Пассивные способы защиты
К пассивным мерам взрывозащиты технологического оборудования относится один из самых распространенных способов — применение предохранительных устройств, т.е. предохранительных мембран и клапанов и дыхательной арматуры. Установка предохранительных конструкций, применяемых для взрывозащиты технологического оборудования и помещений, преследует своей полью ослабление разрушительного действия взрыва за счет своевременного сброса из объекта защиты избыточного давления. Все ми устройства срабатывают при повышении давления сверх установленных пределов. Предохранительные мембраны. Они представляют собой специально ослабленную часть защищаемого аппарата и срабатывают при заданном давлении. Предельная простота конструкции, высокое быстродействие, малая инерционность, полная герметизация сбросного отверстия до срабатывания мембраны — эти существенные преимущества предохранительных мембран обусловливают их широкое применение. Предохранительные мембраны обычно изготавливают из тонколистового проката пластичных материалов — алюминия, нержавеющей стали, меди, латуни, полиэтиленовой и фторопластовой пленок и др. По характеру разрушения различают разрывные, ломающиеся, срезные, хлопающие и специальные предохранительные мембраны (рис. 25.4). Разрывная мембрана представляет собой тонкостенный сплошной либо с прорезями купол, форма которого близка к сферическому. Разрывные мембраны устанавливают вогнутой поверхностью в направлении давления, оказываемого средой. Срабатывание мембраны происходит при разрыве купола.
Хлопающие мембраны эффективно используются для защиты переодически вакуумируемых аппаратов. Выпуклой стороной такая мембрана обращена внутрь защищаемого аппарата. При повышении давления сферический купол теряет устойчивость, резко с хлопком выворачивается в обратную сторону, ударяется о крестообразный нож и разрезается им. Нашли применение и хлопающие мембраны без разрезных ножей, которые припаивают или приклеивают к зажимному кольцу. Ломающиеся мембраны используют для защиты аппаратов, работающих в условиях динамических и пульсирующих нагрузок. Известны срезные мембраны, которые при срабатывании срезаются по острой кромке прижимного кольца и полностью освобождают проходное сечение для выхода газа. Хрупкие мембраны разрушаются принудительно ударным механизмом. Отрывные мембраны чаще всего имеют вид колпачка с проточкой, образующей ослабленное сечение. Химическое оборудование, и в особенности аппараты для проведения периодических технологических процессов, часто подвергаются вакуумированию, а некоторые технологические процессы протекают в условиях постоянного вакуума, поэтому разрывные предохранительные мембраны должны выдерживать многократное вакуумирование без разрушения и больших пластических деформаций. Для защиты от потери устойчивости мембраны оснащены вакуумными опорами, которые представляют собой перфорированную куполообразную сферическую оболочку, точно повторяющую профиль мембраны. При выборе мембраны необходимо учитывать давление в аппарате, конкретные условия работы оборудования и требования, предъявляемые к его взрывобезопасности. Мембрана должна срабатывать при давлении, на 20 —30 % превышающем рабочее давление. Однако при всех достоинствах предохранительные мембраны имеют и ряд существенных недостатков: срабатывание мембраны всегда приводит к выбросу в атмосферу большого количества токсичных газов, что вызывает загрязнение окружающей среды и создает возможность возникновения вторичных взрывов; защита с помощью мембран аппаратов значительных объемов, содержащих быстрогорящие газовые смеси и имеющих большое пропускное сечение сбросных отверстий, сопряжена с особыми техническими трудностями (при выбросе горящих газов через отверстия образуются мощные очаги пламени, которые могут стать причиной пожара); при использовании мембран следует принимать меры для исключения искрообразования и травмирования обслуживающего персонала осколками мембран при их срабатывании. Помимо мембран для обеспечения безопасной работы аппаратов применяют предохранительные клапаны пружинного, откидного и других типов. Предохранительный клапан.Это устройство автоматическо действия предназначено для выпуска из емкостей и трубопроводов излишнего количества газа, пара или жидкости при превышении давления сверх установленных пределов. Предохранительные клапаны устанавливают в местах, доступных для осмотра, монтажа и демонтажа. Между сосудом и предо» хранительным клапаном не разрешается устанавливать запорные приспособления для отключения клапана от сосуда. Отрицательно сказывается на работе клапанов обмерзание запорной тары N зимних условиях, забивка ее твердыми отложениями в кристаллических и полимеризующихся средах, ослабление герметичности. Аппарат, в котором может произойти взрыв или протекает быстрая неуправляемая реакция, следует защищать путем установки совмещенного клапана, состоящего из мембраны и откидного клапана. В этом случае мембрана быстро срабатывает при взрыве в аппарате с большим пропускным сечением, а откидной клапан защищает сосуд от возможного превышения давления. С целью предотвращения распространения пламени по производственным коммуникациям применяют сухие огнепреградители, жидкостные предохранительные затворы, затворы из твердых измельченных материалов, автоматически закрывающиеся задвижки и заслонки, водяные завесы, а также быстродействующие пламеотсекатели. Огнепреградитель сухого типа (НПБ 254-99). Это устройство противопожарной защиты устанавливают на пожароопасном технологическом аппарате или трубопроводе. Он свободно пропускает поток газопаровоздушной смеси или жидкости через пламегасящий элемент и способствует локализации пламени. Огнепреградители классифицируют по типу пламегасящего элемента, месту установки и времени сохранения работоспособности при воздействии пламени. По типу пламегасящего элемента огнепреградители подразделяются на сетчатые, кассетные, с пламегосящим элементом из гранулированного материала и с пламегосящим элементом из пористого материала. По месту установки они подразделяются на резервуарные или концевые (когда длина трубопровода, сообщающегося с атмосферой, не превышает трех его внутренних диаметров) и коммуникационные (встроенные). По времени сохранения работоспособности при воздействии пламени огнепреградители разделяют на два класса: I класс — время не менее 1 ч, II класс — время менее 1 ч. Различающиеся по устройству огнепреградители имеют один и тот же принцип защитного действия, основанный на гашении н имени в узких каналах в результате потери теплоты, поступающей из зоны реакции к стенкам каналов. Именно насадка огнепреградителя разбивает движущуюся горючую смесь на тонкие струйки, что резко увеличивает тепловыделение, и распространение пламени прекращается. Пламегасящая способность огнепреградителей зависит от геометрических размеров пламегасящего элемента (диаметра каналов и их высоты), которые определяются свойствами среды и классом огнестойкости огнепреградителя. Основными элементами конструкции огнепреградителя являются корпус, пламегасящий элемент и присоединительные штуцеры. В качестве пламегасящего элемента в сухих огнепреградителях используют насадки из гранулированных тел (шарики, кольца, фавий) и волокон (асбестовое волокно, стеклянная вата), кассеты с прямыми узкими каналами, сетчатые элементы, а также элементы из пористых металлокерамических и металловолокнистых материалов. В насадочных огнепреградителях насадка жестко фиксируется в корпусе сетками или более прочными решетками. Все элементы огнепреградителя должны обладать достаточной механической прочностью, чтобы выдерживать давление, возникающее при детонации, и иметь минимальное гидравлическое сопротивление при прохождении газа через огнепреграждающий элемент. Это достигается установкой предохранительных клапанов и выбором оптимального соотношения между толщиной слоя насадки и площадью поперечного сечения огнепреградителя. На рис. 25.5 представлены принципиальные схемы применяемых огнепреграждающих элементов.
С помощью сухих огнепреградителей защищают дыхательные линии резервуаров, мерников, промежуточных емкостей, напорных баков и аналогичных аппаратов с горючими жидкостями, температура которых близка или выше температуры вспышки, а так же паровоздушные линии рекуперационных установок, линии газовой обвязки резервуаров с легковоспламеняющими жидкостями и т. п. Жидкостные предохранительные затворы. Это защитные устройства, гашение пламени в которых происходит в момент барботажа горящей газообразной смеси через слой жидкости. Конструкции гидрозатворов весьма разнообразны. Схемы некоторых типов жидкостных предохранительных затворов представлены на рис. 25.6. Эффективность работы гидрозатвора обеспечивается определенной высотой слоя жидкости, через который проходит горящая смесь, а также степенью дробления газового потока на пузырьки или струйки. Прекращению горения способствует насыщение горящей смеси парами жидкости, через которую смесь барботируют, Это связано с уменьшением уровня жидкости, что необходимо учитывать для обеспечения надежной и эффективной работы гидрозатвора. Кроме того, гидрозатворы должны надежно задерживать распространение взрывной волны. Гидрозатворы устанавливают на линиях производственной канализации, трубопроводах аварийного слива жидкостей, переливных линиях мерников и резервуаров, наполнительных и расходных линиях подземных резервуаров, газовых ацетиленовых линиях и т.д. Аварийный слив. Аварийный слив с автоматизированной системой пуска используют для экстренной эвакуации горючей жидкости из технологических аппаратов и емкостей. Слив может осуществляться самотеком или под давлением инертной средой. Выдавливание инертной средой более эффективно, так как требует меньшей затраты времени. В качестве инертной среды используют азот, водяной пар и диоксид углерода. Принципиальная схема аварийного слива жидкости из аппарата под напором инертной среды представлена на рис. 25.7. Рис. 25.6. Гидравлический затвор в виде U-образного колена на линии: 1 — гидравлический затвор; 2 — пробка; 3 — аппарат
Для аварийного слива предусмотрены специальные резервуары подземного или полуподземного типа, расположенные на безопасном нормируемом расстоянии вне здания. В качестве аварийных следует использовать резервуары закрытого типа, защищенные дыхательными трубами с установленными на них огнепреградителями. Днище резервуара должно иметь коническую форму для удаления скапливающегося в нем водяного конденсата. Чтобы исключить возможность взрыва при сливе высоконагретых жидкостей в аварийный резервуар и образования взрывоопасных концентраций паров с воздухом, перед сливом емкость продувают инертным газом или водяным паром. Линию аварийного слива прокладывают с наклоном к дренажной емкости и защищают от распространения по ней пламени с помощью гидравлического затвора. Установка задвижек по длине аварийного слива не допускается. Монтируют лишь задвижку, отключающую аппарат. Рекомендуется предусматривать автоматическое включение аварийных задвижек и блокирование их устройством для аварийной остановки аппаратов. Допустимая продолжительность аварийного режима слива, исходя из условий безопасности, устанавливается в пределах 10 — 30 мин. Иногда, например, при остановке аппаратов на профилактический осмотр или ремонт, в частности на складах огнеопасных жидкостей, предусматривают перекачку огнеопасных жидкостей в другие аппараты и емкости, находящиеся в менее опасной зоне, При этом жидкость можно перекачивать насосами, под давлением инертных газов, а в некоторых случаях (в зависимости от температуры вспышки жидкости) сжатым воздухом. Случается, что при возникновении пожара бывает необходим не только аварийный слив жидкостей, но и сброс из аппаратов паров и газов. При аварии газы сбрасывают в атмосферу по специальным аварийным стравливающим линиям или через предохранительные клапаны. Линии для аварийного сброса газа могут быть самостоятельными для каждого аппарата или объединенными в общий коллектор, Автономные стравливающие линии и линии от коллекторов выходят за пределы производственного помещения и располагаются на 2 — 3 м выше конька крыши наиболее высокого из прилегающих зданий и сооружений. Высота свечи должна обеспечивать своевременное рассеивание стравливаемого газа в воздухе, не вызывая взрыва или отравления. Аварийное стравливание может быть связано с необходимостью выпуска наружу большого количества горючих газов. В этом случае воздушное пространство на значительном расстоянии от стравливающей линии загрязняется газами, концентрация которых в некоторых точках может находиться в пределах взрывоопасной или превышать предельно допустимую по санитарным нормам. Радиус опасной по загазованности зоны увеличивается с уменьшением высоты стравливающей линии над уровнем земли, особенно при сбросе газа в тихую погоду. При наличии большого числа емкостей и аппаратов, из которых возможен выброс газа через предохранительные клапаны и стравливающие линии устраивают специальные цеховые или общезаводские факельные установки для его сжигания. В факельной установке имеется защищенный от задувания ветром «маяк» (постоянно горящий язык пламени), специально подпитываемый от другого источника газа. Этот «маяк» обеспечивает воспламенение газа. Чтобы избежать попадания в магистральную линию конденсата или жидкости из аппаратов, устанавливают сепараторы. Для предупреждения возможности проскока пламени горящего газа внутрь трубы на всех газовых линиях индивидуального стравливания и вблизи ствола факела в доступных для осмотра и ремонта местах размещают огнепреградители. Сухие затворы. При транспортировке по трубопроводам измельченных твердых сгораемых материалов в случае появления огня возможно его распространение навстречу движению горючего вещества. Для ликвидации этого на трубопроводах устанавливают сухие затворы.
Сухой затвор, заполняющий все сечение трубы, исключает возможность образования воздушного пространства, а следовательно, и возможность распространения пламени. Чаще всего для этих целей применяют шнековые питатели, на валу которых перед выходным патрубком снято несколько витков (рис. 25.8). С помощью такого устройства во внутреннем объеме шнека образуется пробка из транспортируемого материала. Аналогичного типа преграды могут создавать и специальные устройства, выполненные в виде крыльчатки с заслонками, а также бункеры, заполненные твердым материалом. Автоматически действующие задвижки и заслонки. Их устанавливают на воздуховодах, в местах прохода труб через глухие стены из одного помещения в другое, перед вентиляторами. Они перекрывают сечение трубы и тем самым прекращают движение смеси, а следовательно, и распространение пламени. Принципиальные схемы простейших автоматически действующих заслонок задвижек представлены на рис. 25.9. Проскок пламени предотвращается в том случае, если задвижка плотно перекрывает сечение трубы еще до приближения к ней фронта горения.
Рис. 25.9. Схемы простейших автоматически действующих заслонок и задвижек:
а — с грузом на поворачивающейся заслонке; б — с противовесом на поворачивающейся заслонке; в — с падающим шибером; 1 — трубопровод; 2 — заслонка (шибер); 3 — ось заслонки; 4 — груз; 5— привод заслонки (тросик с тугоплавким замком); 6 — противовес
Эффективность срабатывания задвижек и заслонок повышает автоматически действующий привод. Сигнал датчика, реагирующего либо на повышение температуры, либо на излучение, л на проявление дыма, передается на исполнительный механизм который приводит в действие задвижку или шибер. Автоматически действующие задвижки или заслонки оснащены вращающим или падающим шибером. В заслонках с вращающимся шибером плотность закрывали достигается с помощью небольшого груза или специального противовеса, закрепленного на оси шибера. В задвижках с падающим шибером уплотнение обеспечивается опусканием шибера, перекрывающего сечение трубы.
|