RU2060445C1 - Способ определения количества газообразных продуктов взрыва - Google Patents

Способ определения количества газообразных продуктов взрыва Download PDF

Info

Publication number
RU2060445C1
RU2060445C1 SU5044493A RU2060445C1 RU 2060445 C1 RU2060445 C1 RU 2060445C1 SU 5044493 A SU5044493 A SU 5044493A RU 2060445 C1 RU2060445 C1 RU 2060445C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
concentration
nitrogen
explosion
argon
amount
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Викторович Оборин
Original Assignee
Владимир Викторович Оборин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Викторович Оборин filed Critical Владимир Викторович Оборин
Priority to SU5044493 priority Critical patent/RU2060445C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2060445C1 publication Critical patent/RU2060445C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Использование: горнодобывающая промышленность. Сущность изобретения: в открытой буровой скважине размещают заряд взрывчатого вещества, подрывают его, производят через 5-15 мин забор в скважине газовой пробы. Определяют концентрацию компонентов газообразных продуктов взрыва и рассчитывают количество каждой компоненты по формуле, приведенной в описании изобретения.

Description

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано для оценки работоспособности взрывчатых веществ (ВВ) и их газовой вредности.
Известен способ определения состава и объема газообразных продуктов взрыва в бомбе [1] Заряд массой от 10 до 200 г устанавливают по центру внутренней полости стальной бомбы, затем полость изолируют (герметизируют) крышкой. После подрыва заряда в бомбе устанавливается постоянное давление, заберут пробы газообразных продуктов из внутренней полости бомбы, пробы анализируют известными способами и определяют концентрацию газов.
Объем газообразных продуктов взрыва, отнесенный к 1 кг ВВ, определяют по формуле:
Vx= Vo
Figure 00000001
л/кг где Cх концентрация данного газа в продуктах взрыва,
Vо суммарный объем газов в нормальных условиях, л/кг;
Vо=
Figure 00000002
л/кг где Vб внутренний объем бомбы, л;
Ризб избыточное давление в бомбе, мм рт.ст.
Рат атмосферное давление, мм рт.ст.
Т абсолютная температура тела бомбы в момент замера давления, оС;
Q вес испытуемого заряда, г.
Данный способ вследствие малого диаметра применяемого заряда не пригоден для оценки газовости низкочувствительных ВВ, которые имеют больший критический диаметр детонации. Кроме того, бомба довольно сложная и дорогостоящая конструкция.
Известен способ определения газообразных продуктов взрыва, в основном ядовитых, в изолированной полости (камере), представляющей собой часть подземной, глухой горной выработки [2] Изоляция камеры достигается путем отделения части горной выработки с помощью занавеса из газонепроницаемой ткани. В тупиковой части выработки пробуривают шпуры, в которые помещают заряд ВВ и подрывают. После взрыва опускают занавес, перемешивают продукты взрыва, отбирают пробы и анализируют пробы известным способом.
Расчет количественного содержания компонентов производят по формуле:
Vx=
Figure 00000003
л/кг
где Сх концентрация данного газа в смеси, мг/л;
К коэффициент пересчета весового количества газа в объемное;
Vк объем изолированной камеры в горной выработке, л;
q масса заряда ВВ, г.
Объем камеры Vк определяют:
Vк S . l . 10-3, л, где S сечение выработки (камеры), м2;
l длина камеры, м.
Известный способ имеет следующие недостатки. Применяемые заряды в шпуре имеют диаметр, не достаточный для обеспечения нормального режима и полноты детонации зарядов низкочувствительных ВВ, поэтому результаты определения не пригодны для зарядов большого диаметра.
Техническим результатом предложенного способа является повышение достоверности полученных результатов путем приближения условий испытаний к натурным и измерение всего количества образующихся при взрыве газов.
Указанный результат достигается тем, что в способе определения количества газообразных продуктов взрыва, включающем подрыв заряда взрывчатого вещества, забор газовых проб, определение концентрации каждой компоненты газообразных продуктов взрыва и расчет количества каждой компоненты, подрыв заряда взрывчатого вещества осуществляют в открытой буровой скважине, в которой перед подрывом определяют фоновую концентрацию азота и аргона и дополнительно определяют концентрацию окислов азота, азота и аргона в скважине после взрыва, а расчет количества Vх каждой компоненты производят по выражению:
Vx=
Figure 00000004
л/кг где 22,4 объем 1 моля газа, л;
d содержание азота в грамм-атомах на 1 кг взрывчатого вещества, г-атом;
Cх концентрация Х компоненты газообразных продуктов взрыва,
NO, N2, Ar концентрация окислов азота, азота и аргона, замеренная после взрыва в скважине одновременно с искомой компонентой,
К1 коэффициент, характеризующий отношение концентрации азота к концентрации аргона в фоновой пробе воздуха.
Так как для разделения азота ВВ и азота воздуха использован газ, не являющийся продуктом взрыва (в нашем случае аргон вместо кислорода), то даже при наличии избыточного кислорода (для ВВ с положительным кислородным балансом или неполной детонацией) точность результата испытаний будет высокой. Способ позволяет определить количество выделившегося кислорода при взрыве за счет избыточного положительного кислородного баланса или за счет неполной детонации ВВ, которое в свою очередь позволит рассчитать ряд энергетических показателей взрыва (температура, теплота), а также определить, какая часть воды в обводненной скважине прореагировала с продуктами детонации ВВ.
Способ осуществляют следующим образом.
В производственных условиях, например на карьере, бурят скважину глубиной 5-10 м и закладывают в нее заряд исследуемого ВВ массой 10-50 кг. Из расчета сохранения при взрыве устья скважины и обеспечения нормальной детонации заряда берут фоновую пробу воздуха в скважине. Подрыв заряда осуществляют штатными для данного предприятия средствами. После подрыва заряда газообразные продукты взрыва, расширяясь, вытесняют из скважины воздух в атмосферу. Оставшиеся в скважине газообразные продукты взрыва сохраняют свое первоначальное соотношение по составу, что предопределяет возможность использования баланса химических элементов исходного ВВ и продуктов взрыва. Через 5-15 мин после взрыва производят забор газовых проб в скважине с помощью, например резиновых трубок и насоса "Шинца".
В лаборатории газовые пробы анализируют на хроматографе (или другими известными способами) с получением концентраций каждой компоненты V х
Vx=
Figure 00000005
л/кг
Концентрация азота (N2) в газовой пробе содержит как азот ВВ, так и азот воздуха, который частично поступает в скважину. Разделение их производят по концентрации аргона путем вычитания из концентрации азота концентрации аргона, умноженной на коэффициент, характеризующий отношение концентрации азота к концентрации аргона в фоновой пробе воздуха.
Экспериментальный коэффициент К1 представляет собой отношение концентрации азота к концентрации аргона в фоновой пробе воздуха, взятой в скважине перед взрывом, и изменяется в некоторых пределах, поэтому К1необходимо определять каждый раз при проведении анализов.
П р и м е р 1. В скважине глубиной 10 м и диаметром 214 мм взорвано 20 кг аммонита 6ЖВ. Через 10 мин с помощью насоса "Шинца" и резиновой трубки в скважине взята газовая проба и в лаборатории на хроматографе получены концентрации следующих компонентов газообразных продуктов взрыва: СО 1,01% СО2 5,0% Н2 1,8% СН4 0,665% NO 0,05% О2 15,75% N274,964% Ar 0,701%
Предварительно взятая в скважине фоновая проба воздуха показала, что коэффициент К1, характеризующий отношение концентрации азота к концентрации аргона, равен
Figure 00000006
83,787
Содержание азота в грамм-атомах на 1 кг данного взрывчатого вещества (аммонит 6ЖВ) равно 22,525
Определим количество окиси углерода VCO и углекислого газа V
Figure 00000007
по предлагаемому способу:
VCO=
Figure 00000008
15,67 л/кг
V
Figure 00000009
=
Figure 00000010
74,60 л/кг
Аналогично можно определить остальные компоненты продуктов взрыва, л/кг:
VNO 0,78; V
Figure 00000011
27,94; V
Figure 00000012
10,32.
П р и м е р 2. Пробуренная наклонная скважина длиной 12 м, диаметром 105 мм в горнблендитах. В скважине воды 5 м. Заряд гранулотола весом 20 кг подрывают с помощью детонирующего шнура ДШЭ-12 и шашки Т-400 г. В скважине после взрыва замеряют следующие количества газов: СО 19,5% СО2 18,5% NО 0,014% Н2 6,5% Ar 0,36% СН4 2,34% N246,036% О2 6,75% Экспериментальный коэффициент К1 составляет 83,787. Содержание азота в грамм-атомах на 1 кг гранулотола в воде с весовым содержанием тротила 700 и 300 г воды в смеси составляет 9,24.
VCO=
Figure 00000013
127,08 л/кг
C
Figure 00000014
=120,6 л/кг; VNO=0,091 л/кг; V
Figure 00000015
=42,4 л/кг; V
Figure 00000016
=15,3 л/кг.
Предлагаемый способ универсальный, т.к. является предпочтительным для определения газовой вредности ВВ с отрицательным кислородным балансом. Это объясняется тем, что при испытаниях возможны отклонения от нормального режима взрыва. Так, например, при неполной детонации ВВ с отрицательным или нулевым кислородным балансом происходит выгорание части ВВ с образованием окиси углерода и выделением кислорода в свободном виде. Это приводит к ошибкам измерения.
Значительный интерес представляет предлагаемый способ и для научных целей, так как позволяет определить количество выделившегося в атмосферу кислорода. Этот показатель необходим для определения ряда характеристик ВВ. Для определения количества выделившегося кислорода ВВ может быть использована предлагаемая расчетная формула. Концентрация кислорода в газовой пробе содержит как кислород ВВ, так и кислород воздуха. Разделение их производят по концентрации аргона путем вычитания из концентрации кислорода концентрации аргона, умноженной на коэффициент, характеризующий отношение концентрации кислорода и концентрации аргона в фоновой пробе воздуха.

Claims (1)

  1. Способ определения количества газообразных продуктов взрыва, включающий подрыв заряда взрывчатого вещества, забор газовых проб, определение концентрации каждой компоненты газообразных продуктов взрыва и расчет количества каждой компоненты, отличающийся тем, что подрыв заряда взрывчатого вещества осуществляют в открытой буровой скважине, в которой перед подрывом определяют фоновую концентрацию азота и аргона, дополнительно определяют концентрацию окислов азота, азота и аргона в скважине после взрыва, а расчет количества Vx каждой компоненты производят по выражению:
    Figure 00000017

    где 22,4 объем 1 моль газа, л;
    d содержание азота, моль на 1 кг взрывчатого вещества;
    CX концентрация X-компоненты газообразных продуктов взрыва,
    NO, N2, Ar концентрация окислов азота, азота и аргона, замеренная после взрыва в скважине одновременно с искомой компонентой,
    K1 коэффициент, характеризующий отношение концентрации азота к концентрации аргона в фоновой пробе воздуха.
SU5044493 1992-05-28 1992-05-28 Способ определения количества газообразных продуктов взрыва RU2060445C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5044493 RU2060445C1 (ru) 1992-05-28 1992-05-28 Способ определения количества газообразных продуктов взрыва

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5044493 RU2060445C1 (ru) 1992-05-28 1992-05-28 Способ определения количества газообразных продуктов взрыва

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2060445C1 true RU2060445C1 (ru) 1996-05-20

Family

ID=21605386

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5044493 RU2060445C1 (ru) 1992-05-28 1992-05-28 Способ определения количества газообразных продуктов взрыва

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2060445C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Светлов Б.Я., Яременко Н.Е. Теория и свойства промышленных взрывчатых веществ, М.: Недра, 1973, с.101-105. 2.Поздняков З.Г. и Росси Б.Д. Справочник по промышленным взрывчатым веществам и средствам взрывания. М.: Недра, 1977, с.191. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rowland III et al. Factors affecting ANFO fumes production
RU2060445C1 (ru) Способ определения количества газообразных продуктов взрыва
Sapko et al. Chemical and physical factors that influence NOx production during blasting-exploratory study
RU2104472C1 (ru) Способ определения количества абсорбированных окислов азота продуктов взрыва
RU1778493C (ru) Способ определени количества газообразных продуктов взрыва
RU2006797C1 (ru) Способ измерения объема полости
Rowland III et al. Factors affecting fumes production of an emulsion and ANFO/emulsion blends
Mainiero A technique for measuring toxic gases produced by blasting agents
Mintz Problems in experimental measurements of dust explosions
SU1328546A1 (ru) Способ обнаружени эндогенных пожаров в угольных шахтах
RU2015348C1 (ru) Способ определения газоносности пласта
SU1270363A1 (ru) Способ обнаружени эндогенных пожаров в угольных шахтах
RU2407985C2 (ru) Способ определения газовой вредности промышленного взрывчатого вещества
Cybulska et al. Laboratory and field investigations of shotfiring fumes of mining explosives in poland
RU79940U1 (ru) Стенд для определения количества ядовитых газов, образующихся при взрывании вв
SU1578339A1 (ru) Способ прогноза выбросоопасных зон
RU2811321C1 (ru) Способ определения пористости горючей массы угля
RU2813417C1 (ru) Способ определения газосодержания в отбитом угле
Persson et al. Estimation of toxic fume characteristics of explosives from steel tube blasting
SU1752981A1 (ru) Способ определени объема газов
Lindqvist et al. A test site for shotfiring fumes experiments
Gardner et al. Gases from Blasting in Tunnels and Metal-mine Drifts
CN103207261A (zh) 含能材料感度的定量检测与自动判定方法
RU2815043C2 (ru) Способ определения пористости горючей массы угля
Tiffany et al. Comparison of Poisonous Gases From Permissible Explosives as Obtained in Bichel-Gage and Coal-Mine Tests