点燃源 source of ignition;氧气 oxygen;可燃物 combustible
防爆电器(15张)
2、 防止爆炸的产生必从三个必要条件来考虑,限制了其中的一个必要条件,就限制了爆炸的产生。
防止化工厂、炼油厂中爆炸性和易燃性的物质可能引起的爆炸。
设备和管道因密封不良而引起爆炸性或易燃性物质外逸,遇到仪表的电气接点和电气设备短路时形成的火花,都可能引起爆炸或燃烧(见爆炸限)。
(1)选择相应的防爆型仪表和防爆型电气设备,标准的结构有:隔爆型、增安型、正压型、充沙型、本质安全型和充油型等。
(2)选用适应的通风方法。
防爆电器(18张)
(3)预防或大限度地降低易燃物质泄漏的可能性。
(4) 不用或尽量少用易产生电火花的电气元件。
(5)采取充氮气之类的方法维持惰性状态。
参见防爆膜。
在建筑设计时,应合理确定[1]建筑物的各项要求:①建筑层数。一般宜采用单层建筑。对于必须采取自下而上或自上而下的生产工艺流程的建筑物才可采用多层建筑。在多层建筑中,如果只有一部分为防爆房间,应尽可能把它安排在上层,不能把它布置在地下室或半地下室。如果防爆的工艺流程是上下贯通直层的,应在每层楼板上开设泄爆孔,其面积应不小于楼板面积的15%,楼采用轻质泄压屋。②耐火等。爆炸时往往酿成火灾,防爆建筑物应具有较高的耐火等:单层建筑不低于二多层建筑应为一。③结构类型。为避免爆炸造成房屋倒塌,建筑物应选用耐爆承重结构,并采取泄压措施。一般采用钢筋混凝土结构;如果墙体较厚或防爆建筑面积很小,可采用砖墙承重的混合结构,但必须设置轻质泄压屋。④平面形状。建筑平面宜为矩形。建筑物宽度愈小,外墙面积同容积之比愈大,愈有利于采光、通风和泄压。多层建筑的宽度不宜大于18米。⑤安全出入口。安全疏散用的出入口,一般应不少于两个,并须满足安全疏散距离和疏散宽度等要求。⑥防爆区段布置。建筑物仅需局部防爆时,该防爆区段应靠外墙布置,要求少有两个外墙面;如果只有一个外墙面,其面积应占房间周长总面积的25%以上。生产有爆炸物的厂房,宜采用开敞式或半开敞式建筑。
定义:在规定条件下不会引起周围爆炸性环境点燃的电气设备。
分为两类:
Ⅰ类:煤矿井下电气设备;
Ⅱ类:除煤矿、井下之外的所有其他爆炸性气体环境用电气设备。
Ⅱ类又可分为ⅡA、ⅡB、ⅡC类标志ⅡB的设备可适用于ⅡA设备的使用条件;ⅡC可适用于ⅡA、ⅡB的使用条件。
说明:ⅡC标志是较高的防爆等,但并不表示该设备性能。
高表面温度:电气设备在规定范围内的不利运行条件下工作时,可能引起周围爆炸性环境点燃的电气设备任何部件所达到的高温度。高表面温度应低于可燃温度。
例如:防爆传感器环境的爆炸性气体的点燃温度为100℃,那么传感器在恶劣的工作状态下,其任何部件的高表面温度应低于100℃。
温度组别:爆炸性环境用电气设备按其高表面温度划分为T1-T6组别
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
450 ℃ | 300 ℃ | 200℃ | 135 ℃ | 100 ℃ | 85℃ |
典型的危险性气体 | 欧洲电工 标准化委员会 EN50014EC | 北 美 NEC500条款 CLASS1表气 | 中 GB-3836-1 | 小点燃能量 (微 焦) |
乙 炔 | ⅡC | A | ⅡC | 20 |
氢 气 | ⅡC | A | ⅡC | 20 |
乙 烯 | ⅡB | C | ⅡB | 60 |
丙 烷 | ⅡA | D | ⅡA | 180 |
注:中GB3836标准规定ⅡC小点燃能量为19微焦耳ⅡA小点燃能量为200微焦耳。
气体分组和点燃温度在一定环境温度和压力下与可燃性气体和空气的混合浓度有关。
根据可能引爆的小火花能量,我和欧洲及上大部分家和地区采用的电工委员会(IEC)标准将爆炸性气体分为四个危险等:
1、各种防爆型式的对应标准
防爆型式 | 在英允许 使用的场所 | 中标准 GB3836 | 防爆型式 符 号 | IEC标准 79- | CENELEC标准 EN50 |
增安型 | 1或2 | 3 | e | 7 | 019 |
本质安全型 | 0,1或2 | 4 | ia或ib | 11 | 020(设备) |
隔爆型 | d | 2 | d | 1 | 018 |
特殊型 | s | 无 | s | 无 | 无
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