
工业防爆空调在选用时,要根据使用环境的具体情况来选择。目前生产防爆空调的厂家非常多,工业防爆空调的型号也比较多双鸭山防爆设计。那么,防爆空调在选型时需要注意哪些问题呢?华隆电气根据多年的经验,我们将工业防爆空调选型时需要注意的问题,总结为以下几点:工业防爆空调1、根据危险场所的危险程度选择防爆空调。根据GB3836.14-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第14部分:危险场所分类》的规定,危险场所可划分为0区、1 区、2区。(a) 0区:爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所。(b) 1区:在正常运行时,可能出现爆炸性气体环境的场所。(c) 2区:在正常运行时,不可能出现爆炸性气体环境,如果出现也是偶尔发生并且仅是短时间存在的场所。防爆工业空调2、根据场所需要的防爆等级来选择工业防爆空调类别。电气设备的类别与使用环境有关,主要有以下两种类别:Ⅰ类:煤矿用电气设备。 Ⅱ类:除煤矿外的其他爆炸性气体环境。 Ⅱ类隔爆型“d” 的电气设备按最大试验安全间隙,本质安全型“i”的电气设备按最小引燃电流又分为ⅡA、ⅡB、ⅡC类(ⅡB类使用范围最广,只有氢气、乙炔场所才要求使用ⅡC类。3、最高表面温度:电气设备在允许范围内最不利条件下运行时,能引起周围爆炸性环境点燃的任何部分或表面的最高温度。4、引燃温度:可燃性气体或蒸气与空气形成的混合物,在规定条件下被热表面引燃的最低温度。当然,除了以上几防爆设计产品点,还有一些专业的知识需要用户进行简单了解,这些内容我们就不一一防爆设计产品向大表述了。当用户在选择工业防爆空调时,这些专业性的知识需要大家进行简单了解。若有更多有关防爆工业空调的选择,华隆电气建议用户应咨询专业的技术人员。

1、基础知识:1.1爆炸性环境的形成:a.可燃性气体与空气的混合物,双鸭山防爆设计如装有乙炔等爆炸性气体的容器密封不良或保存不当、残夜随处倾倒; b.易燃液体蒸汽与空气形成的混合物,即闪点(挥发的最低温度)。如闪点小于环境温度的液体,汽油-43℃、乙醇11℃;c. 易燃固体蒸汽与空气形成的混合物,如萘,所谓的升华现象。d.可燃性粉尘与空气形成的爆炸性混合物,如淀粉。某些金属如镁、铝、钛固体时不易燃,但细粉状的金属粉尘是可燃的,如金属加工。尤其为导电性粉尘,一旦进入外壳内部会严重影响产品的电器安全性能,更严重的是引起电路直接短路而产生火花。此处可以展开讲一下:气体与粉尘的防爆原理不同。有的形式可以同时满足,如隔爆型。有的就不可以,如本安型,要求外壳防护,要么IP6X,要么浇封。防爆设计产品注:相互接触就能发生爆炸的气体和蒸汽不在此列防爆设计产品,如氟与氢气、乙炔不属于II类。炸药类粉尘不在III类范畴。

由于时间关系防爆,双鸭山防爆设计只针对本标准容量小于25Ah的原电池和蓄电池做补充讲解(上述充砂型标准里有提及)。再有时间可做如下讲解:1、电气连接件的要求。2、电气间隙、爬电距离的要求。3、增安型电机的特殊要求:气隙、火花评定、tE值计算等。4、增安型电阻加热器的特殊要求。5、增安型防爆设计产品对接线端子的要求。增安型 “e” 电机与无火花型 “nA” 电机在大体结构上是非常相似的,甚至在试验项目和检验要求方面都比较接近防爆设计产品,很多人对这两种防爆型式电机的要求不能准确区分,在此做一下简单的对比,以期抛砖引玉让大家能够深入探讨这两种防爆电机的区别。

紧固件及孔:3.1应用特殊紧固件双鸭山防爆设计,I类有护圈或沉孔。3.2螺孔剩余厚度应为螺栓直径的1/3,最小为3mm。3.3螺栓不带垫圈被完全拧入到盲孔中时,在孔的底部应至少保留一整扣螺纹裕量。3.4封堵件:用于不适用的开孔。卡簧、用内六角结构,只有使用工具拆卸等。3.5用螺纹固定的门和盖应另外借助于内六角紧定螺钉或等效方法固定。4、电缆引入装置:见附录C分为带弹性密封圈的电缆引入装置和用填料密封的电缆引入装置防爆设计产品。插图试验:密封试验+机械轻度试验Ex封堵件和Ex螺纹式管接头:力矩试验、过压试验、(冲击试验)5、防爆设计产品呼吸排液装置:6、电池:见附页。7、型式试验:7.1、外壳耐压试验:7.2内部点燃不传爆试验。见表6、表7

如何选择防爆正压柜,可有以下两种选择考虑因易爆场所的环境差异而有所不同。通常有两种类别:气体易爆性环境和粉尘易爆性双鸭山防爆设计环境,两种环境类别的介质差异决定了防爆正压柜的防爆结构不同。根据国家标准要求,一类是气体易爆性环境使用的防爆电气设备,可选择气体结构的防爆正压柜。另一类是易爆性环境的使用的粉尘防爆正压柜,而尘密结构通常以DT作标识,通常在爆炸性粉尘10区环境或者是其它爆炸性粉尘11区环境条件下使用。考虑因易爆性气体混合物的爆炸级别差异而有所不同,考虑因易爆性气体混合物的爆炸级别差异而有所不同。按照国家标准分类为i、nA、nB和nc,其依据的是电气设备的大试验安全间隙(MESG)和小点燃电流比(MICR)这两个指标进行计算,同时需要参照易爆性气体介质的差异性,如甲烷气体为i级别、丙烷气体为nA级别、乙烯气体为nB级别、乙炔和氢这两种气体为nc级别等,四种级别的计算指标呈逐级提高的趋势;考虑因易爆性气体混合物的组别或引燃温度差异而有所不同。按照国家标准,从组别T1到T6,易爆性气体、蒸汽或空气混合防爆设计产品物可能被热表面所引燃的低温度是逐渐降低的,从而导致防爆电气设备的要求不断上升;考虑因周围环境差异而有所不同。因此选择防爆正压柜是与周围环境分不开的,如化工的、电子的、高温的、粉尘防爆设计产品等不同环境条件下,应该因地制宜,应用与环境配套的防爆正压柜。

控制器的实际功能、结构框图1.1 硬件双鸭山防爆设计设计中的本安实现本控制器的温度测量、电流采集、人机交互及微处理器单元均为电子线路,本产品的硬件选择了本质安全型设计,本安型设计具有诸多优点,例如利于传感器选型、利于结构设计、利于减小产品体积和降低成本等。确定了产品的本安设计方向即意味着所有硬件电路均与本性能相关,硬件电路的功能和本安实现成为设计的重点,下面主要阐述复杂本安电路的设计和部分关键元器件本安性能的核算方法。1.1.1能量网格化设计本控制器从本安电路角度来看属于复杂电路,为实现本安性能采取了能量网格化设计方法:即充分利用国标中规定和认可的可靠间距、可靠电阻、可靠隔离元件(可靠隔离元件可以是二极管、电容、变压器、光耦、继电器等),将防爆设计产品各功能电路进行能量分区形成各自独立的能量孤岛。图2中数字序号标注的电路功能块,为各个独立的能量孤岛防爆设计产品,大写英文字母标注的元件为功能块之间的可靠隔离元件。可靠隔离元件用于实现各功能块之间的信号传输的同时又实现了能量隔离或限制。