济南金属矿静态爆破机械厂家
二氧化碳在低于 31 或压力大于 7.35MPa 时以液态存在,而超过 31 时开始气化,且随温度的变化压力也不断变化。利用这一特点,在致裂器主管内充装液态二氧化碳,使用发热管快速加热装置,液态二氧化碳瞬间气化膨胀并产生高压,当压力达到爆破片极限强度(可设定压力)时,定压泄能片破断。应用证明,二氧化碳致裂器作为一种物理爆破设备,不存在任何的负面作用,安全性能高。
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()内,装入膜、破裂片、导热棒和密封圈,拧金帽即完成了爆破前的工作。将和器及电源线携至爆破现场,把钻孔中固定好,连接器电源。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,从至结束整个只需0.4毫秒,且是低温下运行,与周围的,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,爆破就是体积的,物理做功而非化学反应。
二氧化碳气体爆破技术是一种新兴的爆破技术,具有环保、低噪音、高安全性的优势。在进行二氧化碳气体爆破过程中,需要制定出合理的爆破方案,并配备人员进行操作和监控,同时要注意安全措施,确保爆破过程的安全和可靠性。二氧化碳气体爆破一般适用于石方工程、基坑开挖、贵重金属矿和非金属矿等地方。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,装入安全膜、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。将爆破筒和启动装置及电源线携至爆破现场,把爆破筒插入钻孔中固定好,连接启动装置电源。当微电流通过高导热棒时,产生高温击穿安全膜,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。
其特征在于:单向阀包括阀体、复位弹簧、限位片;阀体、复位弹簧、限位片从左至右依次设置在充气通道右端,限位片固定在充气通道右端端部侧壁上,复位弹簧左右两端分别抵接在阀体和限位片上,阀体左端为左窄右宽的梯形结构,充气通道右端设有与阀体左端向适应的梯形段;与阀体右端对应的充气通道侧壁上设有与外管内部连通的进气通道。.如权利要求中所述二氧化碳爆破致裂器,其特征在于:阀体左端环设有密封圈,阀体左端设有容密封圈放置的密封槽。.如权利要求中所述二氧化碳爆破致裂器,其特征在于:引线通过一密封块固定在法兰上,法兰上设有安装密封块的左窄右宽的安装槽。.如权利要求中所述二氧化碳爆破致裂器,其特征在于:套管左端内壁设有防滑块。.如权利要求中所述二氧化碳爆破致裂器,其特征在于:旋转头上设有内螺纹,本体左端设有与旋转头的内螺纹配合的外螺纹,抵压件右端伸入充气通道并抵接于夹紧件左端。.如权利要求中所述二氧化碳爆破致裂器,其特征在于:引线包括连接段、固定段和外接段,外接段位于外管外部,固定段分正负两条线且均固定在法兰上,连接段设置在外管内部;连接段一端连接活化剂、另一端与固定段一端连接,固定段另一端与外接段连接。 二氧化碳致裂设备是利用液态二氧化碳受热气化膨胀,然后快速释放来达到破裂岩石或落煤的目的。由于其具有膨胀力可控、威力大、不产生爆冲击波等诸多**点被广泛应用于城市建设以及矿产开采等域。相关技术中公开了应用二氧化碳致裂设备在陆地环境实现岩石致裂的施工工艺,包括钻致裂孔和将致裂管放入致裂孔,再引发二氧化碳致裂设备致裂岩石。相关技术的不足在于,采用相关技术中的陆地环境的施工工艺不能直接适用于水下环境,具体为:对于水下数米甚至十几米范围及更深的水下岩石,钻凿致裂孔后,容易出现致裂孔堵塞、致裂管装入困难及致裂管固定困难的技术问题。
二氧化碳爆破的优势:
环保:施工作业可定向爆破,对周围环境不产生破坏、不产生有毒气体有害气体,能够较好的改善工作环境,安全系数较高。
实用有效:爆破力量大且可控,完全可替代传统zy爆破在矿山开采等领域中的应用。
组装、填充、运输和安装等过程安全可靠,无需处理哑炮。二氧化碳是惰性气体,不产生化学反应,无明火瓦斯,安全。
操作简单快捷:市场上二氧化碳价格较低且安全,填充快,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,因而能适应不同的施工工作环境,真正做到因地制宜施工的方案,提高了施工的效率。
更加经济实惠:中德鼎立整套二氧化碳致裂系统设备可反复使用5000次以上,使用成本低,且可回收利用,维护简单。
施工作业快:二氧化碳致裂设备充装安装和爆破操作简单,爆破准备时间较短,因而施工作业可提高其工作效率。
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