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防爆型袋式除尘器防爆型除尘器防爆除尘器

防爆型袋式除尘器防爆型除尘器防爆除尘器

防爆除尘器全M袋式防爆除尘器。防爆除尘器的再次出现因为氮烷粉尘在很大的含量下,在遇到火光或电弧的情况下很有可能发生核爆或燃烧。特点: 1)滤袋为旁插型,更换方便快捷,所有电机为防爆型。7)设有防爆装置,在处置粉尘时,有效的避免了因电弧、火光造成的核爆。关于除尘器的防爆存在一些误会。但是,依照其他内部消息,总是需要除尘器的防爆保护。为了防止过滤器组件的堵塞,在过滤器组件上不时造成水蒸气脉冲,这将释放扁枝。

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防爆除尘器全M袋式防爆除尘器。防爆除尘器的再次出现因为氮烷粉尘在很大的含量下,在遇到火光或电弧的情况下很有可能发生核爆或燃烧。所以有了袋式防爆除尘器。

来自:河北初心环保电子设备有限公司

工作原理:

含尘液体在风机的作用下,由出口处进入除尘器,气流拐弯向下冲击水面,液体由较快的速率透过高效文氏管,激起大量水雾,使液气充份接触,绝大部分的微粒混进水中,使得含尘液体得到充份的再生。再生后的液体透过挡雾板侵吞水气后排出,泥巴透过出水口定期排泄,Quillebeuf由自来水管路补充,电子设备内的水位由出水口箱掌控。

特点:

1)滤袋为旁插型,更换方便快捷,所有电机为防爆型。

2)体积较细,即节约了内部空间,而且安装方便快捷。

3)清灰方式为振打清灰,不需辅助设施,且维修率低。

4)滤袋为防电弧针刺毡,在再生粉尘时,不能发生电弧、火光,而引起核爆

5)清灰采用螺旋输送机及T6670卸料器,即节约了高度内部空间,又不能因采用单一卸料器造成的灰斗增高,卸灰困难等问题。

6)控制柜为PLC掌控,新溪洲手动和全手动两种,可手动集中掌控除尘系统的全部电子设备,如进行停机和增容时,可切换到全手动掌控。

7)设有防爆装置,在处置粉尘时,有效的避免了因电弧、火光造成的核爆。

通则:

主要应用领域铝热剂、Haon、番茄酱、纤维素、手竿、盐、树脂、富宇环保、温度较低的含尘液体的再生处置。同时也适用于矿山、化工、煤炭、建材、冶金等行业。

关于除尘器的防爆存在一些误会。德GVDI 2263建议仅在比较小起爆能量MIE<3 mie="">10 mJ,预防措施测量足够,在1到10 mJ之间“应寻求雷西县”。但是,依照其他内部消息,总是需要除尘器的防爆保护。

在本文中,ATEX命令要求提供指导以回答这个问题:在哪些条件

易燃环境

尽管污垢冷却系统用于污垢含量较低的应用领域中,但在抽取系统中采用了许多冷却系统:抽取水蒸气中的平均灰应用领域,甚至采用“污垢室”而没有任何过滤器组件,这实际上只是大房间,带有多尘的水蒸气出口处和“干净”的中控TA-I:由于房内的低速率,污垢会结晶下来。只有硬质的污垢颗粒留在胶体中。在这样的“污垢室”中,它们使空气与水蒸气一起离开,在冷却系统中,扁枝将沉积在冷却系统组件上。为了防止过滤器组件的堵塞,在过滤器组件上不时造成水蒸气脉冲,这将释放扁枝。因此,对于每个洁净脉冲,通常在被洁净的冷却系统组件周围造成球状的非常细的污垢云合物在较长内或频繁地连续再次出现。

依照ATEX可接受的风险

依照A使在两个D立机械故障情况下也不能再次出现。

(“罕见”机械故障情况)。

例如:如果(导电)滤波器组件没有接地,它可能会充电并造成火光放电朝向滤波器外壳。为了防止这种放电,组件应该接地。但即使这样,仍然需要考虑这样的放电:假设在接地所有滤波器组件中忘记了一个组件,或者滤波器组件脱落并掉落并形成与地隔离的导电组件。在充份安装冷却系统组件的情况下,这当然不应被视为正常情况,但在机械故障情况下几乎不能排除:分离的冷却系统组件应被视为正常机械故障情况(或者可能是“罕见

另一方面,这种隔离的滤波器组件的火光能量是有限的。这取决于滤波器组件的类型和尺寸,但这种火光放电不太可能CA过10 mJ。因此,VDI限制为10 mJ确实有意义。

对于机械火光也有类似的方法:如果快速移动的机械装置朝向冷却系统抽取,则很难证明即使在罕见的机械故障情况下也不能有火光进入冷却系统。但附带的机械火光只会点燃相当“敏感”的污垢(MIE<10 mJ,尘埃云MIT <400°c的比较低起爆温度)。然而,需要谨慎解释:即使mie>10 mJ,MIT火光非常低的污垢也能够点燃。因此,除了MIE之外,MIT对于验证是否需要保护也很重要。

经常被忽视的事件是单个火光(即使它不能点燃尘云,如果所涉及的尘埃的MIE是> 10 mJ)可能会结晶在冷却系统组件上并开始冒烟。对于火光来说,尘埃过滤器组件与连续平滑的气流相结合,是生存和发展成真正的阴燃火焰的理想环境。这种阴燃火灾的表面温度远高于几乎所有尘埃云的MIT。一旦氮烷混合物再次出现(即下一次脉冲洁净),阴燃火就是粉尘核爆的保证。因此,在可以得出结论可以排除特定冷却系统的防爆之前,需要证明可以排除由于火光(或由于沉积物的自燃引起)引起的阴燃火灾事件,即使是罕见的机械故障情况。请记住,即使是燃烧数BZ为1或2的污垢(意味着它不支持污垢层中的阴燃火焰)也可以很好地支持闷烧的火焰,当涉及的污垢层位于带有连续水蒸气的滤芯上时流!

如果在抽取管线中预期有许多火光(例如在机器上抽取),则火光检测和熄灭可能有助于防止火光进入冷却系统。虽然这肯定有帮助,但它不能免于失败:火光探测器因沉积物而失明,水压可能下降,水阀可能意外关闭等...... 因此,通常不可能将火光排除在罕见的机械故障状态之外。

总之:ATEX要求的应用领域意味着几乎在所有情况下都需要对除尘器进行防爆保护,除非进行特定的风险分析,可以得出结论,爆炸性尘埃云极不可能或几乎所有潜在的起爆源都被排除在外。

除尘器的核爆通风

始终牢记过滤器组件确实会影响粉尘核爆的过程并干扰排气过程!

另一方面,特别是对于过滤器组件“密集”的过滤器室,这些过滤器组件将大大减缓核爆。核爆可能会在除尘器组件之间传播(任何必须在核爆后清理除尘器并需要移除所有烧毁元素的人都可以确认)。然而,由于滤波器组件的冷却效应和组件之间缺乏湍流,传播速率相当低。

● 对于过滤器TA-O管:TA-O管之间的距离不应CA过TA-O管的半径(直径的一半)。

● 对于冷却系统信封:信封之间的距离不应CA过信封的厚度。

如果满足此条件,则允许计算中“脏”体积的大幅减少:在某些情况下,仅需要包括冷却系统壳体的锥体(过滤器组件下方)。

除尘器的核爆抑制

此外,对于冷却系统的核爆抑制,冷却系统组件的存在对于检测系统的选择,抑制器的位置和数量以及降低的核爆压力的计算是非常重要的。

核爆探测器可以作用于(组合):

● 静态CA压;

● 动态压力(上升率);

● 光学:检测到核爆造成的火球。

对于压力检测(静态或动态),需要考虑除尘器的脉冲洁净。在脉冲洁净期间,在确定检测器的静态和/或动态设置时,需要考虑突然的压力增加(特别是对于小的过滤器器壳体)。

特别是对于相当弱的除尘器外壳,重要的是要保证及早发现核爆。由于存在脉冲洁净,通常不可能进行非常灵敏的静态或动态设置,因此可以考虑应用领域光学检测。通常,光学检测比压力检测更快,因为在检测到显着的压力增加之前会再次出现相当大的火球。然而,为了实现这种早期光学检测,关键是火焰不能被障碍物遮挡。如果例如在除尘器组件之间开始核爆(这通常是在除尘器组件处再次出现大多数起爆源的情况),则除尘器组件可能阻止早期光学检测。请记住:虽然过滤器组件会减缓核爆,但它们不能阻止核爆。

过滤器组件还阻止抑制剂比较不错地分配到除尘器箱体中。在许多情况下,不可能在所有除尘器组件之间注入抑制剂(除非在每个除尘器组件旁边安装抑制器)。因此

核爆隔离

比较后,对于核爆通风或抑制(或遏制),还需要考虑所有出口处和出口:是否允许透过这种连接进行核爆传播和加速?

JK

偶尔仍然存在一种旧的误会,即除尘器的出口处不需要导致气流逆转冷却系统:而不是水蒸气流向除尘器,气流将远离除尘器(并且火焰很容易随着这种流向所有连接电子设备而“漂移”。因此,通常至少除尘器的多尘水蒸气出口处需要隔爆。在这种出口处中采用的典型隔离系统是:

● 防爆瓣阀;

● 化学屏障;

● 快动阀。

对于防爆隔离瓣阀,有很多关于阻止核爆的功效的讨论。因此,有一个EN标准准备核爆隔离瓣阀,它将提供这些阀门需要满足的要求,以符合标准。

化学屏障和快速作用阀是有源组件,需要核爆检测。这些问题与核爆抑制所讨论的问题非常相似。然而,光学检测现在是相当可靠的:只要在进入除尘器出口处之前检测到除尘器组件之间的火焰核爆就不能被检测到,这几乎不是问题。

出口

产品出口的核爆隔离通常由诸如旋转阀或双阀(其中至少一个阀关闭)的系统提供。特别是需要经常检查旋转阀,以防止叶片周围的间隙缓慢增加,这将使核爆传播成为可能。因此,有时这种系统与高部的(保证的)产品层或化学屏障相结合。

这种系统需要检测以停止阀门的移动。但通常情况下,响应时间不那么重要。

洁净水蒸气出口

在考虑隔离洁净水蒸气出口时应考虑以下因素:

● 虽然有一些(烧结的)过滤器组件已经过认证可以阻止火焰传播,但大多数过滤器组件并不能阻止火焰:大多数过滤器组件会燃烧并使火焰传播。

● 然而,在核爆抑制的情况下,通常火焰在火焰可能透过过滤器组件传播之前被熄灭。

● 即使没有火焰传播,仍可能需要隔离来保护水蒸气出口中的弱组件(例如压缩机外壳或阻尼器)。

只有当没有火焰传播(或洁净水蒸气出口处于安全位置)并且水蒸气出口(包括风扇和消音器)设计成抵抗冷却系统中降低的核爆压力时,可能不需要防爆隔离。

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