แบนเนอร์หัวเรื่อง

การป้องกันการระเบิดในระบบอัตโนมัติ: อธิบายมาตรฐานความปลอดภัย

การป้องกันการระเบิดในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม: ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากกว่าผลกำไร

การป้องกันการระเบิดไม่เพียงแต่เป็นข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักการด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานอีกด้วย ขณะที่ผู้ผลิตระบบอัตโนมัติในจีนกำลังขยายธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ปิโตรเคมี เหมืองแร่ และพลังงาน การทำความเข้าใจมาตรฐานการป้องกันการระเบิดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งความสามารถในการแข่งขันระดับโลกและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

วิทยาศาสตร์เบื้องหลังการระเบิดในอุตสาหกรรม

การระเบิดต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ:

  • สารระเบิด– ก๊าซ (ไฮโดรเจน มีเทน) ของเหลว (แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน) หรือฝุ่น (น้ำตาล โลหะ แป้ง)
  • ออกซิไดเซอร์– โดยทั่วไปมีออกซิเจนอยู่ในอากาศ
  • แหล่งกำเนิดประกายไฟ– ประกายไฟ พื้นผิวร้อน ไฟฟ้าสถิต หรือปฏิกิริยาเคมี

หลักการพื้นฐานของการป้องกันการระเบิดเกี่ยวข้องกับการกำจัดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจากสามปัจจัยเหล่านี้

ทำความเข้าใจเครื่องหมายอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด: “Ex ed IIC T6”

อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพร้อมเครื่องหมาย

เครื่องหมายทั่วไปบนอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดนี้บ่งชี้ว่า:

  • Ex:การปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการระเบิด
  • e: การออกแบบความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
  • d: ตู้กันไฟ
  • ไอไอซี: เหมาะสำหรับก๊าซที่มีความเสี่ยงสูง (ไฮโดรเจน อะเซทิลีน)
  • T6: อุณหภูมิพื้นผิวสูงสุด ≤85°C (ปลอดภัยสำหรับสารที่มีจุดติดไฟต่ำ)

วิธีการป้องกันการระเบิดเบื้องต้น

ตู้กันไฟ (Ex d)

ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อควบคุมการระเบิดภายในและป้องกันการจุดระเบิดของบรรยากาศอันตรายภายนอก

ความปลอดภัยภายใน (Ex i)

จำกัดพลังงานไฟฟ้าให้ต่ำกว่าระดับที่จำเป็นต่อการจุดระเบิด แม้ในสภาวะที่เกิดความผิดพลาด จำเป็นต้องมีแผงกั้นเพื่อความปลอดภัยทั่วทั้งระบบ

การจำแนกประเภทพื้นที่อันตราย: โซน กลุ่มก๊าซ และระดับอุณหภูมิ

การจำแนกโซน (มาตรฐาน IEC)

  • โซน 0:มีบรรยากาศระเบิดอย่างต่อเนื่อง
  • โซน 1: มีแนวโน้มเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานปกติ
  • โซน 2: การมีบรรยากาศระเบิดเกิดขึ้นน้อยหรือเป็นช่วงสั้นๆ

การจำแนกกลุ่มก๊าซ

  • ไอไอเอ:ก๊าซเสี่ยงต่ำ (โพรเพน)
  • ไอไอบี:ก๊าซเสี่ยงปานกลาง (เอทิลีน)
  • ไอไอซี:ก๊าซที่มีความเสี่ยงสูง (อะเซทิลีน, ไฮโดรเจน)

ระดับอุณหภูมิ

ที-คลาส อุณหภูมิพื้นผิวสูงสุด
T1 ≤450°C
T6 ≤85°C

อุบัติเหตุทางประวัติศาสตร์: บทเรียนด้านความปลอดภัย

  • บีพี เท็กซัสซิตี้ (2005):มีผู้เสียชีวิต 15 ราย จากการจุดระเบิดไอไฮโดรคาร์บอน
  • บันซ์ฟิลด์ สหราชอาณาจักร (2005):การระเบิดของเชื้อเพลิงและอากาศครั้งใหญ่อันเป็นผลมาจากการเติมถังจนล้น
  • บริษัท อิมพีเรียล ชูการ์ สหรัฐอเมริกา (2008):ฝุ่นระเบิดคร่าชีวิต 14 ราย เหตุเพราะดูแลบ้านไม่เพียงพอ

โศกนาฏกรรมเหล่านี้เน้นย้ำถึงความสำคัญอย่างยิ่งของระบบป้องกันการระเบิดที่ได้รับการรับรองและเหมาะสมกับโซน

การเลือกอุปกรณ์อัตโนมัติที่ปลอดภัย: ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ

เมื่อเลือกโซลูชันระบบอัตโนมัติสำหรับสภาพแวดล้อมอันตราย ควรตรวจสอบเสมอ:

  • อุปกรณ์ตรงตามข้อกำหนดโซนและกลุ่มก๊าซเฉพาะของคุณหรือไม่
  • ระดับอุณหภูมิเหมาะสมกับการใช้งานของคุณหรือไม่?
  • ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันการระเบิดที่ผ่านการรับรองหรือไม่?

อย่าประนีประนอมเกี่ยวกับมาตรฐานการป้องกันการระเบิด ความปลอดภัยต้องเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังการตัดสินใจออกแบบ เพราะสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าการลงทุนทางการเงินไปจนถึงชีวิตมนุษย์

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการระเบิดของเรา

สำหรับโซลูชันที่ได้รับการรับรองซึ่งเหมาะกับความต้องการสภาพแวดล้อมอันตรายของคุณ


เวลาโพสต์: 6 พฤษภาคม 2568