RU2597415C2 - Установка для исследования взрывозащитных мембран - Google Patents

Установка для исследования взрывозащитных мембран Download PDF

Info

Publication number
RU2597415C2
RU2597415C2 RU2014119571/06A RU2014119571A RU2597415C2 RU 2597415 C2 RU2597415 C2 RU 2597415C2 RU 2014119571/06 A RU2014119571/06 A RU 2014119571/06A RU 2014119571 A RU2014119571 A RU 2014119571A RU 2597415 C2 RU2597415 C2 RU 2597415C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vessel
explosion
end part
membrane
pressure
Prior art date
Application number
RU2014119571/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014119571A (ru
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2014119571/06A priority Critical patent/RU2597415C2/ru
Publication of RU2014119571A publication Critical patent/RU2014119571A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2597415C2 publication Critical patent/RU2597415C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pressure Vessels And Lids Thereof (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению и предназначено для взврывозащиты технологического оборудования, в частности защиты аппаратов от разрушения при взрыве горючей смеси разрывной мембраной. Установка для исследования взрывозащитных мембран содержит взрывной сосуд, в котором производится взрыв горючей смеси, узел крепления мембраны, установленный в гнезде взрывного сосуда параллельно его оси и в торцевой части сосуда, закрытой предохранительным экраном. В торцевой части сосуда, закрытой предохранительным экраном, параллельно оси узла крепления мембраны имеется механический индикатор давления с тумблером включения двигателя индикатора. Взрывная камера расположена соосно и оппозитно торцевой части сосуда, закрытой предохранительным экраном, и имеет штуцера для продувки взрывного сосуда после проведения эксперимента. В торцевой части взрывной камеры, соосно ей, расположена свеча зажигания, имеющая кнопку включения зажигания, выведенную из внутренней части взрывной камеры. Штуцер для заливки горючей жидкости с установленной на нем пробкой закреплен в стенке сосуда и расположен над контактами свечи зажигания. Штуцера для продувки взрывного сосуда оснащены вентильными устройствами, блокирующими прорыв продуктов взрыва горючей смеси. Элементы, участвующие в испытании: индикатор давления, свеча зажигания, штуцер для заливки горючей жидкости, штуцера для продувки взрывного сосуда по прочности на «разрыв», превосходят прочность исследуемой мембраны не менее чем в два раза. В упомянутой торцевой части сосуда устанавливается датчик давления, выход которого соединен с усилителем сигнала давления, сигнал с которого поступает на компьютер, в котором осуществляется его запись и вывод сигнала давления на монитор компьютера. Предохранительный экран выполняют герметичным в виде стакана, закрепленного в торцевой части сосуда таким образом, что днище стакана расположено напротив узла крепления мембраны. Предохранительный экран выполняют из бронебойного светопрозрачного материала. Изобретение направлено на повышение эффективности защиты технологического оборудования от взрывов за счет увеличения быстродействия мембранного узла и надежности его срабатывания. 6 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для взврывозащиты технологического оборудования, в частности защиты аппаратов от разрушения при взрыве горючей смеси разрывной мембраной.
Наиболее близким техническим решением к заявленному объекту является стенд для исследования мембранных предохранительных устройств по патенту РФ №123104 от 20.12.12 (прототип), содержащий фланцы и мембранный узел, состоящий из мембраны и пары зажимных колец.
Недостатком известного решения является сравнительно невысокая надежность срабатывания разрывной мембраны.
Технический результат - повышение эффективности защиты технологического оборудования от взрывов за счет увеличения быстродействия мембранного узла и надежности его срабатывания.
Это достигается тем, что в установке для исследования взрывозащитных мембран, содержащей взрывной сосуд, в котором производится взрыв горючей смеси, узел крепления мембраны установлен в гнезде взрывного сосуда параллельно его оси, в торцевой части сосуда, закрытой предохранительным экраном, а параллельно оси узла крепления мембраны, в торцевой части сосуда, закрытой предохранительным экраном, имеется механический индикатор давления с тумблером включения двигателя индикатора, при этом взрывная камера расположена соосно и оппозитно торцевой части сосуда, закрытой предохранительным экраном, и имеет штуцера для продувки взрывного сосуда после проведения эксперимента, а в торцевой части взрывной камеры, соосно ей, расположена свеча зажигания, имеющая кнопку включения зажигания, выведенную из внутренней части взрывной камеры, при этом штуцер для заливки горючей жидкости с установленной на нем пробкой закреплен в стенке сосуда и расположен над контактами свечи зажигания, а штуцера для продувки взрывного сосуда оснащены вентильными устройствами, блокирующими прорыв продуктов взрыва горючей смеси, причем элементы, участвующие в испытании: индикатор давления, свеча зажигания, штуцер для заливки горючей жидкости, штуцера для продувки взрывного сосуда по прочности на «разрыв», превосходят прочность исследуемой мембраны не менее чем в два раза.
На фиг. 1 изображена схема установки для исследования взрывозащитных мембран, на фиг. 2 - схема узла крепления ее на аппарате во фланцах с уплотнительной поверхностью типа «шип - паз», на фиг. 3 - вариант выполнения разрывной мембраны с радиальными рисками, на фиг. 4 - вариант выполнения разрывной мембраны с круговой риской, на фиг. 5 - вариант выполнения разрывной мембраны с прорезями, на фиг. 6 - вариант выполнения разрывной мембраны с отверстиями.
Установка для исследования взрывозащитных мембран состоит из взрывного сосуда 1, в котором производится взрыв горючей смеси.
Узел крепления мембраны 3 устанавливается в гнездо взрывного сосуда 1 параллельно его оси, в торцевой части сосуда, закрытой предохранительным экраном 2. Параллельно оси узла крепления мембраны 3, в торцевой части сосуда, закрытой предохранительным экраном 2, устанавливается механический индикатор 11 давления с тумблером 12 включения двигателя индикатора.
Возможен вариант, когда в торцевой части сосуда 1, закрытой предохранительным экраном 2, устанавливается датчик давления (на чертеже не показано), например на тензорезисторах, выход которого соединен с усилителем сигнала давления, сигнал с которого поступает на компьютер, в котором осуществляется его запись и вывод сигнала давления на монитор компьютера.
Взрывная камера 5 устройства для осуществления способа расположена соосно и оппозитно торцевой части сосуда 1, закрытой предохранительным экраном 2, и имеет штуцера 4 и 10 для продувки взрывного сосуда 1 после проведения эксперимента. В торцевой части взрывной камеры 5, соосно ей, расположена свеча зажигания 8, имеющая кнопку 9 включения зажигания, выведенную из внутренней части взрывной камеры 5. Штуцер 7 для заливки горючей жидкости с установленной на нем пробкой 6 закреплен в стенке сосуда 1 и расположен над контактами свечи зажигания 8. Толщина пробки 6 с элементами ее крепления к штуцеру 7 эквивалентна толщине стенок сосуда 1 по прочностным характеристикам на «разрыв». Штуцера 4 и 10 для продувки взрывного сосуда 1 оснащены вентильными устройствами (на чертеже не показано), блокирующими прорыв продуктов взрыва горючей смеси.
Предохранительный экран 2 выполняют герметичным в виде стакана, закрепленного в торцевой части сосуда таким образом, что днище стакана расположено напротив узла крепления мембраны 3, и выполняют его (экран) из бронебойного светопрозрачного материала.
Таким образом, устройство для осуществления способа определения необходимой площади мембраны оснащено элементами, участвующими в испытании (индикатор 11 давления, свеча зажигания 8, штуцер 7 для заливки горючей жидкости, штуцера 4 и 10 для продувки взрывного сосуда) по прочности на «разрыв», превосходящей прочность исследуемой мембраны не менее чем в два раза, т.е. испытуемая мембрана 3 в этом устройстве является «слабом звеном системы» для реализации поставленной задачи по определению необходимой площади мембраны для защиты аппаратов от разрушения при взрыве.
Установка для исследования взрывозащитных мембран работает следующим образом.
Взрывной сосуд 1 оснащают узлом крепления мембраны 3, который устанавливают в торцевой части сосуда, закрытой предохранительным экраном 2, параллельно с механическим индикатором 11 давления с тумблером 12 включения двигателя индикатора, а взрывную камеру 5 со свечой зажигания 8, имеющей кнопку 9 включения зажигания, располагают оппозитно торцевой части сосуда 1, закрытой предохранительным экраном 2, при этом сосуд 1 комплектуют штуцерами 4 и 10 для продувки взрывного сосуда 1 после проведения эксперимента, причем штуцер 7 для заливки горючей жидкости с установленной на нем пробкой 6 закрепляют в стенке сосуда 1 над контактами свечи зажигания 8.
При этом элементы, участвующие в испытании: индикатор 11 давления, свеча зажигания 8, штуцер 7 для заливки горючей жидкости, штуцера 4 и 10 для продувки взрывного сосуда подбирают по прочности на «разрыв», превосходящей прочность исследуемой мембраны не менее чем в два раза.
Воспламеняют горючую смесь от электрической искры, которая образуется подачей высокого напряжения на свечу зажигания 8. Давление взрыва регистрируют механическим индикатором давления 11. Запись давления производят на специальной бумаге в виде зависимости давления Р=f(τ) (время).
После каждого эксперимента производят продувку воздухом внутреннего объема сосуда насосом через штуцер 10 при открытом штуцере 4. Необходимую концентрацию смеси паров с воздухом обеспечивают дозировкой жидкости пипеткой через штуцер 7. После заливки жидкости штуцер 7 закрывают пробкой 6. Привод барабана механического индикатора давления 11 включают тумблером 12, при этом осуществляется запуск электродвигателя, который вращает барабан записывающего устройства индикатора давления 11.
Мембраны (диафрагмы) имеют различные диаметры отверстий для сброса давления, развиваемого при взрыве. Первая диафрагма (заглушка) сплошная, без отверстия, вторая имеет отверстие диаметром d=5 мм, третья - d=10 мм, четвертая - d=15 мм, пятая - d=20 мм. При установке диафрагм №2, 3, 4, 5 продукты сгорания выбрасываются через отверстие этих диафрагм. Защита обслуживающего персонала от ожога раскаленными продуктами сгорания, выбрасываемыми через отверстие диафрагмы, осуществляется предохранительным экраном 2, который перед проведением эксперимента должен быть опущен. Время развития взрыва в сосуде определяют при установленной заглушке №1 (без отверстия).
Перед началом эксперимента сосуд необходимо продуть воздухом с помощью насоса через штуцер 4 при открытом штуцере 10. Продувку производить тридцатью качаниями насоса. После продувки установить заглушку №1 и закрепить втулкой 2. Краны 10 и 4 закрыть. Через штуцер 7 залить в сосуд определенное количество жидкости, соответствующее стехиометрической концентрации.
Мембранное предохранительное устройство (фиг. 2) типа фланцевого соединения содержит мембранный узел, который состоит из мембраны 13 и пары зажимных колец 14 и 15. Мембрана между кольцами зажимается без применения каких-либо прокладок, что обусловливает весьма жесткие требования к качеству уплотнительных поверхностей колец, такие как правильность геометрической формы и высокая чистота обработки. Для удобства сборки мембранного узла во фланцевом соединении кольца скрепляют одно с другим двумя диаметрально расположенными планками 16 и винтами 17. Одно из отверстий под винты в планке имеет продолговатую форму для того, чтобы наличие планок не препятствовало равномерному и герметичному защемлению мембраны между зажимными кольцами при затяжке фланцевого соединения. При этом формы поверхностей колец, контактирующих с фланцами, должны полностью соответствовать форме уплотнительных поверхностей фланцев.
Предложенная конструкция мембранного узла предназначена для установки во фланцах с уплотнительной поверхностью типа «шип - паз».
Предлагаются конструкции разрывных мембран с радиальными (фиг. 3), круговыми (фиг. 4) рисками. Радиальные риски более просты в изготовлении, однако такая мембрана часто при срабатывании разрывается по одной-двум рискам и не обеспечивает полного раскрытия проходного сечения. Мембрана с окружной риской (фиг. 4), как правило, раскрывается полностью. Для предотвращения отрыва риску наносят по незамкнутому круговому контуру, при этом со стороны, противоположной источнику давления, у концов риски устанавливают сегментный упор 6, хорда которого стягивает большую дугу окружности, чем хорда, соединяющая концы риски, как показано на фиг. 4. Эффективны также мембраны с прорезями (фиг. 5) и отверстиями (фиг. 6). Они всегда двухслойны, так как содержат дополнительно герметизирующую подложку из коррозионностойкого и малопрочного материала.
Разрывные мембраны изготавливают обычно из тонколистового проката пластичных металлов, таких как алюминий, никель, нержавеющая сталь, латунь, медь, титан, монель и др. Известны случаи применения неметаллических мембран из полиэтиленовой и фторопластовой пленок, из бумаги, картона, паронита, асбеста и даже из фанеры. Однако эти материалы характеризуются очень нестабильными механическими свойствами, мембраны из них имеют большой разброс давления срабатывания и для широкого использования не рекомендуются, хотя в некоторых случаях их применение является единственно возможным. Обычно это мембраны больших размеров (диаметром около метра и более), иногда квадратной или прямоугольной формы и с весьма низким давлением срабатывания, т.е. предназначенные для взврывозащиты малопрочного оборудования. Применение асбеста оправдывается высокой температурой внутри оборудования, т.е. в случае взврывозащиты топок, печей и других высокотемпературных реакторов.
Для получения наибольшей эффективности взврывозащиты производственного оборудования мембранный узел имеет параметры, которые находятся в следующих оптимальных интервалах величин: а=D1/D=1,1÷2,0; b=D2/D=1,11÷2,4; с=D2/D1=1,01÷1,3;
где D - диаметр проходного сечения мембранного узла, равный внутреннему диаметру колец, контактирующих соответственно с фланцами и мембраной, D1 - наружный диаметр разрывной мембраны, D2 - внешний диаметр колец, контактирующих с фланцами. При нагружении рабочим давлением мембрана испытывает большие пластические деформации и приобретает ярко выраженный купол, по форме очень близкий к сферическому сегменту. Чаще всего куполообразную форму мембране придают заранее при изготовлении, подвергая ее нагружению давлением, составляющим около 90% от разрывного. При этом фактически исчерпывается почти весь запас пластических деформаций материала, поэтому еще больше увеличивается быстродействие мембраны. При взрывном давлении мембрана испытывает разрывные деформации и разрывается, тем самым обеспечивает полное раскрытие проходного сечения предохранительного устройства для выхода ударной волны и сохранения целостности оборудования, т.е. мембраны должны начать вскрываться при давлении Δрвск<Δрдоп. Обычно Δрвск=1,5÷2,5 кПа, Δрдоп=3÷5 кПа. До момента вскрытия давление в исследуемом объеме изменяется так же, как в замкнутом объеме.
Это достижимо, если к моменту образования сплошного проема τсп прирост объема горючего газа за счет горения не будет превосходить объема газа (холодного или горячего), вытекающего из раскрывающихся отверстий, т.е. для эффективной работы мембраны время образования сплошного отверстия (полное сечение) τсп не должно превосходить время τо горения ГВС, т.е. надежно вскрывается на полное сечение при давлении Δрвск=Δрдоп.
Таким образом, процесс формирования нагрузки при взрывном горении ГВС можно разделить на три этапа:
- горение ГВС в замкнутом объеме;
- горение ГВС с одновременным истечением газа через отверстия, образующиеся при вскрытии мембран;
- истечение газа через полное сечение после окончания горения ГВС.

Claims (1)

  1. Установка для исследования взрывозащитных мембран, содержащая взрывной сосуд, в котором производится взрыв горючей смеси, узел крепления мембраны установлен в гнезде взрывного сосуда параллельно его оси, в торцевой части сосуда, закрытой предохранительным экраном, а параллельно оси узла крепления мембраны, в торцевой части сосуда, закрытой предохранительным экраном, имеется механический индикатор давления с тумблером включения двигателя индикатора, при этом взрывная камера расположена соосно и оппозитно торцевой части сосуда, закрытой предохранительным экраном, и имеет штуцера для продувки взрывного сосуда после проведения эксперимента, а в торцевой части взрывной камеры, соосно ей, расположена свеча зажигания, имеющая кнопку включения зажигания, выведенную из внутренней части взрывной камеры, при этом штуцер для заливки горючей жидкости с установленной на нем пробкой закреплен в стенке сосуда и расположен над контактами свечи зажигания, а штуцера для продувки взрывного сосуда оснащены вентильными устройствами, блокирующими прорыв продуктов взрыва горючей смеси, причем элементы, участвующие в испытании: индикатор давления, свеча зажигания, штуцер для заливки горючей жидкости, штуцера для продувки взрывного сосуда по прочности на «разрыв», превосходят прочность исследуемой мембраны не менее чем в два раза, в торцевой части сосуда, закрытой предохранительным экраном, устанавливается датчик давления, выход которого соединен с усилителем сигнала давления, а сигнал с которого поступает на компьютер, в котором осуществляется его запись и вывод сигнала давления на монитор компьютера, отличающаяся тем, что предохранительный экран выполняют герметичным в виде стакана, закрепленного в торцевой части сосуда таким образом, что днище стакана расположено напротив узла крепления мембраны, и выполняют его из бронебойного светопрозрачного материала.
RU2014119571/06A 2014-05-15 2014-05-15 Установка для исследования взрывозащитных мембран RU2597415C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014119571/06A RU2597415C2 (ru) 2014-05-15 2014-05-15 Установка для исследования взрывозащитных мембран

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014119571/06A RU2597415C2 (ru) 2014-05-15 2014-05-15 Установка для исследования взрывозащитных мембран

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014119571A RU2014119571A (ru) 2015-11-20
RU2597415C2 true RU2597415C2 (ru) 2016-09-10

Family

ID=54553048

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014119571/06A RU2597415C2 (ru) 2014-05-15 2014-05-15 Установка для исследования взрывозащитных мембран

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2597415C2 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114414384B (zh) * 2021-12-24 2023-08-18 安徽格林开思茂光电科技股份有限公司 一种防爆膜测试装置
CN114720288B (zh) * 2022-03-23 2023-03-21 浙江三琳新材料科技有限公司 一种防爆膜的压力检测装置及其检测方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3294277A (en) * 1964-10-26 1966-12-27 Black Sivalls & Bryson Inc Safety device for pressure vessels
SU676905A1 (ru) * 1975-08-04 1979-07-30 Иркутский государственный научно-исследовательский институт редких и цветных металлов Устройство дл улавливани частей разрушившегос образца
SU783612A1 (ru) * 1979-02-15 1980-11-30 Предприятие П/Я Р-6710 Устройство дл испытани изделий на прочность и герметичность при низких температурах
SU1677581A1 (ru) * 1989-08-25 1991-09-15 Военная академия им.Ф.Э.Дзержинского Стенд дл динамических испытаний пластин
RU2011114240A (ru) * 2011-04-13 2012-10-20 Олег Савельевич Кочетов (RU) Способ определения необходимого количества горючей жидкости при испытаниях взрывозащитных мембран
RU123104U1 (ru) * 2012-04-27 2012-12-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (федеральный центр науки и высоких технологий) Стенд для испытаний разрушающихся элементов конструкций зданий и сооружений

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3294277A (en) * 1964-10-26 1966-12-27 Black Sivalls & Bryson Inc Safety device for pressure vessels
SU676905A1 (ru) * 1975-08-04 1979-07-30 Иркутский государственный научно-исследовательский институт редких и цветных металлов Устройство дл улавливани частей разрушившегос образца
SU783612A1 (ru) * 1979-02-15 1980-11-30 Предприятие П/Я Р-6710 Устройство дл испытани изделий на прочность и герметичность при низких температурах
SU1677581A1 (ru) * 1989-08-25 1991-09-15 Военная академия им.Ф.Э.Дзержинского Стенд дл динамических испытаний пластин
RU2011114240A (ru) * 2011-04-13 2012-10-20 Олег Савельевич Кочетов (RU) Способ определения необходимого количества горючей жидкости при испытаниях взрывозащитных мембран
RU123104U1 (ru) * 2012-04-27 2012-12-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (федеральный центр науки и высоких технологий) Стенд для испытаний разрушающихся элементов конструкций зданий и сооружений

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014119571A (ru) 2015-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU130657U1 (ru) Взрывозащитное устройство с разрывной мембраной
RU2526601C1 (ru) Стенд для испытаний взрывозащитных мембран
JPH0624277U (ja) 破断を指示する破裂板アセンブリ
US2694503A (en) Diaphragm safety device
RU2597415C2 (ru) Установка для исследования взрывозащитных мембран
RU2598122C1 (ru) Взрывозащитное устройство кочетова с системой оповещения начальной фазы возникновения чрезвычайной ситуации
RU2519619C1 (ru) Установка для исследования взрывозащитных мембран
US9541485B1 (en) System for testing stress corrosion cracking
RU2570912C2 (ru) Способ определения необходимого количества горючей жидкости при испытаниях взрывозащитных мембран
Zhen et al. Experimental study of the initial pressure effect on methane‐air explosions in linked vessels
KR100805263B1 (ko) 파열디스크용 검사장치 및 이를 이용한 검사 방법
RU2566573C1 (ru) Установка для исследования взрывозащитных мембран
RU2612489C1 (ru) Способ взрывозащиты кочетова с системой оповещения начальной фазы возникновения чрезвычайной ситуации
US20090173393A1 (en) Pressure relief device
US4912965A (en) Rupture disc monitor
US20170082517A1 (en) Leak detection system
Foroughi et al. Domino effect by jet fire impingement in pipelines
US11326978B2 (en) Leak indicating clamp
KR20150087013A (ko) 압력장치의 압력방출용 파열판
US1861852A (en) Smoke producer
RU2652012C1 (ru) Взрывозащитный элемент с системой оповещения о чрезвычайной ситуации
CN101210650A (zh) 用于可燃气体压力容器的防爆装置
Wegener et al. Tests to evaluate the suitability of materials for oxygen service
RU2660822C1 (ru) Способ взрывозащиты кочетова с системой оповещения начальной фазы возникновения чрезвычайной ситуации
Poli et al. An experimental study on safety-relevant parameters of turbulent gas explosion venting at elevated initial pressure

Legal Events

Date Code Title Description
HE9A Changing address for correspondence with an applicant