可燃气体探测器在爆炸性环境中的应用

可燃气体探测器在爆炸性环境中的应用

摘要:文章分析了在爆炸性环境中可燃气体探测器的应用,对一些常见和容易忽视的问题提出了一些看法。

关键词: 隔爆型可燃气体探测器爆炸危险区域0,1,2区接地联动

当闪点低于或等于环境温度的可燃性气体,可燃蒸气达到一定程度与空气混合就形成爆炸性气体混合物。所以《火灾自动报警系统设计规范》中规定:将凡散发可燃性气体,可燃蒸气的甲乙类生产厂房和物品库房以及面积超过1000m2的丙类物品库房均设计为保护对象。在以上区域布置常规的消防报警系统的同时,还应根据实际情况考虑安装防爆型可燃性气体探测器。作者将对爆炸危险区域的可燃气气体探测器的安装和使用做具体分析:

一. 可燃气体探测器的定义

可燃气体探测器就是对空气中可燃气体含量(即浓度) 大小的检测元件. 可燃气体探测器内装有可燃气体探测元件,当被测的区域环境中有可燃气体泄漏时,安装在监视该区域的可燃气体探测器内的传感器阻值发生变化(变小),使探测器输出信号电压减小,当泄漏的气体浓度达到气体爆炸下限的1~25%时,与之相连的可燃气体控制器将发出声光报警信号。空气可燃气体含量,浓度超过一定数值时,可燃气体探测器会发出报警信号。可燃性气体探测器可分为隔爆型和非隔爆型两种,非隔爆型可燃气体探测器一般用于民用及非隔爆型工业场所,隔爆型可燃性气体探测器的报警点设定比非隔爆型要高,灵敏度也更高一些,所以适用于石油化工等爆炸性场所。

二. 隔爆型可燃气体探测器的选型

工程设计中,应根据需检测的可燃性气体,选择不低于相应防爆等级的探测器,具体过程如下:

1. 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(以下简称规范)GB50058-92中2.2.5条中规定了爆炸危险区域的划分:当存在连续级释放源的区域可划为0区;存在第一级释放源的区域可划为1区;存在第二级释放源的区域可划为2区;当通风条件不良时应提高爆炸危险区域等级。如0区应选用本质安全型;1区可选用本质安全型,隔爆型,正压型;2区可选用本质安全型,隔爆型,正压型和增安型。

2. 《规范》中2.4.1条中规定按最大试验安全间隙(MESC )或最小点燃电流比(MICR )可分为IIA 级、IIB 级和IIC 级,详见表一

级别 最大试验安全间隙MESC 最小点燃电流比MICR

可燃气体探测器在爆炸性环境中的应用

摘要:文章分析了在爆炸性环境中可燃气体探测器的应用,对一些常见和容易忽视的问题提出了一些看法。

关键词: 隔爆型可燃气体探测器爆炸危险区域0,1,2区接地联动

当闪点低于或等于环境温度的可燃性气体,可燃蒸气达到一定程度与空气混合就形成爆炸性气体混合物。所以《火灾自动报警系统设计规范》中规定:将凡散发可燃性气体,可燃蒸气的甲乙类生产厂房和物品库房以及面积超过1000m2的丙类物品库房均设计为保护对象。在以上区域布置常规的消防报警系统的同时,还应根据实际情况考虑安装防爆型可燃性气体探测器。作者将对爆炸危险区域的可燃气气体探测器的安装和使用做具体分析:

一. 可燃气体探测器的定义

可燃气体探测器就是对空气中可燃气体含量(即浓度) 大小的检测元件. 可燃气体探测器内装有可燃气体探测元件,当被测的区域环境中有可燃气体泄漏时,安装在监视该区域的可燃气体探测器内的传感器阻值发生变化(变小),使探测器输出信号电压减小,当泄漏的气体浓度达到气体爆炸下限的1~25%时,与之相连的可燃气体控制器将发出声光报警信号。空气可燃气体含量,浓度超过一定数值时,可燃气体探测器会发出报警信号。可燃性气体探测器可分为隔爆型和非隔爆型两种,非隔爆型可燃气体探测器一般用于民用及非隔爆型工业场所,隔爆型可燃性气体探测器的报警点设定比非隔爆型要高,灵敏度也更高一些,所以适用于石油化工等爆炸性场所。

二. 隔爆型可燃气体探测器的选型

工程设计中,应根据需检测的可燃性气体,选择不低于相应防爆等级的探测器,具体过程如下:

1. 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(以下简称规范)GB50058-92中2.2.5条中规定了爆炸危险区域的划分:当存在连续级释放源的区域可划为0区;存在第一级释放源的区域可划为1区;存在第二级释放源的区域可划为2区;当通风条件不良时应提高爆炸危险区域等级。如0区应选用本质安全型;1区可选用本质安全型,隔爆型,正压型;2区可选用本质安全型,隔爆型,正压型和增安型。

2. 《规范》中2.4.1条中规定按最大试验安全间隙(MESC )或最小点燃电流比(MICR )可分为IIA 级、IIB 级和IIC 级,详见表一

级别 最大试验安全间隙MESC 最小点燃电流比MICR


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