RU205665U1 - Корпус устройства инертизации призабойного пространства - Google Patents
Корпус устройства инертизации призабойного пространства Download PDFInfo
- Publication number
- RU205665U1 RU205665U1 RU2021104180U RU2021104180U RU205665U1 RU 205665 U1 RU205665 U1 RU 205665U1 RU 2021104180 U RU2021104180 U RU 2021104180U RU 2021104180 U RU2021104180 U RU 2021104180U RU 205665 U1 RU205665 U1 RU 205665U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- glass
- cavity
- lid
- inerting
- detonator
- Prior art date
Links
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims abstract description 28
- 239000002360 explosive Substances 0.000 claims abstract description 23
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims abstract description 19
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 claims abstract description 18
- 238000005422 blasting Methods 0.000 claims abstract description 15
- 238000005728 strengthening Methods 0.000 claims abstract description 3
- 239000004927 clay Substances 0.000 claims description 9
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims description 3
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 claims description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 10
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 8
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 8
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 6
- 239000002390 adhesive tape Substances 0.000 description 5
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 4
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 4
- 238000004026 adhesive bonding Methods 0.000 description 3
- 231100001261 hazardous Toxicity 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 3
- 238000012384 transportation and delivery Methods 0.000 description 3
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000002817 coal dust Substances 0.000 description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 2
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 2
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 2
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 2
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 2
- 102220522566 EZH inhibitory protein_F42D_mutation Human genes 0.000 description 1
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N ammonium sulfate Chemical compound N.N.OS(O)(=O)=O BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052921 ammonium sulfate Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000011130 ammonium sulphate Nutrition 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005474 detonation Methods 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 238000010410 dusting Methods 0.000 description 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 239000003721 gunpowder Substances 0.000 description 1
- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N lead(0) Chemical compound [Pb] WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 230000004807 localization Effects 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1
- 239000000123 paper Substances 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 239000002985 plastic film Substances 0.000 description 1
- 229920006255 plastic film Polymers 0.000 description 1
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 description 1
- 238000004544 sputter deposition Methods 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 239000002966 varnish Substances 0.000 description 1
- 230000003245 working effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21F—SAFETY DEVICES, TRANSPORT, FILLING-UP, RESCUE, VENTILATION, OR DRAINING IN OR OF MINES OR TUNNELS
- E21F5/00—Means or methods for preventing, binding, depositing, or removing dust; Preventing explosions or fires
- E21F5/14—Fluid barriers or rock dusters made to work by, or at the same time as, shots or explosions
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42D—BLASTING
- F42D3/00—Particular applications of blasting techniques
- F42D3/04—Particular applications of blasting techniques for rock blasting
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Geology (AREA)
- Packages (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области ведения взрывных работ. Техническим результатом является конструктивное упрощение для обеспечения эксплуатационной безопасности за счет применения модульной компоновки корпуса в конструкции устройства инертизации. Корпус устройства инертизации призабойного пространства включает закрываемую крышкой стаканообразной формы емкость, полость которой подлежит заполнению инертизирующим порошком. В полости предусмотрены средства для размещения и укрепления взрывчатого заряда с детонатором и ударно-волновой трубки неэлектрической системы инициирования подрыва взрывной сети забоя. Корпус выполнен в виде цилиндрической обечайки, в которой с одной ее стороны закреплено дно с центральным отверстием, а другая сторона закрыта крышкой. Внутри корпуса размещен стакан, полость которого предназначена для размещения взрывчатого заряда с детонатором и указанной ударно-волновой трубки. Стакан открытым концом закреплен на дне и его полость через центральное отверстие дна сообщена с внешней средой. При этом в корпусе обечайка, дно, крышка и стакан выполнены из картона. 2 ил.
Description
Полезная модель относится к области ведения взрывных работ в горной промышленности и предназначена для обеспечения предварительной инертизации призабойного пространства горных выработок с помощью распыления сыпучего огнетушащего состава перед взрывом шпуровых, скважинных зарядов инициируемых устройствами неэлектрической системы инициирования при ведении взрывных работ в шахтах, опасных по газу и/или пыли.
Инертизация - это частичная или полная замена воздуха или горючей атмосферы инертным газом. Инертизация - снижение содержания кислорода в рудничной атмосфере до уровня, обеспечивающего взрывобезопасность рудничной атмосферы; обычно это менее 9% объемных содержания кислорода, против 20% объемных в нормальной рудничной атмосфере пригодной для пребывания человека.
Гарантией того, что рудничная атмосфера в призабойном пространстве выработки окажется "безразличной" к любым негативным ситуациям, возникающим при ведении взрывных работ, является замена взрывоопасной атмосферы на инертную. С этой целью используют, распыленные ингибиторы, инертные газы, инертную пыль. Использование инертных газов в призабойной зоне основано на том, что пробка (перегородка) из инертных газов толщиной около 1,5 м в выработке гарантирует локализацию вспышки метана или угольной пыли и не дает возможности развиваться вспышке, если очаг расположен вплотную к забою.
В настоящее время при ведения буровзрывных работ в шахтах опасных по взрыву газов рудничной атмосферы и/или угольной пыли используются устройства для подавления горения и взрыва метановоздушных смесей в призабойном пространстве
Такие устройства состоят из корпуса, заполненного инертизирующим средством/агентом, при этом внутри корпуса находится взрывчатый заряд с детонатором и, как правило, элемент ударно-волновой трубки неэлектрической системы инициирования, связанной с детонаторами шпуровых или скважинных зарядов.
Так, например, известно устройство инертизации призабойного пространства, содержащее контейнер с инертизирующим средством и заряд, распыляющий инертизирующее средство, находящееся в сыпучем или жидком виде, которое может быть размещено в эластичной оболочке, в центре дна корпуса контейнера расположено отверстие в форме ступенчатого цилиндра, а в центре крышки контейнера расположено отверстие в форме цилиндра с продольным пазом для размещения проводов предохранительного электродетонатора (ЭД), отверстия в центре дна корпуса и центре крышки контейнера вместе с трубкой, изготовленной из бумаги, образуют сквозной канал для размещения пучка ударно-волновых трубок неэлектрической системы инициирования, распыляющий заряд представляет собой отрезок детонирующего шнура с предохранительным ЭД, намотанный на пластмассовый каркас, выполненный в виде полого тонкостенного цилиндра с внутренними продольными ребрами в количестве не менее трех штук, расположенного снаружи трубки, провода предохранительного ЭД выведены наружу через паз в цилиндрическом отверстии крышки контейнера (RU 2693986, E21F 5/14, F42D 3/04, опубл. 08.07.2019 г.).
Это решение принято в качестве прототипа для заявленного корпуса.
Известное устройство инертизации изготавливается в заводских условиях и поступает на место проведения взрывных работ в собранном и полностью укомплектованном виде. В таком собранном и укомплектованном состоянии известное устройство промышленного изготовления относятся к категории восприимчивых к инициирующему импульсу от первичных средств инициирования (капсюль-детонатор, детонирующий шнур и т.п.) взрывчатых материалов. Восприимчивые к первичным средствам инициирования устройства, отнесены к веществам класса 1.1 (по ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные").
Естественно, что хранение и транспортировка таких взрывчатых изделий должны сопровождаться рядом мероприятий, к которым относятся безопасное удаление мест хранения от людей и окружающих объектов, исключение передачи детонации между вагонами при транспортировании и штабелями при хранении ВВ, использованию специализированных транспортных средств, проведение погрузочно-разгрузочных операций только на специальных площадках спроектированных и оборудованных для работ с опасными грузами класса опасности «1» и т.д. Проведение указанных мероприятий основано на недопущении вероятности взрыва и нанесении вреда людям и окружающей обстановке. Но такие мероприятия являются неотъемлемой составляющей, присущей использованию ВВ класса 1. В то же время именно эти мероприятия являются элементом усложнения и удорожания процесса не только изготовления ВВ, но и его поставки к месту назначения, что приводит к затянутости и уменьшает оперативность поставок в удаленные регионы, которые промышленно используют ВВ в своей работе.
Конструктивно известное решение выполнено достаточно сложно. Это объясняется применением корпуса в виде усеченного конуса, который со стороны большего основания закрыт съемной крышкой. При этом в дне и крышке выполнены сквозные отверстия, оформленные трубчатыми отбортовками, которые используются для удержания вставляемого внутрь корпуса трубчатого элемента, на наружной поверхности которого закреплена оребренная втулка с смонтированными на ней предохранительным электродетонатором с проводами его интициирования. А через сквозное отверстие корпуса пропущен пучок ударно-волновых трубок неэлектрической системы инициирования. Компоновочно конструкция не отвечает технологичности изготовления и не подлежит ремонту и восстановлению в случае, например, выхода из строя предохранительного детонатора или детонирующего шнура, конец которого выведен наружу через отдельное отверстие в крышке. При этом остается не раскрытым вопрос закрепления пучка ударно-волновых трубок неэлектрической системы инициирования в трубке сквозного отверстия, так как в корпусе не предусмотрены средства удержания этого пучка в этой трубке.
Понятно, что выполнение корпуса фасонной конструкции с внутренними отбортовками и ступенчатыми переходами в зоне дна возможно только при применении полимерного материала и методов формования изделий из этого материала.
Настоящая полезная модель направлена на достижение технического результата, заключающегося в конструктивном упрощении для обеспечения эксплуатационной безопасности за счет применения модульной компоновки корпуса в конструкции устройства инертизации.
Указанный технический результат для устройства достигается тем, что корпус устройства инертизации призабойного пространства, представляющий собой закрываемую крышкой стаканообразной формы емкость, полость которой подлежит заполнению инертизирующим порошком, и в которой предусмотрены средства для размещения и укрепления взрывчатого заряда с детонатором и ударно-волновой трубки неэлектрической системы инициирования подрыва взрывной сети забоя, выполнен в виде цилиндрической обечайки, в которой с одной ее стороны закреплено дно с центральным отверстием, а другая стороне закрыта крышкой, при этом внутри корпуса размещен стакан, полость которого предназначена для размещения взрывчатого заряда с детонатором и указанной ударно-волновой трубки, при этом стакан открытым концом закреплен на дне и его полость через центральное отверстие дна сообщена с внешней средой, а обечайка, дно, крышка и стакан выполнены из картона.
При этом открытый конец стакана со стороны дна может быть закрыт глиняным пыжом, запаянным в полиэтиленовую пленку.
Указанные признаки являются существенными и взаимосвязаны с образованием устойчивой совокупности существенных признаков, достаточной для получения требуемого технического результата.
Настоящая полезная модель поясняется конкретным примером исполнения, который, однако, не является единственно возможным, но наглядно демонстрирует возможность достижения требуемого технического результата.
На фиг. 1 изображен модуль корпуса для устройства инертизации призабойного пространства;
на фиг. 2 изображен модуль взрывчатого заряда в форме его устан6овки в корпус.
Согласно настоящей полезной модели рассматривается конструкция корпуса для устройства инертизации призабойного пространства, выполненная на основе модульного построения, что позволяет повысить ее ремонтопригодность, взаимозаменяемость по комплектующим и технологичность в изготовлении. Эти особенности обеспечивают высокую безопасность как при хранении и транспортировке устройств, так и при проведении взрывных работ.
Устройство предназначено для инертизации призабойного пространства посредством распыления инертизирующего порошка перед взрывом шпуровых (скважинных) зарядов при ведении взрывных работ в горных выработках шахт и рудников, опасных по газу или пыли, либо для которых установлен «газовый режим».
Конструктивно рассматриваемое устройство выполнено по модульной компоновке, в соответствии с которой корпус, заполняемый инертизирующим порошком, представляет собой отдельный первый модуль, а обмотанный липкой лентой взрывчатый заряд, распыляющий инертизирующее средство при инициации детонатора, сам детонатор и элементы неэлектрической системы инициирования представляют собой отдельный второй модуль.
В рассматриваемом устройстве первый модуль представляет собой стаканообразной формы корпус 1, закрытый крышкой 2. В предпочтительном варианте исполнения корпус выполнен в форме цилиндрического стакана. Но ничто не ограничивает выполнение корпуса квадратной формы в поперечном сечении, или овальной формы или многоугольной. Конкретизация вида поперечного сечения корпуса не является важным для возложенной на корпус, как емкость, функции по хранению инертизирующего порошка 3. Стаканообразный корпус выполняется из картона по технологиям картонажного производства, содержит обечайку в виде трубчатого тела, в которую с одного открытого конца заделано дно 4. В дне выполнено центральное отверстие, укрепленное цилиндрической отбортовкой 5, ориентированной внутрь полости корпуса (фиг. 1). Крышка выполнена по форме поперечного сечения корпуса и сверху одевается на корпус с натягом или с элементами ее приклеивания к стенке корпуса. После заполнения полости корпуса инертизирующим порошком крышка скрепляется с корпусом. Предпочтительным является жесткое и несъемное соединение крышки с корпусом, но ничто не ограничивает возможность применения варианта исполнения корпуса со съемной крышкой.
Внутри корпуса размещен стакан 6, открытый конец которого надет на отбортовку 5 и скреплен с ней, например, натягом или за счет сил клеевой адгезии. Дно 7 этого стакана обращено в сторону крышки 2. А открытый торец этого стакана, надетый на отбортовку 5, сообщен с окружающей (внешней) средой.
Таким образом, со стороны дна корпуса образован свободный доступ в полость стакана 6. Стакан так же выполняется из картона по технологиям картонажного производства: содержит обечайку в виде трубчатого тела, в которую с одного открытого конца заделано дно.
Инертизирующий порошок (например, огнетушащий порошок ИСТО-1, содержащий сульфат аммония, со средним сроком службы - до 10-15 лет (ГОСТ Р 53280.4-2009, соответствует требованиям НПБ 170-98) заполняет пространство в корпусе, ограниченное стенкой корпуса, стенкой стакана 6 и его дном и крышкой 2.
В качестве картона для элементов корпуса и стакана 6 может использоваться плотный влагостойкий или влагонепроницаемый картон или электротехнический картон, или картон с покрытием водостойким лаком, или картон с полимерным напылением на наружной стенке. Требованием к такому картону является его жесткость, которая должна обеспечивать удержание пространственной формы и не подвергаться неупругому смятию боковой стенки корпуса. Толщина картона выбирается из условия обеспечения возможности штабелирования заполненных порошком корпусов на складе или в хранилище и из расчета, что под весом порошка стенка корпуса не раздуется.
Применение картона позволяет придать корпусу амортизирующие свойства. При ударах по боковой стенке последняя упруго прогибается и под действием сил упругости картона восстанавливает форму.
При такой конструкции корпус представляет собой законченный модуль, который может долго храниться на складе без последствий как для картона, так и для порошка. При хранении входной поем в полость стакана 6 загерметизирован глиняным пыжом 8 (в зоне открытого края этого стакана). При хранении упакованного корпуса пыж запаивают в полиэтиленовую пленку, что позволяет легко его изъять из стакана 6 перед заполнением полости стакана элементами второго модуля.
Второй модуль представляет собой самостоятельный узел, в состав которого входят взрывчатый заряд 9, используемый для распыления инертизирующего порошка 3 при инициации детонатора 10, детонатор 10, выполненные в форм-факторе полости стакана, а также элемент неэлектрической системы инициирования в виде ударно-волновой трубки 11 (с временем замедления не менее 400 мс), вставленную в взрывчатый заряд со стороны глиняного пыжа 12 для инициации взрывной сети забоя при инициации детонатора. При этом все эти элементы уложены в форму, соответствующую форме полости стакана 6. После придания этим узлам этой формы сборка обматывается липкой лентой 13. В таком виде этот модуль может храниться на складе отдельно от корпуса с порошком и от места хранения последнего.
Применение пыжа из глины имеет ряд преимуществ, например, перед глинопесчаными пыжами или пыжами из других материалов, которые держать статическую форму. Пыж применяется в тех случаях, когда необходимо перекрыть сообщение полстей между собой или уплотнить заряд. Глина во влажном состоянии обладает высокой пластичностью, что позволяет ей принимать форму того места, в которую такой пыж вставлен. После этого пыж высыхает. В нашем случае герметизация полости стакана в корпусе обеспечивается влажным пыжом в пленке, которая позволяет за счет слабой адгезии с картоном легко вытащить такой пыж. А при полной сборке, то есть когда второй модуль вставлен в первый, пластичность пыжа позволяет при уплотнении второго модуля сформировать каналы вывода наружу шнура 14 детонатора и провода 15 от ударно-волновой трубки и при этом загерметизировать проем.
При сборке устройства второй модуль вставляется в полость стакана 6 корпуса (предварительно пыж изымается), наружу через открытый проем в стакане выводится шнур 14 детонатора и провод 15 от ударно-волновой трубки, и проем закрывается глиняным пыжом, который обмотан липкой лентой (повышение адгезии с картоном стакана 6). При этом в качестве пыжа может использоваться как новый глиняный пыж 12, обмотанный липкой лентой, так и пыж 8, с которого сняли полиэтиленовую пленку и обмотали липкой лентой.
Доставка и транспортировка модуля корпуса к месту проведения взрывных работ не опасна, так как модули проявляют взрывоопасность только в собранном вместе виде. Полная сборка модулей может проводиться непосредственно по месту проведения взрывных работ. При несрабатывании второго модуля или обнаружения его некомплектности или отсутствии выводных концов шнура и провода он может быть извлечен из стакана 6 и заменен на новый.
Устройство инертизации призабойного пространства работает следующим образом. Устройство инертизации располагается вблизи груди забоя. Вывод провода 15 от ударно-волновой трубки и шнура 14 детонатора монтируются в электрическую взрывную сеть. Затем детонатором инициируется взрывчатый заряд, происходит воспламенение и разрыв стенки стакана 6. Происходит повышение газового давления в полости корпуса, которое приводит к разрыву стенки корпуса или к выбросу крышки или к разрыву крышки корпуса. Под давлением инертизирующий порошок распределяется по объему призабойного пространства. Одновременно с срабатыванием детонатора происходит инициация ударно-волновую трубки, которая с заданным замедлением (примерно 400 мс) по времени выдает импульс инициирующим элементам заложенных взрывчатых веществ основных шпуровых зарядов. К моменту выдачи сигнала от ударно-волновую трубки объем забоя уже заполнен инициирующим агентом. Опасная газопылевая смесь, находящаяся в пространстве горной выработки и смешанная с инертизирующим агентом полностью исключает возможность ее воспламенения. Этим и завершается работа устройства инертизации.
Аналогично работает система при запуске пиротехнического газогенератора: происходит интенсивное газовыделение. Газы аэрируют инертизирующий порошок в корпусе модуля и доводят его до псевдосжиженного состояния. При нарастании давления до расчетного происходит вскрытие мембраны и выброс порошка. Пиротехнические газогенераторы создают необходимое давление за 0,5…0,8 с и поддерживают его все время работы модуля до 15 с, обеспечивая расход огнетушащего порошка 10…80 кг/с (Аликин В.Н., Милехин Ю.М., Пак З.П., Липанов A.M., Серебрянников С.Ю., Соколовский М.И. и др. «Пороха, топлива, заряды», Т. 2 «Заряды народнохозяйственного назначения», М, «Химия», 2004). В качестве мембраны в данном случае использован картонный корпус первого модуля, который раскрывается по заранее нанесенным насечкам. Для залпового выброса порошкового агента на корпусе или на крышке могут быть выполнены места ослабленного сечения в виде насечек или линий, под которыми толщина стенки или крышки корпуса меньше средней толщины стенки корпуса или крышки. Возможно исполнение, согласно которому крышка закрепляется на корпусе с частичной проклейкой мест контакта. При повышении газового давления в корпусе происходит отрыв крышки с мест приклейки и ее выброс в сторону.
Настоящая полезная модель промышленно применима. Позволяет повысить безопасность эксплуатации, хранения и транспортировки устройства за счет того, что на складе и при перевозке модули разделены и не составляют общей целостной конструкции. При этом существенно повышается ремонтопригодность устройства за счет возможности замены одного из модулей, что стало возможным сделать непосредственно на месте проведения взрывных работ.
Claims (2)
1. Корпус устройства инертизации призабойного пространства, представляющий собой закрываемую крышкой стаканообразной формы емкость, полость которой подлежит заполнению инертизирующим порошком, и в которой предусмотрены средства для размещения и укрепления взрывчатого заряда с детонатором и ударно-волновой трубки неэлектрической системы инициирования подрыва взрывной сети забоя, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде цилиндрической обечайки, в которой с одной ее стороны закреплено дно с центральным отверстием, а другая сторона закрыта крышкой, при этом внутри корпуса размещен стакан, полость которого предназначена для размещения взрывчатого заряда с детонатором и указанной ударно-волновой трубки, при этом стакан открытым концом закреплен на дне и его полость через центральное отверстие дна сообщена с внешней средой, а обечайка, дно, крышка и стакан выполнены из картона.
2. Корпус по п. 1, отличающийся тем, что открытый конец стакана со стороны дна закрыт глиняным пыжом, запаянным в полиэтиленовую пленку.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021104180U RU205665U1 (ru) | 2021-02-19 | 2021-02-19 | Корпус устройства инертизации призабойного пространства |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021104180U RU205665U1 (ru) | 2021-02-19 | 2021-02-19 | Корпус устройства инертизации призабойного пространства |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU205665U1 true RU205665U1 (ru) | 2021-07-27 |
Family
ID=76995531
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2021104180U RU205665U1 (ru) | 2021-02-19 | 2021-02-19 | Корпус устройства инертизации призабойного пространства |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU205665U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU215769U1 (ru) * | 2022-07-29 | 2022-12-26 | Радик Вягысович Хайруллин | Пусковое устройство для шпурового газогенератора |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4879890A (en) * | 1987-09-18 | 1989-11-14 | Imperial Chemical Industries Plc | Explosive expansion of metal tubes |
RU24508U1 (ru) * | 2001-02-23 | 2002-08-10 | Чуприков Алексей Егорович | Устройство подавления пожаров в горных выработках шахт |
RU2231648C1 (ru) * | 2002-10-14 | 2004-06-27 | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Новосибирский Механический Завод "Искра" | Устройство инертизации призабойного пространства |
RU164577U1 (ru) * | 2016-03-21 | 2016-09-10 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" (КузГТУ) | Устройство для инертизации пылегазовой атмосферы при взрывных работах |
CN104329112B (zh) * | 2014-11-03 | 2017-01-04 | 沈阳险峰机械厂 | 一种煤矿消防用自动喷粉抑爆器 |
RU2693986C1 (ru) * | 2018-05-03 | 2019-07-08 | Акционерное общество "Новосибирский механический завод "Искра" | Устройство инертизации призабойного пространства |
-
2021
- 2021-02-19 RU RU2021104180U patent/RU205665U1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4879890A (en) * | 1987-09-18 | 1989-11-14 | Imperial Chemical Industries Plc | Explosive expansion of metal tubes |
RU24508U1 (ru) * | 2001-02-23 | 2002-08-10 | Чуприков Алексей Егорович | Устройство подавления пожаров в горных выработках шахт |
RU2231648C1 (ru) * | 2002-10-14 | 2004-06-27 | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Новосибирский Механический Завод "Искра" | Устройство инертизации призабойного пространства |
CN104329112B (zh) * | 2014-11-03 | 2017-01-04 | 沈阳险峰机械厂 | 一种煤矿消防用自动喷粉抑爆器 |
RU164577U1 (ru) * | 2016-03-21 | 2016-09-10 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" (КузГТУ) | Устройство для инертизации пылегазовой атмосферы при взрывных работах |
RU2693986C1 (ru) * | 2018-05-03 | 2019-07-08 | Акционерное общество "Новосибирский механический завод "Искра" | Устройство инертизации призабойного пространства |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU215769U1 (ru) * | 2022-07-29 | 2022-12-26 | Радик Вягысович Хайруллин | Пусковое устройство для шпурового газогенератора |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3833064A (en) | Means for extinguishing fires | |
US4178852A (en) | Delay actuated explosive device | |
RU205666U1 (ru) | Устройство инертизации призабойного пространства | |
CN1823255B (zh) | 烟火系统、烟火物品和燃放方法 | |
CN1723060B (zh) | 灭火装置 | |
CN2271134Y (zh) | 森林、油田灭火弹 | |
RU205665U1 (ru) | Корпус устройства инертизации призабойного пространства | |
US5313888A (en) | Pull-wire igniter for flares | |
WO2022098091A1 (ko) | 압전소자를 이용한 소화장치 | |
US4671177A (en) | Temperature resistant detonator | |
RU2693986C1 (ru) | Устройство инертизации призабойного пространства | |
US2535309A (en) | Rocket | |
CN209763887U (zh) | 一种防震玩具炮 | |
CA1193909A (en) | Methods of and containers for igniting explosives | |
CN208372336U (zh) | 一种投掷式灭火装置 | |
US2340695A (en) | Explosive cartridge | |
CN203683414U (zh) | 一种适用于高热剂点火的点火装置 | |
CN215852492U (zh) | 一种雷管防护盒 | |
US1239134A (en) | Gas and shrapnel land mine. | |
US11473882B2 (en) | Canister assembly with protected cap well and booster explosive comprising the same | |
CN211675997U (zh) | 一种适合运输的车载灭火弹 | |
US10113845B1 (en) | Apparatus for shipping components of an explosive device | |
CN102728021A (zh) | 一种焰感式自动灭火装置 | |
CN205235212U (zh) | 一种灭火弹的喷粉系统 | |
CN2145046Y (zh) | 高层建筑火灾急救枪 |