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内容摘要:本文通过对一起锅炉爆炸事故的分析,认为对于现在常见的额定压力较低的卧式内燃燃油(气)干背式锅炉安装时本体不固定,有可能存在发生炉膛爆燃时引发锅炉本体爆炸的隐患。" d! ]* U* F. Z/ V5 F8 L+ f5 h
主题词:爆燃,爆炸,瞬间压力。
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% V) s* Y3 T9 Y2 ~& q$ v2003年1月20日南京某宾馆一台热水锅炉发生了爆炸,无人员伤亡。
2 C$ n& D2 C1 d* w6 W一、事故锅炉简介
+ m. S a6 f* Q# n锅炉的自然情况是:炉型:WNS350;额定出口压力:常压;额定出水温度:75-85℃;额定出力:0.35MW;燃料品种:轻质柴油。该炉95年制造,97年由制造厂安装投运。未办理锅炉使用登记证。锅炉结构形式为卧式、内燃、干背,烟气三回程,平直炉胆(图一)。
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锅炉水系统内未设置膨胀水箱,经实查锅炉水管路系统无补给水管路。据用户介绍,锅炉进水由宾馆变频泵控制的自来水直接提供,变频泵常年设定压力0.26-0.28MPa,锅炉投运以来一直运行正常(图二)。
; n2 ^ O( t+ W% z/ }# I0 k( q" o2 F1 q1 E
爆炸前锅炉房布置如图三:
+ u% v2 M- t* S6 p" A; _4 ^9 x二、事故现场
- b9 y& c5 ?, C/ F事故简要经过:据询问笔录,司炉工2003年元月20日19时15分开始点火烧锅炉,一直未离开锅炉房。约20时,司炉工观察了一下锅炉出水温度在82℃(控制器设定最高出水温度85℃,此时锅炉仍在运行),然后走向锅炉房大门,刚走4~5步,就听见一声巨响,发生了爆炸。
6 Z. ]7 J( e. m' U; P, K7 |& z事故现场破坏情况:# R( I1 G7 f8 [8 K( E
1.锅炉本体向炉前移位约1米。/ Y: }' J! P$ y5 L' K+ J" c/ j
2.因炉体向前移位撞击储油箱,致燃烧器粉碎,油箱内凹约30cm(图四)。
3 h' q& q; a+ k4 Z0 B8 z3.炉体前后烟箱盖板爆离本体。: q; Z8 C; L, L- X! i9 n8 v! m* T
4.炉胆后部缩瘪,最严重处离后管板约500mm,与后管板角焊缝处撕裂50周长以上(图五)。
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5 _* F+ O3 L2 ^: Z: e4 T: L5.与炉体连接的进出水管、排污管、烟道等整体断裂。
! K) {$ R# h; d" s/ Y6 y6.锅炉房后墙上原安装的电源控制箱被冲落地面,与其相近的电管线槽板冲散,电线断离。
+ q( W- I. ~" m2 k3 d3 |7.锅炉房内顶部日光灯管未破裂,房间四周建筑物窗户玻璃未见损坏。) ^* K/ T0 S4 d& D
三、事故原因分析* N) o/ W. R" ?0 G. @6 t7 V1 g
(一)锅炉运行中炉胆受力分析
; ]3 t) \& I q8 _爆炸前由于安装不合理,致锅炉长期处于超额定压力状态下运行。6 z& K$ G) @. H" x5 N$ ?
该炉水系统为封闭状态,无补充水管及膨胀系统,且用户认为自来水直接对锅内进行补水(认为热交换器为混合式,事故发生后查实为管式),但未见锅炉在缺水状态下运行的迹象。分析认为管式交换器存在内漏现象,满足了系统补水和水系统膨胀的需要。故锅炉长期处于0.26-0.28MPa的工作压力状态下运行。+ a+ N4 `1 Q- H# o. G3 v8 x5 r/ w
平直炉胆强度校核计算分析:(按GB/T16508-1996《锅壳锅炉受压元件强度计算》进行)( ~* a) ]: f- C* \* ^! T- K
炉胆尺寸:外径Ф500mm,壁厚5mm,长度1800mm。
! m" [8 ?+ R: @材质不明,按Q235材料,屈服点按标准值,并假设制造质量完全符合《热水锅炉安全技术监察规程》和有关标准要求。
; P8 X" P1 m& R) t% _3 M强度校核:0 \9 e; c; Q+ E/ W* O
4 r4 C# p! W, a8 X5 ?7 S; w/ p稳定度校核:1 f# F, h! k8 N2 C
- W( E5 o2 x1 L) X- Z" y其中:[P]:最高答应计算压力(表压),MPa。
! V3 q* m2 S7 w t! [! o! C# p% Eσts:计算壁温时的屈服点,MPa。σts=148.8。
# a" K! T v( s6 b# G+ Ut:实际测量厚度,mm。4.5,t-1取4.5。
6 d% l( ]" ^- w+ l$ rn1:强度安全系数。n1=3.5。
3 T& _, K/ Z/ yDP:炉胆平均直径,mm。DP=495。0 P8 n& c3 Z8 `$ P
L:计算长度,mm。L=18004 q" Q- a2 @# W
μ:园度百分率。对于平直炉胆,μ=1.5
9 z* U4 Q5 d! o' f; u1 lEt:计算壁温时的弹性模量,MPa。Et=195×103
3 \+ Q+ b% f! a) P9 O- N" Tn2:稳定安全系数。n2=3.95 Y6 B; S' @- v5 [3 j
计算结果:1 E4 a$ v% ~4 A5 L6 y/ {: q+ [
强度校核:[P]=0.220MPa$ i) D, j' L J! t5 ]
稳定度校核:[P]=0.187MPa
2 t9 E7 v' F; G8 m( X1 @分析:
+ v" G G0 J% T, @a.炉胆的最高答应工作压力小于0.187MPa。2 \% z; K' A1 `1 O* a8 e5 Y
b.炉胆稳定度失效先于强度失效。* ?+ Y- `9 g j- b
c.炉胆的失稳临界值分析。
0 u2 E Q# c; {GB/T16508-1996标准中规定稳定安全系数为3.9,强度安全系数为3.5,其中考虑了壁厚、直径偏差,焊缝错边量、棱角度、内部缺陷等各种因素,若按安全系数为1计算,强度[P]=0.77MPa,稳定度[P]=0.73MPa,最小值[P]=0.73MPa。但当时此锅炉制造不在国家制造许可证范围内,其制造质量相对较差,故实际失稳临界值应小于0.73MPa。另外,此锅炉97年投运至爆破,长期处于0.26-0.28MPa工作压力下运行,再考虑运行中可能出现的水击等其它不稳定因素,其实际失稳临界值应明显大于0.28MPa,因此其失稳临界值应在0.28-0.73MPa之间。
5 L; Z* i" U+ }8 r来源:中国发电网 |
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