Los apagallamas de gas natural están diseñados y fabricados basándose en el principio de que las llamas se extinguen debido a la pérdida de calor al pasar a través de poros estrechos en los conductores térmicos. Adecuado para sistemas de almacenamiento y quema, sistemas de purificación de gas, sistemas de análisis de gas, sistemas de emisión de gas de minas de carbón, tuberías de gas combustible para hornos de calefacción para tuberías de gas combustible, como gasolina, queroseno, diésel ligero, benceno, metilbenceno, petróleo crudo y otros petróleos. productos, así como suministros de tuberías para acetileno, oxígeno, nitrógeno y gas natural. Esta válvula se puede utilizar junto con una válvula respiratoria o como dispositivo independiente.
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1DN |
Tamaño |
L/mm | Mmm |
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 |
Parámetros técnicos de los apagallamas de gas natural:
Modelo | ZHQ-Q | grupo de explosión | BS 5501: IIA IIВ IIС |
Tamaño |
DN 15-600 ES 81~59
PN 0,6-2,5 FF, RF
|
Tuerca perno | 20#304 304L 316 316L |
Cuerpo | A3 304 304L 316 316L | Diafragma(P/V) | Junta de metal NBR PTFE |
Parallamas | 304 304L 316 316L | Temperatura ambiente |
CS:-30°C ~ +350°C
SS: -80°C ~ +480°C
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Inspección de fabricación | GB5908-86GB/T13347-1992 | tipo jonita | Brida roscada |
Revestimiento | CS: Pintura SS: Sin pintura | Bridas | HG GB SH HGJ JB ANSI JIS |
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 y la combustión es alcanzar una determinada temperatura, que es el punto de ignición. Por debajo del punto de ignición, la combustión se detendrá. Según este principio, siempre que la temperatura de la sustancia en llamas se reduzca por debajo de su punto de ignición, se puede evitar la propagación de las llamas. Cuando la llama pasa a través de muchos canales pequeños del parallamas, se convertirá en varias llamas pequeñas. Al diseñar los componentes internos del apagallamas, se deben hacer esfuerzos para expandir el área de contacto entre la llama pequeña y la pared del canal tanto como sea posible, mejorar 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. La combustión y explosión por efecto pared no son reacciones directas entre moléculas, sino que son estimuladas por energía externa, provocando la ruptura de los enlaces moleculares y la generación de 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 y generan nuevos radicales libres que continúan reaccionando con otras moléculas. Cuando el gas combustible pasa a través del canal estrecho del elemento retardante de llama, 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 propagándose a través del parallamas.
3. El valor MESG de espacio de seguridad experimental máximo, donde la llama pasa a través del pequeño canal del parallamas y se enfría dentro del canal. Cuando la llama se divide hasta cierto punto, el calor extraído 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. O explicado por el efecto pared, cuando el canal es hasta cierto punto estrecho, domina la colisión entre los radicales libres y la pared de la tubería, y una reducción significativa de los radicales libres impide que continúe la reacción de combustión. Por lo tanto, el tamaño del canal que puede extinguir con precisión la llama en determinadas condiciones (0,1 MPa, 20 ℃) se define como la brecha máxima de seguridad experimental (MESG). El tamaño del canal de los parallamas es un factor clave que determina su rendimiento, y diferentes gases tienen diferentes valores de MESG. Por lo tanto, al seleccionar un parallamas, su valor MESG debe determinarse en función de la composición de los gases combustibles. Al realizar elecciones específicas, el gas se divide en varios niveles según el valor MESG. Actualmente, se utilizan habitualmente dos tipos de métodos a nivel internacional. Uno es el sistema de clasificación del Consejo Nacional Eléctrico (NEC) de Estados Unidos, que divide los gases en cuatro niveles (A, B, C, D) en función de sus valores 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 de MESG y los gases de prueba para cada tipo de gas divididos por dos estándares se muestran en la Tabla 1.
Dos estándares de clasificación para MESG
Comité ejecutivo nacional | CEI | MES/MM |
gas de prueba |
A | CII | 0, 25 |
acetileno |
B | CII | 0. 28 |
hidrógeno |
C | IIB | 0, 65 |
etileno |
D | IIA | 0, 90 |
propileno |
GRAMO | MI | 1. 12 | metano |
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