분진 폭발 억제기 |
이번 포스팅에서는 컨설팅 갔다가 처음보는 안전장비를 보고 신기하여 포스팅합니다.
분진폭발의 확산을 방지하기 위해 폭발이 발생한 설비에 폭발억제제를 고압의 질소로 공급함으로써 폭발을 방지하는 안전장비를 소개합니다. 설비 내부의 화염 또는 압력을 감지하면 폭발억제데가 투입되면서 폭발의 확산을 방지하는 설비입니다.
가연성 분진 폭발 방지 시스템
가연성 분진 폭발 위험은 IEP 기술 시스템을 사용하여 줄일 수 있습니다.
고형물을 취급, 저장 또는 처리하는 거의 모든 시설은 처리 중에 고형물이 먼지로 변할 때 폭발 위험이 있습니다. 분진 폭발은 알루미늄, 셀룰로오스, 숯, 옥수수, 바닥재, 살균제, 곡물, 분유, 제약, 플라스틱, 수지, 전분 및 설탕을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 재료에서 발생할 수 있고 발생합니다. 일반적으로 물질이 탈 수 있는 경우 올바른 조건에서 폭발할 수 있습니다.
가연성 분진 폭발 환경은 운송, 가공, 분쇄 및 저장 공정에서 발견됩니다. 이러한 각 환경에는 폭발 위험을 줄이거나 제거하는 것과 관련하여 고유한 문제가 있습니다.
폭발 방지 기술
일반적으로 재료가 탈 수 있는 경우 올바른 조건에서 폭발할 수 있습니다. 올바른 유형의 방폭 시스템을 선택하면 차이를 만들 수 있습니다.
폭발 벤팅은 가연성 분진 폭발로부터 보호하는 데 사용되는 세 가지 기본 시스템 요소 중 하나입니다. 다른 두 가지는 격리 및 억제입니다. 제품을 환경에 안전하게 방출할 수 없는 경우 공정 용기는 건물 주변 3미터 이내에 위치하거나 안전한 지역에서 폭발을 배출할 수 없는 경우 진압 시스템이 필요 합니다 . 화구가 배관 연결을 통해 다른 건물이나 공정 용기로 확산될 가능성이 있는 경우 격리 시스템이 필요합니다.
가연성 분진 NFPA 표준
NFPA 654 , 가연성 미립자 고체의 제조, 처리 및 취급에서 발생하는 화재 및 분진 폭발 방지 표준에는 폭발을 방지하기 위한 분진 제어에 대한 포괄적인 지침이 포함되어 있습니다. 다음은 몇 가지 권장 사항입니다.
- 공정 장비 또는 환기 시스템에서 먼지가 빠져나가는 것을 최소화하십시오.
- 집진 시스템과 필터를 사용하십시오.
- 먼지 축적을 최소화하고 청소를 용이하게 하는 표면을 활용하십시오.
- 검사를 허용하기 위해 모든 숨겨진 영역에 대한 액세스를 제공합니다.
- 열린 공간과 숨겨진 공간의 먼지 잔류물을 정기적으로 검사합니다.
- 먼지 잔여물을 정기적으로 청소하십시오.
- 발화원이 있는 경우 먼지 구름을 생성하지 않는 청소 방법을 사용하십시오.
- 집진용으로 승인된 진공 청소기만 사용하십시오.
- 분진 위험 구역에서 떨어진 곳에 릴리프 밸브를 배치하십시오. 그리고
- 유해 먼지 검사, 테스트, 하우스키핑 및 제어 프로그램을 개발하고 구현합니다(확립된 빈도와 방법으로 서면으로 작성하는 것이 좋음).
이러한 유형의 상황에서 초기 단계는 잠재적 발화원이 발생할 가능성이 있는 모든 곳에서 항상 제거하거나 제어하는 것이지만(일부 예에는 뜨거운 표면, 화염, 마찰 또는 제어되지 않은 정전기 방전이 포함됨) 많은 경우 폭발 위험이 항상 존재합니다. 따라서 잠재적으로 치명적인 영향을 완화하기 위한 기술을 사용해야 합니다.
예를 들어, 우리는 밀링, 크기 감소, 혼합, 압출 및 포장을 포함하여 많은 산업 부문에서 다양한 임가공 처리 서비스를 제공하는 클라이언트와 협력했으며 이러한 프로세스 중 많은 부분이 잠재적으로 가연성 분말을 포함합니다. 이는 산업 분진 폭발 위험을 야기할 뿐만 아니라 일반 작업 환경 내에서 비산 분진 배출의 추가 문제를 야기하여 지면 및 관련 장비 표면에 축적물을 생성하고 직원에게 안전하지 않은 작업 환경을 제공합니다. 따라서 이 경우 집진 시스템을 설치하는 것이 분명히 필요했습니다., 그러나 특정 생산 프로세스의 다양한 요구 사항을 고려하여 프로세스의 요구 사항에 따라 다양한 제품 라인에 신속하게 배포할 수 있도록 유연한 "모바일" 솔루션을 찾았습니다.
IEP Technologies 의 설계 엔지니어 및 북동부의 현지 전문 유통업체 중 한 곳과 협력하여 산업 분진 폭발로부터 보호해야 하는 필수적인 요구 사항을 손상시키지 않으면서 유연성과 비용 효율성을 결합한 솔루션을 선택했습니다. 분진 폭발로부터 장치를 보호하기 위해 집진기는 세 가지 주요 요소로 구성된 수동적 폭발 방지 시스템으로 설계되었습니다.
먼저 시스템 유입구에서 압력, 화염 및 연소 물질의 전파를 완화하는 수단으로 자동 작동 수동 차단 플랩 밸브를 선택했습니다.
두 번째로, 주 집진 장치에서 EVN Flameless Explosion Vent는 폭발 사건으로 인해 생성되는 급속한 압력 축적을 완화하는 동시에 생성된 폭발성 가스를 냉각하고 안전하게 배출하도록 크기가 조정되었습니다.
셋째, 마지막으로 집진 시스템의 배기 덕트에서 Ventex Passive Isolation Float 밸브를 선택하여 집진기에서 연결된 덕트 및 장비로의 폭발 확산을 방지하기 위한 기계적 장벽을 제공했습니다.
NFPA 요구 사항에 따라 보호 장치는 공장 제어 시스템과 연결되어 폭발이 발생할 경우 경보를 발령하거나 공정을 중단할 수 있습니다.
회사와 긴밀히 협력하고 집진 시스템을 보호하기 위한 실용적인 솔루션을 식별함으로써 IEP는 신뢰할 수 있는 산업 방폭 파트너로서의 명성을 얻었습니다.
PHRD 폭발억제기
이러한 억제기는 가스, 솔벤트 증기 및 가연성 분진 의 폭발 억제에 사용됩니다 . 서프레서는 초기 단계에서 폭발 화염을 끄는 높은 속도의 서프레제트를 제공하여 압력 상승이 위험한 비율에 도달하는 것을 방지합니다.
3kg, 4kg 또는 16kg의 분말 억제제를 채우고 건조 질소로 60bar(880psi)로 가압한 원통형 합금강 용기. 플랜지 내부에는 래치로 닫힌 상태로 유지되는 빔으로 지지되는 힌지 플랩이 있습니다. 2개의 피스톤 비폭발 각도기 작동 액추에이터가 개방을 시작하는 데 사용됩니다. 액추에이터가 연결된 제어 장치의 전기 임펄스를 통해 활성화되면 피스톤이 래치를 움직여 플랩을 열 수 있습니다. 그런 다음 질소는 스프레더 어셈블리를 통해 보호된 볼륨으로 억제제를 빠른 속도로 배출합니다.
폭발 억제 시스템은 세 가지 구성 요소로 구성됩니다. (i) 감지기; (ii) 제어 장치; 및 (iii) 억제기(들). 점화가 발생하면 불덩이는 압력파(온도 상승에 의해 생성됨)가 화염 전방으로 이동하면서 점화 커널에서 팽창합니다. 폭발 압력 감지기는 특징적인 압력 증가에 밀리초 내에 반응하도록 구성됩니다.
eSUPPRESSOR™
IEP Technologies eSUPPRESSOR™는 폭발 억제 및 격리 시스템에 사용되는 고속 방전 억제기입니다. 전기 기계 작동은 활성화에 불꽃 장치가 필요하지 않기 때문에 업계에 고유합니다. eSUPPRESSOR에는 압력 모니터링, 잠금 해제 기능 및 장치 상태의 LED 표시를 포함하는 표준 기능이 있습니다. 주요 이점은 모든 안전 기능이 완벽하게 모니터링된다는 것입니다. 이는 불꽃 액추에이터를 사용하는 장치에서는 불가능합니다. eSUPPRESSOR 설계 및 제조는 SIL2 타사 인증을 받았습니다.
피스톤파이어 II
PistonFire 진압 탱크는 NEMA(National Electrical Manufacture's Association)의 요구 사항에 따라 가압 소화제 저장 탱크와 분진 폭발 방지, 내후성 하우징이 있는 밸브 본체로 구성됩니다. NEMA 준수 하우징에는 액추에이터 메커니즘, 압력 스위치, 압력 게이지, 충전 밸브, OSHA 제어 스위치 및 현장 배선 연결부가 있습니다.
E-HRD 억제기
E-HRD 억제기는 분진, 가스 및 하이브리드 혼합물에 대한 모든 유형의 용기, 덕트 및 파이프에 설치하도록 설계되었습니다. 서프레서 밸브는 돔형 디스크와 밀봉 링으로 닫은 다음 질소로 가압됩니다.
PHRD 억제기
이러한 억제기는 가스, 솔벤트 증기 및 가연성 분진 의 폭발 억제에 사용됩니다
4kg or 16kg PHRD Suppressor Vertically Mounted on Fixed Spreader | 4kg or 16kg PHRD Suppressor Fitted to an Elbow and Spreader Assembly |
IEP Technologies - Korea
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel. +82 10 2579 8077
출처
https://www.ieptechnologies.com/knowledge-center/faq/combustible-dust-explosion
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