MESG火焰通过阻火元件的细小通道并在通道内降温。当火焰被分割小到一定程度时,经通道移走的热量足以将温度降到可燃物燃点以下,使火焰熄灭。或由器壁效应解释,当通道窄到一定程度时,自由基与管道壁的碰撞占主导地位,自由基大量减少,燃烧反应不能继续进行。因此,把在一定条件下(0.1MPa,20℃)刚好能够使火焰熄灭的通道尺寸定义为“比较大实验安全间隙”(MESG,MaximumExperimentalSafeGap)。阻火元件的通道尺寸是决定阻火器性能的关键因素,不同气体具有不同的MESG值。因此,在选择阻火器时,应根据可燃气体的组成确定其MESG值。在具体选择时,又根据MESG值将气体划分为几个等级。国际上经常采用两类方法。一是美国全国电气协会(NEC)的分类法,它根据气体的MESG值将气体分为四个等级(A,B,C,D);另一类是国际电工协会(IEC)的方法,它也将气体分为四个等级(IIC,IIB,IIA及I)。上海焦工石化装备有限公司专业生产有阻火器、呼吸阀、过滤器、视镜、消音器等管道与储罐配件,国际行业标准系列产品。阻火器,就选上海焦工石化装备有限公司,用户的信赖之选,有需求可以来电!吉林燃气阻火器高安全性
(7)可能发生失控放热反应、自燃反应、自分解反应并产生可燃气体、蒸气的反应器或容器,至大气或不耐压力的容器的出口;
(8)可燃气体或蒸气在线分析设备的放空总管。
③《石油化工企业防火设计标准(2018版)》(GB50160-2008)规定:加热炉燃料气调节阀前的管道压力等于或小于0.4MPa(表),且无低压自动保护仪表时,应在每个燃料气调节阀与加热炉之间设置阻火器。
④《油品装载系统油气回收设施设计规范》(GB50759-2012)规定:油气收集支管与鹤管的连接法兰处应设置阻火器。
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这样,在选用阻器时,即可在设计规定使用的规范中首先查出所用可燃气体的等级,然后根据该组气体对应的MESG值来选择相应的阻火元件。混合气体MESG值的确定在化工装置设计中,经常会遇到混合可燃性气体。在这种情况下,可根据混合气体的具体组成来确定选用依据。表2给出不同的可燃性气体混合后可能出现的几种情况以及选用建议。对于混合可燃气体选取MESG时,应更加慎重。当可燃混合气体的组分之间有可能发生反应时,**安全的方法是将气体组成及操作条件提供给专业制造厂,由制造厂根据模拟实验确定MESG值。另外,虽然理论上选用所有可燃气体中MESG值**小的阻火器可能是安全的,但在实际应用中,还要考虑整个管路系统(尤其是管道阻火器)是否对该元件有压力降要求。因为MESG值越小,通过阻力越大,有可能需要扩大阻火器直径以达到工艺要求。
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阻火器的分类目前有几类分类方法。依使用场合不同可分放空阻火器和管道阻火器;依阻火元件可划分为:填充型、板型、金属丝网型、液封型和波纹型等5种。其中,波纹型阻火器性能稳定,在石油化工装置中应用较多。这里以波纹型阻火器为例,说明其在石油化工装置设计中的选用。3阻火器的选用比较大实验安全间隙—MESG值火焰通过阻火元件的细小通道并在通道内降温。当火焰被分割小到一定程度时,经通道移走的热量足以将温度降到可燃物燃点以下,使火焰熄灭。或由器壁效应解释,当通道窄到一定程度时,自由基与管道壁的碰撞占主导地位,自由基大量减少,燃烧反应不能继续进行。
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阻火器至火源的管道传递距离(无弯头)。即使对同种可燃气体,在相同工况下,**因安装位置不同,在阻火器制造强度和阻火时间的选择上就会有很大差异。因此在选用在线阻火器时,要十分注意安装位置的影响,在满足工艺条件的情况下,应尽可能使之靠近火源点,以降低对阻火器的制造要求,在保证安全的前提下,提高经济性。弯头的影响管道中的弯头对火焰的传播起加速作用,这也是以往设计时常被忽略的事项。不同制造商的产品可能会有不同,弯头对阻火器选型的影响。弯头的影响因气体种类和火源距离而异,并且当弯头多于1个时,情况变得复杂起来,需要模拟管线的真实情况,通过试验来选定。因此在工艺允许的条件下,应尽量减少火源与阻火器之间的弯头数。
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按照阻火结构可分为填充型、板型、金属丝网型、液封型和波纹型等5种。阻火器按照比较大试验安全间隙(MESG)测试气体组级别分为7级,分别为IIA1、IIA、IIB1、IIB2、IIB3、IIB、IIC组别,每个组别又都存在爆燃、稳定爆轰和非稳定爆轰。性气体、蒸气混合物的级别和相对应的MESG见下表(如适用于IIAl级气体的阻火器,是指所选的阻火器元件必须小于1.14mm)。上海焦工石化装备有限公司专业生产有阻火器、呼吸阀、过滤器、视镜、消音器等管道与储罐配件,国际行业标准系列产品。吉林燃气阻火器高安全性