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 聚四氟乙烯行业新闻

耐化工腐蚀衬氟阻火器哈式合金阀芯应用


发布时间: 2024-06-16 作者: 聚四氟乙烯行业新闻

  适用于储存闪点低于60℃,工作时候的温度低于480℃易燃易爆的石油化学工业产品,如汽油、煤油、轻柴油、甲苯等。根据设备性能和介质特殊性,我们主要将阻火器分为两种型号,即阻爆轰型和阻爆燃型。

  管道阻火器是用来阻止易燃、易爆气体的火焰蔓延和防止回火而引导起爆炸的安全保护装置。适用于可燃气体管道,如汽油、煤油、轻柴油、苯、甲苯、原油等油品的储罐或火炬系统,可与呼吸阀配套使用,亦可单独使用。管道阻火器是利用器壁效应和温度效应,将火花的活性中心淬灭,以防止火焰继续蔓延,达到阻火的目的。我公司生产的管道阻火器具有结构紧密相连、阻火效果明显,稳定性强等特点,阻火芯件的防爆、防腐、阻火性能强,而且便于清洗,使用简单方便,适合于大多数易燃易爆的气体。

  大多数阻火器是由可以通过气体的许多细小、均匀或不均匀的通道或孔隙的固体材质所组成,对这些通道或孔隙要求尽量的小,小到只要可以通过火焰即可。这样,火焰进入阻火器后就分成许多细小的火焰流被熄灭。火焰能够被熄灭的机理是传热作用和器壁效应。

  机械性能:抗拉强度:σb≥690Mpa,屈服强度σb≥275Mpa:延伸率:δ≥40%,硬度≤100(HRB) 耐腐蚀及主要使用环境: ,硅碳含量极低,被认为是万能耐腐蚀合金,具有以下特点:①在氧化和还原两种氛围中,对大多数腐蚀介质具备优秀能力的耐腐的能力,②具备优秀能力的耐点蚀和应力腐蚀和抗老化性能优异。

  哈氏合金C-276全称为Hastelloy C-276,C-276是一种含钨、镍、铬、钼的合金,极低的硅碳含量,被认为是万能型耐蚀合金。主要耐湿氯、各种氧化性氯化物、氯化盐溶液、硫酸与氧化性盐,在低温与中温盐酸中均有很好的耐蚀性能。哈氏合金HC276对大多数腐蚀介质具备优秀能力的耐腐蚀和抗老化性能,有的耐点蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀和抗老化性能。较高的Mo钼、Cr铬含量使合金能够耐氯离子腐蚀,W钨元素进一步提升了耐蚀性。同时,哈氏C-276合金是的几种耐潮湿氯气、次氯酸盐及二氧化氯溶液腐蚀的材料之一,对高浓度的氯化盐溶液如氯化铁和氯化铜有显著的耐蚀性。适用于各种浓度的硫酸溶液,是少数几种能应用于热浓硫酸溶液的材料之一。

  钼、铬含量高,合金能耐氯离子腐蚀,钨元素能进一步提升耐腐蚀性,C-276合金是仅有的几种耐湿氯、次氯酸盐和二种,对氯化铁、氯化铜等高浓度氯化盐溶液具有非常明显的耐腐的能力。阻火器结构符合常理,重量轻,耐腐蚀,阻爆性能合格,连续13次以亚音速火焰试验每次都能阻火。易检修,安装方便。耐烧性能合格,耐烧试验1小时无回火现象。阻火器芯子采取不锈钢材料,耐腐蚀,易于清洗。水压试验2.4MPa无渗漏。该阻火器适用于管道、闪点低于28℃的甲类、油品、氢氧液化类和闪点低于60℃的煤油、柴油、甲笨原油等,输送可燃性气体的管道上、火炬系列、油气回收系统、加热炉燃料气的管网上、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统。阀门衬里材料有合成橡胶(-10-120℃)、聚四氟乙烯PTEF(-200-180℃)、可溶性聚四氟乙烯PFA(-196-260℃)、聚全氟乙丙烯F46(-85-150℃)。以上是公开可查的各材料的极限耐受温度,实际使用的介质温度根据材料、压力的不同而不同,长期 使用温度通常应低于上限30%左右,否则,阀门的各部件衬里易变形,致使泄漏量大或阀门异常开关等故障。

  使用的介质不宜有硬质颗粒、结晶、杂质等,以免阀门在开启、关闭的运行中磨损衬氟塑层或波纹管。对介质有硬质颗粒、结晶、杂质的,可根据工艺介质特性选择耐腐蚀的贵金属材质,例如哈氏合金、镍基合金、合金钢等硬密封阀门。钢聚四氟乙烯类复合管,除熔融金属锂、钾、钠、高温下的三氟化氧、高流速的液氟外,它几乎能抵抗所有化学介质,包括浓硝酸和王水的腐蚀,它可以长期在230℃-250℃温度下工作。钢聚偏氟乙烯类或其它偏氟乙烯类复合管,对卤素、卤代烃、强氧化剂、沸酸、碱、多种有机溶剂都有良好的耐蚀性,但不耐发烟硫酸、浓热硫酸和硝酸、90℃以上的酮、酯、胺类以及高温磺化剂腐蚀。

  耐低温——拥有非常良好的机械韧性;即使温度下降到-196℃,也可保持5%的伸长率。

  耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂,表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。

  阻火器能够阻止火焰继续传播并迫使火焰熄灭的因素之一是传热作用。我们大家都知道,阻火器是由许多细小通道或孔隙组成的,当火焰进入这些细小通道后就形成许多细小的火焰流。由于通道或孔隙的传热面积很大,火焰通过通道壁进行热交换后,温度下降,到某些特定的程度时火焰即被熄灭。根据英国罗卜尔(M.Roper)对波纹型阻火器进行的试验表明,当把阻火器材料的导热性提高460倍时,其熄灭直径(即火焰熄灭的通道直径)仅改变2.6%。这说明材质问题是次要的。也就是说传热作用是熄灭火焰的一种原因,但不是主要的原因。

  罗卜尔用涂胶的褐色纸制成一个波纹型阻火器,经过5次试验,仅仅是正对火焰前面的纸的边缘弯曲了,部分的通道被堵塞,但是纸并没有炭化。以后又换用聚氯乙烯支撑的阻火器做试验也取得了类似的结果。因此,对于作为阻爆用的阻火器来说,其材质的选择不是太重要的。但是在选用材质时应考虑其机械强度和抵抗腐蚀能力等性能。

  根据燃烧与爆炸连锁的反应理论,认为燃烧与爆炸现象不是分子间接作用的结果,而是在外来能源(热能、辐射能、电能、化学反应能等)的激发下,使分子键受到破坏,产生具备反应能力的分子(称为活性分子),这些具有反应能力的分子发生化学反应时,首先分裂为十分活泼而寿命短促的自由基。这样自由基又消耗又生成如此不断地进行下去。已知可燃气体自行燃烧(在开始燃烧后,没有外界能源的作用)的条件是:新产生的自由基数等于或者大于消失的自由基数。当然,自行燃烧与反应系统的条件有关,如温度、压力、气体浓度、容器的大小与材质等。

  随着阻火器通道尺寸的减小,自由基与反应分子之间碰撞的几率随之减少,而自由基与通道壁的碰撞几率反而增加,这样就促使自由基反应减低。当通道尺寸减小到某一数值时,这种器壁效应就造成了火焰不能接着来进行的条件。火焰即被组织。

  由此可知,器壁效应是阻火器阻止火焰作用的主要机理。由此点触发,可以设计出各种结构及形式的阻火器,以满足工业上的需求。

  5、储罐顶部保护性气体及油气排放管道的集合管上应选阻爆轰型阻火器。紧急放空管道应设置阻爆燃型阻火器。

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