Enligt reglerna för ventilmaterial i GB 16912 syre och relaterade tekniska föreskrifter för gassäkerhet, när trycket är större än 0,1 MPa, är det strängt förbjudet att användagrindventiler.När trycket är mellan 0,1 och 0,6 MPa bör ventilskivan vara gjord av rostfritt stål. När trycket är mellan 0,6 och 10 MPa bör ventiler tillverkade av alla rostfria legeringar eller kopparbaserade legeringar användas. När trycket är större än 10 MPa bör ventiler tillverkas av alla kopparbaserade legeringar.
Under de senaste åren, med ökad syreförbrukning, har de flesta syreanvändare använt syrerör för syretransport. Brinnande och exploderande olyckor med syrgasledningar och ventiler inträffar från tid till annan till de långa rörledningarna och bred fördelning, i kombination med plötslig öppning eller snabb stängning av ventilerna. Därför är det helt avgörande att analysera den dolda risken och faran med syrgasledningen och vidta motsvarande åtgärder.
Orsakanalys av förbränning och explosion av flera vanliga syrgasledningar och ventiler
1. Friktionen mellan rost, damm och svetsslagg i rörledningen och rörledningens inre vägg eller ventilporten kommer att orsaka hög temperatur och brännskada. Denna situation är relaterad till föroreningarnas typ, partikelstorlek och luftflödeshastighet. Järn pulver och syre är lätta att förbränna. Ju finare partikelstorleken är, desto lägre blir tändpunkten; ju snabbare gashastigheten är desto lättare blir förbränningen.
2. Det finns låga antändningspunkter som fett och gummi i rörledningen eller ventilen som antänds vid partiellhög temperatur.
Tändpunkterna för flera brännbara ämnen i syre under normalt tryck är följande:
Namnen på brännbara ämnen | Tändpunkter (℃) |
Smörjmedel | 273℃ - 305℃ |
Pappersdynor i stål | 304℃ |
Sudd | 130℃-170℃ |
Fluorgummi | 474℃ |
Trikloretyl | 392℃ |
Polytetrafluoroeten | 507 ℃ |
3. Den höga temperaturen som genereras av adiabatisk kompression bränner brännbara ämnen.
Till exempel är trycket framför ventilen 15 MP och temperaturen är 20°C; trycket bakom ventilen är 0,1 MPa. Om ventilen öppnas snabbt kan syretemperaturen bakom ventilen nå 553°C enligt den adiabatiska kompressionsformeln, som har nått eller överskridit antändningspunkten för vissa ämnen.
4. Den lägre antändningspunkten för brännbara ämnen i högtrycks rent syre är induceringen av förbränningen av syrgasledningar och ventiler.
Syrgasledningar och ventiler är extremt farliga i högtrycks rent syre. Tester har visat att eldens detonationsenergi är omvänt proportionell mot tryckets kvadrat, vilket utgör ett stort hot för syrgasledningar och ventiler.
Förebyggande åtgärder
1. Konstruktionen ska uppfylla gällande regler och standarder.
Konstruktionen ska överensstämma med kraven i föreskrifter så som flera föreskrifter för syrgasledningar från järn- och stålföretag utfärdade av metallministeriet 1981, syre- och relaterade gassäkerhetsföreskrifter (GB16912-1997) och designspecifikationer för syrgasstationer (GB50030-91).
(1) Den maximala flödeshastigheten för syre i kolstålrör bör uppfylla följande standarder: När trycket är mindre än eller lika med 0,1 MPa bör flödeshastigheten vara 20 m / s. När trycket är mellan 0,1 och 0,6 MPa är flödeshastigheten 13 m / s. När trycket är mellan 0,6 och 1,6 MPa är flödeshastigheten 10 m / s. När trycket är mellan 1,6 och 3,0 MPa är flödeshastigheten 8 m / s.
(2) För att förhindra brand bör en sektion av kopparbaserade legeringssorör av rostfritt stål med en längd av minst 5 gånger rörets diameter och inte mindre än 1,5 m anslutas bakom syrgasventilen.
(3) Syrgasledningar bör ha så få armbågar och förgreningar som möjligt. Syrgasrörbågar med arbetstryck högre än 0,1 MPa bör stämplas. Förgreningshuvudets luftriktning bör vara i en vinkel på 45° till 60° med huvudrörets luftriktning.
(4) I den svetsade svetsade konkava-konvexa flänsen används den röda kopparsvetsningstråden som Oring-tätning, vilket är en pålitlig tätning för syreflänsens flamresistens.
(5) Syrgasledningen ska ha en bra elektrisk anordning. Jordningsmotståndet bör vara mindre än 10Ωoch motståndet mellan flänsarna bör vara mindre än 0,03Ω.
(6) Ett ventilationsrör bör installeras i slutet av huvudsyreledningen i verkstaden för att underlätta utrensningen och utbytet av syrgasledningen. Ett filter bör installeras innan den längre syrgasledningen kommer in i verkstadsreglerventilen.
2.Installationshänsyn
(1) Alla delar som är i kontakt med syre bör avfettas strikt, och efter avfettning, använd oljefri torr luft eller kväve för att blåsa.
(2) Argonbågsvetsning eller bågsvetsning bör användas för svetsning.
3.Försiktighetsåtgärder vid användning
(1) Syreventilen bör öppnas och stängas långsamt. Operatören ska stå på sidan av ventilen och öppna den på en gång.
(2) Det är strängt förbjudet att använda syre för att blåsa rörledningen eller använda syre för att testa läckage och tryck.
(3) Driftändamål, metoder och villkor ska förklaras och anges i detalj i förväg.
(4) Manuella syrgasventiler med en diameter större än 70 mm tillåts manövreras när tryckskillnaden mellan ventilens fram- och baksida reduceras till inom 0,3 MPa.
4.Försiktighetsåtgärder för underhåll
(1) Syrgasledningen bör kontrolleras och underhållas ofta, rost tas bort och målas en gång vart tredje till femte år.
(2) Säkerhetsventilen och manometern på rörledningen bör kontrolleras regelbundet, en gång om året.
(3) Gör perfekt jordningsenheten.
(4) Innan flamdrift ska byte och rensning utföras. Syrehalten i den blåsta gasen bör vara mellan 18% och 23%.
(5) Valet av ventiler, flänsar, packningar, rör och rördelar bör överensstämma med relevanta föreskrifter i syre- och relaterade gassäkerhetsföreskrifter (GB16912-1997).
(6) Upprätta tekniska filer och träna drift- och underhållspersonal.
5.Andra säkerhetsåtgärder
(1) Gör konstruktions-, underhålls- och driftspersonalen uppmärksam på säkerheten.
(2) Förbättra chefernas vaksamhet.
(3) Förbättra nivån på vetenskap och teknik.
(4) Ständigt förbättra syretillförselprogrammet.
Slutsats
Den verkliga anledningen till att förbjuda grindventilen är faktiskt att grindventilens tätningsyta kommer att skadas av friktion på grund av relativa rörelser hos tätningsytorna (det vill säga ventilens öppning och stängning). När tätningsytan är skadad kommer det att falla beironpulver från tätningsytan. Sådant tinyironpulver är lätt att ta eld, och detta är den verkliga faran.
I själva verket är grindventiler förbjudna på syrgasledningar. Andra ventiler som globevalves är också föremål för olyckor. Globevalvens tätningsyta kommer också att skadas och risk kan också uppstå. Många företags erfarenhet är att ventiler tillverkade av kopparbaserade legeringar används för syrerörledningar istället för kolstål och ventiler av rostfritt stål.
Kopparbaserade legeringsventiler har fördelarna med hög mekanisk hållfasthet, slitstyrka och god säkerhet (ingen statisk elektricitet). Den verkliga anledningen är att tätningsytan på grindventilen är mycket lätt att bära, vilket resulterar i järnfilter. När det gäller att minska förseglingsprestanda är inte problemet.
I själva verket har många syrerör som inte använder grindventiler också explosionsolyckor, vilket i allmänhet inträffar i det ögonblick då tryckdifferensen mellan de båda sidorna av ventilen är stor och ventilen öppnas snabbt. Många olyckor har också visat att antändningskällor och brännbara ämnen är den yttersta orsaken. Att förbjuda att använda grindventilen är bara ett sätt att kontrollera brännbara ämnen, och syftet är detsamma som regelbundet avlägsnande av rost, avfettning och oljeförbud. När det gäller att kontrollera flödeshastigheten och förbättra den statiska jordningen för att eliminera antändningskällan. Enligt min mening är ventilens material den första faktorn. Liknande problem uppstår på väteledningar. Den nya specifikationen har tagit bort orden för att förbjuda ventiler, vilket är ett tydligt bevis. Nyckeln är att hitta orsaken. Många företag bryr sig faktiskt inte om arbetstrycket, men använder kopparbaserade legeringsventiler. Explosionsolyckor inträffar också. Därför är det viktigt att kontrollera eldkällan och brännbara ämnen, försiktigt underhålla rörledningen och vara uppmärksam på säkerheten.