阻火器的作用和工作原理(精)

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阻火器的基本原理

阻火器的基本原理

阻火器的基本原理阻火器,又称灭火器,是一种用于灭火的装置,其基本原理是利用化学反应、物理作用或机械作用来抑制火焰的蔓延和燃烧。

在日常生活和工作中,阻火器是一种非常重要的安全设备,能够有效地控制和扑灭火灾,保护人们的生命财产安全。

下面将详细介绍阻火器的基本原理。

首先,阻火器的基本原理之一是化学反应。

许多阻火器使用化学物质来扑灭火焰。

例如,干粉灭火器中的干粉能够与火焰中的氧气发生化学反应,从而抑制火焰的燃烧。

此外,二氧化碳灭火器中的二氧化碳气体也能够与火焰中的氧气发生化学反应,降低火焰周围的氧气浓度,使火焰窒息而熄灭。

因此,化学反应是阻火器起效的重要原理之一。

其次,阻火器的基本原理还包括物理作用。

例如,泡沫灭火器通过喷射泡沫来覆盖火焰表面,形成一层物理隔离,阻止火焰与氧气的接触,从而达到灭火的目的。

另外,水雾灭火器通过喷射细小的水雾粒子,利用水的吸热作用和水雾对火焰的冷却作用,将火焰温度降低至无法维持燃烧的温度,从而熄灭火焰。

这些物理作用是阻火器实现灭火的重要原理之一。

最后,阻火器的基本原理还涉及机械作用。

例如,气体灭火器利用压缩气体喷射灭火剂,通过机械作用将灭火剂快速喷射到火灾现场,扑灭火焰。

此外,自动灭火系统中的喷头通过机械感应火灾现场的温度变化,自动释放灭火剂,实现灭火的目的。

这些机械作用也是阻火器实现灭火的重要原理之一。

总之,阻火器的基本原理包括化学反应、物理作用和机械作用。

通过这些原理,阻火器能够有效地控制和扑灭火灾,保护人们的生命财产安全。

在日常生活和工作中,我们应该加强对阻火器的了解和使用,提高火灾防范意识,做好火灾应急准备,确保自身和他人的安全。

阻火器结构及应用

阻火器结构及应用

阻火器一、阻火器的作用阻火器又名防火器,阻火器是用来阻止易燃气体,液体的火焰蔓延和防止回火而引起爆炸的安全装置。

阻火器的作用是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备、管道内或阻止火焰在设备、管道间蔓延。

二、阻火器工作原理关于阻火器的工作原理,目前主要有两种观点:一是基于传热作用;一是基于器壁效应。

1传热作用燃烧所需要的必要条件之一就是要达到一定的温度,即着火点。

低于着火点,燃烧就会停止。

依照这一原理,只要将燃烧物质的温度降到其着火点以下,就可以阻止火焰的蔓延。

当火焰通过阻火元件的许多细小通道之后将变成若干细小的火焰。

设计阻火器内部的阻火元件时,则尽可能扩大细小火焰和通道壁的接触面积,强化传热,使火焰温度降到着火点以下,从而阻止火焰蔓延。

2 器壁效应燃烧与爆炸并不是分子间直接反应,而是受外来能量的激发,分子键遭到破坏,产生活化分子,活化分子又分裂为寿命短但却很活泼的自由基,自由基与其它分子相撞,生成新的产物,同时也产生新的自由基再继续与其它分子发生反应。

当燃烧的可燃气通过阻火元件的狭窄通道时,自由基与通道壁的碰撞几率增大,参加反应的自由基减少。

当阻火器的通道窄到一定程度时,自由基与通道壁的碰撞占主导地位,由于自由基数量急剧减少,反应不能继续进行,也即燃烧反应不能通过阻火器继续传播。

3 最大实验安全间隙—MESG值火焰通过阻火元件的细小通道并在通道内降温。

当火焰被分割小到一定程度时,经通道移走的热量足以将温度降到可燃物燃点以下,使火焰熄灭。

或由器壁效应解释,当通道窄到一定程度时,自由基与管道壁的碰撞占主导地位,自由基大量减少,燃烧反应不能继续进行。

因此,把在一定条件下(0. 1 MPa ,20 ℃) 刚好能够使火焰熄灭的通道尺寸定义为“最大实验安全间隙”(MESG,Maximum Exp erimental Safe Gap) 。

阻火元件的通道尺寸是决定阻火器性能的关键因素,不同气体具有不同的MESG值。

石油化工石油气管道阻火器选用检验及验收

石油化工石油气管道阻火器选用检验及验收

石油化工石油气管道阻火器选用检验及验收在石油化工领域,石油气管道的安全运行至关重要。

而阻火器作为保障管道安全的重要设备之一,其选用、检验及验收环节都需要严格把控,以确保其能够有效地阻止火焰传播,防止火灾和爆炸事故的发生。

一、石油气管道阻火器的作用及工作原理石油气管道阻火器的主要作用是阻止火焰在管道内的传播,保护管道系统和相关设备的安全。

其工作原理基于传热作用和器壁效应。

传热作用是指当火焰通过阻火器的狭窄通道时,热量会迅速传递给金属壁面,从而使火焰温度降低,无法维持燃烧所需的温度条件,最终导致火焰熄灭。

器壁效应则是指通道的狭窄会增加自由基与通道壁的碰撞几率,使得自由基反应减速,从而阻止火焰的传播。

二、阻火器的选用1、确定阻火器的类型根据使用场所和介质的不同,阻火器主要分为管道阻火器、储罐阻火器和放空阻火器等。

对于石油气管道,通常选用管道阻火器。

2、考虑介质特性石油气的组成成分、压力、温度等特性都会影响阻火器的选用。

例如,对于高挥发性的石油气,需要选用具有较强阻火性能的阻火器。

3、确定阻火性能等级阻火器的阻火性能通常分为不同的等级,如 I 级、II 级等。

选用时应根据管道内可能出现的火焰传播速度和爆炸压力等因素,选择合适等级的阻火器。

4、考虑安装位置和环境条件阻火器的安装位置和周围环境条件也会对其选用产生影响。

如果安装在恶劣的环境中,如高温、潮湿或有腐蚀性气体的场所,需要选用具有相应防护性能的阻火器。

三、阻火器的检验1、外观检查首先对阻火器进行外观检查,查看其表面是否有损伤、腐蚀、变形等情况。

检查铭牌和标志是否清晰、完整。

2、结构检查检查阻火器的内部结构,包括阻火元件的安装是否牢固、通道是否畅通等。

3、阻火性能测试这是检验阻火器的关键环节。

常用的测试方法包括火焰传播试验和耐烧试验。

火焰传播试验用于检测阻火器阻止火焰传播的能力,耐烧试验则用于评估阻火器在长时间火焰作用下的性能。

4、压力损失测试测量阻火器在正常工作条件下的压力损失,以确保其不会对管道系统的压力造成过大影响。

阻火器的工作原理

阻火器的工作原理

阻火器的工作原理
阻火器,又称灭火器,是一种用于扑灭火灾的装置。

它是一项非常重要的消防设备,可以在火灾初期迅速扑灭火灾,防止火势蔓延,保护人们的生命和财产安全。

那么,阻火器是如何工作的呢?接下来我们就来详细了解一下阻火器的工作原理。

阻火器的工作原理主要是利用灭火剂将火源周围的氧气隔离,从而达到扑灭火灾的效果。

一般来说,灭火器内部会装有压缩气体,当使用时,只需按下灭火器上的开关,压缩气体就会将灭火剂喷射出来。

阻火器内部装有灭火剂,灭火剂的种类有很多,常见的有干粉、泡沫、二氧化碳等。

不同种类的灭火剂适用于不同类型的火灾,如干粉适用于电器火灾,泡沫适用于液体火灾,二氧化碳适用于易燃液体或气体火灾。

当灭火器使用时,灭火剂会被喷射到火源附近,灭火剂的喷射速度和压力会将火源周围的氧气隔离,使火焰无法继续燃烧。

同时,灭火剂还会吸收热量,降低火焰温度,从而达到扑灭火灾的效果。

除了隔离氧气和降低温度,灭火剂还可以化学反应与火焰氧化反应中的自由基结合,从而抑制火焰的燃烧。

这种化学反应可以迅速扑灭火灾,并避免火势蔓延。

总的来说,阻火器的工作原理是通过喷射灭火剂将火源周围的氧气隔离,降低火焰温度,化学反应抑制火焰燃烧,从而达到扑灭火灾的效果。

使用阻火器时,需要注意选择合适的灭火剂,正确操作灭火器,避免火势蔓延,确保灭火效果。

在日常生活中,我们要时刻保持警惕,学会正确使用阻火器,遇到火灾时可以迅速扑灭火源,保护自己和他人的安全。

消防安全是每个人都应该重视的问题,希望通过大家的共同努力,减少火灾事故的发生,创造一个更加安全的生活环境。

阻火器原理

阻火器原理

阻火器原理
阻火器是一种用于灭火的装置,它的原理是基于三个关键要素:燃烧支持物缺失、温度下降和化学反应。

首先,阻火器可以通过排除燃烧所需的氧气来减少燃烧的支持物。

这是通过使用可燃性物质的一种方法,当阻火器中的温度升高时,可燃性物质会释放出火灾的灭火剂。

灭火剂可以是干粉、惰性气体或液体,具体取决于阻火器的类型。

其次,阻火器还利用温度下降来抑制燃烧过程。

当阻火器释放灭火剂时,灭火剂会吸收周围环境的热量,从而降低火焰的温度。

这种温度下降有助于破坏燃烧链反应,使火焰无法得到持续的燃烧支持。

最后,阻火器中的化学反应也可以参与到灭火过程中。

某些类型的阻火器使用化学反应来生成灭火剂。

例如,碳酸盐阻火器中的化学反应会产生二氧化碳气体,这种气体可以抑制火焰的扩散和燃烧。

其他类型的阻火器可能使用含有臭氧或氯气的化学反应,以促进灭火过程。

综上所述,阻火器利用燃烧支持物的排除、温度下降和化学反应来实现灭火的目的。

这些原理的组合使阻火器成为一种有效的灭火装置,可用于不同类型的火灾。

工业用阻火器

工业用阻火器

氢气阻火器阻火器是用来阻止易燃气体,液体的火焰蔓延和防止回火而引起爆炸的安全装置。

通常装在输送或排放易烯易爆气体的储罐和管线上。

如火炬,加热燃烧系统,石油气体回收系统或其它易燃气体系统。

阻火器能够阻止火焰继续传播并迫使火焰熄灭的因素之一是传热作用。

我们知道,阻火器是由许多细小通道或孔隙组成的,当火焰进入这些细小通道后就形成许多细小的火焰流。

由于通道或孔隙的传热面积很大,火焰通过通道壁进行热交换后,温度下降,到一定程度时火焰即被熄灭。

根据英国罗卜尔(M.Roper)对波纹型阻火器进行的试验表明,当把阻火器材料的导热性提高460倍时,其熄灭直径(即火焰熄灭的通道直径)仅改变2.6%。

这说明材质问题是次要的。

也就是说传热作用是熄灭火焰的一种原因,但不是主要的原因。

用涂胶的褐色纸制成一个波纹型阻火器,经过5次试验,仅仅是正对火焰前面的纸的边缘弯曲了,部分的通道被堵塞,但是纸并没有炭化。

以后又换用聚氯乙烯制成的阻火器进行试验也取得了类似的结果。

因此,对于作为阻爆用的阻火器来说,其材质的选择不是太重要的。

但是在选用材质时应考虑其机械强度和耐腐蚀等性能。

目录一、概述二、工作原理三、分类四、维修与保养氢气管道阻火器一、概述氢气阻火器是用来阻止氢气火焰向外蔓延的安全装置。

它由一种能够通过气体的、具有许多细小通道或缝隙的固体材料(阻火元件)所组成。

要求阻火元件的缝隙或通道尽量小,因而当火焰进入阻火器后,被阻火元件分成许多细小的火焰流,由于传热作用(气体被冷却)和器壁效应,火焰流猝灭。

引用以下标准如下:GB/T4237-1992 不锈钢热轧钢板GB/T6414-1986 铸件尺寸公差GB/T9438-1988 铝合金铸件技术条件GB/T9439-1988 灰铸铁件GB 5908-1986 石油储罐阻火器阻火性能和实验方法GB/T1804-1992 一般公差线性尺寸的未注公差GB/T13306-1991 标牌GB/T13384-1992 机电产品包装通用技术条件JB 78-59 铸铁法兰SY 5302-87 石油钻采机械产品用灰铸铁件通用技术参数ZB G 33001-85 聚四氟乙烯管材ZB G 33003-85 聚四氟乙烯棒材ZB G 33004-85 聚四氟乙烯薄膜二、工作原理大多数阻火器是由能够通过气体的许多细小、均匀或不均匀的通道或孔隙的固体材质所组成,对这些通道或孔隙要求尽量的小,小到只要能够通过火焰就可以。

加热炉操作基础

加热炉操作基础

加热炉操作基础————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:ﻩ加热炉操作基础1、阻火器的作用和工作原理是什么?答:阻火器的作用:是防止明火或常明灯的明火进入燃料气系统,造成燃烧爆炸事故。

烧不能继续而熄火。

2、加热炉为什么要设置防爆门?答:在加热炉未点火之前,如果炉膛内充满易燃气体,一遇明火或静电即会爆炸,这时防热炉设置防爆门的目的是为了防止加热炉爆炸时造成过大的损害。

3、风门的作用?烟道挡板的作用是什么?答:风门的作用是通过风门调节入炉空气量来调节火焰燃烧情况。

烟道挡板的作用是目的。

4、加热炉的负压是怎样产生的?为什么在负压下操作?答:由于烟囱内的烟气温度比外界空气高,气体密度相对较小,容易向上流动,这样就使操作影响很大,负压过大,入炉空气量多,使烟气氧含量增加,降低了炉子的热效率,且炉了炉子的热效率,因此要在适当的负压下操作。

5、加热炉为什么要保持一定的负压?答:燃料需要有一定量的空气存在才能燃烧,只有保持一定的负压,炉内压力比炉外压力气量就很小,燃料燃烧不完全,炉热效率下降,烟囱冒黑烟,炉膛不明亮,甚至往外喷火,会6、负压值应该保持多少为合适?答:一般炉膛负压应保持在-50~-100pa,烟道挡板开度增大还不能增加抽力,7、加热炉的负压对操作有何影响?答:加热炉的负压对操作影响很大,负压过大,烟气中过剩空气量增加,所以带走的热量增加烧不完全,也降低了炉子的热效率。

8、造成炉膛内压力增高的原因有哪些?答:(1)风门开得过大,过剩空气太多(2)烟道档板调节不当,烟道气引风机故障,对流排9、什么是炉膛温度?答:炉膛温度一般指烟气离开辐射室的温度。

炉膛温度是操作加热炉的一个重要工艺指标传给炉管的,传热量的大小与炉膛温度和管壁温度有关。

10、怎样理解物料在炉管中的流速和压力降?答:物料在炉管中的流速太低,则油品在炉管中的停留时间就长,容易在炉管内结焦,有速,有时也用重量流速来表示,即每秒通过每平方米炉管截面积的油品质量(kg/m2s)。

阻火器的基本原理

阻火器的基本原理

阻火器的基本原理
阻火器是一种用于扑灭火灾的装置,它的基本原理是利用一系列化学反应和物理原理来抑制火焰的形成和传播。

阻火器通常由一个压力容器和内部储存的灭火剂组成。

在发生火灾时,用户将阻火器指向火源,并通过触发装置释放储存的灭火剂。

灭火剂可以是传统的干粉或者二氧化碳。

当灭火剂释放到空气中时,它会瞬间与火焰中的氧气接触,发生化学反应。

这些反应可以抑制火焰的形成和传播。

干粉灭火剂通常是由多种化学物质组成的混合物,其中包括盐类、碱金属盐等。

当干粉接触到火源和火焰时,它会迅速吸附火焰中的燃料,形成惰性物质的保护层,阻断火焰的氧气供应和热量传导。

二氧化碳灭火剂则使用液态二氧化碳存储于高压容器中,当释放时会迅速膨胀为气态,并形成压力差。

二氧化碳的高浓度可以抑制火焰中的氧气,从而降低燃料的燃烧速率。

此外,阻火器还可能采用干粉、液体或气体溶胶技术。

这些溶剂通过物理作用,例如冷却、抑制化学反应或隔离火源来阻止火势扩大。

总体而言,阻火器的基本原理是通过释放灭火剂来改变火焰周
围的条件,并抑制火焰的形成和传播。

不同类型的阻火器在原理和适用场景上略有不同,但最终目标相同:有效地扑灭火灾。

阻火器的原理

阻火器的原理

阻火器的原理阻火器是一种用于防止火灾蔓延的重要设备,它能够在火灾发生时迅速阻止火势的扩散,保护人们的生命和财产安全。

那么,阻火器的原理是什么呢?接下来,我们将从阻火器的工作原理、结构组成和使用方法三个方面来详细介绍。

首先,我们来了解一下阻火器的工作原理。

阻火器利用化学反应或物理原理来实现火灾的防止和扑灭。

其中,最常见的阻火器是干粉灭火器,它的工作原理是利用干粉对火焰进行化学灭火。

当干粉灭火器喷射出干粉后,干粉中的化学成分能够与火焰中的氧气发生化学反应,从而阻止火焰的燃烧,达到灭火的效果。

此外,还有其他类型的阻火器,如二氧化碳灭火器、泡沫灭火器等,它们的工作原理各有不同,但都能有效地防止火灾的蔓延。

其次,我们来了解一下阻火器的结构组成。

一般来说,阻火器主要由压力容器、喷嘴、灭火剂和阀门等部分组成。

其中,压力容器用于储存灭火剂,喷嘴用于将灭火剂喷射到火灾现场,阀门则用于控制灭火剂的喷射。

此外,一些高级阻火器还配备了压力表、喷头等附属设备,以提高阻火器的使用效果和安全性。

这些结构组成的协同作用,使得阻火器能够在火灾发生时迅速响应,有效地扑灭火灾。

最后,我们来了解一下阻火器的使用方法。

在使用阻火器时,首先要检查阻火器是否完好,确认灭火剂充足,阀门灵活可靠。

然后,将阻火器对准火灾部位,按下阀门按钮,将灭火剂喷射到火灾现场。

在使用过程中,要保持冷静,注意喷射方向,避免喷射到人体或其他易燃物品上。

使用完毕后,要及时清洁和维护阻火器,确保下次使用时能够正常工作。

总之,阻火器是一种非常重要的灭火设备,它能够在火灾发生时迅速阻止火势的扩散,保护人们的生命和财产安全。

通过了解阻火器的工作原理、结构组成和使用方法,我们能够更好地理解阻火器的作用和使用技巧,提高火灾防范和应对能力,保障自身和他人的安全。

希望大家在日常生活中能够重视防火安全,提高自我防范意识,做到防患于未然。

阻火器的基本原理

阻火器的基本原理

阻火器的基本原理
阻火器是一种避免火灾、人身伤害和财产损失的防护设备,它可以中止火灾的发生。

下面介绍阻火器的基本原理:
一、抑制火花及火焰蔓延:当发生火灾时,阻火器会介入,抑制产生的火花或火焰,使其蔓延程度不会太大。

二、导波耦合:当细小的火花和火焰蔓延时,阻火器会通过多层的隔离层,把火焰的能量耦合到能量导纤,这时阻火器会发出一阵爆炸声音来告知人们有火灾。

三、阻挡热穿透:阻火器还具有优异的阻挡热传导性能,可以有效阻止火灾在阻火器工作过程中引起的热辐射传播。

四、安装方式灵活:阻火器采用多种安装方式,可应用在工厂的各个地方,包括室内和室外,满足各种不同的安全防护要求。

五、可回收使用:阻火器能够重复使用,安装完成后,在发生火灾的情况下可以第一时间开启,有效抑制室内外的火灾,这也是它能够经久耐用的原因。

六、噪音小:阻火器采用低噪音设计,工作时噪音较小,不会造成较
大的噪音干扰。

总之,阻火器是防护、抑制火灾发生的一种设备,它具有多种保护性能,能够非常有效的抑制火灾的发生,为保护安全和减少损失提供了有力的帮助。

阻火器工作原理

阻火器工作原理

阻火器工作原理
阻火器是一种用于防止火灾扩散的重要设备,它能够有效地控制火势,保护人
们的生命财产安全。

那么,阻火器是如何工作的呢?接下来,我们将深入探讨阻火器的工作原理。

首先,阻火器的工作原理与其内部的灭火剂密切相关。

一般来说,阻火器内部
装有一种化学灭火剂,例如二氧化碳、干粉或泡沫等。

当火灾发生时,阻火器会释放这些灭火剂,通过各种方式将其喷射到火灾现场。

这些灭火剂能够迅速吸收火焰周围的热量,降低燃烧物表面的温度,从而达到灭火的效果。

其次,阻火器的工作原理还与灭火剂的作用机制有关。

不同类型的灭火剂有不
同的作用机制,但它们的最终目的都是扑灭火焰。

比如,二氧化碳灭火剂会在释放后迅速扩散到火灾现场,与氧气发生化学反应,使火焰窒息;而干粉灭火剂则会在火灾现场形成一层覆盖物,阻断火焰与氧气的接触,达到灭火的效果。

此外,阻火器的工作原理还与其结构和工作方式有关。

一般来说,阻火器可以
分为手提式、自动式和固定式三种。

手提式阻火器需要人工操作,适用于小范围的火灾;自动式阻火器能够在火灾发生时自动释放灭火剂,无需人工干预;固定式阻火器则安装在特定位置,能够对固定区域进行防火保护。

综上所述,阻火器的工作原理是通过释放内部的灭火剂,利用其作用机制,以
及根据不同的结构和工作方式,来达到控制和扑灭火灾的效果。

在实际使用中,人们应该根据具体的场景和需求选择合适的阻火器类型,合理摆放和维护阻火器设备,以确保其能够在火灾发生时发挥最大的作用,保护人们的生命和财产安全。

加热炉操作

加热炉操作

加热炉操作基础1、阻火器的作用和工作原理是什么?答:阻火器的作用:是防止明火或常明灯的明火进入燃料气系统,造成燃烧爆炸事故。

其工作原理是:当火焰通过狭小孔隙时,由于热损失突然增大,使燃烧不能继续而熄火。

2、加热炉为什么要设置防爆门?答:在加热炉未点火之前,如果炉膛内充满易燃气体,一遇明火或静电即会爆炸,这时防爆门被顶开,使炉膛内的压力能迅速泄出,防止炉体被损坏。

可见,加热炉设置防爆门的目的是为了防止加热炉爆炸时造成过大的损害。

3、风门的作用?烟道挡板的作用是什么?答:风门的作用是通过风门调节入炉空气量来调节火焰燃烧情况。

烟道挡板的作用是调整进出加热炉空气量,以此调整炉内负压,达到调节火焰燃烧情况的目的。

4、加热炉的负压是怎样产生的?为什么在负压下操作?答:由于烟囱内的烟气温度比外界空气高,气体密度相对较小,容易向上流动,这样就使烟囱入口存在抽力。

在此抽力的作用下,使炉内产生负压。

负压大小对操作影响很大,负压过大,入炉空气量多,使烟气氧含量增加,降低了炉子的热效率,且炉管氧化加剧,负压过小,空气入炉量过小,导致燃烧不完全,也降低了炉子的热效率,因此要在适当的负压下操作。

5、加热炉为什么要保持一定的负压?答:燃料需要有一定量的空气存在才能燃烧,只有保持一定的负压,炉内压力比炉外压力低一些,才能使炉外空气进入炉内,若炉内负压很小时,炉内吸入的空气量就很小,燃料燃烧不完全,炉热效率下降,烟囱冒黑烟,炉膛不明亮,甚至往外喷火,会打乱系统的操作。

6、负压值应该保持多少为合适?答:一般炉膛负压应保持在-50~-100pa,烟道挡板开度增大还不能增加抽力,则应该减少燃料量和降低加热炉的负荷。

7、加热炉的负压对操作有何影响?答:加热炉的负压对操作影响很大,负压过大,烟气中过剩空气量增加,所以带走的热量增加,降低炉子的热效率,同时还会造成炉管的氧化加剧;负压过小,导致燃烧不完全,也降低了炉子的热效率。

8、造成炉膛内压力增高的原因有哪些?答:(1)风门开得过大,过剩空气太多(2)烟道档板调节不当,烟道气引风机故障,对流排管或空气预热器等积灰严重,造成炉内压力降增大.9、什么是炉膛温度?答:炉膛温度一般指烟气离开辐射室的温度。

阻火器的原理

阻火器的原理

阻火器的原理
阻火器的原理在于利用一种被称为阻火剂的物质,它可以抑制火焰的燃烧过程。

阻火剂在遇到高温下的火焰时,会发生化学变化,使火焰中的氧气含量降低,火焰的温度下降,抑制燃烧反应的继续进行。

阻火器通常由一个压力容器以及其中的储存阻火剂的罐体组成。

当发生火灾时,通过启动装置,罐体内的压力会增加,阻火剂会以高速射出,形成一个喷射流。

这个喷射流可以扑灭火势旺盛的火焰,使火源受到有效的抑制。

阻火器的罐体和启动装置之间通常还配备了压力感应器,用于检测罐体内阻火剂的压力情况。

当压力感应器检测到内部压力下降时,说明阻火剂已经被喷射使用,需要及时更换或进行维修。

需要注意的是,不同类型的阻火器对应不同种类的火灾。

常见的阻火剂包括二氧化碳、干粉和泡沫等。

二氧化碳适用于电气设备等非导电介质的火灾,干粉适用于可燃气体和液体的火灾,泡沫则适用于固体物质的火灾。

总的来说,阻火器的原理是利用阻火剂抑制火焰的燃烧过程,以达到扑灭火灾的目的。

不同类型的阻火器适用于不同类型的火灾,因此在使用阻火器时,需要根据具体的火灾情况选择合适的阻火剂,才能取得最佳的灭火效果。

加热炉燃料气安装阻火器要求

加热炉燃料气安装阻火器要求

加热炉燃料气安装阻火器要求随着工业的发展和技术的进步,加热炉在许多行业中都起到了重要的作用。

而加热炉的燃料气使用安全问题一直备受关注。

为了保障加热炉的使用安全,安装阻火器成为了必要的要求。

本文将从阻火器的作用、安装要求和工作原理等方面进行介绍。

一、阻火器的作用阻火器是一种用于防止火焰向燃气管道或设备传播的装置。

在加热炉中,阻火器的主要作用是防止火焰发生回火现象,并将火焰扩散的速度降低到最低。

这样可以有效地保护燃气管道和设备的安全。

二、安装阻火器的要求1. 选择合适的阻火器型号:根据加热炉的型号和燃料气的特性,选择适合的阻火器型号。

阻火器的选择应符合国家相关标准和规定。

2. 安装位置的选择:阻火器应安装在燃气管道进入加热炉的位置,以便在火焰回火时能够及时起到阻止火焰传播的作用。

3. 安装固定:阻火器应牢固地安装在管道上,防止其在使用过程中产生松动或脱落的情况。

4. 密封性要求:阻火器的安装应保证其与管道之间的密封性,以防止燃气泄漏。

5. 定期检测和维护:阻火器应定期进行检测和维护,确保其正常工作和有效性。

三、阻火器的工作原理阻火器是通过一系列的构造和装置来实现其阻止火焰传播的功能的。

一般来说,阻火器的工作原理包括以下几个方面:1. 火焰传播的阻断:阻火器内部的构造和装置能够有效地阻断火焰的传播,使其无法通过阻火器继续向燃气管道或设备传播。

2. 火焰延迟传播:阻火器通过一定的设计和材料选择,使火焰在阻火器内部发生延迟传播,从而降低火焰的速度和能量,减少火灾的危险。

3. 火焰的熄灭:阻火器内部的装置能够使火焰在通过阻火器时熄灭,从而防止火焰继续向前传播。

加热炉燃料气安装阻火器的要求包括选择合适的型号、合理安装位置、牢固固定、保证密封性以及定期检测和维护等。

阻火器的工作原理通过阻断火焰传播、延迟传播和熄灭火焰等方式来保证加热炉的使用安全。

在实际安装过程中,需要严格按照相关标准和规定进行操作,确保阻火器的有效性和可靠性。

阻火器的原理

阻火器的原理

阻火器的原理
阻火器是一种用于灭火的装置,它基于灭火原理来有效地抑制火势的蔓延,在防火安全中起到至关重要的作用。

阻火器的原理主要包括以下几个方面:
1. 灭火剂释放:阻火器内部装有灭火剂,一旦火灾发生,通过操作装置或感温管等触发机构,将灭火剂释放到火源处。

灭火剂可以是粉末、气体、液体等形式,不同类型的阻火器使用的灭火剂也不同。

2. 阻断氧气供应:火灾发生时,氧气是维持火焰燃烧的必要条件之一。

阻火器可以通过在火源周围释放灭火剂来阻断氧气供应,降低火焰的燃烧速度甚至熄灭火焰。

3. 冷却作用:阻火器释放的灭火剂可以具有冷却作用,对火源进行散热,使火焰温度下降,减少燃烧反应。

4. 抑制链式反应:火灾过程中存在链式反应,阻火器的灭火剂可以与火焰中的自由基等活性物质发生化学反应,从而破坏链式反应进行,迅速使火焰熄灭。

5. 扩散抑制:阻火器释放的灭火剂可以通过形成烟雾、气雾等形式将火焰和燃烧物包围,阻止火势的扩散。

总之,阻火器的原理是通过释放具有灭火作用的剂量极高的灭火剂,迅速将火源处的温度降低、抑制燃烧过程,从而达到灭火的效果。

阻火器工作原理

阻火器工作原理

阻火器工作原理在火灾防控领域,阻火器是一种重要的设备,其工作原理至关重要。

本文将介绍阻火器的工作原理及其在防火领域的应用。

一、阻火器的定义阻火器是一种用于阻止火焰蔓延的装置,通常由一种特殊的化学物质或材料制成。

其作用是在火灾发生时,快速释放化学物质或形成阻隔层,将火焰扑灭或阻挡火势扩散。

二、阻火器的组成阻火器通常由以下几个部分组成:1.外壳:用于容纳阻火器的各种组件,具有耐高温和密封性能。

2.阻火剂:是阻火器的核心部件,可以是一种化学物质或物理材料,具有吸热、灭火或隔离火焰的功能。

3.触发器:用于监测火灾,并在火灾发生时启动阻火器。

4.喷嘴:用于喷出阻火剂,将其释放到火源位置。

三、阻火器的工作原理阻火器的工作原理主要分为以下几个步骤:1.检测阶段:阻火器通过内置的传感器或探测器检测火灾信号,如温度上升或烟雾生成。

2.触发阶段:当检测到火灾信号时,触发器会启动阻火器,使其开始工作。

3.释放阶段:阻火器内的阻火剂被释放出来,形成灭火或隔离火源的屏障,阻止火势蔓延。

4.灭火阶段:阻火剂通过吸收热量或反应灭火,将火势扑灭或控制在一定范围内。

四、阻火器的应用领域阻火器在各个领域都有广泛的应用,包括但不限于:•建筑行业:用于防火墙、烟道等部位,保障建筑安全。

•化工行业:用于化学品仓库、工业生产线等,预防火灾事故。

•汽车行业:用于车辆发动机舱等易燃部位,降低火灾风险。

五、结论阻火器是一种重要的防火设备,其工作原理主要通过释放阻火剂形成灭火屏障来达到防火效果。

在实际应用中,阻火器可以有效减少火灾带来的损失,提高安全性。

希望该文对阻火器的工作原理有所帮助,引起更多关注和研究。

阻火器的原理及其应用

阻火器的原理及其应用

阻火器的原理及其应用1. 阻火器的定义阻火器是一种用于阻止或减少火灾传播的装置。

它能有效地控制火焰的扩散和减少火势,起到防止火灾蔓延的作用。

2. 阻火器的原理阻火器的原理主要是通过以下方式防止火灾蔓延:•隔离:阻火器能够将火焰与周围环境隔离开来,从而避免火势蔓延。

例如,某些阻火器可以将火焰封锁在一个密封的空间中,防止火势扩大。

•灭火:阻火器通常会利用灭火剂对火焰进行扑灭。

常见的灭火剂包括二氧化碳、干粉等。

这些灭火剂能够吸收火焰的热量,降低温度,抑制火势继续蔓延。

•破坏燃烧链:阻火器还可以通过破坏火焰的燃烧链来防止火势扩大。

燃烧链一般由燃料、氧气和可燃气体构成,阻火器常常通过破坏其中一个环节,如限制氧气供应或化学反应,从而阻止火焰燃烧。

3. 阻火器的应用阻火器的应用范围广泛,以下是几个常见的应用场景:•家庭和办公室:阻火器在家庭和办公室中的应用非常重要。

它们可以在火灾发生时迅速扑灭火势,保护人员的安全和财产的损失。

•工厂和仓库:在工业环境中,火灾可能会导致巨大的人员伤亡和财产损失。

阻火器的应用可以及时控制火势,保护工人和设备的安全。

•交通工具:阻火器在交通工具上的应用也非常重要。

例如,在汽车中装备火灾自动灭火器可以减少火灾对车辆和乘客的损害。

•船舶和飞机:在船舶和飞机上,阻火器被广泛用于控制火势,确保船舶和飞机能够按照计划安全地运行。

•建筑物:建筑物中的阻火器可以及时控制火灾,保护建筑物和住户的安全。

4. 阻火器的种类阻火器根据灭火剂的种类可以分为多种类型,常见的包括:•干粉阻火器:干粉阻火器使用干燥的粉末作为灭火剂。

这种阻火器适用于各种类型的火灾,如固体、液体和气体火灾。

•二氧化碳阻火器:二氧化碳阻火器使用二氧化碳气体来灭火。

它适用于电气设备火灾和液体火灾。

•泡沫阻火器:泡沫阻火器通过喷射泡沫来灭火。

这种阻火器适用于固体和液体火灾。

•水雾阻火器:水雾阻火器通过喷射水雾来灭火。

它适用于各种类型的火灾。

阻火器

阻火器

工作原理关于阻火器的工作原理,主要有两种观点:一是基于传热作用;一是基于器壁效应。

1.传热作用燃烧所需要的必要条件之一就是要达到一定的温度,即着火点。

低于着火点,燃烧就会停止。

阻火元件的许多细小通道之后将变成若干细小的火焰。

设计阻火器内部的阻火元件时,则尽可能扩大细小火焰和通道壁的接触面积,强化传热,使火焰温度降到着火点以下,从而阻止火焰蔓延。

2.器壁效应燃烧与爆炸并不是分子间直接反应,而是受外来能量的激发,分子键遭到破坏,产生活化分子,活化分子又分裂为寿命短但却很活泼的自由基,自由基与其它分子相撞,生成新的产物,同时也产生新的自由基再继续与其它分子发生反应。

随着阻火器通道尺寸的减小, 自由基与反应分子之间碰撞几率随之减少, 而自由基与通道壁的碰撞几率反而增加, 这样就促使自由基反应减低。

当通道尺寸减少到某一数值时, 这种器壁效应就造成了火焰不能继续传播的条件, 火焰即被阻止。

因此器壁效应是防止火焰的主要机理。

3.MESG火焰通过阻火元件的细小通道并在通道内降温。

当火焰被分割小到一定程度时,经通道移走的热量足以将温度降到可燃物燃点以下,使火焰熄灭。

或由器壁效应解释,当通道窄到一定程度时,自由基与管道壁的碰撞占主导地位,自由基大量减少,燃烧反应不能继续进行。

因此,把在一定条件下(0. 1 MPa ,20 ℃) 刚好能够使火焰熄灭的通道尺寸定义为“最大实验安全间隙”(MESG,Maximum Experimental Safe Gap) 。

阻火元件的通道尺寸是决定阻火器性能的关键因素,不同气体具有不同的MESG值。

因此,在选择阻火器时, 应根据可燃气体的组成确定其MESG值。

在具体选择时,又根据MESG值将气体划分为几个等级。

国际上经常采用两类方法。

一是美国全国电气协会(NEC) 的分类法,它根据气体的MESG值将气体分为四个等级(A ,B ,C ,D) ;另一类是国际电工协会( IEC) 的方法,它也将气体分为四个等级( IIC , IIB , IIA 及I) 。

阻火器的作用和工作原理(精)

阻火器的作用和工作原理(精)

阻火器原理与分类储罐阻火器是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备、管道内或者阻挠火焰在设备、管道间蔓延。

阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时, 由于热量损失而熄灭的原理设计创造。

阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或者波纹型。

合用于可燃气体管道,如汽油、煤油、轻柴油、笨、甲笨、原油等油品的储灌或者火炬系统、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统、加热炉燃料气管网上,也可用在乙炔、氧气、氮气、天然气的管道上。

阻火器可与呼吸阀配套使用, 亦可单独使用。

也可加装在内浮顶储罐的通气管道上。

一、主要性能1、阻爆性能合格, 连续13 次阻爆性能试验,每次均能阻火。

2、耐烧性能合格,耐烧试验1 小时无回火现象。

3 、壳体水压试验合格。

阻火器芯子采用不锈钢材料, 耐腐蚀易于清洗。

二、工作原理大多数阻火器是由能够通过气体的许多细小、均匀或者不均匀的通道或者孔隙的固体材质所组成,对这些通道或者孔隙要求尽量的小,小到只要能够通过火焰就可以。

这样,火焰进入阻火器后就分成许多细小的火焰流被熄灭。

火焰能够被熄灭的机理是传热作用和器壁效应。

(1 传热作用管道阻火器能够阻挠火焰继续传播并迫使火焰熄灭的因素之一是传热作用。

阻火器是由许多细小通道或者孔隙组成的, 当火焰进入这些细小通道后就形成许多细小的火焰流。

由于通道或者孔隙的传热面积很大,火焰通过通道壁进行热交换后,温度下降,到一定程度时火焰即被熄灭。

进行的试验表明, 当把阻火器材料的导热性提高460 倍时, 其熄灭直径仅改变2.6%。

说明材质问题是次要的。

即传热作用是熄灭火焰的一种原因,但不是主要的原因。

因此,对于作为阻爆用的阻火器来说,其材质的选择不是太重要的。

但是在选用材质时应考虑其机械强度和耐腐蚀性能。

(2 器壁效应根据燃烧与爆炸连锁反应理论,认为燃烧炸现象不是份子间直接作用的结果,而是在外来能源(热能、辐射能、电能、化学反应能等的激发下,使份子分裂为十分活泼而寿命短促的自由基。

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阻火器原理与分类储罐阻火器是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备、管道内或阻止火焰在设备、管道间蔓延。

阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时 , 由于热量损失而熄灭的原理设计制造。

阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。

适用于可燃气体管道,如汽油、煤油、轻柴油、笨、甲笨、原油等油品的储灌或火炬系统、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统、加热炉燃料气管网上,也可用在乙炔、氧气、氮气、天然气的管道上。

阻火器可与呼吸阀配套使用 , 亦可单独使用。

也可加装在内浮顶储罐的通气管道上。

一、主要性能1、阻爆性能合格 , 连续 13次阻爆性能试验,每次均能阻火。

2、耐烧性能合格,耐烧试验 1小时无回火现象。

3、壳体水压试验合格。

阻火器芯子采用不锈钢材料 , 耐腐蚀易于清洗。

二、工作原理大多数阻火器是由能够通过气体的许多细小、均匀或不均匀的通道或孔隙的固体材质所组成,对这些通道或孔隙要求尽量的小,小到只要能够通过火焰就可以。

这样,火焰进入阻火器后就分成许多细小的火焰流被熄灭。

火焰能够被熄灭的机理是传热作用和器壁效应。

(1 传热作用管道阻火器能够阻止火焰继续传播并迫使火焰熄灭的因素之一是传热作用。

阻火器是由许多细小通道或孔隙组成的,当火焰进入这些细小通道后就形成许多细小的火焰流。

由于通道或孔隙的传热面积很大,火焰通过通道壁进行热交换后,温度下降,到一定程度时火焰即被熄灭。

进行的试验表明, 当把阻火器材料的导热性提高 460倍时, 其熄灭直径仅改变 2.6%。

说明材质问题是次要的。

即传热作用是熄灭火焰的一种原因,但不是主要的原因。

因此,对于作为阻爆用的阻火器来说,其材质的选择不是太重要的。

但是在选用材质时应考虑其机械强度和耐腐蚀性能。

(2器壁效应根据燃烧与爆炸连锁反应理论,认为燃烧炸现象不是分子间直接作用的结果,而是在外来能源(热能、辐射能、电能、化学反应能等的激发下,使分子分裂为十分活泼而寿命短促的自由基。

化学反应是靠这些自由基进行的。

自由基与另一分子作用,作用的结果除了生成物之外还能产生新的自由基。

这样自由基又消耗又生新的如此不断地进行下去。

可知易燃混合气体自行燃烧(在开始燃烧后,没有外界能源的作用的条件是:新产生的自由基数等于或大于消失的自由基数。

当然, 自行燃烧与反应系统的条件有关, 如温度、压力、气体浓度、容器的大小和材质等。

随着阻火器通道尺寸的减小,自由基与反应分子之间碰撞几率随之减少,而自由基与通道壁的碰几率反而增加,这样就促使自由基反应减低。

当通道尺寸减小到某一数值时,这种器壁效应就造成了火焰不能继续进行的条件,火焰即被阻止。

由此可知,器壁效应是阻火器阻火焰的主要机理。

由此点出发,可以设计出几种结构形式的阻火器,满足工业上的需要。

三、分类储罐阻火器一般分为两类:一类是用于大型氢气管道的阻火器。

这种阻火器采用法兰连接。

按管道的内径来命名规格:DN15、 DN20、DN25、 DN40、 DN50、 DN80、 DN100、 DN150、 DN200、 DN250等几种规格。

第二类是用于氢气瓶的阻火器。

一般有三种:第一种是接氢气瓶的(一头是螺纹 M16*1.5,一头是Φ8或Φ10皮接头 ;第二种是两端带螺纹 (M16*1.5的氢气瓶阻火器第三种是两端均带皮接头(Φ8或Φ10四、维修与保养1、为了确保阻火器的性能达到使用目的,在安装阻火器前,须认真阅读厂家提供的说明书,并仔细核对标牌与所装管线要求是否一致。

2、阻火器上的流向标记必须与介质流向一致。

3、每隔半年检查一次。

检查阻火层是否有堵塞、变形或腐蚀等缺陷。

4、被堵塞的阻火层应清洗干净,保证每个孔眼畅通,对于变形或腐蚀的阻火层应更换。

5、清洗阻火器芯件时,应采用高压蒸汽、非腐蚀性溶剂或压缩空气吹扫,不得采用锋利的硬件刷洗。

6、重新安装阻火层时,应更新垫片并确认密封面已清洁和无损伤, 不得漏气。

阻火器原理作用阻火器又名防火器,阻火器的作用是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备、管道内或阻止火焰在设备、管道间蔓延。

阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时 , 由于热量损失而熄灭的原理设计制造。

阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。

适用于可燃气体管道,如汽油、煤油、轻柴油、笨、甲笨、原油等油品的储灌或火炬系统、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统、加热炉燃料气的管网上,也可用在乙炔、氧气、氮气、天然气的管道用品。

可与呼吸阀配套使用 , 亦可单独使用。

主要性能 :1、阻爆性能合格 , 连续 13次阻爆性能试验每次均能阻火。

2、耐烧性能合格, 耐烧试验 1小时无回火现象。

3、壳体水压试验合格。

本产品结构合理,重量轻、耐腐蚀。

易检修,安装方便。

阻火器芯子采用不锈钢材料 , 耐腐蚀易于清洗。

一、阻火器简述阻火器是用来阻止易燃气体、液体的火焰蔓延和防止回火而引起爆炸的安全装置。

通常装在输送或排放易燃易爆气体的储罐和管线上。

(作用是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备、管道内或阻止火焰在设备、管道间蔓延。

阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时 , 由于热量损失而熄灭的原理设计制造。

阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。

石油化工装置的设计中 , 阻火器是用于阻止可燃气火焰继续传播的安全装置 , 自 1928 年首先应用于石油工业以来 , 由于其简便易行而被石油及化工装置大量采用。

国内石油化工装置中 , 阻火器应用已很普通 , 但在装置设计中 , 尤其是在线(管道阻火器选型中的某些细节问题还容易被忽视。

1 阻火器的工作原理关于阻火器的工作原理 , 目前主要有两种观点 :一是基于传热作用 ; 一是基于器壁效应。

1. 1 传热作用燃烧所需要的必要条件之一就是要达到一定的温度 , 即着火点。

低于着火点 , 燃烧就会停止。

依照这一原理 , 只要将燃烧物质的温度降到其着火点以下 , 就可以阻止火焰的蔓延。

当火焰通过阻火元件的许多细小通道之后将变成若干细小的火焰。

设计阻火器内部的阻火元件时 , 则尽可能扩大细小火焰和通道壁的接触面积 , 强化传热 , 使火焰温度降到着火点以下 , 从而阻止火焰蔓延。

1. 2 器壁效应燃烧与爆炸并不是分子间直接反应 , 而是受外来能量的激发 , 分子键遭到破坏 , 产生活化分子 , 活化分子又分裂为寿命短但却很活泼的自由基 , 自由基与其它分子相撞 , 生成新的产物 , 同时也产生新的自由基再继续与其它分子发生反应。

当燃烧的可燃气通过阻火元件的狭窄通道时 , 自由基与通道壁的碰撞几率增大 , 参加反应的自由基减少。

当阻火器的通道窄到一定程度时 , 自由基与通道壁的碰撞占主导地位 , 由于自由基数量急剧减少 , 反应不能继续进行 , 也即燃烧反应不能通过阻火器继续传播。

2 阻火器的分类目前有几类分类方法。

产品(阻火器使用场合不同可分放空阻火器和管道阻火器 ; 依阻火元件可划分为 :填充型、板型、金属丝网型、液封型和波纹型等 5种。

其中 , 波纹型阻火器性能稳定 , 在石油化工装置中应用较多。

以波纹型阻火器为例 , 说明其在石油化工装置设计中的选用。

3 阻火器的选用3. 1 最大实验安全间隙— MESG 值火焰通过阻火元件的细小通道并在通道内降温。

当火焰被分割小到一定程度时 , 经通道移走的热量足以将温度降到可燃物燃点以下 , 使火焰熄灭。

或由器壁效应解释 , 当通道窄到一定程度时 , 自由基与管道壁的碰撞占主导地位 , 自由基大量减少 , 燃烧反应不能继续进行。

因此 , 把在一定条件下 (0. 1 MPa ,20 ℃刚好能够使火焰熄灭的通道尺寸定义为“最大实验安全间隙” (MESG,Maximum Experimental Safe Gap 。

阻火元件的通道尺寸是决定阻火器性能的关键因素 , 不同气体具有不同的 MESG 值。

因此 , 在选择阻火器时 , 应根据可燃气体的组成确定其 MESG 值。

在具体选择时 , 又根据 MESG 值将气体划分为几个等级。

目前国际上经常采用两类方法。

一是美国全国电气协会 (NEC 的分类法 , 它根据气体的 MESG值将气体分为四个等级(A ,B ,C ,D ;另一类是国际电工协会( IEC 的方法,它也将气体分为四个等级( IIC , IIB , IIA 及 I 。

两种标准划分的各类气体的 MESG 值及测试气体如表 1 所示。

表 1 两种 MESG 分类标准 NEC IEC MESG/ mm 测试气体 A IIC 0. 25 乙炔 B IIC 0. 28 氢气 C IIB 0. 65 乙烯 D IIA 0. 90 丙烯 G M I 1. 12 甲烷在选用阻火器时,即可在设计规定使用的规范中首先查出所用可燃气体的等级,然后根据该组气体对应的 MESG 值选择相应的阻火元件。

3. 2 混合气体 MESG 值的确定在化工装置设计中,经常会遇到混合可燃性气体。

在这种情况下,可根据混合气体的具体组成来确定选用依据。

2 给出不同的可燃性气体表混合后可能出现的几种情况以及选用建议。

表 2 混合气体 MESG 值混合气体化学反应选用建议举例属NEC/ IEC 分类相同类别(如全部为 IIA 不易发生以混合气体中 MESG 值最小者为设计依据甲烷、乙烷与丁烷采用 MESG= 1. 12 可能发生实验确定乙炔与氢气属NEC/ IEC 分类不同类别不易发生以混合气体中 MESG 值最小者为设计依据乙烯与丙烯采用 MESG= 0. 65 可能发生实验确定乙烯与氢气对于混合可燃气体选取MESG 时,应更加慎重。

当可燃混合气体的组分之间有可能发生反应时,最安全的方法是将气体组成及操作条件提供给专业制造厂, 由制造厂根据模拟实验确定 MESG 值。

另外,虽然理论上选用所有可燃气体中 MESG 值最小的阻火器可能是安全的,但在实际应用中,还要考虑整个管路系统(尤其是管道阻火器是否对该元件有压力降要求。

因为 MESG 值越小,通过阻力越大,有可能需要扩大阻火器直径以达到工艺要求。

阻火器选择得当,就会在一定的条件下起到阻止火焰传播的作用。

但是,每种阻火器都有其特定的工作范围,只能在一定的条件下起到安全保护作用,并不是任何情况下都能阻止火焰的传播。

每种阻火器都应标出其阻火元件的通道尺寸,它只能用于 MESG 值大于该值的气体,否则会完全失效;每种阻火器在特定的条件下都有一定的阻火时间,当火焰端燃烧时间超过其阻火时间时,阻火器也会失效;对于在线型阻火器的选用更要注意由于安装位置不同而引起的选型变化,否则可能会因起不到预想的效果而埋下安全隐患。

综上所述,在阻火器的选型过程中,在按照规范计算 MESG 值的同时,还要十分注意影响选型的各种因素,根据实际工况,确定适宜的阻火器,只有这样才能达到既确保安全又经济实用的目的。

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