危險場合危險性的分級
那么,如何評價現(xiàn)場的危險性? 我國和世界上大部分國家一樣,將存在有氣態(tài)或蒸氣態(tài)或霧態(tài)爆炸性混合物的危險場所分成三個等級區(qū)域: Zone 0:在此區(qū)域內(nèi)上述爆炸性混合物在正常工作時持續(xù)或長期存在?;蛘哒f每年存在1000小時以上?! one 1:在此區(qū)域內(nèi)上述爆炸性混合物在正常工作時偶爾存在?;蛘哒f每年存在10小時以上,但不會超過1000小時?! one 2:在此區(qū)域內(nèi)上述爆炸性混合物極少存在,且即使存在也是短時間的?;蛘哒f每年只存在不到10小時?! 》辣椒▽ξkU場合的適用性 依照我國和歐洲的標準規(guī)范,各等級危險場合所適用的防爆方法如下: Zone 0 Ex ia 本質(zhì)安全型防爆方法 Ex s 經(jīng)特別認證批準的特殊防爆方法 Zone 1 適用于Zone 0的防爆方法 Ex ib 本質(zhì)安全型防爆方法 Ex p 正壓型防爆方法 Ex d 隔爆型防爆方法 Ex e 增安型防爆方法 Ex m 澆封型防爆方法 Ex q 充砂型防爆方法 Ex o 充油型防爆方法 Zone 2 適用于Zone 0和Zone 1的防爆方法 Ex n 無火花型防爆方法 可以看出,允許選用何種防爆方法完全取決于儀表被安裝在哪個等級的危險場合下。本質(zhì)安全型防爆方法被允許用在任何危險場合?! ∵€可以看出,允許選用何種防爆方法并不直接取決于現(xiàn)場存在的爆炸性混合物的危險性。例如,如果需要將儀表安裝在Zone 0,則即便所涉及的爆炸性氣體并不是最危險的,也必須選用本質(zhì)安全型防爆方法。 爆炸型氣體危險性的分類 各種防爆方法均根據(jù)爆炸性混合物的危險性規(guī)定了具體的防爆安全參數(shù)。本節(jié)著重介紹對氣態(tài)爆炸性混合物危險性的評價和分類?! ≡u價爆炸性氣體的危險性,主要考慮該氣體與爆炸可能性有關的三個特性: 1. 爆炸性氣體與空氣混合的可爆濃度范圍。這種可爆范圍越寬,則該氣體就越危險。例如,氫氣與空氣的混合濃度從大約4%至75%均有可能爆炸;而丙烷的可爆濃度則為大約2%至9%??梢?,從這一點來評價,氫氣的危險性遠大于丙烷。 2. 爆炸性氣體與空氣的混合氣體對引爆火花能量的敏感性。可能引爆的火花能量越小,則該氣體就越危險。例如,氫氣與空氣混合后的最小引爆火花能量為0.019mJ;而乙烯與空氣混合后的最小引爆火花能量為0.060mJ,所以從這一點來評價,氫氣比乙烯更危險?! ?. 爆炸性氣體與空氣的混合氣體對物體表面溫度的敏感性??赡芤奈矬w表面溫度越低,則該氣體就越危險。例如,硝酸乙酯與空氣混合后,遇到100℃物體表面就可能爆炸;而氫氣與空氣混合后,即便遇到500℃的物體表面也不可能被引爆。顯然,如果單從這一點來評價,氫氣又不那么危險了?! 嶋H上,上述三個特性中的第一個與后兩個之間存在某種聯(lián)系。只要控制了爆炸性氣體與空氣混合后可能引爆的最小火花能量和最低物體表面溫度,則整個可爆范圍便可得到控制。而后兩個特性則是相互獨立,不存在聯(lián)系的。所以,對爆炸性氣體的分類就分別根據(jù)后兩個特性而做出?! 「鶕?jù)可能引爆的最小火花能量,我國和歐洲及世界上大部分國家和地區(qū)將爆炸性氣體分類為四個危險性等級: 工況類別 氣體分類 代表性氣體 最小引爆火花能量 礦井下 I 甲烷 0.280mJ 礦井外的工廠 IIA 丙烷 0.180 mJ IIB 乙烯 0.060 mJ IIC 氫氣 0.019 mJ 美國和加拿大首先將散布在空氣中的爆炸性物體分成三個 CLASS: CLASS Ⅰ 氣體和蒸汽 CLASS Ⅱ 塵?! LASS Ⅲ 纖維 然后再將氣體和塵埃分成 Group : Group 代表性氣體或塵?! 乙炔 B 氫氣 C 乙烯 D 丙烷 E 金屬塵?! 煤碳塵?! 谷物塵?! 「鶕?jù)氣體對物體表面的敏感性,國際上將爆炸性氣體分成六個溫度組別: 溫度組別 安全的物體表面溫度 155種常用爆炸性氣體的舉例 T1 ≤450°C 氫氣、丙烯睛等46種 T2 ≤300°C 乙炔、乙烯等47種 T3 ≤200°C 汽油、丁烯醛等36種 T4 ≤135°C 乙醛、四氟乙烯等6種 T5 ≤100°C 二硫化碳 T6 ≤85°C 硝酸乙酯和亞硝酸乙酯 在溫度組別的劃分上,世界各國基本一致。上表可見,常用爆炸性氣體中的絕大多數(shù)屬T4以上溫度組別。T5和T6總共只有3例。
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