防爆基础知识.ppt
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1、 防爆基础知识防爆基础知识 一、可燃性气体和蒸气的爆炸特性一、可燃性气体和蒸气的爆炸特性1、 燃烧和爆炸产生的条件燃烧和爆炸产生的条件 形成燃烧和爆炸必须具备一定条件。下述条件在时间和空间上相遇,才会产生燃烧或爆炸:燃烧剂燃烧剂,例如氢气,汽油等;氧化剂氧化剂,例如氧气,空气等;点燃源点燃源,例如明火,火花,电弧,高温表面等。 上述条件被称为形成燃烧和爆炸的三要素。上述条件被称为形成燃烧和爆炸的三要素。 工程上采取措施,防止三要素同时存在,防止出现火灾和爆炸危险。2、 可燃性气体和蒸气的安全参数可燃性气体和蒸气的安全参数 爆炸界限爆炸界限-可燃性气体或蒸气与空气的混合物只有在某个浓度范围内才能
2、爆炸(燃烧),超出此范围就不会被点燃,这一范围的最高点和最低点分别称为爆炸爆炸上限上限和爆炸下限爆炸下限。 爆炸界限常用可燃性物质在可燃性混合物中的体积百分比(浓度)表示,例如,甲烷的爆炸下限是5.0%(体积比),爆炸上限是15%(体积比)。可燃性物质的浓度低于爆炸下限的混合物可以称作“过稀”,浓度高于爆炸上限可以称作“过浓”,过浓或过稀的混合物不能形成爆炸或燃烧。表 1 几种常见的可燃性气体或或蒸气的爆炸界限 气体名称 爆炸上限 (vol%) 爆炸下限 (vol%) 甲烷 15 50 丙烷 95 21 丁烷 85 15 异丁烷 85 18 乙醇 19 35 乙烯 34 27 乙醚 48 17
3、 氢气 756 40 乙炔 82 15 引燃温度引燃温度-按照标准方法实验时,引燃爆炸性混合物的最低温度。 在没有明火等点火源的情况下,可燃性混合物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,也称作自燃,有时候也把引燃温度称作自燃温度。 国际标准IEC600794:1975 爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:引燃温度实验方法规定了引燃温度的实验设备和实验方法,见图1。 玻璃瓶 爆炸性气体 加热炉 加热电阻丝 底部加热电阻丝 测温热电偶 图 1 引燃温度试验装置示意图 表2 几种常见的可燃性气体或蒸气的引燃温度 气体名称 引燃温度 () 气体名称 引燃温度 () 二硫化碳 102 乙
4、烯 425 乙醚 170 环氧丙烷 430 乙醛 140 乙炔 305 辛烷 210 环丙烷 495 戊烷 285 甲烷 537 异戊间二烯 220 丙烷 466 丁烷 365 氨 630 甲胺 430 氢 560 表 3 温度组别、设备表面温度和可燃性气体或蒸气的引燃温度之间的关系 温度组别 电气设备的最高表面温度 气体或蒸气的引燃温度 T1 450 450 T2 300 300 T3 200 200 T4 135 135 T5 100 100 T6 85 85 最小点燃能量最小点燃能量-在最易点燃浓度混合物中,一个电路的一次放电正好足够点燃混合物,这个电路总能量的最小值,表示为相应的物质与
5、空气混合物的最小点燃能量。如果一次点燃是由于一个电容放电引起的,电容的电容量为C,电容两端的电压为V,则相应的放电能量Q为: Q12CV2 由于可燃性气体或蒸气的物质性质差异,它们被点燃时需要的活化能不同,当它们被电火花点燃时,需要的电能量也不相同。例如,甲烷的最小点燃能量是0.28mJ,正丁烷是0.25mJ,异丁烷是 0.52mJ,乙烯是0.96mJ,氢气是0.019mJ。在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火花点燃周围的爆炸性混合物,根据这种原理可以设计成本质安全电路和n型设备中的限能电路。 在实际电路设计中,常常用电压和电流来表征电路中的能量,因此,在工程上常
6、常利用最小点燃电压和最小点燃电流来判断电路的安全性能。 最大实验安全间隙(最大实验安全间隙(MESG)-在标准规定的实验条件下,一个外壳内最易点燃浓度的爆炸性混合物被点燃后产生的爆炸火焰穿越25mm长的接合面,不能点燃外壳外部环境的爆炸性混合物时,接合面两部分之间最大间隙。 国标GB3836.111991 爆炸性气体环境用电气设备 第11部分:最大试验安全间隙测定方法 和国际标准IEC600791A:1975规定了最大试验安全间隙的试验设备和测量方法,见图2。 上半球 传爆间隙 下半球 外空腔 图 2 最大试验安全间隙试验装置示意图 影响气体爆炸火焰穿越狭缝引爆的因素很多,例如混合物的压力、温
7、度、湿度以及点火源的位置都对其有不同影响,但是,对其影响最大的是可燃性物质的性质。乙炔、氢气、二硫化碳等气体的爆炸火焰穿越间隙时传爆能力很强,即其最大实验安全间隙值较小,例如氢气 MESG 是 0。28mm,甲烷等烷类物质的传爆能力较弱,其相应 MESG 值较大,例如甲烷 MESG 是 1。14mm,丁烷是 0。98mm,乙烯是 0。65mm。 MESG标准试验装置表4 一些可燃性气体或蒸气的最大试验安全间隙 气体名称 MESG (mm) 气体名称 MESG (mm) 氨 317 氰化氢 080 甲烷 114 丙烯腈 087 异丙醇 099 环氧丙烷 070 醋酸甲酯 099 二甲醚 086
8、醋酸戊酯 099 丙烯酸甲酯 085 丁醇 094 丁二烯 079 甲醇 092 乙烯 065 丙酮 102 二硫化碳 034 丁烷 098 乙炔 037 丙烷 092 氢 029 按照可燃性气体的最大实验安全间隙值的大小,可以将气体按照传爆能力分级。 表5 可燃性气体或蒸气按传爆能力分级 类、级别 MESG (mm) MICR I 1.14 1 IIA MESG0.9 MICR0.8 IIB 0.9MESG0.5 0.8MICR0.45 IIC 0.5MESG 0.45MICR 根据上述分级参数,可以设计制造不同类别、级别的防爆电气产品,用户也根据上述参数将工作环境中的可燃性物质分类、分级,
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