波纹型阻火器设计—课程设计.doc
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1、 课 程 设 计 说 明 书学生姓名: 学 号:学 院:化工与环境学院专 业:安全工程题 目: 波纹型阻火器设计(乙炔/空气) 2015 年1月22日目录1绪论12机械阻火器22.1 阻火器的工作原理22.2 阻火器的种类32.3阻火器主要应用场所42.4 阻火器特点43波纹型阻火器(乙炔/空气)设计53.1 RZGB-1型波纹型阻火器53.2波纹型阻火器结构63.3阻火器结构设计73.4阻火器性能测试124课程设计总结13参考文献14附图 附图 1绪论爆炸阻隔是一种利用隔爆装置将设备内发生的燃烧或爆炸火焰实施阻隔,使之无法通过管道传播到其他设备中去的一种防爆技术措施。隔爆技术措施按作用机制不
2、同,分为机械隔爆和化学隔爆两种类型,隔爆装置主要有工业阻火器、主动式隔爆装置和被动式隔爆装置等几种类型。工业阻火器又分为机械阻火器、液封阻火器和料封阻火器等类型,主要用于阻隔燃烧和爆炸初期火焰蔓延;主动式隔爆装置通过传感器探到的爆炸信号实施制动;被动式隔爆装置则依靠爆炸波本身引发制动。本次设计产品为波纹型阻火器(乙炔/空气),为机械阻火器的一种。阻火器的作用是防止外部火焰窜入存有易燃、易爆物料的设备、管道、容器内,或者阻止火焰在设备和管道闻蔓延。乙炔极易发生氧化爆炸,当乙炔气体浓度达到爆炸极限,遇到点火源,便可发生氧化爆炸。乙炔在空气中爆炸浓度范围极大为2.5100%(体积),其爆炸危险性远大
3、于氢气。同时乙炔爆炸所需点火能很低,约0.019mJ。此外乙炔具有分解爆炸特性,其分解过程不需要助燃剂氧气的参与。一旦局部气体过热使少量气体分解而波及剩余气体,短时间内气体急剧膨胀并且放出大量热量,最终导致爆炸发生1。故通过高效、经济的阻火器来阻止乙炔爆炸,或进行爆炸阻隔很有必要。152机械阻火器2.1 阻火器的工作原理关于阻火器的工作原理,目前主要有两种观点:一种是基于传热作用;一是器壁效应。 (1)传热作用 阻火器能够阻止火焰传播并迫使火焰熄灭。燃烧所需要的必要条件之一就是要达到一定的温度,即着火点。低于着火点,燃烧就会停止2。依照这一原理,只要将可燃物的温度降到着火点以下,使火焰熄灭就可
4、以阻止火焰的蔓延。阻火器是由许多细小的空隙和通道组成。当火焰通过阻火元件的许多细小通道之后将变成若干细小的火焰流,由于通道或空隙的传热面积很大,火焰通过时立即进行热交换,温度降低极快。当火焰温度下降到一定温度时火焰便熄灭。在设计阻火器的内部阻火元件时尽可能扩大细小火焰和通道壁的接触面积,强化传热,使火焰温度尽快降低到着火点以下,达到阻止火焰蔓延的目的。根据英国罗贝尔对阻火器进行实验表明:传热作用对阻火器熄灭火焰不是主要的,而是器壁效应起主要作用。 (2)器壁效应 根据燃烧与爆炸连锁反应理论2,认为燃烧与爆炸现象的产生并不是分子直接作用的结果,而是受外来能源(热能、辐射能、电能、光能、化学反应能
5、等)的激发,分子键受到破坏,产生具备反应能的分子(称为活化分子),这些活化分子在发生化学反应时,首先分裂出十分活跃而生命短促的自由基。化学反应就是靠这些自由基进行的。自由基与其他分子相撞,生成新的产物,同时也产生新的自由基再继续与其他分子发生反应。当燃烧的可燃气体通过阻火元件的狭窄通道时,自由基与通道壁的碰撞几率增大,参加反应的自由基减少。当阻火器的通道窄到一定程度时,自由基与反应分子之间的碰撞几率随之减少,自由基与通道壁的碰撞几率增大,当自由基与通道壁的碰撞占主导地位,由于自由基数量急剧减少,当化学反应自由基销毁速率大于产生速率时,反应不能继续进行,当通道尺寸减少到一定程度时,这种器壁效应就
6、造成了火焰不能继续传播的条件,火焰即被阻止,也即燃烧反应不能通过阻火器继续传播。但是在大多数情况下,阻火器的传热效应和碰撞效应同时存在。火焰发生淬熄的过程如图2-1所示,爆燃火焰在狭缝中淬熄主要是由于火焰面的化学反应放热与散热条件不匹配引起的。火焰以速度v进入狭缝时,火焰面内靠近狭缝冷壁处作为化学反应活化中心的自由基和自由原子与冷壁相碰撞放出其能量,这相当于反应区的热量流向冷壁边界,从而当火焰面到达一定距离时,在壁面附近产生了熄灭层。随着火焰面的运动,熄灭层厚度不断增大,以至于自由基进入熄灭层内就被复合成分子并放出能量,而仅有少量自由基能穿透熄灭层与冷壁相撞。在后续进程中,火焰在该狭缝内完全淬
7、熄。能使火焰发生淬熄的通道直径称为淬熄直径,用D来表示。火焰在具有淬熄直径D的通道上传播到熄灭之前的那段距离称为淬熄长度,用L来表示。 图2-1 燃烧火焰淬熄原理2模型2.2 阻火器的种类 (1)按用途不同分类隔爆型:主要用于阻隔可燃物燃烧或爆炸火焰的传播,且能承受一定的爆炸压力的作用。耐烧型:主要用于阻止可燃物燃烧火焰的传播,且能承受一端时间的燃烧作用。阻爆轰型:主要用于阻止可燃物从爆燃向爆轰转变火焰的传播,且能承受较大爆炸压力的作用。 (2)按阻火器安装位置分类 管端阻火器:安装在管子顶端;管中阻火器:安装在管子中间。 (3)按阻火器用途分类可分为油罐阻火器、加油站阻火器、车用阻火器、加热
8、炉用阻火器、火炬阻火器、排风导管阻火器、船用阻火器、乙炔阻火器、氢气阻火器等。 (4)按阻火器结构分类可分为金属网型阻火器、波纹型阻火器、平行板型阻火器、多孔板型阻火器、泡沫金属型阻火器、充填型阻火器、水封型阻火器、复合型阻火器和星型旋转阀阻火器等。 (5)按阻火器使用气体介质分类可分为级气体阻火器、A级气体阻火器、B级气体阻火器、C级气体阻火器。2.3阻火器主要应用场所 (1)输送易燃或可燃气体管道; (2)存储石油和石油产品油罐; (3)爆炸危险系统通风管口; (4)加热炉中的可燃气体网管; (5)油气回收系统及内燃机排气系统。2.4 阻火器特点 (1)阻火器是用来阻止易燃气体和易燃液体蒸
9、气的火焰蔓延的安全装置。 (2)当爆炸性混合气体或爆炸性液体形成的蒸汽与空气的混合物的火焰经过足够小的断面或狭缝时,由于壁面的冷却效应和碰撞效应,导致自由基或活性分子的复合消失,破坏了化学链式反应的条件,因而不能形成连续燃烧薄膜或燃烧通路,火焰在其中传播一段距离后便会自动熄灭。 (3)机械阻火器常由大量只允许火焰通过的细小通道或空隙固体材料组成。工业阻火器分为机械阻火器、液封阻火器和料封阻火器等类型,主要用于阻隔燃烧和爆炸初期的火灾火焰地蔓延;主动式隔爆装置通过传感器探测到的爆炸型号实施致动;被动式隔爆装置则依靠爆炸波本身来引发致动。 (4)阻火器的作用是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备
10、、管道内或阻止火焰在设备、管道间蔓延。阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时,由于热量损失而熄灭的原理设计制造。阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。3波纹型阻火器(乙炔/空气)设计3.1 RZGB-1型波纹型阻火器 图3-1 RZGB-1型波纹型阻火器 图3-2 阻火器视图 RZGB-1型波纹型阻火器零部件材料及外形尺寸如表3-1与表3-2: 表3-1 零部件材料阀体材料碳钢WCB、不锈钢304、316、阻火芯件材料不锈钢防爆阻火波纹板密封件材料耐油石棉橡胶、四氟PTFE环境温度 480公称压力(MPa)0.65.0防爆级别BS5501:A、B、C表3-2 国标法兰连接外形尺寸:
11、GB、JB规格安装尺寸(mm)D2DLHN-dDN50110140220235414DN80150185280270418DN100170205325275418DN150225260425290818DN200280315495305818DN2503353705953201218DN30039543565540512233.2波纹型阻火器结构波纹型阻火器主要由阻火器壳体、阻火层两部分组成。阻火器壳体如下图3-3所示: 图 3-3阻火器壳体结构如图3-4与图3-5所示,阻火层芯件核心由两层超薄的不锈钢带制成:一层钢带被压成波型;另一层为平面钢带。将两种钢带组成间隔围绕其与圆心轴缠绕而成,由无
12、数个断面为三角形的直通流道组成。在芯件内部有一个支架,用来增强芯件的结合强度,避免芯件在阻燃过程中被介质产生的爆炸压力冲散。 图 3-4阻火层芯件结构 图 3-5芯件单元体结构3.3阻火器结构设计 (1)气体熄灭直径使火焰不能继续传播的阻火器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效能。在设计阻火器时,应根据可燃气体燃烧速度选取熄灭直径,一般已丙烷为设计参考,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。另外,由于乙炔气体具有许多不同于一般易燃气体的特性,不能按饱和烃来处理。常态下几种常见气体的燃烧速率与熄火直径数据如表
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