Межгосударственный стандарт ГОСТ 30852.2-2002 (МЭК 60079-1А:1975) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида "Взрывонепроницаемая оболочка". Дополнение 1. Приложение D. Метод определения безопасного экспериментального максимального стр. 2

, (1)
где k - заданная концентрация, объемные доли;
- атмосферное давление, кПа.
После введения горючего камеры заполняют воздухом до атмосферного давления.
Для газов с высокой критической температурой при определении объемной концентрации следует учитывать отклонение от состояния идеального газа по ГОСТ 12.1.044.
При проведении опытов с жидким горючим веществом количество жидкости m, мм, необходимое для одного испытания, рассчитывают по формуле:
, (2)
где М - молекулярная масса;
V - вместимость камеры, ;
Т - температура испытания, °С;
- плотность, .
Для проведения испытаний при нагревании включают блок терморегулирования, установив его на температуру испытания.
Влажность воздуха, используемого для подготовки смеси, не должна быть больше 0,2% по объему (относительная влажность 10%).

5.2 Температура и давление

Испытания проводят при температуре окружающей среды , за исключением испытаний паровоздушных смесей, приготавливаемых при более высокой температуре. Давление во внутренней камере должно быть равно атмосферному.

5.3 Нулевая установка зазора

Перед испытаниями необходимо проверить параллельность фланцев и нулевую установку зазора, при этом усилие, приложенное к головке микрометрического винта, должно быть небольшим (например, около Н).

5.4 Воспламенение взрывоопасной смеси

Воспламенение взрывоопасной смеси во внутренней камере осуществляют с помощью искрового разряда, возникающего между электродами при подаче на них высокого напряжения от катушки зажигания.

5.5 Контроль за результатами испытаний

После приготовления (заполнения) смеси горючего с воздухом в камерах ее поджигают искровым электрическим разрядом. О наличии взрыва во внутренней камере судят по специальному датчику. Через смотровое окно наблюдают за результатом испытаний. Если взрыв из внутренней камеры передается через фланцевый зазор во внешнюю камеру и воспламеняет окружающую взрывоопасную смесь, считают, что произошла "передача взрыва"; если взрыв из внутренней камеры не передается через зазор в окружающую среду, то фиксируют "непередачу взрыва". При "непередаче взрыва" смесь поджигают искрой от запальной свечи во внешней камере. После испытания камеры продувают воздухом.

5.6 Требования безопасности

При выполнении испытаний должны быть соблюдены правила по технике безопасности при работе со взрывоопасными смесями и электрооборудованием.
При испытаниях токсичного вещества или вещества, которое выделяют токсичные компоненты при разложении или горении, испытания проводят при соблюдении правил по технике безопасности по работе с данными веществами. В этом случае испытательную установку помещают в вытяжном шкафу, применяют соответствующие противогаз и дегазационные средства.

6 Определение БЭМЗ

6.1 Определение БЭМЗ проводят в два этапа: предварительные и подтверждающие испытания.
6.2 Предварительные испытания
При предварительных испытаниях с заданной концентрацией горючего газа или пара в воздухе проводят не менее двух видов испытаний на воспламенение смеси в оболочке на каждом из зазоров, значения которых находятся между безопасным и опасным зазорами с интервалами 0,02 мм, с целью нахождения наименьшего зазора , при котором вероятность передачи взрыва из внутренней камеры во внешнюю равна 100%, и наибольшего зазора , при котором вероятность передачи взрыва равна нулю. В последующем зазоры и определяют для других концентраций горючего в смеси с воздухом, лежащими выше и ниже взятой первоначально концентрации. По полученным результатам строят график зависимости величины зазора от концентрации взрывоопасной смеси.
Из полученных данных определяют смесь с такой концентрацией, для которой зазоры и имеют наименьшее значение.
6.3 Подтверждающие испытания
При подтверждающих испытаниях результаты проверяют повторением испытаний на каждой установленной величине зазора на основании 10 опытов при концентрациях смеси, близких к наиболее опасной по передаче взрыва, полученной в предварительных испытаниях. По полученным результатам определяют минимальные значения зазора .
6.4 Обработка результатов испытаний
Наибольшая разница между , полученная после двух серий испытаний, не должна превышать 0,04 мм. Если полученные значения лежат в указанном диапазоне, то за величину БЭМЗ для данного исследуемого вещества принимают такую, для которой разность между и наименьшая.
Если разность между величинами , полученная при различных сериях испытаний, превышает 0,04 мм, необходимо провести контрольные испытания после подтверждения того, что используемая установка позволяет воспроизвести табличное значение БЭМЗ для водорода, равное 0,29 мм при объемной доле водорода в смеси - 0,27. Затем следует повторить испытания с исследуемым веществом.
6.5 Протоколирование результатов испытаний
После проведения опытов в протоколе испытаний фиксируют наиболее опасную концентрацию горючего вещества по передаче взрыва через зазор, значение БЭМЗ, категорию взрывоопасности и разность между .
Концентрация с наибольшей опасностью воспламенения и значения БЭМЗ для различных газов и паров приведены в приложении А.
Условия и результаты испытаний должны регистрироваться с погрешностью:
-
температура1°С;
-
значение зазора0,01 мм;
-
разряжение при вакуумировании0,1 кПа;
-
время1 с;
-
объем вещества0,05 .
______________________________
* Исключение сделано для веществ, упругость пара которых недостаточна, чтобы получить смесь заданной концентрации при температуре окружающей среды. Допускается нагрев на 5°С выше температуры, необходимой для образования заданной упругости пара.
Приложение А
(обязательное)

Наиболее легковоспламеняемая концентрация и значения БЭМЗ для различных газов и паров

Таблица А.1
Наименование и формула газа или пара
Наиболее легковоспламеняемая концентрация, %
БЭМЗ, мм
, мм
Окись углеродаСО
40,8
0,94
0,03
Метан
8,2
1,14
0,11
Пропан
4,2
0,92
0,03
Бутан
3,2
0,98
0,02
Пентан
2,55
0,93
0,02
Гексан
2,5
0,93
0,02
Гептан
2,3
0,91
0,02
Изооктан
2,0
1,04
0,04
н-Октан
1,94
0,94
0,02
Декан
120/105 ( )
(1,02)
-
Циклогексанон
3,0
0,95
0,03
Ацетон
5,9/4,5
(1,02)
-
Этилметилкетон
4,8
0,92
0,02
Метилацетат
208/152 ( )
(0,99)
-
Этилацетат
4,7
0,99
0,04
Пропилацетат
135 ( )
(1,04)
-
Циклогексан
90 ( )
(0,94)
-
Амилацетат
110 ( )
(0,99)
-
Бутилацетат
130 ( )
(1,02)
-
Хлорвинил
7,3
0,99
0,04
Метиловый спирт
11,0
0,92
0,03
Этиловый спирт
6,5
0,89
0,02
Винилиденхлорид
10,5
3,91
0,08
Бензотрифторид
19,3°С
1,40
0,05
Изобутанол
105/125 ( )
(0,96)
-
н-Бутанол
115/125 ( )
(0,94)
-
Пентанол
100/100 ( )
(0,99)
-
Этилнитрит
270/270 ( )
(0,96)
-
Аммиак
24,5/17,0
(3,17)
-
1,3-бутадиен
3,9
0,79
0,02
Этилен
6,5
0,65
0,02
Диэтиловый эфир
3,47
0,87
0,01
Оксид этилена
8,0
0,59
0,02
Городской газ( = 57%), СО = 16%
21/21
0,53
-
Ацетилен
3
0,37
0,01
Водород
27,0
0,29
0,01
Сероуглерод
8,5
0,34
0,02
Диоксан
4,75
0,70
0,02
Изопентан
2,45
0,98
0,02
Хлорбутан
3,9
1,06
0,04
Ди-н-бутиловый эфир
2,6
0,86
0,02
Диметиловый эфир
7,0
0,84
0,06
Пропилен
4,8
0,91
0,02
Ацетонитрил
7,2
1,50
0,05
Диизопропиловый эфир
2,6
0,94
0,06
1,2-дихлорэтан
9,5
1,8
0,05
Оксид пропилена
4,55
0,70
0,03
Этан
5,9
0,91
0,02
Метилизобутилкетон
3,0
0,98
0,03
Акрилонитрил
7,1
0,87
0,02
Метилакрилат
5,6
0,85
0,02
Бутилгликоль
4,2
0,88
0,02
Ацетилацетон
3,3
0,95
0,15
Этилацетоацетат
2,4
0,05
Гексанол
3,0
0,94
0,06
Изопропанал
5,1
0,99
0,02
Этилкрилат
4,3
0,86
0,04
Цианистый водородHCN
18,4
0,80
0,02
Винилацетат
4,75
0,94
0,02
Примечание - Значения БЭМЗ, приведенные в скобках, получены путем испытания на испытательной установке, отличной от приведенной в настоящем стандарте.