Grado a prueba de explosiones: ¿Conoce la norma de clasificación?

¿Por qué a prueba de explosiones?

Sustancias explosivas: En numerosos lugares de producción se producen algunas sustancias inflamables. Aproximadamente dos tercios de las minas de carbón subterráneas contienen sustancias explosivas.

En la industria química, más de 80% de las instalaciones de producción contienen sustancias explosivas.

El oxígeno está presente en todo el aire. En el proceso de producción se utilizan numerosos instrumentos eléctricos que pueden servir como fuente de ignición. Las chispas eléctricas producidas por la fricción, el desgaste mecánico, las descargas electrostáticas, las altas temperaturas, etc., son habituales y especialmente probables cuando los instrumentos y el equipo eléctrico funcionan mal.

Muchos emplazamientos industriales reúnen objetivamente las condiciones para que se produzca una explosión. Cuando la mezcla de sustancias explosivas y oxígeno está dentro del límite de explosividad, se producirá una explosión si hay una fuente de ignición. Por tanto, es crucial aplicar medidas a prueba de explosiones.

Clasificación de los lugares peligrosos:

Materiales explosivos

Definición del área

Norma china

Norma norteamericana

Gas(CLASSI)

Lugares donde existen mezclas de gases explosivos de forma continua o durante mucho tiempo en condiciones normales.

Zona 0

Div.1

Lugares donde pueden producirse mezclas de gases explosivos en condiciones normales.

Zona 1

Lugares en los que es improbable que se produzcan mezclas de gases explosivos en condiciones normales, sólo ocasionalmente o durante un breve espacio de tiempo en condiciones anormales.

Zona 2

Div.2

Polvo o fibra(CLASEII/III)

En condiciones normales, el polvo explosivo o la mezcla de fibra combustible y aire puede producirse de forma continua, frecuentemente durante un breve espacio de tiempo o existir durante mucho tiempo.

Zona 10

Div.1

En condiciones normales, el polvo explosivo o la mezcla de fibra combustible y aire no pueden aparecer, sino sólo en condiciones anormales, ocasionalmente o por poco tiempo.

Zona 11

Div.2

Aplicabilidad de la protección contra explosiones en lugares peligrosos:

NO.

A prueba de explosiones

código

norma nacional

Medidas antideflagrantes

ámbito de aplicación

1

Tipo ignífugo

d

GB3836.2

Aislar las fuentes de ignición existentes

Zonel.Zone2

2

mayor seguridad

e

GB3836.3

Trate de evitar la fuente de ignición

Zona1.Zona2

3

Seguridad intrínseca

ia

GB3836.4

Limitar la energía de la fuente de ignición

Zona0-2

Seguridad intrínseca

ib

GB3836.4

Limitar la energía de la fuente de ignición

Zona1,Zona2

4

Tipo barotrópico

p

GB3836.5

Las sustancias peligrosas deberán estar separadas de la fuente de ignición

Zonel,Zona2

5

Tipo relleno de aceite

o

GB3836.6

Las sustancias peligrosas deberán estar separadas de la fuente de ignición

Zona1.Zona2

6

Molde relleno de arena

q

GB3836.7

Las sustancias peligrosas deberán estar separadas de la fuente de ignición

Zona1.Zona2

7

Sin chispas

n

GB3836.8

Trate de evitar la fuente de ignición

Zona2

8

exm

m

GB3836.9

Trate de evitar la fuente de ignición

Zonel,Zona2

9

Tipo hermético

h

GB3836.10

Trate de evitar la fuente de ignición

Zona1,Zona2

Clasificación de los gases explosivos peligrosos

En función de la energía mínima necesaria para la ignición de un gas explosivo, China, Europa y la mayoría de los países del mundo clasifican los gases explosivos en cuatro niveles de peligrosidad según la siguiente tabla:

Categoría de condiciones de trabajo

Clasificación de los gases

Gas representativo

Energía mínima de la chispa de encendido

Fábrica bajo la mina

I

Ifire-damp

0,280mJ

Fábrica fuera de la mina

 IA

propano

0,180mJ

IIB

etileno

0,060mJ

CII

hidrógeno

0,019mJ

Estados Unidos y Canadá clasificaron inicialmente los objetos explosivos dispersados en el aire en tres categorías:

Clase I: Gases y vapores;

Clase II: Polvos;

Clase III: Fibras.

A continuación, los gases y polvos se dividieron en grupos.

GrupoGas o polvo representativo
Aetileno
Bhidrógeno
Cetileno
Dpropano
Esuciedad metálica
Fpolvo de carbón
Gpolvo de grano

División del grupo de temperatura del gas:

Grupos de temperaturaTemperatura de la superficie del objeto seguroGas explosivo común
T1≤450℃Hidrógeno, acrilonitrilo y otros 46 tipos
T2≤300℃Acetileno, etileno y otros 47 tipos
T3≤200℃Gasolina, butenal y otros 36 tipos.
T4≤135℃Acetaldehído, tetrafluoroetileno y otros 6kind
T5≤100℃Disulfuro de carbono
T6≤85℃Nitrato de etilo y nitrito de etilo

Señales de instrumentos a prueba de explosiones

Significado de Ex (ia) Ⅱ C T6:

Contenido del cartel:SímboloSignificado
Declaración antideflagranteExCumplir determinadas normas antideflagrantes, como las normas nacionales chinas.
Modo antideflagranteiaSe adopta el método a prueba de explosiones de seguridad intrínseca de clase ia, que puede instalarse en la zona 0.
Categoría de gas:CIISe permite involucrar gas explosivo de clase IIC
Grupos de temperaturaT6La temperatura de la superficie del instrumento no superará los 85 ℃.

Significado de Ex (ia) Ⅱ C:

Contenido del cartel:SímboloSignificado
Declaración antideflagranteExCumple las normas europeas antideflagrantes
Modo antideflagranteiaSe adopta el método a prueba de explosiones intrínsecamente seguro de clase ia, que puede instalarse en la zona 0.
Categoría de gas:CIISe permite el uso de gas explosivo de clase IIC.

Nota: Este símbolo no incluye un grupo de temperatura, lo que indica que el instrumento no está en contacto directo con el gas explosivo.

Terminología a prueba de explosiones:

Definiciones de los parámetros de las barreras de seguridad:

Tensión máxima admisible de la barrera de seguridad: Um Este parámetro garantiza las prestaciones de seguridad intrínseca del extremo intrínsecamente seguro de la barrera de seguridad, y representa la tensión máxima que puede introducirse en el extremo no intrínsecamente seguro.

Tensión máxima de circuito abierto de la barrera de seguridad: Uoc Este parámetro representa la tensión máxima cuando el terminal intrínsecamente seguro está abierto dentro del rango de tensión máxima admisible.

Corriente máxima de cortocircuito de la barrera de seguridad: Isc Este parámetro representa el valor máximo de corriente cuando se cortocircuita el terminal intrínsecamente seguro dentro del rango de tensión máxima admisible.

Capacitancia distribuida admisible de la barrera de seguridad: Ca Este parámetro representa la capacitancia externa máxima permitida del terminal intrínsecamente seguro mientras se garantiza el rendimiento de seguridad intrínseca.

Inductancia distribuida admisible de la barrera de seguridad: La Este parámetro representa la inductancia externa máxima permitida del terminal intrínsecamente seguro mientras se garantiza el rendimiento de seguridad intrínseca.

Descripción del formato del cartel antideflagrante:

Las sustancias peligrosas explosivas de la fábrica o la zona minera deben clasificarse y graduarse científicamente en función de su energía de ignición, su temperatura mínima de ignición y la duración de la presencia de gas peligroso explosivo en el emplazamiento. Esta información se utiliza para determinar la señalización antideflagrante y los equipos antideflagrantes necesarios en el emplazamiento.

Formato de la señal a prueba de explosiones:

Ex (ia) ⅡC T4

Este formato consta de la marca de protección contra explosiones, el grado de protección contra explosiones, el grupo de gas y el grupo de temperatura.

Descripción del grado a prueba de explosiones:

Grado ia:

Equipo eléctrico que no puede inflamar mezclas de gases explosivos durante el funcionamiento normal, incluso con uno o dos fallos.

Durante el funcionamiento normal, el factor de seguridad es 2,0; en caso de un fallo, el factor de seguridad es 1,5; y en caso de dos fallos, el factor de seguridad es 1,0.

Nota: Todo contacto con chispas debe estar equipado con una carcasa antideflagrante, una carcasa hermética o un doble factor de seguridad.

Grado ib:

Equipo eléctrico incapaz de inflamar mezclas de gases explosivos incluso en caso de un fallo durante el funcionamiento normal.

El factor de seguridad durante el funcionamiento normal es de 2,0, y en caso de un fallo, el factor de seguridad es de 1,5.

Durante el funcionamiento normal, el contacto con las chispas debe protegerse mediante una envolvente antideflagrante o una envolvente hermética, y deben aplicarse medidas para el autodiagnóstico de fallos.

El factor de seguridad en caso de un fallo es 1,0.

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Shane
Autor

Shane

Fundador de MachineMFG

Como fundador de MachineMFG, he dedicado más de una década de mi carrera a la industria metalúrgica. Mi amplia experiencia me ha permitido convertirme en un experto en los campos de la fabricación de chapa metálica, mecanizado, ingeniería mecánica y máquinas herramienta para metales. Estoy constantemente pensando, leyendo y escribiendo sobre estos temas, esforzándome constantemente por mantenerme a la vanguardia de mi campo. Deje que mis conocimientos y experiencia sean un activo para su empresa.

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