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四川省加氢站安全监测升级改造项目案例

来源:德克西尔 时间:2026-02-02 13:36:33

        引言

        四川省作为清洁能源大省,依托丰富的水电资源和工业副产氢,正加速布局氢能基础设施网络。2025年,四川在氢能领域取得一系列突破性进展:6月,中国石化四川首座自建加氢站在成都天府机场服务区投运,成为省内首座高速路网加氢站;9月,西南首座集加油、加气、制氢、加氢于一体的综合能源示范站——德阳金井制氢加氢站建成投用。在这一发展热潮中,四川省某市一座运营多年的加氢站面临设备老化、监测能力不足等挑战,经严格技术评估,引入杭州德克西智能科技有限公司固定式氢气浓度检测仪,完成了安全监测系统的全面升级改造。本文简要梳理该项目的实践经验。

        一、项目背景:加氢站升级改造的安全需求

        该加氢站位于四川省“成渝氢走廊”关键节点,主要服务氢能公交和物流重卡。站点投运较早,随着设备老化与加注频次提升,原有安全监测系统逐渐暴露出三大短板:

        一是原有监测设备响应速度慢、灵敏度低,对加氢枪接口、阀门密封件等关键部位的微量泄漏难以实时捕捉;二是设备缺乏数据记录功能,无法为设备维护周期优化提供历史数据支撑;三是站点经多次改造扩容后,储氢区、压缩区、加注区的监测点布设存在盲区。

        2025年,四川省通过《进一步推动氢能全产业链发展及推广应用行动方案》,明确加氢站建设奖励等政策支持。同年,德阳金井制氢加氢站建成投用,设计日制氢加氢能力500公斤,预留小车加氢接口;天府机场服务区加氢站完成升级,南北对站各设双枪加氢机,日加氢能力500公斤。这些标杆项目的投运,为同类站点升级提供了参照。参考省内新建加氢站的智能化配置,该站决定对安全监测系统进行全面升级。

        二、解决方案:固定式氢气浓度检测仪的精准部署

        (一)设备选型优势

        经过多轮技术对比与现场测试,站点最终选定德克西尔固定式氢气浓度检测仪。该设备基于量子电导传感原理,具备以下技术特点:

        ●响应速度快:室温下响应时间小于2秒,恢复时间小于3秒,可及时捕捉加氢作业中的瞬态泄漏

        ●检测范围宽:量程覆盖0~40000ppm,最小检测浓度可达0.01%,满足从微量泄漏到高浓度工况的监测需求

        ●环境适应性强:工作温度-20℃~60℃,湿度≤95%RH,防护等级IP66,适应四川盆地夏季高温高湿、冬季湿冷的气候特点

        ●抗干扰能力突出:对甲烷、一氧化碳等背景气体具备高选择性,避免加氢站周边复杂环境下的误报

        ●防爆等级可靠:防爆类型为隔爆型(ExdIIBT4Gb),适用于可能存在爆炸性气体混合物的加氢场所

        (二)升级改造布点方案

        德克西尔技术团队与站点安全管理人员共同完成现场勘测与升级方案设计,针对加氢站不同功能区实施差异化布点:

        储氢区——分层立体监测。在高压储氢瓶组区域部署4台传感器,采用分层布点:罐体顶部安装2台,捕捉上浮氢气;地面层安装2台,监测可能下沉的混合气团。参考德阳金井站的设计——集中布局储氢瓶组、压缩机等核心设备,均配备安全防护措施——该区域作为监测重点。

        压缩区——接口密集布控。在氢气压缩机、级间冷却器、管道法兰连接处部署3台传感器。压缩机运行中振动较大,密封件易疲劳失效,传感器安装于设备上方0.3~0.5米处。

        加注区——作业动态监控。在加氢机、加氢枪接口、软管连接点部署3台传感器。加注作业时接口频繁插拔,是泄漏风险最高区域。参考天府机场加氢站的设计——加氢区罩棚设有抽气装置,有效避免氢气聚集——传感器与通风系统联动,实现动态防护。

        控制与辅助区。在站控室、配电室等区域部署2台传感器,确保全覆盖无死角。

        安装优化。根据氢气比空气轻的特性,所有传感器安装于设备上方0.3~0.6米处,探头朝下。同时避开送风口直吹区域,避免气流稀释影响监测效果。

        (三)系统联动机制

        所有传感器通过RS485总线接入站控系统,实现三级联动响应:

        ●一级预警(1000ppm):本地声光报警启动,站控平台弹窗提示,提醒加氢员加强关注、排查潜在泄漏源

        ●二级响应(5000ppm):自动启动通风系统加大排风,短信通知站长及安全员

        ●三级应急(10000ppm):自动切断对应区域氢气气源电磁阀,停止加氢作业,启动应急疏散预案

        监控平台具备数据存储与分析功能,可生成浓度变化趋势曲线,支持历史数据追溯与报表导出。这与天府机场加能站“油氢协同、智能管控”的设计理念,以及德阳金井站“实时数据采集、云端监控”的智能化操作模式相契合。

        三、实施效果:安全、效率与数据多重价值

        系统自2025年8月正式投运以来,已稳定运行超过6个月,取得显著成效:

        (一)安全防线显著加固

        系统投运期间,累计成功预警氢气轻微泄漏事件2起。第一起发生于压缩区,因压缩机运行振动导致管道法兰密封垫片微松,传感器在泄漏发生后1.5秒内捕捉浓度从150ppm升至1250ppm的变化趋势,触发一级预警。操作人员迅速响应,在3分钟内完成法兰紧固。第二起发生于加注区,因加氢枪接口密封圈磨损导致微漏,传感器在浓度升至1100ppm时触发预警,及时更换密封件消除隐患。

        与改造前相比,人工巡检频率从每日4次降至每周2次,但泄漏发现时效从“小时级”缩短至“秒级”。这与天府机场加氢站“层层安防措施确保万无一失”的安全理念高度一致。

        (二)运营效率优化

        智能监测系统使站点安全管理效率显著提升:

        ●人力成本降低:专职安全巡检人员每日巡查次数由4次减至1次,人力成本下降约65%。巡检工作从“全覆盖人工排查”转向“重点抽查+系统复核”,人员可专注于数据分析与预防性维护。

        ●维护成本控制:设备采用自然扩散采样,无易损部件,日常维护仅需季度清洁传感器防护罩,运维成本较传统泵吸式方案减少约50%。

        ●数据支撑决策:监控平台自动存储的浓度历史数据,已用于设备维护周期优化。通过分析压缩机运行时段的浓度波动规律,站点将密封件预防性更换周期从6个月调整为4个月,有效降低了突发泄漏风险。

        (三)行业示范价值

        该项目成功实施,为四川省既有加氢站安全升级提供了可复制的技术路径。2025年,四川在氢能基础设施领域持续发力:德阳金井制氢加氢一体站作为西南首座综合能源示范站,为“成渝氢走廊”注入新动能;天府机场服务区加氢站投运,为氢能重卡提供续航保障。本项目的实践经验,可与这些新建标杆形成互补,共同支撑四川省氢能交通网络的健康发展。

        结语

        四川省某加氢站引入德克西尔固定式氢气浓度检测仪,成功完成安全监测系统升级改造。该项目验证了国产高性能氢气传感器在加氢站场景中的可靠价值——不仅实现秒级响应的安全预警,更为运营效率提升提供了数据支撑。随着四川“成渝氢走廊”建设的持续推进和德阳、攀枝花等地氢能示范项目的不断涌现,扎实的安全监测技术将成为保障氢能基础设施健康运行的坚实底座。


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2025.12.17
氢能产业园储氢罐区氢气泄漏检测方案:德克西尔量子电导技术筑牢安全屏障

氢能产业园储氢罐区氢气泄漏检测方案:德克西尔量子电导技术筑牢安全屏障

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2025.08.27
储氢空间氢气检测仪技术方案:筑牢氢能安全第一道防线

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2025.08.26
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