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“阻火器”的歸類淺析

2020/10/7 22:10:03      點擊:

所謂“阻火器”,又名防火器、管道阻火器,通常安裝于氣焊或氣割設備、燃料儲罐通風口、可燃氣體管道或船舶舷內發動機的進氣口上。用于防止外部火焰竄入存有易燃、易爆氣體的設備、管道內或阻止火焰在設備、管道間蔓延。

“阻火器”由能夠通過氣體的、具有許多細小通道或縫隙的固體材料(阻火元件)所組成,屬于一種阻止介質(如氫氣,氧氣等)火焰向外蔓延的安全裝置。(圖 1


例如,在輸送易燃氣體的管道系統中,若易燃氣體被引燃,氣體火焰就會傳播到整個管網。為了防止這種危險的發生,就必須使用“阻火器”。當然,“阻火器”也可以使用在有明火設備的管線上,以防止回火事故(圖 2)。





“阻火器”通常由前部閥體(例如,溫度觸發閥)、后部閥體(例如,止回閥)及阻火元件(也稱“阻火芯”)組成。其工作原理主要基于“傳熱作用”及“器壁效應”。

簡單來說,所謂“傳熱作用”是指由于“阻火器”中的“阻火元件”是由許多細小通道或孔隙組成的,故當火焰進入這些細小通道后就形成許多細小的火焰流。由于通道或孔隙的傳熱面積很大,火焰通過通道壁進行熱交換后,溫度下降,到一定程度時火焰即被熄滅。

 

 

 

但是,“傳熱作用”并非“阻火器”熄滅火焰的主要機理。依據“器壁效應”的解釋,燃燒(或爆炸)現象不是分子間直接作用的結果,而是“自由基”與另一分子作用的結果。

所以,隨著“阻火器”通道尺寸的減小,“自由基”與反應分子之間碰撞幾率隨之減少,而與通道壁的碰撞幾率反之增加。這樣就促使自由基反應減低。當通道尺寸減小到某一數值時,這種“器壁效應”就造成了火焰不能繼續進行的條件,火焰即被阻止。因此,“器壁效應”是“阻火器”的主要作用機理。(注:“傳熱作用”和“器壁效應”的具體說明,詳見隨附資料)



對于上述“阻火器”,目前主要有兩種歸類意見:

一、“阻火器”通過由許多細小通道所組成“阻火元件”(阻火芯)來實現阻燃及防止回火功能,主要用于阻止易燃氣體和易燃液體蒸汽回流所導致的火焰蔓延。由于其功能、用途在第十六類中未有具體列名,故建議按“他品目未列名的具有獨立功能的機器及機械器具”歸入品目84.79(稅號:8479.8999 稅率:0%)。

二、“阻火器”雖然可以通過“阻火元件”降低火焰溫度甚至使其熄滅。但是,其所起的作用仍屬于一種“安全裝置”的范疇。并且,“阻火器”前部裝有“溫度觸發閥”,后部裝有“止回閥”。所以,從總體功能上來看,“阻火器”仍可視為類似“安全閥”的裝置。故建議按“安全閥”的類似品歸入品目84.81(稅率:5%或7%)。

就筆者個人觀點,比較傾向于將“阻火器”歸入品目84.79。

首先,從“阻火器”的功能來看,主要還是通過特殊結構的“阻火內芯”,利用“傳熱作用”及“器壁效應”來達到其“阻燃”或“防回火”的目的,屬于一種具有獨立功能的“阻燃”裝置。雖然安裝有前、后部閥門,但閥門僅起到輔助作用,不能本末倒置。

另外,從“阻火器”整體功能來看,與“安全閥”還是有明顯區別的。所謂的“安全閥”通常僅指啟閉件受外力作用下處于常閉狀態,當設備或管道內的介質壓力升高超過規定值時,通過向系統外排放介質以防止管道或設備內介質壓力超過規定數值的裝置。

綜上所述,筆者認為,將“阻火器”按“他品目未列名的具有獨立功能的機器及機械器具”歸入品目84.79還是比較妥當的。

但是,請注意,并非所有“阻火器”均可歸入品目84.79。例如,假設有一款同樣稱為“阻火器”,并可防止外部火焰竄入存有易燃、易爆氣體的設備、管道內或阻止火焰在設備、管道間蔓延的安全設備。

其利用內部安裝的壓縮彈簧工作,平時壓縮彈簧頂住閥芯使閥體處于密封狀態,當有氣體正向順流時,可推動壓縮彈簧,使閥芯打開,氣體流過。而一旦氣體反方向逆流,則會推動彈簧回復伸展狀態并回彈堵死閥芯通道,從而起到阻火的作用(圖 4)。



顯然,雖然上述“阻火器”同樣應用于可燃性氣體管道、鋼瓶,可以有效防止可燃性氣體回竄、燃燒、爆炸。但是,其并非利用“傳熱作用”及“器壁效應”,通過由許多細小通道或孔隙組成的“阻火芯”來實現“阻火”功能。而是簡單的利用一個“壓縮彈簧”來達到控制氣體流向的目的。

所以,上述“阻火器”仍應視為一種類似“止回閥”或“單向閥”的安全裝置,個人建議按“閥門”歸入品目84.81。當然,若其安裝上類似“阻火芯”的阻火材料后,則另當別論。

由此可見,我們在對“阻火器”類商品進行歸類認定時,不能簡單的依據其功能或用途確定歸類,務必明確其工作原理和作用機制,以避免出現歸類差錯。


附錄:


一、傳熱作用

  管道阻火器能夠阻止火焰繼續傳播并迫使火焰熄滅的因素之一是傳熱作用。我們知道,阻火器是由許多細小通道或孔隙組成的,當火焰進入這些細小通道后就形成許多細小的火焰流。由于通道或孔隙的傳熱面積很大,火焰通過通道壁進行熱交換后,溫度下降,到一定程度時火焰即被熄滅。進行的試驗表明,當把阻火器材料的導熱性提高460倍時,其熄滅直徑僅改變2.6%。這說明材質問題是次要的。即傳熱作用是熄滅火焰的一種原因,但不是主要的原因。因此,對于作為阻爆用的阻火器來說,其材質的選擇不是太重要的。但是在選用材質時應考慮其機械強度和耐腐蝕等性能。


二、器壁效應

  根據燃燒與爆炸連鎖反應理論,認為燃燒炸現象不是分子間直接作用的結果,而是在外來能源(熱能、輻射能、電能、化學反應能等)的激發下,使分子分裂為十分活潑而壽命短促的自由基。化學反應是靠這些自由基進行的。自由基與另一分子作用,作用的結果除了生成物之外還能產生新的自由基。這樣自由基又消耗又生新的如此不斷地進行下去。可知易燃混合氣體自行燃燒(在開始燃燒后,沒有外界能源的作用)的條件是:新產生的自由基數等于或大于消失的自由基數。當然,自行燃燒與反應系統的條件有關,如溫度、壓力、氣體濃度、容器的大小和材質等。隨著阻火器通道尺寸的減小,自由基與反應分子之間碰撞幾率隨之減少,而自由基與通道壁的碰幾率反而增加,這樣就促使自由基反應減低。當通道尺寸減小到某一數值時,這種器壁效應就造成了火焰不能繼續進行的條件,火焰即被阻止。由此可知,器壁效應是阻火器阻火焰作的主要機理。由此點出發,可以設計出知種結構形式的阻火器,滿足工業上的需要。