ГОСТ IEC 61241-14-2011 Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 14. Выбор и установка стр. 6

В лаборатории должна быть проведена проверка оборудования с температурой воспламенения ниже 250 °С слоя толщиной 5 мм или для случаев, где есть сомнения по применению графика. См. 6.3.3.4.
6.3.3.3.2 Оболочки, требование В для слоев пыли с толщиной до 12,5 мм
Максимальная температура поверхности оборудования не должна превышать минимальное значение температуры воспламенения для слоя пыли толщиной 12,5 мм более чем на 25 °С при проведении испытания оборудования для слоя пыли согласно 8.2.2.2 IEC 61241-1
,
где - температура воспламенения слоя пыли толщиной 12,5 мм.
Примечание - Полагают, что , полученное в соответствии с настоящим разделом, и согласно 6.3.3.3.1 должны обеспечивать эквивалентный уровень безопасности.
6.3.3.4 Неустранимые слои пыли
Для приборов, с которых пыль не поддается устранению (из-за специфической формы корпуса с задней части и днища корпуса), или которые полностью помещены в пыль из-за эффекта теплоизоляции, необходимо дополнительное ограничение температуры поверхности. Это особое требование может быть выполнено с помощью системы ограничения мощности с/без использованием(я) контроля температуры, с обеспечением соответствия IEC 61241-0.
Для установок, где толщина слоя пыли превышает 50 мм для оболочек, требование А, и всего другого оборудования или 12,5 мм для оболочек, требование В, максимальная температура поверхности оборудования должна иметь маркировку в соответствии с допустимой толщиной слоя. Если оборудование имеет маркировку для толщины слоя, температура воспламенения горючей пыли при толщине слоя должна использоваться вместо мм. Максимальная температура поверхности оборудования должна быть по крайней мере на 75 °С ниже температуры воспламенения горючей пыли при толщине слоя .
Примеры слоев пыли с избыточной толщиной приведены в Приложении А.
6.3.3.5 Максимальная допустимая температура поверхности
Наименьшие значения согласно разделам 6.3.3.2 и 6.3.3.3.1 для требования А и согласно разделам 6.3.3.2 и 6.3.3.3.2 для требования В определяют максимальное значение температуры поверхности оборудования, которое следует использовать.
Если оборудование должно использоваться в условиях, указанных в 6.3.3.4, то следует применять более низкие значения.

6.4 Выбор оборудования  

6.4.1 Выбор оборудования согласно виду защиты

Оборудование должно быть спроектировано и испытано на соответствие требованиям различных частей ГОСТ IEC 61241, как указано в разделе 6.1. Максимальная температура поверхности должна быть в пределах значений, указанных в разделе 6.3.3.5, зависящих от возможного увеличения толщины слоев пыли или в соответствии с требованиями А или В для вида защиты "tD".
Таблица 1 - Выбор оборудования в соответствии с видом защиты
Тип пылиЗона 20 Зона 21 Зона 22
Неэлектропроводящая tD A20tD B20iaDmaD tD A20 или tD A21tD B20 или tD B21iaD или ibDmaD или mbDpD tD A20; tD A21 или tD A22tD B20; tD B21 или tD B22iaD или ibDmaD или mbDpD
Электропроводящая tD A20tD B20iaDmaD tD A20 или tD A21tD B20 или tD B21iaD или ibDmaD или mbDpD tD A20 или tD A21 или tD A22IP6XtD B20 или tD B21iaD или ibDmaD или mbDpD

6.4.2 Выбор излучающего оборудования

Для излучающего оборудования с оптическим спектральным диапазоном, которое должно быть установлено во взрывоопасной зоне, применяют все требования настоящего стандарта, включая данный раздел.
Для оборудования, излучающего во взрывоопасной зоне, но установленного вне взрывоопасной зоны, применяют требования только настоящего раздела.
6.4.2.1 Процесс воспламенения
Излучение в оптическом спектральном диапазоне, особенно при фокусировке, может стать источником воспламенения облаков или слоев пыли.
Например, воспламенение может вызвать солнечный свет, если предметы концентрируют излучение (например, вогнутое зеркало, линза и т.д.).
Излучение от источника с высокой интенсивностью, например от импульсных ламп фотоаппарата в определенных условиях, может в большом количестве поглощаться частицами пыли, которые становятся источниками воспламенения облаков или слоев пыли.
При излучении лазера (например, сигнализационное, телеизмерение, полевой геодезии, дальнометр) большая плотность энергии или мощности даже при несфокусированном луче на длинные расстояния может привести к воспламенению. Воздействие луча лазера на слои пыли или поглощение на частицах пыли в атмосфере вызывает нагрев. Интенсивная фокусировка может привести к температурам, намного превышающим 1000 °С при фокусе.
Необходимо учитывать возможность того, что излучающее оборудование само по себе может стать источником воспламенения (например, лампы, электрические дуги, лазеры и т.д.).
6.4.2.2 Меры безопасности в зонах класса 20 или 21
Допускается использование излучающего оборудования, если оно испытано и допущено к применению в соответствии с настоящим стандартом для зон класса 20 или 21. При этом значения энергетической светимости в зонах класса 20 или 21, даже если излучение в этих зонах наблюдается редко, не должны превышать:
- 5 мВт/мм или 35 мВт для источников непрерывного действия, и
- 0,1 мДж/мм для импульсного лазера или импульсных световых источников с пульсирующим интервалом, по крайней мере, в 5 с.
Источники излучения с пульсирующими интервалами менее 5 с рассматривают как световые источники непрерывного действия в этом случае.
6.4.2.3 Меры безопасности в зоне класса 22
Допускается использование излучающего оборудования. Интенсивность облучения и излучение не должны превышать 10 мВт/мм или 35 мВт для источников непрерывного действия и 0,5 мДж/мм для пульсирующих источников при нормальной эксплуатации.

6.4.3 Выбор ультразвукового оборудования

Для оборудования, излучающего во взрывоопасной зоне, но установленного вне взрывоопасной зоны, применяют требования только данного раздела.
Для ультразвукового передающего оборудования, которое должно быть установлено во взрывоопасной зоне, должны применяться все соответствующие требования настоящего стандарта, включая требования настоящего раздела.
6.4.3.1 Процесс воспламенения
При использовании ультразвукового оборудования большое количество энергии, выделяемой звуковым преобразователем, поглощаются твердыми или жидкими веществами. В веществе, подвергшемся воздействию, происходит нагрев, который в чрезвычайных ситуациях может нагреть вещество выше минимальной температуры воспламенения.
6.4.3.2 Меры безопасности
Требования настоящего раздела относятся только к риску воспламенения от звуковой энергии. Для обеспечения безопасности следует учитывать, что электрические разряды должны быть изолированы от пьезокерамики (обычно применяемой в качестве преобразователя в ультразвуковом оборудовании) с помощью соответствующих элементов цепи.
6.4.3.2.1 Меры безопасности в зонах класса 20 или 21
В зоне класса 20 или 21 ультразвуковое оборудование применяют в том случае, если подтверждено, что технология производства соответствует требованиям к использованию в данной зоне из-за низкой звуковой мощности оборудования, которая не должна превышать плотность мощности в звуковом поле 0,1 В/см для непрерывного источника и 2 мДж/см для пульсирующих источников. Средняя плотность мощности не должна превышать 0,1 В/см .
6.4.3.2.2 Меры безопасности в зоне класса 22
В зоне класса 22 при использовании обычных ультразвуковых приборов в процессах производства (например, устройства ультразвуковой терапии, диагностические устройства, импульсные контрольные приборы без корпуса) нет необходимости в применении специальных мер для предотвращения опасности воспламенения из-за применения ультразвукового оборудования при условии, что плотность мощности в генерируемом звуковом поле не превышает 0,1 В/см и установленную частоту в 10 МГц.

6.4.4 Влияние окружающей среды

Если электрооборудование подвергается внешним воздействиям, на которые оно не было рассчитано при проектировании (например, химическому, механическому и термическому воздействию), то оно должно быть защищено дополнительно.

7 Защита от опасного (воспламеняющего) искрения

7.1 Опасность, которую представляют токоведущие части

Чтобы избежать электрического искрения, способного воспламенить взрывоопасную пылевую среду, необходимо предотвратить любую возможность контакта с неизолированными токоведущими частями, кроме искробезопасных.