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防爆基础知识•1.1可燃性气体的爆炸特性•1.2常用防爆类型的防爆原理•1.3爆炸危险场所的分区•1.4爆炸危险场所的电气设备选型AEGIS基础知识防爆基础知识--可燃性气体的爆炸特性•爆炸是物质从一种状态,经过物理或化学变化,突然变成另一种状态,并放出巨大的能量。急剧速度释放的能量,将使周围的物体遭受到猛烈的冲击和破坏。•爆炸必须具备的三个条件(三要素):1)爆炸性物质:能与氧气(空气)反应的物质,包括气体、液体和固体。(气体:氢气,乙炔,甲烷等;液体;酒精,汽油;固体;粉尘,纤维粉尘等。)基础知识AEGIS防爆基础知识--可燃性气体的爆炸特性2)氧气:空气。3)点燃源:包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。防止爆炸,就是要避免爆炸发生的三个条件同时存在。由于氧气(空气)无处不在,难以控制。因此,控制易爆气体和引爆源为两种最常见的防爆原理。基础知识AEGIS防爆基础知识--可燃性气体的爆炸特性•仪表中常见的三种防爆原理:控制易爆气体控制爆炸范围控制引爆源基础知识AEGIS防爆基础知识--可燃性气体的爆炸特性•控制易爆气体人为地在危险场所(我们把同时具备发生爆炸所需的三个条件的工业现场称为危险场所)营造出一个没有易爆气体的空间,将仪表安装在其中,典型代表为正压型防爆方法Exp。基础知识AEGIS防爆基础知识--可燃性气体的爆炸特性工作原理是:在一个密封的箱体内,充满不含易爆气体的洁净气体或惰性气体,并保持箱内气压略高于箱外气压,将仪表安装在箱内。常用于在线分析仪表的防爆和将计算机、PLC、操作站或其它仪表置于现场的正压型防爆仪表柜。基础知识AEGIS防爆基础知识--可燃性气体的爆炸特性•控制爆炸范围人为地将爆炸限制在一个有限的局部范围内,使该范围内的爆炸不致于引起更大范围的爆炸。典型代表为隔爆型防爆方法Exd。基础知识AEGIS防爆基础知识--可燃性气体的爆炸特性工作原理:为仪表设计一个足够坚固的壳体,按标准严格地设计、制造和安装所有的界面,使在壳体内发生的爆炸不致于引发壳体外危险性气体(易燃气体)的爆炸。隔爆防爆方法的设计与制造规范极其严格而且安装、接线和维修的操作规程也非常严格。该方法决定了隔爆的电器设备、仪表往往非常笨重,操作须断电等,但许多情况下也是最有效的办法。基础知识AEGIS防爆基础知识--可燃性气体的爆炸特性•控制引爆炸源人为地消除引爆源,既消除足以引爆的火花,又消除足以引爆的表面温升,典型代表为本质安全型防爆方法Exi。基础知识AEGIS防爆基础知识--可燃性气体的爆炸特性工作原理是:利用安全栅技术,将提供给现场仪表的电能量限制在既不能产生足以引爆的火花,又不能产生足以引爆的仪表表面温升的安全范围内。按照国际标准和我国的国家标准,当安全栅安全区一侧所接设备发生任何故障(不超过250V电压)时,本质安全防爆方法确保危险现场的防爆安全。Exia级本质安全设备在正常工作、发生一个故障、发生二个故障时均不会使爆炸性气体混合物发生爆炸。因此该方法是最安全可靠的防爆方法。基础知识AEGIS防爆基础知识--可燃性气体的爆炸特性•可燃性气体的安全参数1.爆炸界限—可燃性气体与空气的混合物只有在某个浓度范围内才能爆炸.此范围的低限称为:爆炸下限(﹪LEL)此范围的高限称为:爆炸上限当空气中可燃性气体的浓度低于爆炸下限的1/4(25﹪LEL)时,该环境是安全的.基础知识AEGIS防爆基础知识--可燃性气体的爆炸特性气体名称爆炸下限(vol﹪)爆炸上限(vol﹪)甲烷5.015丙烷2.19.5氢气4.075.6乙醇3.519乙醚1.748乙炔1.582几种常见的可燃性气体的爆炸界限基础知识AEGIS防爆基础知识--可燃性气体的爆炸特性2.引燃温度(自燃温度)引燃爆炸性气体的最低温度在没有明火的情况下,可燃性气体的温度达到某一温度时,由于内部氧化放热加剧而自动着火(也叫自燃),该温度称作引燃温度(自燃温度).基础知识AEGIS防爆基础知识--可燃性气体的爆炸特性气体名称引燃温度℃气体名称引燃温度℃甲烷537乙炔305丙烷466氢气560丁烷365乙醚170汽油260氨630几种常见可燃性气体的引燃温度(自燃温度)基础知识AEGIS防爆基础知识--可燃性气体的爆炸特性在工程上不允许设备的表面温度超过环境中相应的可燃气体的自燃温度,以避免由于过高温度引起点燃危险.3.温度组别防爆标准将可燃气体按照其自燃温度分为6组.基础知识防爆基础知识--可燃性气体的爆炸特性温度组别电气设备的最高表面温度可燃气体的自燃温度常见爆炸性气体T1≤450℃>450℃氢气、丙烯腈等46种T2≤300℃>300℃乙炔、乙烯等47种T3≤200℃>200℃汽油、丁烯醛等36种T4≤135℃>135℃乙醛、四氟乙烯等6种T5≤100℃>100℃二硫化碳T6≤85℃>85℃硝酸乙脂和亚硝酸乙脂温度组别,设备表面温度和可燃气体的自燃温度之间关系基础知识AEGIS防爆基础知识--可燃性气体的爆炸特性•按照上表,可以方便地选用防爆电气产品的温度组别.例如:已知环境中存在甲烷,则须选择T1组别以上的防爆电气产品.已知环境中存在二硫化碳,则须选择T5组别以上的防爆电气产品.基础知识AEGIS防爆基础知识--可燃性气体的爆炸特性4.最小点燃能量(MICR):在存在可燃性气体的环境中,一个电路的一次放电正好足够点燃可燃性气体,这个电路总能量的最小值,称为最小点燃能量(MICR).工程上可以采取限制电路中能量的方法来避免电路断开或闭合时产生的电火花点燃周围环境中的可燃性气体,根据这一原理可以设计成本质安全型电路.基础知识AEGIS防爆基础知识--可燃性气体的爆炸特性气体最小点燃能量(MICR)甲烷0.28mjIIA正丁烷0.25mj异丁烷0.52mj乙烯0.096mjIIB氢气0.019mjIIC一些可燃性气体的最小点燃能量(MICR):基础知识AEGIS防爆基础知识--可燃性气体的爆炸特性5.最大安全间隙(MESG):在标准规定的实验条件下,一个装置内的可燃性气体被点燃后产生的爆炸火焰穿过25mm长的接合面,不能点燃外壳外部环境的爆炸性气体时,结合面两部分之间的最大间隙.根据这一原理可以设计成隔爆型电路.基础知识AEGIS防爆基础知识--可燃性气体的爆炸特性气体最大安全间隙(MESG)mm甲烷1.14丙烷0.92乙炔0.37氢气0.29氨气3.17一些可燃性气体的最大安全间隙(MESG)基础知识AEGIS防爆基础知识--可燃性气体的爆炸特性级别MESGMICRⅠ1.141ⅡAMESG≧0.9MICR>0.8ⅡB0.9>MESG>0.50.8>MICR>0.45ⅡC0.5>MESG0.45>MICR根据可燃性气体的最小点燃能量(MICR)及最大安全间隙(MESG),将可燃性气体分级:基础知识AEGIS防爆基础知识-常用防爆类型的防爆原理•本质安全型Exi•隔爆型Exd•增安型Exe•浇封型Exm•正压型Exp•充油型Exo•充砂型Exq基础知识AEGIS防爆基础知识-常用防爆类型的防爆原理本质安全型Exi•在规定的实验条件下,(设备的电路)正常工作或规定的故障状态下产生的点火花或热效应均不能点燃规定的爆炸性气体.•本质安全的主要措施是限制电路中的能量,使产生的火花的能量小于相应的最小点燃能量.•主要措施:安全栅—限制电路中的电压和电流基础知识AEGIS防爆基础知识-常用防爆类型的防爆原理隔爆型Exd•能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外传播.•两个基本条件:1.外壳具有足够的机械强度2.与外界的接缝和孔隙小于相应的最大安全间隙基础知识AEGIS防爆基础知识-常用防爆类型的防爆原理浇封型Exm•将设备可能产生火花或高温的部分浇封在浇封剂(树脂)中,使它们不能点燃周围的爆炸性混合物。•主要安全措施:1.将电气元件用树脂浇封起来,浇封剂的自由表面与浇封元件或导体件的浇封厚度不小于3mm;2.对浇封剂的介电强度、吸水性、耐光照、耐热和耐寒以及表面电阻有规定;3.表面温度限制。基础知识AEGIS防爆基础知识-爆炸危险场所的分区•爆炸危险场所分为0区,1区,2区0区:爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所1区:在正常运行时,可能出现爆炸性气体环境的场所2区:在正常运行时,不可能出现爆炸性气体环境,如果出现也是偶尔发生并且仅是短时间存在的场所基础知识AEGIS防爆基础知识-爆炸危险场所的电气设备选型电气设备防爆等级0区ia1区i,d,e,p,m,o,q2区以上所选设备和正常工作不产生火花的设备。爆炸危险场所的电气设备选型基础知识AEGIS谢谢!AEGIS基础知识
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