管道阻火器,凯特气体设备,管道阻火器应用

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管道阻火器,凯特气体设备,管道阻火器应用

机械阻火器常由大量只允许气体但不允许火焰通过的细小通道或孔隙固体材料组成,当火焰进入这些细小通道后就会形成许多细小火焰流,由于通道或孔隙传热面积相对增大,火焰通过道壁时加速了热交换,使温度迅速下降到着火点以下而使火焰熄灭;另一方面,...


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管道阻火器应用,管道阻火器样式,管道阻火器工作原理,管道阻火器
机械阻火器常由大量只允许气体但不允许火焰通过的细小通道或孔隙固体材料组成,当火焰进入这些细小通道后就会形成许多细小火焰流,由于通道或孔隙传热面积相对增大,火焰通过道壁时加速了热交换,使温度迅速下降到着火点以下而使火焰熄灭;另一方面,可燃气体在外界能源激发作用下,会因分子键受到破坏而产生活化分子,这些具有反应能力的活化分子发生化学反应时,管道阻火器工作原理,首先分裂成自由基,这些自由基与反应分子碰撞几率随阻火器通道尺寸减小而下降,当通道尺寸减小到火焰熄灭直径时,这种器壁效应就为阻止火焰继续传播创造了条件。

火焰通过阻火元件的细小通道并在通道内降温。当火焰被分割小到一定程度时,管道阻火器应用,经通道移走的热量足以将温度降到可燃物燃点以下

,使火焰熄灭。或由器壁效应解释,当通道窄到一定程度时,自由基与管道壁的碰撞占主导地位,自由基大量减少,燃烧反应不能继续





进行。因此,把在一定条件下(0. 1 MPa ,20 ℃) 刚好能够使火焰熄灭的通道尺寸定义为“实验安全间隙”(MESG,Maximum

Experimental Safe Gap) 。阻火元件的通道尺寸是决定阻火器性能的关键因素,不同气体具有不同的MESG值。因此,在选择阻火器

时, 应根据可燃气体的组成确定其MESG值。在具体选择时,又根据MESG值将气体划分为几个等级。国际上经常采用两类方法。一是

美国全国电气协会(NEC) 的分类法,管道阻火器,它根据气体的MESG值将气体分为四个等级(A ,B ,C ,D) ;另一类是国际电工协会( IEC) 的方

法,它也将气体分为四个等级( IIC , IIB , IIA 及I) 。



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