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目前,气体泄漏检测常用的是气体报警器,但是,气体报警器功能单一,只是被动报警,准确性不高,泄漏检出率与安装位置、泄漏点的环境影响很大,智能化程度低,不能很好地达到泄漏监测的目的,误报率高等问题。要想解决这些问题就不能单靠气体报警器一种检测方式,需要采用多种方式进行检测,达到泄漏及时、准确监测的目的。为了达到这个目的加入声波、红外新型气体检测设备,构建点线面立体监测网络。
2.1、气体报警器泄漏检出率低
在线气体报警器能否在出现气体泄漏时及时的发出报警与外界环境有很大的关系,如:温度、湿度、风速、风向源强(如泄漏速率、泄漏口大小等)等,为了弥补在线气体报警器的缺陷,还得采用人工进行定时巡检,这就会给人员带来人身安全的危险。
2.2、阈值问题
阈值的设置不正确导致误报,可能造成严重程序的未知风险。
2.3、泄漏点的位置未知
当气体报警器报警后,只知道泄漏了,但是不能及时知道泄漏点在哪里。还得通过人工进行检测找到泄漏点。
2.4、人工巡检风险
出现泄漏时,会造成人员的人身安全危险。
1、在线式氢气泄漏监测系统,通信方式包括(4-20)安装在氢气泄漏点附近。同时,也需要配合使用便携式氢气气体检漏仪,日常工作人员可随身佩戴或者手持,检测到超报警限值浓度时可进行自动报警提示,便于第一时间捕捉到氢气气体异常泄漏情况。
2、火焰探测报警系统,通过火焰探测器,烟感探测器,温度探测器监测现场是否有火灾发生保证人员能及时发现险情,来进行应急处理。
3、安防视频监测系统,监测现场人员流动,是否有违章作业,发现险情及时通知人员疏散。
4、管理平台:具有实时监控、报警、查询、通信及扩展等功能,能够进行 24 小时实时远程监测、控制、报警。当发现险情能及时产生联动措施,发现气体泄漏风机联动,及时排风,降低泄露气体空气中含量,同时联
动电磁阀关闭气源,当发生火情,关闭排风风机,关闭气源。
通过专业氢气、环境温度压力、火焰、视频采集与分析系统让无形的环境中氢气浓度及其他环境参量变成有形的数据;实时采集不同监测各环境参量数据,并实现传递、存储和分析这些数据,为实验室提供稳定的氢气浓度及其他信息,从而为后续的氢气安全与监控提供准确的数据支撑;从氢气安全运行控制及防护角度为实验室提供有力保障。
本方案立足各消防部门“预防为主,防水结合”的总体方针,以“广泛的透彻感知、全面的物联共享、可视的报警服务”为建设理念,将消防定期被动接受转化为实时主动检测管理的方向。从而最大程序地降低火灾发生的概率,同时也减小消防部门稽查和救援压力,最终实现场所的火灾发生次数,减少因火灾带来的财产损失和经济损失。
该系统运用物联网、地理信息、数字视频监控、大数据挖掘等技术手段,实现对场所内的火灾报警、监控、故障等多种信号进行实时监测,提高火灾报警的及时性和可靠性。
5.1、《GB/T 29729-2022氢系统安全的基本要求》
提出了氢系统的风险控制检测要求:针对氢气报警设置,本标准提出了氢气下可燃极限的25%,氢检报警仪应报警。企业也应该结合自身现场情况适当提高报警阈值设定,每年对氢气检测报警仪进行校验,同时建议针对固定式可燃气体检测报警仪的设置,进行评估分析确认,确保覆盖率符合相关标准要求,最大程度的消除检测盲区。
5.2、《河北省保定市氢燃料电池汽车产业安全监督和管理办法(试行)》
第二十三条指出:涉氢企业可燃气体检测报警系统的设置、运行和定期检测应符合相关法律法规的要求。在可能出现氢气泄漏或液氢溢出的位置及氢气可能积聚的位置应按现行《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB/T 50493)、《工作场所可燃气体检测报警装置设置规范》等国家标准和行业标准的规定设置可燃气体检测报警装置。在可能引发火灾的位置,应按照现行《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)、《特种火灾探测器》(GB 15631)的有关规定设置火灾探测器。可燃气体检测报警系统及火灾探测器应定期检验,建立台账。
气体报警器应安装在气体容易泄漏的地方,如阀门、管道、储罐等设备附近或者气体容易积聚的位置。
根据被测气体的性质,如果其密度大于空气,报警器应安装在距离地面0.3~0.6米的位置;如果其密度小于空气,报警器安装高度应高出释放源0.5~2米的位置。报警器用于大面积气体检测时可采用 10 ㎡~12 ㎡一个进行布置。