Air Compressor
กำลังโหลดเนื้อหา

สถานีอัดอากาศที่มีความดันใช้งานสูงกว่าระดับใด จึงต้องพิจารณาการออกแบบป้องกันการระเบิด และข้อกำหนดนี้ระบุไว้ที่ใด

แนวคิดพื้นฐานด้านการออกแบบป้องกันการระเบิดและการทนต่อแรงระเบิดของสถานีอัดอากาศ

ในการผลิตทางอุตสาหกรรม การออกแบบด้านความปลอดภัยของสถานีอัดอากาศมีความสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาประเด็นว่า “หากแรงดันใช้งานสูงเกินค่าใดจึงต้องคำนึงถึงการป้องกันการระเบิด” ก่อนอื่นจำเป็นต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนระหว่างแนวคิด “การป้องกันการระเบิด” (anti-explosion) และ “การป้องกันการเกิดการระเบิด” (explosion-proof) โดยทั่วไป การป้องกันการระเบิดหมายถึงความสามารถของอาคารหรือโครงสร้างในการรับแรงกระแทกจากคลื่นระเบิด ขณะที่การป้องกันการเกิดการระเบิดมุ่งเน้นไปที่การป้องกันไม่ให้ส่วนผสมที่ไวไฟถูกจุดระเบิด หรือจำกัดผลกระทบที่ตามมาจากการระเบิด สำหรับสถานีอัดอากาศแล้ว เนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับการป้องกันการระเบิดทางกายภาพของภาชนะรับความดัน และการป้องกันการเกิดการระเบิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมเฉพาะ

หลักเกณฑ์และมาตรฐานกลางตามที่กำหนด

การออกแบบและก่อสร้างสถานีอัดอากาศต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐและอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด โดยมีข้อกำหนดหลักในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้:

  • ข้อกำหนดการออกแบบสถานีลมอัด GB 50029): ข้อกำหนดดังกล่าวได้กำหนดข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกสถานที่ตั้ง การจัดวาง การออกแบบท่อ และมาตรการป้องกันความปลอดภัยของสถานีอากาศอัด ซึ่งถือเป็นมาตรฐานพื้นฐานสำหรับการออกแบบสถานีอากาศอัด
  • ข้อบังคับว่าด้วยการกำกับดูแลด้านเทคนิคความปลอดภัยของภาชนะรับความดันแบบติดตั้งถาวร (TSG 21): กำหนดข้อกำหนดด้านการออกแบบ การผลิต การใช้งาน และการตรวจสอบภาชนะรับความดัน เมื่อความดันทำงานถึงค่าเกณฑ์เฉพาะ (เช่น ความดันทำงานสูงสุดมากกว่าหรือเท่ากับ 0. 1MPa) และเมื่อปริมาตรบรรจุเป็นไปตามข้อกำหนด ต้องนำเข้าสู่การกำกับดูแลในฐานะอุปกรณ์พิเศษ และต้องดำเนินมาตรการปล่อยความปลอดภัยที่เหมาะสม
  • ข้อกำหนดด้านการป้องกันอัคคีภัยในการออกแบบอาคาร (GB 50016): ครอบคลุมข้อกำหนดด้านระดับความทนไฟของอาคารโรงงาน พื้นที่สำหรับการระบายแรงดันเพื่อป้องกันการระเบิด และการติดตั้งผนังกันระเบิด เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุผิดปกติจะสามารถควบคุมขอบเขตความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ข้อกำหนดการออกแบบป้องกันการระเบิดสำหรับห้องควบคุมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี GB 50779): หากห้องควบคุมของสถานีอัดอากาศตั้งอยู่ในพื้นที่ผลิตที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด จำเป็นต้องอ้างอิงข้อกำหนดการออกแบบป้องกันการระเบิดประเภทนี้ เพื่อทำการคำนวณและออกแบบโครงสร้างของห้องควบคุมให้มีความสามารถในการต้านทานแรงระเบิด

ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงานกับการป้องกันความปลอดภัย

ความดันการทำงานของสถานีอัดอากาศเป็นตัวกำหนดขนาดศักยภาพของการปลดปล่อยพลังงานในระบบโดยตรง ซึ่งส่งผลต่อการกำหนดระดับการป้องกันความปลอดภัยด้วยเช่นกัน:

  • การป้องกันการระเบิดทางกายภาพสำหรับภาชนะรับความดัน เช่น ถังเก็บก๊าซและกล่องแยกก๊าซ เป็นต้น ยิ่งมีความดันใช้งานสูงเท่าใด แรงทำลายล้างจากการระเบิดทางกายภาพก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ลดความดัน เช่น วาล์วนิรภัยและแผ่นระเบิด ตามข้อกำหนดของภาชนะรับความดันอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถระบายความดันส่วนเกินได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภาวะความดันเกิน
  • การออกแบบอาคารต้านทานการระเบิดเมื่อสถานีอัดอากาศเกี่ยวข้องกับกระบวนการเฉพาะหรือตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยสูง โครงสร้างอาคาร เช่น ห้องควบคุมและห้องจ่ายไฟ อาจจำเป็นต้องได้รับการออกแบบให้ทนต่อแรงระเบิดได้ ทั้งนี้ ความจำเป็นในการใช้โครงสร้างทนแรงระเบิดและระดับความทนทานต่อแรงระเบิด จะขึ้นอยู่กับผลการประเมินแหล่งกำเนิดความเสี่ยงจากเหตุระเบิดในพื้นที่นั้น ไม่ได้กำหนดเพียงจากระดับความดันการทำงานของเครื่องอัดอากาศแต่เพียงอย่างเดียว
  • การเลือกสรรอุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิดหากในสถานีอัดอากาศมีความเสี่ยงต่อการสะสมของก๊าซไวไฟหรือฝุ่นละออง อุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องเลือกใช้ตามการแบ่งพื้นที่เสี่ยงต่อการระเบิด โดยเลือกอุปกรณ์ที่มีระดับการป้องกันการระเบิดที่เหมาะสม ซึ่งโดยหลักแล้วขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของสารที่มีอยู่ ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความดันอากาศ

การออกแบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและคำแนะนำด้านความปลอดภัย

การออกแบบป้องกันการระเบิดและการทนต่อแรงระเบิดของสถานีอัดอากาศเป็นงานเชิงระบบ ไม่อาจพิจารณาจากเพียงพารามิเตอร์ความดันการทำงานเพียงอย่างเดียวได้ ในทางปฏิบัติ ขอแนะนำให้ดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้:

  • การประเมินการออกแบบอย่างมืออาชีพมอบหมายให้สถาบันออกแบบที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างรอบด้าน โดยพิจารณาจากกระบวนการผลิตเฉพาะทาง คุณลักษณะของสารสื่อ การทำงานภายใต้แรงดัน และสภาพแวดล้อมโดยรอบ
  • ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด: ต้องให้แน่ใจว่าการคัดเลือกอุปกรณ์ การวางผังท่อ การออกแบบโครงสร้างอาคาร และการออกแบบระบบไฟฟ้า สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งชาติและมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยไม่ปล่อยให้มีจุดอ่อนด้านความปลอดภัยแม้แต่จุดเดียว
  • การตรวจสอบและบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาภาชนะรับความดัน อุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์ไฟฟ้ากันระเบิดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกชิ้นส่วนอยู่ในสภาพการทำงานที่ดีตลอดเวลา

แชร์ไปที่

คลิกเดียวเพื่อแบ่งปันบทความนี้ไปยังแพลตฟอร์มทั่วไป
ยังไม่มีความคิดเห็นยินดีต้อนรับสู่การคว้าโซฟา ~
แสดงความคิดเห็นใหม่
ข้อความแสดงความคิดเห็น
เนื้อหาความคิดเห็นจะถูกกรองโดยอัตโนมัติโดยการรักษาความปลอดภัย XSS
ที่มีจำหน่าย: 粗体, 斜体, 代码, การอ้างอิง, การเชื่อมโยงและแท็ก HTML พื้นฐานอื่นๆ

สมัครรับการอัปเดต

สมัครรับข่าวสารเพื่อรับบทความและข้อมูลกิจกรรมล่าสุด