[实用新型]基于穹顶的外浮顶罐用循环惰封系统有效
申请号: | 201720303913.X | 申请日: | 2017-03-27 |
公开(公告)号: | CN206766813U | 公开(公告)日: | 2017-12-19 |
发明(设计)人: | 孙强丹 | 申请(专利权)人: | 孙强丹 |
主分类号: | B65D90/44 | 分类号: | B65D90/44;B65D90/32;B65D90/22;B65D88/48 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所11038 | 代理人: | 颜镝 |
地址: | 100101 北京市朝*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 穹顶 外浮顶罐用 循环 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及散装液态危险化学品储运技术领域,尤其涉及外浮顶罐的安全与环保技术领域,具体地讲,本实用新型涉及一种基于穹顶的外浮顶罐用循环惰封系统。
背景技术
诸如石油及其产品等具有战略资源属性的物料,既是国力的支撑,也是战力的组成。由于这类物料及其储运方法、工程设施和技术装备军民通用、平战共用,在军事斗争中必然成为战略利益焦点和战术攻防要冲。然而,在串联式聚能装药类弹种普遍列装、屡见实战、常态威慑的当代攻击战力背景下,实施前级侵彻破壁开孔、末级战斗部随进容器爆轰,进而殉爆油气、引爆物料、造成整体化学爆炸的攻击毁伤后效显著、效费比高,是捣毁军事供油工程、国家战略储备、化学工业园区等重要军事、经济目标的基本模式、必选弹种和最优战术。因此,在现有军事供油工程自主防御技术仅限于洞库隐蔽工程及消防技术范畴,现有外浮顶罐无法适用于军事供油工程的当下,应对外浮顶罐内爆轰模式攻击的自主防御战力不可或缺。
此外,众所周知,散装液态危险化学品类物料,因相际传质产生的挥发性有机化合物(VOCS),既是公知的前体污染物、致癌驱动物、雾霾贡献物和温室效应成因物,也是涉及公共安全、生命健康、环境保护、清洁生产、产品质量及节能减排等范畴的政府重点管控目标。然而,涉及散装液态危险化学品容器的不同范畴的现有技术通常为工艺过程彼此相悖。
例如,现有技术中,由于外浮顶罐的罐顶敞口弊端颇多,故在敞口处建造穹顶的技术措施成为趋势。但该技术措施虽然消除了雷电引燃密封圈处逸散油气的安全风险,却带来了“浮盘上方油气集聚”的安全风险,且在油气通风放空时仍然造成大气污染。因此,旨在常态隔绝大气、动态循环惰封、永无气相排放、运行成本低廉的技术方案,契合该领域技术进步的价值取向,既是外浮顶罐实现工程学意义的 QHSE一体化的必由路径,也是其生成自主防御战力的必然选择。
目前已有名称为《危险化学品容器用惰封抑爆装备及防御方法》、专利号为ZL201410169718.3(由本发明人发明并获权)的中国发明专利提供了循环惰封抑爆的技术方案。该方案提供的“以惰封介质循环充斥物料容器气相空间”的技术措施,能够控制浮盘上方油气含氧量常态化小于被保护物料的燃烧爆炸极限下线,永久性抑制危险化学品类物料燃烧爆炸条件成就,并初步应对随进战斗部在容器及物料中爆轰。但是,该方案只给出了气态惰封介质源的一般实现方案,并未对循环惰封系统的内部结构、工艺过程、控制要求及自主防御机理加以重点说明,致使现有外浮顶罐的安全技术仍限于应急消防技术范畴,无法作为军事供油工程列装使用。
为弥补现有技术的不足,本实用新型提供了一种旨在提升惰封介质源使用效率和性能的基于穹顶的外浮顶罐用循环惰封系统,能够在实现QHSE一体化运行的前提下,有效生成自主防御战力。
实用新型内容
本实用新型的目的之一在于提出一种基于穹顶的外浮顶罐用循环惰封系统,能够使外浮顶罐常态化隔绝大气。
本实用新型的目的之二在于提出一种基于穹顶的外浮顶罐用循环惰封系统,能够反馈控制外浮顶罐的气相空间中的惰封介质状态。
本实用新型的目的之三在于提出一种基于穹顶的外浮顶罐用循环惰封系统,能够在循环过程中去除惰封介质中的杂质。
本实用新型的目的之四在于提出一种基于穹顶的外浮顶罐用循环惰封系统,能够作为常态应用的安全装备对现有的应急消防技术进行升级,能够作为环保装备根本解决外浮顶罐的大气污染,能够有效解决“为安全而通风”与“为环保而限排”之间的矛盾,实现永无气相排放的本质安全。
本实用新型的目的之五在于提出一种基于穹顶的外浮顶罐用循环惰封系统,能够生成应对随进战斗部于该气相空间和/或物料中爆轰的防御战力。
为实现上述目的至少之一,本实用新型提供了一种基于穹顶的外浮顶罐用循环惰封系统,包括:外浮顶罐、穹顶结构、惰封管路和气源伺服装置,所述外浮顶罐的罐壁顶部通过构建所述穹顶结构进行封闭,所述穹顶结构与所述外浮顶罐的内壁、浮盘及密封装置共同围合出隔绝大气的气相空间,用以驱氧充斥惰封介质,所述惰封介质为采用窒息式消防方法所应用的气体型消防介质;所述气源伺服装置通过所述惰封管路与所述气相空间气相接驳并阀控连通,用以反馈控制所述气相空间中的惰封介质状态。
进一步地,所述气源伺服装置包括伺服恒压单元,所述伺服恒压单元具体包括:依次接驳并单向阀控连通的来气压缩机、充气止回阀、气源容器和去气阀控组件,其中:
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