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GZW阻火器工作原理
關(guān)于阻火器的工作原理,目前主要有兩種觀(guān)點(diǎn):一是基于傳熱作用;一是基于器壁效應。
燃燒所需要的必要條件之一就是要達到一定的溫度,即著(zhù)火點(diǎn)。低于著(zhù)火點(diǎn),燃燒就會(huì )停止。依照這一原理,只要將燃燒物質(zhì)的溫度降到其著(zhù)火點(diǎn)以下,就可以阻止火焰的蔓延。當火焰通過(guò)
阻火元件的許多細小通道之后將變成若干細小的火焰。設計阻火器內部的阻火元件時(shí),則盡可能擴大細小火焰和通道壁的接觸面積,強化傳熱,使火焰溫度降到著(zhù)火點(diǎn)以下,從而阻止火焰蔓延。
燃燒與爆炸并不是分子間直接反應,而是受外來(lái)能量的激發(fā),分子鍵遭到破壞,產(chǎn)生活化分子,活化分子又分裂為壽命短但卻很活潑的自由基,自由基與其它分子相撞,生成新的產(chǎn)物,同時(shí)也產(chǎn)生新的自由基再繼續與其它分子發(fā)生反應。當燃燒的可燃氣通過(guò)阻火元件的狹窄通道時(shí),自由基與通道壁的碰撞幾率增大,參加反應的自由基減少。當阻火器的通道窄到一定程度時(shí),自由基與通道壁的碰撞占主導地位,由于自由基數量急劇減少,反應不能繼續進(jìn)行,也即燃燒反應不能通過(guò)阻火器繼續傳播。
火焰通過(guò)阻火元件的細小通道并在通道內降溫。當火焰被分割小到一定程度時(shí),經(jīng)通道移走的熱量足以將溫度降到可燃物燃點(diǎn)以下,使火焰熄滅?;蛴善鞅谛忉?當通道窄到一定程度時(shí),自由基與管道壁的碰撞占主導地位,自由基大量減少,燃燒反應不能繼續進(jìn)行。因此,把在一定條件下(0. 1 MPa ,20 ℃) 剛好能夠使火焰熄滅的通道尺寸定義為“zui大實(shí)驗安全間隙”(MESG,Maximum Experimental Safe Gap) 。阻火元件的通道尺寸是決定阻火器性能的關(guān)鍵因素,不同氣體具有不同的MESG值。因此,在選擇阻火器時(shí), 應根據可燃氣體的組成確定其MESG值。在具體選擇時(shí),又根據MESG值將氣體劃分為幾個(gè)等級。目前上經(jīng)常采用兩類(lèi)方法。一是美國全國電氣協(xié)會(huì )(NEC) 的分類(lèi)法,它根據氣體的MESG值將氣體分為四個(gè)等級(A ,B ,C ,D) ;另一類(lèi)是電工協(xié)會(huì )( IEC) 的方法,它也將氣體分為四個(gè)等級( IIC , IIB , IIA 及I) 。兩種標準劃分的各類(lèi)氣體的MESG 值及測試氣體如表1所示。
表1 兩種MESG分類(lèi)標準
NEC IEC MESG/ mm 測試氣體
A IIC 0. 25 乙炔
B IIC 0. 28 氫氣
C IIB 0. 65 乙烯
D IIA 0. 90 丙烯
G M I 1. 12 甲烷
這樣,在選用阻火器時(shí),即可在設計規定使用的規范中首先查出所用可燃氣體的等級,然后根據該組氣體對應的MESG 值來(lái)選擇相應的阻火元件。
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