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最大实验安全间隙测试过程

张贴者 迈克尔·林 上08.07.19

迈克尔·林, Flammability and Dust Operations, 福斯克& Associates, LLC

工业背景与蓝色桶处理易燃气体和蒸气的过程工业可能涉及可能会形成爆炸性气氛的浓度。在未采取正确预防措施的情况下,易燃混合物可能会暴露于诸如静电放电,电弧或火花之类的点火源上,可能会点燃并引起爆炸,进而导致爆炸。人身伤害或财产损失。

已经开发出各种法规和标准以确保在这些危险条件下的高安全性。已建立的测试标准旨在提供可在工程设计中使用的信息。在设计防爆时有价值的重要数据是安全间隙值或最大实验安全间隙。

最大实验安全间隙(MESG)定义为在规定的测试条件下两个平坦表面之间的最大间隙,该间隙可防止点燃从内腔通过25毫米长的路径进入次级腔的易燃气体/空气混合物(外)室。 MESG测试生成的数据通常用作在过程设备上安装适当尺寸的阻火器的指南。有关阻火器的其他信息,请参见NFPA 69和ISO 16852。

气体和蒸气分为不同的爆炸组。根据NFPA 70(国家电气法规,I类),在空气中或可能存在的可燃气体,可燃液体产生的蒸气或可燃液体产生的蒸气的数量足以产生爆炸性或可燃混合物。根据当前或预期条件,I类位置分为多个分区和区域。基于MESG的材料组还用于进一步分类特定气体/蒸气空气混合物的爆炸特性。

物料组如下:

MESG材料组图

一种。该标准未提供MESG值

根据欧洲标准IEC 60079-20-1,根据预期使用的爆炸性气体的性质,将设备分为几类。用于爆炸性气体环境的设备组如下:

第一组:易受潮气侵害的地雷设备

第二组:用于爆炸性气体环境的设备,而不是第一组所述的设备

然后将第二组设备细分为三个子组。为了对气体和蒸气进行分类,MESG限制为:

MESG II组图表

FAI增加了确定可燃气体或蒸气的MESG值的测试功能。根据IEC 60079-20-1进行测试,设置如图1所示。

MESG测试设置

图1:MESG测试设置

通过使用丙烷和甲烷进行测试来验证测试设备。参考样品的MESG值根据IEC 60079-20-1标准确定。将MESG获得的结果与其他报道的文献值进行比较。

丙烷和甲烷的MESG结果

丙烷和甲烷的MESG结果
一种。数据来自IEC 60079-20-1(2010)


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话题: 易燃蒸气, 易燃气体, 易燃液体, 易燃性

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