原标题:爆炸三角形原理

国家石油化学工业的高速发展为企业带来巨大经济效益与社会效益的同时,各种安全隐患及事故也随之不断产生,给社会带来了极大的危害。作为保护生产安全的设备——— 安全栅 ,以前只在重要的场合应用, 现在已经作为设计的标准规范进行推广。

1 安全栅的理论基础众所周知,化工企业属于高危企业,在生产运行中易发生爆炸等重大事故。在现场同时满足下列 3 个条件时,爆炸就会发生:①易爆物质如易爆气体;②氧气;③引爆源,如足够能量的火花或足够高的物体表面温度。这就是所谓的爆炸三角形原理。

据爆炸三角形原理,消除上述 3个条件中的任何一个就能防爆。而氧气是难以控制的,所以,控制易爆物质和引爆源为两个最常用的防爆方法。安全栅技术是针对控制引爆源的原理而产生的所谓控制引爆源就是人为地消除引爆源,即消除足以引爆的火花,又消除足以引爆的仪表表面温升,即利用安全栅技术,将提供给现场仪表的电能量限制在既不能产生足以引爆的火花,又不能产生足以引爆的仪表表面温升。依照国际标准和中国国家标准,当安全栅安全区一侧所接设备发生任何故障(电压不超过 250 V) 时,本质安全防爆方法能 确保现场的防爆安全。化工企业部分危险气体最小点燃能量等危险参数见表 1。

对于仪表检测和控制回路而言,要保证现场安全就要限制现场能量,这就意味着要限制电压和电流。又由于电容和电感能够存储和释放能量,因此电容和电感也需限制。国际标准和中国国家标准中给出的常用电能量引爆曲线有电压电流引爆曲线、电压电容引爆曲线和电流电感引爆曲线等。根据这些曲线,再考虑 1.5 倍的保险系数,人们便可以确定在涉及某类气体时,对指定回路的电能量限制参数。例如,涉及ⅡC 类气体(如氢气)时,对标称 24 V(DC)供电的回路(如变送器、电气转换器、电磁阀等)通常设定限压值为 28V。依此限压值查电压电流引爆曲线,并考虑 1.5倍的保险系数,可确定此时的限流值应为 119 m A。对到达现场能量的限制就可以通过安全栅来完成。

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