Пожаро- и взрывоопасность электроустановок

 

Электроустановки могут являться источником зажигания горючих смесей, так как могут перегреваться и искрить.

Во взрывоопасных/пожароопасных производствах необходимо использовать специальное электрооборудование. С этой целью все помещения и наружные установки делятся на пожаро- и взрывоопасные.

Федеральный закон 123 – Технический регламент по пожаробезопасности.

4 пожароопасные зоны:

П-I – зоны расположенные в помещениях в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 610С и более;

П-II - зоны расположенные в помещениях в которых выделяются горючие пыли или волокна;

П-IIa - зоны расположенные в помещениях в которых обращаются твердые горючие вещества, в количестве при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1мДж/м2 ;

П-III – зоны расположенные вне зданий, строений, сооружений в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 610С и более или любые твердые горючие вещества.

Взрывоопасные зоны:

0 класс – зоны в которых взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или хотя бы в течении одного часа

1 класс – зоны расположенные в помещениях в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары легко воспламеняющихся жидкостей образующие с воздухом взрывоопасные смеси.

2 класс - зоны расположенные в помещениях в которых при нормальном режиме работы оборудования взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварии или повреждения технологического оборудования.

20 класс – зоны в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеют нижний концентрационный предел воспламенения менее 65 г/м3 и присутствуют постоянно.

21 класс – зоны расположенные в помещениях в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 г/м3 и менее.

22 класс - зоны расположенные в помещениях в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих пыли или волокон с воздухом при концентрации 65 г/м3 и менее, но возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих пыли или волокон с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования.

 

Маркировка взрывоНЕЗАЩИщенного оборудования.

 

Проводится в соответствии с международным стандартом

IP45

IP – International Protection

0-6 – означает степень оболочки электрооборудования от попадания в нее твердых предметов

0 – оболочка отсутствует

1 – в оболочку могут проникать предметы до 50мм

2 – в оболочку могут проникать предметы до 12мм

3 – в оболочку могут проникать предметы до 2мм

4 – в оболочку могут проникать предметы до 5мм

5 – в оболочку могут проникать предметы до 1мм

6 – герметичная оболочка предотвращающая поступление пыли

0-8 степень защиты от проникновения внутрь воды

0 – нет защиты

7 – оборудование может кратковременно работать в воде (от часа до нескольких часов)

8 – электрооборудование способное работать под водой постоянно.

 

Условия и виды горения.

 

Горение – интенсивная химическая окислительная реакция, сопровождающаяся выделением тепла и свечением.

Для горения необходимо наличие как правило трех компонентов:

· Горючее вещество

· Окислитель

· Импульс воспламенения

Горение может быть пламенным и беспламенным

По скорости распространения пламени горение бывает:

1. Установившимся (до 10 м/с)

2. Взрывное (от 10 до 100 м/с)

3. Детонационное (от 100 до нескольких тысяч м/с)

Горение может быть полным и неполным. Полнота горения зависит от количества окислителя. Если окислителя достаточно или в избытке, то горение полное. При этом выделяются нетоксичные и негорючие продукты горения. Если окислителя недостаточно, то горение неполное, с выделением токсичных горючих веществ.

Горение может быть диффузионным и кинетическим.

При диффузионном кислород подается за счет молекул диффузии.

При кинетическом горючее и окислитель поступают в смешанном состоянии.

Горение также может быть гомогенным и гетерогенным. Когда окислитель и горючее находятся в одном агрегатном состоянии – гомогенное, в противном случае – гетерогенное.