如何防止热油传热系统中的火灾

在许多行业中,热流体的使用已经被证明是非常安全的,但尽管如此,在这些系统中防止火灾发生是非常困难的。这是因为空气、燃料和火源是火灾的基本成分,它们是被设计出来的。然而,通过合理的设计、设置和维护过程,火灾造成的风险可以大大降低。

火灾原因

绝缘火灾一般发生热流体进入多孔绝缘材料,如矿棉,玻璃纤维或方解石。欧洲杯足球竞彩多孔材料使得流体能够远离泄漏源并分散在绝缘体上。通过使用铝包覆,防止新鲜空气与热劣化油反应;然而,如果将开口被意外切割成包层或被移除以进行维护目的,则浸没的绝缘体可以自发点燃。

由于旋转工会,泵浦密封件,伸缩缝和弯曲软管的灾难性故障,发生泄漏。点火源可能包括左侧开放的电气板盒;当抓住时,轴承变红热;开放式电机在泄漏下保持了几层楼层。

传热液和热油系统

以下是用户指南系列:

  • 防止传热系统中的火灾
  • 检查流体
  • 清洁,排水,冲洗和充电
  • 热流体系统中的水
  • 传热系统中的污染
  • 传热液中的氧化
  • 热流体系统泄漏
  • 提出的高温系统和供应商
  • 传热液中闪光点的重要性
  • 比较:热流体与蒸汽
  • 液体降解的原因和解决方法
  • 如何轻松跟踪传热系统的性能

未检测到的流量损失

集成在热流体加热器中的安全联锁是专门用于关闭热源的,如果通过加热器的流量低或出口温度过高。

虽然罕见,火灾可能由于由故障的背压控制阀,泵或泵耦合故障或插入的Y滤网引起的流量损失而发生;由于故意绕过或缺乏维护,安全联锁失败。在这些情况下,虽然加热器通电,壳体,加热器管或连接管道的温度将迅速增加并且可能由于热应力而破裂。一旦泄漏的流体暴露在空气中,它将点燃,并且如果系统保持未损坏,则蒸发的流体将通过泄压阀和/或通过膨胀罐备份。

燃烧加热器的管子破裂

导致管或局部过热的不一致热膨胀的热点可能导致裂缝。当有碳沉积物或阻燃管内绝缘区域的管中可能发生隔离的热点。当加热器正在运行时,通过随后的裂缝进入燃烧室的热流体将燃烧为燃料。然而,当燃烧器关闭时,泄漏的流体可以在燃烧室中收集。在严肃的情况下,累积的流体在延长关断周期期间在加热器内创造了一个巨大的池。在启动期间,游泳池捕捉火灾,摧毁加热器。

设计,安装和维护提示

建筑物:为了防止可燃性蒸汽的积累(例如来自燃料箱的蒸汽),漏气可能性的区域应充分通风。泄漏的烟雾通常被认为是一个好兆头,因为它表明蒸气没有构建。不应将液压线和系统靠近加热器设置,因为它们可能会长距离喷洒液体。遏制任何主要泄漏,应偶尔偶联滑块,泵和加热器周围的地板区域。

管道:阀门应以这样的方式设置,使阀门保持略低于水平。这将使泄漏的流体能够从阀体滴下。应建立膨胀关节,使得它们轴向横向而不是侧面。

绝缘:泡沫玻璃可以防止泄漏的液体分散,因此可以使用。这种防渗透材料必须安装在压力水龙头、过滤器、阀门等可能发生泄漏的部件周围。

如果需要,应在热油系统中仔细使用如方解石,玻璃纤维和矿棉等多孔绝缘材料。它可以在直管上使用;但是,必须小心在预期泄漏点的两侧留下18“。不应使用绝缘法兰。相反,如果需要,可以为人员保护安装金属盖子。

溢流坦克:这应该是一个带排水阀的通风,闭头式,应远离加热器控制面板和出口门。溢流罐不应在加热器室内排出。

泵密封件:当它们开始泄漏时,应尽快替换这些,特别是当泄漏流体可以进入轴承座时。滴水锅应保持不含液体,应立即检查噪音或振动。

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流体维护

保持热流体状况良好可以减少火灾风险。热流体,劣化差,系统问题和扰动误差幅度较小。例如,通过生长的低锅炉水平可以增加系统压力,而这又可以使浮雕阀能够在较低的流体温度下提升。低锅炉还可以在泄漏周围创造更多的蒸气。氧化可以积聚碳污泥,从而使膨胀罐的工作量延续。虽然要预期某些水平的降级,但这可以减少。

低锅炉基本上是低沸点流体组分,当流体分子由于极端温度而分裂时,产生。通过加热器的低流量可以导致流体开裂,并且又会降低输送到流体的能量并导致增加管温度。火焰冲击在加热器线圈上是流体开裂的另一个主要原因。

流体的氧化是由碳泥表示的,即使在标准操作温度下,这种氧化流体通过加热器时也会产生碳。随后,碳会在线圈内镀出(污垢),造成热点。很大一部分碳继续悬浮在液体中,在低流量区域形成沉淀物,比如膨胀罐。

通过简单地分析液体以降解,可以识别这些条件;但是,如果系统中已经存在问题,那么测试为时已晚。因此,即使在问题开始之前,最好的时间也是测试流体。或者,可以每年从一年开始测试流体。通过对测试结果的趋势分析可以获得有用的故障排除工具,这有助于识别和纠正有助于过早退化的系统问题。如果已经存在症状,则流体试验将简单地指定流体劣化,因此应该被替代。

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引用

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  • 美国心理学协会

    paratherm。(2021年3月10日)。如何防止热油传热系统中的火灾。Azom。从6月29日,2021年6月29日从//www.wireless-io.com/article.aspx?articled=12860中检索。

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    paratherm。“如何防止热油传热系统中的火灾”。氮杂。2021年6月29日。

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    paratherm。“如何防止热油传热系统中的火灾”。Azom。//www.wireless-io.com/article.aspx?articled=12860。(访问2021年6月29日)。

  • 哈佛大学

    Paratherm》2021。如何防止热油传热系统中的火灾。Azom,浏览2021年6月29日,//www.wireless-io.com/article.aspx?articled=12860。

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