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    不停爐情況下的高溫爐瘤爆破

    2017-01-10 03:16:42何賢輝張正忠胡龍飛宋志偉
    工程爆破 2016年6期
    關(guān)鍵詞:旭光藥包郵費

    何賢輝,姚 丹,張正忠,胡龍飛,宋志偉

    (浙江省高能爆破工程有限公司, 杭州 310012)

    不停爐情況下的高溫爐瘤爆破

    何賢輝,姚 丹,張正忠,胡龍飛,宋志偉

    (浙江省高能爆破工程有限公司, 杭州 310012)

    為解決某鋼鐵廠高爐內(nèi)爐瘤堆積問題,通過爆破方案的選擇和爆破參數(shù)的計算,確定采用高溫氧割燒孔的鉆孔爆破法和滑輪吊裝藥包裸露外敷接觸爆破法,同時對爆破振動、飛石及爆炸沖擊波進行計算分析,提出相應(yīng)的爆破安全防護措施,最終利用強制通風、高溫冷卻、藥包隔熱等多種輔助手段,在不停爐情況下完成了高溫爐瘤的爆破拆除。爆破后,通過對爐壁外側(cè)的紅外線探測以及人工觀測獲知,爐瘤清除較為徹底,爆破效果良好。實踐表明,滑輪吊裝藥包裸露外敷接觸及鉆孔爆破法可有效去除各類爐瘤,大幅提高除瘤效率與施工安全,改善高爐生產(chǎn)能力,可為解決同類工程難題提供參考。

    高溫爐瘤;拆除爆破;安全控制;裸露藥包;鉆孔爆破法

    1 工程概況

    爐瘤是高爐煉鐵過程中黏附在其內(nèi)壁上的致密瘤狀物,會改變高爐的正常內(nèi)形,致使爐內(nèi)有效容積減少,影響其正常運行并縮短其使用壽命。爐瘤通常產(chǎn)生在距離爐腰(高爐直徑最大部位)以上1~3 m處,有環(huán)狀、半環(huán)狀和單側(cè)塊狀〔1〕,厚度一般為1.0 ~1.5 m,這種高溫凝結(jié)物溫度往往高達800 ~1 000 ℃〔2〕,具有較強的韌性,爆破難度大。

    某鋼鐵公司有多座煉鐵高爐,在冶煉過程中,由于爐料質(zhì)量較差等原因,爐膛內(nèi)壁有大量爐瘤集聚,嚴重影響高爐產(chǎn)量,甚至損壞爐膛并造成爐口無法正常出料,需進行清除。爐瘤多呈不均勻狀分布在爐腰四周,最厚達1.5 m左右(見圖1)。

    圖1 爐瘤結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Diagram of furnace structure

    爐瘤清除作業(yè)一般在高爐檢修時進行,具有一定程度的不可預(yù)見性,且時間緊、工作量大。因此,清理前,人員組織、爆破器材及相關(guān)材料需準備充分,確保在最短時間內(nèi)清除完爐瘤。

    同時,爐瘤為高溫凝結(jié)物,使用普通爆破器材難以保證安全,必須采取可靠的耐高溫措施,精確計算起爆延時時間,并嚴格計算爆破藥量,確保高爐爐膛內(nèi)部結(jié)構(gòu)完整,順利起爆并保證人員安全。

    2 爆破方案選擇

    為不影響高爐正常生產(chǎn)運行,爐瘤爆破作業(yè)須在不停爐(高溫)的情況下進行,施工時間緊、作業(yè)強度大。爆破法清除爐瘤速度快、效率高,作業(yè)相對安全且成本低〔3〕,對企業(yè)生產(chǎn)影響較小。因此,采用爆破法清除爐瘤,常用以下兩種方法:

    (1)鉆孔爆破法。確定爐熘部位后(精確測量爐瘤的高低和方位),根據(jù)爐瘤的大小、形狀在高爐外部相對位置布孔及鉆孔作業(yè),然后裝藥爆破;

    (2)表面糊炮法。打開高爐上部檢修口,將事先準備好的藥包采取滑軌方式,通過鐵絲和鋼管控制將藥包擺放到合適位置,進行起爆。

    由于爐壁附著瘤體厚度不均,穿孔作業(yè)難度較大,鉆孔位置受到一定限制,同時,為保護爐體不被爆破損傷,瘤體厚度小于80 cm處采用表面糊炮法,瘤體厚度超過80 cm處,鉆孔效率高,采用鉆孔爆破法。采取兩種方法配合施工能有效提升作業(yè)效率并確保爐體安全。

    3 現(xiàn)場施工

    3.1 爆破前通風降溫

    (1)爐內(nèi)通風。高爐?;鸷?,在每個高爐爐壁外側(cè)鋼板均勻切割6個直徑15 cm的作業(yè)孔,其大小應(yīng)滿足施工器具易于進入爐內(nèi)的要求,同時為避免爐內(nèi)有害氣體濃度過高引起爆炸和人員中毒,應(yīng)及時通風,將爐內(nèi)有害氣體及粉塵排出并檢測其濃度,確保人員安全及爆破效果。

    (2)爐內(nèi)降溫處理。由于待爆物為800 ~1 000 ℃的高溫凝結(jié)物,為防止因高溫引起的炸藥自燃自爆,爆前對瘤體采取高壓水沖刷的降溫措施。

    3.2 藥包加工

    (1)糊炮法爆破藥包加工。在準備好的鐵皮桶底部鋪墊兩層石棉布,并放置乳化炸藥,使用導(dǎo)爆管雷管及導(dǎo)爆索引爆。安置好炸藥及相應(yīng)起爆器材后,使用耐火泥將鐵桶填充滿。非電雷管腳線采用耐高溫套管(即石棉布)包裹,并用耐高溫膠布綁扎,鐵絲輔助加固(防止電雷管腳線被拉斷)(見圖2)。

    圖2 糊炮法裝藥結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 Diagram of charge structure of paste method

    (2)鉆孔法爆破藥包加工。將導(dǎo)爆管雷管與乳化炸藥制成藥包后,用2 mm厚的石棉布包裹數(shù)層,耐高溫膠布捆綁固定,并在石棉布外層裹上耐火泥絕熱,厚度由鉆孔大小及孔內(nèi)實際溫度確定,保證藥包溫度不超過80 ℃,防止藥包早爆〔4〕。連接起爆用的導(dǎo)爆管、導(dǎo)爆索外也須用石棉布或耐火泥隔熱保護,保護長度應(yīng)以能在高爐外進行網(wǎng)路連接為準。為便于快速裝藥,可在藥包上固定采取相應(yīng)隔熱措施的輔助裝藥手柄(見圖3)。

    圖3 炮孔法裝藥結(jié)構(gòu)示意圖Fig.3 Diagram of charge structure of hole method

    3.3 現(xiàn)場施工

    3.3.1 鉆孔爆破法

    (1)鉆孔。在爐壁外側(cè)將手風鉆通過事先切割好的作業(yè)孔在爐瘤中鉆孔,從檢測口觀測爐瘤高度和厚度,控制炮孔位置及深度。炮孔直徑為42 mm(完成鉆孔后,使用高壓水沖洗并吹干,確保順利裝藥),在爐瘤中的炮孔深度為爐瘤厚度的2/3(見圖4)。

    圖4 炮孔布置示意圖Fig.4 Blastholes layout in the furnace

    (2)爐內(nèi)單孔裝藥量〔5〕

    Q=C(2B/3-0.1)3

    (1)

    式中:Q為單孔裝藥量,kg;B為爐瘤厚度,m;C為裝藥系數(shù),取3 kg/m3。

    計算得Q=244 g,根據(jù)實際試爆情況取500 g。為確保爆破時不會損傷爐壁結(jié)構(gòu),藥包距離內(nèi)壁不少于10 cm〔6〕。

    (3)裝藥前向炮孔注水降溫20 min以上,通過紅外測溫儀測試孔內(nèi)溫度,不超過80 ℃時方可裝藥,若溫度仍高于80 ℃則繼續(xù)注水沖洗孔壁降溫〔7〕。裝入的藥包必須經(jīng)過隔熱處理,并經(jīng)過隔熱實驗確定其隔熱效果,要求放入炮孔后10 min內(nèi)未爆才可使用〔8〕,且裝入前必須測量其尺寸,確保能順利送入孔內(nèi)。

    (4)在現(xiàn)場負責人指揮下,裝藥人員同時裝藥,每人裝藥孔數(shù)為1個。為確保作業(yè)安全,防止藥包受熱早爆,人工裝藥時間應(yīng)控制在3 min內(nèi)。為減少裝藥時間,炮孔可不填塞或使用大小適宜的柔性材料填塞。炮孔指向控制安全距離200 m,必要時提前做好防護措施。裝藥時人員必須側(cè)面,偏離炮孔所對方向。

    (5)根據(jù)爐瘤厚度選取合適的爆破參數(shù),見表1。

    表1 爆破參數(shù)

    3.3.2 表面糊炮法

    表面糊炮法藥包(不裝雷管)加工完成后,將藥包放置在瘤體表面,10 min后取出,并打開測量溫度,若溫度不超過80 ℃,則可按此工藝施工;若超過80 ℃,則應(yīng)加強耐溫防護,加厚石棉及耐火泥,直至藥包溫度低于80 ℃,方可施工。

    表面糊炮法施工方法是用事先加工好的直徑100 mm左右的薄鐵板制作的圓桶經(jīng)高溫處理后,由專人將一定數(shù)量的炸藥及導(dǎo)爆管雷管裝入爐內(nèi),上部用耐火泥堵滿。藥包利用特殊裝置(滑竿)將其引入到事先確定好的爆破點后引爆(見圖4)。

    每次爆破藥量視爐瘤大小(厚度)及與爐壁的距離而定,控制在2 kg以內(nèi),并根據(jù)爐瘤的實際情況和現(xiàn)場施工經(jīng)驗及時調(diào)整。

    3.4 起爆網(wǎng)路

    (1)起爆器材。由于爐內(nèi)溫度較高,起爆器材應(yīng)做好充分隔熱措施,并僅使用導(dǎo)爆管雷管或?qū)П髌鸨?/p>

    (2)起爆延時時間。延時設(shè)計主要考慮以下兩個因素:確保有足夠放置藥包和操作人員避炮的時間;確保在該時間段內(nèi)藥包不會因爐內(nèi)高溫而造成藥包自爆。裝藥到起爆時間一般取10 s左右為宜。

    (3)起爆網(wǎng)路連接。在高爐外先將爆破網(wǎng)路用四通連接后再裝藥,裝藥過程中由專人負責起爆網(wǎng)路安全。待裝藥結(jié)束后,迅速撤離爆區(qū)。

    4 爆破安全

    4.1 爆破振動

    爐瘤爆破為高溫條件下特種作業(yè),受裝藥時間限制,每次爆破規(guī)模比較小,起爆藥量不超過2 kg,且爆破在高爐內(nèi)進行。因此,爆破振動影響較小,不會危及周邊建(構(gòu))筑物。

    4.2 爆破飛石

    采用如下公式計算爆破飛石安全允許距離R〔9〕:

    R=20n2WK

    (2)

    式中:n為藥包的爆破作用指數(shù),n=0.5;W為藥包的最小抵抗線,取W=1.0 m;K為安全系數(shù),取1.5。

    計算得出R為7.5 m。由于在高爐內(nèi)部進行爆破作業(yè),故爆破產(chǎn)生飛石部分是飛向爐內(nèi)的,人員應(yīng)遠離兩個檢查口方向和炮孔方向,防止飛石飛出傷人。

    4.3 爆炸沖擊波

    爆炸沖擊波安全距離按下式〔9〕進行校核:

    RR=KnQ1/2

    (3)

    式中:Q為裝藥量,取1.0 kg;Kn為爆破作用指數(shù),Kn=1~2,取2;RR為沖擊波最小安全距離,m。

    經(jīng)計算,RR=2.0 m。爆炸沖擊波對周邊影響較小。

    4.4 安全防護措施

    (1)飛石防護。由于受裝藥時間限制,炮孔裝藥后不填塞或者采用柔性材料堵塞,但填塞效果較差,但爆破后產(chǎn)生的飛石可能拋散較遠??稍跔t壁外側(cè)開口處上方焊接一個螺栓,將一面積稍大的鋼板插入螺栓卡牢,裝藥時將鋼板撥至一側(cè),裝藥完畢后將其撥下蓋住開口,可有效防止沖炮以及飛石。

    (2)藥包高溫防護。施工過程中高爐不停運,為保證裝藥過程的安全,應(yīng)在裝藥前對炮孔進行沖水降溫20 min以上,并通過紅外測溫計對孔內(nèi)溫度測量,確保溫度不超過80 ℃。同時,做好藥包的隔熱措施,預(yù)先進行藥包耐熱實驗,確定有效的隔熱方式以及隔熱層厚度,在施工中嚴格按照實驗確定參數(shù)加工藥包,確保裝藥人員安全。

    (3)人員操作防護。爐壁鉆孔前,預(yù)先對爐壁噴水降溫,鉆孔完成后及時通風,并檢驗孔內(nèi)有害氣體,確認其在安全允許范圍內(nèi)方可進行下步操作。裝藥前,應(yīng)先將起爆網(wǎng)路連接好,并通過炮棍試入確認藥包能否順暢進入孔內(nèi)。裝藥應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成,若超時應(yīng)及時放棄裝藥并撤離,待藥包經(jīng)高溫誘爆后繼續(xù)作業(yè)。

    5 結(jié)語

    爆破完成后,通過對爐壁外側(cè)的紅外線探測以及人工觀測獲知,爐瘤清除較為徹底,高爐運行情況良好,爆破效果良好。高溫條件下的爆破作業(yè)中,爆破器材的隔熱措施至關(guān)重要,通過石棉及黃泥包裹藥包及導(dǎo)爆索能起到較好的隔熱效果,同時通過滑輪吊裝藥包及鉆孔裝藥能有效縮短爐內(nèi)裝藥時間,避免藥卷受熱發(fā)生誘爆,保證了爆破作業(yè)的安全與效率,可為類似高溫環(huán)境爆破施工提供參考。

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    LIU Dian-zhong,YANG Shi-chun.Practical manual of engineering blasting[M]. Beijing:Metallurgical Industry Press,2003.

    招收公路工程爆破方向博士研究生信息

    北京工業(yè)大學創(chuàng)建于1960年,是一所以工為主、多學科相結(jié)合的市屬重點大學。1981年成為第一批碩士學位授予單位,1985年成為博士學位授予單位。1996年通過國家“211工程”預(yù)審,正式跨入國家21世紀重點建設(shè)的百所大學行列。

    北京工業(yè)大學建筑工程學院現(xiàn)有土木工程、水利工程兩個一級學科,其中土木工程一級學科(代碼:0814)招收從事路基工程、隧道與地下工程爆破方向的博士研究生(學科方向:04工程施工技術(shù)與風險管理,詳見北京工業(yè)大學研究生招生網(wǎng))。

    歡迎有志于從事公路工程爆破理論、技術(shù)及安全管理方向的研究生報考;歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生推免攻讀北京工業(yè)大學土木工程學科碩士學位研究生(可碩博連讀)。同時招聘土木工程學科博士后,主要從事公路工程爆破方向的研究。

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    4.《亞太爆破論文集》Ⅳ (英文版)汪旭光主編,150元,郵費20元。

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    12.《拆除爆破理論與工程實例》汪旭光、于亞倫編著,49元,郵費11元。

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    《工程爆破》2017年征訂啟事

    《工程爆破》(雙月刊)是由中國有色金屬工業(yè)協(xié)會主管,中國爆破行業(yè)協(xié)會主辦的國內(nèi)外公開發(fā)行的學術(shù)期刊,自1995年創(chuàng)刊至今已發(fā)行22卷。已入編《中文核心期刊要目總覽》2008年版(即第五版)和2011年版(即第六版)。

    《工程爆破》致力于報道爆破行業(yè)在科研、工程設(shè)計、施工管理、安全防護、產(chǎn)品開發(fā)及與其相關(guān)的理論研究等方面的新成果、新動向,交流具有較高學術(shù)水平和應(yīng)用價值的科技論文、專題述評與管理經(jīng)驗,并辟有科技信息與國內(nèi)外學術(shù)交流動態(tài)、協(xié)會重大活動、爆破簡訊、產(chǎn)品介紹等專欄,努力打造爆破行業(yè)最新技術(shù)及信息動態(tài)的交流平臺。

    全年6期,雙月月底出版,歡迎訂閱。

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    《工程爆破》編輯部

    Blasting demolition of furnace lump under high temperature

    HE Xian-hui, YAO Dan, ZHANG Zheng-zhong, HU Long-fei,SONG Zhi-wei

    (Zhejiang Gaoneng Corporation of Blasting Engineering Co., Ltd., Hangzhou 310012, China)

    In order to solve the problem of the lump accumulation in blast furnace stove of a steel plant, through selection of blasting scheme and the calculation of blasting parameters, drill blasting method with high-temperature oxygen-cutting and adobe external contacting are used. At the same time, after calculation and analysis of blasting vibration, flying rocks and shock wave of explosion are done, the corresponding protective blasting measures are put forward. Finally, Through methods like forced ventilation, high temperature cooling, heat-insulated cartridge, demolition of high-temperature furnace lump is done without stop. Afterwards, through the infrared detection and artificial observation to the lateral of furnace wall, it comes out that the removal of furnace accretion is relatively complete. Practice indicates that furnace lump can be effectively and safely removed by means of pulley hoisting cartridge and drilling method. In this case, the problem of furnace lump is effectively solved and the producing ability of blast furnace is also improved. This paper can provide references for similar projects as well.

    Furnace lump under high temperature; Demolition blasting; Security control; Adobe; Drill blasting method

    1006-7051(2016)06-0087-04

    2015-12-27

    何賢輝(1965-),男,工程師,從事工程爆破方面的研究。E-mail: 1531385746@qq.com

    TD235.3

    A

    10.3969/j.issn.1006-7051.2016.06.020

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