Explosivos y Accesorios de Voladura Kenji

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 Año de la Diversifcación Productiva y Fortalecimiento de la Educación  UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA FA CULTA D DE INGENIERI A MINAS Y METALURGIA “EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE VOLADURA” CURSO: TUNELES Y SOSTENIMI ENTO DE TIERRAS PROFESOR: MONER URRIBARRI PRESENTADO POR CALLA COCHACHI KENYI JHOSEPH  NAZCA PERU  20! 1

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una descripcion detallada de ls explosivos y acesorios de voladura

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“ Año de la Diversifcación Productiva y Fortalecimiento de la Educación”

  UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA

FACULTAD DE INGENIERIA MINAS Y METALURGIA

“EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE VOLADURA”

CURSO: TUNELES Y SOSTENIMIENTO DE TIERRAS

PROFESOR: MONER URRIBARRI

PRESENTADO POR

CALLA COCHACHI KENYI JHOSEPH

  NAZCA – PERU

  20!

1

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INTRODUION!

Los explosivos están presentes en los trabajos de minería, la construcción y la industria, tanto es así, que su uso

hace muy peligroso si no se manipulan de acuerdo a las normas establecidas su mal uso a causa

muchos accidentes graves y muy peligrosos, es por esto que el conocerlo y estudiarlos nos dan una ventaja a

hora de relacionarnos con ellos.Los explosivos se usan para romper, destruir o debilitar  materiales de gran durea, normalmente rocas o

demoliciones en obras civiles. !l uso de los explosivos industriales en determinadas "ases de la construcción de l

obras p#blicas, o en edi"icación, constituye una herramienta irreemplaable para su economía y e"icacia.

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INDIE!

INTRODUION!##################################################################################################"

O$%ETI&O'!##########################################################################################################(

E)P*O'I&O' INDU'TRIA*E'!############################################################################### +

A,ENTE' E)P*O'I&O' 'EO'!############################################################################-

"#"# An.o########################################################################################################## /

0IDRO,E*E'!######################################################################################################

E2U*'IONE'!######################################################################################################

ANFO PE'ADO!################################################################################################## 13

##########################################################################################################################13

E)P*O'I&O' ,E*ATINO'O'!##############################################################################11

E)P*O'I&O' PU*&URU*ENTO'!#########################################################################11

AE'ORIO' DE &O*ADURA!############################################################################1"

FU*2INANTE N4 5!#########################################################################################1"

  2E0A DE 'E,URIDAD!###############################################################################1"

2E0A RAPIDA!##############################################################################################16

DETONADOR EN'A2$*ADO!##########################################################################1(

DETONADOR NO E*ETRIO!#########################################################################1+

*INEA 'I*ENIO'A!#########################################################################################1/

ORDON DETONANTE!###################################################################################1/$OO'TER DE PENTO*ITA!###############################################################################15

ON*U'ION!####################################################################################################1

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O$%ETI&O'!

$ar a conocer los diversos tipos de explosivos posibles a utiliar en el proceso de voladura en una minería tanto

cielo abierto como en subterráneo.

  %ndicar las principales propiedades de los di"erentes explosivos, así como mostrar sus principales ventajas y

limitaciones.

  &ostrar cual es el proceso o ciclo de detonación que sigue un explosivo, en el proceso de voladura.

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E)P*O'I&O' INDU'TRIA*E'!

Los explosivos químicos industriales se clasi"ican en dos grandes grupos seg#n la velocidad de su onda

choque'

"# !xplosivos (ápidos y $etonantes. )on velocidades entre *.+++ y .+++ mis.

$# !xplosivos Lentos y $e"lagrantes. )on menos de *.+++ mis.

Los de"lagrantes comprenden a las pólvoras, compuestos pirot-cnicos y compuestos propulsores para artillería

cohetería, casi sin ninguna aplicación en la minería o ingeniería civil, salvo en el caso de rocas ornamentales.

Los explosivos detonantes se dividen en Primarios y Secundarios seg#n su aplicación. Los rimarios por su a

energía y sensibilidad se emplean como iniciado res para detonar a los /ecundarios, entre ellos podem

mencionar a los compuestos usados en los detonadores y multiplicadores 0"ulminato de mercurio, pentrita, hexol

etc.1.

Los /ecundarios son los que se aplican al arranque de rocas y aunque son menos sensibles que los rimaridesarrollan mayor trabajo #til.

!stos compuestos son meclas de sustancias explosivas o no, cuya raón de ser estriba en el menor precio

"abricación, en el mejor balance de oxígeno obtenido, y en las características y propiedades que con"ieren l

ingredientes a las meclas en lo relativo a sensibilidad, densidad, potencia, resistencia al agua, etc.

Los explosivos industriales de uso civil se dividen a su ve en dos grandes grupos, que en orden de importanc

por nivel de consumo y no de aparición en el mercado son'

A% A&'()'* E+,-.*/.*:

!stas meclas no llevan, salvo alg#n caso, ingredientes intrínsecamente explosivos. Los principales son'

 2n"o

 2lan"o

3idrogeles

!mulsiones

 2n"o esado

B% E+,-.*/.* C.('(1/.("-'*:

recisan para su "abricación de sustancias intrínsecamente explosivas que act#an como sensibiliadores de l

meclas. Los más conocidos son'

4elatinosos

ulverulentos$e /eguridad

!n este trabajo se exponen las características básicas de cada explosivo, las sustancias constituyentes y

in"luencia de di"erentes parámetros sobre la e"iciencia alcanada en las voladuras de rocas. 0monogra"ias, *+561

+

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A,ENTE' E)P*O'I&O' 'EO'!

!ste grupo engloba, como ya se ha indicado, todos aquellos explosivos que no son sensibles al detonador y encuya composición no entra el agua. !l "actor com#n es en todos ellos el 7itrato 2mónico, por lo que seguidamentse analiarán algunas de sus propiedades.

"#1# Nitrato Amónico!

!l 7itrato 2món

073879:1 es una

inorgánica de color  blan

cuya temperatura de "u

n e s 5;+,;<).

 2isladamente, no es

explosivo, pues s

adquiere

tal propiedad cuando

mecla con una pequecantidad de

combustible y reaccio

violentamente con

aportando oxíge

>rente al aire q

contiene el *5?

oxígeno, el 72 posee

;+?.

2unque el 72 puede encontrarse en diversas "ormas, en la "abricación de explosivos se emplea aquel que

obtiene como partículas es"-ricas o porosas, ya que es el que posee mejores características para absorber

retener a los combustibles líquidos y es "ácilmente manipulable sin que se producan apelmaamientasadherencias.

La densidad del 72 poroso o a granel es aproximadamente +,@ gAcm:, mientras que las densidades de

partículas del 72 no poroso se acercan a la de los cristales 05,* gAcm:1, pero con  valores algo in"eriores 05

B5,86 gAcm:1 debido a la microporosidad.

!l 72 de mayor densidad no se emplea debido a que absorbe peor al combustible y por lo tanto reacciona m

lentamente con -l en el proceso de detonación. 0monogra"ias, *+561

7ormalmente, el 72 utiliado tiene una microporosidad del 56?, que sumada a la macroporosidad se eleva

68?.

!n cuanto al tama=o de las partículas suele variar entre 5 y : mm. !l 72 en estado sólido cuando se calienta p

encima de :*,5<), cambia de "orma cristalina'

0C1 9rtorrómbico' $ensidad del )ristal D 5,* gAcm:. /i se le adiciona :*.5 <).

0E1 9rtorrómbico' $ensidad del )ristal D 5,;; gAcm:.!sta transición es acompa=ada de un aumento de volumen del :,;?, produci-ndose seguidamente la rotura de lcristales en otros más peque=os. )uando los cristales y se en"rían y existe algo de humedad tienden aaglomerarse "ormando grandes terrones.La solubilidad del 72 en el agua es grande y varía ampliamente con la temperatura' $e ahí que el 27>9 no seutilice en barrenos h#medos.

 2 5+<) el ;+,+? solubilidad.

 2 *+<) e5 ;6,8? solubilidad.

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 2 :+<) el +,+? solubilidad.

 2 8+<) el :,F? solubilidad.

La higroscopicidad es tambi-n muy elevada, pudiendo convertirse en líquido en presencia de aire con unahumedad superior al ;+?. La adición de sustancias inertes hidro"ílicas como el caolín o las arcillas en polvo evitaque el 72 absorba humedad, aunque tambi-n disminuyen su sensibilidad.La temperatura ambiente juega un papel importante en el proceso de absorción de la humedad. !n ocasiones, logranos de 72 se protegen con sustancias hidró"ugas que impiden su humedecimiento super"icial.!l 72 es completamente estable a temperatura ambiente, pero si se calienta por encima de *++<) en un recipiencerrado puede llegar a detonar. La presencia de compuestos orgánicos acelera la descomposición y baja latemperatura a la cual -sta se produce. 2sí con un +,5? de algodón el 72 empiea a descomponerse a los 5;+<)

An.o:

!n 5F8 tuvo lugar una desastrosa explosión de 7itrato 2mónico en Gexas )ity 0 !stados Hnidos1, ya que e

sustancia se había intentado proteger con para"inas, y sólo un 5? de -sta ya constituía un buen combustib

sensibiliante del 72.

2parte de la propia catástro"e, este hecho hio centrar la atención de los "abricantes de explosivos en el potenc

energ-tico del 72 y de sus posibilidades como explosivo dado su bajo precio.

)ualquier sustancia combustible puede usarse con el 72 para producir un agente explosivo. !n !stados Hnido

"inales de los a=os 6+ se empleaba polvo de carbón pero, posteriormente, "ue sustituido por combustibles líquid

ya que se conseguían meclas más íntimas y homog-neas con el 72.

!l producto que más se utilia es el gasoil, que "rente a otros líquidos como la gasolina, el Ieroseno, etc., prese

la ventaja de no tener un punto de volatilidad tan bajo y, por consiguiente, menor riesgo de explosiones de vap

0orica, *+561

Los aceites usados se han aprovechado tambi-n como combustible, pero tienen los inconvenientes de reducir

sensibilidad a la iniciación y propagación, la velocidad de detonación y el rendimiento energ-tico. $ebido a s

altas viscosidades tienden a permanecer en la super"icie de los gránulos de 72 ocupando los macro poros.

2ctualmente, no está justi"icada desde un punto de vista económico la sustitución total o parcial del gas B oíl, p

aceites usados debido a los inconvenientes que entra=an estos productos.

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!l contenido de combustible juega un papel importantísimo sobre las di"erentes propiedades del an"o. La reacc

de descomposición del sistema equilibrado en oxígeno es'

roduciendo unas F*+ JcalAIg, que puede ser in"erior en los productos comerciales seg#n el contenido en mater

inertes, y un volumen de gases de F+ 5. La mecla estequiometria corresponde a un F6,:? de 72 y un 6,?

gas B oil, que equivalen a :, litros de -ste #ltimo por cada 6+ Ig de 72.

La in"luencia que tiene el porcentaje de combustible sobre la energía desprendida y velocidad de detonac

quedan indicadas en la siguiente "igura'

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0IDRO,E*E'!

Los hidrogeles son agentes explosivos constituidos por  soluciones acuosas saturadas de 72, a menudo con otoxidantes como el nitrato de sodio yAo el de calcio, en las que se encuentran dispersos los combustiblsensibiliantes, agentes espesantes y gelatiniantes que evitan la segregación de los productos sólidos.

!l desarrollo de estos explosivos tuvo lugar a "inales de la d-cada de los 6+ cuando )ooI y >arnam consiguierlos primeros ensayos positivos con una mecla del ;6? de 72, *+? de 2l y 56? de agua. Gras esos primer

resultados, )ooI empeó a utiliar como sensibiliante el G7G, y así comenó en )anadá la "abricación comercbajo patente, extendi-ndose despu-s a !stados Hnidos.

osteriormente, se realiaron las primeras experiencias con hidrogeles sensibiliados con aluminio. !ste meplanteaba serios problemas de empleo, pues reaccionaba con el agua a temperatura ambiedesprendiendo hidrógeno. ara evitar ese "enómeno se pasó a proteger las partículas de aluminio con producthidró"ugos. Ka en 5F;F la $upont desarrolló unos nuevos hidrogeles que se caracteriaban por no contener compuestos explosivos tradicionales, ni metales particulados como sensibiliantes "undamentales, sino qincorporaban como combustible sustancias orgánicas como las derivadas de las aminas, para"inas, a#cares, etc

!n la >ig. 55.5+ se indican los principales tipos de explosivos acuosos obtenidos a partir del 7itrato 2mónico, dos grandes grupos que son los hidrogeles y las emulsiones con sus meclas.

)entrándonos en los hidrogeles que se emplean actualmente, el proceso de "abricación se basa en el meclado una solución de oxidantes con otra de nitrato de monometilamina 07&&21 y la adición de diversos productsólidos y líquidos, tales como oxidantes, espesantes, gelatiniantes, etc. La solución de oxidantes está constitupor agua, nitrato amónico y nitrato sódico, a la que se aporta tioBurea y parte de las gomas que permiten conseguna viscosidad alta para retener las burbujas de gas. !l nitrato sódico tiene las ventajas de disponer de una grcantidad de oxígeno y de disminuir el punto de cristaliación de las soluciones salinas.

E2U*'IONE'!

!ste grupo de explosivos, que es el de más reciente aparición en el mercado, mantiene las propiedades de l

hidrogeles ya citados, pero a su ve mejora dos características "undamentales como son la potencia yresistencia al agua.

!l inter-s de estos productos surgió a comienos de la d-cada de los ;+, cuando se investigaban las necesidadbásicas de un explosivo para que se produjera el proceso de detonación combinando una sustancia oxidante cun aceite mineral.

!stos constituyentes han permanecido químicamente invariables durante muchos a=os 0nitrato amónico gasBopero, sin embargo, la "orma "ísica ha cambiado drásticamente. !n la Gabla 55.* se resumen, el orden cronológico de aparición de los explosivos, los oxidantes, combustibles y sensibiliadores empleados en"abricación de cada uno de ellos.

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ANFO PE'ADO!

!n la tecnología actual de voladuras es incuestionable que el 27>9 constituye el explosivo básico. $ivers

intentos se han dirigido hacia la obtención de una mayor energía de este explosivo, desde la trituración de los pr

de nitrato amónico de alta densidad hasta el empleo de combustibles líquidos de alta energía, como nitropara"inas, el metanol y el nitropropano, pero comercialmente no han prosperado.

!l 27>9 esado, que es una mecla de emulsión base con 27>9, abre una nueva perspectiva en el campo de l

explosivos.

!l 27>9 presenta unos huecos intersticiales que pueden ser ocupados por un explosivo líquido como la emuls

que act#a como una matri energ-tica.

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2unque las propiedades de este explosivo dependen de los porcentajes de mecla, las ventajas principales qpresenta son'

&ayor energía.

&ejores características de sensibilidad.

4ran resistencia al agua.

osibilidad de e"ectuar cargas con variación de energía a lo largo del barreno.

E)P*O'I&O' ,E*ATINO'O'!2l"red 7obel en 5@6 descubrió que una gran cantidad de nitroglicerina 0741 podía disolverse y quedar retenida

nitrocelulosa 07)1, obteni-ndose un producto con consistencia plástica de "ácil uso y manipulación en aque-poca. !sa gelatina explosiva "ormada por e5F*? de 74 y e5@? de 7) tenía un balance de oxígeno nulo

desarrollaba una energía incluso superior que la 74 pura.” Mosteriormente, con intención de reducir la potencia

esa mecla explosiva se a=adieron sustancias oxidantes y combustibles, en las proporciones adecuadas pa

mantener el balance de oxígeno, de manera que además de reducir considerablemente el coste de "abricación

conservaba la consistencia gelatinosa.

2sí, el porcentaje de 7)B74 de las gelatinas explosivas actuales oscila entre el :+ y el :6?, y el resto correspon

a los oxidantes como el nitrato amónico, a los combustibles y a otros productos especiales que sirven para corre

la higroscopicidad de los nitratos. 2 pesar de la peque=a cantidad de 74, las potencias resultantes no son t

bajas como parecerían a simple vista, pues se alcanan niveles próximos al @+?de la goma pura Las ventaj

principales de estos explosivos que se han utiliado con mucha pro"usión hasta -pocas recientes son'B otencias elevadas.

B 2ltas densidades, desde 5,* hasta 5,6 gAcm :.

B !levadas velocidades de detonación, entre 6.+++ y ;.+++ mAs.

B 4ran resistencia al agua y estabilidad química. Los inconvenientes más importantes que presentan son'

B (iesgo de accidentes en la "abricación y transporte.

B /ensibles a estímulos subsónicos y por consiguiente elevado peligro si la maquinaria golpea o impacta con res

de explosivo.

B roduce dolores de cabea, pues la 74 dilata los vasos sanguíneos.

B (educida "lexibilidad para la utiliación en condiciones ambientales extremas.

B !levados costes de "abricación.

E)P*O'I&O' PU*&URU*ENTO'!2quellas meclas explosivas sensibiliadas con 74 pero con un porcentaje in"erior al 56?, tienen una consistenc

granular o pulverulenta.

$entro de este grupo de explosivos cabe distinguir aquellos que poseen una base inerte y los de base activa. Los

primeros, actualmente en desuso, "ueron desarrollados por 7obel en 5@; y se componían de 74 y Iieselghur

o tierra de in"usorios calcinada. Los de base activa, se "abrican en su mayoría sustituyendo las sustancias inertes

por una mecla de oxidantes y combustibles que aportan una potencia adicional.

!l primer oxidante utiliado "ue pre"erentemente el nitrato sódico, que se sustituyó despu-s por el nitrato amónico

de mayor e"iciencia energ-tica. Gambi-n este caso se emplea aditivos especiales para reducir la higroscopicidad

del 72.!n otros explosivos pulverulentos parte de la 74 es sustituida, total o parcialmente, por G7G.

Las características que poseen estas meclas explosivas son'

B otencias in"eriores a las de los gelatinosos.

B Nelocidades de detonación y densidades in"eriores, de :.+++ a 8.6++ mAs y de +,F a 5,*gAcm: respectivamente.

B &uy poca resistencia al agua.

B 2decuados para rocas blandas y semiduras como carga de columna.

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AE'ORIO' DE &O*ADURA!FU*2INANTE N4 5!!l >ulminante /imple 7< @ es uno de los componentes del sistema tradicional de voladura. !stá con"ormado por

casquillo cilíndrico de aluminio cerrado en uno de sus extremos, en cuyo interior lleva una carga primaria de

explosivo sensible a la chispa y otra carga secundaria de alto poder explosivo.

>ulminante /imple 7< @ tiene todas las garantías para un buen "uncionamien

siempre y cuando, se cumplan con las recomendaciones de un adecuado "ijado a

mecha de seguridad, controlando principalmente la impermeabilidad en el lug

donde se encuentra el re"erido "ijado. 0exsa, *+561

2E0A DE'E,URIDAD!

La &echa

/eguridad

uno de

componentdel sistema tradicio

de voladura.

estructura está compuesta p

capas de di"eren

materialesO las cua

protegen al n#cleo de pólvora. Hn recubrimiento "inal de material plástico asegura una excelente impermeabilidad

buena resistencia a la abrasión. La alta potencia de su chispa activa sin restricciones de ninguna naturalea

"ulminante, siempre y cuando se cumplan las recomendaciones de "ijar correctamente el "ulminante a la mecha

seguridad. 0exsa, *+561

2E0A RAPIDA!La &echa (ápida es uno de

componentes del siste

tradicional de voladura. !

accesorio se u

complementariamente con

mecha de seguridad

determinada longitud,

cuyos extremos

encuentran "ijados "ulminante simple y

conector de ignición. !n

momento de e"ectuar el circuito de conexión la &echa (ápida se introduce en la ranura de los conectores y

asegura con el respectivo collar plástico incorporado. !n estas condiciones la &echa (ápida está lista para s

activada por medio de la llama de un "ós"oro u otro agente externo. La longitud de la &echa (ápida usada ent

dos taladros, se determina por varios "actores, siendo el principal' el tipo de trabajo, tiempo de combustión de

&echa (ápida, el circuito de conexión y tiempo de combustión de la mecha de seguridad. /e debe tener espec

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cuidado en evitar que los primeros taladros da=en al resto de los accesorios inutiliando la secuencia de voladu

!l objetivo "undamental de este accesorio es eliminar el chispeo manual de la mecha de seguridad, evitando

exposición de los operadores a los humos de la combustión. 0exsa, *+561

DETONADOREN'A2$*ADO!

!l $etonador !nsambla

está compuesto por

siguientes accesorios

• Un .ulminante sim7

N4 5#

• Un tramo de mec8a de se9uridad con una co:ertura 7l;stica re.or<ada# *a lon9itud a usar se

determinada 7or la 7ro.undidad del taladro y del circuito de cone=ión esta:lecido#

• Un conector de i9nición con su res7ectivo collar 7l;stico incor7orado# En uno de los e=trem

de la mec8a de se9uridad se encuentra el conector de i9nición con su collar 7l;stico incor7ora

y en el otro e=tremo se encuentra el .ulminante sim7le#

!s usado complementariamente con la &echa (ápida con la cual se e"ectuará el circuito de encendido de u

voladura plani"icada.

Las ventajas "undamentales que se consiguen con el uso del $etonador !nsamblado son'

• Eliminar los 7ro:lemas >ue 9eneralmente e=isten en

7re7aración de los detonadores ensam:lados en mina#

• Evitar el c8is7eo manual de la mec8a de se9uridad? reduciendo

e=7osición de los o7eradores a los 8umos de la com:ustión? 7ermitiendo

salida se9ura del 7ersonal del lu9ar de dis7aro#

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DETONADOR NO E*ETRIO!

!P/27!L es el nuevo detonad

no el-ctrico, elaborado c

componentes de la m

alta calidad y con

especi"icaciones

t-cnicas internaciona

más exigentes. Hsapara iniciar de "orma precisa y segura los explosivos sensibles al detonador 0altos explosivos1.

!P/27!L está compuesto por un "ulminante n#mero 5*, un tubo de choque de alta resistencia a la tracción

abrasión, un conector plástico resistente “Q” y etiqueta. )uenta con dos puntos de identi"icación 0en el clip y en

etiqueta1.

Nentajas'

• El movimiento de la roca .ra9mentada 8acia la cara li:re 7laneada#

• *a dirección del movimiento de la roca volada? sea la diseñada#

Una mayor cantidad de retardos necesarios 7ara el diseño de secuencia en una voladura# Eminimi<a las vi:raciones#

• 2ayor control so:re el diseño del des7la<amiento de la roca @y rocBC#

• Un meor ran9o de tiem7o de retardos necesario 7ara o:tener la .ra9mentación re>uerida#

• El detonador no elctrico E)'ANE*? otor9a un alto nivel de se9urid

contra la iniciación 7or electricidad est;tica? corrientes

va9a:undas y transmisiones de radio.recuencia#

• Incor7ora alta resistencia a la tracción? alta resistencia a

a:rasión y con fa:ilidad en la transmisión de la señal al interior del tude c8o>ue#

(ecomendaciones de Hso'

• 'e recomienda no cortar el tu:o de:ido a >ue la 8umedad 7odra 7enetrar limitando

iniciación#

• 'e recomienda no a7licar una tensión al tu:o de c8o>ue o retorcer? estirar? ya >ue esto 7od

9enerar un mal .uncionamiento#

1(

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*INEA 'I*ENIO'A!!s un sistema silencioso de iniciación no el-ctrico compuesto por un detonador instantáneo, unido a un tubo

choque para transmisión de se=al.

!stá dise=ado para ser utiliado en minería subterránea, a tajo abierto y obras civiles, permitiendo iniciación

distancia entregando mayor seguridad en su utiliación.

!ste sistema de iniciación presenta la ventaja de no estar sujeto a las condiciones atmos"-ricas u ond

electromagn-ticas.

ermite que la operación de conexión sea simple y rápida, a trav-s de la utiliación

los conectores. !sto gracias a su composición que incluye una cápsula de aluminio de

mm., una carga de baja potencia con capacidad para iniciación de 8 tubos de choq

de la línea !P!L y cordones detonantes.

ORDONDETONANTE!!l )ordón $etonante

un accesorio pa

voladura constituido por

n#cleo granulado "ino y compacto

pentrita !G7 0pentaBerythritol tetranitrate1 que está recubierto con papel de características especiales, "ibr

sint-ticas e hilos de algodón. /u cobertura exterior varía seg#n el cordón sea simple o re"orado.

/e activa generalmente por medio de un "ulminante com#n, el-ctrico o noBel-ctrico. !l n#cleo de explos

detonará a una velocidad de +++ mAs aproximadamente, creando una onda de choque que permitirá activ

explosivos sensibles a detonador.

!ste accesorio para voladura tiene m#ltiples aplicaciones en minería, canteras,movimientos de tierra y di"erentes trabajos de ingeniería civil. >unciona adecuadamente

en todo tipo de voladuras, independiente del diámetro y longitud del taladro.

$OO'TER DE PENTO*ITA!/on cargas explosivas de alta potencia y gran seguridad, destinadas a la iniciación de agentes de voladura.

envase de plástico protege a la mecla explosiva que contiene, permiti-ndole ser más insensible a los golpes

roces, así como una mayor resistencia al ataque del agua presente en algunas per"oraciones. 0"amesa, *+561

!s el más e"iciente iniciador de agentes de voladura que se "abrica y es

especialmente recomendable para diámetros medianos y grandes.

(ecomendaciones de Hso

• Utili<ar como iniciador mnimo un ordón detonante de 13 9Gm#

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7/17/2019 Explosivos y Accesorios de Voladura Kenji

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• Utili<ar como 7rimado ó7timo un Detonador NH 5? elctrico? no elctrico o mayor#

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ON*U'ION!)omo llegamos a conocer los explosivos y accesorios nos "acilitan el trabajo duro desde su invento se ha

mejorando con el avance de las tecnologías .!n las minas es ya indispensable su uso por eso ahí el correcto usconocimiento de las mismas conocer muy bien sus características y propiedades que hemos podido detallar

este trabajo a estudiar y capacitarse por un mundo mejor.

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