К непосредственному управлению технологическими процессами, связанными с обращением с взрывчатыми материалами на производственных объектах, в том числе разработке, согласованию и утверждению технических, методических и иных документов, регламентирующих порядок выполнения взрывных работ и работ с взрывчатыми материалами, допускаются лица, имеющие горнотехническое (высшее или среднее профессиональное) образование, либо образование, связанное с обращением со взрывчатыми материалами.
Во всех случаях руководители взрывных работ должны сдать экзамен квалификационной комиссии под председательством представителя территориального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности и получить соответствующее квалификационное удостоверение - Единую книжку взрывника.
Порядок подготовки персонала, связанного с подготовкой и производством взрывных работ
Персонал, связанный с обращением с взрывчатыми материалами, (взрывники, заведующие складами ВМ, заведующие зарядными мастерскими, раздатчики взрывчатых материалов, лаборанты складов ВМ, рабочие, обслуживающие пункты механизированной подготовки, пункты изготовления взрывчатых веществ, смесительно-зарядные и зарядные машины, и другие лица, по роду своей деятельности связанные с обращением с взрывчатыми материалами), для получения права работы с взрывчатыми материалами (право производства взрывных работ) должен проходить соответствующее обучение и не иметь медицинских противопоказаний.
Профессию взрывника могут получить только лица мужского пола, имеющие среднее образование и следующие возраст и стаж работы:
- в шахтах, опасных по газу или пыли, - не моложе 18 лет и стаж на подземных работах проходчика или рабочего очистного забоя не менее двух лет;
- на всех других взрывных работах - не моложе 18 лет и стаж работы не менее одного года по специальности, соответствующей профилю работ организации.
Не реже одного раза в два года знание взрывниками требований по безопасности взрывных работ должно проверяться специальной комиссией под председательством представителя территориального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности.
В случае успешной сдачи экзаменов внеочередной проверки знаний взрывники допускаются к самостоятельной работе без прохождения стажировки.
Взрывники, не сдавшие экзаменов, лишаются права производства взрывных работ и могут быть допущены к повторной проверке знаний специальной комиссией только после переподготовки, о чем в организации должен быть издан распорядительный документ.
При переводе взрывников на новый вид взрывных работ они должны пройти переподготовку по соответствующей программе, утвержденной в установленном порядке,
и сдать экзамены. Перед допуском к самостоятельному производству нового вида взрывных работ взрывник обязан пройти стажировку в течение 10 дней.
Взрывники после перерыва в работе по своей профессии свыше одного года должны допускаться к самостоятельному выполнению взрывных работ только после сдачи экзамена комиссии организации и стажировки в течение 10 дней. Взрывники допускаются к сдаче экзамена специальной комиссии без дополнительной подготовки приказом по организации.
При поступлении в организацию ранее не использовавшихся взрывчатых материалов, аппаратуры и оборудования все лица, занятые на взрывных работах и работах с взрывчатыми материалами, должны быть дополнительно ознакомлены с их свойствами и особенностями вновь поступивших взрывчатых материалов, аппаратуры и оборудования.
По своему агрегатному состоянию ВВ могут быть газами (смесь метана или водорода с воздухом), жидкими (нитроглицерин), пластичными (пластит) или твердыми (тротил) телами.
По характерной форме взрывчатого превращения ВВ разделяют на метательные (пороха), бризантные и пиротехнические составы.
Известны три наиболее характерные формы взрывчатого превращения ВВ: термический распад, горение и детонация.
Кислородный баланс — избыточное, достаточное или недостаточное количество кислорода в ВВ, по сравнению с количеством, необходимым для полного окисления содержащихся в нем углерода, водорода или других элементов, способных к окислению при взрыве.
Если в составе ВВ имеется избыток кислорода, то кислородный баланс считается
положительным, если недостаток — отрицательным.
При взрыве ВВ с отрицательным кислородным балансом, увеличивается образование окиси углерода (СО).
При взрыве ВВ с положительным кислородным балансом, увеличивается образование окислов азота (NO, NO2).
Кислородный баланс рассчитывается по формуле:
(По химической формуле ВВ)
где d — число атомов кислорода;
а — число атомов углерода;
b — число атомов водорода в молекуле;
μ — молекулярная масса ВВ;
n — атомная масса кислорода, (n =16).
Для взрывчатых смесей расчет кислородного баланса производится суммированием произведений доли каждого компонента на его кислородный баланс.
Ксмеси =(К1t1+K2t2+……. +Kntn ):100%
где: К1, К2, Кn - кислородный баланс составной части смесевого ВВ, %;
t1, t2, tn , - количество составной части смесевого ВВ, %.
3. Атомная масса кислорода n = 16.
4. Полученные значения вносим в формулу :
Пример
2). Определить кислородный баланс смесевого взрывчатого вещества Граммотол Г-20, состав которого: Аммиачная селитра водоустойчивая-79%, Гранулотол-20%, Жидкий нефтепродукт (дизельное топливо)-1%
Решение:
1. В таблице 1 находим величины кислородного баланса компонентов смесевого ВВ Граммотол Г-20:
Аммиачная селитра водоустойчивая – плюс 19%, Гранулотол – минус 74%, Дизельное топливо – минус 346%.
2. Найденные и заданные значения вносим в формулу :
Ксмеси =(К1t1+K2t2+K3t3 ):100%={[(+19)x79]+[(-74)x20]+[(-346)x1]}:100= -3,25%
По составу ВВ
К индивидуальным взрывчатым химическим соединениям относятся ВВ следующих классов:
А) нитросоединения: тротил (тринитротолуол) С6Н2(NО2)3СНз, динитронафталин C10H6(NO2)2, тринитронафталин С10Н5(NО2)3, тринитрофенол (пикриновая кислота) С6Н2(NО2)3ОН;
Б) нитрамины, из которых чаще всего используют гексоген (циклотриметилентринитрамин) С3NзН6(NO2)3, тетрил С6Н2(N02)3NСН3NO2, октоген C4N4H8(NO2)4;
В) нитроэфиры, содержащие одну или несколько нитратных групп (ОNО2): нитроглицерин С3Н5(ОN02)3, нитрогликоль С2Н4(ОNО2)2, динитрогликоль С4Н8(ОNО2)2, (тетронитропентаэритрит) ТЭН С(СН2ОNО2)4, коллодионный хлопок С24Н3О11(ОNО2)9;
Г) гремучая кислота и ее соли гремучая ртуть Hg(ONC)2;
Д) азотисто-водородная кислота и ее соли (азид свинца) PbN6; тенерес С6Н(NО2)3О2РbН2О (тринитрорезорцинат свинца).
К механическим взрывчатым смесям относятся по существу все ВВ, применяемые при взрывных работах.
Аммиачно-селитренные смесевые ВВ, содержащие взрывчатые нитро-соединения (тротил, гексоген, динитронафталин), называют АММОНИТАМИ
Аммониты, в состав которых входит тонкоизмельченный алюминий, называют АММОНАЛАМИ.
Смеси, содержащие аммиачную селитру и горючие невзрывчатые компоненты, называют
Д И Н А М О Н А М И.
Смеси гранулированной аммиачной селитры с соляровым маслом называют ИГДАНИТАМИ, такие же смеси, припудренные древесной мукой или алюминиевой пудрой, называют ГРАНУЛИТАМИ.
Грубодисперсные смеси тротила с гранулированной аммиачной селитрой называют ГРАММОНИТАМИ
Аммиачно-селитренные ВВ, содержащие в своем составе небольшие количества (до 15%) жидких нитроэфиров, в силу особенности их производства выделяют в особую группу нитроэфирных ВВ. Это - детониты, победиты, углениты, селектиты и другие ВВ.
Плотность ВВ
Плотность ВВ - отношение массы ВВ к занимаемому им объему (выражается в г/см3, кг/дм3 или т/м3).
Пластичность ВВ
Пластичными называют ВВ, в консистенции которых сочетается мягкость, позволяющая легко деформировать заряды ВВ и придавать им нужную форму, и определенная жесткость, позволяющая сохранять приданную ему форму.
Слеживаемость ВВ
Слеживаемостью называют способность некоторых порошкообразных ВВ терять сыпучесть при хранении и превращаться в прочную сплошную массу.
Гигроскопичность - способность ВВ поглощать влагу из окружающей атмосферы.
Водоустойчивость - способность ВВ, при непосредственном соприкосно-вении с водой, сохранять в течение некоторого времени неизменными свои взрывчатые свойства или изменять их в незначительных пределах.
(Метод Дотриша)
1- заряд ВВ; 2- торцевые крышки; 3- детонатор; 4- промежуточный детонатор;
5- оболочка заряда (труба); 6 и 7- отрезки детонирующего шнура l1 =1,5м.
l2 =1,0м.; 8- защитная труба; 9- опорная пластинка; 10- пластинка-фиксатор;
А- точка встречи детонационных волн: К и Б- концы отрезков ДШ.
( l1 – АБ)/νдш = а/νвв + (l2 – КА )/νдш , м/сек
приняв ( l1 – АБ) = С и (l2 – КА) = D, получаем:
νвв = аνдш /(С –D), м/сек
Dи = Dэ,1
, м/сек
Dэ,1= Dэ + К , м/сек.
К = Dэ (
-1), м/сек
Dи ={ Dэ +[ Dэ (
-1)
]}
. м/сек
где Dи – скорость детонации испытуемого ВВ м/сек;
Dэ – скорость детонации эталонного ВВ м/с, при плотности
=1г/см3;
Dэ,1 – скорость детонации эталонного ВВ, при плотности, отличающейся от 1г/см3;
Qи и Qэ – теплота взрыва испытуемого и эталонного ВВ соответственно, кДж/кг;
К - поправочный коэффициент. Применяется, если плотность ВВ отличается от 1г/см3.
В расчетах в качестве эталонного ВВ принимается аммонит 6жВ. Характеристики: Dэ – скорость детонации 3600 м/сек, Qэ – теплота взрыва 4312 кДж/кг, dк – критический диаметр 15 мм,
- плотность 1 г/см3.
R1 = Vкон – V1 - Vэд
Rвв =R1 +
где Rвв – относительная работоспособность ВВ, см3;
R1 – работоспособность ВВ в конкретных условиях, см3;
V1 – первоначальный объем полости, см3.;
Vкон – конечный объем полости, см3.
Гранулотол
Граммониты
Аммонит № 6ЖВ
Заряд контурного взрывания гирляндовый (ЗКВГ)
Заряд контурного взрывания колонковый (ЗКВК)
Заряд контурного взрывания с боевиком (ЗКВ-Б)
Кумулятивные заряды (КЗ)
Шашки-детонаторы (промежуточные детонаторы)
Акватол
Амфорэм
Грамфорэм -50АП
Грамфорэм 30АП
ВЭТ-300
ВЭТ-700
Фортис
Фортан
Сабтэк
Капсюль- детонатор (КД)
Огнепроводный шнур, разрез
Затравка
Зажигательный патрон бумажный в сборе
Электродетонатор ЭД
1- выводные провода. 2- пластиковая или резиновая заглушка. 3- эластичный мостик.
4- двухслойная воспламенительная головка. 5- чашечка. 6- замедляющий состав. 7- ТНРС.
8- азид свинца. 9- Тетрил или ТЭН. 10- кумулятивная выемка. 11- предохранительное покрытие.
Непредохранительные ЭД, свободно подвешенные по одному в металлической камере вместимостью 1 м3, безотказно (100%) воспламеняют метановоздушную среду концентрацией 8—10%.
Предохранительные ЭД дают при испытаниях 2—10% воспламенения метана.
У предохранительных ЭД поверхность гильзы покрыта слоем пламегасящего состава в виде тонкого слоя (0,1—0,2 мм): нитролак 13%.
Капсюль-детонатор
1-металлическая гильза, 2 основной заряд, 3-инициирующий элемент,
4-замедляющий элемент, 5- уплотнительная втулка,
6-ударно-волновая трубка (волновод)
1- реактивное напыление (октоген 60%, алюминиевая пудра 40%); 2- слой с высокими адбсорционными свойствами по отношению к реактивному веществу;
3 – слой придает трубке высокую прочность на разрыв и радиальную прочность; 4 – слой имеет высокую износостойкость.
Внутрискважинные
Поверхностные
до восьми волноводов
Реле пиротехнические РП-Д предназначены для создания замедления во взрывных сетях детонирующего шнура при ведении взрывных работ на земной поверхности, а также в шахтах и рудниках, не опасных по газу или пыли в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50°С.
Реле РП-Д 60мс
Rразл = rразл Кр
, м
где: ηз - коэффициент заполнения скважины взрывчатым веществом; Коэффициент заполнения скважины взрывчатым веществом, ηз равен отношению длины заряда в скважине lз, м, к глубине пробуренной скважины L, м
ηз = lзар /L.
ηзаб - коэффициент заполнения скважины забойкой;
ηзаб =lзаб /lнедоз,
При полном заполнении забойкой верхней части скважины ηзаб = 1, при взрывании без забойки - ηзаб = 0;
f - коэффициент крепости пород по шкале проф. М.М. Протодьяконова;
d - диаметр взрываемой скважины, заряда м;
а - расстояние между скважинами в ряду, м.
или
Кр =1+tg
где: β - угол наклона косогора к горизонту, градусы;
Н - превышение верхней отметки взрываемого участка над участком границы опасной зоны, м;
Расчетное значение Rразл опасного расстояния округляется в большую сторону до значения, кратного 50 м.
Решение:
1. Определяем коэффициент заполнения скважины взрывчатым веществом: ηз = lзар /L = 6:9,5=0,63.
2. Определяем коэффициент заполнения скважины забойкой: ηзаб = lзаб /lнедоз = 3,5:3,5=1
3. Определяем безопасное расстояние для людей по разлету отдельных кусков породы на равнине:
Найденное расчетное значение безопасного расстояния rразл = 325,5 м округляем в большую сторону, до значения кратного 50 м. rразл= 350 м.
4. Определяем коэффициент, учитывающий рельеф местности: Кр =1+tg = 1+tg300 =1,58
5.Определяем радиус разлета кусков породы для заданных условий: Rразл = rразл Кр =350 1,58 = 553 м.
Найденное расчетное значение безопасного расстояния Rразл=553 м повторно округляем в большую сторону, до значения кратного 50 м. Rразл= 600 м.
rс = Kг Kсα
м,
где: rс - расстояние от места взрыва до охраняемого здания (сооружения), м;
Kг - коэффициент, зависящий от свойств грунта в основании охраняемого здания (сооружения);
Kс - коэффициент, зависящий от типа здания (сооружения) и характера застройки;
α - коэффициент, зависящий от условий взрывания;
Q - масса одновременно взрываемого заряда, кг.
Примечание. В тех случаях, когда характеристика грунта не в полной мере соответствует приведенной выше или известна ориентировочно, следует принимать для расчета ближайшее большее значение коэффициента Kг.
Значения коэффициента Kг
Значения коэффициента α
Примечания. При размещении заряда в воде или в водонасыщенных грунтах значения коэффициента следует увеличить в 1,5-2 раза.
Решение:
1. По таблицам 3, 4 и 5 находим значения Кг , Кс и α, Кг – 12; Кс -1; α – 1.
2. Определяем безопасное расстояние по сейсмическому воздействию на ремонтное депо:
rс = Kг Kсα
= 12 х 1 х 1
= 600 м.
rв = kв
,м
rв = Kв
,м
где: rв – безопасное расстояние, м;
Q – масса одновременно взрываемого заряда взрывчатых веществ, кг;
Кв, kв – коэффициенты пропорциональности, значения которых зависят от условий расположения и массы заряда, а также от степени допускаемых повреждений зданий или сооружений.
(1)
(2)
Формула (1) должна применяться при допустимости первой - третьей степеней повреждений для открытых (наружных) зарядов массой больше 10 т и для зарядов, углубленных на свою высоту, массой больше 20 т при допустимости первой - второй степеней повреждений. Формулу (2) нужно применять при допустимости первой - третьей степеней повреждений для открытых зарядов массой менее 10 т и первой - второй степеней повреждений - для зарядов, углубленных на свою высоту, с массой менее 20 т, а также для соответствующих зарядов выброса. Кроме того, формула (2) применима при допустимости четвертой - пятой степеней повреждений независимо от массы и расположения заряда.
Решение:
1. Для данных условий применяется формула 1:
rв = kв
м;
2. По таблице 6 выбираем наибольшее значение kв : kв = 150.
3. Определяем безопасное расстояние по УВВ:
rв= 150
= 150 х 21 = 3150 м.
rд = Kд
,м
где: rд - безопасное расстояние от центра активного до поверхности пассивного заряда, м;
Kд - коэффициент, значение которого зависит от вида взрывчатых материалов зарядов и условий взрыва;
Q - масса взрывчатых веществ активного заряда, кг;
b - меньший линейный размер пассивного заряда (ширина штабеля), м.
Определять безопасное расстояние между двумя объектами (хранилищами) следует по формуле (1), считая поочередно каждый объект за активный заряд.
За безопасное расстояние между объектами принимается большее из двух рассчитанных.
При определении коэффициента Kд, для расчета безопасных расстояний по передаче детонации необходимо приравнивать:
- обвалованные хранилища (объекты) - к зарядам, углубленным на свою высоту в грунт;
- необвалованные, расположенные на поверхности хранилища и площадки с взрывчатыми материалами, - к открытым зарядам.
(1)
Решение:
1. Определяем массу взрывчатых веществ, содержащихся в электродетонаторах: Qд = qд n,
где: qд = 0,0015кг - масса взрывчатых веществ в одном электродетонаторе;
n - число электродетонаторов.
Qд = 0,0015 × 500000 = 750 кг.
2. За активный заряд принимаем хранилище ЭД.
По табл. находим значение Kд = 0,7 для условий передачи детонации от открытого заряда детонаторов к открытому заряду тротила и определяем:
rд.1 = Кд
= 0,7 ×
×
= 8,0 м.
3. За активный заряд принимаем хранилище тротила.
По табл. находим значение Kд = 1,3 для условий передачи детонации от открытого заряда тротила к открытому заряду детонаторов и определяем:
rд.2. = Kд
= 1,3 ×
×
= 71,5 м.
из двух значений выбираем большее: rд = 71,5 м.
rmin = 15
,м
где: Q - масса взрываемого наружного заряда взрывчатых веществ, кг.
Формула используется, только если по условиям работ необходимо максимальное приближение персонала, производящего взрывание, к месту взрыва. В остальных случаях полученное по формуле расстояние следует увеличивать в 2-3 раза.
При наличии блиндажей расстояние, рассчитанное по формуле, может быть сокращено не более чем в 1,5 раза.
rв = 200
, м, при 5000 > Qэ ≥ 1000 кг;
rв = 65
, м, при 2 ≤ Qэ < 1000 кг;
rв = 63
, м, при Qэ ≤ 2 кг;
где: Qэ - эквивалентная масса заряда, кг.
(1)
(2)
(3)
При взрывании пород IX группы и выше по строительным нормам радиус опасной зоны, определенный по формулам 1 - 3 должен быть увеличен в 1,5 раза, а при взрывании пород V группы и ниже радиус опасной зоны может быть уменьшен в 2 раза.
Если взрывные работы проводятся при отрицательной температуре воздуха, безопасное расстояние, определенное по формулам 1 - 3 должно быть увеличено не менее чем в 1,5 раза.
Если интервал замедления между группами 50 мс и более, безопасное расстояние определяется по формулам 1 - 3. При интервале замедления от 30 до 50 мс безопасное расстояние, рассчитанное по формулам 1 - 3 должно быть увеличено в 1,2 раза, от 20 до 30 мс - в 1,5 раза и от 10 до 20 мс - в 2 раза.
Qэ = КнQ,
где: Q - суммарная масса зарядов, кг;
Кн - коэффициент, значение которого зависит от отношения hзаб/hзар.
Значение коэффициента КН для расчета эквивалентной массы заряда при взрывании наружных зарядов, засыпанных грунтом
б) для группы в количестве N скважинных (шпуровых) зарядов (длиной менее 12 своих диаметров), взрываемых одновременно:
Qэ = PlзарКзN,
где: Р - вместимость взрывчатых веществ 1 м скважины (шпура), кг;
lзар - длина заряда, м;
Кз - коэффициент, значение которого зависит от отношения длины забойки lзаб к диаметру скважины (шпура) d (при отсутствии забойки - зависит от отношения длины свободной от заряда части скважины lсв к d).
Значение коэффициента Кз в зависимости от отношения lзаб/d или lсв/d
в) для группы из N скважинных (шпуровых) зарядов (длиной более 12 своих диаметров), взрываемых одновременно:
Qэ = 12PdКзN
Решение:
Поскольку масса заряда Qэ = 84кг (< 1000кг), для определения радиуса опасной зоны воспользуемся формулой 2.
rв = 65
=65
= 286 м.
При отрицательной температуре воздуха радиус опасной зоны должен быть увеличен в 1,5 раза. rв составит 429м.
Решение:
1. Поскольку взрывание проводится с интервалом замедления между группами, к расчету принимается группа с максимальным числом скважин N = 40.
2. Определяем длину заряда: lзар =15 - 4,4 =10,6 м.
3. Так как длина заряда больше 12 диаметров скважин (10,6:0,22=48,8), эквивалентный заряд определяется по формуле Qэ = 12PdКзN,
Значения расчетных параметров будут следующие:
Р = 34 кг/м; lзаб/d = 4,4/0,22=20;
В таблице, по значению lзаб/d, находим значение Кз = 0,002.
Эквивалентный заряд:
Qэ = 12PdKзN = 12 × 34 × 0,22 × 0,002 × 40 = 7,2 кг.
4. Определяем радиус опасной зоны для заряда 2 ≤ Qэ < 1000 кг;
rв = 65
= 126 м.
5.Учитывая, что грунты Х группы, радиус опасной зоны увеличиваем в 1,5 раза: 125*1,5= 189 м.
6.Учитывая, что работы проводятся при отрицательной температуре, радиус опасной зоны увеличиваем еще в 1,5 раза: 189*1,5 = 284 м
7. Учитывая интервал замедления между группами 25 мс, радиус опасной зоны увеличиваем в 1,5 раза: 284*1,5 = 426 м.
В зависимости от срока эксплуатации склады разделяются на:
постоянные - 3 года и более;
временные - до трех лет;
кратковременные - до одного года.
По назначению склады взрывчатых материалов разделяются на базисные и расходные.
На поверхностных и полууглубленных расходных складах
Общую вместимость подземного (углубленного) расходного склада и вместимость отдельных камер (ячеек) необходимо определять проектом.
Вместимость камеры в складах камерного типа не должна превышать 2 т взрывчатых веществ, а в складах ячейкового типа в каждой ячейке разрешается хранить не более 400 кг взрывчатых веществ.
Предельная вместимость отдельной раздаточной камеры в подземных выработках не должна превышать 2 т взрывчатых веществ и соответствующего количества средств инициирования, а отдельного участкового пункта – 1 т. ВВ и соответствующего количества СИ.
К ВМ различных марок, могут предъявляться различные требования к условиям приемки, продолжительности Г.С.Х. и дальнейшего их использования, поэтому в каждом конкретном случае необходимо руководствоваться ТУ или инструкцией по применению на конкретные ВМ.
ВВ в мешкотаре (Гранулотол, граммониты и пр.)
Внешний осмотр упаковки и маркировки. Осмотру подлежат все мешки каждой партии. Поврежденные мешки отбраковываются и взвешиваются.
Определение полноты детонации.
ЗКВК
1. Входной контроль
2. Перед истечением гарантийного срока проводят дополнительные испытания.
ЗКВГ
1. Входной контроль
2. Перед истечением гарантийного срока проводят дополнительные испытания.
1. Входной контроль
2. Перед истечением гарантийного срока проводят дополнительные испытания.
Прямой узел
В накладку
Морской узел
НСИ «ИСКРА»
1. Входной контроль
2. Перед истечением гарантийного срока проводят дополнительные испытания.
РП – Д
1. Входной контроль
2. Перед истечением гарантийного срока проводят дополнительные испытания.
Электронные детонаторы
1. Входной контроль
2. Перед истечением гарантийного срока проводят дополнительные испытания.
Шашки-детонаторы
1. Входной контроль
2. Перед истечением гарантийного срока проводят дополнительные испытания.
Уничтожение взрыванием следует проводить при помощи доброкачественных ВМ.
Уничтожения ЭД и КД
ЭД и КД уничтожаются взрыванием в любой таре зарытыми в землю, либо другими способами, предотвращающими разбрасывание не взорвавшихся изделий.
Уничтожения РП-Д
РП-Д уничтожаются взрыванием, при помощи детонирующего шнура.
Детонирующий шнур продевается через каждую муфту (соединительный блок) РП-Д и после этого подрывается.
За один прием разрешено уничтожать взрыванием не более 100штук РП-Д.
Уничтожения НСИ
Капсюля систем отрезают ножом от волновода и укладывают в отдельную тару и уничтожают взрыванием аналогично ЭД. Отрезанные волноводы проверяются на возможность остатков капсюлей, а затем уничтожают волноводы сжиганием.
Уничтожение сжиганием разрешается проводить в сухую погоду. На костре за один прием разрешается уничтожать не более 20 кг ВМ.
Костер поджигается с подветренной стороны пороховой дорожкой длиной не менее 5 метров. Костер должен быть такой величины, чтобы во время сжигания не было необходимости подкладывать горючий материал. Пороха разрешается сжигать дорожками шириной не более 30 см при толщине слоя до 10 см. Расстояние между дорожками должно быть не менее 5 м. Одновременно разрешается поджигать не более трех дорожек.
Безопасные расстояния при сжигании взрывчатых материалов должны рассчитываться как при взрывании соответствующего количества взрывчатых веществ.
Растворением в воде разрешается уничтожать только не водоустойчивые ВВ на основе аммиачной селитры, не содержащие нитроэфира и гексогена. Нерастворимый осадок должен собираться и уничтожаться сжиганием.
многоуступное, с наклонными скважинами между уступами
Расположение скважин на уступе
многорядное, каскадное, с наклонными скважинами в первом ряду
Конструкция сплошных скважинных зарядов рыхления, при верхнем и донном расположении штатных промежуточных детонаторов (ПД), при глубине скважин более 15 метров и с использованием забоечного материала:
Схема действия взрыва в среде
Воронка и ее элементы
Показатель действия взрыва:
n = r : W
Зависимость показателя действия взрыва п.
а – от массы взрываемого заряда; б – от глубины заложения заряда.
а)
б)
а – комуфлетное действие заряда;
б – откольное действие заряда;
а)
б)
в – уменьшенного выброса; г – нормального выброса;
д – усиленного выброса.
в)
г)
д)
Формы развала в зависимости от цели взрыва.
а – на сотрясание; б – на дробление; в – на выброс.
а) Кр.= 1,03-1,1; Нр.= 0,9-1,0Ну
Вр.=1,1- 1,2W
б) Кр.= 1,3-1,4; Нр.= 0,7-0,8Ну
Вр.= 3,25-3,75W
в) Кр.= 1,5-1,6; Нр.= 0,45-0,55Ну
Вр.= 4,15-4,9W.
Форма развала при взрывании на «подобранный» забой
Форма развала при взрывании на подпорную стенку
Наиболее распространенные варианты схем монтажа поверхностных взрывных сетей при короткозамедленном взрывании с применением НСИ
1 и 2 - последовательность выполнения работ
а) при помощи патронов Аммонита №6ЖВ; б) при помощи ЗКВГ;
в) с донным зарядом ВВ при Ну ≤ 15 м; г – с донным зарядом при Ну до 30,0 м.
а)
б)
в)
г)
Щель формируют одновременно со взрывом приконтурного блока в пределах его границ путем деления щели на секции
При проведении выработок имеется, как правило, одна открытая поверхность - забой, в котором перпендикулярно и наклонно к ней бурят и взрывают комплект шпуров (от 10 до 60 и более). При этом взрыв комплекта шпуров должен отвечать следующим требованиям:
- первоначально необходимо создать взрывом части шпуров дополнительную вторую открытую поверхность, чтобы усилить разрушительное действие остальных зарядов;
- разрушить породу в сечении выработки на куски требуемых размеров, а навал породы получить компактным для эффективной работы погрузочных машин и исключения повреждения крепи и оборудования выработки;
- образовать сечение выработки, максимально близкое к проектному;
- обеспечить высокий КИШ, а также исключить нарушение массива за контуром сечения выработки.
Вертикальный, щелевой. Шпуры расположены параллельно друг другу и заряжаются через один.
Монолитные породы средней крепости.
Пирамидальный. Шпуры образуют пирамиду в центральной части забоя. В однородных монолитных породах или слоистых породах различной крепости, но при их крутом падении.
Вертикальный клиновой. Шпуры образуют
в центральной части забоя вертикальный клин.
В однородных породах, с вертикальным расположением трещин.
Верхний, односторонний. Шпуры образуют
односторонний клин у кровли выработки.
В слооитых трещиноватых породах.
Нижний, односторонний, Шпуры образуют
односторонний клин у почвы выработки.
В слоистых трещиноватых породах.
а) накладными зарядами гранулированными ВВ;
б) накладными зарядами патронированными ВВ;
в) кумулятивными зарядами;
г) шпуровыми зарядами;
д) дробление негабаритов накладными зарядами, с разделением на группы.
а)
б)
в)
г)
д)
Признаками, свидетельствующими о наличии отказа, являются:
- наличие во взорванной горной массе остатков ВМ (ВВ, отрезки ДШ, РП и др.);
- наличие не разрушенного взрывом массива в районе расположения скважины (шпура);
- вид забоя, похожего на не взорванный целик;
- затрудненная отгрузка горной массы по сравнению с соседними, уже отгруженными участками.
Отказы разделяют:
По внешним признакам:
- на открытые, обнаруживаемые при внешнем осмотре;
- на скрытые, которые при внешнем осмотре выявить нельзя. Они представляют серьезную опасность.
По количественному составу:
- одиночные – один отказавший заряд ВВ на блоке или несколько отказавших зарядов в разных частях блока с разными ступенями замедления;
- групповые - отказ двух и более зарядов в приделах одной ступени замедления взрываемого блока;
- массовые – отказ взрыва всех скважинных зарядов на блоке или нескольких одновременно взрываемых блоков.
По периодичности:
- случайные – появляются не регулярно, характеризуются различными причинами появления.
- систематические – появляются часто, имеют одинаковые причины возникновения.
Основные методы ликвидации отказавших зарядов
Отказавшие шпуровые заряды ликвидируют:
- путем осторожного снятия вручную части забоечного материала, помещения на отказавший заряд нового боевика, восстановления забойки и взрывания в обычном порядке;
- путем взрывания зарядов во вспомогательных шпурах, пробуренных параллельно отказавшим, на расстоянии не ближе 30 см. Места заложения вспомогательных шпуров определяет лицо сменного технического надзора, руководящее работами. Для определения направления вспомогательных шпуров из шпура с отказавшим зарядом забоечный материал может быть вынут на расстоянии до 20 см от устья;
- с применением гидромониторов. При этом непосредственно в выработке следует оборудовать отстойник для улавливания электродетонатора;
Пример заполнения
Пример заполнения
В типовом проекте проведения массовых взрывов в числе других данных приводятся:
- горнотехническая характеристика отрабатываемого блока (панели);
- обоснованный выбор параметров расположения скважин (зарядных камер, шпуров);
- способов и схем взрывания;
- типов ВВ и конструкций зарядов;
- диаметров скважин.
Указываются расчетные показатели взрыва:
- расчетный удельный расход взрывчатых веществ;
- масса отдельных зарядов и общего расхода взрывчатых веществ;
- объем взрываемого массива;
- выход горной массы с одного метра скважины и т.д.;
- время проветривания;
- сейсмически безопасные расстояния для горных выработок и инженерных сооружений.
Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть