趙振峰
(青島諾誠化學(xué)品安全科技有限公司,山東 青島 266101)
隨著科技發(fā)展,地球的生態(tài)環(huán)境越來越成為發(fā)展的重要議題,尋找一種新型高效環(huán)保的可替代能源成為全世界一直在攻堅的重要課題。[1],氫在自然界中分布很廣,在整個宇宙中,按原子百分?jǐn)?shù)來說,氫是最多的元素。氫能作為一種清潔環(huán)保、高效轉(zhuǎn)化、來源多樣、可儲存運輸利用的新能源,是目前公認(rèn)的一種最有可能進(jìn)入實用領(lǐng)域的清潔能源,氫能的安全、高效、可持續(xù)利用將成為未來幾十年內(nèi)引領(lǐng)能源產(chǎn)業(yè)變革的顛覆性技術(shù)[2],也是國際國內(nèi)能源領(lǐng)域研究的熱點。氫燃料電池汽車[3]與氫能的發(fā)展也是我國中長期科學(xué)與技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要的重點基礎(chǔ)研究內(nèi)容,也已成為世界主要汽車生產(chǎn)國的國家戰(zhàn)略。
2016年,氫能與氫氣燃料電池等氫能發(fā)展技術(shù)被國家列入未來新能源發(fā)展的重要方向和戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)重點發(fā)展領(lǐng)域[4]。預(yù)計到2030年,國內(nèi)的氫燃料電池汽車年銷量規(guī)模可達(dá)上百萬輛,相應(yīng)配套的加氫站數(shù)量將達(dá)到1000座以上[5]。因此加氫站的安全穩(wěn)定長期有效運行是當(dāng)下氫能安全發(fā)展利用的重點工作[6]。
高壓氣態(tài)儲氫、輸氫方式是目前相對比較成熟的一種工藝[7],應(yīng)用也最為廣泛,是現(xiàn)階段氫能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化過程中主要的儲氫、輸氫方式[8]。高壓氫氣制備、運輸、儲存、加注和用戶使用過程中均具有潛在的氫氣泄漏、火災(zāi)和爆炸風(fēng)險。高壓氫氣設(shè)備管線在高壓氫氣環(huán)境下長期工作,其材質(zhì)會因高壓氫脆而導(dǎo)致設(shè)備使用壽命下降,導(dǎo)致高壓氫系統(tǒng)泄漏風(fēng)險增加。在使用過程中高壓儲氫裝置,有可能因超壓而發(fā)生超壓泄漏、火災(zāi)和爆炸。
加氫站系統(tǒng)依據(jù)不同的功能,可分為制氫單元(站內(nèi)自制氫)或站外氫氣輸送單元、氫氣調(diào)壓干燥單元、氫氣壓縮單元、氫氣儲存單元、氫氣加注售氣單元統(tǒng)和加氫站控制單元六個主要單元。氫氣壓縮機(jī)、高壓儲氫罐、加氫機(jī)是加氫站系統(tǒng)的三大主要設(shè)備。
加氫站根據(jù)氫氣來源不同,通過外部供氫設(shè)備設(shè)施或者站內(nèi)制氫設(shè)備獲得氫氣后,經(jīng)過氫氣調(diào)壓干燥單元處理合格后,為下游氫氣壓縮單元輸送恒定壓力的干燥氫氣,隨后經(jīng)氫氣壓縮機(jī)做功壓縮后,進(jìn)入高壓儲氫罐組儲存,同時根據(jù)外部銷售情況,將壓縮后的高壓氫氣通過氫氣加氫機(jī)為氫氣燃料汽車進(jìn)行加注。
一般加氫站沒有自制氫氣的能力,大部分需要通過氫氣長管拖車將氫氣運輸至加氫站,一般氫氣運輸在常溫、20 MPa 工作條件下進(jìn)行;氫氣長管拖車到達(dá)加氫站后通過站內(nèi)卸氣柱,經(jīng)氫氣壓縮機(jī)壓縮增壓后,輸送至高壓儲氫瓶組;需要涉及分級加注氫氣工藝流程時,分級使用低、中、高壓三級氣源,氫氣由低到高,依次經(jīng)加氫機(jī)平衡充裝至氫氣燃料汽車。
通過加氫機(jī)對氫氣燃料汽車進(jìn)行氫氣加注時,先從氫氣長管拖車取氣,隨著氫氣不斷加注,氫氣長管拖車壓力降低,當(dāng)氫氣長管拖車內(nèi)的氫氣工作壓力與氫氣燃料汽車上的車載儲氫瓶工作壓力到達(dá)平衡時,關(guān)閉氫氣長管拖車出口閥門,終止氫氣長管拖車出氣;打開低壓氫氣瓶組出氣閥門,開始從低壓氫氣瓶組出氣,當(dāng)?shù)蛪簹錃馄拷M與氫氣燃料汽車車載儲氫氣瓶內(nèi)工作壓力到達(dá)平衡時,車載儲氫氣瓶停止進(jìn)氣,關(guān)閉低壓儲氫瓶組出口閥門;以相同方式依次從中壓儲氫氣瓶組、高壓儲氫氣瓶組取氣。如果還有其他車輛需要加注氫氣,控制系統(tǒng)開啟氫氣壓縮機(jī),氫氣壓縮機(jī)從氫氣長管拖車內(nèi)取氣,氫氣通過氫氣壓縮機(jī)增壓后,直接給加氫機(jī)供氣,直到汽車車載儲氫氣瓶加滿氫氣。若氫氣瓶組工作壓力低于系統(tǒng)控制壓力時,控制系統(tǒng)自動啟動氫氣壓縮機(jī)開始補壓。
加氫站主要有兩大類安全問題:一是加氫站的工作壓力非常高,加氫站最大儲存壓力達(dá)到 90 MPa[9]。二是加氫站主要的危險物質(zhì)為氫氣,氫氣在常溫、常壓條件下是一種極易燃燒、無臭、無味、無色透明且難溶于水的氣體。根據(jù)火災(zāi)危險分類,氫氣是甲類氣體,是國家重點監(jiān)管的危險化學(xué)品,爆炸極限(v%)為4.1~74.1,氫氣密度為 0.089 g/L,是世界上已知的密度最小的氣體,通常氫氣在1標(biāo)準(zhǔn)大氣壓和 0 ℃ 密度僅為空氣的1/14。另外,為了保證安全,氫脆問題必須考慮。因此,非常有必要對氫系統(tǒng)危險有害因素進(jìn)行辨識,對加氫站的風(fēng)險進(jìn)行系統(tǒng)的評估以提高安全水平[10]。
高壓氫氣在制備、運輸、壓縮、儲存及后續(xù)加注和使用過程中,均具有潛在的氫氣泄漏和火災(zāi)、爆炸危險[11]。主要風(fēng)險及管控措施如表1所示:
表1 高壓氫氣主要風(fēng)險及管控措施
案例一:2012年,美國某加氫站一個氫氣瓶旋轉(zhuǎn)接口密封失效,導(dǎo)致瓶內(nèi)高壓氫氣泄漏。該加氫站共有120個氫氣瓶,布置在加氫站頂部。氫氣傳感器感應(yīng)到泄漏后發(fā)布警報,加氫站工作人員迅速采取緊急關(guān)閉措施,然后將失效的氫氣瓶與周邊其他氫氣瓶隔離并報警。泄漏氫氣沒有產(chǎn)生火焰,該事故沒有造成人員傷亡,造成了較少的經(jīng)濟(jì)損失。事故發(fā)生后不久,該加氫站對每個氫氣瓶四周安裝了耐火金屬板和半自動噴淋裝置,避免氫氣泄漏后發(fā)生著火和爆炸,對周邊氫氣瓶產(chǎn)生影響。
案例二:2019年5月,韓國某市一個政府氫氣能源研究項目中的加氫站儲氫罐損壞泄漏,發(fā)生氫氣爆炸事故。爆炸導(dǎo)致周邊一個建筑物損壞,同時造成2人死亡,6人受傷。事故主要原因是儲罐超壓卸放,零部件失效導(dǎo)致儲氫罐泄漏爆炸。
案例三:2019年6月,挪威某地區(qū)一個加氫站設(shè)備損壞,氫氣泄漏后發(fā)生火災(zāi)和爆炸,導(dǎo)致該加氫站被爆炸損壞,還導(dǎo)致了加氫站臨近馬路汽車損壞,周邊道路交通癱瘓。事后經(jīng)調(diào)查,引起事故的主要原因是加氫站高壓儲存裝置的一個儲罐插頭螺栓預(yù)緊力不足,長時間工作導(dǎo)致儲氫罐插頭損壞,氫氣泄漏至外界,遇點火源發(fā)生火災(zāi)爆炸。
通過以上事故,加氫站中設(shè)備一個細(xì)小的閥門或插頭的失效,都會導(dǎo)致極易燃爆的氫氣發(fā)生巨大的火災(zāi)爆炸事故,足以摧毀一座耗資巨大的加氫站,對站內(nèi)人員及來往氫氣燃料汽車瞬間產(chǎn)生傷害,甚至波及周圍居民及建構(gòu)筑物的安全。
針對以上事故分析,事故發(fā)生均有加氫站內(nèi)部分零部件缺陷或安裝失誤,導(dǎo)致高壓氫氣泄漏,因此應(yīng)加強(qiáng)人員培訓(xùn),識別高壓氫泄漏風(fēng)險,同時加強(qiáng)對加氫站零部件檢測,減少零部件缺陷導(dǎo)致的泄漏事故。
根據(jù)目前事故影響范圍,建議在項目建設(shè)初期進(jìn)行定量風(fēng)險評估,確定加氫站外部安全距離及加氫站發(fā)生氫氣火災(zāi)爆炸時對周邊的爆炸沖擊及熱輻射影響,并根據(jù)加氫站周邊環(huán)境設(shè)置防爆墻等措施,降低加氫站爆炸火災(zāi)后果,確保周邊處于安全區(qū)域。
現(xiàn)在氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快,高壓氣態(tài)儲氫、輸氫方式目前相對比較成熟,應(yīng)用也最為廣泛,是現(xiàn)階段氫能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化過程中主要的儲氫、輸氫方式。
一旦氫氣加氫站發(fā)生泄漏,引發(fā)站內(nèi)火災(zāi)、爆炸事故時,為防止氫氣泄漏事故擴(kuò)大及蔓延,一般應(yīng)制定相應(yīng)氫氣泄漏應(yīng)急預(yù)案,發(fā)生氫氣泄漏時,應(yīng)即時啟動緊急停車按鈕,切斷氫氣輸送來源、切斷站內(nèi)電源等,運營管理規(guī)程中應(yīng)將切斷電源、切斷氫氣源作為站內(nèi)應(yīng)急重要手段嚴(yán)格要求,并應(yīng)在氫氣系統(tǒng)的設(shè)計、建造時為切斷氫氣源創(chuàng)造條件,再加氫機(jī)、壓縮機(jī)及卸氣區(qū)等氫氣可能泄漏區(qū)域設(shè)置緊急切斷按鈕,方便人員切斷氫氣及電源。
通過以上分析,氫的火災(zāi)、爆炸問題是加氫站安全設(shè)計、平面布局過程中優(yōu)先考慮的安全問題。有必要針對加氫站火災(zāi)、爆炸風(fēng)險進(jìn)行專題分析研究,確定加氫站典型火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生后的影響區(qū)域,明確加氫站與外部環(huán)境的安全間距問題,提出降低火災(zāi)、爆炸風(fēng)險的措施,保證加氫站的安全穩(wěn)定運行,為我國在新能源產(chǎn)業(yè)的布局提供技術(shù)支撐。