王振中,修德欣,劉全楨
(中國石化青島安全工程研究院化學品安全控制國家重點實驗室,山東青島 266071)
成品油是電的不良導體,在成品油的生產(chǎn)、儲運、裝卸、使用等過程中,均有可能產(chǎn)生靜電積聚現(xiàn)象。由于成品油中含有易燃易爆的組分,一旦發(fā)生靜電積聚放電現(xiàn)象,很可能會引發(fā)嚴重的燃爆事故[1]。加油站作為成品油銷售的主要場所,由于直接面向的顧客一般為非專業(yè)人士,其靜電防護問題尤其需要注意[2,3]。
油品在流經(jīng)管路、機泵、變徑、過濾器等組件時,均可能產(chǎn)生大量的靜電[4],而加油槍作為和顧客車輛直接連接的組件,由于其附近通常有揮發(fā)出的可燃油氣,往往是加油站油品靜電火災事故的主要發(fā)生場所[5,6]。
為了測量加油槍附近的油品靜電量,研制了如圖1所示的專用油品靜電電荷密度測試儀[7,8],可直接安裝于加油槍的根部,測試正常加油過程中的油品靜電量。為了使測試數(shù)據(jù)具有代表性,綜合考慮季節(jié)、地域、加油工藝等各種因素,選擇了青島、杭州、廣州、西安、哈爾濱等7個城市,分別在秋季和冬季靜電事故高發(fā)季節(jié)選取了28個加油站開展了調(diào)研測試。測試結(jié)果如圖2所示。
圖1 加油油品靜電測試儀
圖2 全國28座加油站油槍附近靜電量測試結(jié)果分布(單位:μC/m3)
從全國28座加油站的加油槍附近油品靜電量測試數(shù)據(jù)來看,油品電荷密度絕對值分布在0~70 μC/m3之間,其中,75%的加油靜電量都在30 μC/m3以下,處在較為安全的范圍內(nèi)。而25%的加油靜電量則相對較高,甚至有7%的加油靜電量超過了60 μC/m3,說明正常加油時存在著油品靜電量偏高的現(xiàn)象,有必要針對此情況進行研究,并開發(fā)專用的靜電消除產(chǎn)品。
以目前常用的潛油泵加油工藝為例,加油時,油品要從埋地儲罐先后經(jīng)過潛油泵、彎頭、直管、變徑、加油機等設備后才會進入顧客油箱[9],這些設備對油品靜電量均有影響。因此,對不同位置的加油靜電量進行模擬測試,得出影響加油靜電的主要環(huán)節(jié),能夠為下一步有針對性地提出解決方案奠定基礎。為此,搭建了如圖3所示的實驗平臺,使用一個不銹鋼臥式儲罐模擬埋地油罐,并使用一臺紅夾克潛油泵供油,在潛油泵的出口(1#)、上升彎頭前后(2#和3#)、緩沖管線末端(4#)以及加油槍附近(5#)依次設置了5臺靜電監(jiān)測儀,可以方便地測試不同流速、不同油品的加油過程油品靜電數(shù)據(jù)。
圖3 加油靜電模擬測試平臺流程
選取市售93#普通汽油作為實驗用油,使用模擬平臺中的加油機進行加油,分別記錄各個靜電監(jiān)測儀的讀數(shù),部分具有代表性的實驗數(shù)據(jù)如表1所示(油品電導率為120 pS/m,溫度7.5 ℃,相對濕度38%RH)。
使用加油槍大檔進行加油時,加油流速約為38 L/min,埋地管線內(nèi)的油品流速約為0.3 m/s,從表1的測試結(jié)果不難看出,潛油泵出口(1#)、上升彎頭前后(2#和3#)以及加油機前(4#)的靜電監(jiān)測儀示數(shù)遠小于其在加油槍附近(5#)的示數(shù),說明加油油品靜電主要是油品流經(jīng)加油機后產(chǎn)生的,因此需對加油機內(nèi)部的油品靜電產(chǎn)生過程進行重點研究。
表1 加油過程油品靜電模擬測試數(shù)據(jù) μC/m3
加油機內(nèi)部工藝管路如圖4所示[10],影響加油靜電的主要因素包括:變徑、過濾器、計量器、內(nèi)部管路、接頭、加油膠管等??紤]到加油機內(nèi)部改造空間有限,在測試時主要在過濾器前后(1#和2#)、加油槍附近(3#)分別安裝了3臺油品靜電監(jiān)測儀,用來研究加油過程中加油機內(nèi)部組件對油品靜電的影響情況。
圖4 加油機內(nèi)部管路示意
測試時該油槍加注93#普通汽油,使用大檔加油(加油流速約為39 L/min),分別記錄各靜電監(jiān)測儀讀數(shù),部分具有代表性的測試數(shù)據(jù)如表2所示(油品電導率為155 pS/m,溫度6.4 ℃,相對濕度35%RH)。
表2 加油機內(nèi)油品靜電測試數(shù)據(jù) μC/m3
從表2的測試結(jié)果不難看出,在加油機內(nèi)部的工藝流程中,過濾器是導致油品靜電劇烈增加的主要因素之一,計量器后雖然由于內(nèi)部空間問題無法設置靜電監(jiān)測儀表,但從油品靜電理論和相關(guān)標準不難得出,計量器同樣會導致油品靜電大幅上升[11,12]。而加油槍附近的油品靜電則顯著低于過濾器后的油品靜電水平,說明加油機內(nèi)部管路以及長達4.5 m的加油膠管起到了良好的靜電緩和作用。由于對加油機內(nèi)部管路改造具有較大的技術(shù)難度和安全風險,因此對加油膠管進行防靜電改造是可行性較高的一種技術(shù)方案。
一般來說,加油膠管主要由3層結(jié)構(gòu)組成:外膠層,增強層,內(nèi)膠層。外膠層和內(nèi)膠層均為橡膠,增強層則為金屬絲編織而成,用來提升膠管的抗壓性和強度[13,14]。由于內(nèi)膠層會直接與油品接觸,因此內(nèi)膠層的導電性能會對加油過程油品靜電產(chǎn)生較大的影響。目前,多數(shù)加油膠管的內(nèi)膠層采用丁腈橡膠制成,體積電阻率為1010~1011Ω·cm,屬于靜電亞導體。為了進一步提升其靜電泄放能力,可在內(nèi)部增設一層防靜電涂層。參考目前廣泛使用的多層復合輸油管線的結(jié)構(gòu)設計,內(nèi)層耐油型復合材料通常為EVOH、PA12、PVDF等材料,按照GB/T 1410-2006《固體絕緣材料體積電阻率和表面電阻率試驗方法》分別制備了4種材料的樣塊,并使用體積表面電阻率測試儀和電極箱對其進行了測試,測試結(jié)果見表3。
表3 體積電阻率測試結(jié)果 Ω·cm
從表3測試結(jié)果來看,只有材料4能夠較好地滿足使用要求,因此最終選擇材料4作為防靜電涂層。根據(jù)最新的加州空氣資源委員會CP-201認證文件中關(guān)于油氣回收膠管的要求,膠管內(nèi)層的抗?jié)B透性能應同時滿足不大于10 g/m2/d的要求[15],根據(jù)材料的滲透速率與厚度關(guān)系,可得出膠管的防靜電層只需大于0.3 mm即可。
按照上述技術(shù)方案,委托某膠管廠進行了防靜電膠管樣品試制。為了驗證防靜電膠管的應用效果,在青島某加油站進行了初步測試,對比膠管為目前市場占有率最高的某品牌油氣回收膠管,長度均為4.5 m,內(nèi)徑均為22 mm左右。測試了一次完整加油過程中加油槍附近油品靜電最大值。試驗結(jié)果為:原膠管平均加油靜電量約-27 μC/m3,防靜電膠管平均加油靜電量為-10 μC/m3,加油油品靜電量下降50%以上。之后,又先后在廣州、杭州、西安等地的加油站對該產(chǎn)品樣品進行了現(xiàn)場測試,測試結(jié)果均表明,該款防靜電膠管與普通膠管相比可至少降低50%的油品靜電量,能夠?qū)⒓佑瓦^程中的油品靜電控制在較低的范圍,有助于提升加油作業(yè)的靜電安全性。
油品靜電是導致加油站靜電事故的誘因之一,部分加油站在正常加油時即存在油品靜電偏高的情況。加油站內(nèi)的機泵、工藝管線、設備等因素均會對油品靜電產(chǎn)生影響。從本文的研究結(jié)果來看,對于以潛油泵供油的加油站而言,影響油品靜電的主要因素為加油機內(nèi)部的設備,特別是過濾器和計量器等組件,加油膠管對油品靜電具有一定的緩和作用。通過在膠管內(nèi)部增加防靜電層,能夠有效地降低油品加注過程的靜電量,提升加油作業(yè)的安全性,是一種較為可行加油靜電控制技術(shù)方案。