Musisz być zalogowany/a
-
WróćX
-
Alkatrészek
-
-
Kategória
-
Félvezetők
- Diódák
- Tirisztorok
-
Elektromosan szigetelt modulok
- VISHAY (IR) elektromosan szigetelt modulok
- INFINEON (EUPEC) elektro-szigetelt modulok
- A Semikron elektromosan szigetelt moduljai
- POWEREX elektroszigetelt modulok
- IXYS elektromosan szigetelt modulok
- Elektro-szigetelt modulok a POSEICO-tól
- Az ABB elektromosan szigetelt moduljai
- Elektro-szigetelt modulok a TECHSEM-től
- Przejdź do podkategorii
- Híd egyenirányítók
-
Tranzisztorok
- GeneSiC tranzisztorok
- Mitsubishi SiC MOSFET modulok
- STARPOWER SiC MOSFET modulok
- ABB SiC MOSFET modulok
- IGBT modulok a MITSUBISHI-tól
- MITSUBISHI tranzisztor modulok
- MITSUBISHI MOSFET modulok
- ABB tranzisztor modulok
- IGBT modulok a POWEREX-től
- IGBT modulok – az INFINEON-tól (EUPEC)
- Szilícium-karbid félvezető elemek
- Przejdź do podkategorii
- Drivers
- Tápblokkok
- Przejdź do podkategorii
- LEM áram- és feszültségátalakítók
-
Passzív alkatrészek (kondenzátorok, ellenállások, biztosítékok, szűrők)
- Ellenállások
-
Biztosítékok
- Miniatűr biztosítékok ABC és AGC sorozatú elektronikus rendszerekhez
- Gyors működésű cső alakú biztosítékok
- Késleltetett lapkák GL/GG és AM karakterisztikával
- Ultragyors biztosítékok
- Brit és amerikai szabványos gyors működésű biztosítékok
- Gyors működésű európai szabványú biztosítékok
- Vontatási biztosítékok
- Nagyfeszültségű biztosítékok
- Przejdź do podkategorii
-
Kondenzátorok
- Kondenzátorok motorokhoz
- Elektrolit kondenzátorok
- Jégfilm kondenzátorok
- Teljesítménykondenzátorok
- Kondenzátorok egyenáramú áramkörökhöz
- Teljesítménykompenzációs kondenzátorok
- Nagyfeszültségű kondenzátorok
- Kondenzátorok indukciós fűtéshez
- Impulzuskondenzátorok
- DC LINK kondenzátorok
- Kondenzátorok AC/DC áramkörökhöz
- Przejdź do podkategorii
- Interferencia szűrők
- Szuperkondenzátorok
- Túlfeszültség elleni védelem
- TEMPEST Felfedő emissziós szűrők
- Przejdź do podkategorii
-
Relék és kontaktorok
- Relék és kontaktorok elmélete
- AC háromfázisú félvezető relék
- DC szilárdtest relék
- Szabályozók, vezérlőrendszerek és tartozékok
- Lágyindítás és irányváltó kontaktorok
- Elektromechanikus relék
- Kontaktorok
- Forgókapcsolók
-
Egyfázisú AC szilárdtest relék
- Egyfázisú váltakozó áramú szilárdtestrelék, 1. sorozat | D2425 | D2450
- Egyfázisú AC szilárdtest relék CWA és CWD sorozat
- Egyfázisú AC szilárdtest relék CMRA és CMRD sorozat
- Egyfázisú AC félvezető relék PS sorozat
- AC szilárdtest relék kettős és négyes sorozatú D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- GN sorozatú egyfázisú szilárdtest relék
- Egyfázisú AC szilárdtest relék CKR sorozat
- Egyfázisú AC DIN sínes relék ERDA és ERAA SERIES
- Egyfázisú váltakozó áramú relék 150A áramerősséghez
- Kettős szilárdtest relék DIN sínes hűtőbordával integrálva
- Przejdź do podkategorii
- AC egyfázisú nyomtatható félvezető relék
- Interfész relék
- Przejdź do podkategorii
- Magok és egyéb induktív alkatrészek
- Radiátorok, Varisztorok, Hővédelem
- Rajongók
- Klíma, Kapcsolószekrény tartozékok, Hűtők
-
Akkumulátorok, töltők, puffer tápegységek és átalakítók
- Akkumulátorok, töltők - elméleti leírás
- Lítium-ion akkumulátorok. Egyedi akkumulátorok. Akkumulátorkezelő rendszer (BMS)
- Elemek
- Akkumulátortöltők és tartozékok
- UPS és puffer tápegységek
- Átalakítók és tartozékok napelemekhez
- Energiatárolás
- Hidrogén üzemanyagcellák
- Lítium-ion cellák
- Przejdź do podkategorii
- Automatizálás
-
Kábelek, Litz vezetékek, vezetékek, rugalmas csatlakozások
- Vezetékek
- Kábeltömszelencék és -hüvelyek
- Arcok
-
Kábelek speciális alkalmazásokhoz
- Hosszabbító és kiegyenlítő kábelek
- Hőelem kábelek
- Csatlakozó kábelek PT érzékelőkhöz
- Többeres kábelek hőm. -60°C és +1400°C között
- SILICOUL középfeszültségű kábelek
- Gyújtókábelek
- Fűtőkábelek
- Egyeres kábelek hőm. -60°C és +450°C között
- Vasúti vezetékek
- Fűtőkábelek pl
- Kábelek a védelmi ipar számára
- Przejdź do podkategorii
- pólók
-
Zsinór
- Lapos zsinór
- Kerek fonatok
- Nagyon rugalmas fonat - lapos
- Nagyon rugalmas zsinór - kerek
- Hengeres rézfonatok
- Réz hengeres fonatok és borítások
- Rugalmas földelő hevederek
- Horganyzott és rozsdamentes acélból készült hengeres fonatok
- PVC szigetelt rézfonatok - 85 fokos hőmérsékletig
- Lapos alumínium fonatok
- Csatlakozókészlet - zsinórok és csövek
- Przejdź do podkategorii
- Vontatási berendezések
- Kábelsaruk
- Szigetelt rugalmas sínek
- Többrétegű rugalmas sínek
- Kábelkezelő rendszerek
- Przejdź do podkategorii
- Az összes kategória megtekintése
-
Félvezetők
-
-
- Szállítók
-
Alkalmazások
- Bányászat, kohászat és öntöde
- Berendezések elosztó- és kapcsolószekrényekhez
- CNC gépek
- DC és AC hajtások (inverterek)
- Energetika
- Energia bankok
- Faszárító és -feldolgozó gépek
- Gépek műanyagok hőformázásához
- Hegesztőgépek és hegesztők
- Hőmérséklet mérés és szabályozás
- HVAC automatizálás
- Indukciós fűtés
- Ipari automatizálás
- Ipari védőfelszerelés
- Kutatási és laboratóriumi mérések
- Motorok és transzformátorok
- Nyomtatás
- Robbanásveszélyes zónák alkatrészei (EX)
- Tápegységek (UPS) és egyenirányító rendszerek
- Villamos és vasúti vontatás
-
Telepítés
-
-
Induktorok
-
-
Indukciós eszközök
-
-
https://www.dacpol.eu/pl/naprawy-i-modernizacje
-
-
Szolgáltatás
-
- Kapcsolat
- Zobacz wszystkie kategorie
Wybuch i strefa zagrożona wybuchem.

Wybuch powstaje, gdy mieszania substancji niebezpiecznych z powietrzem, w warunkach atmosferycznych w postaci gazów, par, mgły lub pyłu, w której po wystąpieniu zapłonu spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę.
Wybuch i atmosfera wybuchowa
Wybuch lub eksplozja za słownikiem PWN to zjawisko gwałtownej zmiany stanu układu, w trakcie której następuje uwolnienie zgromadzonej w układzie energii potencjalnej i jej zmiana na pracę mechaniczną. Podczas wybuchu następuje gwałtowna reakcja lub rozkład wywołujący wzrost temperatury i/lub ciśnienia. Pożary nie wywołują wzrostu ciśnienia, a proces ich spalania jest raczej wolny, o tyle wybuch jest procesem, w którym spalanie jest gwałtowne i połączone z bardzo szybkim, milisekundowym wzrostem ciśnienia.
Wybuch powstaje, gdy mieszania substancji niebezpiecznych z powietrzem, w warunkach atmosferycznych w postaci gazów, par, mgły lub pyłu, w której po wystąpieniu zapłonu spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę.
Aby wystąpił wybuch nie wystarczą tylko substancje palne i powietrze. W jednym czasie musi wystąpić więcej czynników, które przedstawiane są w formie pięciokąta wybuchowości. Pięciokąt składa się z: utleniacza; paliwa; zapłonu; wymieszania; zamknięcia. Oznacza to, że wybuch nastąpi jeśli jednocześnie w przestrzeni, która jest zamknięta znajdzie się rozdrobniony pył palny z czynnikiem utleniającym (na przykład tlenem). W takiej sytuacji musi wystąpić odpowiednie stężenie oraz źródło zapłony o odpowiednio wysokiej energii (na przykład iskra). Jeśli zabraknie jednego z czynników – wybuch nie powstanie.
Czynniki warunkujące wybuch mają różną charakterystykę.
Wybuchy mogą spowodować utratę życia i poważne obrażenia, a także znaczne szkody. Zapobieganie uwalnianiu substancji niebezpiecznych, które mogą tworzyć atmosferę wybuchową, oraz zapobieganie źródłom zapłonu to dwa szeroko stosowane sposoby ograniczania ryzyka. Użycie odpowiedniego sprzętu może w tym bardzo pomóc. Przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych i atmosfer wybuchowych z 2002 r. (DSEAR- Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations) nakładają na pracodawców obowiązek eliminowania lub kontrolowania zagrożeń związanych z atmosferą wybuchową w miejscu pracy.W DSEAR (Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations) atmosfera wybuchowa jest definiowana jako mieszanina substancji niebezpiecznych z powietrzem, w warunkach atmosferycznych, w postaci gazów, par, mgły lub pyłu, w której po wystąpieniu zapłonu spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę. Warunki atmosferyczne są powszechnie określane jako temperatury i ciśnienia otoczenia. To znaczy temperatury od –20°C do 40°C i ciśnienia od 0,8 do 1,1 bara.
Atmosfera wybuchowa i miejsce jej występowania
Wiele miejsc pracy może zawierać lub prowadzić działalność, która wytwarza atmosferę wybuchową lub potencjalnie wybuchową. Przykładami są miejsca, w których podczas pracy powstają lub uwalniają się łatwopalne gazy lub opary, takie jak natryskiwanie lakieru samochodowego lub miejsca pracy z drobnymi pyłami organicznymi, takimi jak mąka zbożowa lub drewno.
Strefa Wybuchowa - Definicja
Obszar niebezpieczny to trójwymiarowa przestrzeń, w której występuje lub może występować atmosfera wybuchowa. Urządzenia elektryczne w obszarze niebezpiecznym muszą być odpowiednio sklasyfikowane i skutecznie uziemione, aby zapewnić odpowiednią kontrolę wszelkiego ryzyka zapłonu. Szczególne środki ostrożności są wymagane przy budowie, instalacji i stosowaniu potencjalnych źródeł zapłonu, ponieważ pożar i wybuch mogą mieć katastrofalne skutki dla ludzi i mienia. Pierwszym krokiem do zidentyfikowania ryzyka pożaru i wybuchu instalacji jest przeprowadzenie klasyfikacji obszaru niebezpiecznego w celu określenia, czy jakiekolwiek strefy, w których istnieje lub można się spodziewać, że wystąpi atmosfera wybuchowa, będą miały wpływ na poziom ochrony sprzętu elektrycznego.
Wszędzie tam, gdzie palne ciecze, opary, gazy i palne pyły są używane, przechowywane, obsługiwane lub wytwarzane, wymagana jest klasyfikacja obszarów niebezpiecznych w celu oceny ryzyka pożaru i wybuchu. Każda osoba zarządzająca lub kontrolująca instalację z zagrożeniem atmosfery wybuchowej ma obowiązek zapewnienia takiej klasyfikacji.
ATEX - Definicja
ATEX to nazwa powszechnie nadawana dwóm europejskim dyrektywom dotyczącym kontroli atmosfer wybuchowych:
1) Dyrektywa 99/92/WE (znana również jako „ATEX 137” lub „Dyrektywa ATEX dotycząca miejsc pracy”) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących poprawy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników potencjalnie zagrożonych atmosferą wybuchową. Tekst dyrektywy i towarzyszące wytyczne opracowane przez UE są dostępne na stronie internetowej UE. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób wymagania Dyrektywy zostały wprowadzone w życie w Wielkiej Brytanii, można znaleźć w poniższej sekcji Atmosfery wybuchowe w miejscu pracy.
2) Dyrektywa 94/9/WE (znana również jako „ATEX 95” lub „Dyrektywa ATEX dotycząca urządzeń”) w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Tekst dyrektywy i wytyczne pomocnicze opracowane przez UE są dostępne na stronie internetowej UE. Więcej informacji o tym, jak wymagania Dyrektywy zostały wprowadzone w życie w Wielkiej Brytanii, można znaleźć w rozdziale Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w atmosferach wybuchowych.
Sprawdź, również jakie powinny być zapewnione warunki techniczne dla stref zagrożonych wybuchem.
Related products
Related posts


Leave a comment