- Gaea
- จีน
เทคโนโลยีการระเบิดหิน O2 ของ เกอา เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการอัปเกรดโดยอาศัยเทคโนโลยีการระเบิดหิน คาร์บอนไดออกไซด์ เทคโนโลยีนี้เอาชนะข้อเสียเปรียบที่ระบบการระเบิดหิน คาร์บอนไดออกไซด์ ไม่สามารถส่งออกได้ ในแง่ของประสิทธิภาพการใช้งาน เทคโนโลยีนี้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่า เทคโนโลยีนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอเมริกาใต้ เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ เกอา
ระบบแยกหินด้วยก๊าซ เกอา O2 ระบบระเบิดหินด้วยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ระบบรื้อหิน
พื้นฐานด้านเทคนิค:
เทคโนโลยีที่ดูดซับออกซิเจนเหลวเข้าไปในเชื้อเพลิงแข็งเรียกว่า "ระบบระเบิดหินออกซิเจนเหลว"
พลังระเบิดและความเข้มข้นของระบบระเบิดหินออกซิเจนเหลวนั้นเกินกว่าวัตถุระเบิดที่ขุดได้ในปัจจุบันมาก (50~150%) มีราคาเพียงหนึ่งในสี่ของวัตถุระเบิดแอมโมเนียมไนเตรต และในประเทศจีน หลังจากการปลดปล่อยแล้ว เมื่อเหมืองแห่งหนึ่งเปลี่ยนมาใช้วิธีการบรรจุใหม่ ก็ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกเลยภายใน 4 ถึง 5 ปี
จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น วัตถุระเบิดออกซิเจนเหลวจึงสามารถกลายเป็นวัตถุระเบิดที่ปลอดภัยที่สุดและประหยัดที่สุดด้วยพลังระเบิดสูงสุดได้ โดยการใช้มาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นหรือเปลี่ยนวิธีการติดตั้งแบบเดิม
เทคโนโลยีการพ่นหินด้วยออกซิเจนเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยกระดับจากเทคโนโลยีการพ่นหินด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ของ เกอา ในอดีต เทคโนโลยีนี้ไม่สามารถส่งออกได้เนื่องจากมีสารเคมีอยู่ในเทคโนโลยีการพ่นหินด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ จากพื้นฐานดังกล่าว เกอา จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการพ่นหินด้วยออกซิเจน ซึ่งปลอดภัยและใช้งานง่ายกว่าต้นทุนการระเบิดอยู่ที่ประมาณ 1 เหรียญต่อลูกบาศก์เมตร
โดยสรุป รูปแบบการใช้งานของแบบจำลองยูทิลิตี้มีอุปกรณ์ขยายแก๊สในหลุมซึ่งมีข้อดีหรือผลประโยชน์อย่างน้อยดังต่อไปนี้:
แบบจำลองยูทิลิตี้ใช้ออกซิเจนเหลวเป็นตัวขยายก๊าซซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปราศจากมลพิษ ออกซิเจนที่มีความบริสุทธิ์สูงช่วยในการเผาไหม้ และประกายไฟจำนวนเล็กน้อยสามารถทำให้ก๊าซขยายตัวอย่างรวดเร็วจนเกิดการระเบิดโดยไม่จำเป็นต้องบรรจุวัตถุระเบิดจำนวนมากและมีมลพิษต่ำ อุปกรณ์ขยายไม่จำเป็นต้องเติมออกซิเจนเหลวล่วงหน้า และเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ขยายในรูระเบิด ก็สามารถเติมและระเบิดได้ทันที ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการผลิตและการขนส่งได้อย่างมาก ภายนอกทำจากพลาสติกหรือแก้ว และไม่จำเป็นต้องใช้โครงสร้างเหล็ก ซึ่งช่วยลดต้นทุนการระเบิด การใช้ท่ออลูมิเนียมเป็นท่อพองลมสามารถมีบทบาทสนับสนุนภายนอกของวัสดุพลาสติกอ่อนได้ในระดับหนึ่ง ในเวลาเดียวกัน ท่ออลูมิเนียมยังมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง ซึ่งเพิ่มการใช้งานของรูระเบิดและลดข้อกำหนดในการเจาะ การใช้พลาสติกอ่อนเพื่อแทนที่ภายนอก พลาสติกอ่อนเสียหายได้ง่ายระหว่างการจุดระเบิด เมื่อเกิดความล้มเหลว ออกซิเจนเหลวจะระเหยอย่างรวดเร็วจากชิ้นส่วนที่เสียหายและท่อไอเสียสู่ภายนอก ทำให้ลดความเสี่ยงต่ออันตรายด้านความปลอดภัย
หลักการทางเทคนิค:
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบพ่นหินออกซิเจนเหลวจะแตกต่างกันไปตามประเภทของสารดูดซับ สารดูดซับที่ใช้ในระบบพ่นหินออกซิเจนเหลว ได้แก่ คาร์บอนแบล็ก เขม่า ถ่านไม้ พีท ผงถ่านหิน พีท ไม้ (ผง) หญ้า (ข้าว ข้าวสาลี ต้นไม้สูง ฯลฯ) หนัง ต้นกก หญ้าขนนก เปลือกข้าวสาลี มอส ดอกไม้ ขยะ ฯลฯ สารดูดซับแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามคุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ คาร์บอนและไฟเบอร์ โดยแบ่งตามโครงสร้างเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผงและแถบ
ปฏิกิริยาเคมีเมื่อท่อกระดาษดูดซับระเบิดคือ C+O2→คาร์บอนไดออกไซด์+94 กิโลแคลอรี/กรัม
นอกจาก C แล้ว สารดูดซับสารอาหารยังประกอบด้วยซีนอน ซึ่งทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและออกซิไดซ์จนกลายเป็นน้ำ:
H2 +½O2 -ฮือๆ H20+58 กิโลแคลอรีต่อโมล
ในทางทฤษฎี ความร้อนจากการระเบิดของระบบระเบิดหินออกซิเจนเหลวมีมากที่สุด เนื่องจากไม่มีไนโตรเจน และไนโตรเจนมีอยู่ในวัตถุระเบิดในรูปของไนโตร (หมายเลข 2) ซึ่งสามารถลดการปล่อยพลังงาน ดิ๊ๆๆๆ เมื่อวัตถุระเบิดระเบิด นอกจากนี้ ไนโตรเจนยังไม่ทำปฏิกิริยากับวัตถุระเบิด ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ในการเพิ่มพลังงานของการระเบิด ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อมีไนโตรเจนมากเกินไปในวัตถุระเบิด ก็สามารถสร้างออกไซด์ไนโตรเจนได้ง่าย การสร้างออกไซด์แอมโมเนียเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน (26 กิโลแคลอรีต่อโมล) ซึ่งยังช่วยลดการสร้างพลังงานความร้อนระหว่างการระเบิดอีกด้วย
องค์ประกอบระบบ:
ท่อแยกกระดาษ(วัสดุสิ้นเปลือง)
ท่อแยกหินประกอบด้วยท่อกระดาษพิเศษและอุปกรณ์เสริมบางส่วน โครงสร้างภายในมีความซับซ้อนซึ่งรับประกันความปลอดภัยในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อกระดาษได้รับการออกแบบตามเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเจาะหินและเส้นผ่านศูนย์กลางที่ยาวที่สุดที่ใช้คือ 90 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูแบบทั่วไปมีตั้งแต่ 60-150 มม. ความยาวของท่อกระดาษปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าและความยาวแบบทั่วไปของท่อกระดาษคือ 2-15M
วิดีโอแสดงคลังสินค้า:
2.ถังเติม O2 (รีไซเคิล)
ใช้สำหรับบรรจุออกซิเจนเหลวลงในท่อกระดาษ โดยทั่วไปมีความจุ 500 กก. ถังบรรจุก๊าซขนาด 1 ตันและ 2 ตันก็สามารถปรับแต่งได้ โดยทั่วไปออกซิเจนเหลว 6 กก. จะบรรจุลงในท่อแยกขนาด 1M
3.บูสเตอร์อากาศ (ตัวเลือก)
สามารถเพิ่มความดันในการเติมออกซิเจนเหลวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการระเบิดได้ดีขึ้น
กำลังโหลด:
โปรดดูแผนภูมิการโหลดของเรา เรามีประสบการณ์ในการส่งออกไปยังหลายประเทศและได้จัดตั้งตัวแทนในประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอเมริกาใต้หลายแห่ง
ขั้นตอนปฏิบัติ:
1.การเจาะรู:
2.ใส่ท่อแยกหินเข้าไปในรู
3.ใช้ท่อเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อถังเติมก๊าซและท่อแยกหิน
4.เติมหลอดกระดาษด้วยของเหลว Q2
5.เติมหลุมด้วยดินเหนียว
6.จัดเจ้าหน้าที่ให้รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
7. เริ่มต้นตัวปล่อยและเสร็จสิ้นการระเบิด
วีดีโอการทำงานแบบสมบูรณ์:
การจัดเก็บและการขนส่ง:
1. อุณหภูมิในการจัดเก็บควรน้อยกว่า 50°C และความชื้นสัมพัทธ์ควรน้อยกว่า 70% และควรได้รับการปกป้องจากความชื้น
2. ในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง หลีกเลี่ยงการอัดขึ้นรูป หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ แสงแดด รังสีอัลตราไวโอเลต และรังสีอื่นๆ
3. หลีกเลี่ยงจากแรงดันสูง ความร้อนสูง และเปลวไฟ
4. ยานพาหนะขนส่งควรมีอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์บำบัดฉุกเฉินกรณีรั่วไหลชนิดและปริมาณที่เหมาะสม
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
แผนการก่อสร้างการพ่นออกซิเจนเหลวเป็นเทคโนโลยีการพ่นที่ใช้กันทั่วไป โดยใช้ออกซิเจนเหลวเป็นสารออกซิไดเซอร์และผสมกับเชื้อเพลิงสำหรับปฏิบัติการพ่น แผนการก่อสร้างการพ่นออกซิเจนเหลวมีข้อดีดังต่อไปนี้:
1. ประสิทธิภาพสูง: ออกซิเจนเหลวเป็นสารออกซิไดเซอร์ที่มีประสิทธิภาพที่สามารถจัดหาออกซิเจนที่เพียงพอ ทำให้ปฏิบัติการระเบิดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ความปลอดภัย: โครงแบบการพ่นออกซิเจนเหลวมีความปลอดภัยสูงกว่าเทคโนโลยีการพ่นแบบอื่น ออกซิเจนเหลวอยู่ในสถานะของเหลวที่อุณหภูมิห้อง ไม่รั่วไหลและเผาไหม้ได้ง่าย จึงลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
3. การปกป้องสิ่งแวดล้อม: แผนการก่อสร้างด้วยการระเบิดออกซิเจนเหลวมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเทคโนโลยีการระเบิดแบบดั้งเดิม ออกซิเจนเหลวผลิตน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักหลังจากการเผาไหม้ และไม่มีการผลิตก๊าซและมลพิษที่เป็นอันตราย
4. ความแม่นยำ: แผนการก่อสร้างการระเบิดออกซิเจนเหลวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการทางวิศวกรรมที่เฉพาะเจาะจง เพื่อควบคุมความเข้มข้นและช่วงของการระเบิด และปรับปรุงความแม่นยำของการระเบิด
5. ความสามารถในการใช้งาน: แผนการก่อสร้างด้วยการระเบิดออกซิเจนเหลวเหมาะสำหรับโครงการประเภทต่างๆ รวมถึงการรื้อถอนอาคาร การขุด วิศวกรรมอุโมงค์ ฯลฯ สามารถรับมือกับสภาพธรณีวิทยาที่ซับซ้อนและข้อกำหนดทางวิศวกรรมต่างๆ ได้ แรงระเบิดที่ทรงพลัง: แผนการก่อสร้างด้วยการระเบิดออกซิเจนเหลวสามารถผลิตการระเบิดพลังงานสูง ซึ่งสามารถทำลายและรื้อถอนวัสดุแข็ง เช่น หิน คอนกรีต ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ได้เปรียบในบางโครงการที่ต้องใช้แรงระเบิดที่รุนแรง
6. ความยืดหยุ่น: แผนการก่อสร้างการพ่นออกซิเจนเหลวสามารถปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพได้ตามความต้องการเฉพาะของโครงการ เอฟเฟกต์การพ่นและช่วงการควบคุมที่แตกต่างกันสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนอัตราส่วนของออกซิเจนเหลวและเชื้อเพลิง การออกแบบอุปกรณ์พ่น ฯลฯ
7. ประหยัด: แผนการก่อสร้างการพ่นออกซิเจนเหลวมีต้นทุนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการพ่นอื่นๆ ออกซิเจนเหลวที่ใช้เป็นตัวออกซิไดเซอร์มีราคาค่อนข้างถูก และสามารถลดของเสียจากวัสดุได้ด้วยการออกแบบและการใช้งานที่เหมาะสม