二氧化碳致裂器安全技术要求

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二氧化碳致裂器

二氧化碳致裂器

钻孔布置 钻孔底部位于煤层距采空区煤壁2—3m左右位置采用大直径气动钻机(或锚杆 机)施工钻孔,钻孔的直径为60mm,即钻头为60mm;钻杆直径为50mm,致裂筒 直径45mm,相邻致裂筒间连接管直径56mm,距顶板3-4m高度范围内不爆破筒, 使用普通空2根,每根1.5m,避免综放液压支架上方煤体跨落,形成空顶。每组钻 孔可按从运输顺槽向开切眼内顺序依次爆破;工作面预裂钻孔布置见图
以往采取曾进行过炸药爆破强制放顶,因发生多起事故,规程规定禁止 在采动区进行爆破作业,二氧化碳致裂工作时不产生任何明火或火花,可以 替代炸药进行强制放顶工作。计划3月在阜新进行试验。
产品优点
配套装备
二氧化碳致裂器配套设备主要包括以下配套设备及材料 1二氧化碳致裂器
每根致裂器包括致裂筒、灌装阀、泄能器、发热装置、剪切片、密封垫等 2、二氧化碳灌装设备一套 灌装装备包括:加压泵、空压机、储液灌、加压操作台、专用组合工具等 3、其他附属装置,包括止飞器、封孔器、导线、运输箱、液态二氧化碳、 发爆器等 其中消耗材料主要有发热装置、剪切片及液态二氧化碳,其他设备均可重复 使用。
封孔及致裂连线方式
由于致裂筒需要回收,设计采用橡胶密封塞封孔,孔可考虑采用高压封孔 器封孔,封孔器内注水。封孔长度根据试验结果确定而定。
连线方式:每个致裂筒连出两个导线,再通过连接导线连接到矿用起爆器 上。通过起爆器放电,起爆致裂筒。
起爆方式及顺序 每次致裂原则上不多于3个钻孔,相邻3个钻孔同时起爆致裂。
汇报提纲
一 产品简介 二 工作原理
三 使用范围
四 产品优点 五 配套装备 七 七
产品简介
二氧化碳致裂器(以下简称致裂器)是利用液态二氧化碳受热气化膨胀 ,快速释放高压气体破断岩石或落煤,克服了以往用炸药爆破开采、预裂中 破坏性大及危险性高矿体粉碎等缺点,为矿山安全开采和预裂提供可靠保证 ,广泛适用与煤矿和非煤矿山。煤科集团沈阳研究院有限公司经过近两年的 自主研发,目前已经研制出全套技术及装备,并于2015年2月3日取得了安全 标志证书。

二氧化碳致裂技术

二氧化碳致裂技术

二氧化碳致裂技术
一、二氧化碳致裂系统简介:
二氧化碳气体致裂系统的主要组件是由一根高强度可重复使用的合金钢管充满液态二氧化碳,激发管、泄能组件、充气组件、击发电路连接组件以及其它连接辅助组件组成。

通过激发管加热使液态二氧化碳瞬间气化,释放高压气体能量,破裂目标材料。

每次使用后可以装置新的激发管、泄能片,充满液体二氧化碳再次使用。

二、二氧化碳爆破技术的发展:
二氧化碳爆破研发于二十世纪五十年代,八十年代在美国开始发展。

最初是为了降低在高瓦斯矿井的煤炭工作的隐患和风险而研发的,使用二氧化碳气体爆破代替传统炸药。

而随着二氧化碳爆破的不断发展,二氧化碳爆破已经不仅仅限于煤炭开采,在岩石、矿石金属矿物、混凝土等需要爆破的领域得到了广泛的普及和应用。

但当前其成熟度不足,仍处在不断成长和发展阶段。

研发二氧化碳爆破主要是为了避免传统炸药爆破产生火焰引起的爆炸事故。

二氧化碳爆破相较于炸药爆破而言更具安全性。

三、二氧化碳致裂系统适用范围:
1、露天石料厂的开采及矿山的开挖、采矿、放顶、煤仓等;
2、井下煤矿的开采、掘进,特别适用于瓦斯煤矿的开采;
3、地铁与隧道及市政工程:硬岩爆破开挖、城市混凝土建筑定向爆破、道路沟渠开挖等;
4、高寒区域:破冰、雪峰爆破、松散各种粉状块等;
5、现场钻探和取样,各种石头和矿物的开采和切割;。

二氧化碳致裂施工方案

二氧化碳致裂施工方案

目录一、工程概况及致裂技术简介 (1)二、机械设备及人员安排 (1)三、实施过程 (2)四、施工安全保证措施 (5)五、文明施工及环境保护措施 (10)一、工程概况及致裂技术简介1、根据地质资料,地质条件为花岗岩,自然地形为废弃采石场,机械挖掘形成多个平台,平台之间随意放坡。

挖方边坡范围内揭露土层主要为残积土层及各风化等级岩层,土质覆盖层较薄,经过机械乱挖乱掘之后,大部分地段中等~微风化基岩已经出露地表,局部地段岩体较破碎。

2、液态二氧化碳相变致裂技术简介液态二氧化碳相变致裂技术是一种理念先进、方法安全、效果显著的预裂技术,属于物理预裂技术,具有膨胀过程无火花外露、预裂威力大、无需验炮、操作简便、不属于民爆产品,其运输、储存和使用获豁免审批等优点,被广泛应用于采煤、清堵、建筑物拆除。

因此,液态二氧化碳相变致裂技术有望取代炸药预裂爆破、水力扩孔、水力压裂来强化提高岩层透气性,快速消除突出危险性或冲击地压。

液态二氧化碳相变致裂属于物理预裂过程,通过化学加热液态二氧化碳,使其压力剧增至130MPa~270MPa,高压液态二氧化碳冲破定压剪切片迅速转化为气态,体积膨胀600多倍,瞬间释放的气体膨胀能使钻孔周边岩体致裂;液态二氧化碳体积膨胀过程会吸收大量的热量,能有效降低致裂范围内的岩体温度;液态二氧化碳相变致裂采用低压启动(9v),比传统爆破更安全,且不需要验炮,致裂后即可进人,实现连续工作。

液态二氧化碳相变致裂装备结构如图1所示。

图1液态二氧化碳相变致裂装备结构示意图二、机械设备及人员安排1、根据工程地质条件和致裂可行性分析得到的结论和施工中会出现的一些不利致裂因素,结合实际施工经验,决定选用如下履带式潜孔钻机、履带式挖掘机、履带式勾机、履带式岩石破碎机、等设备投入本工程施工。

2、投入施工管理人员及作业工人三、实施过程一、施工准备1、现场管理:在项目经理的领导下,严格执行公司的质量管理体系,明确各工序间的配合工作和岗位责任,检查落实工程进度、质量、安全及现场施工管理措施,及时解决施工中遇到的困难,把隐患消灭在萌芽状态,确保二氧化碳相变致裂施工的顺利完成。

1.二氧化碳致裂器安全技术要求(试行)-安标国家矿用产品安全标志中心

1.二氧化碳致裂器安全技术要求(试行)-安标国家矿用产品安全标志中心

附件1二氧化碳致裂器安全技术要求(试行)1 范围本文件适用于二氧化碳致裂器(以下简称致裂器)的安全标志管理,规定了致裂器的命名、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输、储存、安全使用要求等内容。

本文件参照煤矿用液态二氧化碳相变致裂装备安全技术专家论证意见制定。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 3836.1 爆炸性环境第1部分:设备通用要求GB 3836.4 爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB/T 6052-2011 工业液体二氧化碳GB 6944 危险货物分类和品名编号GB 7958-2000 煤矿用电容式发爆器GB 8031-2005 工业电雷管GB/T 9969 工业产品使用说明书GB 12463 危险货物运输包装通用技术条件GB/T 15098 危险货物运输包装类别划分方法《煤矿安全规程》《煤矿井下爆破作业安全规程》3 术语和定义下列术语和定义适用于本要求。

3.1 二氧化碳致裂器由充装阀、发热装置、储液管、泄能器等组成,利用液体二氧化碳吸热气化相变时体积急剧膨胀产生高压,致使煤、岩体开裂或破碎、增透的设备。

3.2 储液管高强度合金钢材所制的耐高压管式容器。

3.3 发热装置由启动器、发热材料、保护罩或支架组成,为致裂器储液管内液体二氧化碳气化提供热能的装置。

3.4 启动器由两根绝缘脚线、熔丝、引药组成,用以引燃发热材料的器件。

3.5 发热材料由几种化工原料配制而成的化学药剂固体粉末。

3.6 引药放置在启动器内部的一种化学药剂固体材料。

3.7 泄能器为满足不同矿体开裂或破碎、增透要求,在致裂器里设置的用以限制泄放压力的器件。

通常由定压剪切片及释放管等组成。

3.8 泄放压力致裂器中定压剪切片破断时,所释放的二氧化碳最大压力。

4 名称型号、结构和基本参数4.1 名称型号4.1.1 产品名称:二氧化碳致裂器。

二氧化碳爆破设备原理安全操作规定

二氧化碳爆破设备原理安全操作规定

二氧化碳爆破设备原理安全操作规定一、背景介绍随着城市化进程的推进,许多城市的地下空间更新换代迅速,为了便于修建地下设施,城市开展了大规模的地下钻掘作业。

然而,在钻掘作业中,往往会遇到诸如地质构造较为复杂、地下水位高、地下岩石岩土良差不一等复杂情况,导致传统的爆破方式无法顺利进行。

针对传统爆破方式存在的局限性,近年来,二氧化碳爆破技术作为一种新型环保爆破方式被越来越广泛地使用。

二氧化碳爆破技术具有环保、安全等优点,但是它也存在一定的危险性,在使用中有必要制定一套相应的安全规定和操作规程。

下面是二氧化碳爆破设备原理安全操作规定。

二、二氧化碳爆破设备原理二氧化碳爆破是通过二氧化碳气体的高压注入,将地层内的气体、水灌入孔隙中,使地层破裂的爆破方法。

由于二氧化碳气体具有不易燃、不易爆、无毒、无味、无色、环保等特点,使得其成为了一种较为理想的爆炸能源。

在具体的操作中,使用专业的设备对地质构造进行分析,并针对地质构造的差异性,选择相应的爆破参数以达到最佳效果。

经过高压注入以及瞬间释放的强大能量作用,可以迅速完成爆破过程。

二氧化碳爆破的原理不像传统的炸药爆破会对环境和人体产生较大的污染和危险,因此它的运用会更加广泛。

三、安全操作规程为确保使用二氧化碳爆破设备的安全及施工的正常进行,对设备进行正确、规范的操作,需要制定相应的操作规程。

下面是二氧化碳爆破设备的安全操作规程:1.使用前检查在使用二氧化碳爆破设备之前,需要进行全面细致的检查,主要包括设备本身的状态是否完好、是否具有切实有效的防护措施以及所在现场的环境情况,如下:•设备本身的检查确保设备的各部件完好无损,所有管道无渗漏现象,防护设施完备、开通并符合要求。

•防护措施的检查检查二氧化碳气瓶是否安装妥当、连接管道是否紧固、气体加充是否满足要求、安全阀是否开启、气瓶底座是否可靠等是否符合安全要求。

•现场环境的检查针对爆破作业现场,需要确保现场废气排放通畅;现场设施、固定物体、电器设备是否存在损坏、松动、腐蚀等情况;有无那国作业人员进行作业以及防护措施是否具备。

二氧化碳致裂安全技术交底模板

二氧化碳致裂安全技术交底模板

一、交底目的为确保二氧化碳致裂作业的安全进行,防止事故发生,现将二氧化碳致裂技术的基本知识、操作规程、安全注意事项等内容进行交底。

二、交底内容1. 技术原理- 二氧化碳致裂技术是利用液态二氧化碳在高压下气化产生的冲击波来实现岩石破碎的一种物理爆破方法。

- 液态二氧化碳通过高压泵压缩至爆破筒内,气化后产生的高压气体冲击岩石,使其产生裂隙。

2. 设备组成- 高强度可重复使用的合金钢管,用于装载液态二氧化碳。

- 激发管、泄能组件、充气组件、击发电路连接组件等辅助组件。

3. 操作规程- 确认设备完好,检查爆破筒内液态二氧化碳的量。

- 将爆破筒插入钻孔中,固定好,连接起爆器电源。

- 通过击发电路,产生高温击穿安全膜,使液态二氧化碳气化。

- 气化后产生的高压气体冲击岩石,实现破碎。

4. 安全注意事项- 操作人员必须经过专业培训,了解二氧化碳致裂技术的原理和操作规程。

- 操作过程中必须佩戴防护眼镜、耳塞等个人防护用品。

- 作业区域应设置警戒线,禁止无关人员进入。

- 爆破前应进行充分的安全检查,确保设备、环境安全。

- 爆破过程中应密切观察设备运行状态,发现异常情况立即停止作业。

- 爆破后应进行安全检查,确认无危险后方可进入作业区域。

三、应急处理1. 火灾- 立即切断电源,使用二氧化碳灭火器进行灭火。

- 确保人员安全撤离,并拨打火警电话报警。

2. 触电- 立即切断电源,使用绝缘工具将触电人员与电源分离。

- 对触电人员进行心肺复苏等急救措施,并拨打急救电话。

3. 中毒- 立即将中毒人员移至通风良好处,进行吸氧等急救措施。

- 拨打急救电话,等待专业医护人员到来。

四、总结二氧化碳致裂技术在提高生产效率、降低安全风险方面具有显著优势。

但操作过程中必须严格遵守安全规程,确保作业安全。

希望大家认真学习,提高安全意识,共同保障二氧化碳致裂作业的安全进行。

五、交底人(签名):__________六、接收人(签名):__________七、交底日期:____年__月__日。

2二氧化碳致裂器安全标志管理方案(试行)

2二氧化碳致裂器安全标志管理方案(试行)

附件2二氧化碳致裂器安全标志管理方案(试行)根据国家安全监管总局《关于加强矿用新产品安全标志管理的通知》(安监总厅规划〔2011〕148号)精神、《矿用新产品安全标志管理实施规则》,结合产品特点,制订本方案。

1 适用范围二氧化碳致裂器的安全标志审核发放工作。

2 认证模式按新产品认证模式Ⅱ进行认证,即:技术审查+产品检验+现场评审,发放1年有效期的新产品工业性试验证书。

3 产品认证技术要求《二氧化碳致裂器安全技术要求(试行)》。

4 认证申请申请人申请人应为从事二氧化碳致裂器研发、能够承担产品主体责任的法人机构,并满足以下要求:(1)注册资本不少于200万元;(2)企业法人营业执照应在有效期内,所生产产品应在其许可范围和营业执照经营范围内;(3)应具备产品生产所需要的固定场所,有生产场所的合法证明文件;(4)具备《二氧化碳致裂器安全技术要求(试行)》中规定的出厂检验能力;(5)应具有较完善的质量管理体系。

4.2 申请材料申请人基本信息及申请产品登记表应提交申请人基本信息及申请产品登记表。

申请人基本信息详见矿用产品安全标志申办平台的相关说明,已有安全标志网站正式会员账户的申请人可不提供。

产品技术文件.1 产品标准申请人应提交产品企业标准。

企业标准应符合、《二氧化碳致裂器安全技术要求(试行)》的相关要求。

.2 产品图纸申请人应提交产品装配图、储液管及定压剪切片部件图。

.3 产品主要零(元)部件及重要原材料明细表申请人应根据产品实际组成,提交申办产品主要零(元)部件及重要原材料明细表(参见表1),并将产品的零(元)部件及重要原材料全部纳入受控管理,以确保产品安全性能。

表1 主要零(元)部件及重要原材料明细表.4 产品使用说明书应符合GB/T 9969、《二氧化碳致裂器安全技术要求(试行)》及相关规定。

除包含产品执行标准、用途和使用环境条件、主要技术参数和技术性能、结构和性能概述、贮存、运输、使用和维护须知以及警示语句等内容外,还应至少包括以下内容:(1)在产品的技术文件及使用说明书中明确运输、充装、储存、使用等环节的安全要求或制定专门的各作业环节安全规程。

二氧化碳的致裂技术

二氧化碳的致裂技术

ISSN 1671-2900 采矿技术 第20卷 第6期 2020年11月CN 43-1347/TD Mining Technology,Vol.20,No.6 Nov. 2020二氧化碳的致裂技术马海鹏1, 2,喻壹雄1, 2(1.湖南军凯静爆科技有限公司, 湖南 长沙 410008;2.湖南铁军工程建设有限公司, 湖南 长沙 410008)摘要:根据二氧化碳相变致裂技术原理对一次性致裂管在不同岩石条件下的致裂效果、参数进行了研究。

二氧化碳相变致裂有其独特性,对整体性好的石灰岩、花岗岩效果较好,较松散的红沙岩效果差一些,施工中应根据现场情况调整,以求得更好的效果。

关键词:相变致裂;发热管;液态二氧化碳;瞬间气化1 二氧化碳相变致裂原理与特点二氧化碳致裂设备由致裂管、液态CO2储液罐、充装机、充装架等组成。

致裂器型号应根据现场实际情况如岩石开挖深度、岩石强度、岩石裂隙和岩层走向等选择。

本项目以一次性致裂管为例,管径为90 mm~120 mm,长度为1.0 m~1.5 m,单根充装液态CO2质量为4 kg~6 kg。

1.1二氧化碳相变致裂原理二氧化碳气体在一定的高压下可转变为液态,通过高压泵将液态二氧化碳压缩至圆柱体容器(致裂管)内,利用电点火方式点燃致裂管内的发热管,发热管内化学物质发生剧烈燃烧,产生大量的热,使管内液态二氧化碳瞬间气化,急剧膨胀产生高压,液态的二氧化碳膨胀体积为600倍的气态二氧化碳,产生150 MPa以上的膨胀压力,使管壁破裂,释放出的高压气体对周边岩石介质产生冲击作用,从而使岩石发生断裂和松动[1-2]。

由于是低温下运行,与周围环境的液体,气体不相融合,不产生电弧和电火花,不受高温、高热、高湿、高寒影响,在井下致裂破碎时对瓦斯具有稀释作用[3]。

二氧化碳属于惰性气体,非易燃易爆物质,致裂破碎过程就是体积膨胀的过程,物理做功而非化学反应。

1.2二氧化碳致裂破碎特点(1)具有本质的安全特性。

二氧化碳致裂器安全技术要求

二氧化碳致裂器安全技术要求

附件1二氧化碳致裂器安全技术要求(试行)1 范围本文件适用于二氧化碳致裂器(以下简称致裂器)的安全标志管理,规定了致裂器的命名、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输、储存、安全使用要求等内容。

本文件参照煤矿用液态二氧化碳相变致裂装备安全技术专家论证意见制定。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 3836.1 爆炸性环境第1部分:设备通用要求GB 3836.4 爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB/T 6052-2011 工业液体二氧化碳GB 6944 危险货物分类和品名编号GB 7958-2000 煤矿用电容式发爆器GB 8031-2005 工业电雷管GB/T 9969 工业产品使用说明书GB 12463 危险货物运输包装通用技术条件GB/T 15098 危险货物运输包装类别划分方法《煤矿安全规程》《煤矿井下爆破作业安全规程》3 术语和定义下列术语和定义适用于本要求。

3.1 二氧化碳致裂器由充装阀、发热装置、储液管、泄能器等组成,利用液体二氧化碳吸热气化相变时体积急剧膨胀产生高压,致使煤、岩体开裂或破碎、增透的设备。

3.2 储液管高强度合金钢材所制的耐高压管式容器。

3.3 发热装置由启动器、发热材料、保护罩或支架组成,为致裂器储液管内液体二氧化碳气化提供热能的装置。

3.4 启动器由两根绝缘脚线、熔丝、引药组成,用以引燃发热材料的器件。

3.5 发热材料由几种化工原料配制而成的化学药剂固体粉末。

3.6 引药放置在启动器内部的一种化学药剂固体材料。

3.7 泄能器为满足不同矿体开裂或破碎、增透要求,在致裂器里设置的用以限制泄放压力的器件。

通常由定压剪切片及释放管等组成。

3.8 泄放压力致裂器中定压剪切片破断时,所释放的二氧化碳最大压力。

4 名称型号、结构和基本参数4.1 名称型号4.1.1 产品名称:二氧化碳致裂器。

二氧化碳致裂注意事项孙守富

二氧化碳致裂注意事项孙守富

北京龙德时代技术服务有限公司二氧化碳爆破各个环节注意事项
一、二氧化碳致裂器充装机使用注意事项
1、出口压力表不要大于10mpa
2、进口压力表不小于2mpa
3、变频器仪表频率应该在20hz-30hz之间
4、真空泵注意旋转方向,学会判断方向
5、零线不能接错,要接地,拆机必须断电
6、严禁使用人员拆开充装机
7、充装台的放气口不能对准人
8、充装台移动时不能移动上面的架体
9、严禁未培训人员才做机器
二、二氧化碳拆装机使用注意事项
1、拆装机钳口不能插手
2、拆装机拆装头不能插手
3、在安装拆装致裂器时严禁操作台操作
4、零线不能接错,要接地
5、严禁使用人员打开拆装机
三、二氧化碳致裂器的使用注意事项
1、放气时放气扣不能对准人
2、组装充装阀一侧刻有字母cz和释放管不能装反
3、引药阻止不能大于2欧姆
4、充完气在24小时之内使用,储存温度不要高于30摄氏度
四、二氧化碳储存罐的使用注意事项
1、储存罐的压力1.5-2.2mpa范围内使用
2、压力高于2.5mpa要进行泄压,泄压口严禁站人,压力低于
1.5mpa要进行增加
3、压力罐要储存在阴凉地方
五、二氧化碳放炮过程中注意事项
1、打孔在90mm
2、向孔内安装致裂器销子一定要上螺母
3、使用提拉管一定要注意保护电线
4、一个孔安装3根致裂器,最外面一根不装药
5、封孔的时候要用细小干燥的沙粒,用木棍敲打封口
6、要用钢丝绳进行每个眼的致裂器连接在一起
7、测量完阻止才能进行起爆。

二氧化碳致裂器设备安全操作规定

二氧化碳致裂器设备安全操作规定

二氧化碳致裂器设备安全操作规定二氧化碳致裂器(CO2 Fracturing)是一种新型的页岩气开发技术,在美国等地已经广泛应用。

二氧化碳致裂器可通过对注入井的高压二氧化碳进行喷出,引发裂缝从而为页岩气的产出提供了技术保障。

然而,操作过程中安全事故也时有发生。

本文旨在为操作人员提供二氧化碳致裂器设备的安全操作规定,以保障人身安全和设备安全。

一、操作前准备1.检查设备:在操作前,操作人员要检查二氧化碳致裂器设备是否完好,如有异常情况须立刻汇报至上级。

设备完好的内容包括:喷嘴、管道、气瓶、压力表等配件是否处于正常状态,喷嘴和气瓶的连接口是否严密,气瓶中的压力是否达到操作要求等。

对于损坏、老化等异常情况的设备要及时更换或维修。

2.清洗设备:使用二氧化碳致裂器设备时,设备中的裂解剂必须保持纯净,在操作前需要清洗设备。

清洗操作包括:用清洁剂对设备进行清洗、通入大量的清水进行冲洗等。

清洗后必须将设备内与裂解剂有关的管道、喷嘴等部位进行充分的干燥处理。

3.准备材料:在操作前,操作人员需准备相应数量的裂解剂和配套气瓶。

裂解剂是操作二氧化碳致裂器设备必要的原料,气瓶则用于储存高压的二氧化碳,供喷射之用。

裂解剂和气瓶的数量要根据具体情况而定,必须达到正常操作所需的本体。

二、操作过程中1.稳定设备:在操作过程中,二氧化碳致裂器设备要始终保持稳定状态,操作人员需要通过控制压力的大小来保证喷射速度和喷射量。

如果压力过大,设备内部会发生过载现象,导致设备破裂,造成人员伤害和设备损坏。

2.保持距离:在操作过程中,操作人员需保持安全距离,以保护自身安全。

喷射的裂解剂具有较高的速度和压力,如果距离设备太近,则有可能会被喷射到表面而造成伤害。

常见的距离为10-20米。

3.防静电:在操作过程中,设备内部会积累静电,导致火花产生。

为了防止静电引起火花甚至爆炸,操作人员需保持设备的接地良好,定期检查设备的接地情况,确保设备处于地面的良好触点上。

MZL系列二氧化碳致裂器技术简介

MZL系列二氧化碳致裂器技术简介

二、 二氧化碳致裂器技术介绍
1、二氧化碳致裂器
图例
二氧化碳致裂器结构示意图
致裂器主管
致裂器充气头
致裂器热源体
致裂器充气头
致裂器释放头
致裂器释泄能片(释放前)
致裂器释泄能片(释放后)
2、工作原理 将一定质量液态CO2充入致裂器主管。激发时将起爆装置连接到致裂器装置 上,通过电激励致裂器内的启动器使化学热反应器迅速放热给液态CO2,利用CO2 温度超过31℃时,无论压力多大液态CO2将在40毫秒内气化的物理特性和CO2从液 态变成气态时体积增加到原体积的600倍。当瞬间膨胀压力达到定压泄能片的屈 服压力时,泄能片破断,高压气体作用到钻孔壁,使周围材料破断,整个过程 在1秒内完成。
二氧化碳致裂器还有很多难题需要攻克, 期待有志于此的专家一起共同努力!
中煤科工集团工程科技有限公司
5、 CO2气体致裂过程是可控压力致裂,根据需要选定不同规格的致裂片,致裂安全管理 简单。不必考虑多装药问题,也不用考虑炮眼封堵长度、压力要求,可根据煤层致裂需求, 适当调节爆破压力,达到理想的预裂效果; 6、致裂震动比火药爆破小,不会产生破坏性震动,对上下巷和工作面支护不会产生破坏, 爆破时诱发煤与瓦斯突出可能性小,也不易破坏煤层引起突水事故; 7、抛煤距离短,不会崩倒支柱,有利于工作面顶板管理; 8、致裂器储存及运输过程中没有任何危险,管理容易,不会对社会造成危害; 9、不产生任何有毒气体(如火药爆破产生的对人体极其有害的CO、NO、NO2等气体); 10、致裂过程产生粉尘少,不会造成粉尘飞扬;对井下作业人员的职业病防治、降低工 人发病率有积极作用,在安全高效的同时具有较高的环保效益; 11、躲炮距离短,致裂后可立即返回工作面; 12、在相同效果下比传统爆破布置炮眼少,可以减少爆破作业时间; 13、机理与火药爆破不同,从而使产炭块率提高30%-40%。在保护煤炭资源、提高资源利 用价值的同时,煤矿企业经济效益大幅增长; 14、使用成本低:该产品操作简单,操作人员少,低耗材、充填迅速、生产效率高; 15、利用CO2相较于CH4亲煤特性,在致裂的过程置换出一定数量的吸附CH4,更好地降低 煤体瓦斯赋存量。

二氧化碳致裂器设备安全技术措施

二氧化碳致裂器设备安全技术措施

二氧化碳致裂器设备安全技术措施概述二氧化碳致裂器是一种常见的油气井开采设备,它通过将液态CO2注入井下,从而使地层裂缝扩大,增加油气产量。

然而,二氧化碳致裂器设备的操作和使用过程中存在一定的安全风险,因此需要采取安全技术措施来保证人员和设备的安全。

安全措施设备检查和维护在每次使用二氧化碳致裂器设备之前,必须进行仔细的设备检查和维护。

设备检查包括但不限于以下几个方面:•检查压力表、温度计和液位计等设备是否工作正常;•检查管道和阀门是否完好无损,是否未漏气;•检查泵的冷却系统是否处于正常工作状态。

如果发现设备存在问题,必须立即停止使用并进行修理。

工作人员培训和安全防护所有使用二氧化碳致裂器设备的工作人员必须接受相关的培训,并具备相关运行和维修经验。

在操作设备时,必须佩戴防护设备,包括但不限于手套、安全鞋、眼罩、呼吸面罩等。

在井口周围必须设立明显的警告标志,以提醒人员注意安全。

紧急预案和应急准备在操作二氧化碳致裂器设备时,必须设立紧急预案和应急准备措施。

紧急预案包括但不限于以下几个方面:•突发情况的种类和可能发生的时间;•紧急报警的方法和联系人;•员工的撤离指示;•对可能造成损害的场景的处理方法。

应急准备包括但不限于以下几个方面:•紧急设备,如灭火器、遮光板和救生绳等;•搬运工具和设备;•基础医疗物品,如药品和急救包等。

监测和记录必须对二氧化碳致裂器设备的使用情况进行监测和记录,包括但不限于以下几个方面:•每次使用设备的日期和时间;•设备的温度、压力和液位;•同时记录气体排放的数据。

这些数据可以帮助工作人员了解设备的使用情况,识别潜在问题,并采取适当的措施来解决问题。

结论二氧化碳致裂器设备具有一定的安全风险,在使用时必须采取适当的安全技术措施。

这些措施包括设备检查和维护、工作人员培训和安全防护、紧急预案和应急准备以及监测和记录等。

只有全面有效地实施这些措施,才能确保设备的安全运营。

二氧化碳气液相变裂岩技术

二氧化碳气液相变裂岩技术

二氧化碳液气相变裂岩器安能钻凿设备科技有限公司深圳摘要:二氧化碳液气相变裂岩设备(也称作;二氧化碳致裂器、二氧化碳开采器),关键词:二氧化碳气液相变静态裂岩前言当今,矿山破岩、金属、非金属矿、煤矿的开采施工、地铁隧道岩石开挖、城市建筑施工,除了机械破岩施工,就是雷管炸药施工,前者效率低,后者危险极大,不仅影响环境,甚至会引发安全特大事故和暴恐事件。

二氧化碳液气相变裂岩器(也称作;二氧化碳致裂器、二氧化碳开采器),是一种理念先进、方法安全、效果显著的爆破设备,其工作原理属于物理变化,具有破岩过程无火花外露、裂岩威力大、无需验炮、操作简便的优点。

因此,二氧化碳液气相变致裂设备可以在雷管炸药受限的破岩情况下,二氧化碳液气相变裂岩器是破岩施工首选。

设备工作原理及主要部件二氧化碳液气相变裂岩器的原理:利用液态二氧化碳吸热体积瞬间膨胀的原理,将液态二氧化碳通过高压低温充装设备注入到二氧化碳储液钢管(也称致裂主管)内,装入泄压释能片、发热装置和密封圈,并保持储液管内液态二氧化碳压力在5—9MPa。

将致裂管和起爆器通过电源线连接,把致裂管插入钻孔中固定好,启动起爆器,触发加热装置产生大量热量,使管内液态二氧化碳瞬间气化(二氧化碳液、气变化临界温度:31.06℃,临界压力:7.383MPa,当温度高于31°时液态二氧化碳会迅速气化)体积膨胀600倍,当管内气体压力超过泄压释能片极限强度(可设定)时,气体冲破泄压释能片,从泄能孔释放出来,瞬间产生强大的气团冲击力,沿着目标体自然裂隙冲开物料并将其推离主体,从而达到预裂松动的目的。

致裂管每次使用后可以装填新的加热装置(发热剂)、泄压释能片,充装液态二氧化碳再次使用。

二氧化碳液气相变裂岩设备主要组件有:1、致裂主管,是高强度可重复使用的钢管---- 高屈服强度合金钢材、耐高压、高温管状容器,用于储存液态二氧化碳。

2、加热装置(发热器)----有启爆器、化学发热材料、PVC或者牛皮纸包装物组成,是提供热量的装置。

二氧化碳致裂器安全技术要求

二氧化碳致裂器安全技术要求

附件1二氧化碳致裂器安全技术要求(试行)1 范围本文件适用于二氧化碳致裂器(以下简称致裂器)的安全标志管理,规定了致裂器的命名、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输、储存、安全使用要求等内容。

本文件参照煤矿用液态二氧化碳相变致裂装备安全技术专家论证意见制定。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 3836.1 爆炸性环境第1部分:设备通用要求GB 3836.4 爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB/T 6052-2011 工业液体二氧化碳GB 6944 危险货物分类和品名编号GB 7958-2000 煤矿用电容式发爆器GB 8031-2005 工业电雷管GB/T 9969 工业产品使用说明书GB 12463 危险货物运输包装通用技术条件GB/T 15098 危险货物运输包装类别划分方法《煤矿安全规程》《煤矿井下爆破作业安全规程》3 术语和定义下列术语和定义适用于本要求。

3.1 二氧化碳致裂器由充装阀、发热装置、储液管、泄能器等组成,利用液体二氧化碳吸热气化相变时体积急剧膨胀产生高压,致使煤、岩体开裂或破碎、增透的设备。

3.2 储液管高强度合金钢材所制的耐高压管式容器。

3.3 发热装置由启动器、发热材料、保护罩或支架组成,为致裂器储液管内液体二氧化碳气化提供热能的装置。

3.4 启动器由两根绝缘脚线、熔丝、引药组成,用以引燃发热材料的器件。

3.5 发热材料由几种化工原料配制而成的化学药剂固体粉末。

3.6 引药放置在启动器内部的一种化学药剂固体材料。

3.7 泄能器为满足不同矿体开裂或破碎、增透要求,在致裂器里设置的用以限制泄放压力的器件。

通常由定压剪切片及释放管等组成。

3.8 泄放压力致裂器中定压剪切片破断时,所释放的二氧化碳最大压力。

4 名称型号、结构和基本参数4.1 名称型号4.1.1 产品名称:二氧化碳致裂器。

二氧化碳致裂作业安全技术交底

二氧化碳致裂作业安全技术交底
安全技术交底记录
工 程
名 称
热电联产工程
接受交底
班 组
致裂施工班组
交 底
项 目
致裂施工安全技术交底
交 底
日 期
年 月 日
1、在施工前应摸清被致裂介质的情况,详尽掌握有关资料优化致裂参数,慎重选择孔位,精心施工。
2、所有作业人员必须佩戴安全帽,脚穿防滑绝缘鞋,持证上岗,并严格按照《爆破安全规程》作业。爆破员、安全员、施工负责人不到场严禁点火。
交底人:
被交底人:
17、在点火前,设立警戒区并插红旗标示,严格实行“三员一长”制度,做到万无一失。
18、指定专人核对装管、点管、响管记数,检查网路,敷设点火主线。
19、在点火前15分钟必须进行安全警戒,距离不得小于200m,并吹警报信号,通知
所有的机械、人员撤到安全地点。
20、在每次点火前应告知附近作业的各单位知晓。点火时,用警报器三长声鸣叫;点火后,警报器长声解除信号。
3、严格按照要求进行钻孔,必须做到精确定位,谨慎操作。
4、致裂管灌装前,无关人员离开库房,作业人员对空压机、注液泵性能进行检查,确保装置一切正常时开始灌装二氧化碳。
5、致裂前一天对储液管进行二氧化碳灌装,做到随用随灌,不长期保存。
6、灌装过程中,严格按照《液态二氧化碳预裂装置操作手册》,试验期间由专业人员操作执行,若出现漏气应及时停止,排查故障。
26、用潜孔钻机或风钻打孔时,操作人员应戴口罩和风镜。使用潜孔钻机或风钻前应熟悉使用说明书并执行有关操作的规定。
不得使用。潜孔钻启动后,应先空转1min,再开始钻孔。随时观察机械运转情况,一旦发现异常,应先停机再检查原因。钻孔过程中如发现卡钻等现象,停机后,再用扳手边转边向外拔。操作时应配有助手兼监护。

二氧化碳发生器设备安全技术措施

二氧化碳发生器设备安全技术措施

二氧化碳发生器设备安全技术措施概述二氧化碳发生器(Carbon Dioxide Generator,CO2 Generator)是一种将普通空气中的二氧化碳转化为高浓度二氧化碳的装置。

常用于种植农业和工业生产等领域。

由于二氧化碳是一种无色、无味、有毒的气体,使用二氧化碳发生器时必须采取一系列安全技术措施来确保人员安全和生态环境的稳定。

安全技术措施设备封闭和保温二氧化碳发生器设备需要封闭并保温。

标准的二氧化碳发生器设备应在设备本身自带的空气流通管道的情况下进行操作,以确保二氧化碳不会泄漏到操作人员的周围环境中。

同时,设备需要具有一定的保温效果,以防止设备产热过多,影响操作人员的工作效率,以及降低设备的寿命。

标示和警告二氧化碳发生器设备需要标明警告标志和警告标语。

警告标志应包括二氧化碳危险标志、禁止吸烟标志、禁止火源标志等。

此外,还需要在设备周围设置警告标语,提醒人员注意安全、不要靠近设备、禁止使用火源和热源等。

二氧化碳与空气混合在使用二氧化碳发生器设备时,应避免将空气和二氧化碳混合物直接吸入人体。

一般来说,混合气体应该和空气隔离。

如果必须混合,需要使用特殊的混合机。

储存设备二氧化碳发生器设备在使用和储存时,应避免阳光直射、高温和潮湿的环境,并严格禁止设备容器破裂。

报警设置二氧化碳发生器设备应配备报警装置。

当设备内部二氧化碳堆积到一定浓度时,报警器应能够及时发出警报。

应急措施在二氧化碳发生器设备使用过程中,如果发现设备异常或二氧化碳泄漏,应当做到:1.立即关闭发生器。

2.打开窗户,通风。

3.迅速撤离和标记危险区域。

4.及时通知设备的管理者和相关单位,采取应急处理措施。

检修在检修二氧化碳发生器设备时,需要遵循一下安全程序:1.彻底关闭设备电源,并拔掉电源插头。

2.排空设备内的气体。

3.需要对设备进行冷却,等设备温度降低至正常温度后方可进行检修。

操作培训在使用二氧化碳发生器设备的过程中,必须经过专业的操作培训。

二氧化碳致裂器爆破技术在建筑基底石方爆破中的应用

二氧化碳致裂器爆破技术在建筑基底石方爆破中的应用

二氧化碳致裂器爆破技术在建筑基底石方爆破中的应用摘要:城市市区建筑物毗邻较近,周边市政道路、管线等环境复杂,拟建建筑基底石方爆破不允许使用炸药爆破。

二氧化碳致裂器(以下简称“致裂器”)作为一种安全可靠、操作简单且比较经济的爆破方法应运而生并得到了广泛的推广应用。

但在施工操作过程中如因操作不当、防护不到位,同样会产生一定的危险。

本文对致裂器使用的施工工艺、操作要点等进行了阐述,希望对此类工程有一定的指导意义。

关键词:二氧化碳;致裂器;石方爆破前言随着我国建设事业的飞速发展,城市建筑密度越来越大,建筑高度越来越高,基底深度越来越深。

当拟建建筑物基底位于岩层以下时,如何拆除岩层是面临的一大难题。

近几年来,随着我国经济建设的不断发展,城市控制爆破技术在城市建设和改造中,已发挥出越来越大的作用,但是控制爆破产生的振动、冲击、飞石等对周围造成的影响并没有完全消除。

然而致裂器的发明很好地解决了这个长期困扰我们的问题。

致裂器爆破成本低廉、快速高效但由于操作不当等原因极易造成质量缺陷及安全隐患,蒙受经济损失。

为提高爆破质量,保证安全生产,需要正视致裂器爆破的安全技术交底、施工操作要点等。

一.工程概况青岛某商业工程位于青岛黄岛区双珠路与易通路交汇处西南,西海岸路以北。

本工程基底存在岩层,主要为黄褐色~青灰色中等风化花岗岩,块状构造,主要矿物为长石、石英,岩石坚硬程度等级为较硬岩,需破除。

因基坑支护结构、周边建筑物及市政道路管网等影响,普通炸药爆破难以满足施工需求,故采用致裂器爆破。

二.致裂器爆破基本原理二氧化碳在一定的高压和环境下可转变为液态,通过充装机将液态的二氧化碳压缩至圆柱容器内,装入高压释能和热源管,拧紧充液孔即完成了致裂前的准备工作。

然后将致裂器和启裂器及电源线带到致裂现场,把致裂器插入钻孔中固定好,链接启裂器电源。

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汽化,急剧膨胀产生高压致裂泄压阀自动打开,被致裂物品或堆积物受几何级当量冲击波向外迅速猛烈推进。

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附件1二氧化碳致裂器安全技术要求(试行)1 范围本文件适用于二氧化碳致裂器(以下简称致裂器)的安全标志管理,规定了致裂器的命名、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输、储存、安全使用要求等内容。

本文件参照煤矿用液态二氧化碳相变致裂装备安全技术专家论证意见制定。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 3836.1 爆炸性环境第1部分:设备通用要求GB 3836.4 爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB/T 6052-2011 工业液体二氧化碳GB 6944 危险货物分类和品名编号GB 7958-2000 煤矿用电容式发爆器GB 8031-2005 工业电雷管GB/T 9969 工业产品使用说明书GB 12463 危险货物运输包装通用技术条件GB/T 15098 危险货物运输包装类别划分方法《煤矿安全规程》《煤矿井下爆破作业安全规程》3 术语和定义下列术语和定义适用于本要求。

3.1 二氧化碳致裂器由充装阀、发热装置、储液管、泄能器等组成,利用液体二氧化碳吸热气化相变时体积急剧膨胀产生高压,致使煤、岩体开裂或破碎、增透的设备。

3.2 储液管高强度合金钢材所制的耐高压管式容器。

3.3 发热装置由启动器、发热材料、保护罩或支架组成,为致裂器储液管内液体二氧化碳气化提供热能的装置。

3.4 启动器由两根绝缘脚线、熔丝、引药组成,用以引燃发热材料的器件。

3.5 发热材料由几种化工原料配制而成的化学药剂固体粉末。

3.6 引药放置在启动器内部的一种化学药剂固体材料。

3.7 泄能器为满足不同矿体开裂或破碎、增透要求,在致裂器里设置的用以限制泄放压力的器件。

通常由定压剪切片及释放管等组成。

3.8 泄放压力致裂器中定压剪切片破断时,所释放的二氧化碳最大压力。

4 名称型号、结构和基本参数4.1 名称型号4.1.1 产品名称:二氧化碳致裂器。

4.1.2 产品型号表示方法储液管长度,mm储液管外径,mm泄放压力,MPa二氧化碳致裂器4.2 主要技术指标4.2.1 泄放压力应不大于280MPa。

4.2.2 储液管腔体容积应不大于5L。

4.2.3 二氧化碳最大设计充装压力应不大于50MPa。

4.3 产品结构致裂器一般由充装阀、发热装置、储液管、泄能器等组成,结构如图1所示。

1-充装阀 2-发热装置 3-储液管4(1)-定压剪切片 4(2)-切割环 4(3)-释放管图1 致裂器结构示意图4.4 基本参数产品技术文件中应给出以下基本参数,主要技术指标限值应满足4.2条规定。

项目主要技术参数备注储液管外径(mm)储液管长度(mm)储液管容积(L)定压剪切片厚度(mm)泄放压力(MPa)发热材料规格型号/质量(g)二氧化碳充装量(g)二氧化碳最大设计充装压力(MPa)5 要求5.1 环境条件5.1.1 工作环境a) 大气压力:80kPa~106kPa;b) 环境温度:0℃~+35℃;c)《煤矿安全规程》中规定的放炮场所。

5.1.2 贮存和运输环境温度:≤35℃。

5.2 技术要求5.2.1 基本要求a) 应按规定程序批准的技术文件和图样制造,应无明显划痕、锈蚀及肉眼可见裂纹。

b) 外露部件严禁采用轻合金制造。

c) 储液管宜采用高强度合金钢制造。

5.2.2 结构要求a) 泄能器结构应能使储液管内高压二氧化碳在达到泄放压力后充分泄放。

b) 管体不能作为导电回路。

5.2.3 性能要求a) 密封性。

整体组装后,应能承受1.5倍最大设计充装压力不泄漏。

b) 承压能力。

储液管、充装阀、泄能器(定压剪切片除外)等组成的密封腔体内部应能承受1.8倍泄放压力不产生塑性变形。

c) 泄放压力。

允许误差范围:±15 MPa。

d) 表面温度。

外壳最高表面温度应不大于150℃。

e) 充装的液体二氧化碳应符合GB/T 6052-2011的要求。

f) 为启动器供电的设备应取得矿用产品安全标志证书。

采用煤矿许用发爆器为启动器供电时,发爆器的安全供电时间还应符合GB 7958-2000第5.9条规定;采用其它电源为启动器供电时,电源还应满足GB 3836.1和GB 3836.4的规定。

g) 发热装置。

脚线长度、电阻、抗震性能、安全电流、最小发火电流、静电感度应符合GB 8031-2005第5.2、5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4、5.4.7规定。

h) 可燃气安全度。

致裂器在浓度为9.0%的可燃气中起爆时,不应引燃可燃气。

6 试验方法6.1 外观及结构采用满足测量范围及精度要求的计量器具,对照按规定程序审核批准的产品标准、图纸等技术文件,对致裂器进行检验。

目测产品外观、结构等是否符合5.2.1、5.2.2规定。

6.2 性能6.2.1 密封性从充装阀充入最大设计充装压力1.5倍的压缩空气,并将组装好的致裂器置于水中,观测2min,所有连接处应无气泡逸出。

6.2.2 承压能力提供承诺书,明确储液管、充装阀、泄能器(定压剪切片除外)等组成的密封腔体内部强度是否按不低于泄放压力1.8倍的要求进行设计、计算、分析。

6.2.3 泄放压力提供承诺书,明确泄放压力是否按照4.2.1和5.2.3要求进行设计、计算、分析。

6.2.4 表面温度该试验应在发热装置已经启动,但致裂器压力未释放的条件下进行。

在发热材料所在区段对应的储液管外壁的中心位置附近,沿轴向布置3个温度传感器,触发启动器,读取温度最大值,重复3次,取其最大值。

6.2.5 液体二氧化碳核查产品合格证。

6.2.6 配套启动电源/发爆器核查矿用产品安全标志证书。

6.2.7 发热装置脚线、电阻、抗震性能、安全电流、最小发火电流、静电感度等技术指标,按GB 8031-2005第6章相关规定进行。

6.2.8 可燃气安全度可燃气安全度试验按附录进行。

7 检验规则7.1检验分类致裂器的检验分出厂检验和型式检验,检验项目见表2。

7.2 出厂检验7.2.1 致裂器的出厂检验项目见表2。

7.2.2 每台产品均应通过出厂检验。

若有一项不合格,该台产品为不合格产品。

7.3 型式检验(送样)7.3.1 致裂器的型式检验项目见表2。

7.3.2 型式检验项目必须全部合格。

若检验项目中有一项不符合要求,应加倍复验,复验结果仍不符合要求,判定该批产品不合格。

8 包装、运输、储存引药、发热材料等属于化学危险品的包装、运输等应遵循GB 6944、GB 12463、GB/T 15098等规定。

9 安全使用要求a)严禁井下充装液体二氧化碳,实际充装压力不得超过最大设计充装压力。

b) 充装及作业人员应由致裂器制造企业技术工人或由其培训合格的人员完成。

c) 操作使用应严格遵守《煤矿安全规程》、《煤矿井下爆破作业安全规程》的相关规定。

d) 致裂器制造企业应在使用说明书中明确充装、运输、储存、使用等环节的安全要求或制定专门的各作业环节安全规程。

e) 使用说明书编写应符合GB/T 9969规定,应明确配套启动电源或发爆器的规格及技术参数,允许致裂器同时作业的最大数量,操作中出现哑炮后的处理方法、措施,储液管重复使用的寿命或次数、复用检验周期、检验方法等。

附录可燃气安全度试验方法及判定1 原理在规定条件下,将二氧化碳致裂器置于试验巷道内引爆,根据巷道内可燃气体引燃频数,判定二氧化碳致裂器的可燃气安全度。

2 试验设计一次抽样方案: 5/0,1。

3 试验材料可燃气:甲烷体积分数应不小于90%,其他可燃气体积分数的总和应不大于1%。

4 仪器、装置(1) 仪器a) 甲烷测定器:分度值应不大于0.1%;b) 温度计:分度值应不大于1℃;c) 湿度计:分度值应不大于5%;d) 天平:感量应不大于1g。

(2) 装置可燃气安全度试验装置,主要由试验巷道、循环管路、循环风机、排烟风机等组成,如图1所示。

试验巷道为钢制圆筒,分爆炸室和泄压延长室两部分,水平放置。

内径为1.8m,爆炸室长度为5m,爆炸室的封闭端中心设有圆孔,用臼炮可进行封闭。

泄压延长室长度为15m,与爆炸室敞口端相连接。

控制系统包括液压系统、循环系统、电气系统及参数测试系统。

1—试验巷道 7—臼炮2—泄压延长室 8—循环管路3—封闭装置 9—循环风机4—爆炸室 10—阀门5—测量孔 11—可燃气进气管6—排烟风机图1 可燃气安全度试验装置5 试验条件a) 爆炸室内可燃气浓度为(9.0±0.3)%;b) 温度为0℃~+35℃;c) 湿度应不大于80%RH。

6 试验步骤a) 试验前,应检查甲烷测定器气密性并校准零点;b) 用牛皮纸或塑料薄膜封闭爆炸室的敞口端;c) 将二氧化碳致裂器放入爆炸室中,并将两端固定在自制支架上;d) 将臼炮推至爆炸室封闭端并压紧,使凸台进入封闭端圆孔,其端面与封闭端内壁齐平,同时连接起爆线路;e) 开启循环风机,向爆炸室充入可燃气,实时测量可燃气浓度;f) 当可燃气浓度达到要求时,停止充气。

混合1min,关闭循环风机及相关阀门,打开卸压阀,发出警示后起爆;g) 以爆炸声响或其他参数判断可燃气体是否引燃,并做好记录;h) 开启排烟风机,排除巷道内的烟气,排烟时间不少于3min;i) 将各阀门复位到试验初始状态;j) 如此循环,直至试验结束。

7 判定规则若引燃频数为0/5,则判为合格,否则判为不合格。

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