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氨氧化裝置爆炸危險(xiǎn)性分析與控制措施

作者:彭友德 何建輝  
評(píng)論: 更新日期:2011年03月07日

  2.氨氧化裝置的爆炸危險(xiǎn)性

  在氨氧化裝置中,氨、空氣經(jīng)催化劑的作用,在爆炸反應(yīng)條件下進(jìn)行氧化反應(yīng),控制條件十分嚴(yán)格,在操作過(guò)程中,氨、氫(NH3、H2)易形成爆炸混合物,開(kāi)停車(chē)過(guò)程中易形成硝酸銨(NH4、NO3)爆炸物,其爆炸危險(xiǎn)性體現(xiàn)如下:

  (1)氨氧化反應(yīng)器系統(tǒng)火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)性

 ?、侔币子趽]發(fā),刺激性氣味濃,具有可燃性,在不同溫度、壓力下,具有不同的爆炸極限。如:1993年12月15日,某公司化肥廠拆除630m3的氨水貯罐時(shí),內(nèi)部余0.2m液位的氨沙沙,氨水蒸發(fā),在貯罐壁上焊吊耳時(shí)發(fā)生爆炸。氨氣爆炸極限曲線圖見(jiàn)圖2、圖3。


圖2 氨氣在20℃時(shí),氨空混合物的爆炸圖


圖3 氨空混合物的爆炸下限與溫度、壓力、濃度曲線圖

  從氨氣爆炸極限曲線圖可知,常壓20℃時(shí),氨的爆炸極限為15.2%~25.25%(V/V),隨壓力的升高爆炸極限的濃度增大;溫度、壓力升高爆炸下限降低;因此,在一定的溫度、壓力和催化劑的作用下,氨能實(shí)現(xiàn)控制氧化反應(yīng)并放出大量的熱,一旦氨空比失調(diào),超出10%(V/V),產(chǎn)生爆炸反應(yīng)。

 ?、跉錃獾谋ㄐ?/p>

  氫氣用于反應(yīng)系統(tǒng)引燃氨燃燒,氫氣易燃易爆,爆炸下限為4%、上限為75%,操作處理不當(dāng),閥門(mén)未關(guān)或泄漏,極易形成爆炸混合物。

 ?、巯跛徜@的爆炸性

  在氨氧化裝置停車(chē)后,如果未進(jìn)行清洗吹掃,殘存的硝酸和泄漏氨形成硝酸銨,在開(kāi)車(chē)的過(guò)程中,硝酸銨受熱或者檢修時(shí)碰撞,容易產(chǎn)生爆炸。

 ?。?)鍋爐系統(tǒng)的爆炸危險(xiǎn)

  系統(tǒng)的作用是將氨氧化反應(yīng)熱及時(shí)移走,副產(chǎn)3500kPa、350℃的高壓蒸汽。鍋爐給水系統(tǒng)缺水、中斷或者循環(huán)泵斷電停運(yùn),高溫、壓力報(bào)警失靈,調(diào)節(jié)閥控制不能自動(dòng)開(kāi)關(guān)的情形下,汽包液體大量汽化,造成汽包系統(tǒng)超壓,鍋爐會(huì)發(fā)生爆炸;鍋爐爐管遭受?chē)?yán)重沖刷腐蝕,也可能發(fā)生爆管。

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