爆破事故防治与处理(060).ppt
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1、1,能源科学与工程学院 欢迎各位领导光临,2,爆破事故防治与处理,姓 名:郭健卿单 位:河南理工大学能源学院电 话:03913987903手 机:13323911800E_mail:G,3,爆破事故防治与处理,1.前言2.爆破作业与矿井环境3.爆炸及炸药的基本特征与安全 4.瓦斯煤尘可爆炸性与煤矿安全炸药理论5.起爆安全技术6.爆破危害及预防7.井下爆破事故的预防与处理,4,爆破事故防治与处理,题记:爆破灾害是不可逆转的,特别是严重事故。,5,爆破事故防治与处理1.前言,爆破安全技术有两方面的内容:一是爆破工程安全,包括爆破器材的运输、储存和保管等,以及爆破作业中的安全问题;二是对爆破本身危害
2、影响的控制和防护,包括爆破对岩体的破坏,爆破空气冲击波,地震波,飞石,有毒气体等的控制方法和有效防护措施,井下爆破时引起瓦斯,煤尘爆炸的防治措施,以及对其它爆破事故的防治等。,6,爆破事故防治与处理2.爆破作业与矿井环境,由于爆破事故以及爆破本身造成的危害影响很大,爆破安全与防护的重要性显得尤为突出。特别对于煤矿井下的爆破作业,由于存在瓦斯,煤尘,水,火和顶板等灾害,因此防止爆破事故的发生,减轻爆破本身的危害影响,保障矿山建设和生产中的安全,是从事爆破工作和矿山安全工作人员义不容辞的责任。,7,爆破事故防治与处理2.爆破作业与矿井环境,2.1 爆破作业与有害气体 矿井内有害气体主要有:一氧化碳
3、,二氧化碳,硫化氢,二氧化氮,二氧化硫,沼气等。各种有害气体的危险浓度以及煤矿安全规程规定的最大允许浓度见表1-1。1kg矿用炸药爆炸后能产生6001000L气体,其中有害气体含量为60100L(其中主要包括一氧化碳,二氧化氮,硫化氢等),当产生的炮烟浓度大或呼吸时间长就会发生炮烟中毒事故。,8,爆破事故防治与处理2.爆破作业与矿井环境,表1-1 矿井内有害气体的危险浓度和允许浓度,9,爆破事故防治与处理2.爆破作业与矿井环境,2.2 爆破作业与瓦斯 沼气与空气混合后具有燃烧爆炸性,当空气中沼气浓度达515%,引燃温度超过650750时,可引起沼气爆炸。沼气的另一个特点就是具有窒息性,在空气中
4、由于沼气的存在,使含氧量降低,含氧量降低到12%时,沼气浓度约为43%,在这种情况下,人们就会因缺氧窒息死亡。煤矿井下常因通风不良而积聚大量沼气,特别是对于老空区、停风的老巷等,沼气浓度更高,稍有不慎,就会造成重大事故。,10,爆破事故防治与处理2.爆破作业与矿井环境,因爆破引起瓦斯爆炸事故在我国仍占有很大比例,根据近四年不完全统计,因放炮引起瓦斯爆炸事故占总事故的37%;而煤和瓦斯突出事故多数是由放炮诱发的。因此,除了注意加强通风消除瓦斯积聚以外,重要的是做到爆破作业安全,严格按煤矿安全规程规定执行,采掘工作面风流中瓦斯浓度达1%时,必须停止打眼和装药放炮,瓦斯浓度达1.5%时必须停止工作,
5、切断电源进行处理。防止因放糊炮、放空炮、爆燃事故或炮眼布置不合理、装药量过大、炮眼堵塞不合要求等引起的爆破火源而造成瓦斯爆炸事故。,11,爆破事故防治与处理2.爆破作业与矿井环境,2.3 爆破作业与煤尘 煤尘按其存在状态,可分为浮尘和落尘,浮尘危害性最大,而落尘往往不被人们注意,常给事故的发生留下陷患,浮尘和落尘是相对而言的,若条件变化,两者可以相互转化。,12,爆破事故防治与处理2.爆破作业与矿井环境,煤尘危害极大,当尘粒小于10um以下时,它不仅引起矿工患职业病,而且有些还具有爆炸性。当煤尘受热燃烧迅速形成大量的可燃性气体,1kg煤尘受热燃烧可释放出200300L可燃性气体,这些气体在高温
6、下燃烧爆炸,破坏性很大,爆炸波速可达200300m/s。煤尘的爆炸下限浓度为45g/m3,上限浓度可达15002000g/m3,爆炸力最强浓度值为300400g/m3,引燃温度为700800。引燃煤尘的高温热源有:爆破火焰、电火花、矿灯火花、井下火灾或明火、瓦斯爆炸等。,13,爆破事故防治与处理2.爆破作业与矿井环境,正常情况下,浮尘浓度不易达到爆炸下限,但在爆破落煤瞬间及其他一些情况下,有可能达到煤炸下限,特别是巷道周围壁上沉积有煤尘时,当其受到爆炸空气冲击波或气流的吹扬时再次形成悬浮状态,是足以达到爆炸下限的。如果爆破作业时违章操作,一旦产生爆破火焰易引起煤尘爆炸事故。,14,爆破事故防治
7、与处理2.爆破作业与矿井环境,2.4 爆破作业与火灾 矿井火灾指发生在矿井范围内的非控制燃烧。火灾的发生必须具备三个条件:可燃物、热源和空气。引起火灾的原因主要有:煤炭自然、明火、放炮、点火花、瓦斯煤尘爆炸等。,15,爆破事故防治与处理2.爆破作业与矿井环境,矿井火灾不同于地面火灾,在发火时能产生火灾伴生,产生大量高温火焰及有害气体,引起瓦斯煤尘爆炸,造成井下风流逆转等,危害极大。井下爆破作业时,应防止炸药爆燃、放糊炮、放空炮及其它原因产生爆破火焰,严禁明火和动力线放炮,在老空区附近和有自然煤层中进行爆破作业时,应特别注意防止放炮引起火灾。,16,爆破事故防治与处理2.爆破作业与矿井环境,2.
8、5 爆破作业与水灾 矿井水灾是煤矿主要灾害之一,由于我国煤田水文地质条件复杂、受水威胁程度严重,特别是一些老矿区、已逐步进入深部开采,受水威胁越来越严重,突水事故时有发生,轻则增加排水设备和费用,提高成本,重则造成淹井危及人身安全。,17,爆破事故防治与处理2.爆破作业与矿井环境,矿井水的来源是多方面的,主要充水源有地下、地表水、大气降水和老空积水等。井下爆破作业时,当遇到积水区、老空区、含水层、导水断层、溶洞等情况时,必须坚持“有疑必探、先探后倔”的原则,并制定专门措施。如果不按规程要求进行防治水,盲目进行煤矿作业,易发生透水事故。,18,爆破事故防治与处理2.爆破作业与矿井环境,2.6 爆
9、破作业与冒顶 爆破作业引起的冒顶事故,一般是由于放炮崩倒支架引起顶板震动而造成裂隙所引起的。其原因:一方面是支架架设质量和炮眼布置不合要求;另一方面是炮眼布置和装药量不合理。由爆破作业引起的冒顶事故,以采煤工作面为最多,约占70%以上,其次是掘进工作面。这类事故中属恶性事故的虽不多,但发生比较频繁,危害很大,应引起足够的重视。,19,爆破事故防治与处理2.爆破作业与矿井环境,矿山井下爆破作业,由于井下环境的复杂性和作业空间的限制,使其作业条件更加困难,对爆破安全的要求更加严格,因此,必须加强对爆破安全技术的研究,严格按照煤矿安全规程要求操作,防止各类事故的发生,确保井下爆破作业的安全和防止爆破
10、本身造成的危害。,20,爆破事故防治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,炸药作为一种特殊的能源,在铁路、公路、水利水电、矿业、石油、农业、金属加工等民用领域和国防建设中得到广泛的应用。,美国某体育馆爆破拆除,3.1 炸药的基本知识,21,爆破事故防治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,1 爆炸现象 广义地讲,爆炸(explosion)是物质急剧的能量释放过程,能量在瞬间急剧释放或转化的 现象都可以称为爆炸。特点:大量能量在有限的体积内突然释放或急剧转化。外部特征:由于介质受震动,伴有声、光、热等效应。,22,爆破事故防治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,根据爆炸变化过程的不同,可
11、将其分为三类。物理爆炸:由物理变化引起的爆炸,如锅炉等高压容器的爆炸,物质成分不变。化学爆炸:由化学变化引起的爆炸称为化学爆炸,如瓦斯或煤尘的爆炸、炸药的爆炸,分子组成变化。核爆炸:由核裂变或核聚变引起的爆炸,原子结构变化。,23,爆破事故防治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,2 炸药爆炸的基本特征 反应的放热性、生成气体产物、化学反应和传播的高速度是炸药爆炸的三个基本特征,也是构成爆炸的必要条件。故又称为爆炸的三要素。,24,爆破事故防治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,(1)、反应的放热性 炸药爆炸就是将蕴藏的大量化学能(潜能)以热能形式迅速释放出来的过程。放出大量热能是形成爆
12、炸的必要条件。,25,爆破事故防治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,(2)、生成气体产物 炸药能量转化的过程是:放出的热能先转化为气体的压缩能,后者在气体膨胀过程中转化为机械功。如果物质的反应热很大,但没有气体生成,就不会具有爆炸性。炸药爆炸放出热量不可能全部转化为机械功,但生成气体越多,热量利用率就越多。,26,爆破事故防治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,(3)、反应的快速性 炸药爆炸反应是由冲击波所激起的,因此其反应速度和爆炸速度都很高,爆炸过程的高速度决定了炸药能够在很短时间内释放大量能量。这是爆炸反应区别燃烧及其它化学反应的一个显著特点。如果反应速度很慢,就不可能形成强大
13、威力的爆炸。,27,爆破事故防治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,3.2 炸药化学变化的形式 由于环境和引起化学变化的条件不同,一种炸药可能有三种不同形式的化学变化,即缓慢分解、燃烧和爆炸。,28,爆破事故防治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,1、缓慢分解 炸药在常温条件下,若不受其它外界能量作用时,常常以缓慢速度的形式进行分解反应,环境温度越高,分解越显著。缓慢分解的特点是:炸药内各点温度相同;在全部炸药内反应同时进行,没有集中的反应区;分解时,既可以吸热,也可以放热,决定于炸药类型和环境温度。分解反应若为放热反应,如果放热量不能及时散失、炸药温度就会不断升高,促使反应速度不断加
14、快和放出更多的热量,最终引起炸药的燃烧和爆炸。因此,在储存、加工和使用炸药时,要采取加强通风等措施,防止由于炸药分解产生热积累而导致意外爆炸事故。,29,爆破事故防治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,2、燃烧 炸药在热源作用下,也会产生燃烧,与其它可燃物的燃烧的区别仅在于炸药燃烧时不需要外界供氧。炸药的快速燃烧又称爆燃,其燃烧速度可达每秒数百米。燃烧与缓慢分解或一般氧化反应不同,燃烧不是在全部物质内同时展开的,而只在局部区域内进行并在物质内传播。进行燃烧的区域称为燃烧区或称为反应区。反应区沿物质内向前传播,其传播的速度称为燃烧速度。,30,爆破事故防治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安
15、全,3、爆轰 爆炸与燃烧的主要区别在于;燃烧靠热传导来传递能量和激起化学反应,受环境影响较大,而爆炸则靠冲击波的作用来传递能量和激起化学反应,基本上不受环境影响,爆炸反应也比燃烧反应更为激烈,放出热量和形成温度也高;燃烧产物的运行方向与反应区传播方向相反,而爆炸产物的运动方向则与反应区传播方向相同;燃烧产生的压力较低,而爆炸则可产生很高的压力;燃烧速度是亚音速的,爆炸速度是超音速的。,31,爆破事故防治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,炸药上述三种化学变化的形式,在一定条件下,都是能够相互转化的,缓慢分解可发展为燃烧、爆炸,反之,爆炸也可转化为燃烧、缓慢分解。,32,爆破事故防治与处理
16、3.爆炸及炸药的基本特征与安全,3.3 炸药的氧平衡 炸药内的主要元素是碳、氢、氮、氧,某些炸药还会有氯、硫、金属及其盐类。若炸药内只含有前四种元素,无论是化合炸药还是混合炸药,都可以把它们写成通式CaHbNcOd化合炸药的通式通常按1mol写出,混合炸药则按1kg写出。炸药爆炸时的化学反应,大多数是氧化反应,而且氧元素由炸药本身提供。按理想氧化反应生成的产物应为:H2O,C2O和其它元素的高级氧化物,氮和多余的氧游离,若氧量不足,在生成产物中,除H2O,C2O,N2外,还会有H2,CO固体碳和其它氧化不完全的产物。,33,爆破事故防治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,(1)正氧平衡(2
17、)负氧平衡(3)零氧平衡 由此可见,氧平衡对炸药的爆炸性能:如放出热量、生成气体的组成和体积、有毒气体含量、气体温度、二次火焰(如CO和H2,在高温条件下和有外界供氧时,可以二次燃烧形成二次火焰)以及作功效率等有着多方面的影响。在配制混合炸药时,通过调节其组成和配比,应使炸药的氧平衡接近于零氧平衡,这样可以充分利用炸药的能量和避免或减少有毒气体的产生。,34,爆破事故防治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,3.4 爆轰产物及炸药的感度 1、爆轰产物 炸药爆炸瞬间生成的产物主要有:H2O、CO2、CO、氮氧化物等气体,2、炸药的感度 炸药在外界起爆能作用下发生爆炸反应与否以及发生爆炸反应的难
18、易程度叫炸药的感度。炸药对不同形式的起爆能具有不同的感度。为研究不同形式的起爆能起爆作用的难易程度,将炸药感度区分为:热感度,机械感度,冲击波感度,起爆冲能感度,静电火花感度等。,35,爆破事故防治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,3、殉爆 某处炸药爆炸时,通过在某种惰性(例如空气)介质中产生的冲击波,引起另一处炸药爆炸的现象称为殉爆。炸药殉爆的难易性决定于炸药对冲击波作用的感度。药卷间的殉爆距离一般可通过试验来确定。试验时,将同一种炸药的两个药卷沿轴线隔一定距离平放在坚实的沙土上,其中一个药卷装有雷管作为主动装药,另一个药卷作被动装药,然后引爆。根据形成的炸坑以及有无残留的炸药和药卷来
19、判断殉爆情况。通过一系列试验,找出相邻药卷能殉爆的最大距离。在炸药说明书中,都列有殉爆距离,使用者只需抽样检验,判定炸药在储存过程中有无变质。,36,爆破事故防治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,37,爆破事故防治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,3.5 炸药的爆炸几个特性(1)、炸药的爆炸作用 炸药的爆炸作用可分为两部分:简称炸药的动作用和静作用。利用炸药爆炸产生冲击波形成的破坏作用称为炸药爆炸的动作用;利用爆炸气体产物的流体静压或膨胀功形成的破坏或抛掷作用称为炸药爆炸的(准)静作用。炸药的动作用和静作用决定于炸药爆炸用在炮孔壁上的压力变化。孔壁初始冲击压力越大,作用时间越短,则
20、动作用越强,反之则静作用越强。炮孔壁上的压力决定于炸药和介质的性质、装药结构、爆破条件等。,38,爆破事故防治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,(2)、炸药的爆力 炸药爆炸对周围介质所作机械功的总和,秒为炸药的爆力。又称为炸药的做功能力。它反映了爆生气体产物膨胀做功的能力,也是衡量炸药爆炸作用的重要指标。炸药的做功能力是由炸药爆炸能量转化而来的。爆炸能量不可能全部转化为机械功,其中仍有一部分能量继续留在爆炸产物内或损失在加热周围介质上,这部分能量称为热损失。剩余部分的能量称为有效功,而有效功又可分为有益功和无益功。对于工程爆破而言,岩石在爆破时的压缩、变形、破碎和抛掷等均属于是有益功;而
21、爆破地震、空气冲击波、飞石以及过度粉碎等则属于无益功。通常,炸药的有用功估计只占炸药能量的10%左右。,39,爆破事故防治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,40,爆破事故防治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,(3)、炸药的猛度 炸药爆炸产生冲击波和应力波的作用强度称为猛度。它表征了炸药动作用的强度,是衡量炸药爆炸特性及爆炸作用的重要指标。爆破不同性质的岩石,应选择不同猛度的炸药。一般为说,岩石波阻抗越大,选用炸药的猛度越大;爆破波阻抗较小的岩土时,炸药的猛度不宜过高。在工程爆破中,采用空气柱间隔装药或不偶合装药等措施可减小作用在炮孔壁上的初始压力,从而降低猛度。,41,爆破事故防治
22、与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,42,爆破事故防治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,(4)、炸药的聚能效应 利用炸药的爆炸产物运行方向与装药表面垂直的规律,做成特殊形式的装药,就能使爆炸产物聚集起来,提高能流密度,增强爆炸作用。这种现象称为聚能效应。聚集起来朝着一定方向运行的爆炸产物称为聚能流。聚能效应在爆破器材和爆破工程中得到了广泛的应用。如利用聚能效应可增强雷管的起爆能力,改善炸药的殉爆、传播性能;可用于油井射孔,岩石、金属等的切割爆破中。但是聚能射流容易引爆瓦斯,因此煤矿许用雷管取消了底部的聚能穴。,43,爆破事故防治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,44,爆破事故防
23、治与处理 3.爆炸及炸药的基本特征与安全,5、间隙效应 混合炸药(特别是硝铵类混合炸药)细长连续装药,通常在空气中都能正常传爆,但在炮孔内,如果药柱与炮孔孔壁间存在间隙,常常会发生爆轰中断或爆轰转变为爆燃的现象,这种现象称为间隙效应或管道效应。这不仅降低了爆破效果,而且当在瓦斯矿内进行爆破时,若炸药发生爆燃,将有引起瓦斯爆作事故的危险。在工程爆破中,应避免和消除间隙效应。,45,爆破事故防治与处理 4.瓦斯煤尘可爆炸性与煤矿安全炸药理论,4.1 煤矿瓦斯、煤尘的燃烧与爆炸性 1、瓦斯的燃烧与爆炸性 瓦斯燃烧和爆炸的本质,均是空气中的一定浓度的瓦斯和氧在一定温度下产生的激烈的氧化反应。爆炸比燃烧
24、时的氧化反应更为强烈,由于氧化反应是放热反应,反应会自动加速,形成爆炸。其爆炸反应方程式为:CH4+2O2=2H2O+CO2+803kJ/mol 瓦斯爆炸反应的爆温可达18562650,爆速为2000m/s.,46,爆破事故防治与处理 4.瓦斯煤尘可爆炸性与煤矿安全炸药理论,2、煤尘的爆炸性能 除瓦斯外,煤矿在生产过程中还形成大量的煤尘。如果煤尘具有爆炸性,那么悬浮在空气中的煤尘同样可以燃烧并引起爆炸。悬浮煤尘燃烧前,在热源作用下发生气化,放出可燃性挥发气体,再与空气混合形成可燃性和爆炸性混合物。煤尘燃烧放出热量,如果这些热量能够有效地传递给附近的煤尘,附近煤尘也会迅速氧化分解,形成链锁反应,
25、使氧化反应速度加快、温度升高、最终发展成为爆炸。煤尘的可燃性和爆炸性主要决定于挥发分的化学组成、含量和煤尘细度。通常其气化产物为:CH4、H2、CO等。若挥发分含量超过10%,该矿井属于有煤尘着火和爆炸危险的矿井。细度为74m的煤尘,其爆炸性最大,能参与爆炸的最大粒度为360m。,47,爆破事故防治与处理 4.瓦斯煤尘可爆炸性与煤矿安全炸药理论,4.2 瓦斯及煤尘燃烧、爆炸的条件 1、瓦斯或煤尘混合物内的浓度处于爆炸界限内 在新鲜空气中,瓦斯的爆炸界限为516%,5%为爆炸下限,16%为爆炸上限。当瓦斯浓度为9.5%时,爆炸威力最强。当瓦斯浓度低于5%时,遇火不爆炸,只能燃烧;高于16%时,遇
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