張 杰 吳繼權(quán) 邱康勇
(深圳市特種設(shè)備安全檢驗(yàn)研究院 深圳 518029)
隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,氧氣的需求量隨之增長,但相應(yīng)氧氣瓶爆炸事故也日益增多[1-2]。2017年6月,深圳市某企業(yè)廠房內(nèi),氣焊作業(yè)人員在進(jìn)行作業(yè)操作時(shí),氧氣瓶發(fā)生爆炸,造成一人死亡的嚴(yán)重后果。該氣瓶制造時(shí)間為2016年3月;氣瓶使用壽命為30年;氣瓶制造標(biāo)準(zhǔn)為GB 5099—1994《鋼制無縫氣瓶》。為盡量避免類似事故繼續(xù)發(fā)生,本文對該起爆炸事故中的氧氣瓶進(jìn)行失效分析,找出爆炸原因,提出防范措施。
氧氣瓶爆炸后,共收集碎片17件(見圖1)。其中瓶底與瓶頂封頭(瓶肩上部)各1件,長度大于170mm碎片有5件,短粗狀碎片(寬度約為50mm)有2件,不規(guī)則碎片有8件(最大長度約為30mm)。從位于瓶肩附近存有鋼印標(biāo)記的碎片形貌可知,不規(guī)則形狀小碎片應(yīng)靠近瓶肩下部附近。檢查各碎片的斷口形貌特征:瓶底及附近長條狀碎片均為一次性斷口;瓶肩附近碎片沿瓶身方向斷口存有分層狀形貌特征,而其環(huán)向方向斷口呈一次性斷裂形貌。這表明氧氣瓶爆炸起源于氧氣瓶瓶肩下部附近,即氧氣瓶瓶肩下部附近為起裂源。此處爆炸能量最大,氧氣瓶損壞最為嚴(yán)重,長條狀碎片應(yīng)靠近瓶底,且越近瓶底碎片寬度越大?;谝陨戏治觯瑢⑺醒鯕馄克槠M(jìn)行連接復(fù)原(見圖1)。復(fù)原時(shí),盡量按斷口吻合性進(jìn)行拼接,但能完全吻合的碎片較少,缺失碎片較多。從圖1可知:該氧氣瓶外表面顏色為天藍(lán)色,符合氧氣瓶瓶身顏色要求。
圖1 殘留物實(shí)物圖
圖2給出了減壓閥的內(nèi)部情況。由圖2可知:該減壓閥上的壓力表表盤上注明該表為氧氣壓力表;減壓閥內(nèi)部氣體入口存在明顯燒蝕痕跡;減壓閥內(nèi)部四周存在燒熏痕跡。氧氣瓶瓶口的連接密封帶呈燒融膠狀(見圖3);瓶口連接閥入口處存在明顯燃燒痕跡(見圖4)。
圖2 減壓閥內(nèi)部形貌
圖3 閥門及連接密封帶形貌
圖4 瓶身進(jìn)口處形貌
在氧氣瓶碎片上截取光譜試樣,經(jīng)清洗、干燥、打磨后,采用臺(tái)式直讀光譜儀進(jìn)行化學(xué)成分分析,分析結(jié)果見表1。氧氣瓶化學(xué)成分光譜分析結(jié)果符合GB/T 5099—1994《鋼制無縫氣瓶》[3]對碳錳鋼的技術(shù)要求。
表1 氧氣瓶化學(xué)成分分析結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
在氧氣瓶碎片上截取橫截面試樣,經(jīng)鑲嵌、打磨、拋光后,用4%硝酸酒精溶液進(jìn)行浸蝕,試樣金相組織見圖5及圖6。從圖中可知,氧氣瓶金相組織為鐵素體+珠光體;低倍下,組織呈帶狀分布;高倍下,組織分布均勻,無異常。氧氣瓶金相組織符合鋼鐵材料經(jīng)正火熱處理方式后的組織類型[4]。
圖5 橫截面金相組織 100X
圖6 橫截面金相組織 500X
在氧氣瓶碎片上截取試樣,經(jīng)打磨、拋光后,進(jìn)行布氏硬度試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表2。氧氣瓶布氏硬度無異常,符合鋼鐵材料經(jīng)正火熱處理方式后的布氏硬度。
表2 氧氣瓶布氏硬度測試結(jié)果(HB10/3000)
通過對送樣進(jìn)行宏觀檢查后,發(fā)現(xiàn)減壓閥內(nèi)部存有燒蝕現(xiàn)象。利用活動(dòng)扳手將減壓閥內(nèi)部燒蝕件擰出,燒蝕件宏觀形貌見圖7。燒蝕件為銅合金材料,其外表面為黃色;內(nèi)表面及斷口表面發(fā)黑,并且內(nèi)表面較為粗糙,存在熔融特征。對燒蝕件進(jìn)行金相組織檢查。
圖7 燒蝕件宏觀形貌
在燒蝕件上截取縱截面試樣,經(jīng)鑲嵌、打磨、拋光后,用鹽酸氯化高鐵水溶液進(jìn)行浸蝕,試樣金相組織見圖8及圖9。該燒蝕件試樣金相組織為α相+β相+Pb相,組織正常。
圖8 燒蝕件金相組織 100X
圖9 燒蝕件金相組織 500X
靠近氧氣瓶瓶頸處的碎片縱向斷口存有分層現(xiàn)象(見圖10),該處碎片在斷裂過程中,存有孕育期。截取該處碎片縱向斷口試樣,經(jīng)無水酒精清洗干凈、干燥后,置于掃描電鏡下進(jìn)行觀察。掃描電鏡下斷口形貌見圖11。斷口顯微形貌為變形韌窩,韌窩內(nèi)部存在第二相質(zhì)點(diǎn)[5]。
圖10 斷口宏觀形貌
圖11 斷口微觀形貌
氧氣瓶底盤處斷口表面連續(xù)(見圖12),應(yīng)為瞬間一次性斷裂。截取該處斷口試樣,經(jīng)無水酒精清洗干凈、干燥后,置于掃描電鏡下進(jìn)行觀察。掃描電鏡下斷口形貌見圖13。
圖12 斷口宏觀形貌
圖13 斷口微觀形貌
斷口顯微形貌為變形韌窩+解理形貌。
氧氣瓶的化學(xué)成分光譜分析結(jié)果表明該鋼瓶所用材質(zhì)為碳錳鋼,符合GB/T 5099—1994《鋼制無縫氣瓶》對材質(zhì)的要求。該鋼瓶金相組織為鐵素體+珠光體,符合GB/T 5099—1994的相關(guān)技術(shù)要求。材料的顯微布氏硬度為240,與金相組織相匹配,硬度值正常。鋼瓶的化學(xué)成分、金相組織和硬度檢測,未發(fā)現(xiàn)鋼瓶存著異常質(zhì)量問題。
氧氣瓶殘留物的宏觀檢查分析發(fā)現(xiàn):減壓閥內(nèi)氧氣入口部分存在燒蝕痕跡、閥腔內(nèi)存在燒熏痕跡、瓶口連接閥入口處存在燃燒痕跡。這表明:從焊槍到減壓閥、再到瓶口連接閥、最后到氧氣瓶上部,都發(fā)生了回火燃燒;且減壓閥內(nèi)燃燒相比其他部分更嚴(yán)重?;鼗鹑紵砻餮鯕馄考捌溥B接焊槍段氣壓相對偏低,回火燃燒過程為:先在減壓閥內(nèi)做短暫的燃燒停留,造成瓶內(nèi)壓力繼續(xù)降低,使得回火迅速向氧氣瓶內(nèi)推進(jìn),在氧氣瓶上部發(fā)生化學(xué)燃燒,引起本次爆炸事故發(fā)生。
氧氣瓶爆炸碎片爆裂源在瓶肩下部附近區(qū)域,此部分是發(fā)生化學(xué)燃燒區(qū)域,爆炸能量最大,碎片成較小的不規(guī)則形狀,靠近瓶底處碎片成長條大塊形狀。除瓶肩及其附近小碎片斷口有少量分層現(xiàn)象外,其他碎片斷口皆為一次性斷裂形貌,表明整個(gè)鋼瓶爆炸瞬間完成。盡管小碎片斷口存在宏觀分層現(xiàn)象,但掃描電鏡檢測表明:所有斷口微觀斷裂形貌皆為韌窩、解理形貌,以韌窩斷裂為主,局部出現(xiàn)韌窩+解理形貌,為過載斷口形貌。
綜合分析表明,本次鋼瓶爆炸為化學(xué)燃燒引起的鋼瓶爆炸。
通常情況下,氧氣(助燃?xì)怏w)的壓力遠(yuǎn)高于可燃?xì)怏w的壓力,可燃?xì)怏w是無法混入氧氣瓶中的。一旦可燃?xì)怏w壓力高于氧氣的壓力,則會(huì)存在可燃?xì)怏w及明火倒流入氧氣瓶的風(fēng)險(xiǎn),即引起回火燃燒,進(jìn)而發(fā)生爆炸[6-7]。TSG R006—2014《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》[8]中對于氣瓶及氣體使用有基本要求,其中對于氣瓶在“可能造成氣體回流的使用場合”提出明確應(yīng)對措施。對于本次事故,根據(jù)氧氣瓶在發(fā)生化學(xué)爆炸之前已有回火燃燒產(chǎn)生,故推測此次氧氣瓶爆炸主要是由于焊工現(xiàn)場操作不當(dāng)引起的。同時(shí)本次事故對其他正在或即將進(jìn)行焊接操作的焊工敲響警鐘。在實(shí)際操作過程中必須要按規(guī)程操作,注意可燃?xì)怏w壓力不可過高,且氧氣不易在低壓下工作。
為減少類似事故的發(fā)生,提出以下4點(diǎn)建議:
1)氣焊操作者一定要持有焊工操作證;
2)在操作中氧氣瓶的氧氣壓力必須高于可燃?xì)怏w壓力;
3)氧氣瓶要遠(yuǎn)離明火、熱源及易燃易爆物質(zhì);
4)在氧氣瓶上增設(shè)回火防止器。
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