Thread Content
غالبًا ما تكون إجراءات عمل تصميم العمليات كالتالي: يحدد مهندسو العمليات مصادر الانبعاث والوسائط المنبعثة، ثم يقوم مهندسو الكهرباء بتحديد مناطق الخطر من الانفجارات ودرجات مقاومتها للانفجار، بينما يقوم مهندسو الأجهزة باختيار الأجهزة التي تتوافق مع درجات مقاومة الانفجار، بناءً على المنطقة التي توجد فيها تلك الأجهزة. طوال العملية، يبدو أن مشاريع الأنابيب لا تهتم بهذا المستوى من مقاومة الانفجار. لكن هناك مؤشر مهم جدًا في درجات المقاومة للانفجار: فئة درجة الحرارة (T1-T6). خاصةً أن T5 تبلغ 100 درجة مئوية، وT6 تبلغ 85 درجة مئوية، وهذه درجات حرارة منخفضة جداً. فهل يُسمح في المناطق ذات T5 وT6 بمرور خطوط البخار أيضاً؟ لكن مهندسي الأنابيب لا يأخذون في الاعتبار مستوى المقاومة ضد الانفجارات أثناء تركيب الأنابيب، فهل هذا منطقي؟ من يمكنه أن يشرح لماذا يقتصر معيار المقاومة للانفجار على درجة حرارة سطح الأجهزة فقط، دون الاهتمام بدرجة حرارة سطح الأنابيب والتجهيزات المرتبطة بها؟
يجب اتخاذ تدابير عزل حراري للأنابيب، وإلا فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى انفجار.
يتحدث T5 وT6 عن درجة حرارة الجدار الخارجي للأنابيب. ليس درجة حرارة وسط الأنابيب.
لم أفكر في هذه المسألة كثيرًا بالفعل. بالفعل، إذا نظرنا إلى الأمر بهذه الطريقة، فيجب على الفنيين التحقق من درجة حرارة الأسطح الخارجية للأنابيب والمعدات حسب المجموعات!
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة 678-2 في تاريخ 2016-7-7 الساعة 08:38، ووفقًا لأحكام الفقرتين 3.0.1 و5.1.1 من معيار “GB 50264-2013 لمعايير تصميم العزل الحراري للمعدات الصناعية والأنابيب”, يجب عزل الأنابيب التي درجة حرارتها تزيد عن 50 درجة مئوية، كما يجب أن تكون درجة حرارة طبقة العزل بعد التطبيق أقل من T6. إذا كانت هناك أنابيب في منطقة خطر الانفجار لا تحتاج إلى عزل حراري. عندما تتجاوز درجة حرارة السطح القيمة المحددة للمستوى TX، يجب على مصممي الأنابيب أن يقوموا بتوفير طبقة عازلة للأنبوب، بحيث تكون درجة حرارة سطح هذه الطبقة العازلة أقل من قيمة المستوى TX. للرجوع إليه
يمكن للعزل الحراري أن يحل مشاكل تجنب الحروق وتفريغ الحرارة، لكنه لا يستطيع منع دخول الهواء. يمكن للغازات المعرضة لخطر الانفجار أن تصل إلى سطح الأنابيب في غضون دقائق من فتحات العزل. على الرغم من أن درجة حرارة الوسط لا تساوي درجة حرارة جدار الأنبوب، إلا أن الفرق بينهما ضئيل. خاصةً، من السهل جداً أن تتجاوز درجات حرارة T5 وT6 الحد المسموح به. @الدب الرمادي @678-2 “عندما تتجاوز درجة حرارة سطحه القيمة المحددة لمستوى TX، يجب على مصممي الأنابيب أن يتخذوا تدابير لعزل الأنابيب، بحيث تكون درجة حرارة سطح طبقة العزل أقل من درجة حرارة مستوى TX”. ” بالإضافة إلى ما ذكرته سابقًا، فإن عزل الأنابيب لا يوفر حماية ضد الانفجارات، وذلك أيضًا لأن مهندسي الأنابيب لا يهتمون بمستوى المقاومة ضد الانفجارات. كيف تطلب منهم أن يبادروا بزيادة العزل الحراري؟
"يمكن للغازات المعرضة لخطر الانفجار أن تصل إلى سطح الأنابيب في غضون دقائق من فتحات العزل. " من أين جاء هذا الكلام؟
إن عملية العزل الحراري تتمثل ببساطة في لف طبقة من القطن العازل حول الأنابيب، ثم إضافة طبقة واقية من الألمنيوم من الخارج. التداخل بين ألواح الألمنيوم، ولم يتم إجراء اختبار للختم الهوائي عليه. ما مدى صعوبة انتشار المواد القابلة للاشتعال من الخارج إلى طبقة العزل؟
لم أفكر في ذلك من قبل، دعونا نناقش الأمر معًا~
درجة حرارة البيئة لحالة العداد، أي يتم أخذ الإشعاع الحراري في الاعتبار كحد أقصى (ولا يمكن أن تكون أعلى من درجة حرارة البيئة بكثير). لن يتم أخذ درجة حرارة وسط القياس (داخل الجهاز) في الاعتبار.
إذا تسربت المواد القابلة للاشتعال من الخارج إلى طبقة العزل، فما سيكون حال التسرب في الموقع؟ يجب عدم الدخول، بل يجب إيقاف الآلة فورًا لإجراء الصيانة