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防爆常识与安全选型
发布时间:2019-11-08 00:00:00   浏览次数:1369次
一、粉尘防爆介绍
1、粉尘防爆及洁净的概念:
粉尘在爆炸极限范围内,遇到热源(明火或温度),火焰瞬间传播于整个混合粉尘空间,具有很强的破坏力和爆炸力;洁净是指空气悬浮粒子浓度受控的环境及场所。
2、根据 GB12476.1-7;GB24461-2009.
3、哪些场所需要使用粉尘防爆及洁净产品:
粮食加工、饲料加工、纺织、硫磺厂、轻工、金属加工、化工、粮库、发电、冶金、微电子、生物制药、手术医疗、精密仪器等能产生粉尘的场所。
4、粉尘防爆及洁净环境对产品的要求:
4.1、根据粉尘环境标准灯具、电器等发热体表面粉尘积累厚度>3mm后,表面温度超过一定上限就会存在很大的安全隐患甚至爆炸危险;(GB12476.5)
4.2、灯具、电器等发热体外形应平滑,避免采用凹凸不平的轮廓而产生粉尘积累,造成人为隐患(如图1)。
4.3、灯具、电器等发热体外壳应采用防腐蚀材料,或采用表面经过良好防腐处理的材料。(GB24461-2009)
5、产品选择:




二、轻金属含量介绍
1、轻金属常见代表有铝镁合金等低密度合金,铝镁合金由于密度低、熔点低、易加工,价格实惠而广泛得到使用;作为防爆产品选材,一定要注意轻金属含量,镁锌含量超标、或铝制品外表处理不当造成氧化形成铝粉(应及时清理或更换)、或部分铝材为追求硬度镁铁超标,都会造成隐患;
2、轻金属含量的标准规定;(GB3836.1-2010)
电气设备(8.1条)
Ⅱ类(EPL Ga、0区):不应超过:10%的铝、镁...等合金;
Ⅱ类(EPL Gb、1区):不能超过7.5%的镁和锌...等合金;
制造Ⅰ类和Ⅱ类电器设备含轻金属材料的外壳,应进行摩擦火花试验;
(俄罗斯防爆标准和IEC防爆标准的差异中第8.1条)
注意:严禁轻金属(铝镁制品等)进入0区,以免发生重点事故;镁和锌等合金超过7.5%的不能进入1区(GB3836.1-2010);因此在北欧、北美以及俄罗斯等发达国家采用铸钢、铸铜、不锈钢作为电器和灯具产品的材质用于防爆0区;
3、轻金属超量的危害;
3.1、铝粉的爆炸特性:大量粉尘遇潮湿、水蒸气能自燃;与(氟、氯等)氧化剂混合能形成爆炸性混合物;与酸类或与强碱接触也能产生氢气,引起燃烧爆炸;粉体与空气可形成爆炸性混合物;
3.2、镁粉的燃烧特性:镁粉属于活性金属,纯镁会自燃;镁制品受潮氧化产生镁粉要及时清理,否者受潮会产生自燃、自爆,存在重大隐患;

三、寒带及高温环境的介绍
1、防爆环境的标准规定温度要求:(俄罗斯防爆标准和IEC防爆标准的差异)
在俄罗斯标准和国际标准中都把-20℃~+40℃范围定为正常的环境温度范围。另一方面,在北方地域可能出现低至-50℃的温度,甚至在这些北部地区还可能为低至-55℃。
2、铝的温度特性:
纯铝、铝钛合金具备良好的性能,但其强度不够且成本过高,部分厂家为提高强度使铝合金轻金属含量过量,如超量铝镁合金密度低,在低温-25℃以下或高温100℃以上,强度和性能会急剧下降,其组织会发生变化,造成棉化、开裂等隐患.
3、根据试验:
铝镁合金在寒带使用,必须加厚加强或做保温处理,并通过低温试验,并备注低温使用说明;(因此,在北欧、北美以及俄罗斯等发达国家采用铸钢、铸铜、不锈钢作为产品材质)

四、海洋环境的介绍
1、海洋环境用设备特性:
海洋性大气环境高湿、高盐,环境温差大,工作环境湿度大,可能受强风和海浪冲击、以及振动;
2、海洋环境对产品的选折:
2.1、海洋环境一般选择不锈钢、铜质、铸钢、塑料(塑料多用于非防爆场所)作为防护外壳;并且必须具备防震设计;
2.2、铝镁产品在海洋环境的不足:
a、与氧化剂混合能形成爆炸性混合物,与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应;
b、铝表面遇盐类等杂质,在海陆温差形成水分凝结容易腐蚀,表面白雾蒙蒙的;

五、防护等级的介绍
1、防护等级的标准介绍:IP**:
第一个数字:6:尘密,无尘埃进入;
第二个数字:5:防喷水,承受任何方向的喷水应无有害影响;
6:防海浪,承受猛烈的海浪冲击或强烈喷水时,电器的进水量应不致达到有 害的影响;
7: 防浸水影响,当电器进入规定压力的水中经规定时间后,电器的进水量应不致达到有害的影响;
8:防潜水影响,电器在规定的压力下长时间潜水时,水应不进入壳内;

六、防爆常识的介绍
6.1、防爆区域:

6.2、II类电气设备的最高表面温度分组:
T1:450℃;T2:300℃;T3:200℃;T4:135℃;T5:100℃;T6:85℃;

七、锈钢材质的特性;
1、304(0Cr18Ni9):不锈耐热钢使用最广泛的钢种之一,适于食品用设备、一般化工设备、原子能工业用设备;
2、316L(00Cr17Ni12M02):在海水和其他各种介质中,耐腐蚀性比0Cr19Ni9好。主要用作耐蚀材料.
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