龙岩气体爆破设备公司
因此,本发明的实施例还提供了一种基于二氧化碳爆破技术的射孔压裂一体化方法,包括:使用储液管充装液态二氧化碳,所述储液管上管口设有用于密封的填充活塞,所述填充活塞底部设有活化器,所述储液管下管口设有用于密封的泄能头,所述泄能头内侧面设有剪切片,所述储液管内设有压力气爆器。
所述活化器对液态二氧化碳加热直至所述储液管内的压力达到所述压力气爆器的触发值,所述压力气爆器的触发值可进行设定,所述压力气爆器被触发并点燃所述,所有射孔弹被饮爆并由各出弹出对地层岩孔形成射孔空腔;控制所述活化器继续对所述储液管内二氧化碳加热达到所述剪切片的临界值,临界值即为峰值压力,所述剪切片破碎打开所述泄能头,所述储液管和所述射孔架连通,所述储液管内的二氧化碳气体由各出弹口排出冲击所述射孔空腔形成压裂区。现有的安全防护网防护装置在致裂冲击的作用下容易破损,使用中常有飞石漏出,这样势必扩大了致裂警戒范围,需要进一步的防护,不仅增加了工程成本,还影响了居民的正常生活。另外,由于防护网与导爆管直接接触,可能对导爆管产生刮伤等破坏,导致事故的发生,增加现场作业的难度。¥
气体爆破的原理是利用气体的高压和高速度产生的冲击力来破坏物体。在气体爆破中,将压缩气体注入孔洞或裂缝中,然后迅速释放气体,气体的高压和高速度将产生的冲击力,使物体破裂或。在气体爆破中,气体的压力和速度是非常重要的参数,需要根据物体的性质和爆破要求进行控制。¥
而二氧化碳爆破对于岩石硬度的反应非常敏感,岩石硬度的增加与减少,对爆破效果产生十分明显的影响。若二氧化碳爆破采用传爆破的钻孔方式、炮孔孔径、布孔方式、方法,就不能产生设想效果,甚至根本不能爆破岩石。因此为达到理想的爆破效果,就需要一套为二氧化碳爆破的爆破工艺方法。本发明的目的是提供一种智能二氧化碳爆破工艺方法,具有爆破、安全可靠等优点,适用于二氧化碳爆破的智能二氧化碳爆破工艺方法。
气体膨胀爆破原理
气体膨胀,是由气体的压力而驱动的,微观上气体的温度即分子之间碰撞速度在宏观上表现为气体的压力。与气体的温度有直接关系,气体能以多大速度膨胀要看他的温度。温度越高,分子飞行速度越快,宏观上气体压力压力越大。所以气体膨胀速度取决于温度高低。气体膨胀的过程所处的环境(或者称为体系)直接影响温度的变化。
1 .一种应用于高瓦丝煤巷CO 2二氧化碳气体爆破的设计方法,其特征在于,包括以下步骤:确定预裂技术的相关设计参数,其中预裂孔设有用以实现定向预裂的楔形槽;根据所述预裂技术的相关设计参数,对煤体的定向CO2预裂增透过程进行数值模拟,其中,在进行定向CO2二氧化碳爆破设备模拟过程中,将煤体的预裂增透过程视为二维问题,建立平面应变力学模型,根据测量结果确定模型的边界条件;根据爆破管定向压裂的所述数值模拟结果,获取压裂裂隙扩展区域范围,预测定向CO 2二氧化碳爆破设备对煤层瓦丝抽采的效果。
2 .根据煤巷的地质条件和裂隙情况,确定所述数值模拟中煤岩体的力学参数。
3 .所述数值模拟过程考虑岩石破坏和流固耦合问题。
4 .所述数值模拟采用真实破裂过程分析RFPA系统进行模拟。