48000m3-h空分装置主冷安全操作注意事项论文
论空分装置在日常运行中的安全问题与对策

论空分装置在日常运行中的安全问题与对策发布时间:2022-12-13T02:26:49.328Z 来源:《中国科技信息》2022年16期作者:宋乾[导读] 在空分装置的运行与使用过程中,由于需要采用人工操作的形式,为保障人员安全性,应总结空分装置在运行阶段的常见安全问题宋乾国能宁夏煤业煤制油分公司空分厂,宁夏银川 750004摘要:在空分装置的运行与使用过程中,由于需要采用人工操作的形式,为保障人员安全性,应总结空分装置在运行阶段的常见安全问题。
通过加强各操作人员的安全意识,在积极落实管控工作的过程中,使相关人员的危险应急处理能力得到加强。
结合影响空分装置的安全问题,提出有效管控对策,在准确识别安全隐患时,促进检测工作全方位落实,确保安全问题应对措施的有效性。
关键词:空分装置;日常运行;安全问题;应对措施引言在煤化工企业长久化的发展过程中,逐渐朝着规模化的方向转型,随着空分装置的持续运行,对其安全性提出了明确的要求。
结合空分装置的日常运行现状,采取有效应对措施,及时解决安全问题,促进空分装置安全运行水平随之提升。
1 分析空分装置日常运行中的安全问题近年来,随着石化企业的不断扩大,对空气中氧、氮等分离产物的需求量也越来越大。
在采用空分设备时,往往要根据使用者的使用原理,将空分设备置于化学工厂附近,或接近于化学设备。
采用管线运输方式,能取得最大的经济效益。
通过对空分设备的实际使用,从调查中发现,在化工园区内,空分设备周围的环境中,有机物质排放到大气中时,很可能会发生超标等问题。
例如:在设备的吹扫、烧焦期间,由于空气分离设备的连续工作,所设定的安全指标,超过了1000米。
因此,在空分设备的操作中,有一个超限现象[1]。
在化工装置的排放过程中,借助空分装置的在线检测功能,可以针对装置的过量排放进行观察,并引起化工园区的高度重视。
在空分装置的运行过程中,若尚未设置完善的监控设施,或者实际所设置的监控设施,并不具备实际效用,则容易引发相应的危险性因素。
关于空分装置主冷的安全运行及防爆措施研究

关于空分装置主冷的安全运行及防爆措施研究发布时间:2022-10-24T00:53:11.792Z 来源:《科学与技术》2022年6月12期作者:虎学平[导读] 空分发展至今已近120年虎学平国家能源投资集团宁夏煤业烯烃一分公司宁夏银川 750000摘要:空分发展至今已近120年,其技术成熟度、安全性、可靠性等都已非常高。
伴随着煤化工的快速发展趋势,空分技术取得长足进步,成套机械设备的运行规模不断扩大,能源消耗不断降低,自动化技术的技术实力和操作过程的安全系数不断提高。
在煤化工厂的生产过程中,几乎所有新型气化炉,如:Lugi气化炉、Texaco气化炉、壳牌气化炉或现在的GSP气化炉,都与氧气紧密耦合。
所有的气化气都需要氧气作为气化气。
目前,在我国未完成区域制氧和社会制氧的情况下,煤化工生产企业只能自己建设空分装置进行制氧。
因此,如何保障煤化工生产制造中空气分离装置的安全运行对煤化工企业来说非常重要。
随着整个煤化工产业链的扩张,对空分装置运行安全、性能稳定的要求也越来越高。
关键词:空分装置主冷;安全运行;防爆措施引言空分装备大型化是煤化发展趋势的一个显着特征。
随着煤化工企业规模的不断扩大,整个煤化工过程对氧气的需求量不断增加。
无论是固定床反应器、生物质锅炉还是旋流床气化技术的应用,都需要大量的氧气才能完成所需的碳转化。
1空分装置爆炸原因分析空分装置爆炸事故中主冷凝蒸发器爆炸占主要因素,主要分为两种,分别是微爆、严重爆炸。
微爆造成的后果并不严重,但也会对空分装置工况产生不良影响,造成氧气纯度降低等问题,给生产运行工作造成制约。
严重爆炸则后果十分严重,保冷箱甚至会出现倒塌,造成严重的人身上亡及重大经济损失。
(1)可燃物:较危险的爆炸可燃物存在于空分装置的主冷凝蒸发器周围,比如乙炔气体、碳氢化合物等,给其应用造成安全隐患。
(2)引爆源:在空分装置中存在爆炸性的杂质固体颗粒。
这些颗粒会互相摩擦,在摩擦的过程中,爆炸的可能性变大。
关于空分装置主冷的安全运行及防爆措施研究

关于空分装置主冷的安全运行及防爆措施研究摘要:本文以空分装置为例,对空分装置主冷的安全运行及防爆措施进行深入探讨。
这两套空分装置都是运用分子筛吸附净化双级精馏技术,自投产以来,由于该装置附近大气中的烃含量严重超标,导致其主冷液氧里的碳氢化合物也相应超标。
即使运用了很多方法,包括将主冷完全浸没式操作、液氧定期排放等,却只减少了部分碳氢化合物含量,乙烷含量依然严重超标,甚至有时超过停车值。
因此对空分装置主冷的安全运行及防爆措施展开分析有助于进一步实现安全生产目标。
关键词:空分装置主冷;安全运行;防爆措施1造成爆炸主要因素对于空分装置来说,其可燃物主要为乙炔等碳氢化合物以及油分等,助燃物主要为液氧。
引爆源主要有四种:1.爆炸性杂质固体微粒之间互相摩擦以及和器壁相互摩擦碰撞导致;2.静电放电,如果液氧里带有少量的冰粒以及固体二氧化碳,就会形成静电荷,当二氧化碳的含量增加到200~300ppm的时候,会形成3000V的静电位;3.气波冲击,因为流体冲击以及气蚀情况会导致压力脉冲,使局部的压力变大、温度变高;4.当具有化学活性极强的物质存在时,例如臭氧以及氮氧化合物,会导致液氧中的可燃物爆炸敏感性变强。
不论是哪种因素造成的爆炸,为了保证空分装置的安全生产,主冷防爆是空分工作中的重中之重,必须清除所有危险因素,保证空分装置的安全稳定运行。
3爆炸源产生的原因分析大气中不仅含有氧气、氮气和氩气,还含有水蒸气、二氧化碳、碳氢化合物以及灰尘等,这就需要用大中型的分子筛净化流程,将空气里的水分、二氧化碳、碳氢化合物等杂质吸附干净,常用的吸附剂为硅胶或分子筛。
分子筛可将空气里的水分、二氧化碳、碳氢化合物等杂质吸附于吸附剂的表面,经过加热再生将其去除,最终实现空气净化的效果。
本文所研究的某空分装置应用的吸附剂是13X分子筛,因为13X分子筛具备对孔径相似极性分子的吸附能力,因此空气里的水分、二氧化碳、碳氢化合物等杂质几乎都能用分子筛吸附器进行清理。
制冷安全操作规程范文(二篇)

制冷安全操作规程范文一、引言制冷系统是现代工业生产中常见的设备之一,广泛应用于制造业、食品加工、医疗等领域。
为了确保制冷系统的正常运行,保障工作人员的人身安全以及设备的完整性,制冷操作必须严格按照操作规程进行。
本制冷安全操作规程范本旨在规范制冷操作过程,保障工作人员的安全和设备的正常运行。
本规程适用于所有制冷工作人员。
二、操作前准备1. 开始操作前,必须了解制冷系统的整体结构、各部件的功能以及操作流程。
2. 确保自身健康状况良好,不得在患有感冒、发热等疾病时进行制冷操作。
3. 穿戴完整的劳动防护用品,包括护目镜、耳塞、手套等。
确保衣物无松动的衣帽等物品。
4. 操作人员应事先清理操作现场,确保无杂物堆放于周围,以免影响操作安全。
三、操作过程1. 开始操作前,必须先切断电源,防止触电危险。
2. 确保供电电源可靠,电线电缆外包无破损或暴露。
3. 检查冷却剂是否充足,避免气路堵塞。
4. 在操作过程中,严禁随意拔掉、连接制冷设备的电线和管路。
5. 操作过程中,不得向制冷设备中添加未经检测和审批的附加物质。
6. 操作过程中,不得对制冷设备内部进行未经许可的修改或破坏。
7. 操作过程中,禁止随意启停设备,应按照规程安排进行操作。
8. 对于难以修复的故障,应及时报告相关部门,并采取措施防止进一步损坏。
四、急救方法1. 在操作过程中如发现人员中暑、中毒或受伤等紧急情况,应立即停止操作,并立即采取相应的急救措施。
2. 人员中暑应立即将其转移到阴凉处,松开衣物,及时给予冷却且清凉的水。
3. 人员中毒应立即将其转移到通风良好的地方,保持呼吸道畅通,并及时送往医院进行治疗。
4. 人员受伤应立即停止操作,对伤口进行简单处理,如止血、包扎等,并及时送往医院进行处理。
五、操作结束1. 在操作结束后,应检查设备及周边环境是否有异常情况,如有破损、泄漏等情况应及时维修。
2. 断开电源前,应先关闭制冷设备的主开关,待设备停止运行后,再切断电源。
关于空分装置各系统运行及注意事项研究

关于空分装置各系统运行及注意事项研究作者:于健炜来源:《中国化工贸易·下旬刊》2017年第04期摘要:空分系统的启动相当关键,如果启动的好可以连续的运行好多年都没有什么大的问题。
相反,如果启动的不好不但消耗大量的人力、物力,而且给生产的后续进行埋下了隐患。
关键词:空分装置;系统运行;注意事项1 空分装置各系统的介绍1.1 空压机系统空压机为空分系统提供原料,由此可见其重要性。
熟悉和了解空压机的机械性能,对空压机的正常启动有很好的帮助:①空压机吸气管前筒式过滤器应正常运行;②大型空压机应根据设备特性设防喘振、振动、油压、油温、水压、水量、轴承温度及排气温度等报警连锁装置。
开车前必须做好空投试验;③大型空压机宜设高位油箱,并设油压降低时辅助油泵的自起动和停机连锁保护装置;④开车前检查所有防护装置和安全附件,确保均应处于完好状态,否则严禁开车;⑤大型空压机冷却水系统,防断水保护装置需灵敏。
如运行中给水中断,严禁强行供水,需停车处理;⑥大型空压机连续冷启动不宜超过3次,热启动不宜超过两次。
注意启动间隔时间。
1.2 预冷系统预冷系统主要作用是为原料气体降低温度,析出水分,为下一步工作服务。
启动前进行各设备机械,管路,电、仪控调试后,启动水泵前确保空冷塔的空气压力大于4 kgf/cm2,原因是空冷塔排水采取的是有压排水,否则,启动水泵后,空冷塔水位会越涨越高。
启动冷冻泵前,水冷塔先进行补水,水位正常后关闭补水阀,进水阀设自调。
向纯化系统送气前确保温度不超标,流量不易过大,如气量过大气体夹带水分增多,带入纯化系统,造成纯化系统含水量增大,严重时会进入下一个系统,从而造成不必要的麻烦。
1.3 纯化系统纯化系统的主要职责是为原料空气除杂,包括水分、CO2、SO2以及一些碳氢化合物,确保水分和CO2在分馏塔中不被冻结,堵塞管道和板式换热器,造成分馏塔无法进行换热和精馏。
启动时应注意:①缓慢充压,预防压力波动造成分子筛床层不均,影响纯化后空气质量;②纯化系统后的CO2检测仪不超标;③保证再生气量;④保证电加热器的出口温度;⑤根据程序规定的时间调整充压、泄压的阀门开度。
空分装置安全运行要点探讨

空分装置安全运行要点探讨摘要:随着石油化工发展和工业链的扩展,空分装置越来越多地被用于化工的生产。
由于化工及其配套设施规模巨大,空分装置构成了化工的核心。
从某种意义上讲,空分装置的大小和总体大小都有所增加。
随着化工数量和规模的增加,空分装置安全运行甚至更高。
但是,在空分装置的实际运行中,也存在一些困难的问题,如空分装置的安全问题、高压问题和低温阀门。
这些问题的存在严重影响了空分装置的安全运行。
因此,有必要分析空分装置安全运行的关键点,并采取相应措施提高空分装置安全运行的技术水平。
关键词:化工;空分装置;安全运行要点我国的能源结构的特点决定了我国化工的巨额投资和发展。
化工目前发展得快,化工需要相对纯氧和较高的供氧量。
在这方面,空气分离在化工中起着重要作用。
100多年来,空分技术阶段在低压技术量化阶段发展成为第六代空分装置件,能耗持续下降,效率不断提高。
空分装置的设计是为了提供高压和氮气供气体处理用,以及供公共服务部门适当的低压和工作空气使用。
空分装置广泛应用对空分装置的性能和技术要求提出了较高的要求。
空分装置有两个特点:高压氧和氮产物;氧氮产品有几个压力等级。
空分装置的材料是空气,通过空气中的一系列氧氮分离,可以产生不同压力水平的氧氮,以满足整个设施的需求。
一、空气分离的概念以及空分装置运行的重要意义空气分离是空分简称,主要是使用各种技术从空气中分离各种气体的过程。
空气分离不仅可以分离普通氧气和氮气,而且可以分离氦和氦等稀有气体。
空气分离对化工非常重要。
随着化工的发展,对氧气的需求也在增加。
空气分离装置的运行在很大程度上保证了较高的煤炭转化率,为实现化工工业的生产目标提供了必要的条件。
在这种新的背景下,化工工业受到高度重视,并处于发展的中心。
为此,空分装置的安全运行已成为不容忽视的主要问题之一。
为了保证空分装置的发展,必须保证空分装置的安全性和稳定性。
空分装置是根据新时期化工的安全需要运行的,目的是实现化工开发的生产目标。
空分设备冷箱安全运行措施分析

空分设备冷箱安全运行措施分析周金城摘要:空分设备冷箱结露、结霜、结冰、低温脆裂,对空分设备安全稳定运行影响很大。
以马钢20000mVh空分设备为例,详细分析空分设备冷箱发生结露、结霜、结冰、低温脆裂的原因,介绍空分设备冷箱发生结露、结霜、结冰、低温脆裂的现象、处理措施及其效果。
关键词:空分设备;冷箱;安全运行;珠光砂;密封气Analysis of the safe operation measures for the cold box in the airseparation plantZhou JinchengAbstract:The dewing,frosting,icing and low temperature brittle fracture inside the cold box of air separation plant seriously impair the safe and steady operation of the air separation plant.Here,with Masteel20000m3/h air separation plant as example,the causes for the dewing,frosting,icing and low temperature brittle fracture inside the cold box of air separation plant are in details analyzed,and the phenomena of the said dewing,frosting,icing and low temperature brittle fracture inside the cold box of air separation plant,the corrective measures and the obtained effects are described.Keywords:Air separation plant;Cold box;Safe operation;Pearlite;Sealing gas前言空分设备冷箱为低温精憎塔、换热器、管道、阀门提供低温运行环境。
空分装置冬季极寒天气的安全操作

空分装置冬季极寒天气的安全操作张行东,王丹(中国空分工程有限公司,浙江杭州310051)摘要:冬季极寒天气对空分装置的影响。
空分装置主要设备、仪表、管道在冬季安全操作的注意事项及操作人员在冬季巡检的要点。
关键词:空分装置;安全操作;防冻中图分类号:TQ053文献标识码:B DOI:10.16621/ki.issn1001-0599.2019.03D.190引言近年来,随着煤化工产业的发展,煤化工配套的空分装置的规模和数量也在不断的增加。
煤化工配套的空分装置不仅规模大、压力等级高,并且所处的地理位置多为偏远的北方寒冷地区,空分装置在极端寒冷的环境温度下稳定运行的相关安全问题也越来越受到业内的关注。
以呼伦贝尔根河市为例,该市平均气温-5.3℃,极端最低气温可达-58℃,而通常定义极寒天气为大气温度<-5.3℃,长期<0℃,针对此种极寒天气,空分装置除了在设计阶段充分考虑低温影响之外,还需从操作上采取冬季保护措施,避免装置和设备在极端恶劣环境下遭到破坏,确保装置安全、稳定运行。
1冬季极寒天气对空分装置的影响空分装置在极寒天气所引发的主要问题有3个方面,设备及管道材料是否适用极寒温度,系统内水和油介质的结冰或凝结,以及装置的超负荷。
1.1极寒天气对设备及管道材料的影响当环境温度<材料最低适用温度时,材料的脆性会增强,强度降低。
安装常规设计的空分装置热端系统,会面临着极寒天气极大的挑战。
最常用的压力容器用材Q345R适用温度在(-20~ 350)℃,压力管道用材20#钢适用温度也只有(-20~425)℃,当温度<材料的最低适用温度时,压力容器和压力管道会因为无法承受原有的设计压力而破坏。
可以在设计阶段时,就充分考虑环境低温的影响,选用耐低温的材料,但会相应的增加不少装置的投资成本;另外也可以通过设备和管道的保温和伴热设计,来避免设备和管道达到极低温度;还可以在操作上加以限制,如设置装置冷启动时的温度限制,不允许装置在环境温度<-15℃启动,启动时必须缓慢升压,让介质把设备和管道壁充分复温等。
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48000m3/h空分装置主冷安全操作注意事项摘要:本文介绍了大中型空分装置主冷凝蒸发器安全操作注意事项,并以48000m3//h空分装置为例,同时简要概述了空分装置主冷爆炸的危害。
关键词:大中型空分装置主冷操作爆炸
大中型空分装置中,氧、氮的分离是通过上、下两个塔内双级精馏来实现的,上下塔是系统气液精馏的关键设备,精馏过程必须有上升蒸汽和下流液体。
而主冷液蒸发器是下塔顶部上升的氮气和上塔底部回流下来的液氧进行热量交换的场所,是联系上下塔纽带。
液氧来自上塔底部,在冷凝蒸发器内吸收热量蒸发成气氧,气氮来自下塔上部,在冷凝器内放出热量而冷凝成液氮,供给上下塔作为回流液,“冷凝蒸发器”因此而得名,一般也简称主冷。
冷凝蒸发器是精馏系统中必不可少的重要换热设备,它工作的好坏关系到整个空分装置的动力消耗和安全生产。
据不完全统计,20世纪七八十年代空分装置爆炸以主冷爆炸居多,进入20世纪90年代,似乎又到了一个主冷爆炸的高发期,国内外连续几台大型空分主冷爆炸,损失惨重。
1996年3月2日,江西新余钢铁厂6000m3//h空分主冷爆炸,空分塔报废。
1997年5月16日,辽宁抚顺乙烯化工公司6000m3/h空分主冷爆炸,空分塔毁损,死亡4人。
尤其是1997年12月25日圣诞之夜,马来西亚宾特鲁壳牌石油公司80000m3//h 空分主冷爆炸,空分设备全毁,损失惨重,世界震惊,所以要正确操作和维护好冷凝蒸发器是空分装置安全运行的保证,即使是局部
位置的轻微爆炸,也会使氧产品纯度降低,无法维持正常生产。
冷凝蒸发器的爆炸部位,随其结构型式不同而有所不同。
一般易发生在液氧面分界处,以及个别液氧流动不畅的通道,也有发生在下部管板处或上顶盖处,其原因均有液氧(或富氧液空)的存在,并在蒸发过程中造成危险物的浓缩、积聚或沉淀,组成了爆炸性混合物,在一定条件下促使发生爆炸。
从燃爆的三要素看,主冷液氧是强氧化剂,液氧中的微量臭氧和氮的氧化物也是比较强的氧化剂,这种化学敏感性较强物质的存在,更是大大增加了主冷爆炸的敏感性;进入液氧中的微量油脂及乙炔等碳氢化合物在液氧中的积聚构成
了可燃物;乙炔、二氧化碳、分子筛粉末等.固体杂质微粒的机械撞击,静电及压力脉冲等激发能量构成了点火源。
主冷是空分装置安全防爆必须注意的重点。
爆炸是剧烈的燃烧,主冷的安全防爆可以从燃烧的三要素(可燃物、助燃物和点火源)这三方面采取措施,将主冷的爆炸风险降到最低。
下面就我公司空分装置主冷安全注意事项为例发表几点看法,供同行借鉴与参考:
一、加强原料空气质量控制
根据风玫瑰图,空分装置尽量布置在工厂的常年上风向,选择一个碳氢化合物含量少、空气质量稳定的进口位置,避免其他装置排放的有害气体和烟尘对空分装置原料气的污染,从源头上远离有害气体源。
同时也要考虑风向和非正常环境改变。
建立大气质量监测频率,设立风向标,当风向变化不利于空分在装置时,要及时加样分析,有害物质含量超标时,采取加大氧气取出量或增加液氧排
放量等措施。
例如上风向发生火灾、气化及净化装置非正常排放废气等。
二、降低固体杂质微粒积聚几率
降低固体杂质微粒进入系统的几率,防止碳氢化合物等积聚析出,避免机械撞击。
另外固体微粒悬浮在液氧液面上,容易摩擦产生静电打火,激发爆炸。
1.加强对空气过滤器的维护,严格按规程要求操作。
本厂地处沙地边缘,扬尘天气较多,在自洁式过滤器入口增设无纺布遮挡,降低过滤器的负荷。
2.制定分子筛前后空气中固体微粒的监测频率,及时掌握分子筛的老化程度。
特别注意使用5年后的空气质量。
3.加强对空冷塔的监护。
逢检修时不能忽略对喷淋冷却塔的检查,避免偏流,对空气的洗涤效果下降。
4.定期对装置进行大加温,以除去积聚在热交换器和精馏塔内残留的乙炔、二氧化碳及碳氢化合物、氧化亚氮等固体杂质、微粒。
5.严格主冷分析项目,避免油脂、氧化亚氮及乙炔、二氧化碳等碳氢化合物聚集析出。
固态乙炔加液氧的爆炸敏感性极高,甚至比液氧炸药的可爆性还高18倍左右。
6.本空分装置是内压缩流程,未设置液氧或液空循环吸附器,如大气环境发生恶化,可考虑增设此设施。
三、在线连续分析与离线定时监测结合
定期手动分析效验在线分析仪表,实现在线连续与离线定时监
测。
本装置设置9台自动分析仪表,监测18个分析点。
分析仪表的灵敏好用也是空分装置安全运行的保证。
四、避免油脂进入系统
避免油脂进入精馏系统。
空分压缩机组及膨胀机组不可避免的存在润滑脂,这些油脂进入主冷是非常危险的,进入分子筛也会污染吸附剂,影响乙炔的吸附,以下措施可避免油脂的进入:
1.空压机轴封采用机械迷宫密封,确保空压机出口空气不带油。
2.轴封气入口均设有自力式压力调节阀,避免轴封气压力过高将油脂推入到工艺气体中。
3.空压机设置了自保联锁和在线振动监测系统,可以随时记录第一触发联锁点,确保空压机的正常运行,防止因频繁开停机而将油脂带人系统。
4.具备条件,装置运转2年或更长时间时,应对精馏塔及液氧循环系统进行清洗脱脂,主冷单元应浸泡8h,清洗后用足够压力的空气彻底吹除,而后充分加温干燥。
五、加强过程空气净化,避免有害物质进入
在空气净化过程中要尽量脱除水分和二氧化碳等碳氢化合物及固体微粒,避免堵塞换热器通道,出现“干蒸发”和“死端沸腾”现象:
1.保证制造、安装过程中的清洁度,加强过程控制。
2.严格试车前的吹扫,保证吹扫质量。
避免杂质进入装置。
3.严格分子筛操作规程,每班检查分子筛再生曲线,确保再生
质量,保证分子筛的吸附能力正常。
4.定期检查空冷塔高、低液位联锁,防止在除沫器损坏或空压机压力波动的情况下而使空气中带水。
5.虽然空分装置设置了独立的循环水系统,但是我们要求对循环水质每天分析一次,确保循环水中油类、酸性或烃类物质无法进入系统。
6.重点监视出空冷塔空气温度,减少空气的含湿量,降低分子筛的负荷,提高分子筛对烃类和二氧化碳的吸附能力。
7.定期手动校对分子筛出口二氧化碳在线检测仪和空气露点,确保水分和二氧化碳不超标。
8.超周期运行要慎重,按规定及时停车大加热吹除。
六、主冷采用全浸操作,并且要避免主冷液面的波动
从氧通道流动的角度来看,板式主冷单元实际上构成了一个液氧自循环回路。
当热负荷一定时,液氧面越高,氧通道内液氧循环倍率越大。
即液氧对通道壁面冲刷的能力越好,使得乙炔等碳氢化合物不容易在壁面析出,二氧化碳、分子筛粉末等颗粒也不容易堵塞通道截面。
从传热的角度,流动越好,传热系数越大。
当液面提高后,氧通道内的流速加快,不断冲刷壁面的气泡,将使蒸发侧的传热系数提高,液面高对提高传热系数有利,但对热负荷不利,所以要保持主冷设计高度。
1.保持一定主冷液面高度,也可以稀释液氧中乙炔含量,乙炔在液氧中的溶解度极低,约为5.2cm3//dm3/。
2.液氧有害物质增多时,可采取增加制冷量,提高主冷液面,加大氧气产品外送量、增加液氧排放等措施,逐步降低有害物质的浓度。
3.控制膨胀量,使主冷液面略有上升趋势,避免液面波动过大。
4.膜式主冷不适合全浸操作。
七、加强防雷措施及静电接地检查
定期对空分装置防雷措施及静电接地、法兰跨接进行检查。
如二氧化碳微粒达到(200~300)×104ppm时,可产生静电电压达
3kv。
液氧的单位电阻较大,也易于产生静电,在不接地情况下可产生数千伏的静电电压。
接地阻抗要小于10ω。
八、减少压力脉冲
系统、管道、阀门升压、加热操作时必须缓慢进行,减少压力脉冲,避免激发能源。
九、严格工艺纪律
严格工艺纪律,完全按操作法操作。
如板式换热器的温度控制、主冷液面稳定控制、有害物质监测等。
十、提高岗位技能
加强技术培训,提高岗位实践操作技能。
随着空分安全技术的不断完善,只有全面提高操作人员的素质,不断完善各种管理制度,才能适应空分技术变化的需求。
十一、增强防爆意识
按hse管理部要求,定期举行事故演练,使操作人员对空分装
置存在的各种危险因素牢记在心,增强防爆意识。
十二、优化工艺设计
在实际生产中有时液氧中乙炔及其它碳氢化合物并不超标而发生爆炸,这主要是由于冷凝蒸发器的选择和设计不合理,存在某些制造缺陷,若因某些通道堵塞加操作不当,造成液氧的局部流动性不好,产生乙炔局部浓缩而发生爆炸。
液氧通过蒸发器时蒸发量控制适度,即内循环倍率大于5,不要过多减少温差。
要正确选择材质,如高氧区最好不用铝,用铜(如上塔接近主冷处的填料层)。
空分设备爆炸事故后果严重,损失巨大,影响面广,杜绝此类事故有重要的现实意义。
空分装置特别是主冷凝蒸发器防爆是装置安全生产的关键,我们要给予高度重视。
针对空分装置主冷凝蒸发器防爆,我们首先要求采取技术措施,控制好液氧中碳氢化合物及油脂、氧化亚氮含量,确保各项指标在所要求的控制范围内;其次是加强对引爆源和堵塞组份控制及增加监测措施,同时加强管理,堵塞漏洞,这样才可以基本上消除空分爆炸事故的发生。
纵观以往主冷爆炸事故,总结经验教训,无一不是或多或少违反了上述防爆措施的有关规定。
本文所述主冷爆炸机理与防爆措施,是简要的,还嫌粗糙,有待今后深入研究与探讨,仅供参考。