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    新型光柵陣列感溫火災報警系統(tǒng)在油庫工程的研究及應用

    2025-01-31 00:00:00朱敏王衛(wèi)張磊
    化工機械 2025年1期
    關鍵詞:波分

    摘 要 針對王家溝油庫儲油罐已建傳統(tǒng)光纖光柵感溫火災報警系統(tǒng)出現(xiàn)的各類故障及誤報率高等問題,提出運用新型光柵陣列感溫火災探測器將其進行替換,利用先進的拉絲光刻、一次成纜工藝、波分/時分混合復用等技術(shù),提升儲油罐火災報警系統(tǒng)的整體穩(wěn)定性與準確率,對儲油罐火災監(jiān)測及安全運作起到了舉足輕重的效果。

    關鍵詞 儲油罐火災監(jiān)測 光柵陣列 波分/時分混合復用 拉絲光刻 一次成纜

    中圖分類號 TH862+.7"" 文獻標志碼 B"" 文章編號 1000 3932(2025)01 0138 06

    石油是國家重要的戰(zhàn)略物資,各類油品的儲運安全是能源生產(chǎn)和銷售的重要保障。為避免儲油罐發(fā)生火災事故,設置火災自動探測裝置顯得尤為重要。隨著光纖光柵制造技術(shù)的不斷發(fā)展與完善,其在儲油罐火災自動報警系統(tǒng)中的應用中也越來越多,如何使光纖光柵探測技術(shù)在各工業(yè)領域更實用化、準確率更高也是研究人員重點考慮的問題。筆者主要對傳統(tǒng)式光纖光柵感溫火災報警系統(tǒng)在王家溝油庫應用中出現(xiàn)的各類故障及問題進行分析,并提出運用新型光柵陣列感溫火災報警系統(tǒng)對其進行替換,以期提升應用效果。

    1 傳統(tǒng)式光纖光柵感溫火災報警系統(tǒng)在應用過程中存在的問題分析

    《石油庫設計規(guī)范》GB 50074—2014規(guī)定:儲存甲B類和乙A類液體且容量大于或等于50 000 m3的外浮頂罐,應在儲罐上設置火災自動探測裝置。2011~2012年期間,王家溝油庫在11座原油外浮頂儲罐上設置了傳統(tǒng)式光纖光柵火災報警系統(tǒng)。

    傳統(tǒng)式光纖光柵探測器的光纖和光柵是兩個獨立部件,各個光柵需要通過光纖熔接進行串聯(lián)連接,光柵分布距離為每3 m一個。此套系統(tǒng)在應用過程中誤報率和故障率不斷增加,給庫區(qū)安全生產(chǎn)運行帶來諸多問題與不便。表1為該套系統(tǒng)在2019年3月至2021年2月共計36個月內(nèi)的誤報及故障的累積統(tǒng)計次數(shù)。

    此套系統(tǒng)在應用過程中存在問題的分析如下:

    a. 由于傳統(tǒng)式光纖光柵中探頭為預制焊接型式,因此在浮盤起降過程中受力能力較低,卡扣脫落后容易導致浮盤卡阻;

    b. 光纖光柵探測纜熔接點較多,如一座油罐上布置50個光柵,就對應100個熔點,熔點損耗大,造成誤報率高;

    c. 光柵受溫對光源反射及衍射影響程度較高,運行過程中會不斷受陽光照射角度的影響而出現(xiàn)高報預警(誤報,探測值達85 ℃及以上)和低低報預警(誤報,探測值達-50 ℃及以下);

    d. 光纖光柵接頭由光纖材料與光柵材料結(jié)合而成,其連接頭中還存在金屬部件和電子元器件,在工作過程中,接頭容易進水,尤其冬天還容易結(jié)冰,接頭長時間處于潮濕甚至有水的環(huán)境下,就會導致氧化、腐蝕,輕則影響亮度和分辨率,嚴重時會直接損壞設備。

    可見,傳統(tǒng)式光纖光柵系統(tǒng)由于受其物理結(jié)構(gòu)本身的局限性,工程現(xiàn)場進水、結(jié)冰、光照、浮盤起降、老化等各種因素的影響都容易導致其穩(wěn)定性較低、故障率及誤報率較高,以至系統(tǒng)最后基本處于停用狀態(tài)。王家溝油庫原油儲油罐火災報警系統(tǒng)亟需進行升級更換以解決故障和誤報率,因此筆者提出用新型光柵陣列感溫火災探測器替換傳統(tǒng)式光纖光柵火災探測器的方式進行改造。

    2 新型光柵陣列感溫探測技術(shù)

    傳統(tǒng)式光纖光柵探測纜(多段熔接)如圖1所示,新型光柵陣列感溫探測器的光纖和光柵采用一體成型的結(jié)構(gòu)(圖2),即在光纖拉制過程中采用拉絲光刻技術(shù)[1,2]實時在光纖上刻寫光柵,光纖和光柵一體成型,具有100 mm的感溫單元間距,1 s的溫度測量周期以及10 km的探測距離,整條光纜無任何熔接點,布設簡單,可靠性高。系統(tǒng)還采用波分/時分混合復用技術(shù),使用脈沖光替代原有掃頻光進行測量,可大幅增加相同波長傳感器的復用數(shù)量。

    2.1 拉絲光刻工藝簡介

    目前,光柵陣列的制備方法中最具應用能力的方式為拉絲塔在線制備技術(shù),將光纖拉制和光柵刻寫(圖3)兩個步驟同步完成,在光纖動態(tài)運動過程中實現(xiàn)光柵的在線寫入,可以實現(xiàn)在一根光纖中連續(xù)刻寫大量的布拉格光柵。

    光纖拉制。光纖拉制首先要制備預制棒,光纖預制棒是控制光纖性能的原始棒體材料,其內(nèi)層為高折射率纖芯層,外層為低折射率的包層,以滿足光波在芯層傳輸?shù)幕緱l件。光棒成品的質(zhì)量和特性(如純度、強度、有效折射率、衰減程度)對光纖有重大影響。光纖預制棒芯棒有多種生產(chǎn)方式,主要原理是基于氣相沉積法,當前主要采用改進的化學氣相沉積法(MCVD)、軸向氣相沉積法(VAD)、棒外化學氣相沉積法(OVD)和等離子化學氣相沉積法(PCVD)四大主流工藝。光棒外部包層制造一般采用套管法(早期是RIT,后來演進為RIC)和全合成法(OVD、VAD)。之后進行光纖拉絲,即由高溫拉絲爐將光纖預制棒高溫融熔并拉制成細長的光纖。在拉絲的過程中,需控制拉絲速度和力度,以保證光纖的質(zhì)量和直徑精度。

    光柵刻寫。用準分子激光的單個脈沖在光纖上刻寫光柵,由于準分子激光屬于輸出功率大的脈沖激光,單個脈沖能量集中、加熱時間短、加熱效率高,因此成柵時間非常短,這樣就使得周圍環(huán)境在成柵的過程中影響幾乎可忽略不計。另外,在拉絲的同步實現(xiàn)用單脈沖刻寫光柵,然后光纖進入涂層容器進行涂覆,保護了光纖不受其他因素造成損傷,因此提供了光柵的優(yōu)良的光學性能和機械強度。

    2.2 光纖光柵波分(WDM)+時分(TDM)混合復用解調(diào)技術(shù)

    為增強光纖光柵的適用性,改善光纖光柵的分布,且往往需要對多點進行監(jiān)測。因此可以采用復用技術(shù)進行光纖光柵分布,提高光源利用效率,增加光纖傳輸容量,在過程應用中降低系統(tǒng)搭建成本。過去最常見復用技術(shù)是波分復用(WDM)或時分復用(TDM)。

    波分復用的優(yōu)點是信號強,響應快,精度高;可多參量組網(wǎng)。缺點就是測量點數(shù)少(一般少于50個點);單個制備光柵,焊接成網(wǎng);組網(wǎng)時,損耗大、可靠性差。

    時分復用的優(yōu)點包括多點分布式測量,普通光纖,無需制作傳感器。缺點就是信號弱,響應時間慢,精度低,只能測量溫度及應力等少數(shù)參量。

    光纖光柵波分+時分傳感信號解調(diào)技術(shù)是一種先進的光纖傳感方法,結(jié)合了波分復用(WDM)和時分復用(TDM)兩種技術(shù),通過在同一根光纖中利用不同波長和時間間隔進行傳感信號的傳輸,該技術(shù)實現(xiàn)了高精度、多點的監(jiān)測,其技術(shù)原理示意圖如圖4所示。這使得它在石油石化、電力和交通等領域的安全監(jiān)測中具有廣泛的應用前景。其優(yōu)勢包括高精度測量、有效避免信號干擾和適應惡劣環(huán)境。

    2.3 性能對比

    與傳統(tǒng)式光纖光柵火災報警系統(tǒng)相比,光柵陣列感溫火災報警系統(tǒng)具有以下特點:

    a. 采用獨有的拉絲光刻技術(shù),每100 mm刻寫一個光柵,可對100 mm范圍的溫升產(chǎn)生感應,具有非常高的空間分辨率;

    b. 采用萬分之一反射率的光柵進行感溫,每通道可串聯(lián)上萬個光柵傳感器,單通道測量距離可達5 km,儀表檢測距離可達10 km;

    c. 光柵陣列感溫火災報警系統(tǒng)在國內(nèi)率先采用了先進的拉絲塔連續(xù)在線刻寫光柵生產(chǎn)工藝和感溫光纜整體無接頭封裝成纜生產(chǎn)工藝,即采用光纖拉制與光柵在線刻寫合二為一、實現(xiàn)感溫光柵整體封裝成纜技術(shù),此技術(shù)可連續(xù)多點寫入傳感光柵,光柵間無需焊接,無接點損耗。無任何熔接點,可完美解決工程現(xiàn)場出現(xiàn)進水、結(jié)冰導致光纜斷裂的現(xiàn)象出現(xiàn),可靠性高;

    d. 響應速度快,傳感元件為光柵,信號質(zhì)量好,強度高,不需要進行累加。

    傳統(tǒng)式光纖光柵和新型光柵陣列感溫火災報警系統(tǒng)性能對比見表2。

    綜上所述,光柵陣列技術(shù)是一種可靈活配置的大規(guī)模、無接續(xù)、高精度、快速響應的光纖傳感新技術(shù),尤其是適合油庫工程火災報警探測。

    3 油庫工程中的應用及效果

    3.1 在王家溝油庫原油罐區(qū)火災探測中的應用

    3.1.1 陣列式光纖光柵感溫探測系統(tǒng)構(gòu)成

    本工程將王家溝油庫原油罐區(qū)3#罐、4#罐、7#~15#罐共計11座儲罐的傳統(tǒng)式光纖光柵火災報警系統(tǒng)更換為光柵陣列感溫火災報警系統(tǒng)。光柵陣列感溫火災報警系統(tǒng)主要由光柵陣列感溫光纜、火災報警監(jiān)測主機及火災報警控制器組成(圖5)。

    由于光柵陣列感溫光纜本質(zhì)安全防爆、防雷,因此可安裝在石油儲罐現(xiàn)場,感知現(xiàn)場的溫度信息;系統(tǒng)直接采用光柵陣列感溫光纜進行光信號傳輸;光柵陣列火災報警監(jiān)測主機安裝在控制室,通過RS485/RJ45通信端口向監(jiān)控計算機輸出油罐上各監(jiān)測區(qū)溫度和位置信息、火災報警信號、故障報警信號等,并存儲數(shù)據(jù)。同時報警開關信號通過輸入模塊接入控制室內(nèi)的火災報警控制器,與火災自動報警系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,并與消防設施聯(lián)動。

    3.1.2 光柵陣列感溫光纜安裝

    如圖6所示,光柵陣列感溫光纜安裝于浮頂儲罐邊緣的二次密封金屬板上沿,呈圓周形分布,光纜采用固定卡進行機械固定,固定卡間距約1 m。

    光柵陣列感溫光纜從油罐頂部到罐底部沿油罐外壁垂直敷設,使用DN 25鍍鋅管進行保護,DN 25鍍鋅管安裝于罐外壁角鋼上,角鋼規(guī)格為∠40×40×4,角鋼間隔2 m。

    3.2 應用效果

    表3為使用光柵陣列感溫火災報警系統(tǒng)后,此11座儲罐在2022年8月至2024年1月18個月內(nèi)系統(tǒng)誤報及故障的累積統(tǒng)計次數(shù)。

    通過對比分析,說明光纖光柵火災報警系統(tǒng)技術(shù)更新后,故障率和誤報率都極大程度地降低,提升了測溫系統(tǒng)的整體穩(wěn)定性,也明顯減少了人工維護及維修的成本,應用效果良好。

    4 結(jié)束語

    光纖光柵傳感器已經(jīng)廣泛應用于石油化工、電力系統(tǒng)、公共交通的各個領域中,逐漸形成了產(chǎn)學研緊密結(jié)合的格局。新型光柵光纖陣列傳感技術(shù)的出現(xiàn),能夠為我國各個領域的工程、重要基礎設施的狀態(tài)監(jiān)測與安全管理提供完整先進的解決方案,對潛在事故隱患及時地進行預警和報警,顯著提升我國大型基礎設施的實時監(jiān)測能力與安全管理水平。同時,伴隨著光纖光柵傳感技術(shù)的飛速發(fā)展與應用,其許多技術(shù)難點還需要克服,希望光纖光柵探測系統(tǒng)的技術(shù)及性能更趨于完善,誤報及故障等問題可以得到更好地解決,使光纖光柵具備更大的應用優(yōu)勢,更好地為國家經(jīng)濟服務。

    參 考 文 獻

    [1] 龔健文,王建,劉俊伯,等.基于投影光刻技術(shù)的微透鏡陣列加工方法[J].光電工程,2023,50(12):89-99.

    [2] 陳林森,黃文彬,浦東林,等.激光直寫光刻技術(shù)的發(fā)展與應用(特邀)[J].中國激光,2024,51(12):286-299.

    (收稿日期:2024-05-27,修回日期:2024-07-03)

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