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爆破粉尘的产生原因 1. 爆破冲击粉碎:炸药爆炸产生的高温高压气体和冲击波使矿岩瞬间破碎、抛掷,形成大量粒径<100 μm 的粉尘,其中<10 μm 的呼吸性粉尘占 1 % 左右,10–45 μm 占约 20 %,其余多为 50–100 μm 。 2. 炸药用量与参数:单位炸药消耗量越大、一次起爆药量越高,粉尘量越大;堵塞长度不足、起爆顺序不合理也会加剧起尘 。 3. 岩性与含水率:岩石硬度高、裂隙发育或干燥未预湿润时,爆破瞬间更易扬起粉尘 。 4. 气象与地形:大风、低湿度、裸露地面会扩大粉尘扩散范围;露天矿大气扩散条件好,但近距离浓度仍可高达数千 mg/m³ 。 主要控制措施 1. 爆破设计优化 – 合理孔网参数、微差(毫秒)延期爆破、空气间隔装药,降低单孔药量和峰值压力 。 – 均匀布孔、控制单耗,提高炸药能量利用率,减少过度粉碎 。 2. 预湿润与水封爆破 – 爆前 15–20 m 处设自动喷雾装置,提前 2–3 min 洒水,可使粉尘重量减少 1/2、颗粒数减少 1/3 。 – 采用水袋代替炮泥进行“水封爆破”,爆炸瞬间水袋破裂形成细水滴捕尘,水袋与药量重量比约 1:2 。 3. 化学抑尘剂辅助 – 爆前对预爆矿体喷洒环保型抑尘剂(如生物酶、PM10 治理剂),爆后立即用喷洒车二次覆盖,可削减 80 % 以上扬尘 。 4. 作业管理 – 避开大风、干燥天气爆破;爆破后 30 min 内持续洒水或雾化喷淋,加速粉尘沉降 。 – 对爆堆不定期洒水,装载作业采用密闭司机室、喷雾降尘,减少二次扬尘 。 5. 监测与个体防护 – 建立粉尘在线监测,实时掌握扩散范围;作业人员佩戴防尘口罩,防止呼吸性粉尘危害 。
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#爆破工程 #爆破危害 #爆破设计 #爆破施工 #安全 爆破空气冲击波和噪声产生的原因与控制措施 一、产生原因 1. 空气冲击波 - 裸露药包、地表导爆索直接爆炸,高温高压气体瞬间压缩周围空气形成冲击波。 - 炮孔堵塞长度过短或堵塞质量差,爆轰气体从孔口高速喷出,强烈挤压空气。 - 局部抵抗线过小、断层等弱面存在,高压气体沿薄弱方向集中外泄。 - 多排孔齐爆或起爆顺序失控,使后排孔“裸露”程度增加,气体集中释放。 2. 噪声 - 冲击波向外传播时,高频成分迅速衰减,剩余低频能量形成可听噪声;孔口喷射、地表鼓包破裂及飞石撞击也产生瞬时高声压噪声。 二、主要危害 - 超压可震裂门窗、外墙,甚至导致结构失稳;低频能量可激发建筑物振动,造成玻璃破碎、抹灰脱落。 - 噪声超过 120 dB 即可引起人耳疼痛,更高声压可造成听力损伤和心理恐慌。 三、控制措施 1. 设计优化 - 采用毫秒延时起爆,减少单段最大药量,使能量分时释放。 - 优选不耦合装药、空气间隔装药,降低孔壁峰值压力;保证堵塞长度 ≥ (20–30)×孔径,并使用粗砂-黏土混合堵料。 - 合理布置最小抵抗线,避免指向保护区的弱面、裂隙和过小抵抗线。 2. 网路选择与覆盖 - 尽量不用裸露导爆索,若必须使用,应覆土或砂袋掩埋。 - 孔口加盖胶皮帘、废轮胎帘、砂袋等可削减冲击波 30–50 %。 - 对高大建(构)筑物或危险方向搭设竹(木)排架+草帘/荆笆,形成反射-缓冲屏障,可再降 30 % 以上。 3. 地形与气象利用 - 利用山丘、沟谷、土堤等天然屏障削弱传播;避开清晨、傍晚温度逆增时段作业,减少大气波导效应。 4. 安全距离与监测 - 按 ΔP = K(Q^1/3/R)^α 计算超压,确保保护点低于 0.02×10^5 Pa(≈ 120 dB)。 - 对邻近学校、医院等敏感点布设空气超压和噪声实时监测,必要时暂停爆破或调整药量。 通过“少药量-严堵塞-延时起爆-覆盖屏障-实时监测”的综合技术,可把爆破空气冲击波和噪声控制在规范允许范围内,有效保护周边建(构)筑物和人员安全。
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