Газовые пламегасители спроектированы и изготовлены по принципу тушения пламени за счет потерь тепла при прохождении через узкие поры теплопроводников. Они подходят для систем хранения и факельных систем газопроводов горючих газов, таких как бензин, керосин, легкое дизельное топливо, бензол, метилбензол, сырая нефть и другие нефтепродукты, систем очистки газа, систем анализа газа, систем выбросов газов угольных шахт, нагревательных печей. Сети трубопроводов топливного газа, а также могут использоваться в качестве трубопроводов подачи ацетилена, кислорода, азота и природного газа. Этот клапан можно использовать вместе с дыхательным клапаном или отдельно.
Пункт нет.:
XUVAL-372Время:
45daysПроисхождения Товара :
ChinaБренд:
XUVALДоставка Порт:
ShanghaiОплата:
100%Цвет:
redMOQ:
1калибр ДН | дюйм | ширина л/мм | высота H/мм |
20 | 3/4" | 125 | 182 |
25 | 1" | 130 | 195 |
32 | 1-1/4" | 150 | 208 |
40 | 1-1/2" | 170 | 220 |
50 | 2" | 190 | 240 |
65 | 2-1/2" | 205 | 250 |
80 | 3" | 220 | 260 |
100 | 4" | 240 | 275 |
125 | 5 дюймов | 280 | 300 |
150 | 6 дюймов | 330 | 325 |
200 | 8 дюймов | 385 | 365 |
250 | 10 дюймов | 450 | 405 |
300 | 12 дюймов | 520 | 440 |
350 | 14 дюймов | 595 | 465 |
400 | 16 дюймов | 665 | 495 |
450 | 18 дюймов | 710 | 525 |
500 | 20 дюймов | 780 | 565 |
В настоящее время существует два основных взгляда на принцип работы пламегасителей, работающих на природном газе: один основан на теплопередаче; Один из них основан на эффекте стены.
1. Одним из необходимых условий теплопередачи при горении является достижение определенной температуры, являющейся точкой воспламенения. Если она ниже точки воспламенения, горение прекратится. Согласно этому принципу, пока температура горючего материала опускается ниже точки его воспламенения, распространение пламени можно остановить. Когда пламя проходит через множество маленьких каналов пламегасителя, оно превращается в несколько маленьких языков пламени. При проектировании внутренних компонентов пламегасителя площадь контакта между небольшими пламенами и стенкой канала должна быть максимально расширена, чтобы усилить теплообмен и снизить температуру пламени ниже точки воспламенения, тем самым предотвращая распространение пламени.
2. Стеновой эффект горения и взрыва не является прямой реакцией между молекулами, а стимулируется внешней энергией, вызывая разрыв молекулярных связей и образование активированных молекул. Активированные молекулы затем расщепляются на короткоживущие, но очень активные свободные радикалы, которые сталкиваются с другими молекулами, производя новые продукты. В то же время также образуются новые свободные радикалы, которые продолжают реагировать с другими молекулами. При прохождении горючего газа через узкий канал пламегасителя вероятность столкновения свободных радикалов со стенкой канала увеличивается, а количество свободных радикалов, участвующих в реакции, уменьшается. Когда канал пламегасителя в определенной степени узок, преобладает столкновение свободных радикалов со стенкой канала. Из-за резкого уменьшения количества свободных радикалов реакция не может продолжаться, то есть реакция горения не может продолжаться через пламегаситель. Распространение.
3. Максимальный экспериментальный зазор безопасности (МЭЗГ) – величина, при которой пламя проходит через малый канал пламегасителя и остывает внутри канала. Когда пламя разделяется до определенной степени, передаваемого через канал тепла достаточно, чтобы понизить температуру ниже точки воспламенения горючего материала, что приводит к затуханию пламени. Альтернативно, что объясняется эффектом стенки, когда канал в определенной степени узок, преобладает столкновение между свободными радикалами и стенкой трубопровода, и количество свободных радикалов значительно уменьшается, что делает невозможным продолжение реакции горения. Поэтому размер канала, который может точно погасить пламя при определенных условиях (0,1 МПа, 20 ℃), определяется как максимальный экспериментальный безопасный зазор (MESG). Размер канала компонентов пламегасителя является ключевым фактором, определяющим эффективность пламегасителя. разрядники и разные газы имеют разные значения MESG. Поэтому при выборе пламегасителей значение MESG следует определять исходя из состава горючих газов. При конкретном выборе газы также делятся на несколько уровней в зависимости от значения MESG. В настоящее время в мире широко используются два метода. Одним из них является метод классификации Национальной электротехнической ассоциации (NEC) в США, который делит газы на четыре уровня (A, B, C, D) на основе их значения MESG; Другой тип — метод Международной электротехнической ассоциации (МЭК), который также разделяет газы на четыре уровня (IIC, IIB, IIA и I). Значения MESG и поверочные газы для каждого типа газа, разделенные на два стандарта, показаны в таблице.
Предыдущие :
Пламегаситель выдвижного типадалее :
ПламегасителиЕсли вы заинтересованы в наших клапанов и хотите знать больше деталей,пожалуйста, оставьте здесь сообщение,мы ответим вам как только мы можем.
Категории
Авторское право © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Все Права Защищены. Питание от dyyseo.com
Сеть поддержка IPv6