@青海土石方工程气体膨胀海纳万川-2023年已更新
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;

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:

醉后应说明的是:以上仅为本发明的*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,国内二氧化碳厂商逐步涌现,但当前其成熟度不足,仍处在不断成长和发展阶段。

青海土石方工程气体膨胀海纳万川-2023年已更新。用*的目的在于,提供一种二氧化碳气体爆破设备,以解决上述的技术问题。为了实现上述目的,本实用*采用以下技术方案: 一种二氧化碳气体爆破设备,包括杜瓦罐、二氧化碳增压装置和致裂器充装架,所述杜瓦罐上设有自动放气阀;所述二氧化碳增压装置包括带有进液口和出液口的增压泵、制冷压缩机、控制器和操作面板,所述增压泵的进液口与杜瓦罐的自动放气阀管道连接,所述增压泵包括增压泵头和设置在增压泵头底部的伸缩缸,所述伸缩缸内设有出液止回阀;所述致裂器充装架一端设有与所述增压泵出液口管道连接的充装管,所述充装管上连接有充装头,所述充装头的上部设有紧固螺栓,紧固螺栓与充装头相配合固定致裂器充气头,所述致裂器充装架另一端设有滑轮传送致裂器
液态二氧化碳致裂器: 从外观看主要由三部分组成:1:主管、2:充装头、3:泄能头。 从其结构可细分为以下七部分:1:主管、2:充装头、3:点火发热组件、4:定压破损片、5:泄能头、6:固定止飞头、7:密封圈。 组成液态二氧化碳致裂器各组件的作用: 1)主管:主管采用进口耐高压合金无缝钢管制造、用于存装液态二氧化碳液体。 2)充装头:用于充装液态二氧化碳,导出二根电*引线、封闭主管内腔。 3)点火发热组件:接通电源后、点火组件将发生燃烧为二氧化碳气化提供热量。 4)定压破损片:用于控制二氧化碳致裂器二氧化碳释放通道。 5)泄能头:密封主管内腔、提供致裂器二氧化碳释放通道。 6)固定止飞头:固定液态二氧化碳致裂器在工作中不产生运动。 7)密封圈:防止液态二氧化碳充装后的泄露 液态二氧化碳致裂器所用的发热材料是由多种化学原料按一定比例混合配置而成,它在空气中具有燃速低、不易燃的特点。由于致裂器采用液态二氧化碳气化体积膨胀原理制成,众所周知二氧化碳具有灭火作用,故此使用液态二氧化碳致裂器不会像药炸那样产生明火、具有非常的特性。

环保 爆破力量大,且方向,力度可控制爆破出方量大,省去大量人力付出 {政策宽松~便利} 属于机械设备,非传统,不受.管控,可广泛适用于矿山,市政,工厂,隧道各领域。 {售后服务~放心} 从设备运输到现场爆破。从人员培训到机器维护,本公司全称参与立体帮扶。 本实用*涉及一种物理活化气体爆破装置,属于发动机技术领域.本实用*采用固体爆破技术代替现有气体爆破技术,这种改变降低了对装置外壳密封性的要求,因此可以通过焊接为一体的方式形成外壳结构,而没有泄露的危险,因此,本实用*通过爆破材料的改变简化了装置的工艺和结构.同时,由于干冰在催化剂的作用下瞬间汽化,产生高压二氧化碳气体对外做功,达到了良好的爆破效果,爆破威力高.进一步,由螺堵,密封圈,垫片组成的密封结构加工工艺简单,同时能够控制爆破之后产生的气体的作用力方向,大幅度提升了爆破开矿的性.而且,本实用*所使用的催化剂及干冰不属于危险品,且使用后产生二氧化碳气体,无害,环保性好.

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。

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