1 引言
液化烴球罐在工業裝置中一般作為中間罐或成品罐,因其為承壓罐,危險性很大。在國內外曾出現過多起爆炸事故,造成生命和財產的重大損失。因此,球罐的消防設計要求很嚴格。
球罐消防設計,要求球罐表面溫度與雨淋閥進行聯鎖。當達到設定溫度時,聯鎖打開雨淋閥進行消防噴淋。對于球罐表面溫度的檢測,在以往的設計中,經常采用閉式噴頭(又稱感溫玻璃泡)。感溫玻璃泡安裝在凈化風管線上,在球罐外構成多個環狀,在罐底凈化風總管上設壓力開關。當球罐外表面溫度超過68℃時,感溫玻璃泡破裂,壓力降低,壓力開關動作輸出信號,通過控制系統聯鎖開啟雨淋閥,實現消防噴淋。
這種設計方案在我國沿續了很長時間,其特點是反應快、投資少,缺點是施工量大、容易誤動作。一旦因為外界原因使感溫玻璃泡的破裂,造成聯鎖動作,往往使操作人員虛驚一場,同時造成水資源浪費。
采用線形定溫火災探測器,也只能對已發生的火災進行探測,而在火災發生之前,環境溫度為-40~68℃時,無法發出報警。
如果能夠檢測出真實的罐外表面溫度,在事故或火災未發生時發出報警,在確定的條件下才進行聯鎖動作,就能解決誤動作的問題。同時,使操作人員具有充分時間采取相應
2 測溫電纜測量原理
測溫電纜又稱“連續”熱電偶或“尋熱”熱電偶,它利用熱電效應原理,能夠連續產生與其長度所及范圍內的最高點溫度相對應的毫伏信號,它與普通熱電偶不同之處在于它的熱接點不固定,而是始終與線纜上的最高溫度點相對應。當線纜上任何一點T1的溫度高于其它部分的溫度時,該處的熱電偶導線之間的絕緣電阻R降低,導致出現“臨時”熱電偶接頭,其作用與常規單接點熱電偶接頭相同,當線纜上另外一點T2的溫度高于T1點時,該處的熱電偶導線之間的絕緣電阻會變的低于T1點的電阻,導致出現新的“臨時”熱電偶接頭。
常規單接點熱電偶原理如圖1所示。
圖1 常規單接點熱電偶原理
測溫電纜在某點受熱、兩點受熱時的情況如圖2所示。
圖2 某點受熱、兩點受熱時的情況
3 測溫電纜在球罐上的安裝設計
由于測溫電纜獨特的功能,現已在各個領域廣泛應用,在石油化工領域應用如:電纜通道、氣化爐、反應罐、油罐等。其安裝設計已有成熟的經驗。但是,在液化烴球罐上的安裝設計還很少。
藍星石化天津石化廠液化烴罐區原有4個400m3球罐,內徑為9 200mm,壁厚34mm。新建2個1 000m3球罐,內徑為12 300mm,壁厚40mm。設計中選用FTLD型測溫電纜。
安裝設計過程如下:
先計算400m3球罐:內徑9 200mm球罐,罐壁厚34mm。
(1) 確定在罐上敷設的環數
根據樣本中介紹的測溫電纜布線距離要求:“測溫電纜布置位置離被保護處所不應超過2米”,這樣,兩環電纜之間最大間距應不超過4米。
用球罐半周長除以4米:
從而得到電纜在400m3球罐上布置大于3.6環,即至少4環。
(2) 確定電纜的安裝位置
確定角度:將球罐表面布置4環電纜,即將球心分成8個角,每個角設為α°
α°=360/8=45°
確定每兩環測溫電纜之間的間距:
根據計算公式:弧長=直徑×角度α°×π/360
或弧長=半徑×角度α°×π/180
弧長=半徑×角度α°×π/180=(4600+34) ×45×π/180≈3638mm
如圖3所示。
圖3 400m3球罐測溫電纜安裝位置
現場施工時,由球罐最高點開始定位,每兩環之間的電纜間距約3 638mm。安裝方法為用帶凹槽的強磁鐵每隔0.5~1米固定一點。
(3) 確定電纜長度與磁鐵個數:
由上面的弧長3 638mm,可以將電纜在球罐上的位置確定下來。下面,需將一個罐上所需的電纜總長度確定下來。只要知道每個電纜環的半徑,就能計算出每環電纜長度,將每環長度相加,即得出總長度。
如圖4所示。
第一環電纜半徑BC=OC×sin(45°/2)=(半徑+壁厚)×sin22.5°≈1774mm
第一環電纜長度=BC×2×π=1774×2×π≈11141mm≈11.5m
圖4 400m3球罐測溫電纜長度計算
第二環電纜半徑ED=OE×sin(45°/2+45°)=(半徑 +壁厚)×sin67.5°≈4282mm
第二環電纜長度=ED×2×π=4282×2×π≈26891mm≈27m
第三環電纜長度=第二環電纜長度
第四環電纜長度=第一環電纜長度
400m3球罐上的電纜總長=11.5×2+27×2+球罐半周長=77+15=92m
安裝所需磁鐵約180個。
參照以上計算步驟,可以計算出1 000m3球罐的測溫電纜安裝位置與長度:
(1) 確定在罐上敷設的環數
用球罐半周長除以4米:
電纜在1 000m3球罐上布置大于4.86環,即至少5環。
(2) 確定電纜的安裝位置
α°=360/10=36°
確定每兩環測溫電纜之間的間距:
弧長=半徑×角度α°×π/180=(6150+40) ×36×π/180≈3888mm
如圖5所示。
圖5 1000m3球罐測溫電纜安裝位置
現場施工時,由球罐最高點開始定位,每兩環之間的電纜間距約3 888mm。
(3) 確定電纜長度與磁鐵個數。
如圖6所示。
圖6 1000m3球罐測溫電纜長度計算
第一環電纜半徑BC=OC×sin(36°/2)=(半徑+壁厚)×sin18°≈1913mm
第一環電纜長度=BC×2×π=1913×2×π≈12014mm≈12.1m
第二環電纜半徑ED=OE×sin(36°/2+36°)=(半徑+壁厚)×sin54°≈5008mm
第二環電纜長度=ED×2×π=5008×2×π≈31451mm≈32m
第三環電纜半徑FO=半徑+壁厚=6190mm
第三環電纜長度=FO×2×π=6190×2×π≈38873.2mm≈39m
第四環電纜長度=第二環電纜長度
第五環電纜長度=第一環電纜長度
1 000m3球罐上的電纜總長=12.1×2 + 32×2 + 39 + 球罐半周長=129+19.5≈160m
根據樣本中介紹的測溫電纜長度要求:“一般情況下,測溫電纜長度<150米。如長度>150米可分多個區域進行監測”,這樣,需將1 000m3球罐上的電纜分為兩根。一根敷設在第一環、第二環、第三環的一半,另一根敷設在第三環的另一半、第四環與第五環。其電纜長度分別為:
第一根電纜長度=第一環+第二環+第三環/2+球罐半周長=12.1+32+39/2+19.5=84m
第二根電纜長度=第三環/2+第四環+第五環+球罐半周長/2 =39/2+32+12.1+19.5/2=74m
安裝所需磁鐵約320個。
圖7 測溫電纜在400m3球罐安裝位置
圖8 測溫電纜在1000m3球罐安裝位置