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书 书 书犐犆犛 13 . 230 犆 67 /G21 /G22 /G23 /G24 /G25 /G26 /G27 /G27 /G28 /G29 /G2A 犌犅 / 犜 37241 — 2018 /G21 /G22 /G23 /G24 /G25 /G26 犌狌犻犱犲狅狀犻狀犲狉狋犻狀犵犳狅狉狋犺犲狆狉犲狏犲狀狋犻狅狀狅犳犲狓狆犾狅狊犻狅狀狊 2018  12  28 /G27 /G28 2019  07  01 /G29 /G2A /G27 /G28 /G2B /G2C /G2D /G2E /G2F /G30 /G31 /G32 /G21 /G27 /G27 /G28 /G29 /G2A /G33 /G2F /G30 /G34 /G35 /G36 /G27 /G28书 书 书目    次 前言 Ⅲ ………………………………………………………………………………………………………… 引言 Ⅳ ………………………………………………………………………………………………………… 1   范围 1 ……………………………………………………………………………………………………… 2   规范性引用文件 1 ………………………………………………………………………………………… 3   术语和定义 1 ……………………………………………………………………………………………… 4   一般要求 3 ………………………………………………………………………………………………… 5   惰化方法 4 ………………………………………………………………………………………………… 6   惰化系统 6 ………………………………………………………………………………………………… 7   个人防护 10 ………………………………………………………………………………………………… 附录 A ( 资料性附录 )   常见可燃气体 、 粉尘的极限氧浓度值 11 ………………………………………… 附录 B ( 资料性附录 )   可燃气体和可燃粉尘的爆炸浓度范围 15 ………………………………………… 附录 C ( 资料性附录 )   惰化计算 22 ………………………………………………………………………… 附录 D ( 资料性附录 )   防止空气向下扩散进入放散管内 25 ……………………………………………… 附录 E ( 资料性附录 )   固体物料双联阀 27 ………………………………………………………………… 附录 F ( 资料性附录 )   开口容器装料 29 …………………………………………………………………… 附录 G ( 资料性附录 )   工艺设备惰化实例 31 ……………………………………………………………… 附录 H ( 资料性附录 )   常见氧浓度探测器 34 ……………………………………………………………… 参考文献 36 …………………………………………………………………………………………………… Ⅰ 犌犅 / 犜 37241 — 2018 前    言    本标准按照 GB / T1.1 — 2009 给出的规则起草 。 本标准由中华人民共和国应急管理部提出 。 本标准由全国安全生产标准化技术委员会 ( SAC / TC288 ) 归口 。 本标准起草单位 : 公安部天津消防研究所 、 东北大学工业爆炸与防护研究所 、 陕西省公安消防总队 、 中国五环工程有限公司 、 中国石化工程建设有限公司 、 中冶赛迪工程技术股份有限公司 、 威特龙消防安全集团股份公司 、 神华集团有限责任公司 。 本标准主要起草人 : 任常兴 、 杜霞 、 李野 、 钟圣俊 、 张明 、 李晋 、 张欣 、 张网 、 王婕 、 杨建国 、 董海斌 、 王若青 、 陈乐 、 李伟 、 李会英 、 李华 。 Ⅲ 犌犅 / 犜 37241 — 2018 引    言    惰化保护是通过向被保护的设备中通入惰性气体或添加惰性粉尘 , 防止设备内可燃粉尘或气体发生爆炸的一种惰化防爆技术 。 惰化防爆常用于煤化工 、 电力 、 钢铁 、 水泥等煤粉制备系统 , 也可用于石油化工 、 塑料 、 制药 、 农药等可燃粉尘 、 可燃气体或混合物爆炸性环境的气氛惰化保护 。 对具有较低压力上升速率的粉尘 , 混入少量惰性粉尘即可使爆炸性急剧下降 。 通常混入 60% 的惰性粉尘 , 爆炸性就完全丧失 。 粉尘惰化作用可能对爆炸压力影响不大 , 但对爆炸压力上升速率影响很大 , 可以减缓爆炸的发展或使爆炸变成缓慢的燃烧 。 本标准暂不涉及惰性粉尘惰化防爆 。 本标准对于优化选择工业防火防爆惰化技术方法 , 确定可燃混合粉尘或气体最低氧含量 , 计算惰性气体的流量 , 以及惰性气体的储存 、 监测系统及联动控制的设计等具有指导意义 。 Ⅳ 犌犅 / 犜 37241 — 2018 惰化防爆指南 1   范围 本标准给出了可燃粉尘或可燃气体爆炸性环境进行气氛惰化防爆的基本方法和惰化系统技术要求 。 本标准适用于向可燃粉尘 、 可燃气体或其混合物爆炸性环境通入惰化气体进行完全惰化防爆的惰化技术 , 部分惰化可参照执行 。 本标准不适用于下列情况 : ——— 采用向可燃粉尘中添加惰性粉尘以防止粉尘爆炸的惰化技术 ; ——— 采用在容器或储罐内的气体空间设置阻火金属网以防止可燃液体蒸气爆炸的技术 ; ——— 灭火 ; ——— 采用控制可燃物质浓度超出爆炸上限以避免形成爆炸性环境的技术 ; ——— 控制粉尘层或粉尘堆积物发生着火 、 自燃 、 放热反应或燃烧在粉尘层中传播的保护措施 。 2   规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。 凡是注日期的引用文件 , 仅注日期的版本适用于本文件 。 凡是不注日期的引用文件 , 其最新版本 ( 包括所有的修改单 ) 适用于本文件 。 GB / T15604   粉尘防爆术语 GB25285.1   爆炸性环境   爆炸预防和防护   第 1 部分 : 基本原则和方法 3   术语和定义 GB / T15604 、 GB25285.1 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件 。 3 . 1 惰化   犻狀犲狉狋犻狀犵 通过向被保护系统充入惰性气体或向可燃粉尘中添加惰性粉尘 , 使系统内混合物不能形成爆炸性环境 , 或增加混合物点燃难度的防爆技术 。 3 . 2 气氛惰化   犪狋犿狅狊狆犺犲狉犲犻狀犲狉狋犻狀犵 通过向被保护系统内充入惰性气体 , 使系统内混合物不能形成爆炸性环境 , 或增加混合物点燃难度的防爆技术 。 3 . 3 完全惰化   犪犫狊狅犾狌狋犲犻狀犲狉狋犻狀犵 惰化技术的一种 , 由于被保护系统内惰性气体的比例浓度足够高 , 无论可燃物与含氧混合气体的比例如何变化都不会形成爆炸性环境 。 3 . 4 部分惰化   狆犪狉狋犻犪犾犻狀犲狉狋犻狀犵 惰化技术的一种 , 通过向被保护系统内充入惰性气体而控制系统内氧浓度 , 使可燃气体或可燃粉尘 1 犌犅 / 犜 37241 — 2018 与空气形成的爆炸性混合物在所有可预期点火源出现的情况下不会被引燃 。 3 . 5 极限氧浓度   犾犻犿犻狋犻狀犵狅狓狔犵犲狀犮狅狀犮犲狀狋狉犪狋犻狅狀 ; 犔犗犆 依据标准的测定方法测得的可燃物 、 空气 ( 或氧气 ) 和惰性气体混合物中不能形成爆炸性环境的氧浓度 。 注 : 极限氧浓度与可燃物特征和惰性气体种类有关 。 附录 A 给出了常见可燃气体 、 粉尘极限氧浓度值 。 3 . 6 最大允许氧浓度   犿犪狓犻犿狌犿犪犾犾狅狑犪犫犾犲狅狓狔犵犲狀犮狅狀犮犲狀狋狉犪狋犻狅狀 ; 犕犃犗犆 当发生某些可预见的异常或误操作时 , 被惰化保护的系统内不应超过的氧浓度值 。 注 : 实际工程应用中 , 最大允许氧浓度比工况条件下极限氧浓度低 。 该安全裕量需考虑工艺条件的变化 , 通常为 2 个百分点 。 3 . 7 停机氧浓度   狋狉犻狆狆狅犻狀狋狅犳狊狔狊狋犲犿狊犺狌狋犱狅狑狀 ; 犜犘犛犛 联锁停车氧浓度 氧浓度监控设备启动被保护系统的停机程序来保障工艺系统安全 , 防止空气进入而形成爆炸性环境的氧浓度阈值 。 注 : 停机不是指被保护系统完全关停 , 而是以设定的安全方式停止被保护系统作业 , 并启动应急保护措施 。 3 . 8 惰化系统动作氧浓度   狊犲狋狆狅犻狀狋狅犳犻狀犲狉狋犻狀犵狊狔狊狋犲犿 ; 犛犘犐犛 氧浓度监控设备开始控制惰性气体流量 、 压力或充入量 ( 以维持氧浓度在安全范围内 ) 的氧浓度阈值 。 注 : 惰化系统动作氧浓度与惰性气体的流量 、 温度和压力的合理变化具有关联性 , 达到动作氧浓度设定点后 , 在正 常操作和存在可预见的波动情况下控制系统能够及时调整氧浓度 , 以防氧浓度达到停机阈值 。 3 . 9 安全裕量   狊犪犳犲狋狔犿犪狉犵犻狀 极限氧浓度与最大允许氧浓度 、 最大允许氧浓度与停机氧浓度 、 停机氧浓度与惰化系统动作氧浓度之间的差值 , 分为三类 。 3 . 10 惰性气体   犻狀犲狉狋犵犪狊 不与氧气 、 可燃气体 、 可燃蒸气和可燃粉尘反应的气体 。 3 . 11 稀有气体   狀狅犫犾犲犵犪狊犲狊 元素周期表 18 族气体 , 如氦 、 氖 、 氩 、 氪 、 氙和氡等 。 3 . 12 烟气   犳犾狌犲犵犪狊犲狊 一种燃烧产生的气体混合物 , 用于惰化时其氧气浓度限定在一定范围 。 3 . 13 可燃性杂混物   犮狅犿犫狌狊狋犻犫犾犲犺狔犫狉犻犱犿犻狓狋狌狉犲 可燃粉尘 、 可燃气体或可

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