阻火器的作用和工作原理
货车阻火器原理

货车阻火器原理
1、货车阻火器原理
货车阻火器是一种用于防止货车火灾的安全装置,它的原理是通过检测货车内部的温度,当温度超过一定值时,货车阻火器就会自动断开货车的电源,从而阻止火灾的发生。
2、货车阻火器的工作原理
货车阻火器的工作原理是,它内部装有一个温度传感器,当货车内部温度超过一定值时,温度传感器就会发出信号,从而激活货车阻火器的断电装置,断开货车的电源,从而阻止火灾的发生。
3、货车阻火器的安装
货车阻火器的安装非常简单,一般只需要将它安装在货车的电源线上,就可以实现货车阻火器的功能。
安装时,需要注意温度传感器的位置,一般要求安装在货车内部的最高温度处,以保证温度传感器的准确性。
4、货车阻火器的作用
货车阻火器的作用是防止货车火灾的发生,它可以有效地检测货车内部的温度,当温度超过一定值时,货车阻火器就会自动断开货车的电源,从而阻止火灾的发生。
它的安装简单,可以有效地防止货车火灾的发生,为货车的安全提供了有力的保障。
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。
储罐阻火器的工作原理是防止

储罐阻火器的工作原理是防止
储罐阻火器是一种重要的安全设备,主要用于储罐内的气体或液体在遇到火灾
时阻止火势的蔓延,有效减少火灾事故的发生和减轻事故造成的损失。
它的工作原理主要是通过以下几个方面来实现阻止火灾的蔓延:
1.隔绝燃烧源:储罐阻火器内部通常填充着一种特殊的灭火剂或者惰
性气体,当储罐发生火灾时,阻火器会迅速释放这些灭火剂或者惰性气体,将储罐内的气体或液体与外界的燃烧源隔离开来,阻止火势的蔓延。
2.消除氧气:火灾的燃烧需要氧气的存在,储罐阻火器中的灭火剂或
者惰性气体可以有效地消除储罐内的氧气,使火焰无法继续燃烧,从而达到阻止火灾的目的。
3.冷却燃烧物:阻火器内的灭火剂或者惰性气体还可以通过冷却作用,
将燃烧物表面的温度迅速降低,使火势不能继续蔓延并逐渐扑灭火焰。
4.防止爆炸:储罐阻火器还能有效减少或抑制燃烧产生的爆炸性压力,
避免储罐因火灾引发的爆炸事故,保护周围环境和人员的安全。
综上所述,储罐阻火器在防止火灾蔓延和减少火灾事故损失方面发挥着重要作用,其工作原理通过隔绝燃烧源、消除氧气、冷却燃烧物和防止爆炸等方式来实现。
在储罐设计和使用过程中,储罐阻火器的合理配置和有效运行能够有效提高安全性,降低火灾风险,保障生产设施和人员的安全和健康。
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。
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。
储罐阻火器的工作原理是阻止什么

储罐阻火器的工作原理是阻止火灾扩散
储罐阻火器是一种用于防止火灾爆炸扩散的重要设备,其工作原理主要是通过
阻止火焰传播和燃烧反应的进行,从而有效地保护储罐和周围设施免受火灾的侵害。
工作原理
储罐阻火器的工作原理可以简单描述为以下几个关键步骤:
1. 阻止氧气供应
首先,储罐阻火器通过设计结构阻止空气和氧气进入储罐内部,从而降低火灾
燃烧的条件。
储罐阻火器通常会采用特殊的构造设计,如密封性能好的防火盖或防爆盖,以阻止氧气的流入。
2. 隔离火源
当储罐内部发生火灾时,储罐阻火器能够有效地隔离火源,防止火焰扩散到储
罐外部或周围环境,从而减少火灾的危害范围。
储罐阻火器通常具有耐高温和防爆性能,能够有效地抑制火焰蔓延。
3. 降低燃烧速度
储罐阻火器还可以通过释放特殊的灭火剂或化学物质,在火灾发生时减缓燃烧
速度,降低火焰温度,有效地控制火势的蔓延,避免火灾的扩大。
4. 吸收热量
部分储罐阻火器设计了能够吸收大量热量的材料,当火灾爆发时,这些材料可
以迅速吸收火焰释放的热量,降低火灾温度,有效地控制火势,防止火灾造成更大的危害。
总结
综上所述,储罐阻火器的工作原理主要包括阻止氧气供应、隔离火源、降低燃
烧速度和吸收热量等关键步骤。
通过这些措施,储罐阻火器能够有效地阻止火灾的发生和蔓延,保护储罐和周围设施的安全,减少火灾造成的损失。
储罐阻火器在工业生产和储存中具有重要的作用,对提高火灾安全性起到了关键作用。
乙炔阻火器工作原理

乙炔阻火器工作原理乙炔阻火器是一种常用于工业场所的防火设备,其主要作用是在检测到火焰时迅速切断乙炔气体供应,以防止火势蔓延和事故发生。
乙炔阻火器的工作原理主要基于火焰的传导和熄灭过程。
乙炔阻火器的工作原理可以分为两个关键步骤:检测火焰和切断气体供应。
首先,乙炔阻火器通过内置的火焰传感器来检测周围环境中是否存在火焰。
火焰传感器通常采用红外线或紫外线探测器,能够检测到火焰产生的特定波长的辐射。
当火焰传感器探测到火焰时,它会向乙炔阻火器的控制系统发送信号,触发下一步的操作。
控制系统会迅速切断乙炔气体的供应,以阻止火势蔓延。
乙炔阻火器中的控制系统通常由电子元件和机械装置组成,能够迅速响应并执行切断气体供应的操作。
乙炔阻火器的切断气体供应的方法可以有多种,其中一种常见的方法是通过阀门来控制气体的流动。
当控制系统接收到火焰传感器的信号后,它会迅速关闭乙炔气体的阀门,从而切断气体的供应。
这样一来,就能够阻止火焰继续燃烧,起到阻火的作用。
乙炔阻火器的工作原理还有一个关键的环节是熄灭火焰。
当乙炔气体的供应被切断后,火焰会因为缺乏燃料而逐渐熄灭。
乙炔气体的燃烧需要一定的氧气供应,当气体供应被切断后,火焰就会因为氧气不足而熄灭。
这样,乙炔阻火器就能够有效地阻止火势的蔓延和事故的发生。
乙炔阻火器在工业领域的应用非常广泛,特别是在需要使用乙炔气体的场所。
乙炔气体是一种常用的燃料气体,广泛应用于金属切割、焊接等工艺中。
然而,乙炔气体具有较高的燃烧温度和易燃性,一旦发生泄漏或火源引燃,很容易引发火灾事故。
乙炔阻火器的应用能够有效地保护工作环境的安全,防止火灾事故的发生。
乙炔阻火器通过火焰传感器检测火焰,并迅速切断乙炔气体的供应,从而阻止火势蔓延和事故发生。
其工作原理基于火焰的传导和熄灭过程,通过控制气体的流动和切断气体供应来实现阻火的目的。
乙炔阻火器在工业领域的应用非常重要,能够有效地保护生产环境的安全。
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)。
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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。
表2 给出不同的可燃性气体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。
3. 3 选择阻火器类型的影响因素3. 3. 1 火源距离的影响火焰在充满可燃气体管道中的传播速度随火焰的传播有很大的变化。
如果点燃充满可燃气体的水平管道的一端,火焰首先传向管壁,然后迅速向还末引燃的气体传播,燃烧产生的热量使得燃烧气体迅速膨胀,气体膨胀又导致可燃气体前端被压缩,产生“压升”(pressure piling) 现象。