二氧化碳氣體爆破它采用多管串聯(lián)、管內無障礙連接的方法,在爆破現(xiàn)場使用時,通過使用其充氣機構充入超臨界氧、氣態(tài)氧或液態(tài)氧,二氧分子可均勻的吸附在還原劑表面,填充后通過對其點火機構進行通電,加熱電熱絲,點燃內管填充腔內的反應料。
二氧化碳爆破設備,它包括頂針型連接管裝置、阻斷型充氣裝置、頂針型泄能裝置、儲能管和底座,所述頂針型連接管裝置由吊環(huán)組件、端蓋組件、連接管及其下端的頂針型導電裝置構成;所述阻斷型充氣裝置包括殼體及其內部的一次氣體密封裝置、二次氣體密封裝置、充氣孔和閥針;所述頂針型連接管裝置、阻斷型充氣裝置、儲能管、頂針型泄能裝置、底座依次從上至下通過它們殼體外形的凹凸和內外螺紋配合安裝在一起。
另外,上述優(yōu)化結構中,內管采用兩個分節(jié)體進行組裝的方式,其還原劑可以從中部放入,具有便于裝要的優(yōu)點。內管采用纖維質筒或包含纖維材質的復合層筒,由于纖維材質的抗拉強度較大,其中,碳纖維的抗拉強度達3500MPa以上,芳綸纖維的抗拉強度達5000-6000MPa,玻璃纖維的抗拉強度在2500MPa左右,聚酯纖維的抗拉強度達500MPa以上,而碳鋼鋼材的抗拉強度普遍在400MPa左右,故完全可以替代現(xiàn)有碳鋼對液化氣進行束;采用纖維材質,能減小殼體的壁厚,同時,纖維材質密度小,能較大程度的減小殼體的重量,并減小殼體的制造成本。現(xiàn)有的二氧化碳爆破設備,其隱爆氣的氧化劑和還原劑均為固態(tài)物,需在生產過程中混合,并制成塊狀,或用帶體裝填;本發(fā)明所述二氧化碳爆破設備內的隱爆氣,其填充腔內預先填裝還原劑,并在現(xiàn)場通過內管充氣機構充壓入超臨界氧
氣體爆破始于二十世紀五十年代,八十年代在美國開始發(fā)展,主要是想避免因爆破產生火焰引起的曝詐事故,而為高瓦斯礦井的采煤工作面研發(fā)的。 2015年,隨著科技的發(fā)展,國內氣體廠商逐步涌現(xiàn),作為國內較早研制氣體爆破設備的廠家,衡水瑞隆礦山機械廠研發(fā)的氣體爆破設備經(jīng)過不斷的更新,已在同行業(yè)領域中居地位。 氣體爆破有別于傳統(tǒng)詐要。氣體爆破/氣體膨脹管不產生沖擊波、明火、熱源和因化學反應而產生的各種有毒有害氣體。應用氣體爆破不存在作用,性能高。 主要優(yōu)勢有以下幾點: 1、震動小,大大減少誘發(fā)瓦斯的幾率; 2、震動和撞擊均無法激發(fā)發(fā)熱裝置,因此充裝、運輸、存放具有較高的性; 3.致裂擴散半徑可達 10m 以上,可減少抽采鉆孔數(shù)量; 4、氣體膨脹能力可控,根據(jù)使用環(huán)境、對象的不同設定能量等級; 5、落煤成塊率高、拋煤距離短、粉塵小,有利于生產大塊潔凈煤; 6、不產生有毒有害氣體,躲炮距離近,可迅速返回工作面,連續(xù)作業(yè); 7、致裂器/氣體膨脹管/氣體膨脹炮可重復使用。 氣體爆破設備用途非常廣泛,適用于各個領域。 煤炭行業(yè) 巷道掘進、采煤工作面強制放頂、放頂煤工作面頂煤弱化、煤倉清、瓦斯治理深孔預裂 非煤礦山(金、鋁、銅、鐵等有色金屬和大理石、石灰石、砂漿巖等非金屬礦山。) 隧道及城市建設工程,堅硬巖石、土石方開控、剝離、巷道掘進;混凝土建筑物等定向BAO破 水泥、電力、鋼鐵行業(yè)的旋窯;預熱器、爐窯、鋼渣等設備清堵;熱電廠垃圾燃燒爐的結塊處理。 水下BAO破,破冰。 應急救援搶險,各種礦山救護搶險,道路清障,堰塞湖處理,泄洪等
液態(tài)二氧化碳致裂器是一種新型的氣體爆破設備。 二氧化碳致裂器是利用液態(tài)二氧化碳在受熱時迅速氣化膨脹并釋放足夠的爆破能量,造成巖體或煤體破裂,取代炮采過程中的; 使用二氧化碳氣體致裂器,一切發(fā)生在毫秒時間內。在爆破過程中快速釋放的氣體具有降溫作用。 CO2致裂器爆破過程的特點 1、爆破生成充裝液體體積600倍的二氧化碳氣體。 2、瞬間爆破壓力可達6 00~1 2 0 0MPa。 3、爆破壓力可控。 4、整個爆破過程在毫秒級內完成。 5、爆破機理屬物理變化,使用過程中開采器主體外不產生明火?;瘜W反應物質封閉在主管內,爆破過程中沒有任何高溫物資流出。 6、隨液體二氧化碳氣化降溫吸熱產生低溫CO2氣體(零度以下),屬于低溫爆破過程。 7、二氧化碳是惰性氣體,釋放過程中不會與空氣中氣體發(fā)生二次化學反應。 綜上所述二氧化碳致裂器在使用過程中是的。 石方開挖采用二氧化碳致裂器進行開采,巖石在沒有臨空面的地方,用炮錘配合先破碎出凌空面,巖體出現(xiàn)臨空面后再用氧化碳致裂器進行開采。 施工工藝 石方開挖施工采用二氧化碳致裂器施工工藝,也稱“氣體爆破”,其實質是在巖體上鉆孔,在鉆孔中放入致裂器,二氧化碳致裂器利用了液態(tài)二氧化碳在受熱后,能迅速變成氣態(tài),在其狀態(tài)發(fā)生改變過程中,二氧化碳的體積能幾百倍地膨脹。