在生态环境部召开的7月例行---会上,济南阻火器,------刘友宾表示,正进一步组织227个工作组,到78个城市开展第二轮强化---帮扶,指导和帮助地方---及企业切实减少vocs排放,提升臭氧治理能力。
随着---和法规日益严格,要求治理vocs等废气的无组织排放,必须收集起来通过收集管网送处理装置(火炬、焚烧炉、活性炭吸附器、洗涤装置等)进行处理。而火炬、风机、焚烧炉和活性炭床层都是潜在的火源,一旦发生火灾、,火势将通过收集管网蔓延到其它装置和储罐,造成重大安全事故。响水事件让每一位真正的人时刻都紧绷着安全这条生命弦。
---是储罐vocs治理方面,储罐区安全防范重点在于防止群罐火灾和。阻火器和呼吸阀是---的安全和设备,其本质安全是实现安全生产的重要环节
影响阻火器选用的关键因素根据阻火器的阻火原理和型式分类,可将影响阻火器选用的关键因素归纳为:试验安全间隙(mesg)、允许压降、阻爆燃和阻爆轰、安装位置、燃烧时间。
3.1 试验安全间隙(mesg)
试验安全间隙(maximum experimental safe gap,mesg)是燃烧介质在0.1 mpa、20℃的标准试验条件下,火焰不能通过的狭缝间隙(狭缝长度为25 mm)。
mesg是在实验室中采用---试验装置测得的,通过不断调整狭缝间隙,终---测定出该燃烧介质的试验安全间隙。mesg是燃烧介质的固有特性,不同燃烧介质具有不同的mesg。目前应用广泛的mesg分级方法包括行业分级方法和欧洲行业分级方法,行业分级方法在gb 50058-2014 <危险环境电力装置设计规范>中有详细规定,将mesg分为ⅱa、ⅱb、ⅱc三个等级[12]。欧洲行业分级方法则将mesg分为ⅱa 1、ⅱa、ⅱb 1、ⅱb 2、ⅱb 3、ⅱb、ⅱc七个等级[13-14],见表1。对mesg进行分级有利于阻火器按类别进行型式试验,这里欧洲行业分类方法,等级分类更细,安全保护作用更---。
工艺装置中阻火器的选用近年来,石油化工装置、处理装置的燃烧事故屡有发生,造成了---的财产损失和人员---。自1928年阻火器应用于石油工业以来,不锈钢管道阻火器,由于其简单易行而被石油化工装置、处理装置普遍采用,有效避免了在非正常条件下,火焰在输送可燃介质的管道中传播,管道阻火器合格证,避免了火焰向设备中蔓延以及灾害事故的发生。阻火器一般应用于液体常压储罐以及低温储罐的通气口和呼吸阀进、出口;燃烧设备(火炬、焚烧炉、氧化炉等)的入口;有持续点燃源和性气体连续出现区域的机械设备(风机,真空泵,压缩机等)的进、出口;加工可燃化学品并联设备(如反应器)系统、可燃溶剂回收系统、可燃气体或蒸汽回收系统、可燃尾气处理系统的单台设备或系统的气体或蒸汽出口,以及集合总管进入可能有点燃源的处理设备(如火炬、焚烧炉、氧化炉、活性炭吸附槽、储罐等)的进口;可能发生失控放热反应、自燃反应、自分解反应的反应器或容器至---或不耐压力的容器的出口。
国外阻火器选用标准源于德国安全标准,管道阻火器安装有方向吗,并得到不断完善[1]。但在国内,阻火器的选用一直被忽视,选用标准也较为混乱。近几年随着环境保护、安全生产逐步受到重视,如何正确地选择阻火器型式也显得重要[2-5]
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