導(dǎo)熱油的火焰?zhèn)鞑囟确秶?10-220℃)處在導(dǎo)熱油工作溫度范圍內(nèi)。因此,在工業(yè)工藝過程中,無論是空氣進(jìn)入熱載體內(nèi),還是導(dǎo)熱油的意外泄漏,都可能形成爆炸性混合物。導(dǎo)熱油的熱膨脹性較大,溫度(123-400℃)時(shí),其液體的體積膨脹率為0.7%-1.5%;若由液態(tài)變?yōu)闅鈶B(tài),其體積將擴(kuò)大150倍(在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下),這種熱脹性是引起管道設(shè)備破裂泄漏的原因之一[3]。所以,減敏法被用來確保工業(yè)工藝過程中沒有爆炸的隱患。使用這種方法就要求使用者了解易燃稀溶液的最低減敏濃度,還要了解最大爆炸壓力,以此來確定建筑物的爆炸和火災(zāi)隱患級(jí)別,從而設(shè)計(jì)建筑物必須的爆炸防護(hù)系統(tǒng)。
對(duì)導(dǎo)熱油的火災(zāi)隱患的分析讓我們能夠得到以下結(jié)論:在使用導(dǎo)熱油的工業(yè)建筑里火災(zāi)和爆炸等危及安全的事故常有發(fā)生。對(duì)導(dǎo)熱油的火災(zāi)隱患的評(píng)估也提出了如何降低火災(zāi)隱患的方法,有兩種基本途徑可以降低導(dǎo)熱油在工業(yè)工藝中引起火災(zāi)的機(jī)率:保持其他技術(shù)不變,使用低火災(zāi)隱患的熱傳導(dǎo)試劑;或者保持所使用的導(dǎo)熱油不變,改進(jìn)熱傳導(dǎo)技術(shù)。
這兩個(gè)方法完全可以同時(shí)應(yīng)用。但是,前一種方法更有使用前景,因?yàn)闊醾鲗?dǎo)技術(shù)已經(jīng)趨于成熟,短時(shí)間內(nèi)得不到很大的提高;導(dǎo)熱油是一些基本化工和能源工藝的一部分,為了保證最終產(chǎn)物,它們是不能改變的。而閃點(diǎn)和燃點(diǎn)作為導(dǎo)熱油的重要參數(shù),所以研發(fā)低蒸汽壓、難燃或是具有較低可燃性的熱穩(wěn)定導(dǎo)熱油成為今后的發(fā)展目標(biāo)。
4.導(dǎo)熱油在使用過程的防護(hù)
4.1避免導(dǎo)熱油的氧化
由于導(dǎo)熱油在熱載體中高溫運(yùn)行的情況下易于發(fā)生氧化反應(yīng),造成導(dǎo)熱油的劣化變質(zhì),所以通常對(duì)設(shè)置的高溫膨脹槽進(jìn)行充氮保護(hù),確保熱載體系統(tǒng)的封閉,避免導(dǎo)熱油與空氣接觸,延長(zhǎng)導(dǎo)熱油的使用壽命[4]。
4.2避免導(dǎo)熱油的結(jié)焦
導(dǎo)熱油在運(yùn)行溫度超過最高使用溫度時(shí),在導(dǎo)油管壁會(huì)出現(xiàn)結(jié)焦現(xiàn)象,隨著結(jié)焦層的增厚,導(dǎo)油管壁溫偏高又促使粘附結(jié)焦,不斷增厚的管壁溫度進(jìn)一步提高,隨著管壁的不斷增厚傳熱性能惡化,隨時(shí)可能發(fā)生爆炸事故。因此,嚴(yán)格控制熱載體出口處導(dǎo)熱油的溫度不得超過最高使用溫度,熱載體的最高膜溫應(yīng)小于允許油膜溫度。
4.3定期排查泄漏點(diǎn)
加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控,要確保熱載體系統(tǒng)完好不漏,定期排查設(shè)備的腐蝕滲漏情況,發(fā)現(xiàn)滲漏及時(shí)檢修。因此,熱載體系統(tǒng)要合理設(shè)計(jì),使用中要定期檢測(cè)設(shè)備壁厚和耐壓強(qiáng)度,并在設(shè)備和管道上加裝壓力計(jì)、安全閥和放空管。
4.4防止熱載體內(nèi)混入水及其他雜質(zhì)
隨著熱載體的加熱,溶解在其中的水分迅速汽化,導(dǎo)熱管內(nèi)的壓力急劇上升而導(dǎo)致無法控制的程度,引起爆炸事故。所以,導(dǎo)熱油在投入使用前應(yīng)先緩慢升溫,脫除導(dǎo)熱油中的水和其他輕主份雜質(zhì)。
4.5定期化驗(yàn)導(dǎo)熱油指標(biāo)
定期測(cè)定和分析熱載體的殘?zhí)?、酸值、粘度、閃點(diǎn)、熔點(diǎn)等理化指標(biāo),及時(shí)掌握其品質(zhì)變化情況,分析變化原因。當(dāng)酸值超過0.5mgKOH/g,粘度變化達(dá)到15%,閃點(diǎn)變化達(dá)到20%,殘?zhí)迹ㄙ|(zhì)量分?jǐn)?shù))達(dá)到1.5%時(shí),證明導(dǎo)熱油性能已發(fā)生了變化[5]。定期適當(dāng)補(bǔ)充新的熱載體,使系統(tǒng)中的殘?zhí)剂炕颈3址€(wěn)定。