防爆基础知识

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安全培训课件之防爆基础知识

安全培训课件之防爆基础知识

基本术语防爆形式:为防止点燃周围爆炸性环境而对电气设备采取的各种特定措施。

最高表面温度:在最不利运行条件下工作时,电气设备的任何部件或任何表面所达到的最高温度。

电缆密封套(电缆密封接头):允许一个或多个电缆和/或光缆引入电气设备并保持相应防爆类型的装置。

夹紧装置:电缆密封套的用于防止电缆的拉伸或扭转传递到连接件的零件。

压紧元件:电缆密封套的用于对密封圈施加压力以保证其有效功能的元件。

Ex电缆密封套:与设备分别试验,但作为设备取证,并且在安装期间能够装配到设备外壳上的电缆密封套。

Ex元件:不能单独使用并具有符号U,当与其他设备或系统一起使用时需附加认证的爆炸性气体环境用电器设备的部件或组件(Ex电缆密封套除外)。

爆炸性气体环境的引燃温度:能够引燃爆炸性气体与空气混合物的热表面最低温度。

设备最高表面温度:电器设备在允许的最不利条件下运行时,其表面或任一部分可能达到的并有可能引燃周围爆炸性气体环境的最高温度。

工作温度:设备在额定运行时所达到的温度。

符号“U”:用来表示Ex元件的符号,防爆证号后带U 。

符号“X”:用来表示特殊安全使用条件的符号,防爆证号后带X(如安装角度、不允许使用的气体环境等)。

隔爆外壳:在其内部安装有能够点燃爆炸性环境零件的外壳、能够承受在内部的爆炸性混合物爆炸时产生的压力,并且能够阻止爆炸传播到周围的爆炸性环境。

呼吸装置:设计用于外壳内部的气体与周围大气之间交换的、一体的或分开的隔爆外壳部件。

排液装置:设计用于将冷凝水从外壳内逸出的、一体的或分开的隔爆外壳部件。

Ex塞堵头:与设备外壳分开进行试验、但是具有设备证书并且规定装配在设备外壳上不需要进一步考虑的螺纹式塞堵头。

Ex 螺纹式管接头:与设备外壳分开进行试验、但是具有设备证书并且规定装配在设备外壳上不需要进一步考虑的螺纹式管接头。

增加安全型:应用在电气设备上的一种保护型式,是采用附加的的措施,以提高安全程度,防止在正常工作中或规定的异常条件下产生危险温度、电弧和火花的可能性。

防爆基础知识

防爆基础知识

0.94
丁二烯
0.79
0.92
乙烯
0.65
1.02
二硫化碳
0.34
0.98
乙炔
0.37
0.92

0.29
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。
类、级别 I IIA IIB IIC
表 5 可燃性气体或蒸气按传爆能力分级
MESG (mm)
MICR
1.14 MESG≥0.9 0.9>MESG>0.5 0.5≥MESG
3、 充油外壳 “o”----将设备全部或部分浸在外壳中的油内,使设备不能 点燃油面以上或外壳以外的爆炸性气体。
主要安全措施:
① 将带电部件浸入油面之下至少25mm; ② 油符合标准GB2536 的变压器油; ③ 油温不允许高于100℃; ④ 设置油位指示;
⑤ 绝缘材料和密封材料应耐油;
⑥ 设备最大通断能力为点燃实验安全值的75%。 这种防爆类型主要用于变压器和高压开关。
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IEC60079—4:1975 <<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。
爆炸性气体
玻璃瓶 加热炉 加热电阻丝 底部加热电阻丝 测温热电偶
爆炸压力曲线图
一、 防止爆炸的措施
在石油、化工、煤炭等一些工业部门,常常需要生产、 加工、储存、运输或使用可燃性气体或液体,这些可燃 性液体或气体可以通过容器或管道裂缝,密封失效的接 缝,操作孔,阀门等泄漏到周围环境中,它们与环境中 的空气混合,形成爆炸性危险环境。如果在环境中也存 在点燃源,就会产生燃烧或爆炸。

防爆知识培训

防爆知识培训

T1
450
T2
300
T3
200
T4
135
T5
100
T6
85
10
• 5、防爆型式
• 防爆型式是为防止点燃周围爆炸性混合物而对电气设备结 构所采取特定的安全措施,就我国现有制定的强制性国家 标准及近几年来的技术状况来说,其防爆型式有:
11
• 我国煤矿井下常用的型式以隔爆型、增安型、本 质安全型、特殊型及混合型为主。
6
• 3、防爆电气设备的分类 爆炸性环境用电气设备分为I类、II类和III类。
• 3.1
I类电气设备用于煤矿瓦斯气体环境。
• 3.2
II类电气设备用于除煤矿甲烷气体之外的其它爆炸性气体境。 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。
5
• 由瓦斯、煤尘爆炸的条件可以看出,为了防止瓦 斯、煤尘工作环境发生爆炸事故,一方面要限制 它们在空气中的含量,另一方面,要杜绝一切能 够点燃瓦斯、煤尘造成爆炸的点火源和危险温度。
• 煤矿井下或其他爆炸性危险环境可能引起瓦斯、 煤尘爆炸的能量源有:电气设备的电火花、违章 放炮产生的火焰、机械撞击和摩擦产生的火花、 灯具故障产生的火花、架线电机车或电缆破坏产 生的电弧以、煤炭或其他可燃物自燃、吸烟、明 火、雷电、电气设备正常运行或故障状态下可能 出现火花、电弧、热表面和灼热颗粒等,它们都 具有一定能量,可以成为点燃矿井瓦斯、煤尘或 其他爆炸性危险环境的点火源。因此爆炸性危险 环境使用防爆电气设备具有非常重大的意义。
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• (1)本质安全的主要防爆措施是限制电路中的能量,使

电器设备防爆知识培训

电器设备防爆知识培训

05 案例分析
某工厂防爆电气设备事故案例
事故经过
某工厂在生产过程中,由于 防爆电气设备出现故障,导 致爆炸事故发生,造成人员 伤亡和财产损失。
事故原因
设备老化、维护不当、防 爆措施不到位等。
事故教训
加强设备维护和保养,定 期进行防爆检查,确保设 备处于良好状态。
某矿井防爆电气设备事故案例
事故经过
通过将设备内部可能产生电火花或高 温的部件封闭在隔爆外壳内,以防止 内部爆炸向外传播。
增安型防爆设备
通过加强设备的散热、降低工作温度 等措施,提高设备的安全性,以防止 外部高温或电火花引起爆炸。
本质安全型防爆设备
通过限制设备内部的电火花能量和热能, 使其在正常工作或故障状态下均不会引起 爆炸性气体混合物的燃烧或爆炸。
定期对设备进行检查和维护,确保设备处于良好状态,及时发现并处理潜在的安全 隐患。
安全防护措施
防爆电气设备应安装在符合防 爆要求的环境中,确保设备周 围无易燃易爆物质。
设备的外壳应具有足够的强度 和密封性,防止内部电弧、火 焰等高温高压物质外泄。
对于可能产生电火花的设备, 应采取相应的隔离、接地等措 施,以防止电火花引发爆炸事 故。
事故原因
设备选型不当、防爆等级不够、维护保养不到位 等。
3
事故教训
选用适合的防爆电气设备,确保设备防爆等级符 合要求,加强设备维护和保养,定期进行防爆检 查。
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感谢您的观看
02 防爆电气设备原理
防爆电气结构原理
01
隔爆型电气设备
通过将设备内部可能点燃爆炸性气体的部件放置在隔爆外壳中,以隔离
内部爆炸产生的火焰和高温气体,从而防止爆炸向外传播。

《防爆知识讲座》课件

《防爆知识讲座》课件
ATEX防爆指令
适用于欧洲经济区使用的设备,规定 了设备在潜在爆炸性环境中的安全要 求。
国家防爆安全标准
中国防爆标准
中国国家标准化管理委员会制定的防爆安全标准,适用于中 国境内的爆炸性环境。
美国防爆标准
由美国各州政府和联邦政府机构制定,适用于在美国使用的 防爆设备。
行业防爆安全规范
石油化工行业防爆规范
控制点火源
通过消除或控制点火源,可以防止爆炸的发生。例如,在石油化工行业
中,严格控制设备温度和压力,避免产生火花或静电,可以防止爆炸的
发生。
02
常见的防爆设备和措施
防爆电气设备
01
02
03
防爆电机
用于驱动各种设备,具有 防爆性能,能在易爆气体 环境中安全运行。
防爆灯具
专为易爆环境中提供照明 而设计,具有防爆、防水 、防腐等功能。
建立应急救援队伍,配备必要的 救援设备和物资。
定期进行应急演练和模拟演练, 提高应急响应速度和处理能力。
THANK YOU
01
02
03
04
事故经过
某煤矿在采煤过程中,由于瓦 斯积聚达到爆炸浓度,遇到火
源引发爆炸事故。
事故原因
矿井通风不畅,瓦斯治理措施 不到位。
事故后果
造成15人死亡,5人受伤,矿 井被封闭。
案例分析
本案例提醒煤矿企业要加强通 风管理,完善瓦斯治理措施,
确保矿井安全。
案例三:某石油库爆炸事故
事故经过
某石油库在油品储存过程中,由于油 罐泄漏引发爆炸事故。
防爆安全措施
防爆安全管理制度
制定和实施防爆安全管理制度, 确保易爆环境中的安全操作。
防爆安全培训

防火防爆基础知识(三篇)

防火防爆基础知识(三篇)

防火防爆基础知识制造和使用易燃物品时有何安全要求?制造和使用易燃物品时,一般要注意以下几点:1.在制造、使用易燃物品的建筑物内,电气设备应为防爆的。

电气装置、电热设备、电线、保险装置等都必须符合防火要求。

这类建筑物一般不得少于2个出入口,门窗要向外开。

2.车间、实验室内存放易燃物品的量不得超过一昼夜的用量,不得放在过道上,也不得靠近热源及受日光暴晒。

3.制造和使用易燃液体、可燃气体时,禁止使用明火蒸馏或加热,应使用水浴或蒸汽浴。

使用油浴时,不得用玻璃器皿作浴锅;操作中应经常测量油的温度,不得让油温接近闪点。

4.各种易燃、可燃气体、液体的管道,不得有跑、冒、滴、漏的现象,检查漏气时使用肥皂水,严禁用明火试验。

气体钢瓶不得放在热源附近,或在日光下暴晒,使用氧气时禁止与油脂接触。

5.强氧化剂能分解放出氧,加热、摩擦、捣碎这类物质时,不得与可燃物质接触、混合。

经易燃液体浸渍过的物品,不得放在烘箱内烘烤。

6.易燃物品的残渣(如钠、白磷、二硫化碳等)不准倒入垃圾箱内和污水池、下水道内,应放置在密闭的容器内或妥善处理。

粘有油脂的抹布、棉丝、纸张,应放在有盖的金属容器内,不得乱扔乱放,防止自燃。

7.生产或实验结束后,要将工作场所收拾干净,关闭可燃气体、液体的阀门,清查危险物品并封存好,清洗用过的容器,断绝电源,关好门窗,经详细检查确保安全时,方可离去。

8.制造、使用易燃物品的车间、化验室,应为耐火程度较高的建筑物,一般不得少于2个出入口,门窗向外开。

在建筑物内外适宜的地方放置灭火工具,如二氧化碳、干粉灭火器和沙箱。

易燃易爆危险品的储运原则是什么?1.爆炸性物品:必须专库储存、专人保管、专车运输,不能同起爆药品、器材混储混运。

搬运过程严格遵守有关规定,严禁摔、滚、翻、撞和摩擦。

避免存放在高温场所。

2.氧化剂:除惰性不燃气体外,不得同性质相抵触的物品混存混运。

避免摩擦、日晒、雨淋、漏撒。

3.压缩气体和液态气体,不能混储混运,即使都是瓶装的气体或物质也不能混储混运。

公共基础知识防爆基础知识概述

公共基础知识防爆基础知识概述

《防爆基础知识综合性概述》一、引言在现代工业生产和日常生活中,爆炸事故时有发生,给人们的生命财产安全带来了巨大的威胁。

因此,了解防爆基础知识,掌握防爆技术和措施,对于预防和减少爆炸事故的发生具有重要的意义。

本文将从防爆的基本概念、核心理论、发展历程、重要实践以及未来趋势等方面进行全面的阐述与分析,为读者提供一个清晰、系统且深入的理解框架。

二、防爆的基本概念1. 爆炸的定义和分类爆炸是物质在瞬间以机械功的形式释放出大量气体和能量的现象。

根据爆炸的起因和性质,可分为物理爆炸、化学爆炸和核爆炸。

物理爆炸是由于物质的物理状态发生变化而引起的爆炸,如压力容器爆炸、蒸汽锅炉爆炸等。

化学爆炸是由于物质发生化学反应而引起的爆炸,如可燃气体爆炸、可燃粉尘爆炸等。

核爆炸是由于原子核发生裂变或聚变反应而引起的爆炸,如原子弹爆炸、氢弹爆炸等。

2. 爆炸的危害爆炸事故会造成严重的人员伤亡和财产损失。

爆炸产生的冲击波、破片和高温火焰等会对周围的人员和建筑物造成巨大的破坏。

同时,爆炸还会引发火灾、中毒等二次事故,进一步扩大事故的危害范围。

3. 防爆的定义和目的防爆是指采取措施防止爆炸事故的发生。

防爆的目的是保护人员的生命安全、保护财产安全、保护环境安全,确保生产和生活的正常进行。

三、防爆的核心理论1. 爆炸极限理论爆炸极限是指可燃物质与空气混合后,能够发生爆炸的浓度范围。

爆炸极限分为爆炸下限和爆炸上限。

当可燃物质的浓度低于爆炸下限时,由于可燃物质的量不足,不会发生爆炸;当可燃物质的浓度高于爆炸上限时,由于氧气的量不足,也不会发生爆炸。

只有当可燃物质的浓度在爆炸极限范围内时,才有可能发生爆炸。

2. 点火源理论点火源是指能够引起可燃物质燃烧或爆炸的能量来源。

常见的点火源有明火、电火花、静电火花、摩擦火花、高温表面等。

为了防止爆炸事故的发生,必须消除或控制点火源。

3. 防爆技术原理防爆技术的原理是通过采取措施,使爆炸发生的条件不满足,从而防止爆炸事故的发生。

防爆仪表-基础知识

防爆仪表-基础知识

① 避免形成爆炸性环境–理想的方法 ② 排除/削除可能的点火源–实际的方法。
3、爆炸性环境
可能发生爆炸的环境(气体和粉 尘)。凡涉及爆炸性物质生产、加工、 处理、储存、运输的场所都可能形成 爆炸性环境。
4、爆炸性危险场所
爆炸性环境大量出现或预期出现 的数量足以要求对电气设备的结构、 安装和使用采取专门预防措施的区域。
(3)GB12476和IEC79-61241标准
① 对爆炸粉尘危险区域划分的方法
把危险场所分为三个区域,它们是20区、21区 和22区。
② GB12476 标准爆炸性粉尘的点燃温度 划分为6个温度组别:T1_T6,见表3。
而NEC500划分危险区域和表示的方法与上述 也不同,具体见表9。
表9
NEC500 类 ClassⅡ 粉尘类 区 Division 1 Division 2 10区 11区 20区 21区 22区 GB50058 SH3038 GB 12476 IEC79-10/61241
三、爆炸性粉尘的危险区域划分
1、爆炸性粉尘的主要特性 (1)粉尘 在大气中依靠自身重量可沉淀下来,但 也可持续悬浮在空气中一段时间的固体微 粒,包括纤维和飞絮。 (2)爆炸性粉尘 在空气中能够燃烧或无焰燃烧,并在常 温常压下与空气形成爆炸性混合物的粉尘 。
在爆炸性粉尘环境中粉尘分为下列四种: ① 爆炸性粉尘 ② 可燃性导电粉尘 ③ 可燃性非导电粉尘 ④ 可燃纤维。
5、爆炸性气体环境
大气条件下,气体、蒸气或雾状 的可燃物质与空气构成的混合物,在 该混合物中点燃后,燃烧将传遍整个 未燃混合物的环境。
6、 爆炸极限
可燃性物质与空气的混合浓度介于爆炸 极限范围内时,遇点火源就会产生爆炸。 可燃气体或可燃液体、蒸气与空气或氧气 混合物,在引火源作用下能引起爆炸的范 围称为爆炸极限。

防爆的基本知识

防爆的基本知识

防爆的基本原理一、爆炸的概念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: 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。

) 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。

如图所示:为什么要防爆易爆物质: 很多生产场所都会产生某些可燃性物质。

煤矿井下约有三分之二的场所有存在爆炸性物质;化学工业中,约有80% 以上的生产车间区域存在爆炸性物质。

氧气: 空气中的氧气是无处不在的。

点燃源: 在生产过程中大量使用电气仪表,各种磨擦的电火花, 机械磨损火花、静电火花、高温等不可避免,尤其当仪表、电气发生故障时。

客观上很多工业现场满足爆炸条件。

当爆炸性物质与氧气的混合浓度处于爆炸极限范围内时,若存在爆炸源,将会发生爆炸。

因此采取防爆就显得很必要了。

二、仪表防爆的原理危险场所危险性划分危险场所危险性的划分防爆方法对危险场所的适用性防爆对危险场所的适用性 爆炸性危险气体分类爆炸性危险气体危险性分类根据可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分为四个危险等级 , 如下表 :美国和加拿大首先将散布在空气中的爆炸性物体分成三个 CLASS( 类别 ):CLASS Ⅰ 气体和蒸气 ; CLASS Ⅱ 尘埃 ; CLASS Ⅲ 纤维 . 然后再将气体和尘埃分成 Group( 组 ) :气体温度组别划分气体温度组别划分防爆标志仪表的防爆标志 Ex(ia)ⅡC T6 的含义 :Ex(ia)ⅡC 的含义:注: 该标志中无温度组别项, 说明该仪表不与爆炸性气体直接接触.防爆术语有关防爆术语及标准安全栅安全参数定义:∙安全栅最高允许电压:Um保证安全栅本安端的本安性能,允许非本安端可能输入的最高电压∙安全栅最高开路电压:Uoc在最高允许电压范围内本安端开路时电压最大值∙安全栅最大短路电流:Isc在最高允许电压范围内本安端短路时的电流最大值∙安全栅允许分布电容:Ca保证本质安全性能情况下本安端最大允许外接电容安全栅允许分布电感:La保证本质安全性能情况下本安端最大允许外接电感防爆标志格式说明:将工厂或矿区的爆炸危险介质,按其引燃能量,最小点燃温度以及现场爆炸性危险气体存在的时间周期进行科学分类分级,以确定现场防爆设备的防爆标志和防爆形式。

防爆常识及规范

防爆常识及规范

防爆常识一、防爆电气设备的防爆型式1.爆炸性混合物产生爆炸的条件爆炸是指物质从一种状态,经过物理变化或者化学变化,蓦地变成另一种状态并放出巨大的能量,而产生的光和热或者机械功。

在此仅谈及爆炸性混合物的爆炸,即所有的可燃性气体、蒸气及粉尘与空气所形成的爆炸性混合物的爆炸。

这类爆炸需要同时具备三个条件才可能发生:第一,必须存在爆炸性物质或者可燃性物质;第二,要有助燃性物质,主要是空气中的氧气;第三,就是还要存在引燃源(如火花、电弧和危(wei)险温度等),它提供点燃混合物所必需的能量。

惟独这三个条件同时存在,才有发生爆炸的可能性,其中任何一个条件不具备,就不会产生燃烧和爆炸。

因此,采取适当的措施,使三个条件不同时具备即可达到防止爆炸的目的。

由于爆炸性混合物普遍存在于煤炭、石油、化工、纺织、粮食加工等行业的生产、加工、储运等场所,如发生爆炸则危害极大。

于是,人们采取了多种防爆技术方法,防止爆炸危(wei)险性环境形成及其爆炸。

2.基本防爆型式(1) 隔爆型“d”隔爆型防爆型式是把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内,其外壳能够承受通过外壳任何接合面或者结构间隙,渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部由一种、多种气体或者蒸气形成的爆炸性环境的点燃(参见GB 3836 2 标准)。

把可能产生火花、电弧和危(wei)险温度的零部件均放入隔爆外壳内,隔爆外壳使设备内部空间与周围的环境隔开。

隔爆外壳存在间隙,因电气设备呼吸作用温和体渗透作用,使内部可能存在爆炸性气体混合物,当其发生爆炸时,外壳可以承受产生的爆炸压力而不损坏,同时外壳结构间隙可冷却火焰、降低火焰传播速度或者终止加速链,使火焰或者危(wei)险的火焰生成物不能穿越隔爆间隙点燃外部爆炸性环境,从而达到隔爆目的。

隔爆型“d”按其允许使用爆炸性气体环境的种类分为I 类和IIA、IIB、IIC 类。

该防爆型式设备合用于1 、2 区场所。

防爆基础知识培训

防爆基础知识培训

防爆基础知识培训一、防爆基础知识概述防爆是指对可能发生的爆炸进行预防和控制,以避免爆炸造成的人身伤害、环境破坏和财产损失。

防爆基础知识培训是为了让员工了解爆炸的危害和防范方法,提高员工防爆意识,保障人身安全和设备安全,并减少事故发生的可能性。

二、爆炸的危害1. 人身伤害:爆炸会释放大量的能量,造成气体、碎片和冲击波的伤害,导致严重的伤亡。

2. 环境破坏:爆炸会释放有害气体和化学物质,对周围环境造成破坏,影响生态平衡。

3. 财产损失:爆炸会造成设备、建筑物和财产的损毁,给企业造成严重经济损失。

三、防爆基础知识1. 爆炸的原因:爆炸是因为在特定条件下,能量释放过快而突然,导致压力剧增并产生冲击波和火焰。

常见的引发因素包括火花、热量、静电、摩擦、化学反应等。

2. 防爆设备:防爆设备是指能够防止爆炸危险的设备,包括防爆灯具、防爆电器、防爆阀门、防爆启动器等。

企业应根据实际情况选择合适的防爆设备,并进行定期维护和检测。

3. 防爆区域:防爆区域是指存在爆炸危险的区域,根据危险性分为爆炸危险区域和非爆炸危险区域。

员工应了解不同区域的防爆要求,严格遵守相关规定。

4. 防爆标志:防爆标志是对防爆区域、设备和器材进行的标识,用以警示人员注意危险。

员工应了解各种防爆标志的含义,确保工作场所安全。

5. 紧急预案:企业应建立完善的紧急预案,并定期进行演练。

员工应了解紧急预案的内容和相应措施,以应对突发情况。

6. 防爆意识:员工应具备辨识爆炸危险的能力和处理突发情况的技能,增强防爆意识和自救能力。

四、防爆基础知识培训内容1. 爆炸的危害和原因:通过案例分析和视频展示,让员工了解爆炸的危害和引发原因,引起员工的重视和警觉。

2. 防爆设备和工艺:介绍各类防爆设备的种类和使用方法,以及相关的防爆工艺,帮助员工正确选择和使用防爆设备。

3. 防爆区域和标志:解释不同防爆区域的划分及相关标志的含义,让员工了解安全工作区域和禁入区域。

4. 紧急预案和演练:介绍紧急预案的内容和演练流程,让员工了解紧急情况的处理方法和应对措施。

防爆等级基础知识防爆标识

防爆等级基础知识防爆标识

防爆等级知识防爆标识ExdⅡB T4与ExdⅡC T4Ex-----explosion-proof防爆英文缩写,防爆标识d------防爆形式,“d”是指隔爆型IIC----防爆等级划分,主要分为I类(矿用)、II类(厂用)。

其中II类又分为:IIA、IIB、IIC(A<B<C)T4-----温度组别(T1~~T6)1 / 19一、危险场所区域划分危险场所区域的含义,是对该地区实际存在危险可能性的量度,由此规定其可适用的防爆型式。

国际电工委员会/欧洲电工委员会划分的防爆区域为:0区:连续地存在危险性大于1000小时/每年的区域;1区:断续地存在危险性10~1000小时/每年的区域;2区:事故状态下存在的危险性0.1~10小时/每年的区域;2 / 19中国划分的有效区域和以上相同。

二、防爆标志解析①气体组别3 / 19注:中国GB3836标准规定ⅡC级最小点燃能量为19微焦耳,ⅡA 级最小点燃能量为200微焦耳。

4 / 19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。

②温度组别(T组)这是与气体点燃温度有关的电气设备(假定环境温度为40℃时)的最高表面温度,点燃能量与点燃温度无关。

在标准BS5345第一部分中列出了所有可燃性气体和其组别。

5 / 196 / 19③防爆标志以下以CENELEC氢气防爆标志为例:E Ex ia ⅡC T47 / 19④名词解释隔爆型电气设备(d):是指把能点燃爆炸性混合物的部件封8 / 19闭在一个外壳内,该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力并阻止和周围的爆炸性混合物传爆的电气设备。

增安型电气设备(e):正常运行条件下,不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度,并在结构上采取措施,提高其安全程度,以避免在正常和规定过载条件下出现点燃现象的电气设备。

9 / 19本质安全型电气设备(i):在正常运行或在标准试验条件下所产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性混合物的电气设备。

粉尘防爆基础知识

粉尘防爆基础知识

粉尘防爆基础知识一、粉尘爆炸的条件是什么?(1)粉尘本身必须是可燃性的;(2)粉尘必须具有相当大的比表面积;(3)粉尘必须悬浮在空气中,与空气混合形成爆炸极限范围内的混合物;(4)有足够的点火能量。

二、影响粉尘爆炸的因素有哪些?(1)颗粒的尺寸;(2)粉尘浓度;(3)空气的含水量;(4)含氧量;(5)可燃气体含量。

颗粒越小其比表面积越大,氧吸附也越多,在空气中悬浮时间越长,爆炸危险性越大。

空气中含水量越高、粉尘越小、引爆能量越高。

随着含氧量的增加,爆炸浓度范围扩大。

有粉尘的环境中存在可燃性气体时,会大大增加粉尘爆炸的危险性。

三、粉尘爆炸的特点有哪些?1、具有二次爆炸的可能。

粉尘初始爆炸的气浪可能将沉积的粉尘扬起,形成爆炸性尘云,在新的空间再次产生爆炸,这叫二次爆炸。

这种连续爆炸会造成严重的破坏。

2、粉尘燃烧比气体燃烧复杂,因此粉尘爆炸感应期长,达数十秒,为气体的数十倍。

3、粉尘爆炸的起始能量大,是气体爆炸的近百倍。

4、发生爆炸的时候会有燃烧的粒子飞散,如果飞到可燃物或人体上,会使可燃物局部严重炭化或人体严重烧伤。

5、粉尘爆炸可能产生两种有毒气体;一种是一氧化碳,另一种是爆炸物质(如塑料等)自身分解产生的毒性气体。

四、什么是粉尘?粒径小于75μm的固体悬浮物五、粉尘防爆五条规定?一、必须确保作业场所符合标准规范要求,严禁设置在违规多层房、安全间距不达标厂房和居民区内。

二、必须按标准规范设计、安装、使用和维护通风除尘系统,每班按规定检测和规范清理粉尘,在除尘系统停运期间和粉尘超标时严禁作业,并停产撤人。

三、必须按规范使用防爆电气设备,落实防雷、防静电等措施,保证设备设施接地,严禁作业场所存在各类明火和违规使用作业工具。

四、必须配备铝镁等金属粉尘生产、收集、贮存的防水防潮设施,严禁粉尘遇湿自燃。

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防爆基础知识(防爆原理)全国防爆电气设备标准化技术委员会秘书处20XX年防爆基础知识一、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是人们十分熟悉的一种自然现象,它是一种氧化反应,氧化反应放出热量,当反应放出的热量使反应介质温度升高到一定程度时,可以形成可见的火焰。

本专业所说的爆炸是指燃烧的一种形式,当氧化反应的速度达到一定程度时,由于反应瞬时释放大量的热,造成气体激剧膨胀,形成冲击波,并伴有声响,这种现象成为爆炸。

可控条件下的燃烧和爆炸可为人类服务。

失控的燃烧和爆炸能造成人员伤亡和财产损失。

可燃性物质例如氢气、乙炔、甲烷等可燃性气体,汽油、柴油、苯等可燃性液体以及煤尘和棉花纤维等可燃性粉尘纤维等能够形成燃烧或爆炸。

但是,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,例如氢气,汽油等;氧化剂,例如氧气,空气等;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。

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在点燃和爆炸的过程中有许多理化参数,与防爆安全有直接关系的有以下几个:①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上限和爆炸下限。

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。

工程上采用通风的方法降低环境中可燃性物质的浓度,以便避免爆炸危险。

当环境中的可燃性物质的浓度低于爆炸下限的25%时,可认为该环境是安全的。

表1 几种常见的可燃性气体或或蒸气的爆炸界限②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IEC60079—4:1975 <<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可燃性物质的引燃温度差异很大,例如二硫化碳的引燃温度是102℃,乙醚是160℃,丁烷是365℃,异丁烷是460℃,甲烷是537℃,氢气是560℃,一氧化碳是605℃。

温度低于相应的引燃温度,可燃性混合物就不会自燃。

表2 几种常见的可燃性气体或蒸气的引燃温度在工程上不允许设备的表面温度超过环境中相应的可燃性物质的自燃温度,以避免由于过高温度引起点燃危险。

为了便于设备的制造和现场选择电气产品,防爆标准将可燃性物质按照其引燃温度分为6组。

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按照上表,可以方便地选用防爆电气产品地温度组别。

例如,已知环境中存在异丁烷,则可选择T1 组别的防爆电气产品。

如果环境中存在异丁烷和乙醚,则须选择T4组的防爆电气产品。

③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:Q=1/2CV2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。

096mJ,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。

④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GB3836.11—1991 <<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IEC60079—1A: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。

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,以便选择合适的防爆电气产品。

⑤最大爆炸压力爆炸性混合物被点燃爆炸后,释放的热量使气体剧烈膨胀,因而产生很高的爆炸压力。

由于可燃性气体的性质差异,最大爆炸压力也不相同。

多数气体的最大爆炸压力在0。

6Mpa----0.8Mpa之间,但乙炔的最大爆炸压力可以达到1。

0Mpa。

上述最大爆炸压力值是以在容积为8升的球形容器中测得的,如果容器的形状复杂,容易产生压力重叠现象,则最大爆炸压力可以达到2~3Mpa。

爆炸压力能对设备和建筑物造成破坏,人们在设计电气设备外壳和设计厂房时应考虑爆炸压力的作用。

二、防止爆炸的措施在石油、化工、煤炭等一些工业部门,常常需要生产、加工、储存、运输或使用可燃性气体或液体,这些可燃性液体或气体可以通过容器或管道裂缝,密封失效的接缝,操作孔,阀门等泄漏到周围环境中,它们与环境中的空气混合,形成爆炸性危险环境。

如果在环境中也存在点燃源,就会产生燃烧或爆炸。

为了防止产生爆炸和火灾危险,应该在上述场所中采取防爆措施。

防爆措施在工程上分为两大类:1、一次(primary)防爆措施----避免场所环境中存在爆炸性危险环境。

由前述的产生爆炸或燃烧条件三要素可以知道,如果能够在环境中避免可燃性物质,或者在环境中避免氧化剂—氧气,就可以从根本上避免火灾或爆炸危险。

空气中的氧气是难避免的,可行的办法是避免可燃性物质。

如果不能完全避免可燃性物质,可以将可燃性物质的浓度限制在爆炸下限以下,也能避免产生爆炸危险。

石油化工企业选用密闭的容器、管道和密封质量好的阀门,以避免工艺设备中的可燃性物质泄露到环境中。

化工厂常常采用有房顶无墙壁的厂房,改善自然通风效果,或者采用强制通风(机械通风),使环境中的可燃性物质的浓度低于爆炸下限,达到避免爆炸危险的目的。

2、二次(secondary)防爆措施----在爆炸危险环境避免点燃源。

如果爆炸性危险环境不可避免,则在环境中消除点燃源。

我们常常在油库、加油站中看到“严禁烟火”的牌子,就属于二次防爆措施。

国家标准规定,在爆炸危险场所必须使用防爆电气产品,也属于二次防爆措施。

三、常用防爆类型的防爆原理根据燃烧和爆炸条件三要素,可以采取不同的防爆措施,避免电气设备成为点燃源。

1、隔爆外壳“d”----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壳周围爆炸性混合物传播的电气设备外壳。

给电气设备制造一个坚固的外壳,所有接缝的间隙小于相应可燃性气体的最大实验安全间隙,如果可燃性气体进入外壳之内被电火花点燃产生爆炸,则爆炸火焰被限制在外壳之内,不能点燃外壳外部环境中的爆炸性混合物,从而保证了环境的安全。

隔爆外壳必须满足两个基本条件:①外壳具有足够的机械强度,能够承受内部的爆炸压力而不损坏,也不产生影响防爆性能的永久性变形。

②外壳壁上所有与外界相通的接缝和孔隙小于相应的最大实验安全间隙。

隔爆外壳隔爆接合面图3 隔爆外壳示意图主要防爆措施:①隔爆外壳材质要求;②隔爆接合面的间隙长度和间隙宽度以及表面光洁度要求;③紧固件和紧固螺纹孔的要求;④透明件的要求;⑤胶粘剂和胶封剂的要求;⑥接地;⑦电缆和导管引入装置;⑧连锁或警告标志等。

国家标准GB 3836.2----2000 <<爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型电气设备“d” >> 对隔爆型电气设备的结构、实验和标志作了明确规定。

与其对应的国际电工委员会标准是IEC60079—1:2001 <<爆炸性气体环境用电气设备第1部分:隔爆外壳“d”>>。

隔爆外壳的标志是”d”,例如一台隔爆型电机的防爆标志是 Ex d IIB T4. 其中,Ex表示防爆,d代表隔爆型,IIB代表工厂用设备IIB级,T4代表设备的温度组别T4组,即设备的表面温度不超过135℃。

2、正压外壳(通风、充气型)“p”----在设备的外壳内通入一定压力的新鲜空气或惰性气体,使周围的可燃性气体不能进入外壳内部,从而阻止点燃源与爆炸性气体接触,达到防止爆炸的目的。

正压型电气设备的的关键措施是设备外壳内部保护性气体(新鲜空气或惰性气体)的压力高于环境的压力至少50Pa。

因此,设备需要配置鼓风机、管道和风压继电器等,它一般用于大型电动机和控制开关设备。

压力测量电气部件保护气体出口图4 正压外壳示意图国家标准GB3836.5—1983 <<爆炸性气体环境用电气设备第5部分:正压型电气设备“p” >>,国际标准IEC60079—2:2001 <<爆炸性气体环境用电气设备第2部分:正压外壳“p”>>对正压型防爆电气设备的结构、实验和标志作了规定。

3、充油外壳“o”----将设备全部或部分浸在外壳中的油内,使设备不能点燃油面以上或外壳以外的爆炸性气体。

主要安全措施:①将带电部件浸入油面之下至少25mm;②油符合标准GB2536 的变压器油;③油温不允许高于100℃;④设置油位指示;⑤绝缘材料和密封材料应耐油;⑥设备最大通断能力为点燃实验安全值的75%。

这种防爆类型主要用于变压器和高压开关。

国家标准GB3836.6---1987 <<爆炸性气体环境用电气设备第5部分:充油型电气设备“o”>>和相应的国际标准IEC60079—6 :1995 《爆炸性气体环境用电气设备第6部分:油浸型电气设备“o”>>都对该型电气设备的结构、实验和表示作了规定。

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