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电子雷管起爆网络的构建及其应用

电子雷管起爆网络的构建及其应用
电子雷管起爆网络的构建及其应用

雷管安全技术说明

第一部分化学品及企业标识 化学品商品名:雷管 企业名称:浙江物产长鹏化工实业有限公司 地址:浙江长兴煤山二都 邮编:313117 电子邮件地址:cxb0909163.com 传真号:0572-******** 企业应急电话:0572-******** 国家应急电话:110 119 120 第二部分成分/组成信息 工业雷管是管壳内装有起爆药和单质猛炸药的工业火工品,由管壳部分、装药部分、点火部分三部分组成。 管壳的作用是用来装填药剂,以减少其受外界的影响,同时可以增大起爆能力和提高震动安全性。主要材料有铜、铝、铝合金、钢、覆铜钢和纸等装药部分又分为主发装药和次发装药两种主发装药(又叫第一装药、正起爆药或原发装药),它装在雷管管壳的上半部,起到直接接受导爆索火焰的作用是首先爆轰的部分。 次发装药(又叫第二装药、副起爆药或被发装药),它装在雷管管的底部是由主发装药引爆,用以加强起爆药的威力,由它产生的爆轰来引爆炸药。 点火部分为两种,导爆管或电引火元件。

导爆管由塑料管和导爆药组成。导爆药主要有铝粉、黑索今和石墨组成电引火元件由钢芯电线、塑料塞、引火药头组成。 引火药头由硝化棉、锆粉和二硝基苯酚铅(简称LDNP)。 第三部分危险性概述 易爆物品 第四部分急救措施 迅速撤离确保人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。 第五部分消防措施 危险特性:易爆物品,有引起爆炸的危险。 有害燃烧物:一氧化氮、一氧化碳,二氧化碳 灭火方法:确认无二次爆炸危险时用高压消防水至灭火结束消防人员应全身消防服。 灭火剂:消防水。 第六部分泄漏应急处理 无泄漏现象。 第七部分操作处置与储存 操作过程应严格执行标准GB50089-2007民用爆破器材工程设计安全规范和GE2826-2012<民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程必须在通风良好的干潮仓库内贮存,库

数码电子雷管简介

数码电子雷管简介 数码电子雷管已在我国矿山深孔爆破工程、隧道与地下爆破工程、拆除爆破工程、水下爆破工程、城镇复杂环境控制爆破工程进行了应用。实践表明,采用电子雷管可以明显改善破碎块度、增加抛掷距离、减少爆破振动,有效地降低爆破单耗,减少钻孔数量。而且使用电子雷管,避免了出现大量地面传爆雷管,提高了爆破作业得安全性,简化了起爆网络施工操作。可以说,电子雷管在提高炸药能量利用率,提高工程爆破得综合效益方面具有很大潜力。特别地,数码电子雷管特别适用于逐孔精准毫秒延期爆破、毫秒延时干扰减振爆破、大规模无地面雷管毫秒延期爆破、恶劣环境高可靠性爆破、高安保要求爆破、精细爆破等高技术爆破。1?、数码电子雷管发展趋势 数码电子雷管及其起爆系统,推动了爆破技术水平革新,在复杂得爆破环境下,改善了爆破效果,电子雷管起爆系统与控制软件降低了数码电子雷管布网时间、操作过程安全可靠、简单明了、提高了工作效率。工程实践应用表明,雷管延期时间精确可靠与起爆系统高安全性、高可靠性就是实现大爆破成功关键因素与基本保证,用电子雷管替代非电雷管将成为爆破技术发展得趋势。?数码电子雷管还具有传统雷管没有得安全性与信息化功能,能实现清晰得、即时得雷管流向管控功能。非正常授权得雷管只要就是起爆得地点、时间、操作者有一个不对就不能起爆,同时起爆系统将向管理部门上报这一异常情况,对社会安全与爆破作业单位得内部管理极为有利. 2、与传统雷管区别图 3、数码电子雷管结构及组网

3、1、脚线加工处理 ?3、2、塑料塞、电子点火器对接产品

3、3、雷心系列——工业电子雷管 4、数码电子雷管使用优点 4、1、减少安全事故:强大得抗交直流电、抗静电、抗干扰能力;4?、2、延期时间精确、不受段别影响:延时值设定单位:1ms;设定时间范围:0~2000(或20000)ms;延时精度:延时时间≤150ms误差1ms;延时时间〉150ms误差±0、2%; 4、3、可大规模组网:单个起爆器可一次组网500发电子雷管;最大可连接32台起爆器,组网16000发电子雷管. 4、4、实现在线检测:电子雷管可双向通信,实现在线检测,可随时了解组网情况,有效保证爆破质量。 4、5、实现流向管控:电子雷管使用得专用起爆设备带有物联网功能,含北斗定位、远程通信等模块,实现电子雷管销售、流通与爆破监管全过程动态生命周期得实时监控。 5、安全性、可靠性、实用性介绍?安全性5?、1.采用IO状态锁定技术系统安全:起爆系统在未发送起爆指令前,因死机或其她原因造成得IO输出异常不起爆,确保整个系统安全。

火雷管起爆易产生的事故及其预防措施

火雷管起爆易产生的事故及其预防措施 1.导火索及火雷管的质量问题 导火索的正常燃烧速度一般为100~125s/m。导火索的燃烧速度及其均匀性与药芯的成分配比、密度、水分、约束包覆层的质量及燃烧压力有关,当燃烧条件发生变化时,燃烧速度也会发生变化,有时甚至中止燃烧。由于本身可能存在的缺陷和外界因素的影响,导火索常见的质量问题有超过正常速度的快燃或爆燃、低于正常速度的缓燃以及不能正常传火(在传火过程中熄灭)等。 此外,火雷管本身也存在不能爆炸的可能。我国目前规定雷管出厂时允许有3的拒爆率,实际上生产厂家一般控制在1%以下。 2.火雷管起爆的早爆与预防 导火索可能产生的快燃或爆燃,会导致火雷管产生早爆现象,从而引发伤亡事故。加强导火索及雷管的制造、存储、运输等的管理工作,提高导火索和雷管的质量,可以大大减少导火索速燃、缓燃、拒燃和雷管的拒爆现象。 预防火雷管早爆事故的发生,除了严格保证导火索的质量外,应采用安全点火方法起爆火雷管。火雷管起爆的点火方法有单个点

火和集中点火两种方法。但单个点火极不安全。在操作过程中如果碰到快燃导火索或其它原因迟误点火时间,就会发生伤亡事故。所以,《爆破安全规程》规定,火雷管起爆时,必须采用一次集中点火法点火。集中点火可用母子导火索、点火筒等点火工具点火。 3.火雷管起爆的延迟爆炸及预防 当导火索有断药或缺药等缺陷及受外力作用导致导火索似断非断时,会引起延迟爆炸事故。延迟爆炸事故的危害很大。预防延迟爆炸事故的发生,除了要加强导火索、雷管和炸药的质量管理,建立健全检验制度外,在操作中要避免过度弯曲或折断导火索,由专人听炮响声并数炮,或由数炮器数炮。有瞎炮或可能有瞎炮时,应加倍延长进入炮区的时间。 4.火雷管起爆的拒爆及预防 导火索不能传火、火雷管不能起爆都能导致拒爆。具体产生原因主要有:导火索或雷管质量不好;受潮变质;操作程序不合理,使导火索过度弯曲;炮孔参数不合理;放炮时出现漏连或点火时漏点等。

电力起爆法安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A79896 电力起爆法安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电力起爆法安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、电雷管使用前,应逐个检测每个雷管的电阻值。同一爆破网路使用的电雷管应为同厂同批同型号产品。雷管电阻值差不得大于:康铜桥丝雷管0.3欧,镍铬桥丝0.8欧。 2、只准采用专用爆破仪表检测电雷管电阻和导通网路。专用爆破仪表须经有关部门鉴定合格、有正规厂家、品名和产品合格证。其工作电流小于 30MA。禁止采用万用电表或其他仪表检测雷管电阻和导通网路。 3、被测雷管应放在防护板后面或者钢管里,每次检查不超过10发。

使用毫秒电雷管反向起爆的安全技术实用版

YF-ED-J9933 可按资料类型定义编号 使用毫秒电雷管反向起爆的安全技术实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

使用毫秒电雷管反向起爆的安全 技术实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 万灵煤矿瓦斯等级鉴定为低瓦斯矿井,在 煤层和半煤岩的采掘工作面爆破时,一般要求 正向起爆,若应用毫秒雷管反向起爆时,必须 严格执行如下安全技术措施: 1、必须采用与矿井瓦斯等级相适应的合格 煤矿许用炸药与煤矿许用毫秒雷管,最后一段 的延期时间不得超过130ms。不同厂家生产的或 不同品种的电雷管,不得掺混使用。 2、煤矿许用毫秒雷管在出库前,必须事先 进行导通试验;要用光电导通表对爆破网络进行

检查。 3、严格执行《煤矿安全规程》有关的规定,必须按制定的采掘爆破工《安全技术操作规程》操作。 4、炮眼封泥应用水炮泥,水炮泥外剩余的炮眼部分,应用粘土炮泥封实,封泥长度要求:炮眼深度0.6—1m时,封泥长度≥1/2眼深;眼深超过1m时,封泥长度不小于0.5m;周边光爆炮眼封泥长度≥0.3m。 5、炮眼布置方式,炮眼深度,装药量,超爆顺序必须严格按爆破说明书进行施工。 6、在掘进工作面必须全断面一次起爆;在采煤工作面可采用分组装药,一组装药必须一次起爆,但每次放炮前都必须检查瓦斯,在放炮地点附近20m以内,风流中瓦斯浓度达到1%

使用毫秒电雷管反向起爆的安全技术措施示范文本

使用毫秒电雷管反向起爆的安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

使用毫秒电雷管反向起爆的安全技术措 施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 万灵煤矿瓦斯等级鉴定为低瓦斯矿井,在煤层和半煤 岩的采掘工作面爆破时,一般要求正向起爆,若应用毫秒 雷管反向起爆时,必须严格执行如下安全技术措施: 1、必须采用与矿井瓦斯等级相适应的合格煤矿许用炸 药与煤矿许用毫秒雷管,最后一段的延期时间不得超过 130ms。不同厂家生产的或不同品种的电雷管,不得掺混 使用。 2、煤矿许用毫秒雷管在出库前,必须事先进行导通试 验;要用光电导通表对爆破网络进行检查。 3、严格执行《煤矿安全规程》有关的规定,必须按制 定的采掘爆破工《安全技术操作规程》操作。

4、炮眼封泥应用水炮泥,水炮泥外剩余的炮眼部分,应用粘土炮泥封实,封泥长度要求:炮眼深度0.6-1m时,封泥长度≥1/2眼深;眼深超过1m时,封泥长度不小于0.5m;周边光爆炮眼封泥长度≥0.3m。 5、炮眼布置方式,炮眼深度,装药量,超爆顺序必须严格按爆破说明书进行施工。 6、在掘进工作面必须全断面一次起爆;在采煤工作面可采用分组装药,一组装药必须一次起爆,但每次放炮前都必须检查瓦斯,在放炮地点附近20m以内,风流中瓦斯浓度达到1%时,必须立即停止放炮。 7、严禁在一个采煤工作面或掘进工作面使用2台发爆器同时进行起爆。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

雷管段数

连接方法 其实雷管是没有正负极之分的,两根脚线颜色不一样是防止很多雷管在一起连接时连线连错了。比如:多雷管并联时,黄色的和黄色连在一起,红色和红色的连在一起,就不会错了。如果同一雷管两根脚线颜色一样,就有可能一个雷管的两根脚线连在同一根主线上,从而不能引爆。不同段的雷管当然可以串连。 电雷管引火装置桥丝的焊接设备及方法:一种电雷管引火装置桥丝的焊接设备,其特征在于,分别与动力系统、电控系统、传送机构连接的多个加工工位;所述动力系统以液压或气动形式与所述传送机构和各加工工位连接,以此提供动力;所述电控系统与所述传送机构和各加工工位连接,用于提供动作指令;所述多个加工工位包括压扁、折弯、纫丝、焊接、断丝、桥丝检验、并丝工位;所述传送机构采用往复式推杆结构,并将工件按各个动作指令以步进形式在所述多工位间传送; 所述压扁工位的工作端包括上压头和下砧板,所述工作端为刚性工作端; 所述折弯工位的工作端包括上压头、折弯推板和下砧板,所述上压头为弹性压头; 所述纫丝工位的工作端包括位于上压头和下砧板之间的杠杆机构所述杠杆机构的末端设置有纫丝针,所述纫丝针在杠杆机构的带动下作摆动运动; 所述焊接工位的工作端是通过馈电电极并联使用的多台点焊机; 所述断丝工位的工作端采用模具结构,包括上压头和下模具,所述下模具包括下工作端和位于模腔内的弹性支撑; 所述桥丝检验工位的结构是用共体电极实现多发桥丝的依次检验; 所述并丝工位的模具的结构是多锥孔凹模结构,所述凹模内设置有可调弹性拨丝机构。 2分类介绍 瞬发类 是在电能作用下,立即起爆的电雷管,又称瞬时电雷管。从通电到起爆时间不大于13ms,一般为4-7ms。其瞬时起爆的均一性取决于电雷管的全电阻和桥丝电阻。因此在产品出厂前和使用前都应检测全电阻,全电阻的误差越小,起爆的均一性越好。 用途:适用于露天及井下采矿、筑路、兴修水利等爆破工程中,起爆炸药、导爆索、导爆管等。

电子雷管

电子雷管 电子雷管,又称数码电子雷管、数码雷管或工业数码电子雷管,即采用电子控制模块对起爆过程进行控制的电雷管。 目录 1. 电子雷管及其起爆系统发展简述 2. 电子雷管及其起爆系统 编码器 起爆器 电子雷管及其起爆系统的安全性 3. 电子雷管技术的应用效果与发展 其中电子控制模块是指置于数码电子雷管内部,具备雷管起爆延期时间控制、起爆能量控制功能,内置雷管身份信息码和起爆密码,能对自身功能、性能以及雷管点火元件的电性能进行测试,并能和起爆控制器及其他外部控制设备进行通信的专用电路模块。 1、电子雷管及其起爆系统发展简述 电子雷管技术的研究开发工作,大约始于20世纪80年代初,到80年代中期,电子雷管产品开始进入起爆器材市场,但总体上还处于技术与产品研究开发和应用试验阶段。1993年前后,瑞典Dynamit Nobel公司、南非AECL公司分别公布了他们的第一代电子雷管技术和相应的电子延期起爆系统,商标分别为Dynatronic和ExEx1000。在整个90年代,新型电子雷管及其起爆系统技术获得了较快发展,两家公司又分别于1996年、1998年公布了他们的第二代技术。

1998年之后,为了抢占技术和产品市场,Dynamit Nobel公司又在法国注册了Davey Bickford公司,开发生产Daveytronic电子雷管系统,与Orica公司合资在德国注册了精确爆破系统公司(Precision Blasting System),开发生产PBS电子雷管系统;在南非,AECL公司又开发了一种注册商标为Electrodt的电子雷管起爆系统,还出现了SaSol矿用炸药公司等多家开发、生产电子雷管的新公司。与此同时,全球范围内还陆续出现了其他品牌的电子雷管系统,电子雷管技术逐渐趋于成熟和爆破工程实用化。 2、电子雷管及其起爆系统 电子雷管起爆系统基本上由三部分组成,即雷管、编码器和起爆器 Ⅰ编码器 编码器的功能,是在爆破现场对每发雷管设定所需的延期时间。具体操作方法是,首先将雷管脚线接到编码器上,编码器会立即读出对应该发雷管的ID码,然后,爆破技术员按设计要求,用编码器向该发雷管发送并设定所需的延期时间。爆区内每发雷管的对应数据将存储在编码器中。编码器首先记录雷管在起爆回路中的位置,然后是其ID码。在检测雷管ID码时,编码器还会对相邻雷管之间的连接、支路与起爆回路的连接、雷管的电子性能、雷管脚线短路或漏电与否等技术情况予以检测。对网路中每发雷管的这些检测工作只需1s,如果雷管本身及其在网路中的连接情况正常,编码器就会提示操作员为该发雷管设定起爆延期时间。 Ⅱ起爆器 PBS电子起爆系统中的起爆器,控制整个爆破网路编程与触发起爆。起爆器的控制逻辑比编码器高一个级别,即起爆器能够触发编码器,但编码器却不

电雷管起爆及其事故预防(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电雷管起爆及其事故预防 (正式) 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-9801-54 电雷管起爆及其事故预防(正式) 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、周密的部署,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。 ①电雷管的早爆及预防 杂散电流、雷电和静电是引起电雷管起爆早爆事故的主要因素。 预防杂散电流的主要措施有:采用防杂散电流的电爆网路;采用抗杂散电流的电雷管;采用非电起爆;加强爆破线路的绝缘,不用裸线联接。雷电可通过直接雷击、静电感应或电磁感应的方式引爆电雷管,其中以电磁感应为主。预防雷电引起早爆应采取的措施包括:禁止在雷雨天气进行电雷管爆破;在爆破区内设立避雷系统;采用屏蔽线爆破;采用非电起爆系统起爆。 预防静电产生早爆事故应采取的措施包括:增加炸药水分;采用抗静电雷管;采用非电起爆方法。 ②电雷管拒爆、延迟爆炸及预防

电雷管拒爆的原因,一是雷管本身有缺陷,而且有的缺陷用导通仪检验时还不易被发现;二是起爆网路的设计及操作中有失误。 为了减少拒爆现象的发生,除了要严格检测雷管,保证雷管质量外,还要采取准确可靠的起爆网路,消除网路设计方面的差错,同时严格执行操作规程。要防止延迟爆炸事故,必须加强爆破器材的检验,不合格的爆破器材严禁使用。 ③导爆管起爆的安全问题 导爆管起爆系统中的雷管和传爆雷管,同普通雷管一样含有高热感度和机械感度的起爆药,使用中要防止冲击和摩擦。导爆管传爆的延时作用比电雷管起爆系统大得多,所以在设计导爆管起爆网路时,不能采用环形网路,即传爆的初始位置与终了位置不能相隔太近。有瓦斯的情况,禁止使用导爆管。 ④导爆索起爆的安全问题 导爆索网路最主要的安全问题是拒爆事故。出现拒爆问题的主要原因是连接方法不正确。因此应特别

雷管里的秘密

词目:雷管起爆 英文:detonator 释文: 一,雷管 在火帽或其他外界能量作用下,发生爆轰并引起其他爆炸元件爆轰的火工器材或发火装置。因初始装药为雷汞而得名,并沿用至今。按引发方式有非电雷管及电雷管两大类:前者有用火花点燃的火雷管和激发引爆的非电导爆雷管,其延发一般以毫秒量级计;后者一般有瞬发及延期两种,延期分为秒、半秒及毫秒三种量级。现已发展集成片式电子雷管,由专用电脑控制延时;还有各种不同用途的专用高精度雷管、多段雷管、无起爆药雷管、抗杂散电流雷管以及安全雷管等。对雷管性能总的要求是,?幸欢ǖ牧槊舳群推鸨 芰Α⑿阅芫 弧⑹褂冒踩 ⒃耸溆胫 娼衔 奖恪0雌浔 ㄍ ?(用铅板法测定)分为l~10号,常规用6号、8号两种,中国主要使用8号。 二,瞬发电雷管 瞬发电雷管的作用原理:电雷管通电后,桥丝电阻产生热量点燃引火药头,引火药头迸发出的火焰激发雷管爆炸。 三,起爆系统 导爆管起爆系统属于非电起爆系统之一,由四部分组成: ①传爆元件由导爆管传爆雷管组成,它的作用是将冲击 波信号由击发元件传给各起爆元件。导爆管为外径3mm,内径

1.4mm的塑料管,内壁涂有16~20mg/m薄层的炸药,密度只有0.36~0.4mg/cm2。它本身不能搭接传爆,也不能起爆猛炸药,只能由导爆管引爆雷管再起爆炸药。 导爆管的爆速为1600~2000m/s。有较好的防水性能,在20m 的深水下仍能稳定传爆,遇火只能燃烧不爆炸,在20~50℃的温度下爆速不变。冲击、摩擦、枪击不爆炸。传爆雷管的结构与普通火雷管相同,其作用是将一根导爆索的冲击波传给2根以上的导爆管,起分支作用。 ②击发元件它的作用是击发导爆管,有火雷管、电雷管、火帽、导爆索系列以及强力电引火头等。 ③起爆元件它的作用是起爆炸药或导爆索,有火雷管和非电毫秒延期雷管。 ④联结元件用来联接击发元件、传爆元件和起爆元件,如联结块、卡口塞或消爆元件、绝缘胶布、橡皮筋、细线等的作用是把各种元件联结起来,使传爆得以继续进行。 导爆管起爆系统的最大优点是,能消除电爆破的不安全因素,不受杂电、静电、雷电、射频电、高压感应电的干扰,可最大限度地减少早爆的危险性,它的主要缺点是不能导通检查,不能用于有瓦斯,煤尘爆炸的地方。 四,火雷管 火雷管是由导火索的火焰冲能激发而引起爆炸的工业雷管。

电雷管起爆及其事故预防实用版

YF-ED-J6508 可按资料类型定义编号 电雷管起爆及其事故预防 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电雷管起爆及其事故预防实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 ①电雷管的早爆及预防 杂散电流、雷电和静电是引起电雷管起爆早爆事故的主要因素。 预防杂散电流的主要措施有:采用防杂散电流的电爆网路;采用抗杂散电流的电雷管;采用非电起爆;加强爆破线路的绝缘,不用裸线联接。雷电可通过直接雷击、静电感应或电磁感应的方式引爆电雷管,其中以电磁感应为主。预防雷电引起早爆应采取的措施包括:禁止在雷雨天气进行电雷管爆破;在爆破区内设立避雷系统;采用屏蔽线爆破;采用非电起爆

系统起爆。 预防静电产生早爆事故应采取的措施包括:增加炸药水分;采用抗静电雷管;采用非电起爆方法。 ②电雷管拒爆、延迟爆炸及预防 电雷管拒爆的原因,一是雷管本身有缺陷,而且有的缺陷用导通仪检验时还不易被发现;二是起爆网路的设计及操作中有失误。 为了减少拒爆现象的发生,除了要严格检测雷管,保证雷管质量外,还要采取准确可靠的起爆网路,消除网路设计方面的差错,同时严格执行操作规程。要防止延迟爆炸事故,必须加强爆破器材的检验,不合格的爆破器材严禁使用。 ③导爆管起爆的安全问题

电雷管知识

矿山工地涉爆操作人员的业务水平良莠不齐,给爆破安全办理带来了必定的难度。遍及雷管知识和瞎炮处置办法能有用进步爆破操作人员水平,进步安全系数有用保证工程进度。关键字:电雷管瞎炮缘由办法 电雷管知识: 电雷管是经过电流发作热量引发爆破的工业雷管,由火雷管和电引火原件构成。 工业电雷管包罗瞬发电雷管、毫秒电雷管、延期电雷管和煤矿许用电雷管。咱们首要引见瞬发电雷管和毫秒延期电雷管。 一、电雷管种类 (一)瞬发电雷管 它是在电流的直接作用下,引起爆炸的雷管,又称即发电雷管。 1、瞬发电雷管的布局 瞬发电雷管是在原火雷管的布局上添加一个电引火元件。 1)电引火元件的构成 电引火元件由两根绝缘脚线、塑料或塑胶封口塞、桥丝、引火药或焚烧药构成,电雷管的起爆是由脚线通以稳定的直流或沟通电流,使桥丝火热点着引火药头,引炎药头燃烧后在其火焰热能影响下,使雷管起爆。 (1)脚线 有铜和铁两种导线,用来给桥丝运送电流。外皮用塑料绝缘,需要具有必定的绝缘性和抗拉伸、抗曲扰和抗折断才能。脚线长度可依据用户需要而定制,通常多出产2m长的脚线为主。每一发雷管都是由两根色彩不一样的脚线构成,色彩的区别首要为方便运用和炮孔连线。(2)桥丝 用此代替火雷管中的导火线,它通电后,桥丝发热的热点着引火药。常用的桥丝有康铜丝和镍铬合金丝。 (3)引火药 引火药通常都是由可燃剂和氧化剂构成的混合物,它涂改在桥丝的周围呈球状。通电后桥丝发作的热量点着引火药,由引火药焚烧的火焰直接引爆雷管。 (4)塑料封口塞 塑料封口塞的效果是为了固定脚线和封住管口,封口后还能对雷管起到防潮效果,因而,电雷管的抗水功能和防潮功能比火雷管优胜。 2、运用规模 它适用于露天及井下采矿、修路、兴修水利等爆破工程中,用来起爆破药、导爆索、导爆管等;在有瓦斯和煤尘爆破风险的场所,有必要选用煤矿许用瞬发电雷管。 3、技能指标 (1)外观:雷管外表不许有裂缝、严峻的砂眼、管体锈蚀、纸层开裂、排气孔露孔、浮药、底部残损、卡箍开裂、封口塞松动或过高、过低一级缺点。 (2)电阻:2.0m铁脚线全电阻不大于6.3欧姆,上下限差值不大于2.0欧姆,铜脚线电雷管全电阻不大于4.0欧姆,上下限差值不大于1.0欧姆。 (3)安全电流:对电雷管能以0.18A稳定直流电5min不爆破。 (4)单发发火电流:对电雷管能以稳定直流电,其发火电流的上限不大于0.45A。 (5)串联准爆电流:对串联衔接的20发电雷管能以1.2A稳定直流电,应悉数爆破。(6)发火冲能:不大于8.7A2. ms。 (7)铅板实验:8号雷管应炸穿5mm厚铅板,6号雷管应炸穿4mm厚铅板,铅板穿孔直径不小于雷管外径。 (8)轰动实验是判定火工品在模仿的恶劣运送条件下受冲击加速度重复时的安全性实验。

4起爆技术

第五章起爆技术(119页) (2016-12-07) 第一节常用起爆方法 一、雷管起爆法 1、雷管起爆法 (1)火雷管起爆法(非电起爆法) (2)电雷管起爆法(电力起爆法) (3)导爆管雷管起爆法(非电起爆法) 2、导爆索起爆法 导爆管起爆法、导爆索起爆法、水下声波起爆法。 目前无线电起爆法、化学和激光等起爆法器材比较复杂,技术要求较高,因此,较少采用。 二、电力起爆法与电爆网络(129P) (一)电雷管的主要参数 1、电阻 雷管电阻包括桥丝和脚线电阻。 根据桥丝和脚线不同雷管电阻不同。 镍铬桥丝:3.9-6.5欧姆 铁芯:2.0-6.3欧姆 铜芯:3-4.欧姆 网络使用镍铬电雷管阻差值小于0.8欧姆。 2、最大安全电流 电雷管在较长时间(5分钟)通以恒定的电流不爆炸。 最大安全电流为:30mA。 最大安全电流代表电雷管确保保管使用安全的极限电流值。

安全电流是测量、导通等,使用电雷管的安全依据。 3、最小发火电流 确保电雷管发火爆炸的最小电流。 普通单发最小发火电流:0.45A(直流)。 4、网络串联准爆电流 能使20发串联工业雷管准确爆炸(直流) 一般爆破网络:2.0A (直流);2.5A(交流) 硐室爆破网络:2.5A (直流);4.0A(交流) 爆破规程规定:成组(网路)爆破线路,为保障准确爆炸,通过电雷管的直流2A,交流2.5A。 5、延期时间 表4-1 国内毫秒电雷管的延期时间表。 段别第一系列第二系列第三系列第四系列 1 0 0 0 0 2 25 25 25 25 3 50 50 50 45 4 7 5 75 75 65 5 110 100 100 85 6 150 128 105 7 200 157 125 8 250 190 145 9 310 230 165 10 380 280 185 11 460 340 205 12 550 410 225 13 650 480 250 14 760 550 275

爆破起爆网路

爆破起爆网路 6.4.1 一般规定 6.4.1.1 多药包起爆应联结成电爆网路、导爆管网路、导爆索网路、混合网路或电子雷管网路起爆。 6.4.1.2 起爆网路连接工作应在预警讯号发出前,由工作面向起爆站依次进行。 6.4.1.3 雷雨天禁止任何起爆网路连接作业,正在实施的起爆网路连接作业应立即停止,人员迅速撤至安全地点。 6.4.1.4各种起爆网路均应使用合格的器材。 6.4.1.5起爆网路连接应严格按设计要求进行。 6.4.1.6在可能对起爆网路造成损害的部位,应采取保护措施。 6.4.1.7敷设起爆网路应由有经验的爆破员或爆破技术人员实施,并实行双人作业制。 6.4.2 电力起爆网路 6.4.2.1同一起爆网路,应使用同厂、同批、同型号的电雷管;电雷管的电阻值差不得大于产品说明书的规定。 6.4.2.2电爆网路不应使用裸露导线,不得利用铁轨、钢管、钢丝作爆破线路,电爆网路应与大地绝缘,电爆网路与电源之间应设置中间开关。 6.4.2.3电爆网路的所有导线接头,均应按电工接线法连接,并确保其对外绝缘。在潮湿有水的地区,应避免导线接头接触地面或浸泡在水中。 6.4.2.4起爆电源能量应能保证全部电雷管准爆;流经每个普通电雷管的电流应满足:一般爆破,交流电不小于2.5A,直流电不小于2A;硐室爆破,交流电不小于4A,直流电不小于2.5A。 6.4.2.5电爆网路的导通和电阻值检查,应使用专用导通器和爆破电桥,专用爆破电桥的工作电流应小于30mA。爆破电桥等电气仪表,应每月检查一次。 6.4.2.6 用起爆器起爆电爆网路时,应按起爆器说明书的要求连接网路。 6.4.3 导爆管起爆网路 6.4.3.1导爆管网路应严格按设计要求进行连接,导爆管网路中不应有死结,炮孔内不应有接头,孔外相邻传爆雷管之间应留有足够的距离。 6.4.3.2用雷管起爆导爆管网路时,起爆导爆管的雷管与导爆管捆扎端端头的距离应不小于 15cm,应有防止雷管聚能射流切断导爆管和延时雷管的气孔烧坏导爆管的措施,导爆管应均匀地分布在雷管周围并用胶布等捆扎牢固。 6.4.3.3 使用导爆管连通器时,应夹紧或绑牢。 6.4.3.4 采用地表延迟网路时,地表雷管与相邻导爆管之间应留有足够的安全距离,孔内应采用高段别雷管,确保地表未起爆雷管与已起爆药包之间的间距大于20m。 6.4.4 导爆索起爆网路 6.4.4.1起爆导爆索的雷管与导爆索捆扎端端头的距离应不小于15cm,雷管的聚能穴应朝向导爆索的传爆方向。

电雷管起爆及其事故预防

电雷管起爆及安全标准 电雷管- 介绍 瞬发电雷管:是在电能作用下,立即起爆的电雷管,又称瞬时电雷管。从通电到起爆时间不大于13ms,一般为4-7ms。其瞬时起爆的均一性取决于电雷管的全电阻和桥丝电阻。因此在产品出厂前和使用前都应检测全电阻,全电阻的误差越小,起爆的均一性越好。用途:适用于露天及井下采矿、筑路、兴修水利等爆破工程中,起爆炸药、导爆索、导爆管等。 毫秒延期电雷管:是段间隔为十几毫秒至数百毫秒的延期电雷管。是一种短延期雷管。段别(1---20段)。用途:用于微差分段爆破作用,起爆各种炸药。使用毫秒爆破可以减轻地震波,减少二次爆破,提高爆破效率。该产品广泛用于矿山爆破工程。 秒延期电雷管:是段间隔为1--2s的秒延期电雷管。此类延期电雷管由于延期时间间隔较长,一般不采用延期药作延时剂,为了便于生产加工,简化结构和工艺,均以缓燃导火索作为延期装置,缓燃导火索的质量直接影响延期秒量精度。用途:一般用于秒差分段爆破工程和起爆炸药、导爆索等。 半秒延期电雷管:是段间隔为半秒(1/25)的延期电雷管。目前生产的8个段别,最高秒量为3.5S 。其电引火装置、电发火参数与毫秒延期电雷管相同。因其秒量间隔为0.55S。延期药燃速较慢,采用秒级延期药,延期装置结构与毫秒延期电雷管没有很大差别,其延期装置有装配式和直填式两种用途:一般用于地面半秒微差分段爆破工程,起爆炸药、导爆索等。煤矿许用电雷管:是允许在有瓦斯和煤尘爆炸危险的矿井中使用的电雷管。煤矿井下普遍存在瓦斯和煤尘爆炸的危险,因此在井下使用的爆破器材必须经过瓦斯安全检验合格,持有主管部门批准的《煤矿许用爆破器材安全性标志》方准人井使用。瓦斯检验是否合格是煤矿许用电雷管的特征性能指标,除瓦斯安全性指标外,其它电发火性能及起爆性能均应符合相应普通电雷管标准。用途:有瓦期和煤尘爆炸危险的矿井爆破工程。品种:当前我国允许使用的有:煤矿许用瞬发电雷管、煤矿许用毫秒延期电雷管(1一5段)。 包装:为纸盒,每盒100发,外包装为木箱,每箱1000发 一、电雷管起爆 1.雷管检查合格后,使线脚短路,最好用工业胶布包好短路线头,放入专用箱,按设计要求送入爆破现场,再根据现场布置分发到个炮孔的位置。装药时要防止捣断脚线,并保证脚线延孔壁顺直。 2.连接网路时,操作人员必须按设计接线,联线人不得使用带电照明,联完一个单元后马上检测一个单元,向爆破站方向顺次进行。接线人员应保证线路接头处良好,接头牢固,各裸漏接头间相距足够距离,不允许相互接触,避免接头接触矿岩或水,应用绝缘胶布裹好。整条网络连接好后,应有专人按照设计进行复核。 3.电雷管拒爆、延迟爆炸及预防。电雷管拒爆的原因,一是雷管本身有缺陷,而且有的缺陷用导通仪检验时还不易被发现;二是起爆网路的设计及操作中有失误。为了减少拒爆现象的发生,除了要严格检测雷管,保证雷管质量外,还要采取准确可靠的起爆网路,消除网路设计方面的差错,同时严格执行操作规程。要防止延迟爆炸事故,必须加强爆破器材的检验,不合格的爆破器材严禁使用。 4.导爆管起爆的安全问题。导爆管起爆系统中的雷管和传爆雷管,同普通雷管一样含有高热感度和机械感度的起爆药,使用中要防止冲击和摩擦。导爆管传爆的延时作用比电雷管起爆系统大得多,所以在设计导爆管起爆网路时,不能采用环形网路,即传爆的初始位置与终了位置不能相隔太近。 5.导爆索起爆的安全问题。导爆索网路最主要的安全问题是拒爆事故。出现拒爆问题的主要

雷管起爆能力及其影响因素

火工品课程设计说明书 题 目: 雷管起爆能力及其影响因素 专 业: 特种能源技术与工程 学 号: 11602109 姓 名: 指导教师: 郝志坚 能源与水利学院

摘要 本文简要地讨论了雷管引爆炸药的机理,认为雷管引爆炸药的方式虽然可以分为爆轰波和破片两种,但在引爆矿山炸药的情况下,还应以雷管给出的爆轰波为主。只是在考虑雷管的安全距离时,由于破片飞得远,其作用是不容忽视的,这种讨论不论对雷管的设计者,还是使用者都是有益的。同时,研究覆铜管体和RDX装药量对雷管起爆能力的影响,通过用不同管体材质和不同RDX装药量制成的雷管起爆含水量不同的粉状炸药做实验,得出管体强度大的雷管起爆能力大的结论,以及研究工程爆破雷管不同底部形状时的起爆能力。以此来分析出雷管起爆能力及其影响因素。 关键词:爆轰波; 破片;起爆能力;装药量

目录 摘要 (1) 1 雷管起爆能力三要素 (1) 1.1 冲击波的起爆作用 (1) 1.2 破片的起爆作用 (2) 1.3 热爆炸气体 (3) 2 雷管起爆能力的空间分布 (4) 2.1 雷管爆炸的方向性 (4) 3 雷管起爆能力的影响因素 (6) 3.1 雷管装药的最佳径高比 (6) 3.2 雷管中炸药的装药密度 (7) 3.3 管壳材料和底厚 (7) 3.4 雷管底部形状对起爆能力的影响 (7) 3.4.1 试验方法和结果 (9) 4 测定方法及差异 (14) 4.1 实验结果 (15) 参考文献 (16)

1 1 雷管起爆能力三要素 通常把雷管的输出简化为三个要素,即冲击波、破片和热爆炸气体。根据具体实验条件不同,各起爆要素的作用不同。一般说来,雷管与装药直接接触时以冲击波方式起爆为主;有空气隙时以破片为主;而爆炸气体是在壳破之后才对起爆对象有压缩(冲击波)和热的作用。 1.1 冲击波的起爆作用 雷管中炸药爆炸后输出的冲击波压力为P ,其值大小由雷管装药种类决定,作用时间τ取决于雷管中装药长度。 雷管在音信传爆序列中起爆下一级火工品或炸药时,由于彼此间经常有隔板、空气隙。纸垫等隔开,这样雷管爆炸输出的冲击波要经过包括雷管壳底在内的多层介质的衰减,衰减后火速处的冲击波强度才是用于起爆的冲击波强度。 当一个药柱从一端引爆时,用高速摄影技术就可以发现:爆炸时从引爆端开始,以很高的速度(约1护米/秒)传到另一端。这样高速的爆炸我们称之为爆轰。近代的爆轰理论认为,炸药的爆轰可视为一个爆轰波在炸药中的传递。爆轰波是一个有自持化学反应的冲击波,当爆轰波通过炸药时,在爆轰波前沿上(厚度为1一10一4毫米)冲击波强烈地压缩炸药,使炸药发生化学变化,化学反应放出的热量,抵消了冲击波在传递过程中的能量损失(例如,粘性的损失等等),使冲击 波速度不衰减,能以一个稳定的速度传递。所以,爆轰波是一个自持的、稳定的、有化学变化伴随着的冲击波。炸药的化学反应给爆轰波的能量越多,则爆轰波的速度也越高。在爆轰波后面,高温高压的爆炸气体产物随波向前运动。爆轰波波峰上的压力叫作爆压,爆压值随爆速而增加。对一般炸药来说,爆压P 为: 20204 111D D n P ρρ=+= (1.1) 式中D —爆速(米/秒);p 。—炸药密度(克/厘米“);一般炸药”一3。 例如黑索金,当其密度为 1.8克/厘米“时,爆速为名800米/秒,则其爆压P=1/4x1.8x88002=350千巴。 爆轰波给出的能量和波的爆压(峰压)及波的持续时间有关: τ2KP E = 2 41841D K ρ= (1.2) 式中E —能量(卡/厘米“); 41.84—单位换算系数;

工业电子雷管信息管理通则

工业电子雷管信息管理通则 工业电?子雷管信息管理通则Generalruleforinformationmanagementofindustrialelectronicdetonator 2018-11-20发布2019-02-01实施 中华人民共和国公安部发布 前言 本标准的全部技术内容为强制性。本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。请注意本?文件的某些内容可能涉及专利。本?文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本标准由公安部治安管理局提出。 本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC100)归口。 本标准主要起草单位:公安部治安管理理局、工业和信息化部安全生产司、北京丹灵云科技股份公司、北京理?大学、北京京煤化?工有限公司、新疆雪峰科技(集团)股份有限公司、贵州盘江民爆有限公司、新疆创安达电子科技发展有限公司、辽宁华丰民用化工发展有限公 司、湖南神斧民爆集团有限公司、河北卫星化工股份有限公司、山西壶关化工集团有限公司、河南前进民爆股份有限公司。本标准主要起草?人:钱熊飞、闫正斌、罗志坚、亓希国、张国亮、肖月华、王电、张方俊、刘平新、张同来、雷京荣、姜兆新、黄嵩、王齐亚、李兆歧、张勤、杨政委、郭和平、王北峰。本标准为?次发布。 工业电?子雷管信息管理通则 1 范围 本标准规定了工业电子雷管的编码规则、编码管理、安全管控、终端设备功能及管理、信息共享等要求。本标准适用于工业电子雷管的信息管理。 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。GA441 工业雷管编码通则GA/T1226 治安管理信息数据备案及访问服务接口总体技术规范

煤矿许用数码电子雷管发爆器安全技术要求试行

煤矿许用数码电子雷管发爆器安全技术要求试行 附件2 煤矿许用数码电子雷管发爆器安全技术要求 (试行)

1范围 本文件适用于煤矿许用数码电子雷管发爆器(以下简称发爆器)的安全标志管理,规定了发爆器的产品名称、型号、技术要求、试验方法、检验规则等内容。 本文件参照煤矿许用电子雷管、煤矿用电子起爆器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 3836.1-2010 爆炸性环境第1部分:设备通用要求GB 3836.2-2010 爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 GB 3836.4-2010 爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备 GB 6722 爆破安全规程 2 GB 7958-2000 煤矿用电容式发爆器 GB/T 10111 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用 程序

GB/T 14659 民用爆破器材术语 GB/T 17626.2 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试 验 GB/T 17626.3 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗 扰度试验 GB/T 17626.6 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导 骚扰抗扰度 GB/T 17626.8 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试 验 MT 209-1990 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求 MT 210-1990 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法 《工业数码电子雷管》(报批稿) 3术语和定义 GB/T 14659 界定的以及下列术语和定义是用于本文件,但3 GB/T 14659 界定的术语和定义与本文件不一致时,以本文件为准。 3.1 额定充电电流 发爆器输出的向电爆网路上连接的煤矿许用数码电子雷管(以下简称数码电子雷管)内部的储能元件充电的电流。在不超过额定引爆发数的条件下,该电流不超过发爆器的最大输出电流。

雷管起爆导爆管能力的实验研究

雷管起爆导爆管能力的实验研究 【摘要】非电起爆系统在爆破工程中广泛应用,工业雷管如何安全、可靠起爆导爆管至关重要。本文开展了8号工业雷管起爆导爆管能力的模拟实验,分别对雷管正、反向起爆导爆管情形,不同捆扎约束力情况下导爆管引爆概率进行了研究,并对雷管起爆导爆管的可靠距离和不破坏临近导爆管的安全距离进行了研究。实验结果表明:(1)雷管正、反向起爆导爆管对起爆概率影响不大,但正向起爆存在金属射流或破片切断导爆管的可能;(2)导爆管的捆扎约束力越大,有效起爆导爆管数量越多,起爆概率越大;(3)雷管起爆导爆管的可靠距离≤1cm,不破坏临近导爆管的安全距离≥9cm。本文的实验结果与分析对工程爆破中非电起爆网络起爆可靠性、安全性分析等方面具有一定的参考价值。 【关键词】工业雷管;导爆管;正、反向起爆;可靠性 1 引言 非电导爆管起爆网路具有实用性强、可靠性高、安全、操作简便等优点,在工程爆破中得到了广泛应用。研究导爆管在雷管起爆下可靠度、安全性等问题是非电起爆系统中的关键问题,很多学者开展了此方面研究工作[1-3]。但在雷管起爆导爆管的极限根数、捆扎状况、安全距离等方面涉及不多。本文基于此开展了8号工业雷管起爆导爆管能力的模拟实验,分别对雷管正、反向起爆导爆管情形,不同捆扎约束力情况下导爆管引爆概率进行了研究,并对雷管起爆导爆管的可靠距离和不破坏临近导爆管的安全距离进行了研究。实验结果表明,正、反向起爆起爆概率没有明显差别,但反向起爆能够避免雷管金属射流超前隔断导爆管的可能性,起爆可靠性稍差一点。导爆管的捆扎约束力对起爆概率有一定影响,一般而言,捆扎紧密起爆可靠性高。同时根据实验发现,雷管起爆导爆管的可靠距离≤1cm,不破坏临近导爆管的安全距离≥9cm。本文的实验结果与分析对工程爆破中非电起爆网络起爆可靠性、安全性分析等方面具有一定的参考价值。 2实验器材与方法 实验材料:8#工业电雷管,普通型塑料导爆管(保证每次导爆管实验长度≥1.0m),MFB200型发爆,电气绝缘胶带等。 实验方法:每次实验的导爆管长度不小于 1.0m,用电气绝缘胶带将给定根数导爆管均匀捆扎在一发8号工业雷管周围。根据捆扎胶带缠绕的圈数来确定导爆管所受的约束强度(同一个人操作),单层胶带的抗拉强度可由电子万能试验机测出[4],测得的拉力峰值约为50N。 3 实验结果与分析 3.1 导爆管的正向起爆和反向起爆

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