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一种岩石爆破用炸药及岩石爆破方法

申请号 CN202011619440.7 申请日 2020-12-31 公开(公告)号 CN112624890B 公开(公告)日 2024-03-12
申请人 贵州贵安新联爆破工程有限公司; 发明人 张云剑; 常吕平; 戴相龙; 周鸣浩;
摘要 本 发明 提供一种 岩石 爆破用炸药及其制备方法和爆破方法,岩石爆破用炸药按照 质量 份包括:炸药20‑30份、三 氧 化钼粉40‑45份、无机铵化合物5‑10份、N‑乙烯基吡咯烷 酮 2‑5份、 硫酸 盐 2‑3份;制备方法包括以下步骤:称取一定质量的三氧化钼粉、无机铵化合物、N‑乙烯基吡咯烷酮、 硫酸盐 加入 溶剂 中,加热搅拌均匀,再加入炸药搅拌混合均匀,然后挥发干燥得到晶体即为岩石爆破用炸药。本发明具有以下有益效果:本发明的制备方法简单、操作方便,适宜放大制备;制备的岩石爆破用炸药具有较高 能量 ,具有较大的爆破速度,符合爆破标准,适合于岩石等较为硬质场所的爆破使用。
权利要求

1.一种岩石爆破用炸药,其特征在于,按质量配比包括下组份:炸药20‑30份、三化钼粉40‑45份、无机铵化合物5‑10份、N‑乙烯基吡咯烷2‑5份、硫酸盐2‑3份;制备方法,包括以下步骤:1)按上述质量配比称取:三氧化钼粉、无机铵化合物、N‑乙烯基吡咯烷酮、硫酸盐加入适量溶剂中,加热搅拌均匀,加热搅拌的温度为90‑105℃,搅拌时间为1‑2小时,所述溶剂为丙酮或者乙腈,所述溶剂的用量为充分溶解上述组份;2)按上述质量配比称取炸药,加入炸药时的温度控制在60‑90℃,加入炸药搅拌混合均匀,然后挥发干燥得到晶体即为岩石爆破用炸药。
2.根据权利要求1所述的一种岩石爆破用炸药,其特征在于,无机铵化合物选自硝酸铵、硫酸铵、氯化铵酸铵、碳酸氢铵中的一种或几种。
3.根据权利要求1所述的一种岩石爆破用炸药,其特征在于,所述三氧化钼粉的粒径为
2‑10μm。
4.根据权利要求1所述的一种岩石爆破用炸药,其特征在于,所述硫酸盐为硫酸铵、硫酸镁、硫酸锌、硫酸、硫酸钠中的一种或几种。
5.根据权利要求1所述的一种岩石爆破用炸药,其特征在于,所述炸药为TNT、TNB或唑类炸药。
6.根据权利要求1‑5任一项所述的岩石爆破用炸药,其特征在于,还包括2‑3份分散剂,所述分散剂为硬脂酸和硬脂酸乙酯中的一种或两种。
7.一种利用权利要求6所述的岩石爆破用炸药进行爆破的方法,其特征在于,开挖台阶
2  .6‑3米,采用直径为50㎜的浅孔;炮孔采用等边三形均匀布置;最小抵抗线为1  .5‑2 .5米,孔深3‑3 .5米,孔距为1‑3米,排距1 .5‑2 .5米,单孔炸药量1‑3 .5千克。

说明书全文

一种岩石爆破用炸药及岩石爆破方法

技术领域

[0001] 本发明属于炸药及其制备方法技术领域,具体涉及一种岩石爆破用炸药及其岩石爆破方法。

背景技术

[0002] 炸药是指能在极短时间内剧烈燃烧、爆炸的物质,是在一定的外界能量的作用下,由自身能量发生爆炸的物质。一般情况下,炸药的化学及物理性质稳定,但不论环境是否密封,药量多少,甚至在外界零供的情况下,只要有较强的能量激发,炸药就会对外界进行稳定的爆轰式作功。炸药爆炸时,能释放出大量的热能并产生高温高压气体,对周围物质起破坏、抛掷、压缩等作用。
[0003] 为了更为便利的交通线路,修建隧道,或者,为了矿石开采,以及矿开采等,都需要采用炸药对山石进行爆破,就需要在保证安全使用的基础上,具有较强的爆破

发明内容

[0004] 针对山体爆破的应用场合,本发明提供了一种岩石爆破用炸药,由以下组份按质量配比制成:
[0005] 炸药20‑30份、三氧化钼粉40‑45份、无机铵化合物5‑10份、N‑乙烯基吡咯烷2‑5份、硫酸盐2‑3份。
[0006] 所述无机铵化合物选自硝酸铵、硫酸铵、氯化铵酸铵、碳酸氢铵中的一种或几种。
[0007] 所述三氧化钼粉的粒径为2‑10μm。
[0008] 所述硫酸盐为硫酸铵、硫酸镁、硫酸铵、硫酸锌、硫酸、硫酸钠中的一种或几种。
[0009] 所述炸药为TNT、TNB或唑类炸药。
[0010] 作为本发明的进一步改进,还包括2‑3份分散剂,所述分散剂为硬脂酸和硬脂酸乙酯中的一种或两种。
[0011] 制备方法,包括以下步骤:
[0012] 1)按上述质量配比称取:三氧化钼粉、无机铵化合物、N‑乙烯基吡咯烷酮、硫酸盐加入适量溶剂中,加热搅拌均匀,加热搅拌的温度为90‑105℃,搅拌时间为1‑2小时,所述溶剂为丙酮或者乙腈,所述溶剂的用量为充分溶解上述组份;
[0013] 2)按上述质量配比称取炸药,加入炸药时的温度控制在60‑90℃,加入炸药搅拌混合均匀,然后挥发干燥得到晶体即为岩石爆破用炸药。
[0014] 本发明还提供了上述的岩石爆破用炸药进行爆破的方法,开挖台阶2.6‑3米,采用直径为50mm的浅孔;炮孔采用等边三形均匀布置;最小抵抗线为1.5‑2.5米,孔深3‑3.5米,孔距为1‑3米,排距1.5‑2.5米,单孔炸药量1‑3.5千克。
[0015] 总体而言,通过本发明所构思的以上技术方案与现有技术相比,具有以下有益效果:
[0016] (1)本发明的制备方法简单、操作方便,适宜放大制备;
[0017] (2)本发明制备得到的具有较高能量,具有较大的爆破速度,符合爆破标准,适合于岩石等较为硬质场所的爆破使用;
[0018] (3)本发明的爆破方法,适用于山体等坚硬岩石的爆破,安全性好,可控性好。

具体实施方式

[0019] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明,应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
[0020] 此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。
[0021] 实施例1
[0022] 本发明提供一种岩石爆破用炸药,按照质量份包括:TNT 28份、三氧化钼粉40份、硝酸铵9份、N‑乙烯基吡咯烷酮3份、硫酸铵3份、硬脂酸乙酯2份,其中,三氧化钼粉的粒径为3μm;
[0023] 制备方法,按质量配比将三氧化钼粉、无机铵化合物、N‑乙烯基吡咯烷酮、硫酸盐加入丙酮溶剂中,所述溶剂的用量为充分溶解上述组份;在90℃搅拌时间1小时,加热搅拌均匀,再在60℃加入炸药搅拌混合均匀,然后挥发干燥得到晶体即为岩石爆破用炸药。
[0024] 性能测量结果:密度为0.45g/cm3,根据GB/T13228‑1991工业炸药爆速测定方法,测得其爆速为3820m/s。
[0025] 实施例2
[0026] 本发明提供一种岩石爆破用炸药,按照质量份包括:TNT 20份、三氧化钼粉45份、硫酸铵6份、N‑乙烯基吡咯烷酮2份、硫酸镁2份、硬脂酸3份,其中,三氧化钼粉的粒径为2μm;
[0027] 制备方法,按质量配比将三氧化钼粉、无机铵化合物、N‑乙烯基吡咯烷酮、硫酸盐加入丙酮溶剂中,所述溶剂的用量为充分溶解上述组份;在105℃搅拌时间2小时,加热搅拌均匀,再在90℃加入炸药搅拌混合均匀,然后挥发干燥得到晶体即为岩石爆破用炸药。
[0028] 性能测量结果:密度为1.12g/cm3,根据GB/T13228‑1991工业炸药爆速测定方法,测得其爆速为2730m/s。
[0029] 实施例3
[0030] 本发明提供一种岩石爆破用炸药,按照质量份包括:TNB 25份、三氧化钼粉40份、氯化铵5份、N‑乙烯基吡咯烷酮5份、硫酸铵2份、硬脂酸1份、硬脂酸乙酯1份,其中,三氧化钼粉的粒径为10μm;
[0031] 制备方法,按质量配比将三氧化钼粉、无机铵化合物、N‑乙烯基吡咯烷酮、硫酸盐加入乙腈溶剂中,所述溶剂的用量为充分溶解上述组份;在100℃搅拌时间1小时,加热搅拌均匀,再在70℃加入炸药搅拌混合均匀,然后挥发干燥得到晶体即为岩石爆破用炸药。
[0032] 性能测量结果:密度为0.92g/cm3,根据GB/T13228‑1991工业炸药爆速测定方法,测得其爆速为3265m/s。
[0033] 实施例4
[0034] 本发明提供一种岩石爆破用炸药,按照质量份包括:TNB 25份、三氧化钼粉42份、碳酸铵7份、N‑乙烯基吡咯烷酮4份、硫酸锌2份,其中,三氧化钼粉的粒径为5μm;
[0035] 制备方法,按质量配比将三氧化钼粉、无机铵化合物、N‑乙烯基吡咯烷酮、硫酸盐加入乙腈溶剂中,所述溶剂的用量为充分溶解上述组份;在95℃搅拌时间2小时,加热搅拌均匀,再在在80℃加入炸药搅拌混合均匀,然后挥发干燥得到晶体即为岩石爆破用炸药。
[0036] 性能测量结果:密度为1.25g/cm3,根据GB/T13228‑1991工业炸药爆速测定方法,测得其爆速为2670m/s。
[0037] 实施例5
[0038] 本发明提供一种岩石爆破用炸药,按照质量份包括:TNB 30份、三氧化钼粉40份、碳酸铵10份、N‑乙烯基吡咯烷酮4份、硫酸铝3份,其中,三氧化钼粉的粒径为7μm;
[0039] 制备方法,按质量配比将三氧化钼粉、无机铵化合物、N‑乙烯基吡咯烷酮、硫酸盐加入乙腈溶剂中,所述溶剂的用量为充分溶解上述组份;在95℃搅拌时间1小时,加热搅拌均匀,再在70℃加入炸药搅拌混合均匀,然后挥发干燥得到晶体即为岩石爆破用炸药。
[0040] 性能测量结果:密度为1.59g/cm3,根据GB/T13228‑1991工业炸药爆速测定方法,测得其爆速为1897m/s。
[0041] 实施例6
[0042] 本发明提供一种岩石爆破用炸药,按照质量份包括:TNT 20份、三氧化钼粉45份、碳酸氢铵5份、N‑乙烯基吡咯烷酮3份、硫酸钠3份,其中,三氧化钼粉的粒径为3μm;;
[0043] 制备方法,按质量配比将三氧化钼粉、无机铵化合物、N‑乙烯基吡咯烷酮、硫酸盐加入丙酮溶剂中,所述溶剂的用量为充分溶解上述组份;在100℃搅拌时间2小时,加热搅拌均匀,再在80℃加入炸药搅拌混合均匀,然后挥发干燥得到晶体即为岩石爆破用炸药。
[0044] 性能测量结果:密度为1.06g/cm3,根据GB/T13228‑1991工业炸药爆速测定方法,测得其爆速为1987m/s。
[0045] 实施例7
[0046] 本发明提供一种岩石爆破用炸药,按照质量份包括:TNT 21份、三氧化钼粉42份、碳酸氢铵6份、N‑乙烯基吡咯烷酮3份、硫酸钠3份,其中,三氧化钼粉的粒径为9μm;
[0047] 制备方法,按质量配比将三氧化钼粉、无机铵化合物、N‑乙烯基吡咯烷酮、硫酸盐加入丙酮溶剂中,所述溶剂的用量为充分溶解上述组份;在100℃搅拌时间2小时,加热搅拌均匀,再在在80℃加入炸药搅拌混合均匀,然后挥发干燥得到晶体即为岩石爆破用炸药。
[0048] 性能测量结果:密度为1.26g/cm3,根据GB/T13228‑1991工业炸药爆速测定方法,测得其爆速为2088m/s。
[0049] 设置对比例1
[0050] 在实施例1的基础上不使用N‑乙烯基吡咯烷酮和N‑乙烯基吡咯烷酮,其余组份保3
持不变,制备方法相同;性能测量结果:密度为0.66g/cm ,根据GB/T13228‑1991工业炸药爆速测定方法,测得其爆速为1766m/s。
[0051] 设置对比例2
[0052] 在实施例2的基础上不使用N‑乙烯基吡咯烷酮和N‑乙烯基吡咯烷酮,其余组份保3
持不变,制备方法相同;性能测量结果:密度为0.75g/cm ,根据GB/T13228‑1991工业炸药爆速测定方法,测得其爆速为1980m/s。
[0053] 本领域的技术人员容易理解,以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。