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爆破(抛掷爆破除外)时,个别飞散物对人员的安全允许距离 第一百二十六页,共二百二十页。 第一百二十七页,共二百二十页。 第一百二十八页,共二百二十页。 爆破飞散物的控制与防护 当爆破单位耗药量过高,或相应的最小抵抗线过小时,以及药包位置不当(在岩石裂缝、基础接打面上)或堵塞质量不好时,容易产生爆破飞散物。 第一百二十九页,共二百二十页。 控制爆破产生飞散物的主要措施。 ①设计合理,药室、炮孔位置测量验收严格,是控制飞散物事故的基础。装药前应认真校核各药包的最小抵抗线,如有变化,必须修正装药量,不准超装药量。 ②设计施工中,要注意避免药包位于岩石软弱夹层或基础的接打面,以免从这些薄弱面冲出飞散物。慎重对待断层、软弱带、张开裂隙、成组发育的节理、溶洞、采空区、覆盖层等地质构造,采取间隔堵塞、调整药量、避免过量装药等措施。 第一百三十页,共二百二十页。 ③保证堵塞质量,不但要保证堵塞长度,而且保证堵塞密实,堵塞物中要避免夹杂碎石。 ④采用低爆速炸药,不耦合装药、挤压爆破和毫秒微差起爆等,可以起到控制飞散物的作用。多排爆破时要选择合理的延迟时间,防止因前排带炮(后冲),造成后排最小抵抗线大小与方向失控。 ⑤在爆破施工中,需严格控制飞散物时,应对爆破体采取覆盖或防护措施。 第一百三十一页,共二百二十页。 覆盖爆破区域拆除物的材料应便于固定、不易抛散和拆散,并能防止细小碎块的穿透。在爆破体和拆除尺寸较小、附近有重要保护对象、周围人员活动频繁条件下,应作多层覆盖。覆盖范围,应大于炮孔的分布范围。覆盖时,要注意做到: ①保护起爆网路; ②用金属覆盖物时,应将电爆网路中的接头用绝缘胶布包裹好,严防短路;仔细检查,严防漏盖;捆扎牢固,防止覆盖物滑落和抛散; 第一百三十二页,共二百二十页。 ③分段起爆时,防止覆盖物受先爆药包影响,提前滑落、抛散。 按工程要求,还可在爆破区周围设置近体防护,以防止从覆盖防护的边缘空隙冲出个别飞散物。通常采用排架屏障并在屏障上绑缚覆盖材料。屏障的高度和长度均应大于覆盖防护对象。 对保护对象的防护,可在重点保护对象方向及飞散物抛出主要方向上,设立屏障。其材料可以用木板、荆芭或铁丝网,屏障的高度和长度,应能完全挡住飞散碎块。 第一百三十三页,共二百二十页。 爆破有害气体 炸药爆炸会生成一氧化碳和氮的氧化物。此外,在含硫矿床中进行爆破作业,还可能产生硫化氢和二氧化硫。上述四种气体都是有害气体,凡炸药爆炸后含有上述一种或一种以上的气体总称爆破有害气体,人体吸入后轻则中毒、重则死亡。据我国部分冶金矿山爆破事故统计,因爆破有害气体中毒的死亡事故占整个爆破事故的28.3%。 第一百三十四页,共二百二十页。 爆破有害气体的组分与毒性 (1)一氧化碳(CO) 一氧化碳(CO)是在供氧不足情况下产生的无色无味气体。其密度是空气密度的0.967倍。故总是游离在巷道顶部,易用加强通风驱散。在相同条件下它在水中的溶解度比氧小。 第一百三十五页,共二百二十页。 CO的毒性在于它与血液中的血红蛋白能结合成碳氧血红蛋白,达到一定浓度就会阻碍血液输氧,造成人体组织缺氧而中毒。在含有CO成份的空气中呼吸中毒致命的情况,因人而异。在低浓度下短暂接触,会引起头昏眼花、四肢无力、恶心呕吐等,吸入新鲜空气后症状即可消失,也不致产生慢性后遗症。 第一百三十六页,共二百二十页。 长时间在CO含量达0.03%环境中生活就极不安全;大于0.15%是危险的;达到0.4%就会很快死亡。必须注意的是,一氧化碳的毒性有累积作用,它与血球结合的亲和力要比氧与红血球的亲和力大250倍。已中毒的人通常并未觉察,但在走进新鲜空气中忽然倒下。含有CO的血液呈淡红色,饱和程度愈大,红色愈深,且继续至死后;这是判断CO中毒的主要症状。 第一百三十七页,共二百二十页。 (2)氮的氧化物(NnOm) 爆破气体中氮的氧化物主要包括NO、N2O3、NO2/N2O4等,一般以NO2/N2O4为代表。 一氧化氮(NO)是无色无味气体,其密度是空气的1.04倍,略溶于水。它与空气接触即产生复杂的氧化反应,生成N2O3。 第一百三十八页,共二百二十页。 二氧化氮(NO2)是棕红色有特殊味的气体,性能不稳定,低温易变为无色的硝酸酐(N2O4)气体。 常温下,NO2/N2O4混合气体中N2O4占多数,但受热即分解为NO2。因此,一般认为这类混合气体在低浓度、低压力下稳定形式是NO2。 第一百三十九页,共二百二十页。 NO2/N2O4密度是空气密度的1.59和3.18倍,故爆后可长期渗于碴堆与岩石裂隙,不易被通风驱散,出碴时往往挥发伤人,危害很大。 N2O3是一种带有特殊化学性质的气体或混合气体,其物理性质类似NO与NO2的等分子混合物。它的密度是空气的
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