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Y型快闭止回阀 可调式减压稳压阀 过滤活塞式电磁控制阀 过滤活塞式电动浮球阀 过滤活塞式缓闭止回阀 过滤活塞式遥控浮球阀 过滤活塞式安全泄压阀 过滤活塞式可调式减压阀 活塞式水锤吸纳器 气囊式水锤吸纳器 电动调流调压阀 电动活塞式调流调压阀 低阻力倒流防止器 活塞式调流调压阀 多功能三合一止回阀 电动遥控阀 防污隔断阀 微阻球形止回阀 无磨损球形止回阀 滚球式球形止回阀 消声缓闭止回阀 蝶式缓冲止回阀 橡胶瓣止回阀 *式止回阀 防爆波阀 快闭止回阀 减压稳压逆止阀 缓开快闭止回阀 缓开缓闭多功能止回阀 微阻缓闭消声止回阀 液力自动控制阀 安全泄压持压阀 紧急关闭阀 水力电动控制阀 持压泄压阀 角型定水位阀 倒流防止器 多功能水泵控制阀 液压水位控制阀 消声止回阀 防逆水封阀 微阻缓闭止回阀 *止回阀 管力阀 压差旁通阀 水泵控制阀 流量控制阀 缓闭止回阀 减压稳压阀 遥控浮球阀
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蒸汽螺纹电磁阀 FL41F46衬氟放料阀 FG45Y管接放料阀 BFL41W保温放料阀 ZQDF蒸汽螺纹电磁阀 定时排水阀 CKD3电动二通阀 排泥专用电磁阀 ZQDF蒸汽液用电磁阀 ZQDF蒸汽电磁阀 ZQDF蒸汽(液用)电磁阀 ZQDF二位二通电磁阀 ZQDF防爆电磁阀 ZCZ蒸汽电磁阀 中温蒸汽电磁阀 ZCZP蒸汽电磁阀 ZCSB防爆电磁阀 煤气紧急切断阀 煤气防爆切断阀 ZCK蒸汽电磁阀 高温电磁阀 反馈信号电磁阀 比例积分电动二通阀 电磁流量计 动态平衡电动调节阀 真空电磁阀 电磁脉冲阀 多功能电磁阀 水用电磁阀 防爆电磁阀 气控电磁阀 煤气电磁阀 不锈钢蒸汽电磁阀 电动二通阀 水下专用电磁阀 快速启闭阀 电磁式煤气安全切断阀 蒸汽电磁阀 黄铜电磁阀
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自力式氮封阀 带指挥器调压阀 高温自力式压力调节阀 自力式温度调节阀 自力式电控温度调节阀 自力式微压调节阀 氧气气动活塞调节阀 氧气切断阀 气动V型调节阀 气动疏水调节阀 直接作用压力调节器 气动薄膜隔膜调节阀 气动角型调节阀 气动薄膜三通调节阀 气动薄膜单座调节阀 气动薄膜角式调节阀 气动单座调节阀 气动调节阀 气动套筒调节阀 气动薄膜双座调节阀 电子式电动调节蝶阀 电动V型调节球阀 自循环泵保护阀 电子式电动三通调节阀 电动疏水调节阀 电子式三通调节阀 电子式电动双座调节阀 防爆电动套筒调节阀 电动单座调节阀 电动双座调节阀 自力式压力差压组合阀 硬密封自力式流量调节 智能型电动调节阀 高压给水电动调节阀 电动套筒调节阀 电动调节阀 电动高压给水回展调节阀 气动高压调节阀 回转式调节阀 大连式手动调节阀 平衡笼式单座调节阀 低噪音笼式调节阀 笼式双座调节阀 动态平衡电动调节阀 自控回流阀
产品简介
详细介绍
一、FPB天然气阻火器概述:
本产品适和于安装在输送可燃性气体如回热炉燃料气、天然报、石油液化气、煤矿瓦斯排放的管网,也适和于民用煤气管道,防止在正常情况下火焰于管道中逆向传播,以避免灾难性事故的发生。安全阻火速度1425m/s,极限阻火速度1605m/s。
二、FPB天然气阻火器产品特点:
本产品是利用金属波纹板之间狭缝间隙对管道中传播的亚音速或超音速火焰具有淬熄作用的原设计制造的。
三、主要性能:
1、阻爆性能合格,连续13次阻爆性能试验每次均能阻火。
2、耐烧性能合格,耐烧试验1小时无回火现象。
3、壳体水压试验合格。结构合理,重量轻、耐腐蚀。易检修,安装方便。阻火器芯子采用不锈钢材料, 耐腐蚀易于清洗
四、工作原理:
关于阻火器的工作原理:一是基于传热作用;一是基于器壁效应。
1.传热作用
燃烧所需要的必要条件之一就是要达到一定的温度,即着火点。低于着火点,燃烧就会停止。依照这一原理,只要将燃烧物质的温度降到其着火点以下,就可以阻止火焰的蔓延。当火焰通过阻火元件的许多细小通道之后将变成若干细小的火焰。设计阻火器内部的阻火元件时,则尽可能扩大细小火焰和通道壁的接触面积,强化传热,使火焰度降到着火点以下,从而阻止火焰蔓延。
2.器壁效应
燃烧与爆炸并不是分子间直接反应,而是受外来能量的激发,分子键遭到破坏,产生活化分子,活化分子又分裂为寿命短但却很活泼的自由基,自由基与其它分子相撞,生成新的产物,同时也产生新的自由基再继续与其它分子发生反应。当燃烧的可燃气通过阻火元件的狭窄通道时,自由基与通道壁的碰撞几率增大,参加反应的自由基减少。当阻火器的通道窄到一定程度时,自由基与通道壁的碰撞占主导地位,由于自由基数量急剧减少,反应不能继续进行,也即燃烧反应不能通过阻火器继续传播。
3.最大实验安全间隙—MESG值
火焰通过阻火元件的细小通道并在通道内降温。当火焰被分割小到一定程度时,经通道移走的热量足以将温度降到可燃物燃点以下,使火焰熄灭。或由器壁效应解释,当通道窄到一定程度时,自由基与管道壁的碰撞占主导地位,自由基大量减少,燃烧反应不能继续进行。因此,把在一定条件下(0. 1 MPa ,20 ℃) 刚好能够使火焰熄灭的通道尺寸定义为“最大实验安全间隙”(MESG,Maximum Experimental Safe Gap) 。阻火元件的通道尺寸是决定阻火器性能的关键因素,不同气体具有不同的MESG值。因此,在选择阻火器时, 应根据可燃气体的组成确定其MESG值。在具体选择时,又根据MESG值将气体划分为几个等级。国际上采用两类方法。一是美国全国电气协会(NEC) 的分类法,它根据气体的MESG值将气体分为四个等级(A ,B ,C ,D) ;另一类是国际电工协会( IEC) 的方法,它也将气体分为四个等级( IIC , IIB , IIA 及I) 。
在选用阻火器时,即可在设计规定使用的规范中首先查出所用可燃气体的等级,然后根据该组气体对应的MESG 值来选择相应的阻火元件。
大多数阻火器是由能够通过气体的许多细小、均匀或不均匀的通道或孔隙的固体材质所组成,对这些通道或孔隙要求
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