@湖南土石方工程干冰爆破代替放炮-2023年已更新
近几年来开始使用液态二氧化碳爆破,该项技术虽然避免了诈要的危险性,但施工设备庞大,使用高压液体二氧化碳注入,对钢管的材质要求高,操作复杂,成本高,也易发生 诈管的危险。因此,需要一种成本较低、使用方便的爆破装置来代替诈要爆破 二氧化碳爆破设备的目的是提供一种爆破用气体致裂管,该致裂管可解决现有诈要爆 破带来的危害和液态二氧化碳爆破施工繁琐及对设备要求高的问题。二氧化碳爆破设备的目的之二是提供一种使用气体致裂管的爆破方法。

现 有技术中的重复性使用(二氧化碳气体爆破设备)致裂管:在高强度合金钢制成的储液管一端装有定压泄能 片和泄能头、另一端装有活化器及充能头,充能头上再旋有爆破。现有技术中的循环使用二 氧化碳致裂管包括铁质罐体、活化器、上堵头、锁紧装置;上堵头上开有安装活化器用的安 装开口,锁紧装置密封住安装开口,罐体内充满二氧化碳。

二氧化碳爆破设备的制造工艺如下: 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

气体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曝诈事故,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,国内气体厂商逐步涌现,作为国内较早研制气体爆破设备的厂家,衡水瑞隆矿山机械厂研发的气体爆破设备经过不断的更新,已在同行业领域中居地位。 气体爆破有别于传统诈要。气体爆破/气体膨胀管不产生冲击波、明火、热源和因化学反应而产生的各种有毒有害气体。应用气体爆破不存在作用,性能高。 主要优势有以下几点: 1、震动小,大大减少诱发瓦斯突出的几率; 2、震动和撞击均无法激发发热装置,因此充装、运输、存放具有较高的性; 3.致裂扩散半径可达 10m 以上,可减少抽采钻孔数量; 4、气体膨胀能力可控,根据使用环境、对象的不同设定能量等级; 5、落煤成块率高、抛煤距离短、粉尘小,有利于生产大块洁净煤; 6、不产生有毒有害气体,躲炮距离近,可迅速返回工作面,连续作业; 7、致裂器/气体膨胀管/气体膨胀炮可重复使用。

湖南土石方工程干冰爆破代替放炮-2023年已更新技术方案 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。
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。

气体爆破设备是利用液态(目前二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。

石方开挖采用二氧化碳致裂器进行开采,岩石在没有临空面的地方,用炮锤配合先破碎出凌空面,岩体出现临空面后再用氧化碳致裂器进行开采。 施工工艺 石方开挖施工采用二氧化碳致裂器施工工艺,也称“气体爆破”,其实质是在岩体上钻孔,在钻孔中放入致裂器,二氧化碳致裂器利用了液态二氧化碳在受热后,能迅速变成气态,在其状态发生改变过程中,二氧化碳的体积能几百倍地膨胀。

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