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面议
液态二氧化碳爆破设备技术领域
本发明属于爆破器技术领域,尤其涉及充气引现一体式气体爆破器。
气体爆破技术,是利用易气化的液态或固体物质气化膨胀产生高压气体,使周围介质膨胀做功,并导致破碎,具有无明火、、的特点。二氧化碳气体爆破器是气体爆破技术中的典型爆破,被广泛应用在采矿业、地质勘探、水泥、钢铁、电力等行业、与隧道及市政工程、水下工程、以及应急救援抢险中。现有的气体爆破器主要包括汽化储液管和安装在汽化储液管内的发热饮爆气;发热饮爆气点火发热后将汽化储液管内的易气化物气化,并导致膨胀爆乍。
现有气体爆破器中的饮爆气结构主要是将产热的化学反应物通过装料带装在金属网管内,并将电热丝封装在化学反应物中;然而,液氧乍要存在的不足之处是:1、它只能应用于露天作业和筑路造桥、爆破建筑等,而不能用于坑道和矿井等作业爆破,因为液氧乍要爆破时氧气四溢,会引起矿井中坑气、煤尘爆乍从而引起是故;2、液氧乍要随装随用,一般制成后一小时内要用掉,不然液氧挥发会失去效力;3、液氧乍要装要操作复杂,性差;4、液氧乍要的爆破温度过高,容易引发燃烧。
由于液氧乍要技术存在上述不足,液氧乍要技术的研究和发展受到局限,目前,液氧乍要技术几乎很少被应用。
另外,现有的气体爆破器,主要包括储液管、安装在储液管内的饮爆气和封堵头,封堵头用于封堵储液管的端口和固定饮爆气,同时,封堵头上设置有用于充排易气化液的充装口和用于导出引现的引现孔,充装口采用阀体进行密封,引现孔采用密封圈或密封胶进行密封;“低温气体爆破器包括一管形主体;装在管形主体内腔的化学热反应装置和易于汽化的液体;装在管形主体一端能封住孔口的设能固定化学热反应装置和电源引入装置的注排液阀;装在管形主体另一端能封住孔口的由爆破片和多孔泄能头组成的释能装置;以及与泄能头连接的止飞机构”。通过上述现有的气体爆破器的结构描述可知,具有充气和引现结构的封堵头中需开设两个孔,分别为用于充排易气化液的充装口和用于导出引现的引现孔;采用该种结构存在的问题是:1、具有充气和引现结构的封堵头,在打孔过程中,工艺较为复杂,耗工耗时长,封堵头开设引现孔时,如果打孔孔径较大,其密封处理较困难,易出现泄气问题,如果打孔孔径较小,其钻孔难道较大,钻孔成本较大;2、引现孔需灌入密封胶,密封后被固化,且在高压下易导致泄气;3、制造成本高。
国内是一个各种矿藏储量丰富并且地形地貌复杂的。随着近几年的飞速发?展,对开采矿石、改造地形地貌和拆除破旧房屋的需求进一步增加。而现有的爆破技术以诈?药爆破为主。诈要威力,作用时间短,属于明破。但明破又存在噪音大、易隐发?火灾等缺陷,对储存条件、运输条件、使用条件都有较大要求。
二氧化碳爆破设备是利用液态二氧化碳受热迅速气化,对外界进行冲击的物理爆破。?二氧化碳爆破不会产生额外的气体粉尘等有毒有害物质,改善了工作环境。没有明火产生,?不会产生二次爆诈威胁工作人员生命。二氧化碳爆破威力可控、噪音较小,在市内施工时不?会对周围环境造成较大影响。?“二氧化碳开采器”,可以代替矿井?开采中常用的蕾馆和诈要,避免明诈隐起瓦斯爆诈,实现矿井生产,但不能从外部?明显看出爆破时二氧化碳喷射的方向,也不能成组爆破。?“定向?CO2装置”,在储液管前端连接有定向开口的二氧化碳释放管,从而实现定向爆破的?效果。但在爆破管埋地时,容易转变角度,使其不能按照预想的方向进行爆破
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、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,而管组顶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,使管组顶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第二螺母紧固连接,也可以采用金属连通管连接。
f、开启空气压缩机,通过致裂管组顶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超过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 不超过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。
液态二氧化碳爆破设备是一种理念**进、方法、效果显著的爆破技术,属于物理爆破技术,具有爆破过程无火花外露、爆破威力大、无需验炮、操作简便、不属于民爆产品,其运输、储存和使用获豁批等**点,被广泛应用于采煤、清堵、建筑物拆除。
液态二氧化碳相变致裂属于物理致裂过程,通过化学加热液态二氧化碳,使其压力剧增至20MPa~60MPa,高压液态二氧化碳冲破定压剪切片迅速转化为气态,体积膨胀600多倍,瞬间释放的气体膨胀能使钻孔周边岩体致裂;液态二氧化碳相变致裂采用低压启动,比传统爆破更,且不需要验炮,爆破后即可进人,实现连续工作;整套系统可反复使用,使用成本低。
4.在实际液态二氧化碳爆破设备施工中,将将爆破管和云毫差及电源线携至爆破现场,把爆破管插入钻孔中固定好,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。受到爆破冲击影响,爆破管尾端的推送杆容易在爆炸时与其余部分脱离甚至从钻孔弹出,造成推送杆的损坏、变形,即便在爆破前封堵钻孔也不能完全避免推送杆脱离的发生,不利于爆破管的回收利用。
发明内容为了解决上述技术问题,本发明公开一种二氧化碳爆破设备,该二氧化碳爆破设备在爆破时能够避免推送杆脱离并从钻孔弹出,避免造成推送杆损坏、变形,利于爆破管的回收再利用。本发明通过下述技术方案实现。
1.一种二氧化碳爆破设备,包括推送杆、储液管和排气管,所述储液管内设有储液腔,排气管内设有排气腔,排气管表面设有排气孔,排气孔与排气腔连通,所述推送杆与储液管间通过**连接头相连,储液管与排气管间通过第二连接头相连,**接头上设置加热器,第二连接头上设置定压剪切片,定压剪切片设置在储液腔与排气腔之间。
2.本发明中,推送杆用于将整个爆破器插入钻孔并在爆破后将爆破器拔出,储液管的储液腔用于储存液态二氧化碳,爆破时,**接头上的加热器加热储液腔内的液态二氧化碳,瞬间将液态二氧化碳气化,急剧膨胀产生高压冲击波冲破定压剪切片,气流进入排气腔并排气孔喷出,完成爆破操作。
3.进一步的,所述推送杆上设置有数个凹槽,凹槽内设有活动板,活动板离储液管的一端与推送杆可转动连接,活动板闭合状态下,其另一端内表面与凹槽内壁设有间隙,所述排气管、地二连接头、储液管、地一连接头和推送杆侧壁均设有数根通气孔,且排气管、地二连接头、储液管、地一连接头和推送杆间对应的通气孔相互连通形成导流孔,导流孔末端开口在活动板与凹槽的间隙内。
4.进一步的,所述活动板闭合状态下,其外表面边缘与凹槽顶面边缘贴合,且活动板外表面的中部凸起,高度沿推送杆的轴线向两侧逐步降低。
5.?本发明中,在爆破时,储液管内的液态二氧化碳气化膨胀后沿排气腔、排气孔高速喷出,部分二氧化碳气流进入排气管的通气孔内,并沿导流孔路径喷入活动板和凹槽内壁的间隙中,受到气流的冲击力和膨胀活动板迅速弹出,数个活动板绕推送杆翻转,翻转开的活动板端部卡设在钻孔内壁,了推送杆与钻孔内壁的摩擦,避免推送杆受到冲击波作用力脱离爆破器甚至从钻孔弹出,由于活动板外表面的中部凸起,高度沿推送杆的轴线向两侧逐步降低,因此活动板在闭合状态下,爆破气流从爆破器外表面移动至活动板外侧时,气流受活动板外壁形状影响,产生的气体压力减小,因而从导流管喷出的气产生的冲击力和膨胀力远大于活动板外侧受到的气体压力,利于活动板速、顺利弹开,避免活动板外侧产生的气体压力阻碍活动板的顺利展开。
液态二氧化碳气爆:岩石破碎效率很高,环保,广泛适用于矿山、市政工程、隧道等需要岩石爆破的地方,是非快速岩石破碎。
它利用液态二氧化碳受热瞬间变成气体,体积急剧膨胀使得岩石分裂的原理研制而成。根据膨胀管的直径分为3个型号,分别为73管、95管、105管,单管充入液态二氧化碳分别为1.6kg、3.3kg、5.0kg。
有以下优点:1、爆破具有本质的特性。液态二氧化碳灌注速度快,无需管内连线,无需验炮,警戒距离近,无隐患。2、适用于环境下的爆破作业,如居民区,隧道,井下等环境,实施过程中无破坏性震动和短波。3、无需进行行政审批,签订合同即可进场作业,施工速度快,无需火工库,管理简便,操作易学,无需人员值守。4、材料来源丰富,可地取材。增加效益,降低成本。
高压二氧化碳爆破设备说明书二氧化碳爆破技术领域,具体为一种高压二氧化碳爆破设备。
背景技术
二氧化碳常温下是一种略重于空气无色、无味和132.7330.8303且对环境的气体,二氧化碳在高高压二氧化碳爆破设备,解决了高压二氧化碳爆破设备以整个管体为中心爆破难以破碎坚硬物体的问题。
技术方案
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种高压二氧化碳爆破设备,包括爆破管本体,所述爆破管本体的左端通过固定螺栓与报榨管固定连接,爆破管本体的顶部固定安装有活动块,所述活动块的右端活动安装有固定卡杆,爆破管本体的顶部固定安装有滑槽,所述滑槽的内部活动安装有滑块,所述滑块的顶部固定安装有限位卡块,滑块的右端固定安装有牵引杆,所述牵引杆远离滑块的一端固定安装有牵引环,爆破管本体的右端接通有进气阀,所述进气阀的右端接通有进气管口,所述进气管口的底部活动安装有夹块,进气管口的顶部活动安装有二夹块,进气管口的表面套设有夹紧推块,爆破管本体的左端套设有过压装置,爆破管本体的内部设有电热丝。
所述过压装置包括受压皮垫,所述受压皮垫的右端固定安装有固定杆,所述固定杆的表面套设有固定推板,所述固定推板的左端固定安装有阻力弹簧。
优选的,所述爆破管本体的左端固定安装有密封垫,所述密封垫位于报榨管与爆破管本体之间形成的夹缝内。
优选的,所述固定卡杆的内部开设有限位卡槽,所述限位卡槽的内部设有限位卡块。
优选的,所述牵引杆的表面套设有限位卡块,所述限位卡块的底部与爆破管本体固定连接。
优选的,所述限位卡块的左端固定安装有限位弹簧,所述限位弹簧的左端与滑块固定连接。
优选的,所述阻力弹簧的左端固定安装有过压块,所述过压块的左端开设有过气孔。
矿用二氧化碳致裂爆破设备,因其致裂力量强,开方量大,成为矿山开采等领域替代传统爆破的新产品。又因为其爆破噪音低、震波更小,适用范围更为广泛,矿山、市政均可使用。随着工业化、城镇化的不断推进,以及战略的大力实施,各类爆破施工需求大幅提升。
传统爆破以为主,存在隐患,正趋于逐步淘汰,特别是对于市政建设来说,要求更高,施工全程不能对周边居民产生任何不良影响。二氧化碳致裂爆破设备在此背景下应运而生。二氧化碳致裂爆破设备利用的二氧化碳气化膨胀原理,因而将爆破施工变得更加化。二氧化碳爆破不会出现哑炮现象,大大减少了人员伤亡概率。二氧化碳爆破全程可控,力度、方向均可操控,因而更适合现代化的施工现场,可广泛应用于矿山开采、隧道开采、煤矿开采等爆破行业中。
中德鼎立气体爆破设备,技术升级,相较同行五倍提升!二氧化碳致裂爆破设备不仅能达到爆破效果,还可通过选择不同泄能片、二氧化碳充装量及发热管等调节控制爆破力度。通过选择不同规格型号,从而达到不一样的爆破效果。其稳定、经济环保、节能等众多优势,是其他任何爆破设备都无法比拟的。相对一次性消耗来说,二氧化碳致裂爆破设备核心组件(二氧化碳爆破管)可以反复使用,大大降低了开矿成本。