适用于贮存闪点低于60℃,作业温度低于480℃易燃易爆的石油化工产品,如汽油、火油、轻柴油、甲苯等。依据设备功能和介质特殊性,咱们首要将阻火器分为两种类型,即阻爆轰型和阻爆燃型。
管道阻火器是用来阻挠易燃、易爆气体的火焰延伸和避免回火而引导起爆破的安全设备。适用于可燃气体管道,如汽油、火油、轻柴油、苯、甲苯、原油等油品的储罐或火炬体系,可与呼吸阀配套运用,亦可独自运用。管道阻火器是利用器壁效应和温度效应,将火花的活性中心淬灭,以避免火焰持续延伸,到达阻火的意图。我公司出产的管道阻火器具有结构紧凑、阻火效果显着,稳定性强等特色,阻火芯件的防爆、防腐、阻火功能强,并且便于清洗,运用简略便利,适合于大多数易燃易爆的气体。
大多数阻火器是由能够通过气体的许多细微、均匀或不均匀的通道或孔隙的固体原料所组成,对这些通道或孔隙要求尽量的小,小到只需能够通过火焰即可。这样,火焰进入阻火器后就分红许多细微的火焰流被平息。火焰能够被平息的机理是传热效果和器壁效应。
机械功能:抗拉强度:σb≥690Mpa,屈从强度σb≥275Mpa:延伸率:δ≥40%,硬度≤100(HRB) 耐腐蚀及首要运用环境: ,硅碳含量极低,被以为是全本领腐蚀合金,具有以下特色:①在氧化和复原两种气氛中,对大多数腐蚀介质具有优异的耐腐蚀性,②具有优异的耐点蚀和应力腐蚀功能优异。
哈氏合金C-276全称为Hastelloy C-276,C-276是一种含钨、镍、铬、钼的合金,极低的硅碳含量,被以为是全能型耐蚀合金。首要耐湿氯、各种氧化性氯化物、氯化盐溶液、硫酸与氧化性盐,在低温与中温盐酸中均有很好的耐蚀功能。哈氏合金HC276对大多数腐蚀介质具有优异的耐腐蚀功能,有的耐点蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀功能。较高的Mo钼、Cr铬含量使合金能够耐氯离子腐蚀,W钨元素进一步进步了耐蚀性。一起,哈氏C-276合金是的几种耐湿润氯气、次氯酸盐及二氧化氯溶液腐蚀的资料之一,对高浓度的氯化盐溶液如氯化铁和氯化铜有明显的耐蚀性。适用于各种浓度的硫酸溶液,是少量几种能运用于热浓硫酸溶液的资料之一。
钼、铬含量高,合金本领氯离子腐蚀,钨元素能进一步进步耐腐蚀性,C-276合金是仅有的几种耐湿氯、次氯酸盐和二种,对氯化铁、氯化铜等高浓度氯化盐溶液具有明显的耐腐蚀性。阻火器结构合理,重量轻,耐腐蚀,阻爆功能合格,接连13次以亚音速火焰实验每次都能阻火。易检修,装置便利。耐烧功能合格,耐烧实验1小时无回火现象。阻火器芯子选用不锈钢资料,耐腐蚀,易于清洗。水压实验2.4MPa无渗漏。该阻火器适用于管道、闪点低于28℃的甲类、油品、氢氧液化类和闪点低于60℃的火油、柴油、甲笨原油等,运送可燃性气体的管道上、火炬系列、油气收回体系、加热炉燃料气的管网上、气体净化通化体系、气体剖析体系、煤矿瓦斯排放体系。阀门面料资料有合成橡胶(-10-120℃)、聚四氟乙烯PTEF(-200-180℃)、可溶性聚四氟乙烯PFA(-196-260℃)、聚全氟乙丙烯F46(-85-150℃)。以上是揭露可查的各资料的极限耐受温度,实际运用的介质温度依据资料、压力的不同而不同,长时间 运用温度一般应低于上限30%左右,不然,阀门的各部件面料易变形,致使走漏量大或阀门不能正常开关等毛病。
运用的介质不宜有硬质颗粒、结晶、杂质等,避免阀门在敞开、封闭的运转中磨损衬氟塑层或波纹管。对介质有硬质颗粒、结晶、杂质的,可依据工艺介质特性挑选耐腐蚀的贵金属原料,例如哈氏合金、镍基合金、合金钢等硬密封阀门。钢聚四氟乙烯类复合管,除熔融金属锂、钾、钠、高温下的三氟化氧、高流速的液氟外,它简直能够反抗一切化学介质,包含浓硝酸和王水的腐蚀,它能够长时间在230℃-250℃温度下作业。钢聚偏氟乙烯类或其它偏氟乙烯类复合管,对卤素、卤代烃、强氧化剂、沸酸、碱、多种有机溶剂都有杰出的耐蚀性,但不耐发烟硫酸、浓热硫酸和硝酸、90℃以上的酮、酯、胺类以及高温磺化剂腐蚀。
耐低温——具有杰出的机械耐性;即便温度下降到-196℃,也可坚持5%的伸长率。
耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂,表现出慵懒、本领强酸强碱、水和各种有机溶剂。
阻火器能够阻挠火焰持续传达并迫使火焰平息的要素之一是传热效果。咱们知道,阻火器是由许多细微通道或孔隙组成的,当火焰进入这些细微通道后就构成许多细微的火焰流。因为通道或孔隙的传热面积很大,火焰通过通道壁进行热交换后,温度下降,到必定程度时火焰即被平息。依据英国罗卜尔(M.Roper)对波纹型阻火器进行的实验标明,当把阻火器资料的导热性进步460倍时,其平息直径(即火焰平息的通道直径)仅改动2.6%。这说明原料问题是非必须的。也就是说传热效果是平息火焰的一种原因,但不是首要的原因。
罗卜尔用涂胶的褐色纸制成一个波纹型阻火器,通过5次实验,仅仅是正对火焰前面的纸的边际曲折了,部分的通道被阻塞,可是纸并没有炭化。以后又换用聚氯乙烯支撑的阻火器进行实验也取得了相似的成果。因而,关于作为阻爆用的阻火器来说,其原料的挑选不是太重要的。可是在选用原料时应考虑其机械强度和耐腐蚀性等功能。
依据焚烧与爆破连锁的反响理论,以为焚烧与爆破现象不是分子直接效果的成果,而是在外来动力(热能、辐射能、电能、化学反响能等)的激发下,使分子键受到破坏,发生具有反响才能的分子(称为活性分子),这些具有反响才能的分子发生化学反响时,首要分裂为非常生动而寿数短暂的自在基。这样自在基又耗费又生成如此不断地进行下去。已知可燃气体自行焚烧(在开端焚烧后,没有外界动力的效果)的条件是:新发生的自在基数等于或许大于消失的自在基数。当然,自行焚烧与反响体系的条件有关,如温度、压力、气体浓度、容器的巨细与原料等。
跟着阻火器通道尺度的减小,自在基与反响分子之间磕碰的几率随之削减,而自在基与通道壁的磕碰几率反而添加,这样就促进自在基反响减低。当通道尺度减小到某一数值时,这种器壁效应就造成了火焰不能持续进行的条件。火焰即被安排。
由此可知,器壁效应是阻火器阻挠火焰效果的首要机理。由此点触发,能够规划出各种结构方式的阻火器,以满意工业上的需求。
5、储罐顶部保护性气体及油气排放管道的调集管上应选阻爆轰型阻火器。紧迫放空管道应设置阻爆燃型阻火器。