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氢气阻火器的构造和原理维修和保养

2020-10-7 23:26:41      点击:

一、阻火器构成






阻火器是用来阻止易燃气体和易燃液体蒸汽的火焰蔓延的安全装置。一般安装在输送可燃气体的管道中,或者通风的槽罐上,阻止传播火焰(爆燃或爆轰)通过的装置,由阻火芯、阻火器外壳及附件构成。



二、阻火器原理





阻火器分上下两个壳体,两个壳体中间设置阻火芯。壳体由铝合金铸造而成,应有足够的强度以防微爆产生的冲击压力。波纹型阻火器的阻火芯是用薄不锈钢波纹带与平带共同卷制成盘装,它的阻火能力仅仅取决于阻火芯上由波纹形成的三角形截面孔的大小和阻火层的厚度。


目前,机械阻火器的工作原理有两种理论。一种是热理论,机械阻火器常由大量只允许气体,但不允许火焰通过的细小通道或孔隙固定材料组成,当火焰进入这些细小通道后就会形成许多细小火焰流,由于通道或孔隙传热面积相对增大,火焰通过时加速了热交换,使温度迅速下降到着火点以下而使火焰熄灭。另一种是连锁反应理论,可燃气体在外界能源激发作用下,会因分子键受到破坏而产生活化分子,这些具有反应能力的活化分子发生化学反应时,首先分裂成自由基,这些自由基与反应分子碰撞几率随阻火器通道尺寸减小而下降,当通道尺寸减小到火焰最大熄灭直径时,这种器壁效应就为阻止火焰继续传播创造了条件。



三、阻火器分类





1.根据性能
(1)阻爆燃性阻火器:用于阻止亚声速传播的火焰蔓延。(2)阻爆轰性阻火器:用于阻止声速和超声速传播的火焰蔓延。2.根据使用场所(1)放空阻火器:安装在站场或阀室的放空管道上,用以防止外部火焰传入管道,分为管端型和普通型。管端型:一端与大气相通,为防止灰尘或雨水进入阻火器,顶部安装防风雨帽,管端型放空阻火器为阻爆燃型。


普通型:两端与管道相连,通过下游管道与大气相通,根据安装位置可以分为阻爆燃型和阻爆轰型。


(2)管道阻火器:安装在密闭管路系统中,用以防止管路系统一端的火焰蔓延到管路系统的另一端。根据安装位置可以分为阻爆燃型和阻爆轰型。



四、阻火器的性能及选用





1.阻火性能参数

a)气体熄灭直径。使火焰不能继续传播的阻火器的最大通道直径称为气体熄灭直径。气体熄灭直径大小取决于气体种类,并直接关系到阻火器的阻火性能。在设计阻火器时,应根据可燃气体燃烧速度选取熄灭直径,一般以丙烷为设计参考,这种估算方法对大多数饱和烃和易燃气体适用,但不适用燃烧速度更快的易燃气体。一般来说,阻火层通道或孔隙直径可按气体熄灭直径来选取,但由于爆燃火焰速度远快于标准燃烧速度,因此,在实际设计中,阻火层通道或孔隙直径按半气体熄灭直径选取,当然也可通过增加阻火层厚度来提高阻火器效能。阻火层的孔隙大小是影响阻火效能的重要因素,易燃气体熄灭直径大小直接关系到阻火层的孔隙尺寸。熄灭直径可以通过实验来测定,也可以通过熄灭间隙来近似估算,即:

式中:d0—熄灭间隙,mm;Emin—最小点火能,mJ;D0—熄灭直径,mm。   实验表明,对于波纹型和金属网型阻火器的阻火层,其波纹高度和孔网直径一般不得超过熄灭直径的一半,即:

式中:hm—波纹(形状为等腰或等边三角形)高度或网孔直径,mm。   经计算,甲烷—空气混合气的标准燃烧速度为0.365m/s,其熄灭直径为3.65mm。用于天然气放空系统的波纹型或金属网型阻火器的阻火层,其波纹高度或孔网直径不得大于1.82mm。b)点火距离。在一端开口的管道内,点火方式可以分为靠近开口端点火、靠近闭口端点火或靠近阻火器处点火等3种情形。无论何种点火方式,阻火器内火焰传播速度均取决于可燃气体的性质和点火点与阻火器之间的距离(即点火距离)。在相同的点火距离下,不同性质气体的火焰传播速度并不相同,同一种气体的火焰传播速度随点火距离的增大而迅速提高。因此,为降低火焰传播速度,应尽可能缩短点火距离。一般来说,点火距离应不超过10m,在某种特殊情况下需要超过10m时,则管道和阻火器应能承受3.5MPa以上的压力,并设有泄爆孔。c)阻火层厚度。对于金属网型和多孔板型阻火器,阻火层能有效阻止火焰传播的最大速度可按以下经验公式进行估算:                      

式中:vm—阻火器能阻止火焰传播的最大速度,m/s;a—有效面积比,即阻火层实际面积与阻火层空隙面积之比;y—阻火层厚度, cm;dm—阻火层孔眼直径,cm。用于圆形孔眼, dm表示直径;用于方形孔眼, dm表示宽度;用于三角形孔眼波纹型阻火层,dm表示水力直径,并可按下式进行估算:

式中:Str—三角形孔眼的面积,cm2;Ptr—三角形孔眼的周长,cm。从式(3)可以估算一个设计好的阻火器的临界阻火速度,也可以根据瓦斯燃烧火焰传播的最大速度,设计瓦斯抽放系统中阻火器的阻火层厚度。放空系统阻火器的安装位置及阻火器的规格还要从火焰传播规律、放空管网的特点、安装检修方便等方面来综合考虑。
2.选用2.1使用场所根据使用场所决定采用放空阻火器还是管道阻火器。2.2性能火焰波在管道内的传播速度不仅与介质种类、温度、压力有关,还与阻火器与点火源之间的距离、安装位置、阻火器与点火源间的管道形状有关。因此选用的阻火器阻火元件的通道直径要能阻止这种情况下的火焰蔓延,这就需要确定是采用阻爆燃型还是阻爆轰型阻火器,通常由试验或根据经验来确定。2.3MESG值(1)国标《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》(GB3836.1—83)中,对爆炸性气体混合物按最大安全间隙(MESG)分成不同的技术安全等级,见表1。 表1 最大安全间隙(MESG)的分级
级别 最大安全间隙(MESG), mm 阻火元件的间隙不大于,mm
IIA  MESG≥0.9 0.9
IIB  0.5 0.5
IIC  MESG≤0.5 ≤MESG
 各种介质的MESG值与工作压力、工作温度及安装位置距点火源的距离和配管情况有关,但标准状况(1bar, 20℃)下由标准试验装置测得的MESG值可在有关资料中查到。
乙炔、氢气、二硫化碳等气体的爆炸火焰穿越间隙时传爆能力很强,即其最大试验安全间隙值较小,如氢气MESG是0.29mm,甲烷等烷类物质的传爆能力较弱,其相应的MESG值较大,如甲烷MESG是1.14,丁烷是0.98mm,乙烯是0.65。

(2)阻火器的鉴定书已注明该产品适用的MESG值。因此,选用阻火器的原则是要求介质在操作工况下的MESG值大于阻火器鉴定书上标明的MESG值。例如:阻火器的鉴定书上标明适用的MESG值为0.65mm,这表明该产品适用于在操作工况(温度、压力和管径大小、管道长度、配管形状及安装位置等)下的MESG值大于0.65mm的介质。MESG值比0.65mm小的介质不能选用该产品。(3)对于有多种可燃气体组成的混合气,选用阻火器要进行试验,以确定混合气体的MESG值。若没有试验条件,则按混合气各组分中最小的MESG值来选用阻火器。2.4火焰速度火焰速度是指阻火器入口处的速度,火焰速度与介质和操作工况(温度、压力、管径大小、管道长度、配管形状及安装位置等)有关,若资料中查找不到,则需要进行实际测试。阻火器的鉴定书中应注明该产品能阻止的最大火焰速度。确定阻火器的原则是介质的火焰速度应小于鉴定书上注明的最大火焰速度。2.5压力降校核根据初选的阻火器的型号和管内介质的流量,查阅阻火器产品资料中流量-压力曲线是否满足工艺过程的要求。测试方法详见《石油气体管道阻火器 GB/T13347-2010 。


五、阻火器在燃气管道的安装





1.阻爆燃型阻火器的安装位置宜靠近火源;阻爆轰型阻火器的安装位置应远离火源。不同公称直径的阻爆轰型阻火器,所要求的距火源最小安装距离见表3。表3  阻爆轰型阻火器距火源最小安装距离
公称直径DNmm 最小安装距离m 公称直径DNmm 最小安装距离m 公称直径DNmm 最小安装距离m
15 0.5 40 3.0 100 10.0
20 1.0 50 4.0 125 10.0
25 1.5 65 6.0 150 10.0
32 2.0 80 8.0 200 10.0
2.放空阻火器应尽量靠近管道末端设置,同时要考虑检修方便。一般选用管端型放空阻火器;如果选用普通型放空阻火器,应考虑到由于下游接管的配管长度、形状对阻火器选型(阻爆燃型还是阻爆轰型)的影响,并根据介质工况和安装条件来确定普通型放空阻火器的规格。3.安装管道阻爆轰型阻火器时,要注意其爆轰波吸收器应朝有可能产生爆轰的方向,否则将失去阻爆轰的作用。4.阻火器与管道的连接一般为法兰形式,小直径的管道采用螺纹连接。


六、结语





不同类型的阻火器都有其特定的工作范围,只能在一定的条件下起到安全保护作用,并不是任何情况下都能阻止火焰的传播。因此在阻火器的选用过程中,应该清楚阻火器的阻火原理及分类方法,根据可燃气体类型和实际工况,确定适宜的阻火器,从而保证燃气设施设备的安全。