Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Elektryk

Sekcja 7. Wyposażenie elektryczne instalacji specjalnych

Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem. Dobór sprzętu elektrycznego do stref zagrożonych wybuchem. Ogólne wymagania

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Zasady montażu instalacji elektrycznych (PUE)

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

7.3.54. Zaleca się, aby sprzęt elektryczny, w szczególności z częściami iskrzącymi podczas normalnej eksploatacji, został wyniesiony poza strefę zagrożoną wybuchem, jeżeli nie powoduje to szczególnych utrudnień w eksploatacji i nie wiąże się z nieuzasadnionymi kosztami. W przypadku instalowania urządzeń elektrycznych w strefie zagrożonej wybuchem, muszą one spełniać wymagania niniejszego rozdziału.

7.3.55. Stosowanie przenośnych odbiorników energii (maszyn, urządzeń, lamp itp.) w strefach zagrożonych wybuchem powinno być ograniczone do przypadków, w których ich użycie jest niezbędne do normalnej pracy.

7.3.56. Przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny używany w środowiskach aktywnych chemicznie, mokrych lub zapylonych musi być również odpowiednio chroniony przed działaniem chemicznie aktywnych atmosfer, wilgocią i pyłem.

7.3.57. Sprzęt elektryczny przeciwwybuchowy stosowany w instalacjach zewnętrznych musi być również przystosowany do użytku na zewnątrz lub posiadać urządzenie chroniące przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg, promieniowanie słoneczne itp.).

7.3.58. Maszyny elektryczne z zabezpieczeniem typu „e” mogą być instalowane tylko na mechanizmach, w których nie będą narażone na przeciążenia, częste rozruchy i rewersje. Maszyny te muszą być zabezpieczone przed przeciążeniami o czasie reakcji nie dłuższym niż te. Tutaj te jest czasem, w którym maszyny elektryczne są nagrzewane prądem rozruchowym od temperatury wynikającej z długotrwałej pracy przy obciążeniu znamionowym do temperatury granicznej zgodnie z tabelą. 7.3.7.

7.3.59. Maszyny i urządzenia elektryczne z typem ochrony „obudowa przeciwwybuchowa” w środowiskach z mieszaninami wybuchowymi kategorii IIC muszą być instalowane w taki sposób, aby szczeliny kołnierza przeciwwybuchowego nie przylegały ściśle do żadnej powierzchni, ale były oddalone co najmniej 50 mm od To.

7.3.60. Przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny przeznaczony do pracy w wybuchowej mieszaninie palnych gazów lub par cieczy łatwopalnych z powietrzem zachowuje swoje właściwości, jeżeli znajduje się w środowisku z mieszaniną wybuchową tych kategorii i grup, dla których jest wykonana jego ochrona przeciwwybuchowa, lub jest w środowisku z mieszaniną wybuchową sklasyfikowaną zgodnie z tabelą . 7.3.1 i 7.3.2 do mniej niebezpiecznych kategorii i grup.

7.3.61. Przy instalowaniu przeciwwybuchowych urządzeń elektrycznych z zabezpieczeniem typu „napełnianie lub odpowietrzanie obudowy pod nadmiernym ciśnieniem” należy wykonać instalację wentylacyjną i kontrolę nadciśnienia, temperatury i innych parametrów oraz zastosować wszelkie środki zgodnie z wymagania GOST 22782.4-78 * oraz instrukcje instalacji i obsługi określonej maszyny lub aparatu elektrycznego. Ponadto muszą być spełnione następujące wymagania:

1. Projekt wykopów fundamentowych i gazociągów ochronnych powinien wykluczać tworzenie się w nich nieprzepuszczalnych stref (worków) z palnymi gazami lub oparami cieczy palnych.

2. Rurociągi doprowadzające gaz do wentylatorów dostarczających gaz osłonowy do urządzeń elektrycznych należy układać poza obszarami zagrożonymi wybuchem.

3. Gazociągi gazu ochronnego mogą być układane pod podłogą pomieszczeń, w tym znajdujących się w strefach zagrożonych wybuchem, jeżeli zostaną podjęte środki zapobiegające przedostawaniu się cieczy łatwopalnych do tych gazociągów.

4. W instalacjach wentylacyjnych do realizacji blokad, sterowania i sygnalizacji należy stosować urządzenia, urządzenia i inne urządzenia określone w instrukcji montażu i eksploatacji maszyny. Wymiana ich na inne produkty, zmiana miejsca ich instalacji i podłączenia bez uzgodnienia z producentem maszyny, urządzenia są niedozwolone.

7.3.62. Urządzenia elektryczne z obudowami wypełnionymi olejem z częściami pod napięciem mogą być stosowane na mechanizmach w miejscach, w których nie występują wstrząsy lub zastosowano środki zapobiegające rozpryskiwaniu się oleju z urządzenia.

7.3.63. W strefach zagrożonych wybuchem klasy B-II i B-IIa zaleca się stosowanie urządzeń elektrycznych przeznaczonych do stref zagrożonych wybuchem mieszanin palnych pyłów lub włókien z powietrzem.

W przypadku braku takiego sprzętu elektrycznego dopuszcza się stosowanie sprzętu elektrycznego przeciwwybuchowego w strefach zagrożonych wybuchem klasy B-II, przeznaczonych do pracy w środowiskach z wybuchowymi mieszaninami gazów i par z powietrzem oraz w strefach klasy B-IIa - urządzeń elektrycznych ogólnego przeznaczenia (bez ochrony przeciwwybuchowej), ale posiadających odpowiednie osłony zabezpieczające przed wnikaniem pyłu.

Dopuszcza się stosowanie urządzeń elektrycznych przeciwwybuchowych przeznaczonych do pracy w wybuchowych mieszaninach gazów i par z powietrzem oraz urządzeń elektrycznych ogólnego przeznaczenia o odpowiednim stopniu ochrony obudowy, pod warunkiem, że temperatura powierzchni urządzeń elektrycznych , na których mogą osadzać się palne pyły lub włókna (podczas pracy urządzeń elektrycznych pod obciążeniem znamionowym i bez zapylenia) będzie niższa o co najmniej 50ºC od temperatury tlenia pyłów dla pyłów tlących się lub nie więcej niż o dwie trzecie temperatura samozapłonu dla pyłów nietlących się.

7.3.64. Zabezpieczenie przeciwwybuchowe wyposażenia elektrycznego zewnętrznych sprężarek amoniakalnych dobiera się tak samo jak dla wewnętrznych sprężarek amoniakalnych. Urządzenia elektryczne muszą być odporne na warunki atmosferyczne.

7.3.65. Doboru osprzętu elektrycznego do pracy w strefach zagrożonych wybuchem należy dokonać zgodnie z tabelą. 7.3.10 - 7.3.12. W razie potrzeby dopuszcza się zasadną wymianę sprzętu elektrycznego wskazanego w tabelach na sprzęt elektryczny o wyższym poziomie ochrony przeciwwybuchowej i wyższym stopniu ochrony obudowy. Przykładowo, zamiast urządzeń elektrycznych o poziomie "podwyższonej odporności przeciwwybuchowej", można zainstalować urządzenia elektryczne o poziomie "przeciwwybuchowym" lub "specjalnie przeciwwybuchowym".

W obszarach, których zagrożenie wybuchem jest określone przez łatwopalne ciecze o temperaturze zapłonu powyżej 61 ° C (patrz 7.3.12), wszelkie przeciwwybuchowe urządzenia elektryczne dowolnej kategorii i grupy o temperaturze ogrzewania powierzchni nieprzekraczającej temperatury samozapłonu można zastosować temperaturę tej substancji.

Tabela 7.3.10. Dopuszczalny poziom ochrony przeciwwybuchowej lub stopień ochrony obudowy maszyn elektrycznych (stacjonarnych i mobilnych) w zależności od klasy strefy wybuchowej

Klasa obszaru niebezpiecznego Poziom lub stopień ochrony przeciwwybuchowej
B-I przeciwwybuchowy
B-Ia, B-Ig Zwiększona odporność na wybuch
C-Ib Brak ochrony przeciwwybuchowej. Osłona o stopniu ochrony co najmniej IP44. Iskrzące części maszyny (np. pierścienie ślizgowe) również muszą być osłonięte co najmniej IP44
B-II Przeciwwybuchowe (z zastrzeżeniem wymagań 7.3.63)
B-IIa Bez środków ochrony przeciwwybuchowej (z zastrzeżeniem wymagań 7.3.63). Osłona o stopniu ochrony IP54*. Iskrzące części maszyny (np. pierścienie ślizgowe) muszą być również osłonięte osłoną o stopniu ochrony IP54*.

* Dopóki przemysł elektryczny nie opanuje maszyn z ochroną osłony IP54, dozwolone jest stosowanie maszyn z ochroną osłony IP44.

Tabela 7.3.11. Dopuszczalny poziom ochrony przeciwwybuchowej lub stopień ochrony obudowy aparatury i urządzeń elektrycznych w zależności od klasy strefy wybuchowej

Klasa obszaru niebezpiecznego Poziom lub stopień ochrony przeciwwybuchowej
Instalacje stacjonarne
B-I Przeciwwybuchowy, przeciwwybuchowy
B-Ia, B-Ig Zwiększona odporność na wybuch - dla urządzeń iskrzących lub nagrzewających się powyżej 80ºС Bez środków ochrony przeciwwybuchowej - dla urządzeń i urządzeń nieiskrzących i nie nagrzewających się powyżej 80ºС. Osłona o stopniu ochrony co najmniej IP54*
C-Ib Bez środków ochrony przeciwwybuchowej. Płaszcz o stopniu ochrony co najmniej IP44*
B-II Przeciwwybuchowe (z zastrzeżeniem wymagań 7.3.63), dodatkowo przeciwwybuchowe
B-IIa Bez środków ochrony przeciwwybuchowej (z zastrzeżeniem wymagań 7.3.63). Osłona o stopniu ochrony co najmniej IP54*
Maszyny ruchome lub stanowiące część ruchomych i ręcznych przenośnych
B-I, B-Ia Przeciwwybuchowy, przeciwwybuchowy
V-Ib, V-Ig Zwiększona odporność na wybuch
B-II Przeciwwybuchowe (z zastrzeżeniem wymagań 7.3.63), dodatkowo przeciwwybuchowe
B-IIa Bez środków ochrony przeciwwybuchowej (z zastrzeżeniem wymagań 7.3.63). Osłona o stopniu ochrony co najmniej IP54*

* Stopień ochrony obudowy aparatów i urządzeń przed wnikaniem wody (2 cyfra oznaczenia) może ulec zmianie w zależności od warunków otoczenia w jakim są instalowane.

Tabela 7.3.12. Dopuszczalny poziom ochrony przeciwwybuchowej lub stopień ochrony lamp elektrycznych w zależności od klasy strefy wybuchowej

Klasa obszaru niebezpiecznego Poziom lub stopień ochrony przeciwwybuchowej
Lampy stacjonarne
BI przeciwwybuchowy
B-Ia, V-Ig Zwiększona odporność na wybuch
C-Ib Bez środków ochrony przeciwwybuchowej. Stopień ochrony IP53 *
B-II Zwiększona odporność na wybuch (z zastrzeżeniem wymagań 7.3.63)
B-IIa Bez środków ochrony przeciwwybuchowej (z zastrzeżeniem wymagań 7.3.63) Stopień ochrony IP53 *
Lampy przenośne
B-I, B-Ia przeciwwybuchowy
V-Ib, V-Ig Zwiększona odporność na wybuch
B-II Przeciwwybuchowe (z zastrzeżeniem wymagań 7.3.63)
B-IIa Zwiększona odporność na wybuch (z zastrzeżeniem wymagań 7.3.63)

* Dopuszcza się zmianę stopnia ochrony obudowy przed wnikaniem wody (2. cyfra oznaczenia) w zależności od warunków otoczenia, w jakim są instalowane oprawy.

Zobacz inne artykuły Sekcja Zasady montażu instalacji elektrycznych (PUE).

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Energia z kosmosu dla Starship 08.05.2024

Wytwarzanie energii słonecznej w przestrzeni kosmicznej staje się coraz bardziej wykonalne wraz z pojawieniem się nowych technologii i rozwojem programów kosmicznych. Szef startupu Virtus Solis podzielił się swoją wizją wykorzystania statku kosmicznego SpaceX do stworzenia orbitalnych elektrowni zdolnych zasilić Ziemię. Startup Virtus Solis zaprezentował ambitny projekt stworzenia elektrowni orbitalnych przy użyciu statku Starship firmy SpaceX. Pomysł ten mógłby znacząco zmienić dziedzinę produkcji energii słonecznej, czyniąc ją bardziej dostępną i tańszą. Istotą planu startupu jest obniżenie kosztów wystrzeliwania satelitów w przestrzeń kosmiczną za pomocą Starship. Oczekuje się, że ten przełom technologiczny sprawi, że produkcja energii słonecznej w kosmosie stanie się bardziej konkurencyjna w stosunku do tradycyjnych źródeł energii. Virtual Solis planuje budowę dużych paneli fotowoltaicznych na orbicie, wykorzystując Starship do dostarczenia niezbędnego sprzętu. Jednak jedno z kluczowych wyzwań ... >>

Nowa metoda tworzenia potężnych akumulatorów 08.05.2024

Wraz z rozwojem technologii i coraz większym wykorzystaniem elektroniki, kwestia tworzenia wydajnych i bezpiecznych źródeł energii staje się coraz pilniejsza. Naukowcy z Uniwersytetu w Queensland zaprezentowali nowe podejście do tworzenia akumulatorów cynkowych o dużej mocy, które mogą zmienić krajobraz branży energetycznej. Jednym z głównych problemów tradycyjnych akumulatorów wodnych było ich niskie napięcie, co ograniczało ich zastosowanie w nowoczesnych urządzeniach. Ale dzięki nowej metodzie opracowanej przez naukowców udało się pokonać tę wadę. W ramach swoich badań naukowcy zajęli się specjalnym związkiem organicznym – katecholem. Okazało się, że jest to ważny element, który może poprawić stabilność akumulatora i zwiększyć jego wydajność. Takie podejście doprowadziło do znacznego wzrostu napięcia akumulatorów cynkowo-jonowych, czyniąc je bardziej konkurencyjnymi. Zdaniem naukowców takie akumulatory mają kilka zalet. Mają b ... >>

Zawartość alkoholu w ciepłym piwie 07.05.2024

Piwo, jako jeden z najpopularniejszych napojów alkoholowych, ma swój niepowtarzalny smak, który może zmieniać się w zależności od temperatury spożycia. Nowe badanie przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców wykazało, że temperatura piwa ma znaczący wpływ na postrzeganie smaku alkoholu. Badanie prowadzone przez naukowca zajmującego się materiałami Lei Jianga wykazało, że w różnych temperaturach cząsteczki etanolu i wody tworzą różnego rodzaju skupiska, co wpływa na postrzeganie smaku alkoholu. W niskich temperaturach tworzą się bardziej piramidalne skupiska, co zmniejsza ostrość smaku „etanolu” i sprawia, że ​​napój ma mniej alkoholowy smak. Wręcz przeciwnie, wraz ze wzrostem temperatury grona stają się bardziej łańcuchowe, co skutkuje wyraźniejszym alkoholowym posmakiem. To wyjaśnia, dlaczego smak niektórych napojów alkoholowych, takich jak baijiu, może zmieniać się w zależności od temperatury. Uzyskane dane otwierają nowe perspektywy dla producentów napojów, ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Kawa w probówkach 14.09.2021

Fińscy naukowcy uprawiali kawę w probówce. W efekcie uzyskano biomasę o jasnym kolorze. Został wysuszony, usmażony na ciemnobrązowy odcień i dostał coś w rodzaju fusów z kawy, z których można zaparzyć napój. O tym informuje Centrum Badań Technicznych Finlandii.

W trakcie przygotowywania napoju naukowcy wyhodowali komórki roślinne umieszczając je w specjalnym roztworze. Potem otrzymywali biomasę, którą suszyli i prażyli, po czym stała się jak fusy z kawy.

Proces jest dość regulowany i możesz zmieniać aromaty i nasycenie takiego napoju.

Kawa laboratoryjna to pokarm eksperymentalny. W Europie takie produkty muszą najpierw zostać uznane za żywność, zanim będą mogły zostać sprzedane.

Zdaniem naukowców, za cztery lata będą mogli zwiększyć produkcję i uzyskać pozwolenie na sprzedaż od regulatorów.

Eksperci rynku żywności zauważają, że ceny kawy będą nadal rosły, dlatego alternatywne opcje jej produkcji mogą być przydatne dla ludzkości.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Mercedes wodorowy

▪ tabletki na kaca

▪ 288-Mbit RDRAM 1066 MHz

▪ Kotlety z powietrza

▪ Szybkie cyfrowe procesory sygnałowe TMS320C6414/15/16

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja strony Historia technologii, technologii, obiektów wokół nas. Wybór artykułów

▪ artykuł Heinricha Heinego. Słynne aforyzmy

▪ artykuł Jak gąsienica tka kokon? Szczegółowa odpowiedź

▪ Artykuł z Guilin Mountain. Cud natury

▪ artykuł Elektroniczny zapłon: opcje. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Torn jest cały! Sekret ostrości

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024