Cтраница 3
Однако каждая система имеет ряд стандартных узлов ( индикатор взрыва, блок питания, устройство взрывоподавления и др.), что создает предпосылки для унификации АСПВ. [31]
Существуют выпускные предохранительные устройства различных типов, но все они срабатывают от давления взрыва. Разрываемые с помощью детонатора предохранительные мембраны срабатывают по сигналу индикатора взрыва с использованием источника электрической энергии. [32]
Алгоритм работы АСПВ может заключаться также в различных схемах включения индикаторов взрыва. Например, на одном аппарате может быть установлено два индикатора взрыва, а командный сигнал на срабатывание системы может формироваться либо по сигналу любого из них, либо при наличии сигналов от обоих одновременно. Обычно это бывает продиктовано либо желанием повысить надежность АСПВ, либо желанием повысить ее помехоустойчивость. Задание алгоритма работы системы во всех этих случаях достигается соответствующим соединением входных и выходных электрических цепей блока управления на клеммных разъемах. [33]
![]() |
Дифференциальное контактное реле давления.| H. Чувствительный элемент для измерения давления в трубопроводах высокого давления. [34] |
При медленном изменении давления оно успевает выравниваться с давлением в полости А, и упругая мембрана 4 остается неподвижной. Подбором соответствующей жесткости мембраны 4 и проходного сечения дросселя 3 достигают необходимой чувствительности и устойчивости индикатора взрыва. [35]
Сущность метода заключается в опережающей флегматизации взрывчатой смеси в коммуникациях, с тем чтобы не допустить распространения пламени из аппарата, в котором произошел взрыв, на другие аппараты данной технологической линии и таким образом предотвратить вторичные взрывы. Инертная зона создается флегматизирую-щим устройством, которое представляет собой автоматический быстродействующий огнетушитель, срабатывающий по сигналу индикатора взрыва. При этом освобождается выходное отверстие, и флегматизирующая смесь под давлением вытесняющего газа впрыскивается в защищаемый объем. [36]
Спектр излучения углеводородных пламен обычно очень широк от УФ - до ИК-области, причем на ультрафиолетовое излучение приходится менее 1 % энергии, 2 - 3 % - на видимое излучение, а остальная подавляющая часть энергии приходится на инфракрасную область спектра в диапазоне длин волн от 0 76 до 25 мкм. При выборе лучеприемяиков по спектральной чувствительности необходимо учитывать не только распределение мощности излучения лламени, но и условие помехоустойчивости индикатора взрыва. Так, инфракрасное излучение может исходить от некоторых нагретых деталей аппарата, и необходимо, чтобы на общем фоне, который может изменяться в процессе работы, лучеприемник мог безошибочно распознать излучение, присущее пламени. [37]
К устройствам, осуществляющим принудительный сброс давления при взрыве, относятся сбросные предохранительные клапаны, откидные заслонки, люки, мембраны и другие, отверстия в которых раскрываются при срабатывании детонатора по сигналу индикатора взрыва. Решение вопроса о возможности сброса давления взрыва через предохранительные устройства должно приниматься с учетом физико-химических свойств сбрасываемой среды: токсичности, вероятности образования вторичного взрыва при соприкосновении с атмосферой, а также объема сосуда. Устройства для принудительного сброса давления, целесообразно применять в тех случаях, когда обычные разрывные мембраны оказываются недостаточно чувствительными. Например, такими устройствами защищают циклоны и мешочные фильтры в установках для измельчения ацетатной целлюлозы и пиритов, а также при дроблении и сушке различных твердых материалов. Как правило, метод сброса давления через предохранительные устройства применяют в различных комбинациях с другими методами активной взрывозащиты. [38]
Взры вы в замкнутых объемах сопровождаются све товым излучением, повышением температуры н давления, а также ионизацией газа. Индикатор взрыва АСПВ представляет собой устройство, преобразующее один из указанных параметров в электрический сигнал В качестве индикаторов взрыва применяют три типа датчиков: максимального давления, максимальной скорости нарастания давления и оптические датчики. Первый из них срабатывает при достижении установленного предела давления, второй - подает импульс в случае достижения установленной скорости нарастания давления. Оптический датчик фиксирует появление излучения, соответствующего спектру пламени горючего вещества. Такой датчик является наиболее быстродействующим, однако он довольно сложен по конструкции и может давать ложное срабатывание от случайного источника света соответствующего спектра. [39]
Часто при возникновении взрыва в одном из аппаратов для предотвращения серьезных аварийных ситуаций требуется немедленное прекращение работы всей технологической схемы. В этом случае специальное устройство срабатывает от индикатора взрыва, автоматически прекращает работу всей технологической нитки или отдельной группы аппаратов. [40]
Функции, а значит и состав систем взрывозащиты в каждом конкретном случае могут быть различными, и в этом смысле для каждого технологического процесса система уникальна, хотя комплектуются они из отдельных типовых элементов. Для принудительного сброса давления можно применять устройства, показанные на рис. 3.7; создание инертных зон в трубопроводе можно осуществлять быстрым введением в него инертного газа, например, азота, или впрыскивая жидкие легкокипящие ингибиторы горения; блокировать аппарат можно различными отсекающими устройствами, описанными в предыдущей главе; для аварийной остановки оборудования и в первую очередь для отключения электропитания можно использовать различные общепромышленные элементы автоматики. Во всех случаях в состав системы взрывозащиты должны входить высокочувствительные индикаторы взрывов, подающие сигналы на срабатывание исполнительных устройств, и блок управления системой, осуществляющий коммутацию командных сигналов от индикаторов взрыва на исполнительные устройства в соответствии с заданным алгоритмом, а также функции постоянного или периодического контроля готовности системы. [41]
![]() |
IO. Дифференциальное контактное реле давления. [42] |
При медленном изменении давления оно успевает выравниваться с давлением в полости А, и упругая мембрана 4 остается неподвижной. При быстром повышении давления в аппарате ( из-за ограниченного проходного сечения дросселя 3), оно не успевает выравниваться с давлением в полости и поэтому мембрана 4 прогибается и замыкает контакты электрической цепи. Подбором соответствующей жесткости мембраны 4 и проходного сечения дросселя 3 достигают необходимой чувствительности и устойчивости индикатора взрыва. [43]
Этот метод подобен методу опережающей флегматизации. Блокирование взрыва осуществляется быстродействующим отсечным клапаном ( отсекателем), срабатывающим от детонатора по сигналу индикатора взрыва. Местом установки отсекателей, как и флегматизирующих устройств, служат те же вводные и выводные коммуникации от потенциально взрывоопасного аппарата. Обычно отсечными клапанами обеспечивают защиту наиболее слабых аппаратов технологической линии. Время срабатывания отсекателя определяется длиной трубопровода от взрывоопасного аппарата до установленного отсекателя. Известны отсекатели с условным проходом 200 мм, время срабатывания которых составляет 80 мс. [44]
Взры вы в замкнутых объемах сопровождаются све товым излучением, повышением температуры н давления, а также ионизацией газа. Индикатор взрыва АСПВ представляет собой устройство, преобразующее один из указанных параметров в электрический сигнал В качестве индикаторов взрыва применяют три типа датчиков: максимального давления, максимальной скорости нарастания давления и оптические датчики. Первый из них срабатывает при достижении установленного предела давления, второй - подает импульс в случае достижения установленной скорости нарастания давления. Оптический датчик фиксирует появление излучения, соответствующего спектру пламени горючего вещества. Такой датчик является наиболее быстродействующим, однако он довольно сложен по конструкции и может давать ложное срабатывание от случайного источника света соответствующего спектра. [45]