧化碳膨胀爆破技术,是利用液态二氧化碳瞬间汽化产生的膨胀力进行爆破,减少诱发瓦斯爆炸的几率,无火花外露、无有害气体。
2、低压起爆(9V),相比传统起爆(1800V)更;
4、不需要进行验炮,躲炮距离只需100米,可迅速返回工作面连续作业;
5、不存在哑炮处理困难的问题,哑炮处理、简单;
6、爆破威力在100~300MPa之间可进行调整,爆破方向可控。根据使用环境、对象的不同设定能量等级;
7、热反应过程在密闭管腔体中进行,低温爆破,喷出的CO2具有抑制爆炸和阻燃作用,不会引爆瓦斯;
8、撞击、摩擦、火焰、静电均无法激发发热装置,因此充装、运输、存放具有高的性;
9、致裂扩散半径可达10m以上,可减少钻孔数量;
10、用于煤矿,落煤成块率高、抛煤距离短、粉尘小,有利于生产大块洁净煤;
11、爆破管选用合金钢制作,可重复使用,寿命长达10年。
矿山开采二氧化碳气体爆破矿山二氧化碳爆破又名气体膨胀器、二氧化碳气体爆破、二氧化碳气体膨胀器
气体爆破设备是利用液态(目**氧化碳气体相对比较 且市场容易购买价格低廉;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,解决了炸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。为使本实用新型的目的、技术方案和有益效果更加清楚,下面结合附图对本实用新型实施方式作进一步详细描述。如图1所示,本实用新型提供了一种模拟二氧化碳气体爆破设备装置,包括高压氮气储存罐1、液态二氧化碳储存罐2、样品室3、密封盖4、二氧化碳爆破管5、增压泵6,所述样品室3与密封盖4固定连接,密封盖4的下表面设有密封圈17,以此来保证样品室3的气密性,高压氮气储存罐1与样品室3通过连接管7相连通,液态二氧化碳储存罐2与二氧化碳爆破管5通过号二连接管8相连通,其中连接管7和号二连接管8别设有阀门9和号二阀门10。
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。
与传统爆破相比,二氧化碳爆破设备都有哪些优点
1. 环保:
施工中可采用定向爆破,不破坏周围环境,不产生有毒有害气体。它能改善工作环境,具有较高的系数。
2. 实用有效:
爆破力大、可控性好,完全可以替代矿山等领域的传统爆破。
3.运输、装配:
装配、充填、运输、安装过程可靠,*处理哑炮。二氧化碳是惰性气体。无明火不发生化学反应和爆炸。它既又。S3,加入水下膨胀凝固剂:经端向致裂管内腔充入水下膨胀凝固剂,水下膨胀凝固剂6经抵接端进入致裂孔内并包覆膨胀管的周部,水下膨胀凝固剂凝结膨胀后,将膨胀管51固定于致裂孔内,引发线的一端与膨胀管相连,引发线的另一端伸出端。S4,引发致裂岩石:将套管移除,通过引发线的伸出端的一端引发膨胀管,实现水下岩石的致裂。
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。
二氧化碳爆破设备,在拆除、采石、矿山以及建筑施工等工程作业起到了重要作用!应用范围:二氧化然爆破适用于冶金、建筑、筑路行业中石头爆破破碎,可以爆破青石花岗岩比较硬各种矿石和岩石。
特点与优势:强劲的爆破打击力量二氧化碳爆破设备在作业中表现出让您满意的强破力。
介绍:51型爆破设备是早的种开采设备,该设备是在消化吸收了各国具有80年代国际水平的各类型爆破实验研制成的。加热装置保险系统是过载保护装置,可使金属异物通过碰撞不危害机器设备。
二氧化碳爆破设备主要分为以下几个结构:二氧化碳爆破设备,包括管体、填充腔、点火机构和充气机构,管体内为填充腔,管体的两端分别连接点火机构和充气机构,填充腔填充有还原剂和氧化剂,氧化剂为液态氧、**临界态氧或高压气态氧,还原剂为含碳**物或还原性单质,点火机构包括电热丝、导线、导线穿孔和密封基体,
工作原理二氧化碳爆破设备工作分是两分,二氧化碳爆破设备一立方成本核算一个灌装二氧化碳,另一个爆破操作。将储液罐内的二氧化碳灌装到爆破管内管装饰时操作一定要细心,灌装完成将管拉倒现场,进行爆破,爆破时二氧化碳受热气体挤压产生力量撞击石块,适用于各种地市工况二适用于包括石矿采石场、石矿道路施工、高楼大桥拆除等,对于**建设工程以及一般楼房地基爆破建筑施工等应用也同样适用。
通过以上方式,本域的技术人员可以在本发明的范围内根据工作模式做出各种改变。二氧化碳冷爆破系统相比传统的爆破设备具有很多的**势,具体**势如下:安权二氧化碳画学、物理特性**越,非常安权。二氧化碳分子式是CO2,画学价已经稳定,不能再参加画学反应,是真正的惰性气体。因此,在整个报榨过程中,只是从二氧化碳到二氧化碳,没有有害物质产生。有人说采用氮气,空气爆破也可以。但是,与二氧化碳对比,这两种气体,无论从画学、物理特性还是从来源5/15来讲,缺点都非常明显。从画学方面来看,氮气画学价不稳定,例如报榨时,还能够与氧气进行画学反应,生成一氧化碳、二氧化碳等有体。从物理角度来看,由于二氧化碳临界温度很高,二氧化碳液化难度比氮气、空气肯定容易得多,因此二氧化碳的运输储存容易很多。此外,二氧化碳是已经存在并储存的工业废气,其他其他需要制备,消耗能源。
智能二氧化碳开采器、智能致裂器设备主要结构应用:1、不受任何环境限制,随时施工:2、在繁华的城市建设、人多的小区附近、隧道开通使用二氧化碳开采器,声音、开采产量可控,开采范围可控制在12-25米距离;3、改变了传统的破碎锤、挖土机、劈裂机等机械作业产量低,高昂的费用状况。用二氧化碳大大的提高机械的效率,节省人等费用。服务便捷性
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