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气体孔板流量计会导致流量增加吗?
孔板流量计 在导压管漏气时会导致流量显示增加和减小吗,为什么呢?
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如何让老板对安全管理重视?
现在的老板只对管理成本、生产成本,还有产品的市场表现关注。对安全管理、环保管理只是采取应付检查等方法来做安环的工作,可是现在这种方式越来越行不通了。如何让老板转变思路,支持安环管理的工呢?
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证书去哪了?
大家的注化证书都放在哪了,同样压箱底的举个手
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气分装置开工你们用什么试压?
各家气分开工用什么介质,用 氮气 贵,用水排不干净要结冰。
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DMC催化环氧化合物开环,过程中DMC活性的变化趋势?
反应中 DMC 的活性、对产品指标方面有什么影响吗
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关于和利时DCS趋势的详细"攻略"?
和利时控制系统趋势图是不是有坐标规定? 和利时安装后都有一个底图 但是只有一个趋势图形 如果我想把这一个图形在一个页面上分成4块 具体怎么分? 我只知道和坐标好象有关联 我也实验过一个分四个 但是图形能分出来 就是点放大的时候放大的位置不在图形内 还是在原来一个图形的正中心开始放大 求高手指点
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有做C5分离的兄弟么?
留个联系方式交流交流呗 或者人多建个群
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关于增氧间歇式气化工艺实现煤气化节能减排?
http://www.cheminfo.gov.cn/ZXZX/page_info.aspx?id=246347&Tname=hgyw&c=0 看到这样一则消息,希望大家能踊跃讨论一下,提出自己的见解和看法。
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镁法脱硫中氧化镁的纯度问题?
回复 1# Clauspolunit 氧化镁 纯度一般要求85%以上, 杂质 多的话一个是磨损,还有如果 氧化钙 多的话,系统很容易堵塞
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远景能源:能源互联网促进可再生能源市场理性繁荣?
由新浪财经主办的“ 2014 新浪财经能源论坛”于 2014 年 10 月 18 日在北京海航万豪酒店召开。本届论坛主题:未来能源之路——互联与变革。远景能源科技有限公司董事长、总经理张雷在发言时表示,我不同意里夫金所说的观点,当你设备投入之后并不是零成本,你每时每刻、无时无刻不在付你的利息成本,一年的利息成本很高,每一分钟都在付利息。 以下是文字实录: 张雷:大家好!远景能源其实从某种意义上到目前为止还并不是一个传统的互联网企业,但是我们在勾画能源互联网应该说有一段时间了,我们一开始是从智能风电技术起步的,经过一段时间之后很多人告诉我,你们很像互联网企业,因为你们很另类,你们的一些思想、你们的一些模式。别的不说,这个 PPT 背景就是我们做的一个我们的概念风机,是 2 个叶片的,运用创新的局部变桨技术,能够非常有效的降低载荷,特别是台风工况,已经在丹麦运行了 2 年多。最近日本要大力发展海上风电的时候,有日本顶级的株式会社来找远景谈,许可远景能源这款技术在日本进行发展。 今天有机会来谈能源互联网,一般的互联网企业都比较喜欢谈情怀,所以我们从情怀的角度出发谈这么一个思路,我们想如何利用能源互联网来促进我们可再生能源市场的理性繁荣,这个话题我慢慢展开。 首先我想说,趋势已经不可避免,包括连最保守的德国人到 2050 年他们认为可再生能源在电力中的消费将会超过 50% ,这是德国很明确的一个议程,所以这个过程中我想最关键的有一点,我感觉在新能源技术过程中这个摩尔定律在起作用,大家想一想我们的手机、我们的电脑,在过去几十年一旦达到我们说一个拐点之后,这个成本会大量降低,所以大家想一想太阳能光伏面板跟我们 CPU 的芯片没有太多区别,所以这一点从这个角度来说,我非常看好太阳能以后长期的竞争力。 包括风电也一样,你们想想这种机电化的产品,在福特刚刚做汽车的时候,一款汽车占到一个家庭收入的比例,和今天这么一款机械产品占到一个家庭的收入比例,是远远不成比例的,所以我们看到风电这个设备在过去几十年也是成倍的往下降。所以说整个新能源技术,我们看今天这么一个能够如此广大的为市场所接受,最关键原因就是成本,我之前研究过整个能源的历史,人类最早用能源是鲸鱼的油,大家把鲸鱼猎杀之后,把鲸鱼的油用来照明、用来取暖,之后从煤炭到石油,大家想一想,这是历史规律,每一款新能源要成为主流能源,背后最关键因素,就是这个新能源成本, 100 多年以前,石油也是新能源,但是为什么石油能成为主流能源,关键问题有一个关键人物洛克菲勒,他开发了一系列的方法和流程、和设备,使石油的冶炼、分销包括最后的使用,成本大为降低,所以石油为什么能够有这么大的生命力。 一样,新能源例如风电也好、光伏也好,一旦达到了和传统能源平价之后,再往前走,当大家投资能源的时候,没有人愿意用传统能源,为什么呢?风电、光伏的成本更低。今天差不多风电是要比火电电价要高于 30% ,我想这也就几年的时间,风电到 2020 年我们足够有信心,风电成本会低于整个火电,到时候大家想一想,新的投资,你作为一个投资商人你的选择会是什么,肯定是新能源。 所以说当这个趋势到来之后,必然将带来三个很大的影响,第一是能源的分布化,当你可再生能源大量分布的时候你的电源点会非常多,不是几百个、上千个,而是几十万个、几百万个、几千万个点,是分布化,而且也是非常珍惜的能源,能源很难预测。第二,能源的民主化,大家说了以后大的电力公司,他们可能会慢慢被淘汰,为什么,千家万户都在产生能源和消费能源,能源的消费和产生基本上为同一化,所以民主化的过程同样就必将会促成一个非常庞大的市场体系,成千上万的买家和卖家、开发商和使用者,包括各种各样的能源形式,必然会带来一个复杂的市场体系,因此第三,能源的市场化就形成了。市场的演化将不断的把能源成本降低,所以我们感觉如果可再生能源要有效降低成本,一个有效化的市场将是一个关键性作用。 能源体系的特征刚刚我说了,以前的单点集中化,到现在的毛细网络化、分布化,从单向通信变成一个双向通信,从生产顺从需求这个关键需求将顺从生产,以后当可再生能源因为太阳能和风能也不可能 24 小时发电,但是当他产生大量电的时候,你应该来有效利用,如果他产生电不够多,我们需求系统应该进行相应调整,而这一点信息技术、能源互联网就扮演一个很重要的角色。 谈到互联网之前,凯文 - 凯利说,互联网是一个生命体, 远景能源 也是这个观点,物联网也好、能源互联网业好,我们的发电设备和用电设备之间将会进行一个自动化的对话,人已经不在其中,所以是一个智能化的能源网络将会起到这样一个作用。 物联网发展速度非常快,我们预计 2020 年整个物联组件将发展到 500 亿个,所有的这些物体将会连在一张物联网上,仅仅是一个基础,背后大数据分析、机器学习、预测技术进行支撑,以及从物联之后产生的海量数据里面提炼出来的决策和行为。 我们举一个例子,远景能源在海上风机领域是中国最大也是最领先的智能风机的供应商。我们智能风机跟普 通风机 不一样,因为远景能源做的很另类,我们从软件的思路来定义这个硬件,我们发现通过大量的控制代码可以使我的风机变得非常智能,可以比别人多发 20% 的电,还可以做什么呢,我很清楚他未来几天,未来 24 小时电力的发电预测,也可以有效跟电网来对话,同时实现自我学习、自我修复。 大家想一想,当我把这么一大批智能的发电设备跟智能的用电设备结合在一起的时候,其实他们之间会形成这么一个网络,进行自由的对话,形成了一个不需要人干预的、智能化匹配的互联网体,尤其是中间有了储能电池之后。 我们讲到远景能源的智能风机,里面有几百个 传感器 ,他可以根据你的气温、根据你的气压、根据你 空气 的尾流程度,根据你的速度,各种各样的情况进行有效的控制,而且他还能做到,非常好的是,能够进行预测跟电网对话,同时可以进行无人值守的模式,因为在很多时候已经进入一个有效的自我管理、一个状态管理,不像以前一般的传感设备,想一想这个在离岸 50 公里的海洋面上,如果每天都需要有人照顾这种可再生能源就不现实,所以必须做到非常智能化能自我照顾,这也是为什么智能风机很重要。 刚刚我讲了,远景在过去我们如何从一个庞大的物理硬件背后抽取出一个抽象的数字模型,为什么远景我们能在这个技术领域做这么多突破,恰恰与我们主要的焦点是在数字世界,不断的让这个数字模型更加完善、更加演化,而且能够在数字世界里面进行不断的反复的测试。 我们认为这个能源互联网将是在物理电流的基础上抽象出这么一个数据层,这个数据模型涉及到能源的生产设备,而他们中间数据跟数据沟通,数据跟数据进行互相的匹配,最终达到了一个市场化,大家想想市场的本质是什么?市场的本质是信息的交互,所以说为什么能源互联网能促进市场的理性繁荣,他能够促进这些信息非常有效、理性和客观的交互。 所以说你如何创造这么一个市场,能够把这个市场里面的风险因素不断的来去除风险因素,让最便宜的资金能够来接盘你的资产,他背后就是说能够将你风电的成本、太阳能的成本可以降的更低,为什么?这是我为什么不完全同意里夫金所说的,当你设备投入之后并不是零成本,你每时每刻、无时无刻不在付你的利息成本,一年的利息成本很高,每一分钟都在付利息。 这是一个理性的市场,因为我们远景投入到风电过程中,我们看到风电市场在过去当中的确很繁荣,但是可以变得更理性,如何让他更理性,比如我们如何能够避免大量的弃风限电,如何避免大量设备质量不好的公司能够在这个市场上不成为市场的主流,这里面背后有很多市场化的游戏规则可以做。但是大家都知道,金融机构是最理性的,中民投这样的公司,越是到最后的接棒者越理性,我们如何让低成本资金来引领整个开发链。远景要做什么,或者说能源互联网做什么?如果我们能提供这么一个平台,从设备的开发到管理,到以后的优化,都能够做到一个非常有效、高效的状态,其实是解决了大量低成本资金进入这个行业的一个好办法,而背后就大量降低了这个成本。第一个我们说了,庞大的能源资产市场的一个理性化。 第二,能源交易市场。因为大家都知道,当你每一家都变成了一个能源的消费者和供应者的时候,你无时无刻不在交易电力,比如当你为你的电动汽车在充放电的时候。 风电目前在所有可再生能源领域里应该说一枝独秀,他的成本是最有竞争力的,为什么这么多来风电一直成为主流能源的主要原因。这背后其实风电的信息化我认为应该说是走在了太阳能的前面,因为远景能源一直是在风电的信息化领域,尝试做风电互联网,从管理资产开发到后期资产管理的全流程从而降低成本,有很多探索,比如说我们如何用超算中心数万以次的高效计算,使我们的微观选址非常精准,这样能够有效的帮你提高发电量。 我来谈一谈远景如何从规划开始发展能源互联网,每一年我们海上风机的背后是由我们在上海的数字能源管理中心,包括在全球各地的研发中心背后互联和支持,以及决策。目前来说,我们远景能源的能源管理平台不仅帮中国的广大客户服务,尤其是为国外一些大型的电力公司,像美国最大的新能源开发公司 Pattern 能源,几千兆瓦的太阳能风电包括光伏、水电设备,都运行在远景能源的能源管理平台上面,而且这个平台来帮他做更加多的包括交易、包括开发的事情,还有美国大西洋 (15.19, -0.45, -2.88%) 电力,我们如何帮助大西洋电力来帮谷歌的数据中心进行有效的管理,包括像德国的公司 E ON ,在美国的风电场 远景能源 在帮他做数字化的转型,包括我们对一些公司如何在新能源投资领域做有效的布局。 所以我们认为风电互联网、能源互联网有三部分构成,一个是智能硬件,同时要有一个软件平台、一个市场,最后我们说基于平台的生态系统,就像安卓商店里的增值应用或者苹果商店里,这其实是生态系统,硬件、平台和生态系统,这三者互联促进,形成了这么一个抱团的效应。所以未来我们看,我个人认为,今天展望一下能源互联网,能源互联网未来会跟互联网没有多大区别,实际上今天互联网无处不在,但互联网演化到最后会形成几个集群,像 BAT 一样这种模式,你有阿里巴巴 [ 微博 ] 的平台,有百度 [ 微博 ] 的平台,有腾讯的平台,有 Facebook 的平台,未来的能源互联网也慢慢的收拢变成平台化、集群化、生态化,这么大的平台里面,比如有一个大的市场,光伏的能源市场,你在里面这么一个平台上面你的开发商、设备供应商、银行、保险公司等等。 我这里讲一下我们如何利用格林威治云平台,因为整个在风电领域他对信息技术要求非常复杂,因为这里面大量涉及了很复杂的流体力学模型,我们格林威治把整个风电开发过程进行了数字化的模型,数字化的模型在国家超算中心,进行快速计算之后可以帮整个投资人来管理整个风电厂投资的不确定因素,这是很关键。因为大家知道你要投入几十亿风电厂的时候,有人告诉你这个风电回报 8% ,还有人告诉你可能 20% ,这时候如何进行一个准确的预测,这个对于一个开发商落说是至关重要的,而对于一个低成本资金能够进入这个市场那是举足轻重的重要。 我们如何通过格林威治平台来做到了风资源的计算,到我们智慧风场的机位优化,包括选址,包括如何通过他的实时雷达,实时了解风速变化,如何让风机之间对话把能量最有效的捕获。在风电领域我们已经走的非常超前和先进,我们在想如何把格林威治这条平台系统搬到太阳能领域,帮我们太阳能领域做一套质量控制体系,从早期的选址到中间的开发过程、到最后的资产管理、到最后的运行分析,我们如何能够把他彻底信息化、平台化,就像穆迪评级机构一样,提供评级,提供风险评估。如何能够帮助我们低成本的进入者,帮他来组合各种各样的资源,这样一来这个市场部就繁荣了。 我们非常愿意利用 远景能源 的能源互联网平台来促进可再生能源市场的理性繁荣,我们希望帮每一家上游企业、下游企业提供这么一个市场空间。
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2012注化专业案例下午第17题求解答!!?
17. 使用一个单程 列管换热器 用冷却水逆流某气体从155℃冷凝到85℃。气体的流量2000kg/h,其比热容为1.02kJ/(kg•℃)。已知在冷却水入口温度15℃时,其用量1500kg/h,如果冷却水入口温度提升到20℃,其用量为下列哪个数值?(提示:假定升温后 换热器 传热系数不变。可用算数平均温差作为传热平均温差) A 1530 B 2670 C 4350 D 1830
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求解:如何判断调节系统的好坏?
求解:如何判断调节系统的好坏
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2丁烯脱氢氧化制丁二烯的工艺有哪几家,及其联系方式?
2 丁烯 脱 氢氧化 制丁二烯的工艺有哪几家,其联系方式?主要业绩? .注# ) # # , 。hcbbs
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防爆等级与防护等级的选择?
防爆标志解析 ①气体组别 典 型 的 危险性 气 体 欧洲电工 标准化委员会 EN50014EC 北 美 NEC500 条款 CLASS1 表气 中 国 GB-3836-1 最小点燃能量 (微 焦) 乙 炔 Ⅱ C A Ⅱ C 20 氢 气 Ⅱ C A Ⅱ C 20 乙 烯 Ⅱ B C Ⅱ B 60 丙 烷 Ⅱ A D Ⅱ A 180 注 : 中国 GB3836 标准规定Ⅱ C 级最小点燃能量为 19 微焦耳 , Ⅱ A 级最小点燃能量为 200 微焦耳。 气体分组和点燃温度 , 在一定环境温度和压力下与可燃性气体和空气的混合浓度有关。 ②温度组别( T 组) 这是与气体点燃温度有关的电气设备(假定环境温度为 40 ℃ 时)的最高表面温度,点燃能量与点燃温度无关。在标准 BS5345 第一部分中列出了所有可燃性气体和其组别。 最高表面温度(℃) 温度 组别 IEC79-8 GB3836-1 450 ℃ T1 T1 300 ℃ T2 T2 200 ℃ T3 T3 135 ℃ T4 T4 100 ℃ T5 T5 85 ℃ T6 T6 ③防爆标志 以下以 CENELEC 氢气防爆标志为例: E Ex ia Ⅱ C T4 E :按 CENELEC 标志认可 Ex :防爆公用标志 ia :防爆型式(本质安全) Ⅱ:设备组别 C :气体组别 T4 :温度组别 外壳防护等级( IP )代码 ( BS EN60529 ; 1992 ) 第一位特征数字防止固定导体异物进入 0 无防护 1 固定异物直径大于 50mm 2 固定异物直径大于 12mm 3 固定异物直径大于 2.5mm 4 固定异物直径大于 1.0mm 5 防尘 6 尘密 第二位特征数字防止进水造成有害影响 0 无防护 1 垂直滴水 2 倾角 75-90° 滴水 3 淋水 4 溅水 5 喷水 6 猛烈喷水 7 短时间侵水 8 连续侵水 举例: IP 65 即要求具有尘密及对外壳喷水有防护功能 本安的 就选 Exia II CT4 隔爆的 就选 Exd II CT4 防护等级 IP65 IP66 一般情况都能满足 防爆方法对危险场所的适用性: 序号 防爆型式 代号 国家标准 防爆措施 适用区域 1 隔爆型 d GB3836.2 隔离存在的点火源 Zone1,Zone2 2 增安型 e GB3836.3 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2 3 本安型 ia GB3836.4 限制点火源的能量 Zone0-2 本安型 ib GB3836.4 限制点火源的能量 Zone1,Zone2 4 正压型 p GB3836.5 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2 5 充油型 o GB3836.6 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2 6 充砂型 q GB3836.7 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2 7 无火花型 n GB3836.8 设法防止产生点火源 Zone2 8 浇封型 m GB3836.9 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2 9 气密型 h GB3836.10 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2 举个例子:仪表的防爆标志为Ex(ia)ⅡC T6 的含义 : 标志内容 符号 含义 防爆声明 Ex 符合某种防爆标准,如我国的国家标准 防爆方式 ia 采用 ia 级本质安全防爆方法,可安装在 0 区 气体类别 ⅡC 被允许涉及ⅡC 类**性气体 温度组别 T6 仪表表面温度不超过 85℃ Ex(ia)ⅡC 的含义 标志内容 符号 含义 防爆声明 Ex 符合欧洲防爆标准 防爆方式 ia 采用 ia 级本质安全防爆方法,可安装在 0 区 气体类别 ⅡC 被允许涉及ⅡC 类**性气体 对于防爆等级的选择应该看整个装置的防爆区域划分,确定是隔爆还是本安;根据危险气体来选择气体组别和温度组别; 防护等级要看是什么仪表,仪表处于一个什么环境中: 对于就地的机械式仪表,一般IP55就可以了; 对于 电子仪表 ,防护等级要高一点,IP65就差不多了; 但如果环境所迫,比如是地下水管上的仪表,可能就要IP67或是IP68了; 中华人民**国**危险场所电气安全规程(试行) 中华人民**国**危险场所电气安全规程(试行) (1987年12月16日 劳动**部、公安部、国家机械委员会、煤炭工业部、化学工业部、 石油工业部、纺织工业部、轻工业部劳人护(87)36号文颁发) 1 引 言 1.1 制定目的 为了防止在**危险场所中, 由于电气设备和线路产生的电火花或危险温度引起燃烧或**事故,采取安全技术与管理的防范措施, 以保护职工生命和国家财产的安全,特制订本规程。 1.2 防爆技术工作的分工原则 工矿企业、事业单位的领导,对本单位**危险场所的安全工作负全面责任, 并按分工负责的原则,由负责生产工艺管理的部门,按本规程的规定, 确定**危险场所中区域的等级的范围,提出区域划分的平面图。再由电气及有关专业部门, 按照**危险场所区域划分的平面图,进行工程设计、安装施工、 运行维修并由安全技术部门监督检查。 1.3 电气整体防爆 各级有关人员在从事工矿企业、事业单位**危险场所的电气工程设计、 安装施工、运行维修与安全技术管理工作中,必须按本规程的规定,采取防爆措施, 以实现整体防爆。 1.4 本规程与其他标准、规程的关系 **危险场所电气安全技术与管理,除应执行本规程外, 还应执行现行的有关国家标准、规程的规定。 各有关主管部门在贯彻执行过程中,遇到本规程未涉及的或不够详尽的内容, 根据本部门的工作需要,可制订专项规定或实施细则,以补充本规程的不足, 并向劳动**部备案。 第一篇 第一篇 **性物质和**危险场所的等级划分 2 **性物质的分类、分级与分组 2.1 **性物质的分类 **性物质分为三类: Ⅰ类: 矿井甲烷; Ⅱ类: **性气体、蒸气; Ⅲ类: **性粉尘、纤维。 2.2 **性气体(含蒸气和薄雾,下同)的分级与分组 **性气体在标准试验条件下, 按其最大试验安全间隙和最小点燃电流比分级。按其引燃温度分组。共分T1、T2、T3、T4、T5、T6六组。 示例见表1。 表1 **性气体的分类、分级、分组举例表 ─┬───┬───┬─────────────────────────── │最大试│ │ 引燃温度(℃)与组别 │验安全│最小点├───┬───┬─────┬───┬───┬───── 类│间隙 │燃电流│T1 │T2 │T3 │T4 │ T5 │ T6 和│MESG │比 ├───┼───┼─────┼───┼───┼───── 级│(毫米)│MICR │T>450│(450≥│300≥T │200≥ │135≥ │100≥T │ │ │ │T>300│>200 │T>135│T>100│>85 ─┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───── Ⅰ│MESG= │MICR= │ │ │ │ │ │ │1.14 │1.0 │甲烷 │ │ │ │ │ ─┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───── Ⅱ│0.9< │0.8< │乙烷、│丁烷、│戊烷、己 │乙醚、│ │亚硝酸 A│MESG │MICR │丙烷、│乙醇丙│烷、庚烷、│ │ │乙酯 │<1.14│〈1.0 │丙酮、│烯、丁│癸烷、辛 │乙醛 │ │ │ │ │苯乙烯│醇、乙│烷、汽油、│ │ │ │ │ │、氯乙│酸丁酯│硫化氢、 │ │ │ │ │ │烯、氨│、乙酸│环己烷 │ │ │ │ │ │苯、甲│戊酯、│ │ │ │ │ │ │苯、苯│乙酸酐│ │ │ │ │ │ │、氨、│ │ │ │ │ │ │ │甲醇、│ │ │ │ │ │ │ │一氧化│ │ │ │ │ │ │ │碳、乙│ │ │ │ │ │ │ │酸丁酯│ │ │ │ │ │ │ │乙酸、│ │ │ │ │ │ │ │丙烯腈│ │ │ │ │ ─┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───── │0.5< │0.45<│二甲醚│环氧乙│ 异戊 │ │ │ Ⅱ│MESG │MICR │、民用│烷、环│ 二烯 │ │ │ B│≤0.9 │≤0.8 │煤气、│氧丙烷│ │ │ │ │ │ │环丙烷│、丁二│ │ │ │ │ │ │ │烯、乙│ │ │ │ │ │ │ │烯 │ │ │ │ ─┼───┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼───── Ⅱ│MESG │MICR≤│水煤气│ 乙炔 │ │ │ 二硫 │ 硝酸 C │≤0.5 │0.45 │氢、焦│ │ │ │ 化碳 │ 乙酯 │ │ │炉煤气│ │ │ │ │ ─┴───┴───┴───┴───┴─────┴───┴───┴───── 注:①表1未列入的**性气体见附录B; ②最大试验安全间隙与最小点燃电流比在分级上的关系只是近似相等。 2.3 **性粉尘(含纤维和火炸药,下同)的分级与分组 **性粉尘按其物理性质分级,按其引燃温度分组。共分T1-1、 T1-2、T1—3三组。示例见表2。 表2 **性粉尘的分级、分组举例表 ───────────┬─────────┬───────┬────── 组别 │ T1-1 │ T1-2 │ │T1-3 ───────────┼─────────┼───────┼────── 引燃温度℃ │ T>270 │ 270≥T>200 │200≥T> 140 ──┬────────┼─────────┼───────┼────── 类 │粉 │ │ │ 和 │尘 │ │ │ 级 │物 │ │ │ │质 │ │ │ ──┼────────┼─────────┼───────┼─────── ⅢA│非导电性可燃纤维│木棉纤维、烟草 │木质纤维 │ │ │纤维、纸纤维、 │ │ │ │ 亚硫酸盐 纤维 │ │ │ │素、人造毛短纤 │ │ │ │维、亚麻 │ │ ├────────┼─────────┼───────┼─────── │非导电性**性粉│小麦、玉米、砂糖、│ │ │ │橡胶、染料、聚 │可可、米糖 │ │尘 │乙烯、苯酚树酯 │ │ ──┼────────┼─────────┼───────┼─────── ⅢB│导电性**性粉尘│镁、铝、铝青铜、 │铝(含油) │ │ │锌、钛、焦炭、炭 │铁、煤 │ │ │黑 │ │ ├────────┼─────────┼───────┼─────── │火炸药粉尘 │ │黑火药T? │硝化棉、吸 │ │ │T?N │收药、黑索金、 │ │ │ │特屈儿、泰安 ──┴────────┴─────────┴───────┴─────── 注:①本表未列入的粉尘见附录C; ②在确定粉尘、纤维的引燃温度时, 在悬浮状态或沉积状态的引燃温度中, 按本规程附录C选用其中低值一方。 3 **危险场所的分类、分级和区域范围 3.1 **危险场所的分类 **危险场所按**性物质的物态, 分为气体**危险场所和粉尘**危险场所两类。 3.2 **危险场所的分级 **危险场所的分级原则是按**性物质出现的频度、 持续时间和危险程度而划分为不同危险等级的区域。 3.2.1 气体**危险场所的区域等级 **性气体、可燃蒸气与空气混合形成**性气体混合物的场所, 按其危险程度的大小分为三个区域等级。 3.2.1.1 0级区域(简称0区,下同) 在正常情况下,**性气体混合物,连续地、 短时间频繁地出现或长时间存在的场所。 3.2.1.2 1级区域(简称1区,下同) 在正常情况下,**性气体混合物有可能出现的场所。 3.2.1.3 2级区域(简称2区,下同) 在正常情况下,**性气体混合物不能出现, 仅在不正常情况下偶尔短时间出现的场所。 注:正常情况是指设备的正常起动、停止、正常运行和维修。 不正常情况是指有可能发生设备故障或误操作。 3.2.2 粉尘**危险场所的区域等级 **性粉尘和可燃纤维与空气混合形成**性混合物的场所, 按其危险程度的大小分为两个区域等级。 3.2.2.1 10级区域 在正常情况下,**性粉尘或可燃纤维与空气的混合物,可能连续地、 短时间频繁地出现或长时间存在的场所。 3.2.2.2 11级区域 在正常情况下,**性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现, 仅在不正常情况下偶尔短时间出现的场所。 3.3 **危险区域的范围划分 3.3.1.气体**危险区域的范围划分 3.3.1.1 非开敞式厂房的危险区域范围划分 ?3.3.1.1.1? 非开敞式厂房的危险区域范围, 如果该厂房空间很大,可根据通风情况、释放源部位、释放量和扩散情况,划定其不同等级的危险范围。 3.3.1.1.2? 1区范围以厂房为界。通向露天的门、 窗外(垂直高度和水平距离)3米以内的空间,在自然通风良好的条件下为2区。 有障碍物导致通风不良时,其水平距离可延伸至7.5米(见附录A图1)。 ?3.3.1.1.3? 2区范围以厂房为界。在自然通风良好条件下, 通向露天的门、窗外水平距离1米,通风不良时,可延伸至3米, 垂直高度为1米的空间也划为2区(见附录A图1)。 ?3.3.1.2? 开敞式或半开敞式厂房的区域范围划分 ? 3.3.1.2.1? 灌注易燃液体、 闪点低于或等于场所环境温度的可燃性液体的注送站,其厂房内部空间,以及开敞面外水平距离15米, 垂直高度3米以内的空间为1区。1区以外水平距离7.5米, 垂直高度3米以内的空间为2区(见附录A图2、图3)。 如果环境条件确有困难时,在采取安全防范措施后,安全距离可适当缩短。 3.3.1.2.2? 工艺装置中有**性气体、 易燃液体和闪点低于或等于现场环境温度的可燃液体的封闭式工艺装置的厂房, 其开敞面向外水平距离和垂直高度3米以内的空间,为2区(见附图A图4)。 ?3.3.1.3? 集中设置在露天的装置和设备,应视为一个整体。 其区域的划分如下: ?3.3.1.3.1? 易燃液体, 闪点低于或等于场所环境温度的可燃液体的注送站,从注送口以外水平距离15米、垂直高度7.5米以内的空间为1区。 1区以外,水平距离7.5米,垂直高度3米以内的空间为2区(见附录A图5)。 ?3.3.1.3.2? **性气体、易燃液体, 闪点低于或等于场所环境温度的可燃液体的封闭式工艺装置, 从其设备外壳以外水平距离和垂直高度3米以内的空间划为2区。但设有安全阀、放空阀、呼吸阀时, 从阀口向外垂直高度和水平距离3米以内的空间划为1区。垂直高度3米和水平距离7. 5米以内的空间为2区(见附录A图6)。 ?3.3.1.3.3? 易燃液体和闪点低于或等于场所环境温度的可燃液体的贮罐,从罐体外壳以外水平距离和垂直高度为3米以内的空间, 以及当贮罐设有防护堤时,包括护堤高度以内的空间为2区(见附录A图7)。 3.3.2 粉尘**危险区域的范围划分 ? 3.3.2.1? **性粉尘和可燃纤维应防止向周围扩散或飞扬, 对其邻近厂房或场所的等级划分,应根据具体扩散或沉积情况确定。 要求采取措施防止二次**。 3.3.2.2? 非开敞式**性粉尘或可燃纤维危险场所, 以生产厂房为一个单位,不论其释放源的位置和厂房空间的大小,应划为同一级危险区域。 ?3.3.2.2.1? 10区范围以厂房为界。在自然通风良好条件下, 通向露天的门、窗外7.5米(通风不良时为15米), 地面和屋顶上方3米以内的空间可以降低一级为11区(见附录A图8)。 ?3.3.2.2.2? 11区的范围虽以厂房为界,但通向露天的门、 窗外水平3米,地面以上3米、屋顶上方1米以内的空间也应划为11区(见附录A图8)。 3.3.2.3 开敞式或半开敞式厂房的区域范围划分。 3.3.2.3.1 10区的范围以厂房边线为界。自然通风良好时, 开敞面以外水平距离7.5米(通风不良时为15米),地面和屋顶上方3米以内的空间为11区。 3.3.2.3.2 11区的范围虽以厂房边线为界, 但开敞面边界以外水平距离3米,地面以上3米、屋顶上方1米以内的空间也应划为11区。 ?3.3.2.4? 集中设置在露天中的设备和装置,应视为一个整体, 其危险区域范围应根据扩散到空间的粉尘含量来确定。 3.3.2.4.1 11区范围以装置群轮廓线以外水平距离3米, 垂直高度3米以内的空间为界, 轮廓线以外水平距离15米和垂直高度3米以内的空间应划分11区。 3.3.2.4.2 11区的范围以装置群轮廓线以外水平距离3米, 垂直高度3米以内的空间为界。 3.3.2.5 易燃纤维危险场所区域范围暂按粉尘危险场所区域范围的划分法进行划分。 3.4 与**危险区域相邻场所的等级划分 3.4.1 与**危险区域用有门的隔墙隔开时相邻场所等级的划分 与**危险区域相邻厂房之间的隔墙应是密实坚固的非燃性实体, 隔墙上的门应是坚固的非燃性材料制成,且有密封措施和自动关闭装置, 其相邻厂房等级划分见表3。 表3 与**危险区域相邻场所的等级划分表 ───────┬────────────────────┬──────── 危险区域等级 │用有门的墙隔开相邻场所等级 │ ├─────────┬──────────┤ │ 一道有门隔墙 │ 两道有门隔墙 │ 附 注 │ │ (通过走廊或套间)│ ──┬────┼─────────┼──────────┼──────── 气体│ 0区 │ │ 1 区 │两道隔墙门框 ├────┼─────────┼──────────┤之间的净距离 │ 1区 │ 2 区 │ │不应小于2米 ├────┼─────────┤ 非危险场所 │ │ 2区 │ 非危险场所 │ │ ──┼────┼─────────┼──────────┤ │ 10区 │ │ 11 区 │ 粉尘├────┼─────────┼──────────┤ │ 11区 │ 非危险场所 │ 非危险场所 │ ──┴────┴─────────┴──────────┴───────── 3.4.2 与**危险区域相邻地下场所的危险区域等级划分 应根据具体情况考虑。 如送风系统的配置能使地下场所的风压高于危险场所的气压或采取其它有效措施,使**性混合物不能侵入和积聚时,按表3划定。 ?3.4.3?不能保证地下场所的风压高于危险场所时, 地下场所的危险等级应比相邻的危险场所高一级。 机械委和轻工、 煤炭等部可按照本规程规定的危险场所等级定义和划分原则自行规定。 第二篇 电气防爆安全技术与管理 4 **危险场所用 防爆电气 设备 4.1 一般规定 **危险场所使用的防爆电气设备,在运行过程中, 必须具备不引燃周围**性混合物的性能。 4.1.1 满足上述要求的电气设备可制成隔爆型、增安型、本质安全型、 正压型、充油型、充砂型、无火花型、防爆特殊型和粉尘防爆型等类型。 4.1.2 **危险场所用的防爆电气设备, 须经劳动**部指定的鉴定单位检验合格后,方准生产和使用。在确定授权前, 暂仍维持目前的几个检验单位进行鉴定。 4.1.3 各种防爆类型的电气设备, 应设置标明防爆检验合格证号和防爆类型、等级的铭牌,在设备的明显处应有防爆检验标志和防爆类型与等级的永久性标志。 4.1.4 防爆电气设备的分类、分级、分组与**性物质的分类、分级、 分组方法相同,其等级参数及符号亦相同。 注:本质安全型电气设备及关联设备还可根据故障条件,细分为ia和ib两级。 4.1.5 防爆电气设备最高表面温度 最高表面温度对隔爆型是指外壳表面, 对其余各防爆类型是指可能与**性混合物接触的表面。 Ⅰ类电气设备采取措施能防止煤粉堆积时,最高表面温度不得超过450℃, 有煤粉沉积时最高表面温度不得超过150℃。 Ⅱ类电气设备最高表面温度不得超过表4的规定 。 Ⅲ类电气设备最高表面温度不得超过表5的规定。 4.2 各种防爆类型电气设备的基本要求 4.2.1 隔爆型电气设备(d) 具有隔爆外壳的电气设备, 是指把能点燃**性混合物的部件封闭在一个外壳内,该外壳能承受内部**性混合物的**压力并阻止向周围的**性混合物传爆的电气设备。 4.2.2 增安型电气设备(e) 正常运行条件下,不会产生点燃**性混合物的火花或危险温度, 并在结构上采取措施,提高其安全程度,以避免在正常和规定过载条件下出现点燃现象的电气设备。 表4 Ⅱ类电气设备最高表面温度表 ─────────┬─────────────────── 组 别 │ 最高表面温度(℃) ─────────┼─────────────────── T1 │ 450 ─────────┼─────────────────── T2 │ 300 ─────────┼─────────────────── T3 │ 200 ─────────┼─────────────────── T4 │ 135 ─────────┼─────────────────── T5 │ 100 ─────────┼─────────────────── T6 │ 85 ─────────┴──────────────────── 注:当Ⅱ类电气设备用于有可燃性粉尘的场所, 致其表面有沉积粉尘的情况时,其允许的最高表面温度应按粉尘堆积情况下的表面引燃温度计算。 表5 Ⅲ类电气设备最高表面温度表 ─────┬─────────────────────────────── │ 电气设备表面或零部件温度极限值 ├───────────────┬─────────────── 组 别 │ 无过负荷可能的设备 │ 有过负荷可能的设备 ├───────┬───────┼───────┬─────── │极限温度(℃)│极限温升(℃)│极限温度(℃)│极限温升(℃) ─────┼───────┼───────┼───────┼─────── T11 │ 215 │ 175 │ 190 │150 ─────┼───────┼───────┼───────┼─────── T12 │ 160 │ 120 │ 140 │100 ─────┼───────┼───────┼───────┼─────── T13 │ 110 │ 70 │ 100 │ 60 ─────┴───────┴───────┴───────┴───────
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