矿山爆破安全距离的类别

合集下载

矿场安全距离规定(3篇)

矿场安全距离规定(3篇)

第1篇一、引言矿场安全距离规定是为了确保矿场作业安全,防止事故发生,保障矿工的生命财产安全,以及周边居民的生活环境。

本规定依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿产资源法》等相关法律法规制定,适用于所有在我国境内从事矿山开采活动的企业。

二、矿场安全距离的定义矿场安全距离是指矿场与周边居民区、公共设施、道路等之间的最小安全距离。

安全距离的设定,旨在确保在矿场开采、运输、储存等过程中,一旦发生事故,能够将事故影响降至最低,减少对周边环境和人员的安全威胁。

三、矿场安全距离的规定1. 矿场与居民区的安全距离(1)露天矿山:年产40万吨以下、地下矿山年产3万吨以下的,与居民点的可视直线距离必须在500米以上;年产40万吨以上、地下矿山年产3万吨以上的,与居民点的可视直线距离必须在1000米以上。

(2)矿山企业新建、改建、扩建项目,必须符合矿产资源开发规划,与居民点、工厂等建筑物和公路、输电线路等公共设施保持足够的安全距离。

2. 矿场与公共设施的安全距离(1)与公路、铁路、桥梁、隧道等交通设施的安全距离:一般应保持100米以上。

(2)与输电线路、通信线路等设施的安全距离:一般应保持50米以上。

(3)与水库、河流、湖泊等水源的安全距离:一般应保持100米以上。

3. 矿场与生态环境的安全距离(1)与自然保护区、风景名胜区、地质公园等保护区域的安全距离:一般应保持500米以上。

(2)与重要水源地、生态敏感区等的安全距离:一般应保持1000米以上。

四、矿场安全距离的执行与监管1. 矿山企业新建、改建、扩建项目,在可行性研究阶段应进行安全距离论证,并报相关部门审批。

2. 矿山企业在开采过程中,应严格按照安全距离规定执行,确保安全生产。

3. 安全监管部门应加强对矿场安全距离的监管,对不符合安全距离规定的矿山企业,依法予以处罚。

4. 矿山企业应定期对矿场周边的安全距离进行巡查,发现问题及时整改。

五、矿场安全距离的调整1. 矿山企业在开采过程中,如发现周边安全距离存在安全隐患,应及时调整安全距离,并报相关部门备案。

矿山爆破安全距离

矿山爆破安全距离

矿山爆破安全距离是指在矿山爆破作业中,为了保障人员和设备的安全,限制爆破震动对周围环境的影响,规定的一定范围内,禁止人员靠近并在该区域内进行作业。

爆破安全距离的确定需要考虑多种因素,包括爆破量、爆破物性、地质条件、爆破设备等。

本文将就矿山爆破安全距离的确定方法、影响因素以及管理措施等方面进行探讨。

一、矿山爆破安全距离的确定方法确定矿山爆破安全距离的方法主要有以下几种:1. 基于经验的方法:根据过去的实际爆破经验和相关规定,结合具体矿山的特点,制定相应的安全距离。

2. 基于震动传播速度的方法:通过测量和计算震动传播速度,确定爆破震动在一定距离内消散的程度,从而确定爆破安全距离。

3. 基于震动频率的方法:通过测量爆破震动的频率,得出对人体影响较大的频率范围,然后根据相关标准和规定,确定爆破安全距离。

4. 基于现场监测的方法:在进行爆破作业时,设置一定数量的监测点,通过实时监测爆破震动、空气振荡等参数,评估爆破对周围环境的影响,并根据监测结果确定安全距离。

以上方法可以单独或综合应用,根据具体情况选取最合适的方法确定矿山爆破安全距离。

二、影响矿山爆破安全距离的因素确定矿山爆破安全距离时,需要考虑多种因素,包括但不限于以下几个方面:1. 爆破量:爆破量是指爆破震源释放的能量大小,通常以炸药的重量为单位衡量。

爆破量的大小直接影响爆破震动的强度和传播范围,爆破量越大,爆破震动的影响范围就越大,需要设置较大的安全距离。

2. 爆破物性:不同种类和性质的炸药释放的能量和产生的震动效果有所不同。

一般来说,爆破物性与爆破震动的强度和频率密切相关,例如,高爆炸药产生的爆破震动通常较强,需要设置大的安全距离。

3. 地质条件:地质条件是指周围岩石的性质和结构情况。

不同的岩石具有不同的传声特性,有些岩石具有较好的减振效果,可以减小爆破震动的传播范围,而有些岩石传播效果较差,需要设置较大的安全距离。

4. 爆破设备:爆破设备的类型和性能也会影响爆破安全距离的确定。

爆破安全距离

爆破安全距离

爆破安全距离集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#5 爆破安全距离为了保证爆破地点附近人员、机械和建筑物、构筑物的安全,必须根据爆破产生的各种危害作用确定安全距离。

5.1 爆破地震作用安全距离1)一般建筑物和构筑物的爆破地震安全性应满足安全震动速度的要求,主要类型的建(构)筑物地面质点的安全震动速度规定如下:重要工业厂房0.4cm/s;土窑洞、土坯房、毛石房屋1.0cm/s;一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物2~3cm/s;钢筋混凝土框架房屋5cm/s;水工隧洞10cm/s;交通隧洞15cm/s;矿山巷道:围岩不稳定有良好支护10cm/s;围岩中等稳定有良好支护15cm/s;围岩稳定无支护20cm/s。

2)爆破地震安全距离可按下式计算:在特殊建(构)筑物附近或爆破条件复杂地区进行爆破时,必须进行必要的爆破地震效应监测或专门试验,以确定被保护物的安全性。

5.2 爆破冲击波安全距离露天煤矿应尽量避免裸露爆破,露天裸露爆破矿山爆破安全距离爆破时,必然产生爆破地震、空气冲击波、碎石飞散及有害气体,因而危及爆区附近人员、设备、建筑物及井巷等的安全。

因此,爆破设计时必须确定爆破危害范围并指定安全距离。

主要有以下几个方面:1.爆破地震安全距离炸药在岩体中爆炸后,在距爆源一定距离的范围内,岩体产生弹性震动波,即是爆破地震。

爆破作业地震强度主要与炸药量、爆源距离、岩石特性、爆破条件和方法以及地质地形条件有关。

《爆破安全规程》规定“一般建筑物和构筑物的爆破地震安全性应满足安全振动速度的要求”,并规定了建(构)筑物地面质点振动速度控制标准。

2.爆破空气冲击波的安全距离空气冲击波的安全距离主要依据以下几个方面来确定:对地面建筑物的安全距离,空气冲击波超压值计算和控制标准,爆破噪声,空气冲击波的方向效应与大气效应。

控制空气冲击波的方法主要有:(1)避免裸露爆破,特别是在居民区更需特别重视,导爆索要掩埋20em或更多,一次爆破孔间延迟不要太长,以免前排带炮使后排变成裸露爆破。

矿山爆破安全距离的类别

矿山爆破安全距离的类别

矿山爆破安全距离的类别矿山爆破安全距离是指在进行爆破作业时,保持周边人员、设备和建筑物的安全的一定距离。

矿山爆破安全距离的类别主要根据爆破物质的种类和爆破作业的环境条件进行划分,以下将对几个常见的爆破物质和环境条件下的矿山爆破安全距离进行详细介绍。

1. 炸药类炸药是最常见的矿山爆破物质,其安全距离主要根据炸药的威力和作业环境来确定。

根据国内外相关规范和经验,常见的炸药类安全距离如下:(1)高爆炸药:高爆炸药通常具有较大的爆炸威力,安全距离相对较大。

一般情况下,高爆炸药的安全距离为炸药重量的10倍至100倍。

例如,如果使用100千克的高爆炸药,其安全距离应为1000至10000米。

(2)低爆炸药:低爆炸药通常爆炸威力较小,安全距离相对较小。

一般情况下,低爆炸药的安全距离为炸药重量的5倍至50倍。

例如,如果使用100千克的低爆炸药,其安全距离应为500至5000米。

需要注意的是,以上安全距离仅为参考值,在具体作业中还需要考虑周边地质条件、建筑物的强度等因素,确定最终的安全距离。

2.气体爆破类气体爆破是利用气体体积急剧膨胀产生的压力来破坏矿石和岩石的一种爆破方式。

根据气体爆破的特点和作业环境,常见的气体爆破类安全距离如下:(1)压缩气体爆破:压缩气体爆破通常使用压缩空气或压缩氮气等气体,其安全距离较小,一般为爆炸器距离作业面的距离的1.5倍至2倍。

例如,如果爆炸器距离作业面的距离为100米,那么安全距离应为150至200米。

(2)可燃气体爆破:可燃气体爆破通常使用甲烷等可燃气体,由于其具有较强的爆炸性,因此安全距离相对较大。

根据国内外相关规范,可燃气体爆破的安全距离一般为气体的爆炸波传播距离的10倍至20倍。

3. 地震类地震类爆破是通过人工振动破坏矿石和岩石的一种爆破方式。

根据国内外相关规范和经验,常见的地震类爆破安全距离如下:(1)小型地震类爆破:小型地震类爆破通常指震级较小的爆破作业,其安全距离一般为爆炸器数量与距离的乘积。

井下煤安规程爆破安全距离

井下煤安规程爆破安全距离

井下煤安规程爆破安全距离1.引言1.1 概述在井下煤矿作业中,爆破是常见的煤矿开采方法之一,它可以有效地破碎煤层,提高煤矿生产效率。

然而,爆破活动也存在一定的安全风险,一旦不当操作或者缺乏必要的安全措施,就可能引发严重的事故事件,给煤矿工人和设备造成伤害或损失。

为了保障井下煤矿爆破活动的安全性,具体的规范和要求被制定为井下煤安规程。

这些规程根据国家法律法规、煤矿实践经验和安全标准,确立了对爆破活动的各个环节进行规范和监管的措施。

爆破安全距离是井下煤矿爆破作业中的重要概念。

它是指人员、设备以及其他爆破无关的物品应当远离爆破现场的安全距离。

爆破安全距离的合理确定,能够有效地降低事故发生的概率,减轻事故造成的损失。

本文将对井下煤安规程和爆破安全距离进行详细介绍和解析。

首先,将对井下煤安规程的内容进行综述,包括制定背景、主要规定和实施情况。

其次,将重点讨论爆破安全距离的定义、影响因素和确定方法。

最后,将对井下煤安规程和爆破安全距离的重要性进行总结,并给出一些建议以进一步提升井下煤矿爆破作业的安全性。

通过对井下煤安规程和爆破安全距离的全面了解和分析,可以帮助相关从业人员更好地理解和遵守规程要求,完善爆破操作流程,提高爆破作业的安全性和效率。

同时,也能够为制定相关政策和法规提供参考,推动整个煤矿行业的安全发展。

1.2文章结构文章结构是指文章的组织和框架,它可以帮助读者更好地理解和吸收文章内容。

本文将从引言、正文和结论三个部分来组织文章。

首先,引言部分将引导读者了解文章的主题和背景。

在概述一节中,我们会简要介绍井下煤安规程爆破安全距离的重要性和影响。

在文章结构一节中,我们将详细说明整篇文章的组织框架和各个部分的内容。

接下来,正文部分将深入探讨井下煤安规程和爆破安全距离的相关知识。

在井下煤安规程一节中,我们将介绍井下煤矿的特殊环境和安全要求,以及为什么需要制定相应的规程。

在爆破安全距离一节中,我们将详细解释爆破安全距离的含义、计算方法和影响因素。

矿山爆破对安全距离的要求(正式)

矿山爆破对安全距离的要求(正式)

编订:__________________单位:__________________时间:__________________矿山爆破对安全距离的要求(正式)Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-1016-100 矿山爆破对安全距离的要求(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。

下载后就可自由编辑。

爆破时,必然产生爆破地震、空气冲击波、碎石飞散及有害气体,因而危及爆区附近人员、设备、建筑物及井巷等的安全。

因此,爆破设计时必须确定爆破危害范围并指定安全距离。

主要有以下几个方面:1.爆破地震安全距离炸药在岩体中爆炸后,在距爆源一定距离的范围内,岩体产生弹性震动波,即是爆破地震。

爆破作业地震强度主要与炸药量、爆源距离、岩石特性、爆破条件和方法以及地质地形条件有关。

《爆破安全规程》规定“一般建筑物和构筑物的爆破地震安全性应满足安全振动速度的要求”,并规定了建(构)筑物地面质点振动速度控制标准。

2.爆破空气冲击波的安全距离空气冲击波的安全距离主要依据以下几个方面来确定:对地面建筑物的安全距离,空气冲击波超压值计算和控制标准,爆破噪声,空气冲击波的方向效应与大气效应。

控制空气冲击波的方法主要有:(1)避免裸露爆破,特别是在居民区更需特别重视,导爆索要掩埋20em或更多,一次爆破孔间延迟不要太长,以免前排带炮使后排变成裸露爆破。

(2)保证堵塞质量,特别是第一排炮孔,如果掌子面出现较大后冲,必须保证足够的堵塞长度。

爆破作业的安全距离

爆破作业的安全距离

爆破作业的安全距离1、爆破飞石的最小安全距离个别飞石的飞散距离与地形、地质药包参数及气候条件有关,可按以下公式计算:R=20Kn2W 式中——飞石安全距离(m) K——与岩石性质、地形、地质气候有关的系数,一般取0.1——1.5 ;对着抛掷方向取最大值,背着抛掷方向取最小值;n_最大一个药包的爆炸作用指数;W——最大一个药包的最小抵抗线(m)。

为了保证绝对安全,一般按上式计算结果再乘以系数3——4;党羽打分天气,顺风方向的飞石距离还应增大25%——50%,同事参照现行爆破安全规程,爆破飞石的最小安全距离不小于表1所列数值;表12、爆破震动对建筑物影响的安全距离地震波强度随药量、药包埋置深度、爆破介质、爆破方式、传播途径、炸心距以及局部场地条件等因素的变化而不同,其中主要是掌心距离及装药量。

爆破地震波对建筑物的影响的安全距离,一般可按以下就算式计算:Rc=Kca3√Q 式中Rc—爆破地点与建筑物的安全距离(m);Kc—根据建筑物地基土石性质而定的系数;见表2a---依爆破作用指数n确定的系数;Q---爆破装药量(kg);表2系数a的数值见一下表3表33、空气冲击波的安全距离爆破冲击波的危害作用主要表现在空气中形成的超压破坏,如空气超压值大于0.005Mpa时,门窗、屋面开始部分破坏;大于0.007Mpa时,砖石结构破坏,房屋倒塌。

空气冲击波的安全距离可按一下计算式就算:RK=Kb√Q式中Rk—空气冲击波的安全距离(m);Kb—与装药条件和破坏程度有关的系数,见表4;Q---爆破装药总量(Kg)4、爆破毒气的安全距离爆破瞬时间产生的炮烟含有大量有毒气体的粉尘。

爆破毒气的安全距离可按以下计算式计算:3Rg=Kg√Q式中Rg—爆破毒气的安全距离(m);Kg—系数,平均值160;Q—爆破装药总量(t);对于下风向的安全距离应增加一倍。

系数Kb值见表4表4注:防止空气冲击波对人身损害时,Kb采用15,一般最少用5—10.以上数据来源:安全管理网。

矿山爆破对安全距离的要求

矿山爆破对安全距离的要求

矿山爆破对安全距离的要求矿山爆破是矿山生产中必不可少的一个环节,其目的是通过爆破使原岩石体破碎,以便于矿石的采取、运输和选矿。

然而,矿山爆破由于其爆炸波的强大威力,也给周围环境和生产安全带来了潜在的危害,特别是对工人和民众的身体健康和财产安全构成了威胁。

因此,对于在矿山爆破中的安全距离进行合理规定和严格执行,保障人员安全、保护环境和减少财产损失具有重要的意义。

一、安全距离的概念及要求所谓安全距离,指的是在矿山爆破中,爆破所释放的能量会形成一定的波动效应,这一效应无形但又极其危险。

因此,在矿山爆破中,需要规定一个相对较安全距离,即在这一距离内可以确保人员及设备的安全。

1. 安全距离的决定因素(1)爆炸物的威力:不同的爆炸物对于安全距离的要求也会有所不同,爆炸物的威力越大,安全距离就越远。

(2)地质条件:不同地质条件下的安全距离也存在差异,例如山体岩石疏松度高的地方,对于爆破所产生的振动及冲击波,需要设置更为严格的安全距离。

(3)爆破模式:不同的爆破模式也会直接影响到安全距离,而炮孔长度、炮孔直径、炸药量等爆破参数都与安全距离息息相关。

2. 安全距离的要求一般来说,矿山爆破时的安全距离需满足以下要求:(1)安全距离必须保证爆破区域内没有工人和民众,信号员和接收器要在20米范围外,并且要设专人负责安全保护。

(2)爆破区域内表层土壤太软,需要在原安全距离上增加一定的安全余地。

(3)对于爆炸物威力较大的情况,如烟雾弹、珍珠岩、煤气等,需要在原安全距离上适当增加安全距离。

二、安全距离的计算方法安全距离的计算方法存在多种,下面主要介绍两种方法:1. 根据爆破参数计算根据指定的爆破参数(如炮孔长度、直径、炸药量、药性等)可以利用专业爆破软件模拟计算爆破过程和爆炸波传播距离,生成安全距离。

这是一种比较准确、可靠的计算方法。

2. 根据经验值计算安全距离也可以根据经验值计算,常用的经验公式:D = K × W ^ 0.33式中:D为爆破现场到危险区的距离,单位为米;K为经验系数,根据爆炸物种类、炸药量、地质条件等综合确定,其取值范围为0.3~0.8。

爆破安全技术-爆破安全距离(标准版)

爆破安全技术-爆破安全距离(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention.(安全管理)单位:___________________姓名:___________________日期:___________________爆破安全技术-爆破安全距离(标准版)爆破安全技术-爆破安全距离(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。

显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。

各类爆破,必然会产生爆破地震、空气冲击波、碎石飞散及有毒气体,这些因素危及爆区及周围人员、设备、建筑物及井巷等的安全。

因此,进行爆破时,必须考虑爆破危害范围,确定安全距离,设置警戒和采取安全措施。

爆破危害主要有地震效应危害、空气冲击波危害和个别飞石的危害,爆破安全距离按各种爆破效应分别计算,最后取最大值。

一、爆破地震安全距离爆破地震,是指炸药爆炸的部分能量转化为弹性波,在岩土中传播引起的震动。

爆破地震波,对爆区附近的地层、建筑物、构筑物,以及井巷和露天边坡产生破坏作用。

爆破地震波强度的大小主要取决于使用炸药的性能、炸药量、爆源距离、岩石的性质、爆破方法以及地层地形条件。

为了最大程度地减小地震波的危害,应采取如下有效措施:(1)爆破前应调查了解爆破区域范围内建筑物、构筑物的结构,露天边坡稳定状况,井巷围岩稳定及支护等情况。

(2)根据爆区的周边环境,采用减震爆破方法和控制炸药量,如微差爆破、缓冲爆破、预裂爆破等爆破方法。

(3)爆破地震安全距离计算公式如下:式中R——爆破安全距离(m);Q——炸药量(kg);U——地震安全速度(cm/s);m——药量指数,取1/3;k、a-——与爆破地点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数,可按表8—1选取。

矿山爆破对安全距离的要求

矿山爆破对安全距离的要求

矿山爆破对安全距离的要求引言矿山爆破作为现代矿山生产的一项重要技术,对于提高矿山采矿效率和矿石品位等方面发挥着重要作用,但同时矿山爆破也带来了一定的安全隐患。

为了保障矿工的人身安全和矿山的稳定生产,需要对矿山爆破的安全距离进行科学规定和严格管理。

矿山爆破基础知识矿山爆破是指使用爆破器材和炸药将岩石施加爆炸冲击,破坏岩体结构,将坚硬的岩石转变为适宜采矿的矿物质和分断岩石。

矿山爆破作为一种高风险作业,需要精心组织、严格管理,才能确保安全生产。

爆破对安全距离的要求安全距离概述安全距离是指在矿山爆破作业中,要求人员和财产不受到爆炸产生的冲击波、气体、噪声和灰尘等危险因素侵害的距离。

安全距离是通过对每次爆破的参数和效果进行综合考虑确定的。

影响安全距离的主要因素1.炸药量:炸药量越大,爆炸的冲击波能量也就越大,会对周围的人员和设备产生更严重的危害,安全距离也就越大。

2.岩石性质:岩石的硬度、密度、韧性等因素会影响爆破的效果和范围,从而影响安全距离。

3.炸药种类:不同种类的炸药爆炸产生的冲击波、气体、噪声和灰尘等因素不同,需要根据炸药种类进行评估。

4.爆破设计:爆破设计中爆破孔的数量、直径、深度、布置位置等关键参数的不同,会直接影响爆炸的效果和安全距离。

确定安全距离的方法确定安全距离需要对爆破设计参数、爆炸物质、岩石性质和爆炸强度等因素进行评估,并根据现场实际情况,结合经验判断确定最终的安全距离。

具体方法包括:1.采用数值模拟方法进行计算,得出冲击波传播范围和气体、灰尘扩散的影响范围等信息,根据计算结果来确定安全距离。

2.采用试炸法进行实际试验,每个炸孔都进行单次炸药爆炸试验,以实际测得的结果来确定安全距离。

安全距离的合理性确定合理的安全距离有助于保障矿工的人身安全和矿山的稳定生产,但同时需要考虑成本和效益等因素。

如果安全距离过大,会导致爆破效果下降、采矿成本增加;而如果安全距离过小,会对人员和财产造成严重危害。

露天矿山爆破安全规程安全距离

露天矿山爆破安全规程安全距离

露天矿山爆破安全规程安全距离1. 引言露天矿山是现代工业中的重要组成部分,为了保障矿山生产的顺利进行,确保工人和周围居民的安全,必须严格遵守爆破安全规程。

其中,爆破安全距离的确定至关重要,它直接关系到爆破作业的安全和成功。

本文将围绕露天矿山爆破安全规程的安全距离这一主题展开,探讨其背景、原理、应用和未来发展。

2. 背景爆破是露天矿山开采的重要工序,它通过爆炸物的破坏能量,将坚硬的岩石或矿石炸碎或破坏,从而达到采矿的目的。

然而,爆破过程中产生的冲击波、爆炸物碎片和煤炭瓦斯等危险物质会对周围环境和人员造成严重的威胁。

爆破安全距离的确定对矿山的安全和环保至关重要。

3. 原理爆破安全距离是指在进行爆破作业时,爆炸冲击波到达矿山周边的最小距离。

在确定爆破安全距离时,需要考虑爆破量、炸药性能、地质条件、气象条件等因素。

一般来说,爆破安全距离的计算需要依赖于数学模型和实验数据,通过模拟和验证来得出合理的结果。

4. 应用爆破安全距离的正确应用可以有效减少事故的发生,保护矿工和周围居民的生命财产安全。

在实践中,爆破安全距离应该在爆破前进行精确测量和计算,并且要与周边的建筑物、道路、管线等设施保持足够的安全距离。

在设定安全距离时,还需要考虑到地质条件、地形起伏等因素,尽量减少冲击波、碎石飞溅和煤矸堆积等危险情况的发生。

5. 个人观点与理解我个人认为,露天矿山爆破安全规程中的安全距离是一个具有挑战性的问题,因为它涉及到很多不确定因素的综合考量。

在实际工作中,需要对地质、气象、炸药性能等多个方面的数据进行合理的整合和分析,以确保安全距离的准确性和可靠性。

我认为爆破安全距离的研究还需要继续深入,通过采用新的检测技术和模型算法,提高安全距离的预测能力和准确性。

应加强相关标准和规程的制定和强制执行,确保爆破作业的安全进行。

6. 总结本文围绕露天矿山爆破安全规程中的安全距离展开了探讨,从引言、背景、原理、应用、个人观点等多个方面进行了分析。

爆破安全距离

爆破安全距离

爆破安全距离爆破作为一种常见的工程技术手段,常用于拆除建筑物、开采矿石等领域。

然而,在进行爆破作业时,必须要保证安全距离,避免发生不可预测的意外。

下面将介绍一下爆破安全距离的相关知识。

首先,爆破安全距离是指在爆破作业中,应该与爆破器材或爆破点保持一定的距离,以确保人员和设备的安全。

这个距离是根据爆破器材的爆炸威力、爆破点的位置以及周围环境等因素综合确定的。

其次,爆破安全距离的计算一般是根据爆炸物的爆炸半径来确定的。

爆炸半径是指爆炸物引爆后,在水平方向上产生的最大冲击波作用范围。

通常情况下,爆破安全距离应该在爆炸半径之外,以确保人员和设备不会受到直接的冲击波和飞溅物的伤害。

再次,爆破安全距离的计算还需要考虑到具体的工程要求和安全标准。

不同的工程或行业对爆破安全距离的要求可能不同,一般来说,城市建筑物的拆除通常要求较大的安全距离,而露天矿山的爆破作业可以相对较小,但也要根据具体情况进行合理的设置。

最后,爆破安全距离的设定需要进行严密的风险评估和控制。

在爆破作业之前,必须对现场进行详细的勘察,包括爆破目标的周围环境、周边建筑物、人员活动区域等情况,以确定最合适的安全距离。

同时,在进行爆破作业时,还需要制定详细的爆破方案和应急预案,确保一旦发生意外能够及时处理和处置。

总的来说,爆破安全距离的设定是爆破工程中必不可少的一环,它直接关系到人员和设备的生命财产安全。

因此,在进行爆破作业时,必须要严格按照安全距离的要求进行操作,严禁违规操作,以免发生意外事故。

同时,还需要进行持续的监测和检查,确保施工过程中的安全措施得到有效执行。

只有做到严格遵守安全规定,才能保证爆破作业的安全和顺利进行。

矿山爆破安全距离的类别

矿山爆破安全距离的类别

矿山爆破安全距离的类别矿山爆破是一项危险且复杂的活动,必须遵守严格的安全规定。

其中之一就是确定爆破活动需要的安全距离。

矿山爆破安全距离的类别可以按照不同的角度进行分类。

以下是根据相关文献整理的关于矿山爆破安全距离类别的详细讨论。

一、从爆破活动的类型来划分根据爆破活动的类型,可以将矿山爆破安全距离分为以下几个类别:1.1 开采爆破安全距离开采爆破是指在矿山开采过程中使用爆破药剂或其它爆破器材对岩石进行破碎和破坏的一种爆破活动。

开采爆破的安全距离类别主要包括以下几个方面:- 临近建筑物和设施的安全距离:爆破活动可能对周围的建筑物、通道、管道等构筑物造成破坏或震动,因此需要确定与这些设施的最小安全距离。

- 工作人员和设备的安全距离:开采爆破活动会产生强烈的冲击波和飞石,可能会对工作人员和设备造成伤害,安全距离的确定需要考虑到工作人员和设备的防护措施。

- 公共交通和周围社区的安全距离:在爆破活动期间,周围的公共交通和社区可能会受到影响,因此需要确定与这些交通和社区的最小安全距离。

1.2 附近居民的安全距离矿山通常位于城市附近或是有居民的地方,要确保爆破活动不对附近居民造成伤害,需要确定与附近居民的最小安全距离。

这个安全距离的确定需要考虑到附近居民的人口密度、居民建筑物的结构和强度、居民可能的逃生路径等因素。

1.3 水体和水源的安全距离矿山爆破活动可能会对附近的水体和水源造成污染或破坏,因此需要确定与水体和水源的最小安全距离。

这个安全距离的确定需要考虑到水体和水源的保护区域设定、水流方向、水质要求等因素。

二、从爆破药剂的类型来划分根据爆破药剂的类型,可以将矿山爆破安全距离分为以下几个类别:2.1 动力炸药的安全距离动力炸药是一种高能爆炸物,使用它进行爆破活动时需要考虑到其爆炸威力和安全距离。

爆破活动中使用的动力炸药的安全距离一般由相关标准和规章制度进行规定,一般需满足防护措施和安全距离的要求。

2.2 孔外引爆的安全距离孔外引爆是指将引爆装置放置在孔口以外触发爆破的一种爆破方式。

爆破作业的安全距离

爆破作业的安全距离

爆破作业的安全距离爆破作业是在特定场合中,采用化学爆炸来完成工程任务的一种方法。

这种方法往往在建筑拆除、矿山开采、钻孔岩石爆破等方面得到广泛应用。

然而,由于爆破作业所涉及的爆炸威力较大,所带来的危害也相当显著,因此在进行爆破作业的过程中,必须严格遵守安全规定,确保人员和设备的安全。

其中,安全距离是爆破作业中最重要的安全要求之一。

安全距离是指在进行爆破作业时,必须保持人员和设备与爆炸源之间的最小距离。

这个距离必须足够远,以防止爆炸威力对周围环境、人员和设备造成损害。

根据《爆破安全规程》的规定,安全距离的确定需要考虑以下几个因素:1. 爆炸物类型和安全参数:不同类型的爆炸物具有不同的爆炸威力和危险程度。

根据爆破作业中使用的具体爆炸物的安全参数,可以确定安全距离的范围。

2. 地形和地貌条件:地形和地貌条件对爆破威力的传播和扩散有着重要影响。

例如,爆破作业在平原地区和山区的安全距离可能是不同的。

地形和地貌条件的复杂程度会对安全距离的确定产生一定影响。

3. 爆破作业的类型和规模:不同类型和规模的爆破作业可能需要不同的安全距离。

例如,建筑拆除需要爆破的建筑物越高,所需的安全距离就越大。

因此,在确定安全距离时,需要综合考虑爆破作业的具体类型和规模。

4. 周围环境和设施:安全距离的确定还需要考虑周围环境和设施的情况。

例如,如果附近有住宅区、工业区或交通路线等,安全距离就需要相应增加,以确保爆破作业不会对这些环境和设施产生影响。

5. 人员和设备的安全:安全距离的主要目的是保护人员和设备的安全。

因此,在确定安全距离时,必须考虑人员和设备的位置和活动范围,以确保他们不会受到爆破威力的直接冲击或残余效应的影响。

为了确保爆破作业的安全,通常采用以下几种方法来确定安全距离:1. 使用安全距离计算表:根据爆破物性参数和地形条件,可以使用安全距离计算表来确定安全距离的范围。

这种方法比较简单,但需要具备相关的计算工具和数据,且结果只是一个初步估算。

矿山爆破安全距离的类别

矿山爆破安全距离的类别

矿山爆破安全距离的类别矿山爆破是指利用爆炸能量进行崩落或破碎岩石的行为,用于开采矿石或石料。

然而,矿山爆破过程中产生的爆炸能量可能导致对周围环境和人员的损害,因此需要合理确定安全距离。

根据相关规定,矿山爆破安全距离可分为以下几个类别:1.爆破区域内的安全距离:爆破区域是指爆破作业需要进行爆破的区域范围,包括炮孔所在的岩石体积。

在爆破区域内,设立安全距离是为了防止爆炸冲击波、飞石、烟尘等对作业人员和设备造成伤害。

一般来说,根据炮孔直径、炮药量和岩石性质等因素确定安全距离,通常在几十到几百米之间。

2.周围地下设施的安全距离:在矿山开采过程中,可能存在地下设施,如矿井、地下水管道、电缆等。

这些地下设施在爆破作业中需要考虑其安全距离,以防止爆炸对其造成损害。

根据地下设施的深度和类型,确定合适的安全距离,通常为几十到几百米。

3.周围居民区的安全距离:如果矿山周围存在居民区或其他人口密集地区,需要考虑爆破对居民的影响。

根据当地的法律法规和环境保护要求,制定相应的安全距离。

通常,这个安全距离会比爆破区域内的安全距离要大,以确保居民的安全。

4.道路、铁路等交通线路的安全距离:矿山爆破对周围的交通线路,如道路、铁路等也会产生一定的影响。

为了确保交通线路的正常运行,需要设立相应的安全距离。

这个安全距离一般根据交通线路的位置和重要性进行测算,通常在几百到一千米之间。

5.水库、河流等水体的安全距离:如果爆破区域周围存在水库、河流等水体,需要考虑水体的安全。

爆破可能会导致水体中的冲击波和飞石等对水电设施、水质等造成影响。

为了保护水体的安全和环境,需要制定相应的安全距离,一般在几十到几百米之间。

总之,矿山爆破安全距离根据不同的因素,包括爆破区域、地下设施、居民区、交通线路和水体等,制定相应的安全距离。

合理确定安全距离,可以保护人员、设备和环境的安全,并确保矿山爆破作业的顺利进行。

爆破安全距离

爆破安全距离

5 爆破安全距离为了保证爆破地点附近人员、机械和建筑物、构筑物的安全,必须根据爆破产生的各种危害作用确定安全距离。

5.1 爆破地震作用安全距离1)一般建筑物和构筑物的爆破地震安全性应满足安全震动速度的要求,主要类型的建(构)筑物地面质点的安全震动速度规定如下:重要工业厂房0.4cm/s;土窑洞、土坯房、毛石房屋1.0cm/s;一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物2~3cm/s;钢筋混凝土框架房屋5cm/s;水工隧洞10cm/s;交通隧洞15cm/s;矿山巷道:围岩不稳定有良好支护10cm/s;围岩中等稳定有良好支护15cm /s;围岩稳定无支护20cm/s。

2)爆破地震安全距离可按下式计算:在特殊建(构)筑物附近或爆破条件复杂地区进行爆破时,必须进行必要的爆破地震效应监测或专门试验,以确定被保护物的安全性。

5.2 爆破冲击波安全距离露天煤矿应尽量避免裸露爆破,露天裸露爆破矿山爆破安全距离爆破时,必然产生爆破地震、空气冲击波、碎石飞散及有害气体,因而危及爆区附近人员、设备、建筑物及井巷等的安全。

因此,爆破设计时必须确定爆破危害范围并指定安全距离。

主要有以下几个方面:1.爆破地震安全距离炸药在岩体中爆炸后,在距爆源一定距离的范围内,岩体产生弹性震动波,即是爆破地震。

爆破作业地震强度主要与炸药量、爆源距离、岩石特性、爆破条件和方法以及地质地形条件有关。

《爆破安全规程》规定“一般建筑物和构筑物的爆破地震安全性应满足安全振动速度的要求”,并规定了建(构)筑物地面质点振动速度控制标准。

2.爆破空气冲击波的安全距离空气冲击波的安全距离主要依据以下几个方面来确定:对地面建筑物的安全距离,空气冲击波超压值计算和控制标准,爆破噪声,空气冲击波的方向效应与大气效应。

控制空气冲击波的方法主要有:(1)避免裸露爆破,特别是在居民区更需特别重视,导爆索要掩埋20em或更多,一次爆破孔间延迟不要太长,以免前排带炮使后排变成裸露爆破。

爆破安全距离

爆破安全距离

爆破安全距离各种爆破、爆破器材销毁以及爆破器材意外爆炸时,爆破源与人员和其他保护对象之间的安全距离称为爆破安全距离。

为保证爆破安全,爆破地点与人员或其他应保护对象之间必须保持最短的相隔长度。

爆破有害效应随距离的增加有规律地衰减,用距离作为安全尺度可限定爆破有害效应在允许限度之内。

中国《爆破安全规程》规定了爆破地震安全距离,个别飞散物安全距离,以及爆炸冲击波的安全距离。

爆破作业安全允许距离的规定(一)一般规定1.爆破地点与人员和其他保护对象之间的安全允许距离,应按爆破各种有害效应(地震波、冲击波、个别飞散物等)分别核定,并取最大值。

2. 确定爆破安全允许距离时,应考虑爆破可能诱发滑坡、滚石、雪崩、涌浪、爆堆滑移等次生有害影响,适当扩大安全允许距离或针对具体情况划定附加的危险区。

(二)各种爆破危害的安全允许距离1.爆破震动安全允许距离(1)评估爆破对不同类型建(构)筑物、设施设备和其他保护对象的振动影响,应采用不同的安全判据和允许标准。

(2) 地面建筑物、电站(厂)中心控制室设备、隧道与巷道、岩石高边坡和新浇大体积混凝土的爆破震动判据,采用保护对象所在地基础质点峰值振动速度和主振频率。

安全允许标准的具体要求由《爆破安全规程》规定。

(3) 高耸建(构)筑物拆除爆破安全允许距离包括建(构)筑物塌落触地振动安全距离和爆破震动安全距离。

2. 爆破空气冲击波及水中冲击波与浪涌安全允许距离(1)露天地表爆破一次爆破炸药量不超过 25kg 时,应按规定计算确定空气冲击波对在掩体内避炮作业人员的安全允许距离。

(2) 水下裸露爆破,当覆盖水厚度小于. 3 倍药包半径时,对水面以上人员或其他保护对象的空气冲击波安全允许距离计算原则,与地表爆破相同。

(3) 在重要水工、港口设施附近及水产养殖场或其他复杂环境中进行水下爆破,应通过测试和邀请专家对水中冲击波和浪涌的影响作出评估,确定安全允许距离。

(4) 水中爆破或大量爆渣落人水中的爆破,应评估爆破涌浪影响,确保不产生超大坝、水库校核水位涌浪,不淹没岸边需保护物和不造成船舶碰撞受损。

爆破作业的安全距离

爆破作业的安全距离

爆破作业的安全距离1、爆破飞石的最小安全距离个别飞石的飞散距离与地形、地质药包参数及气候条件有关,可按以下公式计算:R=20Kn2W 式中——飞石安全距离(m) K——与岩石性质、地形、地质气候有关的系数,一般取——;对着抛掷方向取最大值,背着抛掷方向取最小值;n_最大一个药包的爆炸作用指数;W——最大一个药包的最小抵抗线(m)。

为了保证绝对安全,一般按上式计算结果再乘以系数3——4;党羽打分天气,顺风方向的飞石距离还应增大25%——50%,同事参照现行爆破安全规程,爆破飞石的最小安全距离不小于表1所列数值;表12、爆破震动对建筑物影响的安全距离地震波强度随药量、药包埋置深度、爆破介质、爆破方式、传播途径、炸心距以及局部场地条件等因素的变化而不同,其中主要是掌心距离及装药量。

爆破地震波对建筑物的影响的安全距离,一般可按以下就算式计算:Rc=Kca3√Q 式中Rc—爆破地点与建筑物的安全距离(m);Kc—根据建筑物地基土石性质而定的系数;见表2a---依爆破作用指数n确定的系数;Q---爆破装药量(kg);表2系数a的数值见一下表3表33、空气冲击波的安全距离爆破冲击波的危害作用主要表现在空气中形成的超压破坏,如空气超压值大于时,门窗、屋面开始部分破坏;大于时,砖石结构破坏,房屋倒塌。

空气冲击波的安全距离可按一下计算式就算:RK=Kb√Q式中Rk—空气冲击波的安全距离(m);Kb—与装药条件和破坏程度有关的系数,见表4;Q---爆破装药总量(Kg)4、爆破毒气的安全距离爆破瞬时间产生的炮烟含有大量有毒气体的粉尘。

爆破毒气的安全距离可按以下计算式计算:3Rg=Kg√Q式中Rg—爆破毒气的安全距离(m);Kg—系数,平均值160;Q—爆破装药总量(t);对于下风向的安全距离应增加一倍。

系数Kb值见表4表4注:防止空气冲击波对人身损害时,Kb采用15,一般最少用5—10.以上数据来源:安全管理网。

爆破安全距离计算

爆破安全距离计算

爆破安全距离计算一、一般规定各种爆破、爆破器材销毁以及爆破器材仓库意外爆炸时,爆炸源与人员和其他保护对象之间的安全距离,应按各种爆破效应(地震、冲击波、个别飞散物等)分别核定并取最大值。

二、爆破地震安全距离(一)一般建筑物和构筑物的爆破地震安全性应满足安全震动速度的要求,主要类型的建(构)筑物地面质点的安全震动速度规定如下:1、土窑洞、土坯房、毛石房屋 1。

0 cm/s2、一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物 2~3 cm/s;3、钢筋混凝土框架房屋5 cm/s;4、水工隧洞 10 cm/s;5、交通隧洞 15 cm/s;6、矿山巷道:围岩不稳定有良好支护 10 cm/s;围岩中等稳定有良好支护 20 cm/s;围岩稳定无支护 30 cm/s;(二)爆破地震安全距离可按式(1)计算式中:R—爆破地震安全距离,m;Q-炸药量,kg;齐发爆破取总炸药量;微差爆破或秒差爆破取最大一段药量;V—地震安全速度,cm/s;m—药量指数,取1/3;K、α-与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数,可按表1选取。

或由试验确定。

表1 爆区不同岩性的K、α值(三)在特殊建(构)筑物附近或爆破条件复杂地区进行爆破时,必须进行必要的爆破地震效应的监测或专门试验,以确定被保护物的安全性。

三、爆破冲击波安全距离(一)露天裸露爆破时,一次爆破的炸药量不得大于20kg,并应按式(2)确定空气冲击波对掩体内避炮作业人员的安全距离。

式中:R—空气冲击波对掩体内人员的最小安全距离,m;kQ-一次爆破的炸药量,kg;秒延期爆破时,Q按各延期段中最大药量计算;毫秒延期爆破时,Q按一次爆破的总炸药量计算。

(二)药包爆破作业指数n<的爆破作业,对人和其他被保护对象的防护,应首先核定个别飞散物和地震安全距离。

当需要考虑对空气冲击波的防护时,其安全距离由设计确定.(三)地下爆破时,对人员和其他保护对象的空气冲击波安全距离由设计确定。

地下大爆破的空气冲击波安全距离应邀请专家研究确定,并经单位总工程师批准。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

编订:__________________
审核:__________________
单位:__________________
矿山爆破安全距离的类别
Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.
Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号:KG-AO-6576-63 矿山爆破安全距离的类别
使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。

下载后就可自由编辑。

爆破时,必然产生爆破地震、空气冲击波、碎石飞散及有害气体,因而危及爆区附近人员、设备、建筑物及井巷等的安全。

因此,爆破设计时必须确定爆破危害范围并指定安全距离。

主要有以下几个方面:1.爆破地震安全距离
炸药在岩体中爆炸后,在距爆源一定距离的范围内,岩体产生弹性震动波即是爆破地震。

爆破作业地震强度主要与炸药量、爆源距离、岩石特性、爆破条件和方法以及地质地形条件有关。

《爆破安全规程》规定“一般建筑物和构筑物的爆破地震安全性应满足安全振动速度的要求”,并规定了建(构)筑物地面质点振动速度控制标准。

2.爆破空气冲击波的安全距离
空气冲击波的安全距离主要依据以下几个方面来
确定:对地面建筑物的安全距离,空气冲击波超压值计算和控制标准,爆破噪声,空气冲击波的方向效应与大气效应。

控制空气冲击波的方法主要有:
(1)避免裸露爆破,特别是在居民区更需特别重视,导爆索要掩埋20em或更多一次爆破孔间延迟不要太长,以免前排带炮使后排变成裸露爆破。

(2)保证堵塞质量,特别是第一排炮孔,如果掌子面出现较大后冲,必须保证足够的堵塞长度。

对水孔要防止上部药包在泥浆中浮起。

(3)考虑地质异常,采取措施。

例如,断层、张开裂隙处要间隔堵塞,溶洞及大裂隙处要避免过量装药。

(4)在设计中要考虑避免形成波束。

(5)在地下矿山巷道,可利用障碍、阻波墙、扩大室等结构来减轻巷道空气冲击波。

3.个别碎石飞散的安全距离
露天爆破时,有些岩石飞散很远,危及周围人员、牲畜和建(构)筑物。

飞石事故超过爆破事故总数的1
/4,在设计和施工中必须严格做到:
(1)设计合理,测量验收严格,避免单耗失控,是控制飞石危害的基础工作;
(2)慎重对待断层、软弱带、张开裂隙、成组发育的节理、溶洞、采空区、覆盖层等地质构造,采取间隔堵塞、调整药量、避免过量装药等措施;
(3)保证堵塞质量,不但要保证堵塞长度,而且保证堵塞密实;
(4)多排爆破时,要选择合理的延迟时间,防止因前排带炮(后冲),造成后排最小抵抗线大小与方向失控;
(5)城市爆破应做好防护。

4.电力起爆的安全距离
电力起爆的安全距离主要考虑爆区与高压线、广播电台和电视台等发射源的安全距离。

5.爆破有害气体扩散安全距离
爆破有害气体主要有CO、NO、NO2、N2O5、SO2、H2S、NH3等,可引起窒息及血液中毒。

大量爆破后必
须取样监测,有害气体浓度低于容许指标才能下井作业。

请在这里输入公司或组织的名字
Enter The Name Of The Company Or Organization Here。

相关文档
最新文档