安全裝置:(靜態正壓除外)12.1 對于Px型烏魯木齊本安防爆要有要有防止換氣前就通電的安全裝置——定時器、壓力傳感器和排氣口處流量傳感器。(檢測換氣流量和正壓值,當達到最低流量且正壓值在規定范圍內可啟動換氣計時器,換氣時間達到后才可通電,任何步驟故障都回到起始狀態)。Py、pz型只要求有壓力傳感器。12.2如果制造商不提供安全裝置,加“X”。12.3對于Px型,制造商應提供功能程序圖。12.4 換氣要求:考核制造商規定的兩個指標—最低換氣流量和換氣時間,可根據5倍外殼容積的保護氣體量進行計算并由試驗考核。對于Px型要在排氣口出檢測換氣流量,Py、pz雖不要求實時監控,但要加標志牌12.5保護氣體:潔凈的空氣或惰性氣體(氮氣、二氧化碳或其它氣體)。由壓縮機、鼓風機或壓縮氣體容器,包括壓力調節器、閥等。保護氣體溫度不超過40℃,如超過此范圍應標注在外殼上。惰性氣體加警示牌。 12.6正壓值最低正壓值:Px、Py型為50Pa本安防爆公司,pz型為25Pa制造商應規定最低、最高正壓值和最大泄漏速度。正壓的安全裝置可以是斷電(Px)、聲光本安防爆公司報警(Py、Pz)。安全裝置和正壓外殼之間不應有閥門。12.7可能帶電的防爆型式:當正壓不起作用時仍可能帶電的部件要有相應的防爆型式的保護。
1、防爆基本概念1.1 內置系統:設備烏魯木齊本安防爆含有可燃性物質并可能形成內釋放源的部分。1.2內釋放源:外殼內的某點或部位,從這些地方可燃性物質能夠以可燃性氣體、蒸汽或液體的形式釋放到正壓外殼內,并能與周圍的空氣形成爆炸性氣體環境。1.4正壓保護:用保持外殼內部保護氣體的壓力高于外部壓力,以阻止外部爆炸性氣體進入外殼的方法。1.5靜態正壓保護:不添加保護氣體而保持危險場所中正壓外殼內的正壓值的保護方法。1.6 px型:將正壓外殼內的保護級別從Gb級或Mb級降至非危險的正壓保護。(可用于I類設備)1.7 py型:將正壓外殼內本安防爆公司的保護級別從Gb級降至Gc級本安防爆公司的正壓保護。1.8 pz型:將正壓外殼內的保護級別從Gc級降至非危險的正壓保護。
內部電池:只允許pz型,可參見無火花標準烏魯木齊本安防爆。11、溫度組別:11.1 Px、Py型外殼最高表面溫度或內部零件的最高表面溫度。 如下列情況,內部元件可以超過標志的溫度組別:1)符合GB3836.1中有關小元件的要求。2)時間間隔能滿足元件冷卻到溫度組別。如正壓中斷,應采取措施在內部發熱元件表面溫度冷卻到低于允許的最高本安防爆公司值之前防止可能出現的任何爆炸性氣體環境與熱元件表面接觸如:輔助通風系統進入工作狀態或將熱表面放在氣密或澆封的殼體內本安防爆公司。(py外殼內,在正常運行條件下有點燃能力的熱元件是不允許的)11.2 pz型以外殼的最高外表面溫度為依據。
本安與非本安的隔離,其典型電路例如采用光耦隔離的通訊電路⑨;2)實現了能量分散,各個模塊可以采用單獨的本安電源供烏魯木齊本安防爆電,易于本安實現;3)各功能模塊內的儲能元件進行本安評定時以單獨考核或按有保護器件的情況進行考核,避免了為實現本安性能而降低產品穩定性的問題;4)降低了傳感器接口的本安參數,有利于外部電纜長度的選擇。1. 1. 2 低功耗設計低功耗是硬件計追求的一項技術指標,與本安電路限能思想是一致的。本控制器主電路采用3.3V供電;主控芯采用低功耗微控制器;顯示電路采用動態掃描驅動;溫度檢測采用PT100;電流和漏電流檢測電路采用微型互感器,采集到的信號通過低功本安防爆公司耗運放放大;采用模擬開關選通的方法,實現全部模擬信號采集共用一片18位采樣精度的低功耗AD芯片;參數設置及信息查詢采用低功耗藍牙模塊和輕觸按鍵。通過本安防爆公司上述設計需要本安限能的電路總耗電不超過110mA,對于本安實現及元器件選型非常有利。
1.2 爆炸三要素:點燃源(電火花、熱表面烏魯木齊本安防爆)、爆炸性物質(氣體、粉塵)、空氣(氧氣)。只有爆炸性物質濃度處于極限范圍內(即爆炸下限與爆炸上限之間)才能產生爆炸。甲烷:上15%,下5%;丙烷:上9.5%,下2.1%;乙烯:上34%,下2.7%;氫氣:上75.6%,下4%;乙炔:上82%,下1.5%。點燃源:電氣與非電氣設備。電火花、熱表面、電弧、無線電電磁波輻射;摩擦火花、熱表面、靜電、光輻射等。這里可以將射頻源(IIB 3.5W,IIC 2W)、激光(150mW/20 Mw/mm2)、超聲波(0.1W/ mm2)插入說明。1.3本安防爆公司爆炸性物質的分類:I類瓦斯氣體,主要成分甲烷(最小點燃能量0.28mJ),還有少量的乙烷和丁烷、硫化氫等。如果還有其他氣體,I類II類都要滿足,ExdI/IIBT3。II類:除瓦斯氣體之外的環境,本安防爆公司即廠用。IIA(180μJ)丙烷、IIB(96 μJ)乙烯、IIC(19 μJ)氫氣。
需要注意的是公式⑤中的TLA系根據手冊給出的數據的理論計算值,實際電路中由于焊盤、焊點、大面積鋪地等因素,實測值一般會小于理論烏魯木齊本安防爆計算值,當用理論計算所得結果不能滿足要求同時差值較小時,可以用實測值代替計算值。計算如下首先需要獲得引腳到空氣的熱阻值RθLA,在實際電路的二極管上施加一個功率,本處取P=1.5W,待其溫升穩定后,在環境溫度下(本例中TA=26℃),測得其引腳上的溫度TL=99.3℃,則RθLA = (TL - TA) / P = (99.3-26)/1.5 ≈ 49K/W ⑦引腳到空氣的溫升:TLA = Pz * RθLA = 0.8*49 = 39.2℃引腳上的溫度:T L= 39.2+50 = 89.2℃≈90℃按圖4查其功率允許值約為2.2W(實線),大于理論計算的1.8W總結以上計算說明:1)簡單地采用穩壓管標稱功率這個本安防爆公司數據來核算本安電路,其本安性能可能是無效的;2)通過增大鋪地等方法提高散熱能力降低穩壓二極管的溫升,可以本安防爆公司提高其許用功率。