Los apagallamas de gas natural están diseñados y fabricados basándose en el principio de extinción de las llamas debido a la pérdida de calor cuando pasan a través de poros estrechos en conductores térmicos. Son adecuados para sistemas de almacenamiento y quema de tuberías de gas combustible, como gasolina, queroseno, diésel ligero, benceno, metilbenceno, petróleo crudo y otros productos derivados del petróleo, sistemas de purificación de gas, sistemas de análisis de gas, sistemas de emisión de gas de minas de carbón, hornos de calefacción. Redes de tuberías de gas combustible y también se pueden utilizar como suministros de tuberías para acetileno, oxígeno, nitrógeno y gas natural. Esta válvula se puede utilizar junto con una válvula respiratoria o sola.
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1calibre DN | pulgada | ancho L/mm | altura H/mm |
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 |
sesenta y cinco | 2-1/2" | 205 | 250 |
80 | 3" | 220 | 260 |
100 | 4" | 240 | 275 |
125 | 5" | 280 | 300 |
150 | 6" | 330 | 325 |
200 | 8" | 385 | 365 |
250 | 10" | 450 | 405 |
300 | 12" | 520 | 440 |
350 | 14" | 595 | 465 |
400 | dieciséis" | 665 | 495 |
450 | 18" | 710 | 525 |
500 | 20" | 780 | 565 |
Actualmente existen dos puntos de vista principales sobre el principio de funcionamiento de los apagallamas de gas natural: uno se basa en la transferencia de calor; Uno se basa en el efecto pared.
1. Una de las condiciones necesarias para la transferencia de calor en la combustión es alcanzar una determinada temperatura, que es el punto de ignición. Si es inferior al punto de ignición, la combustión se detendrá. Según este principio, siempre que la temperatura del material de combustión descienda por debajo de su punto de ignición, se puede detener la propagación de la llama. Cuando la llama pasa a través de muchos canales pequeños del parallamas, se convertirá en varias llamas pequeñas. Al diseñar los componentes internos del parallamas, el área de contacto entre las llamas pequeñas y la pared del canal debe expandirse tanto como sea posible para fortalecer la transferencia de calor y reducir la temperatura de la llama por debajo del punto de ignición, evitando así la propagación de la llama.
2. El efecto pared de la combustión y la explosión no es una reacción directa entre moléculas, sino que es estimulado por energía externa, lo que provoca que se rompan los enlaces moleculares y se produzcan moléculas activadas. Las moléculas activadas luego se dividen en radicales libres de vida corta pero muy activos, que chocan con otras moléculas para producir nuevos productos. Al mismo tiempo, también se producen nuevos radicales libres que continúan reaccionando con otras moléculas. Cuando el gas combustible pasa a través del canal estrecho del parallamas, aumenta la probabilidad de colisión entre los radicales libres y la pared del canal y disminuye el número de radicales libres que participan en la reacción. Cuando el canal del parallamas es hasta cierto punto estrecho, domina la colisión entre los radicales libres y la pared del canal. Debido a la fuerte disminución en el número de radicales libres, la reacción no puede continuar, es decir, la reacción de combustión no puede continuar a través del parallamas. Desparramar.
3. La distancia máxima de seguridad experimental (MESG) es el valor en el que la llama pasa a través de un pequeño canal del parallamas y se enfría dentro del canal. Cuando la llama se divide hasta cierto punto, el calor transferido a través del canal es suficiente para bajar la temperatura por debajo del punto de ignición del material combustible, provocando que la llama se extinga. Alternativamente, lo que se explica por el efecto de pared, cuando el canal es hasta cierto punto estrecho, domina la colisión entre los radicales libres y la pared de la tubería, y los radicales libres se reducen significativamente, haciendo que la reacción de combustión no pueda continuar. Por lo tanto, el tamaño del canal que puede extinguir con precisión la llama bajo ciertas condiciones (0,1 MPa, 20 ℃) se define como la distancia máxima de seguridad experimental (MESG). El tamaño del canal de los componentes del apagallamas es un factor clave que determina el rendimiento de la llama. pararrayos y diferentes gases tienen diferentes valores de MESG. Por lo tanto, al seleccionar parallamas, el valor MESG debe determinarse en función de la composición de los gases combustibles. En una selección específica, los gases también se dividen en varios niveles según el valor MESG. Actualmente, se utilizan habitualmente dos métodos a nivel internacional. Uno es el método de clasificación de la National Electrical Association (NEC) de Estados Unidos, que divide los gases en cuatro niveles (A, B, C, D) según su valor MESG; Otro tipo es el método de la Asociación Electrotécnica Internacional (IEC), que también divide los gases en cuatro niveles (IIC, IIB, IIA e I). Los valores MESG y los gases de prueba para cada tipo de gas divididos por los dos estándares se muestran en la tabla.
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