魏金瑩,李山峰,郭永朝,閆慧子
(北京航天試驗技術(shù)研究所,北京 100074)
氫能是一種清潔高效的未來能源,氫能以其來源廣、可儲存、可再生、零污染的特殊稟性成為國際能源變革的重要選擇。液氫密度是氣氫密度的800倍以上,如果通過使用低成本、大規(guī)模高效液化技術(shù)和高效、高安全性的儲運、加注設(shè)備,那么液氫的使用成本將大幅降低,液氫的應(yīng)用領(lǐng)域也會逐漸從航天軍工領(lǐng)域擴展至民用領(lǐng)域。在液氫生產(chǎn)系統(tǒng)中會配備液化冷箱,實現(xiàn)氫氣到液氫的轉(zhuǎn)化,在冷箱內(nèi)布置了多級換熱器,溫區(qū)在20~80 K,為了保證必須的低溫環(huán)境,阻止熱交換,必須使冷箱內(nèi)保持1×10-3Pa的真空。相應(yīng)的須配備一套絕熱真空機組,真空機組包含初級泵和次級泵,兩者串聯(lián),兩者啟停由真空計數(shù)值聯(lián)鎖控制,與此同時初級泵還可以用來對管路進行抽空置換。
根據(jù)氫液化冷箱技術(shù)要求,需要配備一套真空系統(tǒng),其中冷箱真空度要求為:1×10-3Pa。為了滿足真空度要求,通常采用分子泵,但分子泵的啟動壓力一般在100 Pa左右,無法在大氣壓下啟動,為了確保分子泵的壽命和可靠性,有些廠家建議在10 Pa以下啟動分子泵,由于冷箱最初為常壓,因此如果采用分子泵,必須采用初級泵和次級分子泵結(jié)合的方式。首先使用初級泵對系統(tǒng)抽真空,等真空度滿足分子泵啟動條件后再開啟分子泵。經(jīng)計算系統(tǒng)初級泵抽速不低于0.048 m3/s,分子泵抽速不低于2.2 m3/s為宜。在初級泵選型方面,經(jīng)調(diào)研目前市場上的干泵和旋片泵均能滿足要求,但干泵的極限真空度約為數(shù)Pa左右,真空度較低,而雙級旋片泵的極限真空度能達到6×10-2~1×10-2Pa水平,極限真空度相對較高,且性價比較高,因此初級泵選擇旋片泵[1]。對于分子泵,考慮到磁懸浮分子泵利用磁力作用將轉(zhuǎn)子懸浮于空中,使轉(zhuǎn)子與定子之間沒有機械接觸,不用任何潤滑油,可實現(xiàn)完全無油化,而且由于轉(zhuǎn)子與定子之間沒有機械接觸,軸承的壽命非常長,加上泵的振動與噪聲很低,安裝姿態(tài)不受限制,可任意角度安裝,因此計劃選擇磁懸浮渦輪分子泵[2]。同時初級泵與分子泵串聯(lián)滿足氫液化冷箱的真空度要求,能夠滿足氫液化系統(tǒng)氦氣管路的抽空置換,而氦氣管路置換對抽速要求不高,因此計劃選擇兩臺不低于0.024 m3/s的旋片泵,在抽氦氣管路時只使用一臺,另一臺作為備份以增加系統(tǒng)的互換性。具體流程如圖1所示。其中冷箱前端還增加了一個與過渡段法蘭連接的手動閥,這樣可以把真空系統(tǒng)做成可移動式撬裝結(jié)構(gòu),在冷箱停產(chǎn)無須抽真空的情況下可以將冷箱前端手動閥關(guān)閉,將真空系統(tǒng)拆卸下來給其他系統(tǒng)抽空。由于系統(tǒng)采用全自動,閥門采用氣動閥或防爆電磁閥,經(jīng)調(diào)研目前市場上較好的真空閥門為VAT的氣動閥門,故系統(tǒng)抽空管路上所用的閥門計劃選擇VAT氣動閥。
圖1 真空系統(tǒng)流程圖
冷箱本身是一臺中空的容器,端部安裝了閥門、管路、內(nèi)置了多級換熱器、吸附器等設(shè)備。真空系統(tǒng)為氫液化冷箱抽真空,為內(nèi)部換熱器等提供真空環(huán)境,阻止熱交換,確保系統(tǒng)能實現(xiàn)氫氣到液氫之間的逐級轉(zhuǎn)化。在系統(tǒng)設(shè)計之初,冷箱內(nèi)換熱器、吸附器等管路采用焊接結(jié)構(gòu),避免管路氫氣泄漏,同時廠房內(nèi)部還安裝了氫濃度探頭和聯(lián)鎖風(fēng)機,以確保故障時泄漏氫氣的疏散,應(yīng)該說從工藝建設(shè)和廠房硬件方面都提供了必備的安全保障,但考慮到冷箱內(nèi)設(shè)備中有些管路內(nèi)流經(jīng)介質(zhì)為氫,為了進一步確保安全,對抽真空系統(tǒng)采取了防爆設(shè)計。在GB 50058—2014《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》中明確規(guī)定爆炸性環(huán)境的電力裝置設(shè)計宜將設(shè)備和線路,特別是正常運行時能發(fā)生火花的設(shè)備布置在爆炸性環(huán)境以外[3]。當(dāng)需設(shè)在爆炸性環(huán)境內(nèi)時,應(yīng)布置在爆炸性危險性較小的地方??紤]到分子泵和機械泵如果放置在非防爆間,距離冷箱較遠,抽空效果不理想,仍計劃放置在冷箱旁邊,并根據(jù)相關(guān)標準做好防爆設(shè)計。為了確保人員安全和工藝易操作性,采用自動控制,將控制柜放置在非防爆間,既加大了操作安全性,也滿足了工藝自動化需要,減少了人力。另外為進一步確保真空機組的安全性能,分子泵與機械泵之間的所有閥門采用氣動閥,但供氣系統(tǒng)需要電磁閥控制,為了保障安全,控制系統(tǒng)供氣和停氣的電磁閥安裝在控制柜上,同樣處于非防爆間,進一步降低了安全隱患。
對于真空機組,也就是旋片泵和分子泵的防爆設(shè)計必須參照我國的相關(guān)規(guī)范。在GB 50058—2014《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》中根據(jù)爆炸氣體混合物出現(xiàn)的頻率程度和持續(xù)時間將爆炸性氣體環(huán)境分為0區(qū)、1區(qū)、2區(qū),其中0區(qū)為連續(xù)出現(xiàn)或長期出現(xiàn)爆炸性氣體混合物的環(huán)境;1區(qū)為正常運行時可能出現(xiàn)爆炸性氣體混合物的環(huán)境;2區(qū)為正常運行時不太可能出現(xiàn)爆炸性氣體混合物的環(huán)境,或即使出現(xiàn)也僅是短時間內(nèi)存在的爆炸性氣體混合物的環(huán)境。考慮到在廠房內(nèi)已有冷箱的氫氣回路都采用焊接結(jié)構(gòu),現(xiàn)有的冷箱有的運行十幾年都沒有出現(xiàn)設(shè)備氫氣泄漏的現(xiàn)象,因此真空系統(tǒng)所在的區(qū)域應(yīng)為2區(qū)。GB 50058—2014《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》規(guī)定2區(qū)內(nèi)設(shè)備保護級別為Ga、Gb或Gc均可。設(shè)備保護級別通常簡稱為EPL,是Equipment protection levels的簡寫形式,其中“EPL Ga”爆炸性氣體環(huán)境用設(shè)備,具有“很高”的保護等級,在正常運行中,在預(yù)期的故障條件下或者在罕見的故障條件下不會成為點燃源;“EPL Gb”爆炸性氣體環(huán)境用設(shè)備,具有“高”的保護等級,在正常運行過程中、在預(yù)期的故障條件下不會成為點燃源;“EPL Gc”爆炸性氣體環(huán)境用設(shè)備,具有“加強”的保護等級,在正常運行過程中不會成為點燃源,也可采取附加保護,保證在點燃源有規(guī)律預(yù)期出現(xiàn)的情況下(如燈具的故障)不會點燃。其中在不同的等級下可采用相應(yīng)的電氣設(shè)備防爆結(jié)構(gòu),具體內(nèi)容如表1所示。
表1 電氣設(shè)備保護級別與電氣設(shè)備防爆結(jié)構(gòu)的關(guān)系
真空系統(tǒng)所在的環(huán)境為2區(qū),設(shè)備保護等級為Ga、Gb和Gc即可,因此在選擇時會在安全第一、符合Ga、Gb或Gc的基礎(chǔ)上,考慮系統(tǒng)實施的難易程度和技術(shù)成熟度。真空系統(tǒng)包括旋片泵和分子泵,目前旋片泵的防爆形式常見于Gb中的隔爆型,采用電機防爆的形式,滿足安全要求。但防爆電機選型時,必須考慮到防爆等級,這也與我國防爆標準要求相關(guān),在GB 3836.11—2017《爆炸性環(huán)境 第11部分:氣體和蒸氣物質(zhì)特性分類試驗方法和數(shù)據(jù)》中規(guī)定氣體和蒸汽可依據(jù)最大試驗安全間隙分為I類和ⅡA類、ⅡB類和ⅡC類。爆炸性氣體環(huán)境用設(shè)備分為兩類,分別為Ⅰ類和Ⅱ類,其中Ⅰ類為煤礦瓦斯氣體(甲烷)環(huán)境用設(shè)備,Ⅱ類為煤礦瓦斯氣體(甲烷)環(huán)境之外其他爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備,本次并非煤礦(甲烷)用電設(shè)備,顯然屬于Ⅱ類。同時該標準中將爆炸性氣體混合物按照最大試驗安全間隙(MESG)或最小點燃電流比(MICR)分為ⅡA、ⅡB和ⅡC三個級別,具體數(shù)值如表2所示,大多數(shù)氣體和蒸氣用最大試驗安全間隙或最小點燃電流比即可,少數(shù)情況下需要同時測定。其中GB 3836.11—2017《爆炸性環(huán)境 第11部分:氣體和蒸氣物質(zhì)特性分類試驗方法和數(shù)據(jù)》中提出氫氣在體積分數(shù)為29.0%~31.0%時,最大試驗安全間隙(MESG)為0.30 mm[4],最小點燃電流是指在規(guī)定的條件下,能點燃最易點燃混合物的最小電流。最小點燃能量可以用一定電壓下的電流值來表示,例如電壓為24 V和電感為95 mH的電感性電路,甲烷的最小點燃電流為110 mA,氫氣為30 mA。某氣體的最小點燃電流比(MICR)為該氣體最小點燃電流與甲烷的最小點燃電流的比值,在以上電壓為24 V、電感為95 mH的電感性電路氫氣的最小點燃電路比為0.27。不論是從氫氣的最大試驗安全間隙還是最小點燃電流比可知,氫氣為典型的ⅡC類氣體,其所采用的設(shè)備防爆等級也許滿足ⅡC要求。
表2 爆炸性氣體混合物分級
同時爆炸性氣體混合物按照引燃溫度分組,引燃溫度分組應(yīng)符合表3規(guī)定,由于氫氣的引燃溫度為500℃,故選擇電氣設(shè)備溫度組別為T1即可,但目前電機廠家為了涵蓋更多的氣體類別,普遍生產(chǎn)的溫度組別為T4,因此旋片泵防爆電機選型為Ⅱ C T4。
表3 Ⅱ類電氣設(shè)備的溫度組別、最高表面溫度和氣體、蒸氣引燃溫度之間的關(guān)系
除了旋片泵以外,系統(tǒng)還配備了分子泵,但目前市場上的分子泵都沒有配備防爆電機,須采用其他的防爆形式,目前常用的防爆型式為px型正壓防爆,所謂的正壓保護是配備一個正壓外殼,保持外殼內(nèi)部保護氣體的壓力高于外部壓力,阻止外部爆炸性氣體進入外殼的方法[5]。因此項目組將分子泵封閉在一個防爆箱內(nèi),同時向防爆箱內(nèi)充入氮氣,保持系統(tǒng)氮氣微正壓,如圖2所示。
圖2 分子泵正壓防爆原理圖
系統(tǒng)主要由以下4個部分組成:1.撬裝平臺:包括防爆箱,可移動機架;2.真空機組:主要包括真空泵、真空閥門、管路及真空測量儀器等;3.輔助系統(tǒng):主要包括供氣系統(tǒng)、供水系統(tǒng);4.監(jiān)控系統(tǒng):主要包括觸摸屏、控制電源、PLC和各種操作控制開關(guān)等。
考慮到此次冷箱間歇式運轉(zhuǎn),在冷箱停車期間可以把真空系統(tǒng)用在其他抽真空要求相同的系統(tǒng),為節(jié)約成本,將真空系統(tǒng)設(shè)計為可移動式撬裝結(jié)構(gòu),且下端帶滾輪,為冷箱抽真空時只需將真空系統(tǒng)與冷箱采用法蘭形式對接;為其他系統(tǒng)抽真空時,只需將真空系統(tǒng)與冷箱斷開,再與其他系統(tǒng)相連即可??紤]到管路連接,在機組接口處安裝一段波紋管,方便機組和被抽空容器的連接。撬裝平臺主要由防爆箱、可移動小車組成。機架使用標準型鋼管焊接成型。機架承重好,穩(wěn)定性好,可推拉,底部有腳輪,方便移動。機架上安裝機械泵、分子泵、防爆箱。防爆箱采用六方體,開氮氣進出孔,開冷卻水進出孔,走線孔。防爆箱內(nèi)放置分子泵,真空傳感器等。
真空機組包括機械泵、分子泵、前級隔斷閥門、主抽閥、過渡腔及管路、連接工位用閥門、真空測量用傳感器等,其結(jié)構(gòu)示意圖如圖3所示。
圖3 真空機組結(jié)構(gòu)示意圖
分子泵入口高真空位置安裝一個進口真空傳感器,用于測量高真空真空度,同時在插板閥關(guān)閉情況下可觀察冷箱真空度;在分子泵出口位置安裝一個進口低真空傳感器,真空傳感器可與PLC直接通訊,真空度顯示在觸摸屏上,可直接讀取。
輔助系統(tǒng)主要包括供氣系統(tǒng)、供水系統(tǒng)。供氣系統(tǒng)提供氣動真空閥門氣源以及保持防爆箱內(nèi)微正壓狀態(tài);供水系統(tǒng)為分子泵提供冷卻水。
4.3.1供氣系統(tǒng)
供氣系統(tǒng)包括防爆箱微正壓供氣系統(tǒng)、儀表氣供氣系統(tǒng)兩個系統(tǒng)。供氣系統(tǒng)整體布局圖如圖4所示。防爆箱微正壓供氣系統(tǒng)包括供氣管路、壓力釋放閥、過濾減壓閥、氣動截止閥、調(diào)壓閥等,壓力不大于1 MPa。根據(jù)我國標準,正壓防爆箱內(nèi)微正壓的壓力不低于50 Pa,本系統(tǒng)在防爆箱適當(dāng)位置設(shè)置氮氣進口和出口,從氮氣入口向防爆箱內(nèi)通入氮氣,保持箱內(nèi)微正壓。氣源氮氣依次通過安裝于壓機間控制柜上的壓力釋放閥(防止超過設(shè)定壓力,超壓自動泄壓)、過濾器(去除氣源的雜質(zhì)及顆粒)、氣動截止閥(控制進氣)、調(diào)壓閥(控制進氣壓力)通入防爆箱內(nèi)。防爆箱安裝防爆壓力變送器、防爆氣動截止閥,壓力變送器實時顯示箱內(nèi)壓力,當(dāng)壓力大于400 Pa時系統(tǒng)自動打開出口閥放氣,當(dāng)系統(tǒng)壓力低于80 Pa時出現(xiàn)低壓報警,雖然此時壓力仍然大于50 Pa,但提前提醒工作人員查找原因,確保系統(tǒng)正常工作。儀表氣系統(tǒng)包括供氣管路、過濾器、控制閥門用電磁閥等,壓力約0.4~0.5 MPa。儀表氣源氣體經(jīng)過濾器過濾后,供給各個閥門用電磁閥,由各電磁閥控制相關(guān)氣動閥門工作。供氣系統(tǒng)閥門布局圖如圖5所示。
圖4 供氣系統(tǒng)整體布局圖
圖5 供氣系統(tǒng)閥門布局圖
4.3.2供水系統(tǒng)
供水系統(tǒng)包括供水管路、過濾器、閥門、流量計等。在水的進出口分別安裝一個手動截止閥,控制進出水。在進水位置安裝一個過濾器,去除水中的雜質(zhì)。在出水口處設(shè)置流量計,在分子泵冷卻水流量不足時報警,起保護分子泵作用。供水系統(tǒng)布局圖及水管示意圖如圖6所示。
圖6 供水系統(tǒng)布局圖
4.3.3監(jiān)控系統(tǒng)
監(jiān)控系統(tǒng)控制整個系統(tǒng)的運行,它包括機柜、觸摸屏、PLC等設(shè)備。該系統(tǒng)采用清晰明了的人機交互界面,方便人員操作,如圖7所示。同時對必要的數(shù)據(jù)進行采集、整理、記錄、顯示。
圖7 人機交互界面
本文從系統(tǒng)工藝選型、防爆功能設(shè)計以及各個系統(tǒng)的配置方面闡述了真空系統(tǒng)的設(shè)計,同時為實現(xiàn)自動化操作,系統(tǒng)還配備了PLC控制模塊,由于該真空系統(tǒng)為氫液化冷箱抽真空,是氫液化系統(tǒng)的一部分,因此該真空系統(tǒng)除了自身配備控制系統(tǒng)可以實現(xiàn)本地控制以外,還預(yù)留有遠程接口,方便讀取信息進行遠程控制。經(jīng)過調(diào)試,各個系統(tǒng)運行正常,完全滿足冷箱對真空系統(tǒng)的要求。