防爆仪表-基础知识
仪器仪表的防爆常识

----GB 12476.1—2000标准中规定:
----20区:在正常运行过程中可燃性粉尘连续出现或经常出现,其数量足以形成可燃性粉尘与空 气混合物和/或可能形成无法控制和极厚的粉尘层的场所及容器内部。
----21区:在正常运行过程中,可能出现粉尘数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物但未划入20 区的场所。
把可能产生火花、电弧和危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和气体渗透作用,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终止加速链,使火焰或危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。
该区域包括,与充入或排放粉尘点直接相邻的场所、出现粉尘和正常操作情况下可能产生可 燃浓度的可燃性粉尘与空气混合物的场所。
----22区:在异常条件下,可燃性粉尘云偶尔出现并且只是短时间存在、或可燃性粉尘偶尔出现 堆积或可能存在粉尘层并且产生可燃性粉尘空气混合物的场所。如果不能保证排除可燃性粉 尘堆积或粉尘层时,则应划分为21区。
该类型电气设备仅适用于2区危险场所。
(8) 浇封型“m”
浇封型防爆型式是将可能产生引起爆炸性混合物爆炸的火花、电弧或危险温度部分的电气部 件,浇封在浇封剂(复合物)中,使它不能点燃周围爆炸性混合物(参见GB 38369标准)。
采用浇封措施,可防止电气元件短路、固化电气绝缘,避免了电路上的火花以及电弧和危险 温度等引燃源的产生,防止了爆炸性混合物的侵入,控制正常和故障状况下的表面温度。
该类设备适用于1、2区危险场所。
【知识】仪表防爆总结归纳

导读仪表的防爆比电气防爆更容易疏忽,因为仪表太小,而且有些仪表是否是防爆的也不好判断,但是危险程度和电气是一样的。
一般来说,仪表的防爆类型主要是本安型和隔爆型,安装在防爆区域的PLC控制柜大部分为隔爆型或者正压防爆型。
仪表设备主要防爆形式:1、隔爆型d,可用于点火源1区,2区,不能带电开盖维修;2、增安型e,主要用于点火源2区,部分可用于1区,可以带电开盖维修,但不能带电拆线;3、本安型ia,可用于点火源0区,1区,2区,可以带电开盖,可以带电拆线;4、本安型ib,可用于点火源1区,2区,可以带电开盖,可以带电拆线;5、正压防爆型p,可用于点火源1区,2区,不能带电开盖;还有冲油型、无火花型等等,用的较少。
总的要求,防爆区域要使用防爆电气设备,防爆标识要明确,并有防爆合格证号。
注意:多个国标有这条强制性要求,有些国外进口的电气设备是防爆的,但是没有防爆合格证号,建议国内企业选电气设备时,还是要遵守国家规范。
仪表防爆防爆区域PLC控制柜(接线箱)防爆现场控制箱主要有隔爆型、增安型和正压防爆型1.1隔爆型隔爆型设备在正常运行时,能产生火花电弧的部件置于隔爆外壳体,隔爆外壳能承受内部的爆炸压力而不导致损坏,并能防止爆炸传播到壳外。
隔爆腔体里面装的是小型断路器,交流接触器,热保护器,浪涌保护器等电器元件。
隔爆型防爆箱容易出现的问题:1、防爆箱必须满丝,只有满丝才能达到防爆要求2、接线口必须用防爆电缆接头,不使用的电缆接口,必须用丝堵封堵。
这个很容易忽略哦。
3、多个电缆不允许在一个电缆入线口进入。
1.2增安防爆型增安型防爆配电箱一般都是里面不能装电器元件,面板上都是装的一些隔爆型元件,如防爆按钮,防爆指示灯,防爆电流表,防爆转换开关等这些隔爆元件。
增安型一般仅用于中间接线箱或者防爆开关、指增安型一般仅用于中间接线或者防爆按钮1.3正压防爆型正压型防爆原理是在设备的外壳内通入一定压力的新鲜洁净空气或惰性气体,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,以达到防止爆炸的目的。
仪表防爆知识

仪表防爆知识仪表防爆基本原理爆炸是由于氧化或其他放热反应引起的温度和压力突然升高的化学现象,它具有极大的破坏力.产生爆炸的条件是:1、存在爆炸性物质;2、爆炸性物质与空气相混合后,其浓度在爆炸限以内;3、存在足以点然爆炸性混合物的火花、电弧或热量。
防爆的原理就是采取有效措施,阻止产生爆炸的三个条件出现。
换言之,只要消除上述三个条件中的任何一个,就能防爆。
防爆的措施防爆的基本措施是尽可能减小产生爆炸的三个条件同时出现的概率。
具体措施如下:1、控制易爆气体人为地将危险现场营造出一个没有易爆气体的空间,将仪表安装其中。
典型代表为正压型防爆方法Exp。
工作原理是在一个密封的箱体内充满不含易爆气体的洁净空气或惰性气体,并保持箱体内气压略大于箱外气压,而将仪表安装在箱内。
常用于在线分析仪表的防爆,和将检测仪表、PLC、电磁阀等置于现场的正压型防爆仪表盘。
2、控制爆炸范围人为地将爆炸局限在一个有限的范围内,使该范围内的爆炸不至于引起更大范围的爆炸。
典型代表为隔爆型防爆方法Exd。
工作原理是为仪表设计一个足够坚固的外壳或将仪表及电器安置在一个足够坚固的壳体内,严格地按标准设计、制造和安装所有的界面,使在机壳内发生的爆炸不至于引发机壳外危险性气体的爆炸。
尤其是要求仪表施工维修人员严格按操作规程作业,容不得半点差错。
3、控制引爆源人为地消除引爆源,既消除足以引爆的火花,又消除足以引爆的仪表表面温升。
典型代表为本质安全防爆方法Ex ia、Ex ib。
工作原理是利用安全栅技术,将提供现场仪表的电能量限制在既不能产生足以引爆的火花,又不能产生足以引爆的仪表表面温升的安全范围内。
依照国际标准和中国国家标准,当安全栅安全区一侧所接设备发生故障(不超过250V电压)时,本质安全防爆方法确保现场的防爆安全。
该方法确保对现场仪表进行带电拆装、检查和维修时的防爆安全。
显而易见,本质安全防爆法是最可靠的防爆措施,被允许在最危险场合使用,尤其在炼油、化工行业更被广泛应用。
仪表防爆知识问答

精心整理仪表防爆知识问答1.什么叫仪表的防爆?仪表引起爆炸的主要原因是什么?答:仪表的防爆是指仪表在含有爆炸危险物质的生产现场使用时。
防止由于仪表的原因(如火花、温升)而引起的爆炸。
仪表引起爆炸的原因主要是由于火花。
例如:继电器的接点在吸合或断开时会产生火花,在异常情况下,仪表元器件温升过高、局部发热,引起其它元器件短路或开路也会产生火花,当这些火花产生的同时,现场含有爆炸性物质,达到爆炸界限时就会引起爆炸。
因此防爆现场应采用防爆仪表,并有良好的接地或接零措施。
2.目前我国危险爆炸场所是如何划分的?1类1类 1类3分。
(1域。
(2 4答:a d g .无火花型——n h .特殊型——s5.防爆电气设备分为几大类?答:分为两大类:Ⅰ类:煤矿井下电气设备;Ⅱ类:工厂用电气设备。
6.Ⅱ类防爆电气设备划分为几级?标志是什么?答:按照新国标GB3836.1-83,Ⅱ类防爆电气设备划分为3级,标志分别为A ,B ,C 。
分级标δmax——爆炸性气体混合物最大试验安全间隙(mm)。
MICR——爆炸性气体混合物最小点燃电流与甲烷最小点燃电流的比值。
ⅡA、ⅡB、ⅡC也是爆炸性气体混合物的传爆等级。
7.Ⅱ类防爆电气设备划分为几个温度组别?标志是什么?答:按照新国标GB3836.1-83,Ⅱ类防爆电气设备根据其允许最高表面温度划分为六组,标志T 1——T6。
分组标志如下:T 1——450℃T2——300℃T3——200℃T4——135℃T 5——100℃T6——85℃T 1——T6对应于爆炸性气体混合物的自燃温度分组。
8.防爆标志是如何构成的?举一例。
答:防爆标志由防爆电气设备的总标志Ex加其类型、类别、级别、组别构成。
如9。
10答:隔爆型仪表的特点是将仪表中正常工作和事故状态下可能产生火花、电弧与使用环境中的爆炸气体隔开以外,又具有一定的强度,各零件间的连接有一定的结构形式与结构参数。
从环境中进入壳内的爆炸性气体与空气的混合物被火花、电弧引爆时,外壳不致被炸坏。
仪器仪表防爆的基础知识

仪器仪表防爆的基础知识做仪器仪表的,针对仪器仪表防爆也是必须要做的工作之一,要做好防爆工作就必须首先了解防爆知识。
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,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。
二、为什么要防爆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。
空气中的氧气是无处不在的。
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,尤其当仪器仪表、电气发生故障时更容易产生火花。
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非常必要了。
三、仪器仪表安装的时候要怎么做?1. 进入仪表盘、箱的电缆应用支架进行固定,并做电缆头,接入端子板的导线应排列整齐留有适当余地,每个端子最多允许接两根芯线。
2. 本质安全型仪表的信号线和非本质安全型仪表的信号线应加以分隔,当仪表有特殊要求时,应按仪表安装使用说明书的规定进行接线。
3. 接入端子的导线均应按施工图纸标号。
4. 仪器仪表信号回路接地与屏蔽接地可共用一个单独的接地极。
同一信号回路或同一线路的屏蔽层,只能有一个接地点。
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仪表的防爆相关知识科普

仪表的防爆相关知识科普仪表设备防护、防爆措施主要包括设计防爆、安装防爆和维修防爆我们来详细谈谈——防爆设计。
1、电气防爆当爆炸危险场所存在可燃气体或蒸气,且上述物质与空气混合的浓度在爆炸极限范围内,周围有足够的火花、电弧或高压点燃爆炸性混合物时,可能产生爆炸性气体。
检测侧的仪表和执行机构安装在化工生产现场,检测和控制信号多为电信号,容易引起爆炸。
对于易燃易爆场所,为保证生产设备和操作人员的安全,必须采取相应的防爆措施。
防爆的基本措施是尽量减少爆炸条件同时发生的可能性,并使用防爆配电箱等防爆设备。
1防爆设计根据危险场所的区域级别,设计相应的防爆仪表和电气设备。
(1)爆炸危险场所划分我国爆炸危险场所分类采用IEC当量法。
根据国家标准gb50058-92,爆炸性气体危险场所分为0区、1区和2区,爆炸性粉尘危险场所分为10区和11区。
(2)爆炸危险场所用电气设备用于爆炸危险场所的电气设备必须具有不引爆爆炸性混合物的性能防爆电气设备可分为两类:一类是煤矿用电气设备;另一类是工厂用电气设备。
① 增安型“e”。
在正常操作中,不会有火花、电弧或危险温度点燃爆炸性混合物。
结构中应采取措施提高其安全水平,以避免在正常和规定的过载条件下着火。
② 隔爆型“d”:这类电气设备有隔爆外壳,即将能点燃爆炸性混合物的部件封闭在一个外壳内。
外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力,防止其向外壳外的爆炸性混合物传播。
这种电器在打开外壳前,必须先切断电源,否则一旦产生火花,就会暴露在大气中,造成危险。
③ 本安型(安全火花型)“I”:在正常或故障情况下,电路或系统产生的火花和达到的温度不会引起爆炸性混合物爆炸。
这种电气设备的防爆性能是由其电路本身决定的。
其本质是安全的,适用于所有危险场所和所有爆炸性气体,并能在通电的情况下进行维护和调整。
但是,它不能单独使用。
必须与本安相关设备(安全栅)和外部接线一起构成本安电路,才能起到防爆作用。
本质安全型电气设备按安全程度和使用场所可分为I类。
仪表防爆知识大全
仪表防爆知识大全1、我国对爆炸性危险场所是如何划分的?答我国对爆炸性危险场所的划分采用与IEC等效的方法。
国家标准GB 50058-92中规定,爆炸性气体危险场所按其危险程度大小,划分为0区、1区、2区三个级别,爆炸性粉尘危险场所划分为0区、11区两个级别,详见表4-1。
表4-1 中国对危险场所划分表爆炸性物质区域划分区域定义气体0区连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境1区在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境2区在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境粉尘10区连续出现或长期出现爆炸性粉尘的环境11区有时会将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合物的环境2、国际上对爆炸性危险场所是如何划分的?答国际上各主要工业国家对爆炸性危险场所的划分,基本上可分两种意见。
一种以IEC(国际电工委员会)为代表,包括德国、英国、意大利、日本、澳大利亚等国,对气体划分为0区、1区、2区,对粉尘划分为10区、11区。
其定义与IEC基本相同(可参见我国对各区域的定义,我国等效采用IEC标准)。
另一种为美国、加拿大等北美国家的划分,以NEC(美国国家电气规程)的定义为代表,对气体划分为1区、2区(没有0区),对粉尘也划分为1区、2区。
两者之间的对应关系大致如下:气体:IEC0区、1区——NEC 1区IEC 2 区——NEC2区粉尘:IEC 10区——NEC 1区IEC 11区——NEC 2区IEC“区”的英文为Zone;NEC“区”的英文为Division。
3、我国的防爆电气设备,其防爆结构形式有几种?列出其名称和标志。
答根据国家标准GB 3836—83,我国的防爆电气设备其防爆结构形式有8种,列举如下。
结构形式标志结构形式标志隔爆型d 充油型o增安型e 充砂型q本质安全型i 无火花型n正压型p 特殊型s4、什么是隔爆型仪表?它有什么特点?答隔爆又称耐压防爆,它把能点燃爆炸混合物的仪表部件封闭在一个外壳内,该外壳特别牢固,能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力,并阻止向壳外的爆炸性混合物传爆。
防爆仪表-基础知识
135≥T>100 135≥
100≥T>85 100≥
甲烷
Ⅰ
MESG=1.14 MICR=1.0 乙醚、 乙醚、乙醛 亚硝酸乙酯
ⅡA
0.9<MESG 0.9 MESG <1.14
0.8< 0.8<MICR <1.0
乙烷、丙烷、 丁烷、乙醇、 戊烷、己烷、 丙烯、 丙酮、苯乙 庚烷 烯
、
ⅡB
0.5<MESG 0.5<MESG ≤0.9
(5)爆炸性气体环境的点燃温度 可燃性气体或蒸气与空气形成的 混合物,在规定条件下被热表面引燃 的最低温度。
(6)电气设备 系一切利用电能的设备的整体或部分, 如发电、输电、配电、储电、电测、调节、 变流、用电设备和通信工程设备等。
(7)防爆电气设备 在爆炸性环境中使用的电气设备。(爆 炸性气体环境、爆炸性粉尘环境)
(2)爆炸性气体环境危险区域划分
根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持 续时间把危险场所分为以下区域: 0区-连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环 境 1区-在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的 环境 2区-在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物 的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体 混合物的环境。
最小点燃电流试验装置示意图
(2)爆炸性气体分组
根据各种气体/ 根据各种气体/蒸气的点燃温度不同, 而划分6个组别:T1、T2、T3、T4、T5、 而划分6个组别:T1、T2、T3、T4、T5、 T6,见表3。 T6,见表3
表3
组别 T1 T2 T3 T4 T5 T6 引燃温度t 引燃温度t(℃) 450< 450<t 300< 300<t≤450 200< 200<t≤300 135< 135<t≤200 100< 100<t≤135 85<t≤100 85<
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。
仪表的安全防护、防爆知识
仪表的安全防护、防爆知识1、防爆概念爆炸必须具备的三个条件:爆炸性物质、空气或氧气、点燃源。
爆炸性物质:很多生产场所都会产生某些可燃性物质。
化工生产过程中,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。
防止爆炸的产生必从三个必要条件来考虑,限制了其中的一个必要条件,就限制了爆炸的产生。
在化工生产过程中,通常从下述三个方面着手对易燃易爆场合进行处理:(1)预防或最大限度地降低易燃物质泄漏的可能性;(2)不用或尽量少用易产生电火花的电器元件;(3)采取充氮气等方法维持惰性状态。
实际化工生产过程中,很多化工生产现场满足爆炸条件。
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。
因此必须采取防爆措施。
2、爆炸危险场所的划分3、防爆电气设备分类、分级与温度组别在规定条件下不会引起周围爆炸性环境点燃的防爆电气设备分为两类:隔爆型仪表是指把能点燃爆炸性混合物的仪表部件封闭在一个外壳内,该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力并阻止向壳外的爆炸性混合物传爆的仪表设备。
隔爆型仪表的壳体内部是可能发生爆炸的,但不会传到外面来,因此这种仪表的各种部件的接合面,如仪表盖的螺纹圈数,螺纹精度、导线口等都有严格的要求。
仪表电缆进入仪表必须采用防爆接头和电缆密封接头。
隔爆型仪表检修注意事项:在打开隔爆型仪表表盖前必须先把电源关掉,否则万一产生火花,便会暴露在大气之中而出现危险。
(2)本质安全型仪表本质安全型仪表又叫安全火花型仪表,在规定的试验条件下,正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性气体或蒸汽的电路。
本安型设备和关联设备的本质安全型式又分为ia和ib两种级别:ia:正常工作 + 一个故障 + 任意组合的两个故障均不能引起点燃的电气设备。