司晉林
摘要:在對煤礦進行井下爆破之時,產生的拒爆現象非常多樣,常常會由于不能將真實原因找出而采取盲目排查的方式,進而給現場的作業人員帶來極大心理負擔。對爆破拒爆現象產生原因加以分析,以便將各種拒爆現象快速排除。文章就井下爆破拒爆主要原因進行了大致分析,并就此提出了相應的預防處理對策,以期為我國煤礦井下爆破提供可供參考的意見和建議。
關鍵詞:煤礦井下爆破 拒爆原因 處理對策
1 煤礦井下爆破拒爆主要原因
一般說來,在通電起爆之后,工作面雷管少數或者全部不爆則被稱之為拒爆,而所謂的殘藥是指雷管在爆后并未引爆炸藥,又或者炸藥爆轟并不完全。在進行煤礦井下的爆破作業之時,產生拒爆的原因主要是受操作技術、爆破工藝以及爆破器材等的影響,對其產生原因進行具體分析,主要體現在如下幾個方面:
1.1 起爆電源。防爆型電容器作為煤礦井下唯一能夠使用的放炮器,在展開立井掘進的爆破之時,起爆可以選擇220V或者是380V的交流電源。就220V交流電源而言,其電路形式只能是串聯;就380V交流電源而言,其電路形式非常多樣。
1.1.1 不能對放炮器進行正確的保養和管理。放炮器如果經常使用則會導致其主電容容量降低,從而造成它在充電的過程中不能達到規定的電壓值。在對放炮器進行使用的過程中,放炮器也有可能會受潮,并且在受潮之后,它的氖燈會起輝,讓人誤以為已經達到了額定的電壓狀態。除此之外,放炮器不能良好接觸以及開關出現觸電溶蝕等全都會導致放炮器的輸出引燃沖能降低,同樣也會降低放炮器的起爆能力。
1.1.2 放炮器的輸出功率以及起爆能力不夠。不同規格爆破器,它的爆破能力是存在一定差距的,雖然設計計算不會出現失誤,然而事實上,因為在連接過程中爆破網絡接頭出現不實又或者銹蝕的情況,便會造成網路中實際電阻高于計算電阻,如此一來便使得放炮器起爆能力和額定起爆能力之間存在差距。
1.1.3 當放炮器的充電時間過短,又或者電池電壓不足,當電壓值還沒有滿足要求時便開始放電起爆作業。由于國內放炮器絕大部分都是電容式的防爆型放炮器,其需要的是高壓脈沖電流來將電雷管起爆,并且大多采取電磁機電開關或者機械毫秒開關來進行放電,從而達到爆破安全要求。
1.1.4 雷管起爆的通電時間短或者電流值太小。爆破需要較大電流與較長通電時間,較小電流經過雷管便不能滿足雷管準爆真正需要的實際電流,又或因為通電時間太過短暫,造成雷管無法獲取引爆需要的沖能,從而導致雷管出現拒爆情況。此外,如果起爆電源之時采用的是交流電,那么由于其電壓非常低,其輸出功率不足,同樣也會導致雷管產生拒爆。
1.2 雷管方面。作為重要的起爆元件,在展開井下爆破之時,可使用電雷管,通過串聯或者并聯的方式將之連接到爆破線路中,如果雷管出現拒爆情況,那么便會造成炸藥部分拒爆或者全部拒爆。
1.2.1 電雷管密封超過其使用期限或者不防水失效,又或者電雷管受潮;蠟封不實導致電雷管受潮,造成炸藥或者爆藥失效;雷管管口有出氣孔或者密封不實,上述原因全都會導致拒爆現象發生。除此之外,當電雷管的使用期限超過有效期,那么便會降低起爆的可靠性,使起爆的能力降低,如此便會導致殘藥或拒爆的問題產生。
1.2.2 在鉛板穿孔試驗的基礎上對雷管起爆能力進行標定,當試驗條件一定時,雷管的直徑小于或者等于爆破后鉛板的穿孔直徑才行。假如雷管的起爆能力不足便會使得雷管響后依然沒有出現爆炸的情況,從而導致殘藥情況發生。
1.2.3 電雷管的質量不符合規格,并未對其質量和性能加以監測,同時出廠前,對全電阻抽查是合格的,但是在多次運輸和裝卸的情況下,通過多次顛簸和振動,便會導致雷管內部腳線或者電阻絲折斷、脫落,但到了現場又并未對其進行逐點的導通檢測,進而造成不符合質量標準的雷管在網路中連接,從而導致拒爆現象的產生。
1.2.4 選用的雷管電阻值比較大或者選用不同批次、品種、廠家的雷管。當起爆發生時,由于電雷管在起爆沖能、發火電流以及發火時間方面存在差異,當爆破網絡相同時,特別是在串聯電路中,具備較高敏感度的雷管會先爆破,同時炸斷線路,而那些尚未發火的則會出現拒爆現象。
2 煤礦井下爆破拒爆的預防處理對策
通過對上述拒爆產生原因加以分析,筆者以為可從如下幾方面入手來預防拒爆現象的產生。
2.1 對準爆電流加以計算,格外注意電爆網路的連接質量。需確保電爆網路的連接滿足設計要求,杜防產生漏連與錯連的情況,并且還要將接頭擰實,確保接頭是清潔的,杜防由于受到泥漿以及各種油污的影響而導致接頭電阻增大。對于長時間儲存的雷管來說,還要將線頭絕緣物以及氧化物等刮去,使金屬展露在外面。除此之外,各種裸露的接頭還需要間隔足夠距離,切忌觸地,當遇到有水或者潮濕之時,需用防水膠布將之包裹起來;確保放炮母線具備足夠的耐壓性能和抗拉強度,并且電阻值要足夠小。
2.2 對放炮器進行正確選用。在進行煤礦井下的爆破之時,一定要選取防爆型放炮器,而且它的額定功率還一定要與放炮個數相關要求相符,在環境條件以及連線質量等條件的限制之下,一般說來,起爆雷管的數量都處在額定數量的百分之八十。同時,還需統一維修和管理放炮器,并對電池實行定期更換,從而確保放炮器能夠正常工作。(上接第187頁)2.3 對雷管加強檢測。在發放雷管出庫之前,一定要選取專用點流感檢測儀來對電阻加以檢查,并按照雷管電阻值的大小展開編組,把值相近或者一樣的編在同一電爆線路里面,嚴謹混用電阻值差距過大的電雷管。
2.4 對爆破材料加以選擇。尤其是要選取符合規格的電雷管,嚴禁將不同性能、廠家的電雷管聯合起來使用,嚴厲禁止對失效和編制的雷管以及炸藥加以使用,同時對雷管起爆能力進行定期的抽查檢測。
3 結語
在進行爆破作業之時,一旦產生拒爆現象,不但會對任務完成產生影響,同時也會對后續作業人員安全產生影響。所以,對拒爆現象進行正確的處理和預防是確保爆破安全至關重要的內容。將拒爆現象產生的真實原因找出,是排除各種拒爆現象非常重要的手段之一,并且也能夠杜防產生工程事故以及對人身造成傷害,因而具備非常大的經濟效益和社會效益。
參考文獻:
[1]王寶國,邵軒.煤礦井下爆破拒爆半拒爆原因分析[J].中州煤炭,2011,04:34-35.
[2]章俊,胡海磊.中深孔爆破拒爆分析及解決對策[J].硅谷,2011,20:172.
[3]匡鐵軍.煤礦井下爆破雷管拒爆原因分析及預防[J].科學之友,2012,08:39-40+43.