空分本质安全化设计.docx
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1、空分本质安全化设计空分设备中存在在着包括爆炸,燃烧,窒息,低温等等许多危险,具体地如冷箱泄漏倒塌、主冷凝蒸发器燃爆、氧气管道燃爆、氮气窒息,低温冷脆,低温冻伤等,而这些危险存在于空分各个系统中,特别是冷箱管道和结构,冷箱精储系统,液体后备系统等等;这些危险分布在空分生命周期中的各个阶段,如设计,制造,检验,安装,运行等等。空分设备中的这些危险,有的可能性大很常见,如低温冻伤;有的后果非常严重往往造成灾难性事故如近年来发生的“7.19”义马事故。针对这些危险,空分设备的设计需要采取相应的安全设计措施。空分设备的安全设计,重点不能放在事故发生后的应急措施上或者被动防范上,而首先要从源头上减少事故发
2、生的概率以及严重性,即在设计阶段,就要依据空分工艺系统的特性,设计出具有固有或本质安全特征的生产过程,以保障空分生产过程稳定运行、不易发生事故。欧盟在塞维索II指令的指导文件中有提到“需借由固有安全技术的应用,尽可能的避免或降低危险的发生”。美国化学工程师协会发布了自己的本质更安全技术“1ST”定义:本质上更安全技术(IST),也称为本质上更安全设计(ISD),永久消除或减少危险,以避免或减少事故的后果。因此空分设备系统设计和管理是以风险控制为基准,采用本质安全化的思路,减少或消除固有危险,从降低危险的可能性和严重性二个维度进行设计与控制,将空分设备的风险主动控制在低风险绿色区域,如以下的风险
3、控制矩阵所示(图1)。A产量性图1风险控制矩阵由于空分设备有许多系统,本文着重探讨冷箱和平底储罐本质安全化设计。一、冷箱本质安全化设计空分冷箱的主要危险是主冷爆炸和冷箱喷砂及倒塌,它们将引起灾难性事故。主冷爆炸与可燃杂质风险相关联;而冷箱喷砂倒塌与管道柔性设备强度,冷箱密封气,检修扒砂程序和冷箱钢结构设计计算关联,并且与可燃杂质也相关。因此探讨空分冷箱的危险,需要探讨可燃杂质风险控制和管道柔性设备强度等风险控制。(一)可燃杂质风险控制探讨空分设备可燃杂质风险,也就是探讨碳氢化合物的风险。我们首先从氧化剂、可燃物、激发能量的燃烧3要素说起。空分设备的产品氧气就是氧化剂,它帮助燃烧并且加速燃烧,世
4、界上几乎所有物质都可以在氧气中燃烧,并且火焰在液氧中的传播速度比气氧快,比空气中更是快得多;可燃物主要指可燃杂质,如碳氢化合物以及铝翅片等;激发能量是个值得研究的问题。空分设备中碳氢化合物的燃爆主要发生在冷凝蒸发器和主换热器。冷箱内冷凝蒸发器和主换热器的燃爆过程和危险消除方法如图2所示针对这个燃爆过程,风险控制的手段就是采取相应的防范措施阻止这个过程内其中一个环节的发生。对于初始点火能量,有许多推测和假设,至今为止没有定论,因此没有相应有效的防范措施。对于点燃铝翅片,目前所有的防范措施都是基于同一个目标,就是防止碳氢化合物在冷凝蒸发器内沉积浓缩,使其含量不超过临界值,从而防止铝被点燃。对于点燃
5、污染的邻近通道,由于铝在液氧中燃烧的后果太严重,没有经济、有效的被动防范措施。空分设备碳氢化合物风险控制或危险消除,应当系统地从各个方面进行控制(如图2所示),主要包括:技术方面的措施,如设计与制造、主换热器设计;蒸发器运行控制方面的措施,如全浸操作控制与防浓缩排液控制;安装调试方面的措施;进入冷箱杂质的监测;加温系统的设计;以及其他等等。由于篇幅有限,下面仅探讨进入冷箱杂质监测和蒸发器的运行控制包括全浸操作控制与防浓缩排液控制。1进入冷箱杂质监测控制空分中的可燃杂质是碳氢化合物,主要来自大气,包括如甲烷,乙块,丙烷等等,另外还有危险的堵塞性气体如二氧化碳,氧化亚氮等等,因此本质安全化设计应当
6、主动监测和控制进入空分冷箱内的这些大气杂质。空分中的大气杂质一般最后都聚集在主冷凝蒸发器中,浴式液氧蒸发器中碳氢化合物等杂质含量最大允许控制值可以参考深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程等文献。内压缩流程中,液氧在主换热器中蒸发,碳氢化合物的沉积与主换热器液氧蒸发压力有关,因此碳氢化合物等杂质含量的控制也与主换热器的压力相关:氧化亚氮含量应被控制在(330)X1(之间,总碳含量(不包括甲烷)应被控制在(112)X1Of之间,丙烷含量应被控制在(0.3-4)X1Ot文献要求空分液氧中总碳含量VIooX10上不够全面,值得商榷或需要修订;而且由于理论上乙焕被分子筛吸附器100%吸附,并且乙烘在
7、液氧中的溶解度是(46)106,因此,文献要求空分液氧中乙快含量VO.1X1(也是值得探讨或需要修订。2.蒸发器的运行控制可燃杂质的浓缩或积聚程度,随液氧的蒸发越来越严重,到了液氧干蒸发时达到最高值,如非常低的蒸发器液位,存在液氧盲端死角点等。另外,通道被固体杂质(如二氧化碳固体或氧化亚氮沉积物)或气溶胶或其他杂质(如珠光砂)等堵塞时,会使可燃杂质的浓缩加剧。保证蒸发器安全运行的主要措施是全浸操作控制与防浓缩排液控制,而全浸操作是最重要的安全措施。100%主冷板式浸没操作优先于其他任何安全措施,应当优先于液体产品抽取和防浓缩排液控制。所以,应当设置防低液位安全保护回路。对液氧蒸发器,需要设置2
8、个独立的液位测量回路(如图3所示),即独立的测量仪表管加上专用逻辑控制器和2个独立的执行机构;对富液氧蒸发器,安全保护回路仅需要1个液位测量仪表管、常规DCS控制和1个执行机构;而上层蒸发器仅仅需要设置安全报警功能即可。_.100%至:受测量80%MjSBBu图3液氧蒸发器的防低液位安全保护回路安全措施中必须限制浓缩倍率以避免蒸发器中杂质浓度过高。浓缩倍率是相关蒸发器池中不完全挥发的杂质浓度与其在进入冷箱内空气中的浓度之比。在浴式蒸发器中,液氧排放率越高,浓缩倍率就越低,最大浓缩倍率由最小液氧排放流量确定。对于浓缩倍率的计算应当考虑所有相关管线,即包括富液氧蒸发的每个位置和所有可能的操作模式。
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- 本质 安全 设计