工业输煤长廊的控制爆破拆除
- 格式:pdf
- 大小:1023.01 KB
- 文档页数:5
中国石油独山子石化公司改扩建炼油及新建乙烯工程-蒸汽工程项目土建工程地下输煤廊道施工方案编制:审核:批准:中国化学工程第七建设有限公司独山子项目部二〇一四年六月十一日目录1 编制依据 (1)2.工程概况 (1)3 施工准备 (1)4 主要施工方法及施工要求 (3)5.常见质量通病预防措施 (12)6.质量保证措施 (14)7.安全保证措施 (15)8.文明施工保证措施 (16)9.主要危险源辨识 (17)10.主要环境因素辨识 (17)11.强制性条文 (18)附:措施钢筋图 (20)1 编制依据本设计参照了如下标准和规范,但不限于此:1.1 入场煤采样装置土建施工蓝图1.2 《建筑工程施工手册》(第五版);1.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)1.4 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)1.5 《工程测量规范》(GB50026-2007)1.6 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)1.7 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)1.8 《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2012)1.9 《混凝土结构施工规范》(GB50203-2011)1.10 《钢筋机械连接通用技术规范》(JGJ107-2010)1.11 西北院编《预埋铁件图集》(TD-JZ2003-6001)2.工程概况新建地下输煤廊道位于1号转运站北侧,南端与1号转运站相连,北部与地下煤斗相连。
新建地下输煤廊道长41米,宽9米,高5.13米,最大埋深14.5米。
整体采用混凝土浇筑,结构设计使用年限为50年,结构安全等级二级,混凝土结构环境类别:二(b)类。
主体混凝土强度等级为C30,抗渗等级P6,垫层混凝土采用C15混凝土。
钢筋采用HPB300级钢、HRB400级钢。
焊条采用E43,E50,焊缝等级为二级,E43用于HPB300级钢之间的焊接,E50用于HRB400级钢之间及HRB400级钢和HPB300级钢之间的焊接。
工作面瓦斯管路拆除安全技术措施概述工作面瓦斯管路拆除是煤矿生产中的一项危险作业。
如果操作不当,可能会引起瓦斯爆炸等严重事故。
为确保安全生产,必须采取一系列安全技术措施。
作业前的准备工作1.聘请合格的工作面瓦斯技术人员负责此项工作,确保技术人员持有相应的煤矿安全生产资格证书。
2.对拆除管路的区域进行严格控制,确保无人进入作业区域。
3.撤离与拆除区域相邻的所有人员和设备。
4.确认拆除管路前,相关设施已经切断并处于安全状态。
5.确认工作面风量满足安全生产的要求,并做好防范瓦斯积聚的措施。
安全技术措施1.管路切割和拆卸(1)采用逆向燃烧器烧断管路。
利用逆向燃烧器烧断管路可以使管路内的瓦斯被控制燃烧,减少了瓦斯的积聚,是安全可靠的一种拆卸方法。
(2)对于管路较小的情况下,还可以采用人工切割的方法拆除管路。
但是,切割过程中一定要注意防火,并做好通风处理,减少瓦斯积聚。
2.瓦斯检测在管路拆除前,应该对拆除区域及周边区域进行瓦斯检测,确保瓦斯浓度处于安全范围内。
拆除过程中也需要不断进行瓦斯检测,以保证作业的安全。
3.通风在拆除管路过程中,应按照规定增加风量,确保作业区域内新风量充足,瓦斯能够及时排放。
4.现场管理必须有专人对拆除现场进行管理,确保拆除作业符合煤矿安全生产规定。
在管路拆除期间,应严格限制人员进入作业区域,保证现场无人员非法闯入。
5.废渣处理废弃管路应及时处理清理,废渣要存放在指定地点,存放前必须清除、洗净、处理干燥,并进行防火处理。
总结在进行工作面瓦斯管路拆除时,必须对所在区域进行严格控制,并采取一定的技术措施,从而确保安全生产。
这些安全技术措施包括管路切割和拆卸、瓦斯检测、通风、现场管理和废渣处理等。
只有严格遵守这些安全措施,才能有效避免矿井瓦斯爆炸等严重安全事故的发生。
15#煤胶带大巷密闭拆除措施:15yc电视剧喜来乐15号煤胶带大巷拆除密闭安全技术措施工程名称:15号煤胶带大巷施工单位:温州建峰矿山工程有限公司施工负责人:王道林编制人:赵洋编制日期:2019年3月30日执行日期:2019年月日签字栏序号部门及职务负责人签字日期备注1矿长2总工程师3安全矿长4生产矿长5机电矿长6通风助理7安全指挥中心主任8防治水副总9采煤副总10机电副总11安全副总12掘进副总13生产科14机电科15安全培训科16防治水科17通风科作业规程/措施施工单位审批表单位工程名称15号煤胶带大巷拆除密闭工程审批人员及审批意见项目经理年月日安全经理年月日技术经理年月日机电经理年月日质量经理年月日作业规程/措施报审表工程名称:15号煤胶带大巷拆除密闭致山西省煤炭建设监理有限公司三元煤业项目监理部:由我单位施工的**郊区三元吉祥煤业有限公司15号煤胶带大巷拆除密闭工程,根据矿方会议研究决定开工,为确保施工安全特编写《15号煤胶带大巷拆除密闭安全技术措施》,并经我单位负责人审批,特请你部予以审核。
附件:《安全技术措施》承包单位(章)项目经理日期专业监理工程师审查意见:专业监理工程师日期总监理工程师审核意见:项目监理机构总监理工程师日期根据我公司生产计划,15号煤轨道大巷与15号煤胶带大巷施工一条联络巷,在施工前将15号煤胶带大巷最前方的一道密闭拆除,为了保证施工过程中的安全,特编制此措施。
一、准备工作1、启封时间:2019年4月2、密闭整体情况说明:宽4200mm,高2500mm3、携带仪器:便携式甲烷检测报警仪2台(报警点1%),便携式一氧化碳检测仪2台(报警点24PPm),便携式氧气浓度检测仪1台,光学瓦斯检测仪1部;4、携带工具:大锤、手镐各1把,铁锹5把。
5、人员配备:当班安监人员1人,瓦斯检查人员1人,通风工2人及开启密闭的工作人员。
二、组织安排和职责(一)参加作业人员安排:总指挥:史华亭(生产副经理)现场指挥:薛占勇成员:通风科、班组长、安全员、瓦检员、电钳工、通风工。
控制爆破拆除工程的要求是什么
(1)严格遵守《土石方爆破工程施工及验收规范》关于拆除爆破的规定。
(2)在人口稠密、交通干道和其他区域建筑物的爆破,应采用电力或导爆索起爆,不得采用火花起爆。
当采用分段起爆时,应采用毫秒雷管起爆。
(3)采用微量作药的控制爆破,可大大减少飞石,但不能绝对控制飞石,仍采用适当保护措施,如对低矮建筑物采取适当护盖,设置一定的高层建筑爆破安全区,避免对周围建筑物和人身的危害。
(4)爆破时,用于蒸汽锅炉、空压机房等现有高压设备,应将其压力降到( 1~ 2)X100000Pa。
(5)爆破各道工序要认真细致地操作,检查与处理,杜绝各种不安全事故发生。
爆破要有监时指挥机构,便于分别负责爆破施工和起爆的安全工作。
(6)当通过爆破拆除建筑物的某些结构时,应保证其它结构部分的良好状态。
爆破后,如果发现保留的结构部分有危险征兆,应采取安全措施后,再进行工作。
7.锅炉房高烟囱及输煤栈道拆除工程施工组织设计1.基本情况1.1工程概况本次工程位于中核建中核燃料元件有限公司江北厂区内,将原有100米锅炉房高烟囱进行爆破拆除并清理建筑垃圾出厂,将一旁飞输煤栈道进行爆破拆除并清理建筑垃圾出厂。
1.2 工程环境该烟囱位于厂区内,厂区内临近有很多建筑物及设备、管道等均需保护,周围环境较复杂。
2. 控制爆破拆除方案2.1 设计原则①爆破飞石距离控制:以待爆烟囱外壁为基准,烟囱倾倒方向的爆破飞石距离控制在S≤30.0m以内,非倾倒方向的爆破飞石距离控制在S≤20.0m以内。
②爆破地震波控制:整个厂区建筑物及设备、管道等需要,将爆破震动速度控制在V≤2.0cm/s。
③爆破噪音控制:距爆源中心100m处,噪音不超过80dB;④空气冲击波:在本次工程中可不予考虑其影响。
2.2 烟囱倒塌方向因现场众多设施、设备需保护,根据现场观察、测量,该烟囱向西偏南方向上倒塌,即沿着金沙江的方向倒塌。
2.3 爆破切口方案对烟囱爆破切口的方案,有以下考虑:第一方案:爆破切口为正梯形。
预开定向窗,并在烟囱正面预开一口切口。
该方案的优点是:布孔较少,不易后座,为最常用的一种切口形式。
缺点是底部钻孔比较困难。
第二方案:爆破切口为倒梯形,其余同第一方案。
该方案的优点是:钻孔方便,施工容易。
缺点是爆破切口高度较大,并接近烟道口,后部支撑强度较弱,易产生后座。
经分析,拟采用第一方案。
2.4 爆破切口设计⑴爆破切口的形状:正梯形。
⑵下切口高度:地面以上+0.35m。
⑶下切口长度:取园心角230°时,下切口长度为:8.60m,外周长约27.00m,下部切口的周长为0.64L,对应园心角为230°对应的切口比例为0.64倍,则下切口长度为:L=0.64L=17.30m。
⑷爆破切口高度:取5倍壁厚时,切口高度为2m,实际取2.5~4m。
⑸定向窗角度(闭合角)α=300~400,两侧对称。
⑹上切口长度:以下切口长度及闭合角确定。
中国石油独山子石化公司改扩建炼油及新建乙烯工程-蒸汽工程项目土建工程地下输煤廊道施工方案编制:审核:批准:中国化学工程第七建设有限公司独山子项目部二〇一四年六月十一日目录1 编制依据 02.工程概况 03 施工准备 04 主要施工方法及施工要求 (3)5.常见质量通病预防措施 (11)6.质量保证措施 (12)7.安全保证措施 (14)8.文明施工保证措施 (15)9.主要危险源辨识 (15)10.主要环境因素辨识 (16)11.强制性条文 (16)附:措施钢筋图 (18)1 编制依据本设计参照了如下标准和规范,但不限于此:1.1 入场煤采样装置土建施工蓝图1.2 《建筑工程施工手册》(第五版);1.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)1.4 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)1.5 《工程测量规范》(GB50026-2007)1.6 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)1.7 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)1.8 《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2012)1.9 《混凝土结构施工规范》(GB50203-2011)1.10 《钢筋机械连接通用技术规范》(JGJ107-2010)1.11 西北院编《预埋铁件图集》(TD-JZ2003-6001)2.工程概况新建地下输煤廊道位于1号转运站北侧,南端与1号转运站相连,北部与地下煤斗相连。
新建地下输煤廊道长41米,宽9米,高5.13米,最大埋深14.5米。
整体采用混凝土浇筑,结构设计使用年限为50年,结构安全等级二级,混凝土结构环境类别:二(b)类。
主体混凝土强度等级为C30,抗渗等级P6,垫层混凝土采用C15混凝土。
钢筋采用HPB300级钢、HRB400级钢。
焊条采用E43,E50,焊缝等级为二级,E43用于HPB300级钢之间的焊接,E50用于HRB400级钢之间及HRB400级钢和HPB300级钢之间的焊接。
2024年爆破拆除基本方法爆破拆除用于较坚固的建筑物和构筑物以及高层建筑物或构筑物的拆除。
其基本方法有三种:控制爆破、静态爆破、近人爆破。
(1)控制爆破:通过合理的设计和精心的施工,严格控制爆破能量和规范,使爆破声响、飞石、振动、冲击波、破坏区域以及破碎体的散坍范围和方向,控制在规定的限度内。
这种爆破方法不需要复杂的专用设备,也不受环境限制,能在爆破禁区内爆破。
用于拆除房屋、构筑物、基础、桥梁,具有施工安全、迅速、不受破坏等优点。
(2)静态爆破:将一种含有铝、镁、钙、铁、氧、硅、磷、钛等元素的无机盐粉末状破碎剂水化,产生巨大膨胀压力(可达30MPa~50MPa),将混凝土或岩石胀裂、破碎,这种爆破的特点是:①破碎剂非易燃、易爆危险品,运输、保管、使用安全。
②爆破无震动、声响、烟尘、巨石等公害。
③操作简单、不需要堵炮机,不用雷管,不点炮等操作,不需要专业工种。
④经过适当设计,可进行定向破碎,可用于某些不宜使用炸药爆破的特殊场合,对大体积脆性材料的破碎及切割效果良好。
适用于混凝土、钢筋混凝土和砖石构筑物、结构物的破碎拆除及各种岩石的破碎或切割,或作二次破碎,但不适用于多孔体和高耸结构。
本办法存在一些问题:能量不如炸药爆破大;钻孔较多;效果受气温影响大;开裂时间不易控制及成本稍高等。
(3)近火爆破:又称高能燃烧剂爆破。
采用金属氧化物(CuO、MnO2)和金属还原剂(铝粉)按一定比例组成混合物,将其装入炮孔内,用电阻丝引燃,发生氧化还原反应,能产生2192士280℃的高温膨胀气体,而将混凝土破坏。
但当出现胀裂、遇空气后压力急骤下降,可使混凝土不致飞散,达到切割破坏的目的。
这种爆破具有以下持点:①爆破音响较小,震动轻微,飞石、烟尘少,安全范围可至3m内不伤人。
②成分稳定,不易燃烧,能短时间防潮防水,能用于760℃以下高温,加工制作简单,不用雷管起爆,炮孔堵装作业安全,瞎炮易于处理:保存、运输及使用安全可靠。
一、工程概况:酒钢2×350MW机组动力煤储运系统改造项目二标段土建工程包含03#转运站及配煤槽转运站,结构形式为钢筋混凝土框架结构,本工程采用落地扣件式钢管双排脚手架,架体高度H=14.5米。
二、编制依据1、现行国家建筑施工及验收规范、规程《工程测量规范》 GB50026-93《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-91《建筑施工安全检查标注》 JGJ59-2002《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 《建筑拆除工程安全技术规范》 JGJ147-2004 《建筑施工手册》2﹑酒钢筑诚设计院所设计的施工蓝图3、国家及酒钢有关安全、文明施工规范、规定4、本公司以往施工同类工程的经验三、材料选用1、钢管钢管采用外径48㎜、壁厚3.5㎜的焊接钢管,钢管材质宜使用力学性能适中的Q235A钢。
用于立杆、大横杆、剪力撑和斜杆的钢管长度为4~6米。
用于小横杆的钢管长度为1.5~2.2米,以适应脚手架的需要。
2、扣件2.1扣件与钢管的接合面必须严格整形、应保证与钢管扣紧时接触良好。
2.2扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两端转面间隙应小于1㎜。
2.3当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5㎜。
2.4扣件表面应进行防锈处理。
3、脚手板采用木脚手板,凡虫蛀、损坏的木脚手板不得使用,木脚手板型号为250㎝×25cm。
4、安全防护立网采用密目式安全网,质量必须符合国际GB169—1997的要求;且要有出厂合格证、实验报告。
安全网型号为1.8m×6.0m。
四、杆件说明1、立杆:脚手架中垂直于水平面的竖向杆件。
2、平杆:脚手架中的水平杆件。
3、横杆:沿脚手架纵向设置的平杆。
4、剪力撑:成对设置的交叉斜杆。
5、扫地杆:贴近地面、连接立杆根部的平杆。
6、连墙件:连接脚手架和墙体结构的构件。
第17卷 第2期2011年6月 工程爆破ENGINEERING BLASTING Vol 17,No 2June 2011文章编号:1006-7051(2011)02-0053-03210m 高烟囱爆破拆除技术王希之,谢兴博,谭雪刚,谭灵,薛峰松(解放军理工大学工程兵工程学院,南京210007)摘 要:介绍了在复杂环境下采用定向控制爆破技术,成功拆除210m 高钢筋混凝土烟囱的实例。
重点阐述了高耸烟囱成功爆破拆除中的几个关键技术、爆破参数、安全措施和爆破效果等。
该烟囱的成功爆破促进了国内爆破拆除技术的发展,为今后高耸烟囱爆破拆除提供了参考。
关键词:烟囱;爆破拆除;定向爆破;爆破振动;安全措施中图分类号:T U746 5 文献标识码:ABLA ST ING DEM OLIT ION T ECH N OLO GY O F A210M H IGH CH IM N EYWA N G X i -z hi,X I E X ing -bo ,T A N X ue -gang ,T AN L ing ,X UE Feng -shong (Eng ineer ing I nstitute of Engineer ing Cor p s.,PL A Univer sity of Science &T echnology ,N anj ing 210007,China)ABSTRAC T:A 210m high reinforced co ncrete chimney under complex circumstances w as demolished by d-i r ectio nal controlled blasting Key techno logies,blasting parameter,safety m easures and blasting effectw ere given em phasis to introduce in blasting demo lition o f the high chimney Successful dem olition of the chimney promo tes the development of blasting demo lition techno logy in domestic and also provides the ref -erence for the contr olled blasting demolition o f hig h chimney s in the future.KEY WORDS:Chimney;Blasting demolition;Directio nal blasting;Blasting v ibration;Safety m easures收稿日期:2010-08-06作者简介:王希之,爆破研究所所长、副教授。
工业输煤长廊的控制爆破拆除
张欣,袁绍国,张健,高志军,伍永福
(内蒙古科技大学,包头,014010)
摘要:内蒙古第一机械集团欲爆破拆除一工业输煤长廊,但爆区周围环境复杂,厂区天然气主管道与待爆建筑紧密相邻。
为减少拆除建筑结构倒塌时对其的影响,采用了不同炸高,定向倾倒的爆破方案。
分别给出了建筑物拆除爆破参数、起爆网路及安全防护措施。
爆破取得预期效果,周边安全无恙。
关键词:输煤长廊;控制爆破;爆破拆除;爆破参数;安全措施
1、工程概述
内蒙古第一机械集团为进行厂区改造,欲将六十年代建造的一批车间、厂房拆除重建。
为保证拆除安全及加快改造进度,厂方决定将待拆建筑物中的工业输煤长廊采取控制爆破予以拆除。
待爆目标周围环境比较复杂。
东侧27m处为工厂乙炔站,南侧紧邻厂区道路,32m远处有一生产车间,西侧20m为另一生产车间,北侧12m是厂区运输铁道,不时有火车通过。
另外,由于数年前厂区天然气管道铺设时并未考虑到该处厂区改造,故厂区天然气主管道紧临着待爆目标,最小间距仅为2.3m。
由于该管道提供的天然气决定着厂区各车间的生产,故厂方要求爆破作业不能对天然气管道产生任何影响。
爆区环境平面示意图见图1。
图1 爆区环境平面示意图
Fig.1 Scheme of surroundings
待爆目标为工业输煤长廊,整个建筑物南北走向,南高北低。
总长度为61.75m,南侧最大宽度为15m,最高处25.6m。
北侧宽度4.2m,最高处为20.0m,最低处为9.6m。
该建筑物绝大部分为框架结构,仅在靠近天然气管道的一小部分为砖混形式。
由于该建筑物建筑年代较早,建筑标准较低,多年前厂方处于安全考虑对该建筑物立柱部分进行了加固。
建筑物具体结构尺寸,加固部分尺寸及各段高程见图2、图3。
2、爆破设计[1-3]
2.1 建筑物爆破方案
2.1.1 倒塌方案
根据该建筑物的结构特点及周边的情况,建筑物原地坍塌或向东做定向倒塌都将会破坏到一旁的天然气管道,因此为减少建筑物倒塌时对周边环境的影响尤其是对天然气管道的影响。
工程指挥部确定采用建筑物向西作定向倾倒的爆破方案,见图1。
图2 底层平面图
Fig.2 Ichnography of ground floor
图3 西立面图
Fig.3 Elevation of west
2.1.2 爆破参数
(1)炮孔布置
本工程中除了4 #立柱,其余立柱尺寸都较大,单一地沿中线布
置
炮孔将不利于对爆破飞石的控制。
因此1 #、2 #、3 #、5 #
孔,大小抵抗线相互间隔装药,见图4。
又由于建筑物向西作定
对天然气管道的破坏,故对2 #立柱最西端取炸高为6m,
3m,最东端取90cm。
另外,对于建筑物底层承重墙亦采用梅花式布孔,
距地坪均为30cm。
(2)各部位爆破参数一览表
2.1.3 爆破网络
本次爆破炮孔内采用非电毫秒延期导爆管雷管起爆,其中西端立柱中的所有炮孔采用2段导爆管雷管,其余炮孔均采用3段导爆管雷管,两种雷管起爆时间间隔为500ms。
炮孔外采用瞬发电雷管引爆,为保证起爆网路的安全可靠,以每十几根导爆管为一组绑扎上两个电雷管,电雷管并联后再依次串入主爆网路。
整个起爆网路采用并串联连接方式,使用高容式高能起爆器起爆。
2.1.4 预处理
1、为了保证待拆目标向西顺利倒塌,对建筑物中的所有底层填充墙以及承重墙窗体以下墙体采用机械设备预先拆除。
2、对于承重墙则采取预先掏洞,再布设炮眼方法,以此减少布孔量。
3、对于西端的所有立柱,在其最下端距地坪5cm处用风镐进行破碎,暴露所有竖向钢筋,并用气割将它们割断。
3、安全措施[4]
3.1 振动校核
本次爆破作业共钻炮孔522个,装药24.69kg,其中西端立柱装药10.43kg。
由于本次爆破采用了毫秒延期导爆管雷管起爆,故最大起爆药量为14.26kg。
经计算,爆破时引起的最近建筑物(相距爆点R=20m )地面质点的振动速度v=1.72cm/s。
该计算结果小于安全上允许的数值,因此本次爆破工程的地震效应不会对附近建筑物造成伤害。
3.2 防护措施
1、在架空天然气管道四周搭设一防护钢网架,网架上再盖上木板,防止爆破时意外石块砸坏管道。
2、对于西侧、南侧靠近厂房的立柱,其炮孔处均采用铁丝网绑扎,同时采用钢板防护,防止飞石的破坏。
3、制定了应急预案,组织了抢险分队,准备了数量消防车、救护车及其它抢险设备。
4、爆破前进行安全警戒,将距爆破点200m内的人员、车辆全部清理干净。
4、爆破效果
起爆后,建筑物完全按设计方案彻底倒塌,倒塌过程历时2.6秒。
建筑物倒塌完全,解体彻底,飞石控制很好,震感不明显。
爆后周围厂房和通讯、交通、水电,尤其是天然气管道丝毫无损,达到了设计要求和预期目的,爆破取得了成功,见下图。
参考文献:
[1] 冯叔瑜,吕毅.城市控制爆破[M].北京:中国铁道出版社,1987.
[2] 刘殿中,杨仕春.工程爆破实用手册[M].北京:冶金工业出版社,2003.
[3] 龙维祺.特种爆破技术[M].北京:冶金工业出版社,1996.
[4] 潭灵,王自力等.控制爆破拆除十六铺大楼及申客饭店[J].爆破.2005.22(3):76~79
Demolition of Industrial Transport Corridor of Coal by
Controlled Blasting
Zhang Xin,Yuan Shao-Guo,Zhang Jian,Gao Zhi-Jun,Wu Yong-Fu
(Inner Mongolia University of Science and Technology,Baotou 014010,China)
Abstract
The First Machine Group of Inner Mongolia would demolish Industrial Transport Corridor of Coal by controlled blasting in complex environment.The chief pipeline of natural gas was close to the aim building.To reduce the influence from blasting and ensure the safety of chief pipeline,the controlled blasting program of different explosive height and directional collapsing was adopted.The blasting parameters,blasting circuit and protection measures were presented and taken.The blasting effectiveness is satisfactory.
Keywords: Transport Corridor of Coal;controlled blasting;demolition blasting; blasting parameter; safety measures
作者简介:张 欣(1982-),男,包头,内蒙古科技大学采矿工程硕士研究生。