[实用新型]非金属阻隔防爆材料有效

专利信息
申请号: 201220247434.8 申请日: 2012-05-29
公开(公告)号: CN202670527U 公开(公告)日: 2013-01-16
发明(设计)人: 马国良;陶国良 申请(专利权)人: 江苏安普特防爆科技有限公司
主分类号: B65D90/22 分类号: B65D90/22;B65D23/00;F17C13/12
代理公司: 北京市惠诚律师事务所 11353 代理人: 王美华
地址: 213102 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 非金属 阻隔 防爆 材料
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及燃油、汽油防爆技术领域,尤其涉及一种非金属阻隔防爆材料。

背景技术

近年来随着国民经济的发展,汽油、液化气、丙烷等易燃易爆液(气)体在日常生产生活中应用越来越广泛。在生产、运输、存储及使用过程中,由于安全措施不当或意外而经常引起燃烧和爆炸事故,往往造成重大的财产损失和人员伤亡。因此抑制危险化学品火灾爆炸就愈来愈引起人们的关注。近年来各种抑爆材料的出现有效解决了易燃易爆液(气)体在生产及储运过程中的安全性问题,其中合金网状抑爆材料应用尤为广泛。

但是,合金网状抑爆材料主要成分是铝、镁等金属,虽然它们具有一定的耐腐蚀性,但存在氧化和老化问题。一旦老化就会变脆,形成碎片,受到振动时会掉落碎屑,对油品造成污染或对输油管路造成堵塞。因此,合金网状抑爆材料需要定期更换,增加了成本和劳动力。

燃油箱,即装油的容器,特指用柴油机或汽油机驱动的机器上储放燃料油的装置。尤指可用于增加航程或携带凝油用的副油箱或可丢弃的油箱。燃油箱是液压系统中储存液压油或液压液的专用容器。燃油箱在液压系统中除了储油外,还起着散热、分离油液中的气泡、沉淀杂质等作用。

一般在燃油箱的液面上空间充满了可燃性混合气体,当存在火源时,火源会引燃其邻近的混合气体,若混合气体的燃烧不经限制会急速的扩散。由于点火和火焰传播,在火焰锋前面会产生递增的压力波,压力波强烈的压缩未燃混合气体,将导致油箱爆炸,整个过程只有几毫秒。所以做好阻隔阻燃防爆工作尤为关键。尤其在航空领域,由于航空煤油的闪点低,且飞机燃油携带量越来越大,阻燃问题引起了世界各国航天航空部门的高度重视。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是:为了避免对油品造成污染或对输油管路造成堵塞,做好阻隔防爆的工作,便于大批量生产,本实用新型提供一种非金属阻隔防爆材料。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种非金属阻隔防爆材料,该球体为一体结构的三维网络状,包括半径一致且同轴的上、下圆环,上、下圆环的外壁圆周均布有纵向的圆弧片,以上、下圆环的轴线为圆心垂直于圆环的轴线设置有一空心圆片,所述的空心圆片位于上、下圆环的轴线的中心在同一水平面上,空心圆片与圆弧片纵横交错形成若干个单元格。

为了保证油箱内油液流速畅通,所述的空心圆片上设置有与圆环的内径一致且同轴的空心圆。

为了减重省料,所述的空心圆片上圆周均布开设有的圆孔,所述的圆孔与圆弧片不相交。

作为优选,本实用新型的非金属阻隔防爆材料具有8片圆弧片,且与横向的空心圆片纵横交错形成16个单元格。

本实用新型的有益效果是,本实用新型的非金属阻隔防爆材料,可以用于易燃易爆的气体和液体,比网状合金抑爆材料更适合应用于油料储罐或输油管道,结构简单,便于加工制造和大批量生产,成本低,且具有良好的阻隔防爆效果。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1是本实用新型非金属阻隔防爆材料最优实施例的结构示意主视图。

图2是图1的俯视图。

图3是圆弧片结构示意图。

图中1、圆环,2、圆弧片,3、空心圆片,4、单元格。

具体实施方式

现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

如图1-4所示,是本实用新型非金属阻隔防爆材料的最优实施例,该球体为一体结构的三维网络状,具有半径一致且同轴的上、下圆环1,上、下圆环1的外壁圆周均布有8片纵向的圆弧片2,以上、下圆环1的轴线为圆心垂直于圆环1的轴线设置有一空心圆片3,空心圆片3位于上、下圆环1的轴线的中心在同一水平面上,空心圆片3与圆弧片2纵横交错形成16个单元格4,空心圆片3上设置有与圆环1的内径一致且同轴的空心圆,空心圆片3上圆周均布开设有的圆孔3-1,圆孔3-1与圆弧片2不相交。

本实用新型的圆弧片2也可以是4片、16片或32片等纵向圆周均布。

使用时,将多个非金属阻隔防爆材料填满油箱,充当了三维的防火屏蔽,将容器内腔分割成众多蜂窝状结构“小室”,这些“小室”对火焰和压力的传播造成了干扰,能够阻滞燃爆火焰的传播和压力的增长,将火源限制在火源附近极小的范围内,从而防止链式反应发生。同时,这种结构能够在单位体积内形成极高的表面效能,具有极好的导热性,从而可迅速吸收燃烧或爆炸产生的热量,使体系温度显著降低,反应速率下降,从而可避免爆炸事故的发生。

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