二氧化碳爆破始于二十世纪五十年代,八十年代在美国开始发展,主要是想避免因炸药爆破产生火焰引起的爆炸事故而为高瓦斯矿井的采煤工作面研发的。2015年,随着科技的发展,国内二氧化碳爆破器材厂商逐步涌现(主要部件仍然依靠进口,国产故障率略高) ,但当前其成熟度不足,仍处在不断成长和发展阶段。
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=17bb2fa6140fd9f9a0175561152cd42b/38a9652762d0f7036dcc95064dfa513d2797c52d.jpg?tbpicau=2025-02-21-05_c6c33fabb705f3a55295f798cb46f69e)
突出优点:
1) 热反应过程在密闭管体内腔中进行,低温爆破,喷出的 CO2 具有抑制和阻燃作用,不会引爆瓦斯;
2) 震动小,不产生具有破坏性的震荡或震波,大大减少诱发瓦斯突出的几率;
3) 震动和撞击均无法激发发热装置,因此充装、运输、存放具有较高的安全性;
4) 致裂扩散半径可达 2m 以上,可减少抽采钻孔数量;
5) 爆破能力可控,根据使用环境、对象的不同设定能量等级;
6) 落煤成块率高、抛煤距离短、粉尘小,有利于生产大块洁净煤;
7) 不产生有毒有害气体,躲炮距离近,可迅速返回工作面,连续作业;
8) 致裂器重复使用,寿命长达 10 年。
![](http://tiebapic.baidu.com/forum/w%3D580/sign=39c68ceb0f90f60304b09c4f0913b370/66bd33fae6cd7b892d153a594a2442a7d8330e2d.jpg?tbpicau=2025-02-21-05_4b2244ab246d83e415054fbc83dbd0f1)
二氧化碳在低于 31 或压力大于 7.35MPa 时以液态存在,而超过 31 时开始气化,且随温度的变化压力也不断变化。利用这一特点,在致裂器主管内充装液态二氧化碳,使用发热管快速加热装置,液态二氧化碳瞬间气化膨胀并产生高压,当压力达到爆破片极限强度(可设定压力)时,定压泄能片破断。应用证明,二氧化碳致裂器作为一种物理爆破设备,不存在任何的负面作用,安全性能高。
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突出优点:
1) 热反应过程在密闭管体内腔中进行,低温爆破,喷出的 CO2 具有抑制和阻燃作用,不会引爆瓦斯;
2) 震动小,不产生具有破坏性的震荡或震波,大大减少诱发瓦斯突出的几率;
3) 震动和撞击均无法激发发热装置,因此充装、运输、存放具有较高的安全性;
4) 致裂扩散半径可达 2m 以上,可减少抽采钻孔数量;
5) 爆破能力可控,根据使用环境、对象的不同设定能量等级;
6) 落煤成块率高、抛煤距离短、粉尘小,有利于生产大块洁净煤;
7) 不产生有毒有害气体,躲炮距离近,可迅速返回工作面,连续作业;
8) 致裂器重复使用,寿命长达 10 年。
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二氧化碳在低于 31 或压力大于 7.35MPa 时以液态存在,而超过 31 时开始气化,且随温度的变化压力也不断变化。利用这一特点,在致裂器主管内充装液态二氧化碳,使用发热管快速加热装置,液态二氧化碳瞬间气化膨胀并产生高压,当压力达到爆破片极限强度(可设定压力)时,定压泄能片破断。应用证明,二氧化碳致裂器作为一种物理爆破设备,不存在任何的负面作用,安全性能高。