❶ 锅炉掺烧易爆炸气体应如何划分防爆区域,依据何标准
恩,我认为这个首先必须要有相关专业的有资质单位设计和划分,比如专设计院。因为这个东西说简属单简单,但是责任重大。以160吨天然气点火流化床锅炉为例,他兼有废气、废料焚烧功能,这个炉子再设计的时候必须考虑防爆,由设计院出图划分防爆区域,图纸设计在电气专业内,并在每个燃料喷头附近设置可燃气体报警器,这个设计在火灾报警图纸中。基本按照GB50058,简单看图纸划分防爆区域仅在锅炉一层至2层10米标高内,涵盖天然气管道、废气管道等易燃介质区域。看似简单,实则责任重大,安装完毕后的验收由四方进行,监理、业主、消防第三方检测、市消防大队。所以我认为这个的关键点不是如何划分,而是响应的责任划分,若没有相应资质切不可随意划分、变更。
❷ 防爆配电箱等级区别
您好,您的问题我收到了
防爆配电箱的IIC与IIB级主要是根据防爆配电箱适用的场所来区分的,使用在IIC区的防爆配电箱叫着IIC级防爆配电箱,使用在IIB区的防爆配电箱叫着IIB级防爆配电箱。那什么叫着IIC区环境,什么叫着IIB区环境呢,现在对他们的环境做个简单的说明,IIB级环境的主要爆炸气体成分有:丙炔(甲基乙炔)、环丙烷、丙烯晴、氰化氢焦炉煤气等化学气体;IIC级环境的主要爆炸气体成分有:氢气、乙炔、二硫化碳等。根据爆炸气体的等级不一样,所以我们生产的防爆配电箱的要求也是不一样的,IIC级防爆配电箱的防爆等级比IIB级防爆配电箱的防爆等级要高,因为IIC级区域的爆炸气体的爆炸危险系数更高,所以在生产技术方面得更加注意
❸ 防爆等级BT4和BT6哪个等级高
这两种产品区别是最高表面温度。
T4最高表面温度135,T6最高表面温度85
因此BT6等级高,不易引燃爆炸性气体
❹ 玻璃加工厂安全注意事项
摘要 玻璃在加工过程中存在安全隐患如:
❺ IIC级防爆配电箱与IIB级防爆配电箱区别在哪
防爆配电箱的复IIC与IIB级主要是制根据防爆配电箱适用的场所来区分的,使用在IIC区的防爆配电箱称为IIC级防爆配电箱,使用在IIB区的防爆配电箱叫着IIB级防爆配电箱。
那什么叫IIC区环境,什么叫IIB区环境呢?简单地说就是:
IIB级环境的主要爆炸气体成分有:丙炔(甲基乙炔)、环丙烷、丙烯晴、焦炉煤气等化学气体;
IIC
级环境的主要爆炸气体成分有:氢气、乙炔、二硫化碳等。
根据爆炸气体的等级不一样,所以我们生产的防爆配电箱的要求也
是不一样的,IIC级防爆配电箱的防爆等级比IIB级防爆配电箱的防爆等级要高,因为IIC级区域的爆炸气体的爆炸危险系数更
高。所以在生产、技术要求更严。
❻ 煤气爆炸极限
煤气爆炸极限是:与空气的混合比为:5.0-28.4%。爆炸温度:煤气基本在600°C。
煤气生产及使用系统中煤气发生炉中炽热的燃料、烧红的炉壁、不符合防爆要求的电气设备以及电线短路、铁器撞击、摩擦、检修明火、雷击、静电、含硫物自燃、烟头等都可能成为引燃能量。
焦炉煤气、氢气和苯蒸气的爆炸下限很低,故管道、管件或设备不严时,漏入空气中的这类气体遇到火源,就容易发生爆炸。
(6)焦炉煤气电气防爆等级扩展阅读:
预防措施
1、立即打开门窗,移病人于通风良好、空气新鲜的地方,注意保暖。查找煤气漏泄的原因,排除隐患。
2、松解衣扣,保持呼吸道通畅,清除口鼻分泌物,如发现呼吸骤停,应立即行口对口人工呼吸,并作出心脏体外按摩。
3、立即进行针刺治疗,取穴为太阳、列缺、人中、少商、十宣、合谷、涌泉、足三里等。轻、中度中毒者,针刺后可以逐渐苏醒。
4、立即给氧,有条件应立即转医院高压氧舱室作高压氧治疗,尤适用于中、重型煤气中毒患者,不仅可使病者苏醒,还可使后遗症减少。
5、立即静脉注射50%葡萄糖液50毫升,加维生素C500~1000毫克。轻、中型病人可连用2天,每天1~2次,不仅能补充能量,而且有脱水之功,早期应用可预防或减轻脑水肿。
❼ 防爆配电箱有几种分类
防爆配电箱分类标准:I类(IA,IB,IC),II类(IIA,IIB,IIIC),III类(IIIA,IIIB,IIIC) 1、I类防爆配电箱设备用于煤矿瓦斯气体环境。 注: I类防爆型式考虑了甲烷和煤粉的点燃以及地下用设备增加的物理保护措施。 用于煤矿的电气设备,当其环境中除甲烷外还可能含有其它爆炸性气体时,应按照Ⅰ类和Ⅱ类相应可燃性气体的要求进行制造和试验。该类电气设备应有相应的标志(例如:“Ex d I/IIB T3 "或“ExdI/II(NH3)"。 2、II类防爆配电箱设备用于除煤矿甲烷气体之外的其它爆炸性气体环境。 II类电气设备按照其拟使用的爆炸性环境的种类可进一步再分类。 II类电气设备的再分类: IIA类:代表性气体是丙烷; IIB类:代表性气体是乙烯; IIC类:代表性气体是氢气。 3、III类 III类防爆配电箱设备用于除煤矿以外的爆炸性粉尘环境。 III类电气设备按照其拟使用的爆炸性粉尘环境的特性可进一步再分类。III类防爆配电箱的再分类: IIIA类:可燃性飞絮; IIIB类:非导电性粉尘; IIIC类:导电性粉尘。 IIC与IIB的不同之处防爆配电箱的IIC与IIB级主要是根据防爆配电箱适用的场所来区分的,使用在IIC区的防爆配电箱叫着IIC级防爆配电箱,使用在IIB区的防爆配电箱叫着IIB级防爆配电箱。那什么叫着IIC区环境,什么叫着IIB区环境呢,现在对他们的环境做个简单的说明,IIB级环境的主要爆炸气体成分有:丙炔(甲基乙炔)、环丙烷、丙烯晴、氰化氢焦炉煤气等化学气体;IIC级环境的主要爆炸气体成分有:氢气、乙炔、二硫化碳等。根据爆炸气体的等级不一样,所以生产的防爆配电箱的要求也是不一样的,IIC级防爆配电箱的防爆等级比IIB级防爆配电箱的防爆等级要高,因为IIC级区域的爆炸气体的爆炸危险系数更高,所以在生产技术方面得更加注意。
❽ 焦炉煤气管道是否可以从变配电室上方通过变配电室防火等级2级。
由于新引进的设备不能在不同的运行时间情况下自动换向,为此对交换机进行了改造,重新编写了"煤气低压"保护程序、"调整状态"程序、"手动状态"程序、"自动状态"程序和"交换超时"及"位置异常"报警程序,从而实现了煤气液压交换自动化控制,取得了良好...
❾ 焦炉煤气爆炸极限是多少
焦炉煤气的爆炸极限6%~%。
焦炉煤气主要成分为氢气(55%~60%)和甲烷(23%~27%),另外还含有少量的一氧化碳(5%~8%)、C2以上不饱和烃(2%~4%)、二氧化碳(1.5%~3%)、氧气(0.3%~0.8%)、氮气(3%~7%)。
氢气、甲烷、一氧化碳、C2以上不饱和烃为可燃组分,二氧化碳、氮气、氧气为不可燃组分。
焦炉煤气在空气中的爆炸下限为6%,爆炸上限为30%。低于(或高于)这个浓度在空气中是不会爆炸的。
(9)焦炉煤气电气防爆等级扩展阅读
煤气管路由于输送距离一般都较长,在管道建设过程中,中间部位会使用托架支撑,起到管道架空的目的。煤气管道暴露在户外,除了大气的腐蚀存还有自然环境对其造成的结构应力存在,长时间工作后难免会出现局部渗漏的情况。
高分子复合材料具有超强的粘着力,优异的抗压强度等综合性能,使用25551、2211F等高分子复合材料,可免停机、少停机,甚至带压快速有效解决煤气管道渗漏,保证了企业的高速运转效率又避免了由煤气泄漏带来的安全事故隐患。
煤气管道膨胀节是补偿因温度差与机械振动引起的附加应力而设置在容器壳体或管道上的一种挠性结构。由于它作为一种能自由伸缩的弹性补偿元件,工作可靠、性能良好、结构紧凑等优点,已广泛应用在化工、冶金、核能等部门。
煤气管道软连接可降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。因为是橡胶材质,由于化学介质腐蚀和老化等因素存在,软连接的破损渗漏是在所难免的。
❿ 仪表的防爆防护等级
你好我是从事自动化仪表的,我来告诉你,希望可以帮到你
一、 防爆概念
1、 引起爆炸的三个必要条件,三个条件同时具备 —— 爆炸
点火所需能量 source of igrution;空气或氧气 air or oxygen;flammable air flammable st
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。
在工业过程中,通常从下述三个方面着手对易燃易爆场合进行处理。
1)预防或最大限度地降低易燃物质泄漏的可能性;
2)不用或尽量少用易产生电火花的电所元件;
3)采取充氮气之类的方法维持惰性状态。
二、 危险区域的等级分类及电气元件防爆分类和允许温度区域
1、 危险区域的等级分类
0区(Zone 0): 易爆气体始终或长时间存在
1区(Zone 1): 易燃气体在仪表的政党工作过程中有可能发生或存在
2区(Zone 2): 一般情形下,不存在易燃气体且即使偶尔发生,基存在时间亦很短
易爆区域等级划分,国际标准与美国标准的对照比较
I.E.C. N.E.C.
气体 Zone 0 Class I, Division I
Zone 1 Class I, Division I
Zone 2 Class I, Division II
粉尘 Zone 10 Class II, Division I
Zone 11 Class II, Division II
I.E.C.: 国际电工技术委员会(Internaional Electrotechnical Commission)
N.E.C.: 美国电气规程(National Electrical Code, U.S.A.)
2、电气元件防爆分类
1、一般保护 EN50.014
2、浸油保护 0 EN50.015
3、充压保护设施 p EN50.016
4、加充粉末 q EN50.017
5、阻燃壳体 d EN50.018
6、提高安全系数 e EN50.019
7、本安保护 i EN50.0120
8、气密保护 h 未统一
9、压力花保护 n 未统一
10、特殊措施 s 未统一
3、电气设备允许温度区域
电气元件温区等级号 元件表面温度最大允许值(°C) 气体燃点(°C)
T1 200T450 450
T2 200T300 300
T3 135T200 200
T4 100T135 135
T5 85T100 100
T6 T85 85
三、 几种常见物质的爆炸特性
名称 燃点(°C) 温度等级 爆炸等级组号 名称 燃点(°C) 温度等级 爆炸等级组号
丙酮 540 T1 IIA 乙炔 305 T2 IIC
醋酸酐 330 T2 IIA 苯 555 T1 IIA
丁烷 365 T2 IIA n-丁醇 340 T2 IIA
苯氯酸 590 T1 IIA 乙醇 425 T2 IIA
乙醋酸 460 T1 IIA 甲醇 455 T1 IIA
硝基苯 430 T1 IIA n-戊烷 285 T3 IIA
丙烷 470 T1 IIA 甲苯 535 T1 IIA
氢气 560 T1 IIC 硫化氢 270 T3 IIB
二硫化碳 102 T5 IIC
四、本安型传感电路的供电限制
供电限制主要体现在以下三个方面:
1、将动力电与电子元件隔离。
2、采取措施杜绝外界干扰电磁场通过继电或电流输出端偶合至电子元件中。
3、限制传感电路的工作电源及电压
本安型电路可分为两类:ia及ib。Ib本安电路必须保证政党工作状态下以及系统中存在一起故障时,电路元件不发生燃爆。Ia本安电路则要求正常工作状况下及存在两起故障时,元器件不发生燃爆。
五、EH仪表所遵循的主要防爆标准
1、IEC / CENELEC / EUrOPE及NORTH AMERICA / FM标准为经常选用,而CANADA / CSA标准几乎在中国不使用。
例: CENELEC: Eex de/Eex d ib IIC T2-T6
FM: NI/I/Z/ABCD DIP/II, III/1/EFG
XP/I/1/ABCD DIP/II, III/1/EFG
CSA: Class I, Div 2, ABCD
2、新的欧洲防爆标准ATEX100a将取代原CENELEC标准(截止2003年)
ATEX 100a: II IG Eex ia IIB T6
I II 1G Zone 0 1D, 2D,3D st explosion
Mining other 2G Zone 1
Instry instry 3G Zone 2
六、仪表壳体防护等级的划分
作为应用于易爆危险区的仪表,对其外壳的保护等级亦应作出规定,赋予一定的代码,即IP等级号。
IEC144规定的壳体保护等级由一个对应其抗外界物体冲击与穿刺能力及防水能力的代码表示。例如:本安型仪表测量电路板不应从其壳体中取出,否则会违反IP40所提出的最低要求。保护等级由两位数字组成,在其前加上IP字样。
IP1 2
第一位数字 第二位数字
抗外界物体冲刺能力 防水能力
0无抗冲穿能力 0无防水穿能力
1外界物体尺寸大于50mm(特大) 1水自落下滴
2外界物体尺寸大于120mm(中) 2水滴入角度为-15°
3外界物体尺寸大于2.5mm(小) 3水以60°角度喷射
4颗粒状外界物体,粒度大于1mm 4从各方面喷射
5危险性尘埃 5 50升/分的水束
6穿透性尘埃(仅适用于特殊壳体) 6 100升/分的水束
7以1米/分的速度浸入水中
8 以预先商定的方式浸入水中
我国的防爆等级标准为"GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备",该标准将由下列防爆型式专用标准补充或修改。
GB 3836.2 爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型"d"
GB 3836.3 爆炸性气体环境用电气设备第3部分:增安型"e"
GB 3836.4 爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型"i"
GB 3836.5 爆炸性气体环境用电气设备第5部分:正压型"p"
GB 3836.6 爆炸性气体环境用电气设备第6部分:充油型"O"
GB 3836.7 爆炸性气体环境用电气设备第7部分:充砂型"q"
GB 3836.9 爆炸性气体环境用电气设备第9部分:浇封型"m"
GB 7957 矿用安全帽灯
以上标准和本标准不适用于医用电气设备、发爆器、发爆器试验仪和点火电路试验仪
至于你所提到的"EX2DB4",本人实在是没见过类似你的标准,疑为你误抄了此型号或符号.
常见符号为"ExdⅠ/Ⅱ BT3"
"Ex"为通用符号,表示explosive(此条为个人理解)
"d"表示次防爆型式为"隔爆型d".
"Ⅰ"或"Ⅱ"表示电气设备分类,Ⅰ为煤矿用电气设备,Ⅱ为除煤矿外其它爆炸性气体环境用设备.其中,Ⅱ类隔爆型"d”和本质安全型"i”电气设备又分为ⅡA,ⅡB和ⅡC类.
"T3"表示温度组别.
具体分类及含义,详见"GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备".