石化防爆电气技术基本知识课件.ppt
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1、防爆电气技术基本知识,1. 爆炸性气体环境的基本知识;2. 防爆电气设备的基本原理;3. 防爆电气设备的选型;4. 国内外防爆电气产品认证介绍。,第一部分 爆炸性气体环境的基本知识,一. 爆炸的基本观念 要了解爆炸就要熟悉燃烧现象。燃烧现象的出现同时具备以下三个条件:即要有可燃物质、助燃物质和点燃源,三者缺一不可。 燃烧是一种化学反应。它是可燃物质在点燃源能量的作用下,在空气或氧气中,进行化学反应,引起温度的升高,释放出热辐射及光辐射的现象。如果燃烧速度急剧加快,温度猛烈上升,导致燃烧生成物和周围空气激烈膨胀,形成巨大的爆破力和冲击波并发出强光和声响,这就是爆炸。,二. 爆炸性气体(蒸气)混合
2、物的几个主要参数,1. 可燃性物质 指物质本身是可燃性的,或能够产生可燃性气体、蒸气或薄雾。2. 爆炸性气体环境 在大气条件下,气体或蒸气可燃物质与空气的混合物被点燃后燃烧将传至全部未燃混合物的环境。3. 危险场所 爆炸性气体环境出现或预期可能出现的数量达到足以要求对电气设备的结构、安装和使用采用专门措施的区域。,4. 闪点 闪点是指在标准条件下,使液体变成蒸气的数量能够形成可燃性气体/空气混合物的最低液体温度。 液体的闪点越低,引燃的危险程度越大。如环氧丙烷的闪点为-37.2,不仅在冬天户外场所蒸发蒸气,而且在常温时会快速蒸发蒸气。 液体周围环境温度是影响液体蒸发的主要依据。我国规定了最高环
3、境温度为45作为分界线,闪点高于45的称可燃性液体;闪点低于45的称易燃性液体。,5. 爆炸极限与范围 爆炸极限是指可燃性气体(蒸气)与空气形成的混合物能引起爆炸的最低浓度(爆炸下限)或最高浓度(爆炸上限),介于爆炸下限和上限中间的浓度范围称爆炸范围。 爆炸范围越大,则形成爆炸性混合物的机会越多;爆炸下限越低,则形成爆炸的条件越容易。,6. 相对密度 密度是指单位体积的物质质量。相对密度是指可燃性气体(蒸气)与空气密度的比值(空气为1)。 相对密度是研究爆炸性混合物扩散范围的重要依据。比空气轻的可燃性气体(蒸气)会扩散至周围空间的上部区域,比空气重的可燃性气体(蒸气)停留在周围的空间下部区域。
4、,7. 爆炸性危险区域 根据爆炸性气体环境出现的频率和持续时间,把危险场所划分为不同的区域。,三.爆炸危险场所和防爆等级的划分,目前,国际上爆炸危险场所区域和防爆等级的划分主要是依据国际电工委员会IEC标准、欧洲电工标准化委员会CENELEC(EN)标准和美国NEC标准。其中IEC与CENELEC基本相同。目前欧洲等大多数国家标准基本上与IEC79-10的划分原则一致。IEC79-10与NEC500有较大地差异,与NEC505却有相似之处。 我国目前实施的GB3836.14-2000爆炸性气体环境用电气设备 第14部分:爆炸危险场所分类完全等同于IEC79-10标准。,爆炸危险场所的分类:,I
5、EC标准/欧洲CENELEC(简称CE)规定:类:煤矿用防爆电气设备;类:除煤矿用以外的电气设备(石油和化工用电气设备)。粉尘类:IEC单独制订粉尘标准,用“ DIP”表示;CE用G表示气体类,D表示粉尘类防爆电气设备。NEC500和NEC505标准规定:CLASS : 表示除煤矿用以外的气体防爆电气设备;MINING:表示煤矿用防爆电气设备;CLASS :表示粉尘类防爆电气设备。,NEC500与IEC79-10(GB3836.14)区域划分区别(气体):, 有关释放源的概念,释放源是指可能把可燃气体、薄雾或液体释放到大气中以至形成爆炸性混合物的某个部位或某个点。(1)连续级释放源连续释放或预
6、计长期释放的释放源。如:处理容器的内部,与大气相通的储罐,在储油(液)槽中油(液)上方的蒸气空间和低于水平面的空间等。(2)第一级释放源 正常运行时,预计可能周期性或偶尔释放的释放源。如:设备正常运行时,会释放易燃物质的泵、压缩机和阀门的密封件处;正常操作时会向大气释放物质的取样点(3)第二级释放源 在正常运行时,预计不可能释放,如果释放也仅是偶尔和短时释放的释放源。如:法兰、管接头、连接件;在正常运行时不可能出现释放的泵、压缩机和阀门的密封件处、安全阀、排气孔。(4)多级释放源 由上述两种或多种级别组成的释放源。按连续级或第一级释放源来划分。, 通风 通风,即空气流动,使新鲜的空气置换释放源
7、周围的大气以促进可燃性气体逸散。通风速率适当,也能避免爆炸性气体环境的持久性,影响区域类型。 通风主要形式:A)自然通风;B)人工通风,整体或局部通风。A. 自然通风 这是一种由于风和/或温度梯度作用造成的空气流动的通风类型。在露天场所,自然通风通常足以确保消散场所中出现任何爆炸性环境。自然通风在某些户内场所也可能有效,例如:在墙壁上和/或房顶有开口建筑物。 B. 人工通风 通过人工的方法,使空气流动。例如:采用通风机或排气装置。人工通风主要用于户内或封闭的空间场所。 场所中的人工通风可以是整体通风,也可以是局部通风。 采用人工通风可达到:缩小区域范围;缩短爆炸性环境持续时间;防止爆炸性环境的
8、产生。 对危险场所的通风,一般情况下,通风用空气应从非危险场所抽取。, 通风等级,根据GB3836.14-2000附录B,B3条的规定,分为以下三个通风等级:1.高级通风(VH):能够在释放源处瞬间降低其浓度,使其低于爆炸下限的浓度,区域范围很小,甚至可以忽略不计。2.中级通风(VM):能够控制浓度,虽然释放源正在释放中,使得区域界限外部的浓度稳定地低于爆炸下限,并且在释放源停止释放后,爆炸性环境持续存在时间不会过长。3.低级通风(VL):在释放源释放过程中,不能控制其浓度,并且/或在释放源停止释放后,也不能阻止爆炸性环境持续存在。,通风等级的确认主要与以下参数有关:1)可燃性物质的爆炸下限(
9、LEL);2)释放源的释放级别;3)释放速率(dG/dt)max;4)换气次数;5)环境温度等。,通风的有效性: 通风的有效性影响着爆炸性环境的存在和形成,因此,当确定区域 类型时,需要考虑通风的有效性。1)良好:通风连续地存在;2)一般:在正常运行时,预计通风存在。允许发生短时、不经常的不连续通风;3)差:不能满足“良好”或“一般”标准的通风,但预计不会出现长时间的不连续通风。注:对于差的通风都不能满足的通风条件,不得考虑成有通风条件的场所。,危险场所划分举例,NEC500与IEC79-0(GB3836.1)的分级区别,IEC定义: 由于每一种气体/蒸气的物理、化学性质不同,其点燃、爆炸的特
10、性也各不相同。根据气体/蒸气的最大试验安全间隙和最小点燃能量的大小,将其划分不同的级别:即A、B、C,其中A级的约占全部气体/蒸气的80%左右,B级的约占1520%左右,C级的仅确认有6种。 爆炸性气体/蒸气混合物分级,主要是便于该环境的隔爆型电气设备和本质安全型电气设备的制造及应用。其他防爆结构类型不存在级别划分。,NEC500与IEC79-0(GB3836.1)的分级区别:,IEC与NEC对气体点燃温度组别划分的区别: 所谓点燃温度是指:在规定的测试条件下,点燃爆炸性介质所需的最低温度。,四. IEC与NEC防爆标志的区别,NEC防爆电气设备标识与IEC规定的表示方法有较大的差异,一般不标
11、注防爆类型,仅仅标注适用的类别、区、级别和温度组别。 而IEC和我国标准却标示其防爆标示、电气设备的防爆结构、类别和级别、温度组别。 上述两种防爆标识各有优缺点,但是,按照我国标准和规范要求,NEC标识不适合我国国情。,例如:,NEC500表示: Class,Division1,Group C,T3A 温度组别 C级 1区 I类(气体)危险场所 此标志的特点:对于用户来讲,不需了解该电气设备的防爆结构类型,只需确认其使用的环境和爆炸危险介质的等级和点燃温度组别即可。,NEC505表示:,CLASS,ZONE1,AEx d B T6 温度组别 煤矿以外用B 级 隔爆型 防爆 1区 气体类,IEC
12、和我国标准表示:,Ex 防爆结构类别级别组别 例如: Ex d B T4 温度组别:T1T6 类工厂用(除煤矿用以外)B级 隔爆型 防爆电气设备,又例如:ExeT2 表示:增安型工厂用温度组别T2(允许设备发热温度低于300)。ExediaiaCT6表示:增安性、隔爆型、本质安全型(含安全栅)工厂用C级温度组别T6(允许设备发热温度低于85),一般情况下,具有此防爆标志的电气设备为防爆电气系统。,CENELEC标准表示:,防爆标志分为两部分: 1 G EEx d B T6 温度组别 工厂用B级 隔爆型 防爆 气体类 1区 除煤矿以外用,Ex,六.我国标准转化为国际标准情况,我国在2000年8月
13、1日陆续开始实施新版的标准:GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备 第1部分: 通用要求GB3836.2-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分: 隔爆性 “d”GB3836.3-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第3部分: 增安型 “e”GB3836.4-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第4部分: 本质安全型 “i”GB3836.14-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第14部分: 危险场所分类GB3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分: 危险场所电气安装,第二部分 防爆电气设备的基本原理,本文主要介绍:隔爆型“d”、增安型“e”、浇封型“m
14、”、本质安全型“i”和正压型(p)电气设备。,隔爆型电气设备,隔爆型电气设备是指具有隔爆外壳的电气设备,防爆标志为“d”。其制造检验标准应符合GB3836.2-2000标准的要求。隔爆外壳是指能承受内部的爆炸压力,并能阻止爆炸火焰向周围环境传播的防爆外壳。 电气设备外壳的内部由于呼吸作用会进入周围的爆炸性气体混合物,当设备产生电火花及危险高温时,将引燃壳内的爆炸性气体混合物,形成巨大的爆破力及冲击波。一方面隔爆外壳应能承受内部的爆炸压力而不破损;另一方面隔爆外壳的接合面应能阻止爆炸火焰向壳外传播点燃周围的爆炸性气体混合物。因此隔爆外壳应有耐爆性及隔爆性两种特性。,隔爆型结构示意:,1.隔爆外壳
15、的耐爆性 隔爆外壳中产生的爆炸压力受爆炸性气体混合物的浓度、外壳的容积及形状、点火源的位置、接合面间隙、爆炸性气体混合物的初始压力及温度等的影响。隔爆型电气设备的外壳材料均用金属材质制成。常用的有钢板、铸钢、铸铝合金、铸铁等材料。 当采用铸铝时,应用抗拉强度不低于12Mpa,含镁量不低于6%的铝合金。当外壳容积不大于0.01升时,可采用陶瓷材料制造;当外壳容积不大于0.5升时,可采用塑料材料制造,但塑料外壳的结构强度受成型工艺及易自然老化的影响,一般用于外壳容积小于0.1升的隔爆部件。,2.隔爆外壳的隔爆性 由于制造、安装、维护等原因,隔爆外壳不可能是天衣无缝的整体,而是由许多个零部件组成。零
16、件间的连接缝隙会成为壳内的爆炸产物所通过的路径,引燃周围的爆炸性气体混合物。这些零部件的配合部分称隔爆接合面,其接合缝隙称隔爆接合面间隙。,隔爆接合面的结构形式有平面式、圆筒式、止口式、螺纹式。,它们分别应用于壳体与壳盖的接合处;壳体与操纵杆的接合处;电机轴伸与端盖的接合处;电缆或导线的引入装置与壳体的接合处;仪表及显示器窗与壳体的接合处等。对维修中不经常打开的透明件衬垫应采用金属或金属包覆的可压缩不燃材料制成,其厚度不小于2.0mm。接合面的宽度:外壳容积小于100cm3时,不小于6.0mm;外壳容积大于100cm3时,不小于9.5mm。还有一种胶粘接合面结构。其胶粘材料应采用热稳定性能好的
17、不燃材料。胶粘接合面的宽度:当外壳容积小于10cm3时,不小于3.0mm;当外壳容积小于100cm3时,不小于6.0mm;当外壳容积大于100cm3时,不小于10.0mm。,平面式结构:,圆筒式结构:,止口式结构:,螺纹式结构:,曲路式结构:,叠片式结构:, 隔爆外壳上的几个主要零部件,1. 紧固件;2. 联锁装置及警告牌;3. 透明件;4. 引入装置;5. 衬垫;6. 接线盒;7. 接地连接件,1. 紧固件,紧固件应有足够的机械强度,当壳体爆炸时,不会引起螺栓断裂。紧固件应有防锈、防松措施,以保证平面式隔爆接合面的间隙。用螺栓紧固时,若用弹簧垫圈防松,只需将弹簧垫圈压平即可,不宜拧得太紧。为
18、了避免外力对紧固螺栓的剪切,盖和壳体接合处的外型尺寸必须一致。 为了紧固牢靠,不允许用塑料或轻合金制造螺栓和螺母,也不允许在塑料外壳上直接攻螺孔。 不透螺孔的深度应保证螺栓和螺孔紧固后,须留有大于2倍防松垫圈厚度的螺纹余量。不透螺孔的周围及底部厚度须不小于螺栓直径的三分之一,但至少有3.0mm的裕度。 工艺用透孔或结构上必须穿透外壳的螺孔,应采用圆筒式或螺纹式隔爆型结构将其堵住,外露的端头须永久性固定。,2. 连锁装置和警告牌,正常运行时会产生火花和电弧的电气设备,须设置联锁装置。联锁装置的机构应保证电源接通时壳盖不能打开;壳盖打开后,电源不能接通。 用螺栓紧固的外壳允许用警告牌代替联锁装置。
19、警告牌内容:严禁带电开盖!3. 透明件 透明件主要用于照明灯具的透明罩、仪表窗口、指示灯罩等部位。照明灯具、电器仪表的观察窗的透明件一般采用钢化玻璃制成,要有一定的厚度。应能承受规定的冲击试验、耐压试验和热剧变试验。 隔爆外壳上固定透明件的方法有胶粘式、衬垫式两种。,4. 引入装置,引入装置是电缆或导线进出电气设备的隔爆部件。按其结构分有橡胶密封圈式、填料密封式、带螺纹的电缆引入方式之分。 橡胶密封圈式引入装置是用压紧螺母挤压橡胶密封圈以抱紧电缆或导线,使得引入口壁与密封圈、密封圈与电缆/电线之间的配合达到隔爆面的作用。 密封圈的压紧件有压紧螺母式及压盘式两种结构,均用金属材料制成。当圆形电缆
20、直径大于20mm时,压紧件应有防拔脱机构。 填料密封式引入装置是在引入装置内充填热固性混合填料,其最小轴向长度应为20mm。填料密封盒内贯通的电缆芯线数应符合说明书要求,并保证沿密封长度20mm各点上至少有20%的横截面积有填料填充。,例如:,5. 衬垫,隔爆外壳上的衬垫有两种形式:防爆用的衬垫,应采用金属或金属包覆的可压缩不燃材料;防护用的衬垫,应采用橡胶或塑料的可压缩不燃材料,且不能计算在隔爆接合面内。6. 接线盒 有电火花及危险高温的电气设备应设置接线盒,构成间接引入方式。接线盒应有足够的尺寸便于设备的连线,电气连接件的电气间隙及爬电距离应符合增安型的要求。,7. 接地连接件,为安装方便
21、,隔爆外壳上的接地连接件有内、外之分,连接件的尺寸应压紧4.0mm2铜芯线,并有防松、防腐措施。金属管布线及双重绝缘的电气设备可不设接地连接件。隔爆型电气设备的特点:,增安型电气 设备,增安型电气设备是指对正常条件下不会产生电弧或电火花的电气设备,进一步采取措施,提高其安全程度,防止电气设备产生电弧、电火花及危险高温的电气设备。其防爆标志为“e”。 增安型电气设备的制造及检验应执行GB3836.1-2000,GB3836.3-2000标准。 增安型电气设备是采取了以下结构措施来提高电气设备安全性的。,1. 有效的外壳防护 增安型电气设备是依靠外壳的防护措施来保护内部的电气部件的。外壳防护措施不
22、好,粉尘及水分会侵入壳体内的电气绝缘构件上,造成电气设备的过载或短路,产生电火花或电弧,引燃周围的爆炸性气体混合物。 外壳防护等级的代码为IP,后加防外物侵入及防水侵入数字代号,如IP54表示防外物侵入5级,防水侵入4级,意义为壳体内有少量粉尘侵入,但不影响电气设备的正常运行,并任何方向的溅水对电气设备的正常运行无影响。关于外壳防护等级的划分及试验见GB4208-1993标准。 增安型电气设备的外壳防护等级应符合以下规定:内装裸露带电零件的外壳(如接线连接件),至少应有IP54的外壳防护等级;内装绝缘带电零件的外壳(如电磁阀线圈),至少应有IP44的外壳防护等级。,2. 电路的可靠连接1)外部
23、电缆的连接 外部电缆进入电气设备后,一般都在接线端子处接线。如果连接件尺寸过小,连接件上的电流密度过高将造成接点过热,如果连接松动接触不良将产生电火花,都有可能引燃周围的爆炸性气体混合物。为此,电气连接件应有足够尺寸,保证与电气设备额定电流相适应的导线可靠连接。无论连接件的结构如何,均应有可靠固定和防松措施,制造厂在说明书中应规定连接导线的规格及数量。 连接件在规定的扭转力距下不应转动及损坏;连接件应有一定的接触压力,并应在温度变化时也不会削弱其接触压力;连接件不应在固定位置上自动滑出;连接件不应通过绝缘材料传递接触压力;用作多股导线的连接件须有弹性零件,保证4.0mm2及以下的芯线都有可靠连
24、接。,2) 内部导线的连接 增安型电气设备内部导线的连接同样应连接可靠,并应消除不适当的机械应力。因此只允许采用以下导线的连接方法:a)能防止松动的螺栓及螺钉连接;b)挤压连接;c)导线用机械方法连接后,再用锡焊连接;d)硬焊连接;e)溶焊连接。,3. 增大电气间隙及爬电距离 电气间隙是指两个导电部分之间的最短空间距离;爬电距离是指两个导电部分之间沿绝缘材料表面的最短距离。,4. 选用优质的绝缘材料 通常,从绝缘材料产品的形态可分为三大类:气体、液体、固体绝缘材料。气体绝缘材料在高压开关中应用较广,液体绝缘材料以矿物油为主用作低压变压器的绝缘油;固体绝缘材料大量用作电气设备的绝缘构件。防爆电气
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