制氢钢瓶爆裂失效分析.doc
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1、制氢钢瓶爆裂失效分析摘要:通过宏观检查并结合台式直读光谱仪OES、万能材料试验机UTM、金相显微镜OM、扫描电子显微镜SEM、能谱仪EDS等检测分析仪器,对一只爆裂制氢钢瓶进行失效分析。结果表明:靠近钢瓶底部过渡圆弧位置的内壁上存有环向裂纹;该钢瓶作为氢气反应容器及氢气存储容器时在长期使用过程中,内壁承受交变压应力;在交变压应力作用下,环向裂纹向外扩展,造成钢瓶有效壁厚减薄,减薄到不足以承受内部压力时,钢瓶发生爆裂。引言通常能使气球升空的气体有两种,氢气与氦气。氢气作为一种活泼气体,极易燃烧;氦气属于惰性气体,不能燃烧,安全性较高。早在2006年7月,中国气象局、国家安全监管总局、教育部等部门
2、就联合下发了关于进一步加强施放气球安全管理工作的通知,要求以惰性气体取代氢气作为气球的填充物,同时严禁手持氢气球的施放活动,并明确规定在公共场所禁止灌充、施放氢气球及其升空物,严禁在各种场合灌充手持氢气球。但由于氢气与氦气在生产过程中存在巨大成本差,使得市场上销售的手持气球绝大数仍为氢气球。其中,不少商贩制作氢气球流程为,利用液化气瓶或自制气瓶(罐)作为氢气发生、储存容器,并将烧碱、硅粉、水反应产生的氢气充入玩具气球。这种利用简易制氢装置生产氢气的过程同样充满了危险性。2017年2月某日,深圳市某出租房发生一起制氢钢瓶爆裂事故。该房租客像往常一样利用NaOH与Si反应制造氢气,在依次往钢瓶内添
3、加2碗烧碱、1碗硅粉、1桶水后,还未来得及往钢瓶表面浇水,钢瓶发生爆裂,并冲向楼板。钢瓶底部整体发生断裂,钢瓶头部在与楼板撞击的过程中发生变形,同时墙体发生开裂;钢瓶内的液体溅入该租客眼睛,造成该租客眼睛受伤。钢瓶使用未满1年时间。为避免类此事故再次发生,笔者在此对爆裂制氢钢瓶进行失效分析,找出失效原因。1试验过程与结果1.1宏观检查1.1.1钢瓶外观形貌检查爆裂钢瓶外观形貌见图1,从图中可见:钢瓶表面覆有蓝色油漆,油漆面不完整;钢瓶表面无任何标识;钢瓶爆裂发生在底部过渡圆弧位置;瓶底整体与瓶身分离。1.1.2钢瓶几何测量对钢瓶进行几何测量,从底部到肩部长为8500mm,中部外径为210mm,
4、平均壁厚为8.5mm。断裂处于底部过渡圆弧位置,此处平均壁厚为7.4mm。1.1.3钢瓶断口形貌检查钢瓶断口形貌见图2。从图中可见:钢瓶断口分为暗黑区域与明亮区域。暗黑色区域是陈旧断口,为本次断裂之前发生的断裂;明亮区域为新鲜断口1,为本次断裂产生的结果。明亮区域断口中最薄处壁厚为2.8mm。1.2化学成分分析在爆裂钢瓶上截取光谱试样,经清洗、干燥、打磨后,采用台式直读光谱仪进行化学成分光谱分析,分析结果见表1。钢瓶化学成分光谱分析结果符合GB/T699-2015优质碳素结构钢2对20#钢的技术要求。1.3力学性能测试在爆裂钢瓶上截取两个纵向拉伸试样进行拉伸试验,拉伸试验结果见表2。钢瓶的拉伸
5、试验结果符合GB/T699-2015优质碳素结构钢2对20#钢的技术要求。1.4金相组织分析在钢瓶上取截面试样,经镶嵌、打磨、抛光后,用4硝酸酒精溶液进行浸蚀。钢瓶金相组织见图3,金相组织为铁素体+珠光体。根据GB/T13299-91钢的显微组织评定方法3中的带状组织评定,带状组织评级结果为2级。1.5断口扫描电镜分析1.5.1断口形貌观察与分析从断口上取样,经无水酒精清洗干净、干燥后,置于扫描电镜下进行观察。陈旧断口位置上可见明显覆盖物,覆盖物形貌见图4。覆盖物能谱分析结果见图5,由分析结果可推断出该覆盖物应为制氢过程中的反应产物Na2SiO3,同时还有少量Al、Ca元素,Al、Ca元素为所
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