ธุรกิจของฉันคือแฟรนไชส์ การให้คะแนน เรื่องราวความสำเร็จ ไอเดีย การทำงานและการศึกษา
ค้นหาไซต์

Snip 3.05 06 85 อนุมัติตามคำสั่ง อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งในพื้นที่อันตรายจากการระเบิดและไฟไหม้

    สาระสำคัญของการดำเนินการป้องกัน

    การกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางวิกฤตของช่อง

    แผนภาพการออกแบบเครื่องป้องกันอัคคีภัย

    ข้อกำหนดสำหรับการจัดวางและการดำเนินงาน

    คุณสมบัติการใช้งานกับท่อก๊าซและของเหลว

สารหน่วงไฟแห้ง

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยแบบแห้งใช้เพื่อป้องกันท่อที่ไม่มีเฟสของเหลวซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งของการทำงานอาจเกิดความเข้มข้นของไอระเหยหรือก๊าซที่ติดไฟได้ในอากาศรวมถึงเพื่อปกป้องสายด้วยสารที่สามารถสลายตัวภายใต้อิทธิพลของความดัน อุณหภูมิ และปัจจัยอื่นๆ

สาระสำคัญของการดำเนินการป้องกันของสารหน่วงไฟแบบแห้ง

สาระสำคัญของผลการป้องกันของตัวดักจับไฟแบบแห้งคือการดับเปลวไฟในช่องแคบซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของความเข้มของการสูญเสียความร้อนเมื่อเปรียบเทียบกับการปล่อยความร้อนอันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ผิวจำเพาะของ ด้านหน้าเปลวไฟ

เมื่ออัตราการสูญเสียความร้อนเมื่อเทียบกับอัตราการปล่อยความร้อนถึงค่าวิกฤต อุณหภูมิการเผาไหม้และด้วยเหตุนี้ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในเขตการเผาไหม้จึงลดลงมากจนการแพร่กระจายของการเผาไหม้ (หน้าเปลวไฟ) ผ่านส่วนผสมที่ติดไฟได้ ในช่องแคบย่อมเป็นไปไม่ได้

เหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่สร้างขึ้นในสารหน่วงไฟแบบแห้ง

เปลวไฟที่แพร่กระจายผ่านส่วนผสมที่ติดไฟได้เข้าสู่หัวฉีดดับเพลิงซึ่งประกอบด้วยช่องแคบจำนวนมากซึ่งแยกออกเป็นเปลวไฟขนาดเล็กจำนวนมากซึ่งไม่สามารถแพร่กระจายในช่องแคบได้

แผนผังอุปกรณ์ดับเพลิง .

ในการแบ่งส่วนที่มีชีวิต (การไหล) ของไปป์ไลน์ที่ได้รับการป้องกันออกเป็นตระกูลของช่องแคบ ๆ ในอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยหัวฉีดต่างๆจะถูกใช้ในรูปแบบของมัดของท่อ, ตาข่าย, เม็ด, เม็ด, แหวน, เส้นใย (โลหะ, แก้ว, แร่ใยหิน) เซรามิกโลหะ ฯลฯ หัวฉีดจะติดตั้งอยู่ในตัวป้องกันอัคคีภัย

เพื่อลดความต้านทานต่อไฮดรอลิก เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวกันไฟจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่มีการป้องกัน

สำหรับการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ของตัวป้องกันอัคคีภัยกับท่อจะมีหน้าแปลนทั้งสองด้านซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางซึ่งสอดคล้องกับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ได้รับการป้องกัน

แผนผังของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยประเภทหลักแสดงไว้ในรูปที่ 1

รูปที่ 1. แผนภาพแสดงอุปกรณ์ดับเพลิงประเภทหลัก

– มีกริดแนวนอน – มีตะแกรงแนวตั้ง วี – ด้วยกรวด – ใช้เทปลูกฟูกและเทปแบนม้วนเป็นเกลียวเข้าด้วยกัน – พร้อมหัวฉีดโลหะ

1 - กรอบ; 2 - หัวฉีดสารหน่วงไฟ 3 - ตะแกรง; 4 – วงแหวนรองรับ

เส้นผ่านศูนย์กลางวิกฤติของช่องหัวฉีดดับเพลิง

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องหัวฉีดดับเพลิงซึ่งมีการสร้างสมดุลทางความร้อน (ความเท่าเทียมกัน) ระหว่างการปล่อยความร้อนและการสูญเสียความร้อนในเขตการเผาไหม้เรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางวิกฤติ cr .

เส้นผ่านศูนย์กลางนี้ถูกกำหนดโดยการคำนวณ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของส่วนผสมที่ติดไฟได้ ความเข้มข้น อุณหภูมิเริ่มต้น และความดัน คุณสามารถดูการคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางวิกฤติได้

เส้นผ่านศูนย์กลางจริง (ดับเพลิง) ของช่องหัวฉีดดับเพลิงมีขนาดเล็กลงและเมื่อคำนึงถึงปัจจัยด้านความปลอดภัยคือ 0.5-0.8 cr .

คุณสามารถทำความคุ้นเคยกับการออกแบบเครื่องป้องกันอัคคีภัยประเภทอื่นได้

ข้อกำหนดสำหรับการจัดวางและการดำเนินงาน

ดังนั้นอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยแบบแห้งส่วนใหญ่มักปกป้องท่อก๊าซและไอน้ำ-อากาศ ซึ่งความเข้มข้นของสารไวไฟอาจก่อตัวขึ้น (ท่อหายใจของถัง ถังตรวจวัด ถังกลาง ถังแรงดัน และท่อหายใจของถัง ถังวัด ถังกลาง ถังแรงดัน และในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักของสภาวะการทำงานปกติ อุปกรณ์ที่คล้ายกันกับของเหลวไวไฟ เช่นเดียวกับของเหลวไวไฟที่ให้ความร้อนถึงจุดวาบไฟหรือสูงกว่า)

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยแบบแห้งช่วยป้องกันท่อตกเลือดและท่อไล่อากาศของหน่วยกู้คืน เส้นที่วิ่งจากอุปกรณ์และตู้คอนเทนเนอร์ไปยังคบเพลิง ท่อส่งก๊าซสำหรับถังที่มีของเหลวไวไฟ ฯลฯ

สารหน่วงไฟแบบแห้งยังช่วยปกป้องท่อที่มีสารที่สามารถสลายตัวภายใต้อิทธิพลของความดัน อุณหภูมิ และปัจจัยอื่นๆ

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยของเหลว (ซีลไฮดรอลิก)

สาระสำคัญของการดำเนินการปกป้อง

การดับเปลวไฟในซีลน้ำเกิดขึ้นในขณะที่ผ่าน (ฟอง) ของส่วนผสมของก๊าซ - ไอ - อากาศที่เผาไหม้ผ่านชั้นกั้นของของเหลวอันเป็นผลมาจากการแตกตัวเป็นลำธารบาง ๆ และฟองอากาศแต่ละฟอง ซึ่งด้านหน้าของเปลวไฟปรากฏเป็นชิ้นส่วน

พื้นผิวการถ่ายเทความร้อนรวมของเปลวไฟจะเพิ่มขึ้น

ด้วยเหตุนี้ เช่นเดียวกับสารหน่วงไฟแบบแห้ง สภาวะจะถูกสร้างขึ้นในโซนปฏิกิริยาเพื่อให้ความเข้มของการสูญเสียความร้อนเกินกว่าความเข้มของการปล่อยความร้อน

สำหรับท่อไอน้ำ-แก๊ส น้ำจะถูกใช้เป็นของเหลวกั้น และในท่อของเหลว ของเหลวที่ขนส่งจะถูกใช้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดับเพลิงของเครื่องดับเพลิงของเหลวความสูงของชั้นกั้นของเหลวที่ความดันปกติจะอยู่ที่ 10 ถึง 50 ซม.

นอกจากนี้ เพื่อลดขนาดของฟองฟองของส่วนผสมที่ติดไฟได้ จึงมีการจัดช่องพิเศษไว้ที่ปลายท่อที่แช่อยู่ในของเหลวซีลไฮดรอลิก

ขอบเขตการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยของเหลว (วาล์วไฮดรอลิก)

เพื่อป้องกันท่อส่งของเหลวและก๊าซ ถาด ท่อระบายน้ำทิ้งทางอุตสาหกรรม ฯลฯ ซึ่งสภาพการทำงานอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการแพร่กระจายของเปลวไฟในโหมดการเผาไหม้แบบจลน์และการแพร่กระจาย จึงมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยของเหลว (วาล์วไฮดรอลิก)

เรามาจำกันสักนิดว่าในกรณีใดที่การเผาไหม้จลน์เกิดขึ้นและการเผาไหม้แบบแพร่กระจายเกิดขึ้น

เมื่อการแพร่กระจายของเปลวไฟเกิดขึ้นในโหมดการเผาไหม้แบบจลน์ ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นพร้อมกับการระเบิด

การแพร่กระจายของเปลวไฟอย่างช้าๆเหนือพื้นผิวของของเหลวนั้นสังเกตได้ในโหมดการเผาไหม้แบบแพร่กระจาย

แผนผังของซีลไฮดรอลิกแรงดันต่ำบนท่อแก๊สแสดงในรูปที่ 1 2. :

1- ร่างกาย; 2- น้ำ; 3- สายจ่ายน้ำ; 4- ท่อจ่าย; 5- ท่อทางออก; 6 - เส้นสำหรับกำจัดน้ำส่วนเกิน 7 แผ่น; 8 ช่อง

รูปที่ 2. แผนภาพวาล์วไฮดรอลิกแรงดันต่ำ

คุณสมบัติของการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยบนท่อก๊าซและของเหลว

ซีลน้ำถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการปกป้องสายการบรรจุของอุปกรณ์ที่มีแหล่งจ่ายของเหลวด้านล่าง, สายระบายน้ำบนชั้นวางขนถ่าย, สายน้ำล้นของอุปกรณ์ถัง, ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมในองค์กรที่มีของเหลวไวไฟและของเหลวที่เป็นก๊าซ, ถาดห้องปั๊ม ฯลฯ

เพื่อป้องกันท่อก๊าซแรงดันปานกลางและสูงมีการใช้ซีลน้ำพิเศษซึ่งแตกต่างจากเครื่องดับเพลิงของเหลวแรงดันต่ำที่มี จำนวนเล็กน้อยน้ำมันล็อคพร้อมเช็ควาล์วและไดอะแฟรมนิรภัย

หลักการทำงานของซีลไฮดรอลิกดังกล่าวคล้ายกับซีลไฮดรอลิกแรงดันต่ำ

อุปกรณ์ดับเพลิงเหลวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางเทคนิคสำหรับการผลิตอย่างเคร่งครัดทั้งในแง่ของการออกแบบและความสมบูรณ์

เมื่อใช้น้ำเป็นของเหลวปิดแนะนำให้วางเครื่องป้องกันอัคคีภัยไว้ในห้องที่มีเครื่องทำความร้อน

หากเป็นไปไม่ได้ ให้เติมสารเติมแต่งลงในน้ำเพื่อลดจุดเยือกแข็ง (เอทิลีนไกลคอล กลีเซอรีน ฯลฯ)

วาล์วไฮดรอลิก

วัตถุประสงค์

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย OP (AAN) ได้รับการติดตั้งระหว่างถังแนวตั้งและวาล์วนิรภัยหรือวาล์วหายใจ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย OP ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องถังแนวตั้งจากการแทรกซึมของเพลิงไหม้ (เปลวไฟหรือประกายไฟ) เข้าไปในช่องก๊าซผ่านวาล์วหายใจ (ท่อระบายอากาศหรือวาล์วนิรภัย) จึงช่วยป้องกันน้ำมันจากวาบไฟหรือการระเบิด

ข้อมูลจำเพาะ

มธ. 3689-014-10524112-2002สอดคล้องกับ:

  • AOMZ ตู่ 63-RSFSR68-75;
  • กลุ่ม NGM 3689-016-79167039-2006.

การออกแบบและหลักการทำงาน

หลักการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย OP นั้นขึ้นอยู่กับการหน่วงไฟโดยคาสเซ็ตต์ที่วางอยู่ภายในตัวเรือน คาสเซ็ตประกอบด้วยแพ็คเกจของแผ่นลูกฟูกและแผ่นแบนสลับกันซึ่งสร้างช่องที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก เปลวไฟที่เข้าสู่ช่องหน้าตัดเล็ก ๆ จะแยกออกเป็นลำธารเล็ก ๆ พื้นผิวสัมผัสของเปลวไฟที่มี OP ของตัวป้องกันอัคคีภัยเพิ่มขึ้น การถ่ายเทความร้อนไปยังผนังช่องเพิ่มขึ้น และเปลวไฟจะดับลง การออกแบบตัวป้องกันอัคคีภัย OP นั้นสามารถพับได้ซึ่งช่วยให้คุณสามารถถอดคาสเซ็ตออกเป็นระยะเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบสภาพของมัน

พื้นฐานของการออกแบบคือองค์ประกอบหน่วงไฟ 2 วางอยู่ระหว่างสองซีกของร่างกาย 1 ดึงเข้าด้วยกันด้วยหมุดสี่อัน 3 องค์ประกอบหน่วงไฟประกอบด้วยเทปแบนและลูกฟูกพันบนแกน ซึ่งช่วยปกป้ององค์ประกอบด้วย จากการหลุดออกมา

ผลการดับไฟของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย OP ซึ่งติดตั้งบนหลังคาของถังประเภท RVS ขึ้นอยู่กับหลักการของการแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างเข้มข้นที่เกิดขึ้นระหว่างผนังของช่องแคบ ๆ ขององค์ประกอบหน่วงไฟและการไหลของก๊าซและอากาศ ผ่านมันไป ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิของการไหลของก๊าซ-อากาศลดลงจนถึงขีดจำกัดที่ปลอดภัย

1 - ร่างกายประกอบด้วยสองซีก; 2 - องค์ประกอบหน่วงไฟ; 3 - สี่พินเชื่อมต่อ

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อพารามิเตอร์ OP-50AAN* OP-80AAN* OP-100AAN OP-150AAN OP-200AAN OP-250AAN OP-300AAN OP-350AAN OP-500AAN
ขนาดที่กำหนด DN 50 80 100 150 200 250 300 350 500
ปริมาณงานที่ความต้านทานการไหลของอากาศ 118 Pa, m³/ชั่วโมง ไม่มากไปกว่านี้ 100 150 200 215 380 600 700 900 2950
ขนาดโดยรวม มม. ไม่มีอีกแล้ว
ดีเอ็น 160 214 230 303 375 450 527 635 858
ชม 172 200 200 250 275 263 295 440 337
ขนาดการเชื่อมต่อมม
ดี 141 184 205 260 315 370 440 485 640
ง 1 110 150 170 225 280 335 395 445 600
14 18 18 18 18 18 22 22 22
n 4 4 4 4 4 6 6 6 16
น้ำหนักกก. ไม่มีอีกแล้ว 3 5 6,1 10 16 20 30 45 70

* ผลิตภัณฑ์ OP ที่มีรูเจาะระบุ DN 50 (DN 80) สามารถผลิตได้ตามคำขอของลูกค้าสำหรับการเชื่อมต่อหน้าแปลนแบบลิ้นและร่อง มีการทำร่องที่หน้าแปลนของผลิตภัณฑ์ ตามคำขอของลูกค้า ผลิตภัณฑ์สามารถติดตั้งหน้าแปลนผสมพันธุ์ตาม GOST 12815 ไม่ได้ให้ปะเก็นซีลมาด้วย

ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สามารถจัดประเภทเป็นอันตรายจากไฟไหม้และการระเบิด ที่สถานีบริการน้ำมัน ที่โรงกลั่นน้ำมัน และในอุตสาหกรรมท่อส่งก๊าซ จำเป็นต้องมีอุปกรณ์พิเศษที่จะป้องกัน อุปกรณ์นี้ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบันคือสิ่งที่เรียกว่าเครื่องป้องกันอัคคีภัย โดยปกติจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในทุกสถานที่ที่อาจเกิดอันตรายจากการระเบิดและไฟไหม้ กล่าวคือ บนท่อส่งก๊าซ บนถังบรรจุวัสดุไวไฟ และสถานที่อื่นที่คล้ายคลึงกัน

ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทโครงสร้างกล่าวคือสามารถทำด้วยหัวฉีดที่ติดตั้งวัสดุที่เป็นเม็ด อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยชนิดต่อไปคืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่ให้ความร้อนโดยตรง อีกประเภทหนึ่งคือสารหน่วงไฟซึ่งทำจากวัสดุเช่นเส้นใยโลหะหรือเซรามิกโลหะ และสุดท้าย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอีกประเภทหนึ่งก็คือ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยแบบตาข่าย

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยซึ่งเป็นประเภทแรกมีการออกแบบนี้ ในฐานลำตัวมีหัวฉีดซึ่งอยู่ตรงกลางของตะแกรงหัวฉีดนี้มีองค์ประกอบการบรรจุพิเศษซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆเช่นแก้วลูกเล็กหรือลูกพอร์ซเลนวัสดุกรวดคอรันดัมและอื่น ๆ ที่คล้ายกัน วัสดุ.

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยแบบคาสเซ็ตต์มีการออกแบบตัวเรือนซึ่งมีการติดตั้งม้วนที่ประกอบด้วยแถบโลหะซึ่งหนึ่งในนั้นมีพื้นผิวลูกฟูกและอีกอันเป็นแบบตรง ร่างกายของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยแบบแผ่นประกอบด้วยชุดแผ่นโลหะที่ซ้อนกันซึ่งจัดเรียงตามลำดับที่แน่นอนและสอดคล้องกันอย่างเคร่งครัด

เครื่องดับเพลิง--อุปกรณ์และการออกแบบ

แผ่นเหล่านี้มีรูปร่างแบนและขนานกัน หากอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยมีโครงสร้างแบบตาข่ายแสดงว่าชิ้นส่วนที่ทำจากโลหะอยู่ใกล้กัน ชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นตาข่ายที่ทำจากโลหะ และสุดท้าย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่เป็นโลหะเซรามิกจะมีลักษณะเช่นนี้ ชิ้นส่วนที่มีรูปร่างเป็นแผ่นดิสก์จะติดตั้งอยู่ที่ฐานลำตัวส่วนนี้มีโครงสร้างเป็นรูพรุนและทำจากเซรามิกโลหะหรือเส้นใยโลหะ

อุปกรณ์ดับเพลิงที่พบมากที่สุดในปัจจุบันคือแผงกั้นแบบตาข่าย ประเภทนี้มีการใช้งานมาค่อนข้างนานและได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วด้วย ด้านที่ดีที่สุด. แพร่หลายมากที่สุดในการติดตั้งที่เผาส่วนผสมเชื้อเพลิง ในอุปสรรคเหล่านี้องค์ประกอบการทำงานเองซึ่งรับผิดชอบ ความปลอดภัยจากอัคคีภัยทำจากตาข่ายหลายอัน เซลล์มีขนาดประมาณ 0.25 มิลลิเมตร และองค์ประกอบเหล่านี้ทำจากทองเหลือง องค์ประกอบการทำงานทั้งหมดติดตั้งอยู่ในที่ยึดซึ่งมีการออกแบบที่ถอดออกได้

ปัจจุบันประเภทที่เรียกว่าเครื่องดับเพลิงชนิดของเหลวก็เริ่มแพร่หลายเช่นกัน องค์ประกอบเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนกับที่ระบุไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบเหล่านี้ยังต้องดำเนินการด้วย งานเพิ่มเติม. กล่าวคือเพื่อป้องกันการติดตั้งจากคลื่นระเบิดและสร้างอุปสรรคต่อการแพร่กระจาย ป้องกันการซึมของสารผสมไวไฟเข้าไปในเส้นลวด กล่าวคือ ป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจนและมวลอากาศ และยังสร้างแทบไม่มีความต้านทานต่อการไหลของก๊าซอีกด้วย

อากาศหรือออกซิเจนที่เข้าสู่ท่อส่งก๊าซสามารถก่อให้เกิดส่วนผสมที่ระเบิดได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปกป้องท่อจากการแทรกซึมของอากาศหรือออกซิเจนเข้าไป ในโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทั้งหมด จะต้องสร้างเงื่อนไขที่ไม่รวมถึงความเป็นไปได้ของแรงกระตุ้นการจุดระเบิด

แหล่งกำเนิดประกายไฟที่ทำให้ส่วนผสมของก๊าซและอากาศเกิดการระเบิดคือ:

  • เปลวไฟเปิด
  • การปล่อยกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน
  • ไฟฟ้าลัดวงจรในสายไฟฟ้า
  • เกิดประกายไฟในเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ฟิวส์แบบเปิดเป่า;
  • การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต

มั่นใจในความปลอดภัยของการระเบิดโดยอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ติดตั้งในท่อ บนถัง บนท่อจ่ายก๊าซ เทียน และระบบอื่นๆ ที่อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด

การดับของเปลวไฟในช่องที่เต็มไปด้วยส่วนผสมที่ติดไฟได้เกิดขึ้นที่เส้นผ่านศูนย์กลางช่องขั้นต่ำเท่านั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีและความดันของส่วนผสม และอธิบายได้จากการสูญเสียความร้อนจากโซนปฏิกิริยาไปยังผนังช่อง เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องลดลง พื้นผิวต่อหน่วยมวลของส่วนผสมที่ทำปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้น กล่าวคือ การสูญเสียความร้อนจะเพิ่มขึ้น เมื่อถึงค่าวิกฤติ อัตราปฏิกิริยาการเผาไหม้จะลดลงมากจนไม่สามารถแพร่กระจายเปลวไฟออกไปได้อีก

ความสามารถในการดับไฟของตัวป้องกันอัคคีภัยขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องดับเพลิงเป็นส่วนใหญ่และน้อยกว่าความยาวมากและความเป็นไปได้ที่เปลวไฟจะทะลุผ่านช่องดับเพลิงนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและองค์ประกอบของส่วนผสมและความดันที่ติดไฟได้เป็นหลัก ความเร็วปกติของการแพร่กระจายของเปลวไฟเป็นปริมาณหลักที่กำหนดขนาดของช่องดับเพลิงและทางเลือกของประเภทของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย: ยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าใดช่องที่ต้องใช้ในการดับเปลวไฟก็จะยิ่งเล็กลงเท่านั้น นอกจากนี้ขนาดของช่องดับเพลิงยังขึ้นอยู่กับความดันเริ่มต้นของส่วนผสมที่ติดไฟได้ เพื่อประเมินความสามารถในการดับเพลิงของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่เรียกว่า เกณฑ์ Peclet Re:

Pe = w cm dcp p /(RT 0 แล 0)) (8.32)

ในขีดจำกัดการสูญพันธุ์ของเปลวไฟ สูตรเกณฑ์ Peclet จะอยู่ในรูปแบบ:

Recr = w cm dk p c p p cr /(RT 0 แล 0) (8.33)

ที่ไหน ซม. — ความเร็วปกติการแพร่กระจายของเปลวไฟ d—เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องหน่วง dк р คือเส้นผ่านศูนย์กลางวิกฤตของช่องหน่วง c p คือความจุความร้อนจำเพาะของก๊าซที่ 0°C และความดันคงที่ p—แรงดันแก๊ส; p cr - แรงดันแก๊สวิกฤต R คือค่าคงที่ของก๊าซสากล Т0—อุณหภูมิก๊าซสัมบูรณ์ A0 คือค่าการนำความร้อนของส่วนผสมดั้งเดิม

ดังนั้นในการคำนวณความสามารถในการดับเพลิงของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลเบื้องต้นดังต่อไปนี้:

ความเร็วการแพร่กระจายของเปลวไฟปกติสำหรับส่วนผสมของก๊าซไวไฟ

ขนาดที่แท้จริงของช่องดับเพลิงสูงสุดของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่กำหนด

หากค่าที่ได้รับมากกว่า P ecr = 65 อุปกรณ์กันไฟจะไม่ชะลอการแพร่กระจายของเปลวไฟของส่วนผสมที่ติดไฟได้ที่กำหนดและในทางกลับกันถ้า P e< 65, огнепреградитель задержит распространение пламени. Запас надежности огнепреградителя, который находят из отношения Р екр к вычисленному значению Р е, должен составлять не менее 2:

P = P ecr /P e = 65/P e > 2.0 (8.34)

ด้วยการใช้ข้อเท็จจริงของความคงตัวของ P ecr ที่ขีดจำกัดในการดับเปลวไฟ ทำให้สามารถคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางวิกฤติโดยประมาณของช่องสำหรับส่วนผสมที่ติดไฟได้ใดๆ หากความเร็วการแพร่กระจายของเปลวไฟ รวมถึงความจุความร้อนและค่าการนำความร้อนของระบบแก๊สอยู่ที่ เป็นที่รู้จัก. แนะนำให้ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางวิกฤติของช่องลดแรงสั่นสะเทือนต่อไปนี้ mm:

  • เมื่อเผาส่วนผสมของก๊าซและอากาศ - 2.9 สำหรับมีเธนและ 2.2 สำหรับโพรเพนและอีเทน
  • เมื่อเผาส่วนผสมออกซิเจนในท่อ (ที่ความดันสัมบูรณ์ 0.1 MPa ภายใต้เงื่อนไขของการขยายตัวของผลิตภัณฑ์การเผาไหม้อย่างอิสระ) - 1.66 สำหรับมีเธนและ 0.39 สำหรับโพรเพนและอีเทน

โครงสร้างเครื่องดับเพลิงแบ่งออกเป็นสี่ประเภท (รูปที่ 8.10):

  • ด้วยหัวฉีดที่ทำจากวัสดุที่เป็นเม็ด
  • มีช่องตรง
  • ทำจากเซรามิกโลหะหรือเส้นใยโลหะ
  • ตาข่าย.

ตามวิธีการติดตั้งมี 3 ประเภท คือ บนท่อสำหรับปล่อยก๊าซออกสู่บรรยากาศหรือบนเปลวไฟ เกี่ยวกับการสื่อสาร อยู่หน้าเตาแก๊ส

ในร่างกายของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยระหว่างตะแกรงจะมีหัวฉีดพร้อมฟิลเลอร์ (ลูกแก้วหรือพอร์ซเลน, กรวด, คอรันดัมและเม็ดอื่น ๆ ที่ทำจากวัสดุที่ทนทาน) อุปกรณ์ป้องกันไฟแบบคาสเซ็ตต์เป็นตัวเรือนที่ติดตั้งคาสเซ็ตต์ทนไฟที่ทำจากเทปโลหะลูกฟูกและแบนซึ่งพันเป็นม้วนอย่างแน่นหนา ตัวอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยแบบเพลทประกอบด้วยแผ่นโลหะระนาบขนานที่มีระยะห่างระหว่างแผ่นที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตัวกันไฟแบบตาข่ายมีแพ็คเกจของตาข่ายโลหะที่ถูกบีบอัดอย่างแน่นหนาในตัว อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเซอร์เม็ทเป็นตัวเรือนซึ่งภายในมีการติดตั้งแผ่นเซอร์เม็ทที่มีรูพรุนในรูปแบบของดิสก์แบนหรือท่อ

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยแบบตาข่ายมักถูกใช้บ่อยที่สุด (เริ่มติดตั้งเมื่อต้นศตวรรษที่ 19 ในตะเกียงของคนงานเหมือง (ตะเกียง Devi) เพื่อป้องกันการระเบิดของ firedamp) แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเหล่านี้สำหรับการป้องกันสถานที่ติดตั้งซึ่งมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซ องค์ประกอบสารหน่วงไฟประกอบด้วยตาข่ายทองเหลืองหลายชั้นที่มีเซลล์ขนาด 0.25 มม. ประกบอยู่ระหว่างแผ่นพรุนสองแผ่น ห่อตาข่ายจะยึดแน่นอยู่ในที่ยึดแบบถอดได้

ตัวอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทำจากเหล็กหล่อหรือโลหะผสมอลูมิเนียมและประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เหมือนกันสองชิ้นเชื่อมต่อกันด้วยสลักเกลียวโดยมีที่ยึดแบบถอดได้ซึ่งอยู่ระหว่างนั้น นอกจากอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยแบบแห้งที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว วาล์วนิรภัยของเหลวยังใช้กันอย่างแพร่หลายในการปกป้องท่อส่งก๊าซจากคลื่นระเบิดและเปลวไฟในระหว่างการประมวลผลโลหะด้วยเปลวไฟก๊าซตลอดจนท่อและอุปกรณ์ที่เต็มไปด้วยก๊าซจากการแทรกซึมของออกซิเจนและอากาศเข้าไป พวกเขา.

ข้าว. 8.10. ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย: a - สิ่งที่แนบมา; ข - เทปคาสเซ็ท; ค - ลาเมลลาร์; กรัม - ตาข่าย; d - โลหะเซรามิก

ซีลของไหลจะต้อง:

  • ป้องกันการแพร่กระจายของคลื่นระเบิดระหว่างการกระแทกและการจุดระเบิดของก๊าซ
  • ปกป้องท่อส่งก๊าซจากออกซิเจนและอากาศที่เข้ามา

มั่นใจได้ถึงความต้านทานไฮดรอลิกขั้นต่ำต่อการไหลของก๊าซ นอกจากนี้ไม่ควรนำของเหลวจากวาล์วออกไปในรูปของหยดในบริเวณที่มองเห็นได้