不锈钢反应釜的规范和标准及防爆作用
不锈钢反应釜在生产中使用的原料、中间体甚至产品本身就是易燃、易爆、易腐蚀物质,其设备生产多数在高温、高速、毒性、低温、高压以及毒性、腐蚀等严酷环境中通过化学反应和物料的运输来完成的,工艺操作连续性强,工艺管线及反应釜内容易形成爆炸混合物,而产生区域内点火源多,具有火灾及爆炸危险性。
不锈钢反应釜的泄露在一定程度上引发的火灾主要的原因就是在设计阶段,所以设计阶段的防火设置十分重要。第一步是反应釜的设计、选型、选材、布置及安装都需符合国家规范和标准。设计需严格把关,根据不同的工艺特点和过程,再来选取对应的耐高温或低温、耐腐蚀、满足压力等要求的材质,采用先进技术进行制作和安装,做好严格的防火审查工作,并通过严格的试车和验收。
不锈钢反应釜的阻火设备有效的包括了安全液封、水封井、阻火器、单向阀、阻火阀等,其作用是防止火焰闯入反应釜设备、管道或阻止火焰在其间扩展。防爆泄压设备。包括安全阀、爆破片(防爆片)、放空管等,安装于压力容器、管道等生产设备上,起降压防爆作用。
不锈钢反应釜的自动探测器,在进行操作的过程中可以用于检测可燃气体的浓度以及温度,其设备的工艺要求通常包括了反应釜的容积、较大工作压力、工作温度、工作介质及腐蚀情况、传热面积、搅拌形式、转速及功率、配装那些接管口等几项内容。这些要求一般以表格及示意图形式反映在工艺部门提出的设备设计要求单中。
在不锈钢反应釜生产中发现很多问题,其中粘壁是经常出现的现象,导致不锈钢反应釜粘壁的原因有以下几种:
1、原料因素因尿素中硫酸盐含量过高,当在树脂缩聚反应的后期加入尿素时,就相当于加入了固化剂,让树脂交联成网状结构,若处理不及时,则会使树脂固化在反应釜内,因此,在生产中应选用标准的工业用尿素原料,使尿素中的硫酸盐含量限制在0.01%以下。
2、操作的平衡程度当温度、压力等制胶工艺指标控制不稳定或波动过大时,树脂缩聚反应进程不均,容易造成粘壁。故在生产操作中,应缓慢加压、升温。一般通入约0.15Mpa的水蒸汽保持2~3min后再缓缓提压升温。加快其速度以每分钟0.1~0.15Mpa为宜。
3、釜壁温差冷却介质温度过低或突然降温,使釜壁温度与物料的温差过大,造成接触釜壁的胶液粘壁。因此无论是加热还是冷却都应在合理温差范围内进行,通常蒸汽使用温度应小于180℃,温差热冲击应小于120℃,冷却冲击应小于90℃。同时应注意让适宜的冷却介质进、出口温度,保持平衡操作。
4、反应温度和时间当反应液温度低于80℃时,若用氯化氨作催化剂,由于氯化氨反应速度快,PH值显示不出来,待温度升高后,PH值下降,反应速度加快,缩聚反应过猛造成凝胶而出现粘壁。另外,缩聚反应时间过长,树脂的分子量大,黏度过高也易出现粘壁现象。因此,操作时应正确控制缩聚反应的温度和时间,及时终止反应。一般反应液温度控制在~95℃以内为宜。
好的不锈钢反应釜搅拌器设备不但可以大大提高搅拌效率,缩短反应时间,提高成品收率,提高产品质量等,而且还可以机械密封的使用寿命。下面就国内不锈钢反应釜搅拌器存在的主要缺陷作个介绍,以供借鉴:
(1)、不锈钢反应釜机械密封段不进行精加工(精磨):经过精加工的上端机械密封段径向跳动≤0.5mm,而没有精加工的搅拌器上段径向跳动有的可达2~3mm,这会导致机械密封可靠性差,缩短使用寿命。
(2)、锚式,框式搅拌器的锚翼宽度、高度、锚翼形状不符合标准。锚翼对称度差,导致动平衡差,不锈钢反应釜搅拌器高速旋转时下端摆动大,机械密封封不住,且使用寿命短。宽度、高度不够,搅拌效率低。
(3)、叶轮式搅拌的上翅角偏差大,标准规定应为15°。上翅角15°时,此时搅拌效率较高。不锈钢反应釜搅拌器叶轮在高温烧成时会变形,控制不严,偏差大,搅拌效率低。
(4)、锚式、框式搅拌器的锚翼是圆形的。目前,还有相当一部分用户还在选用这种形式的搅拌器,这是一种非常落后的做法。圆形锚翼是79标的结构形式,搅拌效率很低。道理很简单,划船的浆如果是圆棒,船很难划得快。因此,建议各位用户选用91标准的搅拌器。锚翼是压扁的,高、宽比应为1:2,偏高时搅拌器效率低;偏宽电机启动阻力大,可能烧毁电机。
(5)、不锈钢反应釜搅拌器下端偏摆大。不锈钢反应釜搅拌器在搪烧过程中会受温差等因素的影响,引起搅拌轴弯曲,要经过高温调直才能达到标准要求。但不少制造厂为了降低成本,减少了这道工序。这样生产出来的搅拌器由于弯曲而下端偏摆大,动平衡差。
不锈钢反应釜
一、产品简介
不锈钢罐具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性,同时也具有在含酸、
碱、盐等介质中耐腐蚀的能力---即耐蚀性。广泛用于化工医药、
石油染料华纤、食品、等工业中储存各种腐性介质溶液。
二、使用范围:
可作储液罐、混料罐、暂存罐、储水罐等。
适用于食品、乳制品、果汁饮料、医药化工及生物工程等领域。
三、结构特征:
采用单层双层或三层不锈钢结构
材料均为卫生级不锈钢
结构设计较具人性化,可操作性强。
筒体内壁过渡段采用圆弧过渡,保证卫生无死角。