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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。) e; R2 k4 N: V* x
主题词:爆燃,爆炸,瞬间压力。
: B! D1 Z; o4 q, M0 o( R- N; b s: b$ [3 d
6 g1 F5 z& c( B# z$ V8 P2 o3 O4 A2003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。
1 ` W8 s; p; I7 L$ X" Y. Z一、事故锅炉简介
) Q3 U$ I" q! v5 D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)。, j' B1 E; k, P
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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)。" {% A4 k6 M" k& r
- q) u' Y9 F$ R4 _, n% h爆炸前锅炉房布置如图三:
" y& b) V7 ~9 @+ I' Y二、事故现场
1 |- Q2 _* _. _- 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。
, g0 L/ w% c. @; V% H r事故现场破坏情况:
/ ^! L; ^) S( S, f+ a( J1.锅炉本体向炉前移位约1米。: s' o: ^2 ?7 K# E# b% t1 _
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)。! T. r1 |. x0 d$ r
3.炉体前后烟箱盖板爆离本体。
' d) z. I) T/ K6 l L4.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)。6 R4 U! K5 H5 Z( q2 D
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5.与炉体连接的进出水管、排污管、烟道等整体断裂。
8 Z4 S+ k" b. l, ]7 a6.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。8 H/ v3 `& s/ M
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。
$ `' r- |8 F- C0 j三、事故原因分析
% _0 N: N* `2 O. Z2 x8 d; ~( L(一)锅炉运行中炉胆受力分析* ?# m7 M7 i4 g; n; A: h5 s, m9 r
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。
$ F j+ Q( V0 G# g O- u! c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。1 x( u: z# Q' g) ]7 N* |7 U f) c: v
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)
2 \) v9 x& _) ^炉胆尺寸:外径Ф500mm,壁厚5mm,长度1800mm。; e+ k5 ~: y* 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。
* Q5 Z: V& W3 `9 H强度校核:
' ^& H* ], v8 v. [( V% Z9 D$ @
$ E5 t3 q6 v3 z. q2 K+ `稳定度校核:
, | D' e! s Q( V1 h! n' ^3 U7 ?
/ d1 S, p3 j' d3 y5 v0 n1 F其中:[P]:最高答应计算压力(表压),MPa。8 |" w; Y1 A( b; T, r
σts:计算壁温时的屈服点,MPa。σts=148.8。" M& p7 V- r" ?4 b$ M
t:实际测量厚度,mm。4.5,t-1取4.5。9 G0 `; w1 f+ [, ?& }
n1:强度安全系数。n1=3.5。
- |. i E; T! s5 D7 i1 J7 f8 I2 s. gDP:炉胆平均直径,mm。DP=495。
( o4 S* J7 b& A5 B& VL:计算长度,mm。L=1800: P( S# z V' E/ s) }! h
μ:园度百分率。对于平直炉胆,μ=1.55 [; l/ E% e5 }3 A' E5 F
Et:计算壁温时的弹性模量,MPa。Et=195×103' @5 Z+ s' P. x6 z; y
n2:稳定安全系数。n2=3.97 O% P3 g" a) U3 J+ \4 [+ G
计算结果:
7 Y- S1 ^6 z0 ~" l" F) d/ T1 i强度校核:[P]=0.220MPa' H2 ]1 r1 o; ]0 V6 h' f4 O2 d
稳定度校核:[P]=0.187MPa7 X/ g T2 U+ s# i6 D
分析:
4 v5 S. Y$ x$ ?7 Ma.炉胆的最高答应工作压力小于0.187MPa。$ d0 `( F9 N b& W. e" c \
b.炉胆稳定度失效先于强度失效。
0 g5 T- y F8 g' ]8 U3 Rc.炉胆的失稳临界值分析。
" w: k$ {9 h) \% d7 aGB/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。$ `: i; {' | N8 w4 }! B- |* y$ ]
来源:中国发电网 |
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