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        鐵礦采場(chǎng)多組份水炮泥抑制爆破煙塵試驗(yàn)研究

        2020-05-28 07:29:26王天暘金龍哲郭敬中劉建國
        金屬礦山 2020年4期
        關(guān)鍵詞:水炮降塵采場(chǎng)

        王天暘 金龍哲 郭敬中 劉建國 鞏 琦

        (1.北京科技大學(xué)土木與資源工程學(xué)院,北京100083;2.金屬礦山高效開采與安全教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京100083)

        采場(chǎng)爆破是金屬礦山井下最主要的生產(chǎn)方式[1],在爆破瞬間會(huì)產(chǎn)生一種集氣體、液體及固體的多相混合物,俗稱炮煙[2]。炮煙中含有大量粉塵,根據(jù)采掘爆破監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn),爆破后瞬間作業(yè)地點(diǎn)粉塵濃度最高可達(dá)2 000 mg/m3,此外由于裝藥量大、裝藥結(jié)構(gòu)不合理等因素會(huì)造成炸藥爆破反應(yīng)氧平衡的偏離,進(jìn)而生成以CO、NO等為主的有毒有害氣體。這一工序生成的爆破煙塵不僅嚴(yán)重危害井下工作人員的身體健康、引發(fā)塵肺病[3]、中毒,而且經(jīng)回風(fēng)井排至井上也會(huì)對(duì)大氣環(huán)境造成污染,引發(fā)霧霾[4],因此采取有效措施降低采場(chǎng)爆破煙塵具有重大意義。

        多組份水炮泥作為一種從源頭治理粉塵的技術(shù),其實(shí)質(zhì)是對(duì)普通水炮泥的改進(jìn),即在水炮泥袋中加入定量的高效抑塵劑,并與清水混合形成溶液充填于炮孔內(nèi),在爆破時(shí)抑塵劑被高溫高壓充分汽化形成霧滴,并與同時(shí)產(chǎn)生的粉塵相接觸、潤濕、凝結(jié),從而起到降塵除煙的作用[5-6]。

        近年來,針對(duì)多組份水炮泥,國內(nèi)外學(xué)者已開展了一些相關(guān)研究,如金龍哲[7]等對(duì)水炮泥加入一定量的添加劑,證明可以降低溶液的表面張力,提高爆破瞬間的霧化效果,加快粉塵的沉降速度;杜翠鳳[8]等開展了富水膠凍炮泥降塵機(jī)理的實(shí)驗(yàn)研究,得出炮泥與粉塵的吸附作用主要是以物理吸附作用為主,化學(xué)吸附占吸附總量的很少一部分。李向東[9]等研制了一種新型水炮泥,設(shè)計(jì)了添加劑在水炮泥袋中的添加方案和制作工藝,并進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)對(duì)比試驗(yàn),結(jié)果顯示加入添加劑后水炮泥爆破全塵降塵率提高了40%以上?;谖墨I(xiàn)研究發(fā)現(xiàn),多組份水炮泥降塵技術(shù)較多應(yīng)用于煤礦,在金屬礦山、尤其是垂直中深孔爆破的礦山應(yīng)用極少,此外,目前研究多側(cè)重于降低粉塵,并未系統(tǒng)開展抑制采場(chǎng)CO、NO等有毒有害氣體的機(jī)理分析以及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。

        為此,本項(xiàng)目研制了新型多組份水炮泥配方,并以南京梅山鐵礦為試驗(yàn)地點(diǎn),開展了典型金屬礦山采場(chǎng)多組份水炮泥抑制爆破煙塵的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),以期為采場(chǎng)爆破粉塵及有毒有害氣體的治理提供理論指導(dǎo)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)。

        1 試驗(yàn)材料與方法

        1.1 試驗(yàn)材料

        在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)開始前,首先在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了多組份水炮泥配方的研制。通過對(duì)多種表面活性劑、降毒劑進(jìn)行了正交復(fù)配,得到了新型表面活性劑,隨后將其與吸濕性無機(jī)鹽混合、通過熱合成工藝得到了多組份水炮泥添加劑配方,根據(jù)表面活性劑添加量不同3種配方記為J1、J2、J3,利用QBZY-2表面張力儀和Walker法測(cè)定了純水和3種配方的表面張力和潤濕速度,測(cè)定結(jié)果如表1所示。

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        實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示:3種配方J1、J2、J3相較于純水,密度略有增大,表面張力降低明顯,潤濕速度大幅度提高;且隨著表面活性劑添加量逐漸增加,J1、J2、J3密度沒有明顯變化,表面張力逐漸降低,潤濕速度逐漸增加,潤濕效果越來越好,其中J3的表面張力最低,潤濕速度最快,分別為27.66 mN/m和1.76 mg/s。由于試驗(yàn)條件與時(shí)間受限,最終選擇潤濕效果較好的J2、J3作為現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)開展的水炮泥添加劑配方,添加劑與水比例均為最佳比例1∶10。

        1.2 試驗(yàn)參數(shù)

        選取南京梅山鐵礦-318 m水平西區(qū)北16巷道型采場(chǎng)作為試驗(yàn)地點(diǎn),試驗(yàn)參數(shù)如下:采礦方法為無底柱分段崩落法,通風(fēng)方式采用多級(jí)機(jī)站通風(fēng),巷道斷面為5.5 m×4 m的五分之一拱型;采礦炮孔為垂直上向扇形中深孔,孔徑91 mm,崩礦步距2.4 m,單排炮孔數(shù)量9個(gè),炮孔布置示意圖如圖1所示;回采爆破采用逐孔微差爆破,孔內(nèi)炸藥為工業(yè)乳化粒狀銨油炸藥,裝藥密度0.95~1.05 g/cm3,炸藥量950 kg/次,每個(gè)炮孔內(nèi)均裝填1個(gè)水炮泥,由于炮孔是上向孔,特研制了水炮泥輸送器,防止水炮泥在輸送過程中從孔中滑落,同時(shí)也提高了炮孔的封堵質(zhì)量,孔內(nèi)多組份水炮泥裝填示意圖如圖2所示。

        在試驗(yàn)過程中,采用2臺(tái)GCD-1000粉塵濃度傳感器以及2臺(tái)CCZ-20粉塵采樣器測(cè)定采場(chǎng)的粉塵濃度,2臺(tái)采樣器分別測(cè)量呼吸塵和全塵,且用于對(duì)傳感器在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的校準(zhǔn)。設(shè)定2臺(tái)采樣器的采樣流量均為15 L/min,全塵采樣5 min,呼吸塵采樣10 min。此外采用3臺(tái)SJ-2104Jlus系列傳感器分別對(duì)3種有毒有害氣體CO、NO、SO2進(jìn)行在線監(jiān)測(cè)。所有測(cè)量數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)接?jì)算機(jī)和無紙記錄儀。為避免采場(chǎng)爆破沖擊波對(duì)設(shè)備的影響,塵、煙監(jiān)測(cè)點(diǎn)設(shè)置在距離爆破迎頭正前方40 m處,且設(shè)計(jì)了移動(dòng)防爆監(jiān)測(cè)車對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行了集成防護(hù),最后在靠近巷旁高度1.5 m處安設(shè)了2組錨桿,利用鐵索將監(jiān)測(cè)車與錨桿固定,增加了測(cè)量的穩(wěn)定性及可靠性。監(jiān)測(cè)點(diǎn)及塵、煙在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)如圖3所示。

        爆破前首先完成監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的布置,并在井下完成多組份水炮泥的灌裝。為保證試驗(yàn)的可比性,使每次爆破的炸藥量及采樣距離保持一致,本研究通過定點(diǎn)監(jiān)測(cè)與在線監(jiān)測(cè)相結(jié)合的手段測(cè)定了采場(chǎng)爆破后不裝水炮泥、裝清水、裝2種配方J2、J3多組份水炮泥的粉塵濃度變化以及有毒有害氣體濃度變化,經(jīng)儀器校準(zhǔn)、地面稱重等得到了各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)。

        2 結(jié)果分析與討論

        2.1 多組份水炮泥抑塵效果分析

        為了分析對(duì)比多組份水炮泥的降塵效果,參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《MT/T 712-1997煤礦防塵措施的分級(jí)除塵效率》[10],引入2個(gè)計(jì)算式,全塵相對(duì)降塵率β1及呼塵相對(duì)降塵率β2,分別如式(1)、式(2)所示。本次試驗(yàn)的粉塵效果檢驗(yàn)以CCZ20呼吸性粉塵采樣器定點(diǎn)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)為主,主要數(shù)據(jù)如表2所示。

        式中,Q1為不裝水炮泥時(shí)的全塵濃度,mg/m3;Q2為添加普通水炮泥或多組份水炮泥時(shí)的全塵濃度,mg/m3。

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        式中,C1為不添加水炮泥時(shí)的呼塵濃度,mg/m3;C2為添加普通水炮泥或多組份水炮泥時(shí)的呼塵濃度,mg/m3。

        試驗(yàn)結(jié)果顯示,采用多組份水炮泥后,全塵濃度以及呼塵濃度都有了非常明顯的降低,其中采用J3配方全塵濃度和呼塵濃度達(dá)到了最低,說明J3配方的多組份水炮泥降塵效果最好,這與之前實(shí)驗(yàn)室表面張力的測(cè)定結(jié)果是一致的。此外在全塵相對(duì)降塵率方面,J2配方相較于普通水炮泥提高了6.8%,J3配方提高了13.2%;在呼塵降塵率方面J2配方相較于普通水炮泥提高了30%,J3配方提高了47.2%;說明多組份水炮泥在降低呼吸性粉塵方面相較于全塵效果更為明顯。究其原因,是多組份水炮泥中加入的無機(jī)鹽類和表面活性劑,表面活性劑降低了溶液的表面張力,提高了對(duì)5 μm以下微細(xì)粉塵的潤濕能力和捕捉能力,另外由于加入無機(jī)鹽類后,多組份水炮泥水溶液的密度相較于清水略大,在爆破時(shí)更加具有迸發(fā)力,提高了霧化程度,也提高了與粉塵的碰撞效果。因此多組份水炮泥具有更好的呼吸性粉塵抑制效果。

        2.2 多組份水炮泥抑制有毒有害氣體效果分析

        基于塵煙在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),由于SO2濃度太低,所以忽略不計(jì),最終得到了不裝水炮泥,裝普通水炮泥,裝J2、J3多組份水炮泥4種裝填類型的CO、NO濃度變化規(guī)律,繪制了累積峰值擬合曲線,分別如圖4、圖5所示,并進(jìn)行了對(duì)比分析。

        通過觀察圖4發(fā)現(xiàn),采場(chǎng)爆破不同水炮泥裝填類型的CO濃度擴(kuò)散均有著相似的規(guī)律,即在擴(kuò)散過程中存在2個(gè)峰值,可稱為“雙峰曲線”。分析產(chǎn)生這種規(guī)律的原因,以圖5(a)不裝水炮泥為例,從10 min處爆破開始階段,部分炮煙及粉塵在沖擊波的作用下迅速涌出,導(dǎo)致監(jiān)測(cè)點(diǎn)處CO迅速攀升,首先達(dá)到第1個(gè)峰值,即最大值2 254×10-6。隨后由于爆破產(chǎn)生的局部負(fù)壓,使得聯(lián)絡(luò)道中的大量新鮮空氣涌入采場(chǎng)內(nèi)部,沖淡了部分煙塵,所示監(jiān)測(cè)點(diǎn)CO濃度迅速下降至1 119×10-6。然后待采場(chǎng)內(nèi)部壓力平衡后,在多級(jí)機(jī)站通風(fēng)的作用下,采場(chǎng)內(nèi)部存留的炮煙在風(fēng)流作用下向采場(chǎng)外部擴(kuò)散,再次經(jīng)過監(jiān)測(cè)點(diǎn)使得CO緩慢上升,達(dá)到第2個(gè)峰值。最后炮煙不斷在風(fēng)流的作用下排出采場(chǎng),CO濃度逐漸下降至監(jiān)測(cè)結(jié)束?;凇半p峰曲線”的規(guī)律,建議礦井在CO濃度二次上升前,在采場(chǎng)口布置噴嘴噴灑水炮泥添加劑溶液,形成霧幕,進(jìn)一步抑制CO濃度,縮短CO排出采場(chǎng)的時(shí)間。

        通過分析對(duì)比不同裝填類型水炮泥產(chǎn)生CO的濃度最大值,得出多組份水炮泥對(duì)CO的抑制效果顯著,其中裝J3配方的多組份水炮泥抑制CO效果最好,最大值相較于不裝水炮泥降低了52.5%,相較于普通水炮泥降低了51.9%。此外,參照《GBZ2-2007工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》[11]引入NO和CO的職業(yè)接觸限值,經(jīng)換算NO為11.2×10-6,CO為16×10-6。通過觀察圖4發(fā)現(xiàn),相較于不裝水炮泥和普通水炮泥,多組份水炮泥CO濃度達(dá)到職業(yè)接觸限值的時(shí)間平均縮短了30~50 min。說明多組份水炮泥有著顯著抑制CO的效果。基于引言中提到的CO的產(chǎn)生原因,進(jìn)一步分析多組份水炮泥對(duì)CO的抑制機(jī)理,主要有以下3點(diǎn)。

        (1)加入多組份水炮泥以及水炮泥輸送器后提高了炮孔的裝藥結(jié)構(gòu)和封泥質(zhì)量,在爆破瞬間能夠?qū)⒄ㄋ幈óa(chǎn)物在短時(shí)間內(nèi)密閉在炮孔內(nèi),使炸藥的靜壓膨脹作用得到充分利用,有利于炮眼內(nèi)保持高溫、高壓狀態(tài),使炸藥充分反應(yīng),接近零氧平衡狀態(tài)[12],從而減少CO生成量。

        (2)相較于清水,多組份水炮泥中添加劑溶液密度較高,提高了爆破時(shí)的迸發(fā)力,也提高了溶液在爆破瞬間的霧化程度,加大了水霧與煙氣的接觸面積;由于爆破產(chǎn)生的高溫高壓,且梅山鐵礦礦粉的主要成分是赤鐵礦,含有大量的Fe2O3,所以進(jìn)而促成了如(3)式化學(xué)反應(yīng)的發(fā)生,降低了CO濃度。

        (3)多組份水炮泥的添加劑中含有弱堿性化學(xué)活性劑,其pH值為8左右,爆破后產(chǎn)生的氣體與水發(fā)生化學(xué)反應(yīng)后形成的產(chǎn)物為酸性物質(zhì),再與多組份水炮泥中的堿性溶液發(fā)生中和反應(yīng),加速了(3)式的正向反應(yīng),也加速了有害氣體的溶解和分解[13],提高了除煙效率。

        對(duì)比圖4與圖5可知,不同水炮泥裝填類型的NO濃度變化與CO濃度變化有著幾乎相同的趨勢(shì),說明NO濃度變化同樣滿足“雙峰曲線”的規(guī)律。再對(duì)比圖5的NO濃度最大值以及爆破后達(dá)到NO職業(yè)接觸限值的時(shí)間,發(fā)現(xiàn)多組份水炮泥與普通水炮泥對(duì)NO的抑制效果均有著明顯的效果,最大值相較于不裝水炮泥降低了40%左右,爆破后達(dá)到NO職業(yè)接觸限值的時(shí)間平均縮短了14 min。即在降低NO濃度方面,水炮泥的應(yīng)用起到了良好效果。且由于普通水炮泥有著與多組份水炮泥有著近乎等同的效果,說明在抑制NO的過程中,水炮泥添加劑本身起到的作用十分有限,反而清水起到了至關(guān)重要的作用,分析認(rèn)為NO的化學(xué)性質(zhì)非?;顫?,當(dāng)它與氧氣遇到即可發(fā)生反應(yīng)生成NO2,NO2再與爆破后水炮泥產(chǎn)生的水霧發(fā)生反應(yīng)可生成硝酸,進(jìn)而減少了NO的生成量。

        3 結(jié) 論

        (1)J3配方的多組份水炮泥降塵效果最好,與實(shí)驗(yàn)室表面張力的測(cè)定結(jié)果一致,相較于普通水炮泥,全塵相對(duì)降塵率提高了13.2%,呼塵相對(duì)降塵率提高了47.2%,說明多組份水炮泥在降低呼吸性粉塵方面相較于全塵效果更為顯著。

        (2)不同水炮泥裝填類型采場(chǎng)爆破的NO和CO濃度變化都滿足“雙峰曲線”規(guī)律,基本具有普遍性?;凇半p峰曲線”,建議礦井在炮煙濃度二次上升前,在采場(chǎng)口布置噴嘴噴灑水炮泥添加劑溶液,形成霧幕,進(jìn)一步抑制炮煙濃度,縮短炮煙排出采場(chǎng)的時(shí)間。

        (3)多組份水炮泥對(duì)NO和CO均有著明顯的抑制效果,在抑制CO方面,最大值降低了52.5%,爆破后達(dá)到職業(yè)接觸限值的時(shí)間平均縮短了30~50 min;在抑制NO方面,最大值相較于不裝水炮泥提高了40%左右,爆破后達(dá)到NO職業(yè)接觸限值的時(shí)間平均縮短了14 min。

        (4)在抑制CO方面,多組份水炮泥明顯優(yōu)于普通水炮泥,說明多組份水炮泥中的添加劑對(duì)抑制CO效果顯著;而在抑制NO方面,普通水炮泥有著與多組份水炮泥近乎相同的效果,說明清水對(duì)NO的抑制起到了關(guān)鍵作用。

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