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相似文献
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1.
露天矿爆破作业是矿区粉尘排放的最大来源,为探讨深孔台阶爆破水袋封堵降尘效果,进行了现场实验,通过合理设计实验方案,对水袋不同长度、直径、厚度和不同装填位置、比例等条件下的有爆破粉尘的浓度进行对比,依据实测数据分析得到了水袋参数和爆破粉尘浓度的关系。实验结果表明:水袋爆炸水雾在露天矿山台阶爆破中会显著降低爆破粉尘浓度,双水袋中间隔钻屑比单水袋降尘效果更加明显,水袋填塞长度占填塞总长度的最佳比例为75%。  相似文献   

2.
城市核心地段钢筋混凝土内支撑爆破降尘措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
杜宗  杜华彬  段义明  司彬娜  李桓  程吉 《爆破》2016,33(3):132-135
粉尘污染是城市中爆破拆除的一大危害,它直接影响爆破拆除在城市建设中的推广应用。在帝斯曼国际中心项目深基坑支撑梁爆破拆除施工中,采用现场试验的方法,在深基坑内支撑爆破工程中利用粉尘浓度仪分别测试了不采用降尘措施和采用多种不同降尘措施后15 min内爆破粉尘浓度,共进行3次试验,第一次采取铺设水袋,开启降尘喷雾系统,15 min后粉尘浓度降为8.9 mg/m3;第二次在第一次的基础上增加风送式喷雾降尘机,15 min后粉尘浓度降为4.1 mg/m3;第三次将在第二次的基础上增加洒水车,15 min后粉尘浓度降为1.27 mg/m3。爆破完成后,对测试结果进行了比较和分析,结果表明:采取设置水袋、降尘喷雾系统及风送式降尘炮及洒水车综合作用,降尘速度快,降尘效果最好,对于城市闹市中心深基坑钢筋混凝土爆破工程,适宜采取此种综合方式降尘。  相似文献   

3.
杨年华  郭尧  白和强  张昭 《爆破》2021,38(3):130-135
露天深孔爆破粉尘量大、污染范围广,研究高效合理的爆破降尘技术是绿色矿山建设的当务之急.论文通过现场试验,揭示露天深孔台阶爆破的粉尘来源主要有:炮孔填塞物冲孔、岩石破裂及粉碎和临空面抛散三个部位,粉尘产量与地下水、岩性、爆破方式密切相关.为此,有针对性地设计了水袋封堵炮孔、爆区顶面和抛掷前方水袋爆炸成雾的立体水雾降尘模型...  相似文献   

4.
通过露天矿山爆破现场降尘实验,研究了地表水袋爆炸水雾形成过程及布置参数。在总结前人研究的基础上,针对水袋直径、起爆药量、发泡剂浓度进行对比实验,利用高速摄像系统及分析软件分析水雾形成过程,获得了不同水袋直径下爆炸水雾的抛撒半径、最大高度、水平和竖直方向的水雾持续时间和初始速度及其变化规律,得出了对于直径?=300mm的水袋当比药量为q=0.55kg/m~3、发泡剂浓度为E=5kg/m~3时,爆炸水雾降尘效果最佳,对于直径?=200mm的水袋当比药量q=0.83kg/m~3、发泡剂浓度为E=5kg/m~3时爆炸水雾降尘效果最佳。通过实例应用,发现地表水袋爆炸水雾在露天矿山台阶爆破中进行降尘效果明显,为地表水袋布置参数提供参考。  相似文献   

5.
通过露天矿山爆破现场降尘实验,研究了地表水袋爆炸水雾形成过程及布置参数。在总结前人研究的基础上,针对水袋直径、起爆药量、发泡剂浓度进行对比实验,利用高速摄像系统及分析软件分析水雾形成过程,获得了不同水袋直径下爆炸水雾的抛撒半径、最大高度、水平和竖直方向的水雾持续时间和初始速度及其变化规律,得出了对于直径?=300mm的水袋当比药量为q=0.55kg/m3、发泡剂浓度为E=5kg/m3、发泡剂浓度为E=5kg/m3时,爆炸水雾降尘效果最佳,对于直径?=200mm的水袋当比药量q=0.83kg/m3时,爆炸水雾降尘效果最佳,对于直径?=200mm的水袋当比药量q=0.83kg/m3、发泡剂浓度为E=5kg/m3、发泡剂浓度为E=5kg/m3时爆炸水雾降尘效果最佳。通过实例应用,发现地表水袋爆炸水雾在露天矿山台阶爆破中进行降尘效果明显,为地表水袋布置参数提供参考。  相似文献   

6.
根据露天台阶爆破粉尘的产生和扩散机制,提出了适用于大型露天台阶爆破的水雾和泡沫降尘技术。通过现场试验,完善了水雾和泡沫发生装置,获得了爆炸成雾合理的爆炸能及延期时间等参数。该技术在缅甸莱比塘矿山大规模露天爆破中得到应用,测得露天台阶爆破粉尘的质量浓度降低了43.0%~49.5%,炮烟体积降低了50%,露天矿台阶爆破降尘效果非常明显。这对减少爆破雾霾、降低环境污染具有重要的作用。  相似文献   

7.
拆除爆破水幕帘降尘技术研究   总被引:6,自引:1,他引:5  
粉尘污染是城市拆除爆破工程中的一大危害 ,它直接影响拆除爆破在城市改造中的推广应用。在贵阳市第一商场和新华书店两座建筑物爆破拆除中 ,根据对粉尘产生根源的分析和一些现场试验 ,研究并采用了水幕帘降尘技术。爆破前 ,在各爆点悬挂水袋 ,各层楼的地面建水池灌水、顶部悬挂水桶 ,对建筑物和解体构件预定倒塌的区域进行充分洒水。实践证明 ,采取了这些综合措施后 ,取得了显著的降尘效果。与一般不采取降尘措施的拆除爆破相比 ,爆后粉尘减少 80 %以上  相似文献   

8.
为了解决闽侯县白沙镇唐举矿区建筑用凝灰岩矿山爆破大块率较大的问题,对导爆管爆破网路进行了优化,在不增加雷管成本的条件下实现逐孔起爆。通过调整孔网参数、采用分段装药结构及空气间隔装药等手段,使炸药能量均匀分布,并采用正交实验法对分段装药比例、填塞长度及空气间隔长度进行实验。通过实验,确定在分段装药比例为204∶52,一段填塞长度为3.5m,空气间隔长度为1.8m,二段填塞长度为2.9m时爆破效果最佳,有效地改善了爆破效果,提高了生产效率,降低了生产成本。  相似文献   

9.
为了解决闽侯县白沙镇唐举矿区建筑用凝灰岩矿山爆破大块率较大的问题,对导爆管爆破网路进行了优化,在不增加雷管成本的条件下实现逐孔起爆。通过调整孔网参数、采用分段装药结构及空气间隔装药等手段,使炸药能量均匀分布,并采用正交实验法对分段装药比例、填塞长度及空气间隔长度进行实验。通过实验,确定在分段装药比例为204∶52,一段填塞长度为3.5m,空气间隔长度为1.8m,二段填塞长度为2.9m时爆破效果最佳,有效地改善了爆破效果,提高了生产效率,降低了生产成本。  相似文献   

10.
城市爆破拆除的粉尘预测和降尘措施   总被引:7,自引:0,他引:7  
提出了正态分布无边界扩散模式粉尘浓度预测法,介绍了广州体育馆爆破拆除时的降尘措施,即清理积尘、楼面蓄水、预湿墙体、屋面敷水袋、建筑外设高压管网喷水、搭设防尘排栅和直升机投水弹并产生下向风流等综合防尘技术,实施后减轻了粉尘危害。  相似文献   

11.
温度一直是制约煤矿高温火区爆破施工的重要因素,为了在相对高温区域进行爆破作业,采用锡箔纸防水袋注水爆破技术。采用该爆破技术方法在高温火区内进行了13组爆破作业,孔深在4~12 m内。结果显示:爆破操作时间能够控制在3 min之内,且装药过程顺畅,虽然存在部分根底,但爆破效果总体上满足对高温火区爆破效果的要求。该方法要求钻孔后,无需注水,采用锡箔纸防水袋下孔注满水后,可防止高温火区注水对孔壁的破坏,确保钻孔后孔壁光滑完整,保证装药操作时间,避免卡孔,保证爆破安全和质量。  相似文献   

12.
在露天深孔爆破中,台阶上部矿岩大块较多,为改善台阶上部矿岩的破碎质量,提出了水力增压爆破技术,介绍了其作用机理、装药结构及技术要点,并进行了砂浆模型试验和现场工业试验,在水柱与填塞物之间放置超前压塞药包。试验结果表明:采用水力增压爆破可提高延米爆破量和炸药利用率,大块率降低了49.4%,爆破效果良好,该项技术对降低爆破粉尘亦具有良好效果。  相似文献   

13.
城市爆破中爆炸灭尘法的初步探讨   总被引:6,自引:3,他引:3  
伍富全 《爆破》2002,19(1):19-20
从爆破要求的实际出发,阐述了爆破粉尘对爆区周围造成的环境污染,分析了"爆炸灭尘"的技术构思,并对其实用性进行评价.  相似文献   

14.
横琴新区环岛西路南段高边坡爆破工程周围环境复杂且开挖边坡较高。为确保高边坡稳定,同时控制爆破有害效应,采用预裂爆破和台阶爆破相结合的爆破技术,通过缩小预裂孔孔距、适当增加填塞长度、采取间隔装药和预留保护层等措施,达到了确保高边坡稳定,边坡面平整度高的要求。  相似文献   

15.
水介质缓冲爆破是提高炮采工作面块煤率的有效方法,介绍了水介质缓冲爆破原理、装药结构、装药注意事项和工作面炮眼布置等有关技术要点。  相似文献   

16.
祝文化  燕星  颜文辉  郑臻 《爆破》2018,35(1):54-58,65
地下厂房岩台开挖要求具有极高的控制精度和较小的破坏范围,因此开挖难度大,施工要求高。实际工程中多采取工程类比和在相似地段进行爆破试验的方法,但由于岩体赋存条件的差异及场地的限制,不便进行不同组合的爆破参数试验效果比较。结合GD-3工程实际,应用ANSYS/LS-DYNS软件,通过改变线装药密度及孔间距,进行了单孔及多孔条件下的岩台爆破模拟研究,获得了较优的岩台爆破参数,并据此进行了现场爆破试验,根据计算推荐的爆破参数进行施工,获得了较为理想的岩台成型质量,可为类似工程提供借鉴。  相似文献   

17.
柴修伟  梁开水 《爆破》2012,29(1):19-22
水中冲击波对水中的构筑物具有很大破坏作用,研究水击波的特性对水中兵器、舰船等方面具有很大的军事意义,对于民用水下工程爆破的安全使用和推广也具有指导意义。采用ANSYS/LS—DYNA有限元软件建立简化的水下台阶爆破数学模型,探索和分析其在不同方向上的传播衰减特性。结果显示:水中冲击波的衰减规律具有方向性,在垂直水底方向水中冲击波压力衰减最快,其次是平行于坡顶线方向,最小抵抗线方向的水中冲击波压力衰减是最慢的。  相似文献   

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