Панель Sibalux класс горючести НГ
Описание
Панель Sibalux класс горючести НГ это негорючий материал, в центре полимер (полиэтилен) с задней и лицевой стороный покрытый алюминиевым слоем. Купить можно из наличия со склада в г.Екатеринбург.
⊗ Толщина панели | 4 мм | |
⊗ Толщина алюм-го слоя | 0.![]() | |
⊗ Класс горючести | НГ | |
⊗ Размеры листа | 4000х1500 мм | |
4000х1220 мм | ||
⊗ Срок доставки | 1-2 дня | |
⊗ Срок производства | в наличии | |
⊗ Продажа | Оптом и в розницу |
Панель Goldstar класс горючести НГ
Описание
Панель Goldstar класс горючести НГ это негорючий материал, в центре полимер (полиэтилен) с задней и лицевой стороный покрытый алюминиевым слоем.
⊗ Толщина панели | 4 мм | |
⊗ Толщина алюм-го слоя | ||
⊗ Класс горючести | НГ | |
⊗ Размеры листа | 4000х1500 мм | |
4000х1220 мм | ||
⊗ Срок доставки | 1-2 дня | |
⊗ Срок производства | в наличии | |
⊗ Продажа | Оптом и в розницу |
Что такое %LEL/%UEL, PID и PPM?
Что такое %LEL / %UEL / PID
Прежде чем может произойти пожар или взрыв, должны одновременно выполняться три условия.
Топливо (т.е. горючий газ) и кислород (воздух) должны существовать в определенных пропорциях вместе с источником возгорания, таким как искра или пламя. Требуемое соотношение топлива и кислорода зависит от каждого горючего газа или пара.
Метан – НПВ.. 5 % по объему в воздухе / UEL.. 17 % по объему в воздухе
Наглядный пример, показывающий, где на шкале измеряется % НПВ
Значения, приведенные в таблице ниже, действительны только для условий, при которых они были определены (обычно при комнатной температуре и атмосферном давлении с использованием 2-дюймовой трубки с искровым зажиганием).
Газ | Лель | УЭЛ |
Ацетон | 2,6 | 13 |
Ацетилен | 2,5 | 100 |
Акрилонитрил | 3 | 17 |
Аллен | 1,5 | 11,5 |
Аммиак | 15 | 28 |
Бензол | 1,3 | 7,9 |
1.3 Бутадиен | 2 | 12 |
Бутан | 1,8 | 8,4 |
н Бутанол | 1,7 | 12 |
1 Бутен | 1,6 | 10 |
Цис-2-бутен | 1,7 | 9,7 |
Транс-2-бутен | 1,7 | 9,7 |
Бутилацетат | 1,4 | 8 |
Оксид углерода | 12,5 | 74 |
Карбонилсульфид | 12 | 29 |
Хлортрифторэтилен | 8,4 | 38,7 |
Кумол | 0,9 | 6,5 |
Цианоген | 6,6 | 32 |
Циклогексан | 1,3 | 7,8 |
Циклопропан | 2,4 | 10,4 |
Дейтерий | 4,9 | 75 |
Диборан | 0,8 | 88 |
Дихлорсилан | 4.![]() | 98,8 |
Диэтилбензол | 0,8 | |
1.1 Дифтор 1 Хлорэтан | 9 | 14,8 |
1.1 Дифторэтан | 5.1 | 17,1 |
1.1 Дифторэтилен | 5,5 | 21,3 |
Диметиламин | 2,8 | 14,4 |
Диметиловый эфир | 3,4 | 27 |
2.2 Диметилпропан | 1,4 | 7,5 |
Этан | 3 | 12,4 |
Этанол | 3,3 | 19 |
Этилацетат | 2,2 | 11 |
Этилбензол | 1 | 6,7 |
Этилхлорид | 3,8 | 15,4 |
Этилен | 2,7 | 36 |
Этиленоксид | 3,6 | 100 |
Бензин | 1,2 | 7.![]() |
Гептан | 1,1 | 6,7 |
Гексан | 1,2 | 7,4 |
Водород | 4 | 75 |
Цианистый водород | 5,6 | 40 |
Сероводород | 4 | 44 |
Изобутан | 1,8 | 8,4 |
Изобутилен | 1,8 | 9.6 |
Изопропанол | 2,2 | |
Метан | 5 | 17 |
Метанол | 6,7 | 36 |
Метилацетилен | 1,7 | 11,7 |
Метилбромид | 10 | 15 |
3 Метил-1-бутен | 1,5 | 9.1 |
Метилцеллозольв | 2,5 | 20 |
Метилхлорид | 7 | 17,4 |
Метилэтилкетон | 1,9 | 10 |
Метилмеркаптан | 3,9 | 21,8 |
Метилвиниловый эфир | 2,6 | 39 |
Моноэтиламин | 3,5 | 14 |
Монометиламин | 4,9 | 20,7 |
Карбонил никеля | 2 | |
Пентан | 1,4 | 7,8 |
Пиколин | 1,4 | |
Пропан | 2.![]() | 9,5 |
Пропилен | 2,4 | 11 |
Оксид пропилена | 2,8 | 37 |
Стирол | 1.1 | |
Тетрафторэтилен | 4 | 43 |
Тетрагидрофуран | 2 | |
Толуол | 1,2 | 7.1 |
Трихлорэтилен | 12 | 40 |
Триметиламин | 2 | 12 |
Скипидар | 0,7 | |
Винилацетат | 2,6 | |
Винилбромид | 9 | 14 |
Винилхлорид | 4 | 22 |
Винилфторид | 2,6 | 21,7 |
Ксилол | 1,1 | 6,6 |
Принципы обнаружения газа
Одним из многих требований при входе в замкнутое пространство является измерение горючих газов. Перед входом в замкнутое пространство уровень горючих газов должен быть ниже 10% НПВ.
Наиболее распространенным датчиком, используемым для измерения НПВ, является датчик моста Уитстона/каталитического шарика/пеллистора («мост Уитстона»).
Описание датчиков НПВ
Датчик НПВ с мостом Уитстона представляет собой просто крошечную электрическую плиту с двумя элементами горелки. У одного элемента есть катализатор (например, у платины), у другого его нет. Оба элемента нагреваются до температуры, которая обычно не поддерживает горение.
Однако элемент с катализатором “сжигает” газ на низком уровне и нагревается по сравнению с элементом без катализатора. Более горячий элемент имеет большее сопротивление, и мост Уитстона измеряет разницу в сопротивлении между двумя элементами, которая коррелирует с НПВ.
К сожалению, датчики моста Уитстона переходят в небезопасное состояние; когда они выходят из строя, они показывают безопасные уровни горючих газов. Неисправность и/или отравление мостового датчика Уитстона НПВ можно определить только путем тестирования мостовых датчиков Уитстона калибровочным газом.
Ограничения датчиков НПВ
Два механизма влияют на работу датчиков НПВ с мостом Уитстона и снижают их эффективность при применении ко всем, кроме метана.
- Газы горят с различной теплопроизводительностью
Некоторые газы горят горячими, а некоторые относительно холодными. Эти различные физические характеристики приводят к трудностям при использовании датчиков НПВ. Например, 100 % НПВ метана (5 % метана по объему) сгорают с вдвое большей теплотой, чем 100 % НПВ пропана (2,0 пропана по объему). - Пары более тяжелых углеводородов с трудом проникают в датчики НПВ и снижают их мощность
Пары некоторых тяжелых углеводородов с трудом проникают через металлокерамический пламегаситель на датчиках НПВ. Этот пламегаситель необходим для предотвращения возгорания самого датчика и не препятствует попаданию таких газов, как метан, пропан и этан, на мост Уитстона.Однако углеводороды, такие как бензин, дизельное топливо, растворители и т. д., диффундируют через пламегаситель медленнее, поэтому меньшее количество паров достигает моста Уитстона, и датчик дает меньший выходной сигнал.
Почему бы не использовать монитор НПВ..
Многие летучие органические соединения (ЛОС) являются легковоспламеняющимися и могут быть обнаружены датчиками НПВ или горючих газов, которые есть практически в каждом мультигазовом газоанализаторе. Однако датчики НПВ не особенно полезны при измерении токсичности, поскольку они недостаточно чувствительны.
Что такое Некоторые распространенные летучие органические соединения..
Летучие органические соединения представляют собой химические соединения, поддерживающие работу промышленности, и включают в себя…
- Топливо
- Масла, разжижители, теплоносители
- Растворители, краски
- Пластмассы, смолы и их прекурсоры
- и многие другие
ЛОС встречаются во всей промышленности, от очевидных применений в нефтехимической промышленности до не столь очевидных применений, таких как производство колбасных изделий.
Что означает PPM?
Части на миллион (ppm) — общепринятая единица измерения концентрации для небольших значений. Одна часть на миллион – это одна часть растворенного вещества на один миллион частей растворителя или 10 -6 . Части на миллион и другие обозначения «частей на» (например, частей на миллиард или частей на триллион) являются безразмерными величинами без единиц измерения. Предпочтительные методы выражения частей на миллион включают мкВ/В (микрообъем на объем), мкл/л (микролитры на литр), мг/кг (миллиграмм на килограмм), мкмоль/моль (микромоль на моль) и мкм/м (микрометры). за метр).
Обозначение «частей на» используется для описания разбавленных растворов в химии и технике, но его значение неоднозначно, и оно не является частью системы измерения СИ. Причина, по которой система неоднозначна, заключается в том, что концентрация зависит от используемой исходной доли единицы. Например, сравнение одного миллилитра образца с миллионом миллилитров отличается от сравнения одного моля с миллионом молей или одного грамма с одним миллионом граммов.
Миннесотский университет предлагает несколько других аналогий, которые могут помочь вам визуализировать масштаб, связанный с PPM.
Одна промилле равна…
- один дюйм на 16 миль
- одна секунда за 11,5 дней
- одна минута за два года
- одна машина в пробке бампер к бамперу из Кливленда в Сан-Франциско
Другая визуализация масштаба, связанная с PPB
Один PPB подобен
- добавлению щепотки соли в 10-тонный мешок картофельных чипсов
- Одна часть на миллиард равна одному листу в рулоне туалетной бумаги, простирающемся от Нью-Йорка до Лондона.
Датчики НПВ измеряют взрывоопасность, а не токсичность
Датчики НПВ измеряют процент НПВ. Например, бензин имеет LEL 1,4%. Следовательно, 100 % НПВ — это 14 000 частей на миллион бензина, 10 % НПВ — это 1 400 частей на миллион бензина и 1 % НПВ — это 140 частей на миллион бензина.
140 частей на миллион бензина — это наименьшее количество паров, которое может «увидеть» монитор НПВ. Бензин имеет TWA 300 частей на миллион и STEL 500 частей на миллион; это не делает датчики НПВ хорошо подходящими для измерения паров бензина, потому что они просто не обеспечивают адекватного разрешения.
Датчики LEL измеряют взрывоопасность, а не токсичность. Многие летучие органические соединения потенциально токсичны при уровнях, которые значительно ниже их взрывоопасных уровней и ниже чувствительности датчиков нижнего предела взрываемости.
Как описано выше..
Одним из многих требований при входе в замкнутые пространства является измерение горючих газов в замкнутых пространствах.
Перед входом в замкнутое пространство уровень горючих газов должен быть ниже 10% НПВ.
Наиболее распространенным датчиком, используемым для измерения НПВ, является датчик моста Уитстона/каталитического шарика/пеллистора («мост Уитстона»).
Несмотря на то, что датчики моста Уитстона полезны в самых разных приложениях, в некоторых условиях датчики LEL с мостом Уитстона либо недостаточно чувствительны к определенному химическому веществу, либо химические вещества, используемые в окружающей среде, могут вывести датчик моста Уитстона из строя.
В таких случаях ФИД (фотоионизационные детекторы) могут стать альтернативным, высокоточным и нетоксичным средством измерения 10% НПВ при входе в замкнутое пространство.
Что такое PID..
Фотоионизационный детектор измеряет ЛОС и другие токсичные газы в низких концентрациях от ppb (частей на миллиард) до 10 000 ppm (частей на миллион или 1% по объему).
ФИД — это очень чувствительный монитор широкого спектра действия, такой как «монитор низкого уровня НПВ». миллионов или 1% по объему).
Как работает ФИД.
Фотоионизационный детектор (ФИД) использует источник ультрафиолетового (УФ) света (фото = свет) для расщепления химических веществ на положительные и отрицательные ионы (ионизация), которые можно легко подсчитать с помощью Детектор. Ионизация происходит, когда молекула поглощает УФ-свет высокой энергии, который возбуждает молекулу и приводит к временной потере отрицательно заряженного электрона и образованию положительно заряженного иона.
Газ становится электрически заряженным. В детекторе эти заряженные частицы создают ток, который затем усиливается и отображается на измерителе как «ppm» (частей на миллион) или даже в «ppb» (частей на миллиард).
Ионы быстро рекомбинируют после того, как электроды в детекторе «восстановят» свою первоначальную молекулу.
ФИД неразрушающие; они не «сжигают» и не изменяют пробный газ, что позволяет использовать их для отбора проб.
Что измеряет ФИД..
Самой большой группой соединений, измеряемых ФИД, являются органические вещества.. соединения, содержащие атомы углерода (C). К ним относятся..
- Ароматические соединения – соединения, содержащие бензольное кольцо, включая бензол, толуол, этилбензол и ксилол
- Кетоны и альдегиды – соединения со связью С=О, включая ацетон, метилэтилкетон (МЭК) и ацетальдегид
- Амины и амиды – соединения углерода, содержащие азот, такие как диэтиламин
- Хлорированные углеводороды – трихлорэтилен (ТХЭ), перхлорэтилен (ПЕРХ)
- Соединения серы – меркаптаны, сульфиды
- Ненасыщенные углеводороды, такие как бутадиен и изобутилен
- Спиртоподобный изопропанол (IPA) и этанол
- Насыщенные углеводороды, такие как бутан и октан.
Помимо органических соединений, ФИД можно использовать для измерения некоторых неорганических соединений. Это соединения без углерода и включают в себя..
- Аммиак
- Полупроводниковые газы.. Арсин, Фосфин
- Сероводород
- Оксид азота
- Бром и йод
Источники..
- Данные взяты из Справочника по газам, 7-е издание, авторские права принадлежат Matheson Gas Products, и из Бюллетеня 627
- Характеристики воспламеняемости горючих газов и паров, авторские права Министерства внутренних дел США, Бюро горного дела .
Понимание варианта NEC для опасных зон: класс I, раздел 2, группы A, B, C и D, для систем охлаждения шкафов
При работе с опасными материалами важно точно знать, как и соединения классифицируются. Также может быть невероятно ценно иметь оборудование, которое выдержит любые суровые условия, а также не создаст опасных ситуаций. Благодаря системам охлаждения корпусов, разработанным NEC для опасных зон, вы можете быть уверены, что ваше предприятие останется безопасным, а ваше оборудование будет работать в соответствии с проектом.
Опция NEC для опасных зон, определение
Опасные зоны класса I относятся к объектам, работающим с легковоспламеняющимися газами, парами и жидкостями. Раздел 2 указывает, что эти легковоспламеняющиеся материалы обрабатываются, обрабатываются или используются в определенном опасном месте, но обычно они не присутствуют в концентрациях, достаточно высоких для воспламенения. Проще говоря, это требует надлежащего обращения с горючими газами, парами или жидкостями и их хранения для предотвращения такого возгорания в нормальных условиях эксплуатации. Это также может включать принудительную механическую систему вентиляции, которая предотвращает образование какой-либо воспламеняющейся концентрации, и при отсутствии поломки вентиляционного оборудования концентрация горючих газов или образующихся паров жидкости никогда не достигнет уровня воспламенения.
Раздел 2 включает 4 группы, содержащие различные уровни воспламеняемости и горючести газов, жидкостей или паров.
Группа A содержит только ацетилен.
Группа B включает водород, газы с более чем 30% водорода по объему, бутадиен, этиленоксид и пропиленоксид.
Группа C включает ацетальдегид, циклопропан, диэтиловый эфир и диметилгидразин.
Группа D включает бензин, ацетон, аммиак, бензол, бутан, метан, пропан, спирты и другие наиболее часто встречающиеся соединения.
Что означают варианты NEC для опасных зон для ваших систем охлаждения шкафов
При поиске системы охлаждения шкафов для вашего предприятия очень важно иметь кондиционер, который будет безопасно работать в опасных зонах NEC. Несмотря на то, что просто соблюдение требований к безопасной эксплуатации является обязательным, наличие системы охлаждения корпуса, которая может работать эффективно и приспосабливаться к меняющимся требованиям на вашем предприятии, поможет вам не волноваться.