玉米淀粉和墨粉粉尘爆炸对无火焰爆炸泄压装置性能的影响_王彦.pdf
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1、10玉米淀粉和墨粉粉尘爆炸对无火焰爆炸泄压装置性能的影响*王彦1,2杨娟1,2王继业1,2刘柏清1,2(1.广州特种机电设备检测研究院,广东 广州 510180;2.国家防爆设备质量检验检测中心,广东 广州 510760)摘要为研究无火焰爆炸泄压装置性能技术,选取玉米淀粉和墨粉为测试粉尘,利用 1 m3爆炸舱进行密闭空间和安装无火焰爆炸泄压装置爆炸试验。结果表明:相较于密闭空间的最大爆炸压力,无火焰爆炸泄压装置保护下的最大受控爆炸压力显著下降,其中玉米淀粉粉尘下降了 79.5%,墨粉粉尘下降了 69.1%。外场温度和压力变化随无火焰爆炸泄压装置泄压口轴线方向距离增大而减小,在无火焰爆炸泄压装置
2、保护下墨粉粉尘所释放出的压力和热量远高于玉米淀粉粉尘,且外场粉尘扩散演化过程显示墨粉粉尘扩散的尺度空间更大。关键词无火焰爆炸泄压装置玉米淀粉粉尘墨粉粉尘粉尘爆炸爆炸防护Effect of corn starch and toner dust explosion on performance of flameless venting deviceWANG Yan1,2YANG Juan1,2WANG Jiye1,2LIU Boqing1,2(1.Guangzhou Academy of Special Equipment Inspection&Testing,Guangzhou Guangdon
3、g 510180,China)AbstractIn order to study the performance technology of flameless venting devices,the corn starch and toner weretaken as the test dusts,and the explosion venting tests of the confined space and the flameless venting device were con-ducted by using a 1 m3explosion vessel.The results sh
4、ow that compared with the maximum explosion overpressure inthe confined space,the maximum reduced explosion overpressure under the protection of the flameless venting devicedecreased significantly.The corn starch dust decreased by 79.5%,and the toner dust decreased by 69.1%.The externaltemperature a
5、nd pressure decreased with the increase of the axial distance of the venting port of the flameless ventingdevice.The pressure and heat released by toner dust was much higher than cornstarch dust under the protection of theflameless venting device,and the evolution process of external dust dispersion
6、 showed that the scale space of tonerdust dispersion was larger.Key wordsflameless venting devicecorn starch dusttoner dustdust explosionexplosion protection0引言工业介质作为现代工业生产的基础,在纺织业、造纸业、采矿业、食品制造业、农副食品加工业、烟草制品业、木材加工业、家具制造业、金属制品业、仪器仪表制造业、交通运输仓储业中均起到了关键性作用。然而,工业介质所具有的潜在爆炸危险性是现代工业生产面临的共性问题,所造成的后果已严重阻碍现代工
7、业发展的步伐。其中,粉尘爆炸具有爆炸能量大、破坏力强、治理难度高等特点,是工业生产、加工领域的重要灾害。为了防止工业爆炸性事故的扩大和蔓延,使事故限制在一定范围或爆炸效应降低到安全所允许的最低限度标准内,可采取一种防护性减灾技术措施无火焰爆炸泄压装置。无火焰爆炸泄压装置主要由爆炸泄压装置、阻火元件和框架壳体构成,在不需要对工艺进行重大改变的情况下,可以非常容易加装到现有的设备上1-3,其工作原理如图 1 所示。无火焰爆炸泄压装置内部的爆炸泄压装置在工艺设备正常运行时处于闭合状态;当发生粉尘爆炸时,爆炸超压上升到一定值后爆炸泄压装置打开,随着爆炸的扩大,火焰、燃烧和未燃粉尘通过爆炸泄压装置进入阻
8、火元件。火焰在阻火元件的猝熄作用下熄灭,同时爆炸产生的大部分能量被阻火元件多孔介质所吸收,从而使无火焰爆炸泄压装置起到熄灭火焰、降低爆炸压力、减弱爆炸噪声、保护工艺设备、避免二次或多次爆炸的作用。然而目前我国对于无火焰爆炸泄压装置的研究起步较*基金项目:国家重点研发计划项目(2017YFC0804705-5);广东省市场监督管理局科技项目(2021CT08)。2023 年第 49 卷第 2 期February 202311晚,相关国家标准尚未出台,导致我国无火焰爆炸泄压装置无法有效发挥作用以提高现代工业生产抵御爆炸灾害的能力和水平。图 1无火焰爆炸泄压装置工作原理在研究无火焰爆炸泄压装置中,分
9、别选取已测定的玉米淀粉和墨粉作为爆炸粉尘,通过传感器(压力、温度)、数据采集系统、高速摄像机等获取试验数据,旨在探讨不同粉尘爆炸对无火焰爆炸泄压装置性能的影响,为现代工业安全生产应用提供相应理论依据,并为建立无火焰爆炸泄压装置的国家标准提供有益参考。1无火焰爆炸泄压装置测试1.1测试用粉尘在试验开始前,需测定玉米淀粉和墨粉粉尘的粒径分布情况。马尔文智能激光粒度测试仪(英国Malvern公司制造的Mastersizer3000,背景测量持续时间为 10 s,样品测量持续时间为 15 s,遮光度为0.5%6%,分散气流压力为 0.2 MPa,进样速度为5%,料斗间隙大小为 1.5 mm,文丘里管类
10、型为陶瓷标准文丘里管)测得的玉米淀粉和墨粉粉尘粒径分布如图 2 所示。由图 2 可知本测试使用的玉米淀粉和墨粉粉尘粒径大体呈正态分布,粒径分布区间为540m,粒径分布相对集中。其中,玉米淀粉粉尘的中位粒径为15.9 m,体积平均粒径D 4,3 为16.9m,表面积平均粒径D 3,2 为 14.6 m;墨粉粉尘的中位粒径为14.7 m,体积平均粒径为D 4,3 15.2 m,表面积平均粒径 D 3,2 为 14.0 m。1.2测试装置本试验分别用已测定的玉米淀粉和墨粉作为爆炸粉尘,利用化学点火方式模拟点火源触发爆炸,在1 m3爆炸舱内形成粉尘爆炸。1 m3爆炸舱工作原理如图 3 所示,1 m3爆
11、炸舱为长径比接近 11 的圆柱形容器,容器两侧分别对称安装有 2 个容积为 6L的储粉罐,通过气动方式开闭的气粉两相电磁阀分别与爆炸舱内安装的 2 个半球形喷嘴相连通,半球形喷嘴上均匀分布着数十个喷粉孔,可将玉米淀粉和墨粉粉尘均匀的分散至爆炸舱内任一空间。点火源位于 1 m3爆炸舱的几何中心,点火源中点火剂质量为 2.4 g,由 40%的 Zr 粉、30%的 BaO2和 30%的Ba(NO3)2混合组成,充分燃烧时能产生 10 kJ 的能量。爆炸舱内腔壁面上安装有壁面压力传感器(瑞士 Kistler 公司制造的 603CAB)以测定爆炸舱内的压力,壁面压力传感器与数据采集系统(美国Nation
12、alInstruments 公司制造的 PXIe/PXI)相连。(a)玉米淀粉粉尘(b)墨粉粉尘图 2 粉尘粒径分布图 31 m3爆炸舱原理示意进行玉米淀粉和墨粉粉尘爆炸测试时,利用电子天平(赛多利斯科学仪器(北京)有限公司制造的PRACTUM124-1CN)称量测试粉尘,2 个 6L储粉罐中分别放入等质量的 250g测试粉尘,并充入 2MPa测试用高压空气。每个储粉罐下端都装有气粉两相12电磁阀,该阀门打开后能使储粉罐中的测试粉尘在10 ms 内全部喷入爆炸舱内,同时阀门打开 300 ms后,点火源点燃测试粉尘-空气混合物引发粉尘爆炸,并记录下爆炸压力-时间曲线。为使测试过程更加安全可靠,1
13、 m3爆炸舱的操作和测试数据由远程计算机处理完成,通过控制系统内部集成的交换机分配出相应的静态 IP 地址,使远程计算机 PLC 控制系统、人机控制界面和数据采集卡与 1 m3爆炸舱的控制系统相连接。本次测试使用高速摄像机(日本Photron公司制造的 FASTCAM SA-Z,分辨率为 1 0241 024,传感器为高感光度 C-MOS,拍摄速度为 10 000 fps,内存容量为64GB)捕捉爆炸瞬间无火焰爆炸泄压装置的状态和其释放出的火焰或粉尘的形貌,并将获取的图片自动上传保存至计算机。同时,外场爆炸压力和温度分别由自由场压力传感器(瑞士 Kistler 公司制造的 6233A)和温度传
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