ກ່ອງຕໍ່ສາຍໄຟປ້ອງກັນການລະເບີດ ທຽບກັບ ມາດຕະຖານ: ພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍ

ກ່ອງຕໍ່ສາຍໄຟປ້ອງກັນການລະເບີດ ທຽບກັບ ມາດຕະຖານ: ພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍ

ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020. ໂຮງງານໂຫຼດເມັດພືດ West Central Agri Services, Adrian, Missouri.

ການລະເບີດໄດ້ແຜ່ລາມໄປທົ່ວລິຟຫຼັກໃນເວລາ 9:42 ໂມງເຊົ້າ. ຄົນງານຄົນໜຶ່ງ, ທີ່ຕິດຢູ່ໃກ້ກັບລະບົບລິຟຖັງ, ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ. ນັກສືບສວນພົບເຫັນແຫຼ່ງກຳເນີດການຕິດໄຟ: ສະພາບສາຍແອວລື່ນໃນລິຟຖັງສ້າງຄວາມຮ້ອນຈາກການສຽດສີພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂີ້ຝຸ່ນເມັດພືດທີ່ແຂວນລອຍຢູ່ຕິດໄຟ. ບໍລິສັດໄດ້ຕິດຕັ້ງກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າແບບມາດຕະຖານທົ່ວໂຮງງານ—ກ່ອງທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບສະຖານທີ່ພາຍໃນແຫ້ງແລ້ງ, ບໍ່ແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຕິດໄຟໄດ້ Class II.

ຜົນການຄົ້ນພົບຂອງ OSHA ແມ່ນກົງໄປກົງມາ. ໂຮງງານບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບຈັດການຂີ້ຝຸ່ນທີ່ສໍາຄັນດ້ວຍເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ກັນລະເບີດທີ່ເຫມາະສົມ. ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານອະນຸຍາດໃຫ້ຂີ້ຝຸ່ນເຂົ້າໄປ. ຂີ້ຝຸ່ນສະສົມຢູ່ປາຍສາຍແລະການເຊື່ອມຕໍ່. ເມື່ອເກີດການເກີດປະກາຍໄຟໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການປ່ຽນປົກກະຕິ, ຂີ້ຝຸ່ນຈະຕິດໄຟ. ແປວໄຟໄດ້ແຜ່ລາມໄປທົ່ວບັນຍາກາດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂີ້ຝຸ່ນຂອງໂຮງງານ.

OSHA ໄດ້ປັບໃໝບໍລິສັດ 143,860 ໂດລາ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແທ້ຈິງ: ການບາດເຈັບສາຫັດຂອງຄົນງານຄົນໜຶ່ງ, ການທຳລາຍໂຄງສ້າງລິຟຫຼັກ, ການປິດໂຮງງານເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ, ແລະຄວາມເສຍຫາຍຖາວອນຕໍ່ບັນທຶກຄວາມປອດໄພຂອງບໍລິສັດ.

ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພພິບັດ? ເຄື່ອງຫຸ້ມເຫຼັກ NEMA 1 ມາດຕະຖານ, 18 ໂດລາແຕ່ລະອັນ. ກ່ອງ Class II, Division 1 ກັນລະເບີດທີ່ລະບຸໄວ້ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມຂີ້ຝຸ່ນເມັດພືດ? 450 ໂດລາແຕ່ລະອັນ—ຄວາມແຕກຕ່າງ 432 ໂດລາທີ່ຈະປ້ອງກັນການລະເບີດໄດ້.

ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ແຍກກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະເບີດອອກຈາກກ່ອງມາດຕະຖານ—ແລະເຈົ້າກໍານົດໄດ້ແນວໃດວ່າການປ້ອງກັນການລະເບີດແມ່ນຖືກກໍານົດຕາມກົດໝາຍ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ແນະນໍາ?


ຄໍາຕອບດ່ວນ: ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະເບີດທຽບກັບກ່ອງມາດຕະຖານ

ຄວາມແຕກຕ່າງພື້ນຖານແມ່ນ ການບັນຈຸແລະປ້ອງກັນການຕິດໄຟ. ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານ ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບສະຖານທີ່ພາຍໃນແຫ້ງແລ້ງ, ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ພວກມັນໃຫ້ການປົກປ້ອງພື້ນຖານຕໍ່ການຕິດຕໍ່ໂດຍບັງເອີນແລະຂີ້ຝຸ່ນພາຍໃຕ້ສະພາບປົກກະຕິແຕ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນປະກາຍໄຟພາຍໃນຫຼືຄວາມຮ້ອນຈາກການເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດທີ່ຕິດໄຟໄດ້ພາຍນອກຕິດໄຟ. ວັດສະດຸແມ່ນເຫຼັກກ້າຫຼືພາດສະຕິກທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ການກໍ່ສ້າງແມ່ນງ່າຍດາຍ snap-on ຫຼື screw covers, ແລະບໍ່ມີການທົດສອບສໍາລັບການບັນຈຸການລະເບີດ.

ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະເບີດ ແມ່ນເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ຖືກອອກແບບມາທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບແລະຢັ້ງຢືນເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດໄຟໃນບັນຍາກາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ມີທາດອາຍຜິດ, ອາຍນໍ້າ, ຫຼືຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຕິດໄຟໄດ້. ພວກມັນຖືກຈັດອັນດັບພາຍໃຕ້ NEC Article 500 (Class I/II/III, Division 1/2) ຫຼື Article 505 (ລະບົບ Zone), ມາດຕະຖານ UL 1203/UL 698 ໃນອາເມລິກາເໜືອ, ແລະ ATEX/IECEx ໃນລະດັບສາກົນ. ກ່ອງເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ການກໍ່ສ້າງອາລູມິນຽມຫຼືເຫຼັກ ductile ທີ່ມີຄວາມທົນທານສູງ, ເສັ້ນທາງແປວໄຟທີ່ຖືກເຄື່ອງຈັກຢ່າງຊັດເຈນທີ່ເຮັດໃຫ້ອາຍແກັສລະເບີດເຢັນລົງຕໍ່າກວ່າອຸນຫະພູມການຕິດໄຟ, ການເຂົ້າສາຍເຄເບີ້ນທີ່ມີກະທູ້ທີ່ມີການມີສ່ວນຮ່ວມຕ່ໍາສຸດ 5 ກະທູ້, ແລະປະທັບຕາປ່ຽງທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບການບໍລິການກັນຂີ້ຝຸ່ນຫຼືກັນໄຟ.

ນີ້ບໍ່ແມ່ນການແລກປ່ຽນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ—ມັນແມ່ນ ຄໍາສັ່ງຄວາມປອດໄພໃນຊີວິດ. ກ່ອງມາດຕະຖານໃນສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍບໍ່ພຽງແຕ່ບໍ່ພຽງພໍ; ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນການລະເມີດລະຫັດທີ່ສ້າງສະຖານະການການຕິດໄຟທີ່ຄາດເດົາໄດ້. ນີ້ແມ່ນຄວາມເປັນຈິງ:

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານ ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະເບີດ
ຟັງຊັນປະຖົມ ປົກປ້ອງການເຊື່ອມສາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນແຫ້ງແລ້ງ ປ້ອງກັນການຕິດໄຟໃນບັນຍາກາດອາຍແກັສ/ອາຍນໍ້າ/ຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຕິດໄຟໄດ້
ການຈັດອັນດັບປົກກະຕິ NEMA 1 (ພາຍໃນ, ຈຸດປະສົງທົ່ວໄປ) Class I/II Div 1/2; UL 1203/698; ATEX/IECEx Ex d/e; Zone 0/1/2
ການນໍາໃຊ້ສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍ ❌ ບໍ່ໄດ້ຈັດອັນດັບຫຼືລາຍຊື່ (ການລະເມີດ NEC ໃນ Class I/II/III) ✅ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນສໍາລັບ Class, Division, Group, ແລະ T-Code ສະເພາະ
ການປ້ອງກັນການຕິດໄຟ ບໍ່ມີ (arcs/sparks/heat ສາມາດເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດພາຍນອກຕິດໄຟໄດ້) ການເຮັດຄວາມເຢັນເສັ້ນທາງແປວໄຟ (Ex d), ຄວາມປອດໄພເພີ່ມຂຶ້ນ (Ex e), ຫຼືວິທີການປ້ອງກັນອື່ນໆ
ການກໍ່ສ້າງ ເຫຼັກແຜ່ນບາງໆຫຼືພາດສະຕິກ; ຜ້າຄຸມງ່າຍດາຍ ອາລູມິນຽມ/ເຫຼັກ ductile; ຝາຫນາ (6-10 ມມ); ເສັ້ນທາງແປວໄຟທີ່ຊັດເຈນ
ຂໍ້ກໍານົດເສັ້ນທາງແປວໄຟ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ Gap ≤0.2 ມມ (IIA/IIB) ຫຼື ≤0.1 ມມ (IIC); ຄວາມຍາວຕໍ່າສຸດ 12.5-25 ມມ
ການເຂົ້າສາຍເຄເບີ້ນ Knockouts ທີ່ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານ Threaded hubs (NPT/metric); 5+ ກະທູ້ເຕັມ; ຕ່ອມທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແມ່ນຕ້ອງການ
ການປະເມີນອຸນຫະພູມ ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ສໍາລັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດໄຟ T1–T6 T-Code: ອຸນຫະພູມຫນ້າດິນສູງສຸດຕ້ອງຕໍ່າກວ່າອຸນຫະພູມການຕິດໄຟຂອງວັດສະດຸ
ປ່ຽງ/ປະທັບຕາ ບໍ່ມີປ່ຽງຫຼືປະທັບຕາການບີບອັດພື້ນຖານ ປ່ຽງທົນທານຕໍ່ແປວໄຟ; ປະທັບຕາກັນຂີ້ຝຸ່ນສໍາລັບ Class II
ວັດສະດຸ ເຫຼັກທາສີ, ພາດສະຕິກ ABS ອາລູມິນຽມທີ່ບໍ່ມີທອງແດງ (ບໍ່ມີປະກາຍໄຟ), ເຫຼັກ ductile, 316 SS (corrosive+hazard)
ນ້ຳໜັກ 0.5–2 lbs ສໍາລັບກ່ອງ 4×4″ ປົກກະຕິ 8–25 lbs ສໍາລັບກ່ອງກັນລະເບີດທຽບເທົ່າ (ການຫລໍ່ທີ່ແຂງແຮງ)
ເຄື່ອງໝາຍຢັ້ງຢືນ ລາຍຊື່ຈຸດປະສົງທົ່ວໄປຂອງ UL (ຖ້າມີ) UL 1203/698 + Class/Div/Group marking; ATEX CE marking; ໃບຢັ້ງຢືນ IECEx
NEC Article 500 Compliance ❌ ຫ້າມໃນສະຖານທີ່ Class I/II/III (NEC 500.5, 501.5) ✅ ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການຕໍ່ NEC 500.5(A), 501.5, 502.5
ຊ່ວງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປົກກະຕິ 12–50 ໂດລາ 150–1,800 ໂດລາ (Class I Div 1 ອາລູມິນຽມ); 2,500+ ໂດລາ (ສະແຕນເລດ, ຂະຫນາດໃຫຍ່)
ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ ຫ້ອງໄຟຟ້າພາຍໃນ, ຊັ້ນໃຕ້ດິນແຫ້ງ, ພື້ນທີ່ຫ້ອງການ ໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນ, ໂຮງງານເຄມີ, ລິຟເມັດພືດ, ບູດສີ, ການປຸງແຕ່ງອາຍແກັສ
ຜົນສະທ້ອນຂອງການໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ ການລະເມີດລະຫັດ; ຄວາມຮັບຜິດຊອບປະກັນໄພ; ການລະເບີດ/ໄຟໄໝ້/ການບາດເຈັບ N/A (ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມ)
ອາຍຸການຄາດການ 10–15 ປີພາຍໃນ 20–30+ ປີໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ (ອອກແບບມາສໍາລັບຫນ້າທີ່ຮ້າຍແຮງ)

ສັງເກດເຫັນການແບ່ງແຍກທີ່ເຂັ້ມງວດໃນດ້ານວິສະວະກໍາແລະການຢັ້ງຢືນບໍ? ຄວາມແຕກຕ່າງ 432 ໂດລາໃນໂຮງງານເມັດພືດ Adrian ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ—ມັນແມ່ນຂັ້ນຕ່ໍາສຸດທາງດ້ານກົດໝາຍສໍາລັບການປ້ອງກັນການຕິດໄຟຂີ້ຝຸ່ນ. ເລືອກດ້ານທີ່ຜິດພາດຂອງການແບ່ງແຍກນັ້ນ, ແລະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສ່ຽງຕໍ່ການໂທກັບຄືນ. ເຈົ້າກໍາລັງຮັບປະກັນການອ້າງອີງ OSHA ແລະສ້າງເງື່ອນໄຂສໍາລັບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຮ້າຍແຮງ.

ການປຽບທຽບໂຄງສ້າງຂອງກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະເບີດ ທຽບກັບ ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານ
ຮູບທີ 1: ການປຽບທຽບການກໍ່ສ້າງຂ້າງຄຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະເບີດ (ຊ້າຍ) ທີ່ມີເຮືອນອາລູມິນຽມຫລໍ່ຫນາ, ເສັ້ນທາງແປວໄຟທີ່ຊັດເຈນ, ການເຂົ້າສາຍເຄເບີ້ນ, ແລະປະທັບຕາປ່ຽງທີ່ແຂງແຮງທຽບກັບກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານ (ຂວາ) ທີ່ມີການກໍ່ສ້າງແຜ່ນໂລຫະບາງໆ, ຜ້າຄຸມງ່າຍດາຍ, ແລະ knockouts ພື້ນຖານ. ການອອກແບບກັນລະເບີດມີການລະເບີດພາຍໃນແລະເຮັດໃຫ້ອາຍແກັສທີ່ຫລົບຫນີເຢັນລົງຜ່ານເສັ້ນທາງແປວໄຟທີ່ຖືກອອກແບບ.

ຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງ “ກັນລະເບີດ”: ການບັນຈຸການຕິດໄຟໃນບັນຍາກາດທີ່ຕິດໄຟໄດ້

“ກັນລະເບີດ” ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າກ່ອງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການລະເບີດ. ມັນຫມາຍຄວາມວ່າເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອ ບັນຈຸການລະເບີດພາຍໃນ ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນຈູດບັນຍາກາດອັນຕະລາຍອ້ອມຂ້າງ. ນີ້ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນທີ່ຜູ້ກໍານົດຈໍານວນຫຼາຍພາດ.

ເມື່ອເກີດມີ arc, spark, ຫຼືຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປພາຍໃນກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່—ຈາກການດໍາເນີນງານປ່ຽນປົກກະຕິ, ສະພາບຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ຫຼືການວ່າງຂອງ terminal—ແລະອາຍແກັສທີ່ຕິດໄຟໄດ້ ຫຼືຝຸ່ນທີ່ຕິດໄຟໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ enclosure, ການລະເບີດສາມາດເກີດຂຶ້ນພາຍໃນໄດ້. ກ່ອງກັນລະເບີດຖືກອອກແບບມາເພື່ອ:

  1. ບັນຈຸຄວາມກົດດັນຂອງການລະເບີດ ໂດຍບໍ່ມີການແຕກ. ຝາຜະໜັງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກໜາ (ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນອາລູມີນຽມ ຫຼືເຫຼັກ ductile 6-10 ມມ) ທົນທານຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມກົດດັນພາຍໃນ.
  2. ເຮັດໃຫ້ອາຍແກັສທີ່ຮົ່ວໄຫຼເຢັນລົງ ຕ່ຳກວ່າອຸນຫະພູມການຕິດໄຟຂອງບັນຍາກາດພາຍນອກ. ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນຜ່ານເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ ເສັ້ນທາງແປວໄຟ—ຊ່ອງຫວ່າງແຄບລະຫວ່າງພື້ນຜິວທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ (ຝາປິດຫາຕົວເຄື່ອງ, ການເຂົ້າແບບມີກະທູ້) ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ອາຍແກັສຮ້ອນເດີນທາງໄປໃນໄລຍະທາງທີ່ແນ່ນອນຜ່ານຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຄວບຄຸມ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນກະຈາຍອອກ.
  3. ປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍຂອງແປວໄຟ ໄປສູ່ພາຍນອກ. ເມື່ອອາຍແກັສອອກຈາກເສັ້ນທາງແປວໄຟ, ພວກມັນເຢັນພໍທີ່ພວກມັນຈະບໍ່ຈູດບັນຍາກາດທີ່ຕິດໄຟໄດ້ພາຍນອກ.

ນີ້ແມ່ນ Ex d (ກັນແປວໄຟ) ວິທີການປ້ອງກັນທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ IEC 60079-1 ແລະຮັບຮູ້ພາຍໃຕ້ UL 1203. ມັນເປັນການປ້ອງກັນການລະເບີດທົ່ວໄປທີ່ສຸດສໍາລັບກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ Class I (ອາຍແກັສ/ອາຍ).

ສໍາລັບ ຝຸ່ນທີ່ຕິດໄຟໄດ້ Class II ສະຖານທີ່ (ລິຟເມັດພືດ, ການຈັດການຜົງຢາ, ການດໍາເນີນງານຝຸ່ນໂລຫະ), ຄວາມຕ້ອງການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍ. enclosures “Dust-ignition-proof” ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຝຸ່ນເຂົ້າໄປແລະຮັບປະກັນວ່າອຸນຫະພູມຫນ້າດິນຍັງຄົງຕໍ່າກວ່າອຸນຫະພູມການຕິດໄຟຂອງຝຸ່ນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນພາຍໃຕ້ UL 698 ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜະນຶກເຂົ້າກັນຢ່າງສົມບູນ—ການເຂົ້າຂອງຝຸ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ການສະສົມຢູ່ໃນອົງປະກອບພາຍໃນ, ສ້າງເສັ້ນທາງຕິດຕາມແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດໄຟ.

Pro-tip: ຫຼັກການເສັ້ນທາງແປວໄຟ. ວິສະວະກໍາທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງກ່ອງກັນລະເບີດແມ່ນສຸມໃສ່ການອອກແບບເສັ້ນທາງແປວໄຟ. ສໍາລັບອາຍແກັສ Group IIA (propane, butane), ຊ່ອງຫວ່າງສູງສຸດແມ່ນ 0.2 ມມ ໂດຍມີຄວາມຍາວເສັ້ນທາງຕໍ່າສຸດ 12.5 ມມ ສໍາລັບ enclosures ຂະຫນາດນ້ອຍ. ສໍາລັບ Group IIC (hydrogen, acetylene), ຊ່ອງຫວ່າງຫົດຕົວເຖິງ 0.1 ມມ ຫຼືແມ້ກະທັ້ງ 0.04 ມມ ສໍາລັບ acetylene. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນ arbitrary—ພວກມັນເປັນຂະຫນາດທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບການທົດສອບທີ່ຮັບປະກັນວ່າອາຍແກັສເຢັນລົງຕໍ່າກວ່າອຸນຫະພູມການຕິດໄຟກ່ອນທີ່ຈະໄປເຖິງບັນຍາກາດພາຍນອກ. ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆຕໍ່ພື້ນຜິວເສັ້ນທາງແປວໄຟ (gouges, corrosion, ການສະສົມຂອງຝຸ່ນ) ເຮັດໃຫ້ການປ້ອງກັນຫຼຸດລົງແລະເຮັດໃຫ້ການຈັດອັນດັບບໍ່ຖືກຕ້ອງ.


ການຈັດປະເພດພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍ: ເຂົ້າໃຈ Class I/II/III ແລະ Division 1/2

ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສາມາດເລືອກກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະເບີດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ທ່ານຕ້ອງຈັດປະເພດພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ. NEC Article 500 ກໍານົດລະບົບການຈັດປະເພດທີ່ໃຊ້ໃນອາເມລິກາເຫນືອ. ຖ້າການຈັດປະເພດຜິດ, ທ່ານໄດ້ລະບຸຫຼາຍເກີນໄປ (ເສຍເງິນ) ຫຼືລະບຸໜ້ອຍເກີນໄປ (ສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດໄຟ ແລະການລະເມີດລະຫັດ).

ສາມ Classes: ປະເພດຂອງວັດສະດຸອັນຕະລາຍ

Class I – ອາຍແກັສ ແລະ ອາຍທີ່ຕິດໄຟໄດ້
ສະຖານທີ່ທີ່ມີອາຍແກັສ ຫຼື ອາຍທີ່ຕິດໄຟໄດ້ຢູ່ໃນອາກາດໃນປະລິມານທີ່ພຽງພໍທີ່ຈະຜະລິດສ່ວນປະສົມທີ່ລະເບີດ ຫຼື ຕິດໄຟໄດ້. ຕົວຢ່າງ: ໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນ, ພື້ນທີ່ຈ່າຍນໍ້າມັນແອັດຊັງ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງອາຍແກັສທໍາມະຊາດ, ຫ້ອງສີດສີ, ພື້ນທີ່ປຸງແຕ່ງສານເຄມີທີ່ຈັດການສານລະລາຍທີ່ລະເຫີຍ.

ວັດສະດຸ Class I ຖືກແບ່ງອອກເປັນ Groups ໂດຍອີງໃສ່ລັກສະນະການຕິດໄຟ:

  • Group A: Acetylene ເທົ່ານັ້ນ (ຄວາມກົດດັນການລະເບີດສູງທີ່ສຸດ)
  • Group B: Hydrogen, butadiene, ethylene oxide, propylene oxide (ພະລັງງານການຕິດໄຟຕໍ່າຫຼາຍ)
  • Group C: Ethylene, diethyl ether, cyclopropane (ລະດັບປານກາງ)
  • Group D: Gasoline, propane, ອາຍແກັສທໍາມະຊາດ, methane, acetone, butane, ethanol (ທົ່ວໄປທີ່ສຸດ)

Class II – ຝຸ່ນທີ່ຕິດໄຟໄດ້
ສະຖານທີ່ທີ່ມີຝຸ່ນທີ່ຕິດໄຟໄດ້ຢູ່ໃນປະລິມານທີ່ພຽງພໍທີ່ຈະຜະລິດສ່ວນປະສົມທີ່ລະເບີດ ຫຼື ຕິດໄຟໄດ້. ສະຖານທີ່ເມັດພືດ Adrian ແມ່ນ Class II, Group G. ຕົວຢ່າງ: ລິຟເມັດພືດ, ໂຮງສີແປ້ງ/ອາຫານສັດ, ການຈັດການຖ່ານຫີນ, ການປຸງແຕ່ງຝຸ່ນໂລຫະ (ອາລູມີນຽມ, ແມກນີຊຽມ), ການດໍາເນີນງານຜົງຢາ, ຝຸ່ນໄມ້ຈາກໂຮງເລື່ອຍ.

ວັດສະດຸ Class II ຖືກແບ່ງອອກເປັນ:

  • Group E: ຝຸ່ນໂລຫະ (ອາລູມີນຽມ, ແມກນີຊຽມ – conductive ແລະ pyrophoric)
  • Group F: Carbon black, ຝຸ່ນຖ່ານຫີນ, ຝຸ່ນ coke (conductive)
  • Group G: ຝຸ່ນເມັດພືດ, ແປ້ງ, ທາດແປ້ງ, ນໍ້າຕານ, ຝຸ່ນໄມ້, ພລາສຕິກ (ທົ່ວໄປທີ່ສຸດ)

Class III – ເສັ້ນໃຍ ແລະ ສິ່ງທີ່ບິນໄດ້ທີ່ຕິດໄຟໄດ້
ສະຖານທີ່ທີ່ມີເສັ້ນໃຍ ຫຼື ສິ່ງທີ່ບິນໄດ້ທີ່ຕິດໄຟໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ບໍ່ໜ້າຈະຖືກໂຈະຢູ່ໃນປະລິມານທີ່ພຽງພໍທີ່ຈະຜະລິດສ່ວນປະສົມທີ່ຕິດໄຟໄດ້. ຕົວຢ່າງ: ໂຮງງານແຜ່ນແພ, ການປຸງແຕ່ງຝ້າຍ, ໂຮງເລື່ອຍ (ຂີ້ເລື່ອຍໄມ້), ໂຮງງານຜະລິດ rayon ຫຼື ຝ້າຍ.

Divisions: ຄວາມຖີ່ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງອັນຕະລາຍ

Division 1 – ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນອັນຕະລາຍມີຢູ່ພາຍໃຕ້ ສະພາບການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ. ນີ້ປະກອບມີ:

  • ບ່ອນທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ຕິດໄຟໄດ້ມີຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເປັນໄລຍະໆ, ຫຼືເປັນແຕ່ລະໄລຍະໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ.
  • ບ່ອນທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນອັນຕະລາຍມີຢູ່ເລື້ອຍໆເນື່ອງຈາກການສ້ອມແປງ, ການບໍາລຸງຮັກສາ, ຫຼືການຮົ່ວໄຫຼ.
  • ບ່ອນທີ່ການແຕກຫັກຂອງອຸປະກອນສາມາດປ່ອຍຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນອັນຕະລາຍ ແລະ ພ້ອມກັນເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນໄຟຟ້າລົ້ມເຫລວ (ສ້າງແຫຼ່ງການຕິດໄຟໃນເວລາທີ່ປ່ອຍ).

Division 2 – ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນອັນຕະລາຍແມ່ນ ບໍ່ມີຕາມປົກກະຕິ ແລະເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ຜິດປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນ:

  • ວັດສະດຸທີ່ຕິດໄຟໄດ້ຖືກຈັດການ, ປຸງແຕ່ງ, ຫຼືນໍາໃຊ້ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຖືກຈໍາກັດຢູ່ໃນຖັງຫຼືລະບົບປິດທີ່ພວກເຂົາສາມາດຫນີໄປໄດ້ພຽງແຕ່ເນື່ອງຈາກການແຕກຫັກໂດຍບັງເອີນ, ການແຕກຫັກ, ຫຼືການດໍາເນີນງານທີ່ຜິດປົກກະຕິ.
  • ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນອັນຕະລາຍແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວຖືກປ້ອງກັນໂດຍການລະບາຍອາກາດກົນຈັກໃນທາງບວກ, ແຕ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ເນື່ອງຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການລະບາຍອາກາດ.
  • ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕິດກັບພື້ນທີ່ Class I, Division 1, ແລະຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນອັນຕະລາຍສາມາດຕິດຕໍ່ສື່ສານໄດ້ເປັນບາງຄັ້ງຄາວ (ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າປ້ອງກັນໂດຍການລະບາຍອາກາດທີ່ພຽງພໍຫຼືສິ່ງກີດຂວາງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ).

ເສັ້ນ Division 1 ແມ່ນການກໍານົດທີ່ສໍາຄັນ. ຖ້າພື້ນທີ່ຂອງທ່ານມີຄຸນສົມບັດເປັນ Division 1, ອຸປະກອນກັນລະເບີດແມ່ນບັງຄັບສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າທັງຫມົດ. Division 2 ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຜ່ອນຄາຍບາງຢ່າງ (ອຸປະກອນບາງຢ່າງສາມາດໃຊ້ enclosures ທົ່ວໄປໄດ້ຖ້າຜະນຶກເຂົ້າກັນຢ່າງແຫນ້ນຫນາຫຼືປ້ອງກັນຢ່າງອື່ນ), ແຕ່ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ໃນ Division 2 ຍັງຕ້ອງການການປ້ອງກັນກັນລະເບີດຫຼື purged/pressurized ໂດຍທົ່ວໄປ.

ຕົວຢ່າງການຈັດປະເພດຕົວຈິງ:
ພື້ນທີ່ປັ໊ມໂຮງກັ່ນທີ່ຈັດການນໍ້າມັນດິບ (Class I, Group D) ບ່ອນທີ່ຄາດວ່າຈະມີການປ່ອຍອາຍໃນລະຫວ່າງການບໍາລຸງຮັກສາປະທັບຕາປັ໊ມປົກກະຕິ = ປະເພດ I, ພະແນກ 1, ກຸ່ມ D. ພື້ນທີ່ປັ໊ມດຽວກັນທີ່ມີການປັບປຸງການຜະນຶກທີ່ການປ່ອຍອາຍພິດບໍ່ໜ້າຈະເປັນໄປໄດ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າໃນລະຫວ່າງການລົ້ມເຫຼວຂອງການຜະນຶກທີ່ຜິດປົກກະຕິ = ປະເພດ I, ພະແນກ 2, ກຸ່ມ D.

ຢູ່ສະຖານທີ່ເມັດພືດ Adrian, ພື້ນທີ່ອ້ອມຂ້າງລິຟຖັງ, ຂາເມັດພືດ, ແລະຈຸດຖ່າຍໂອນທີ່ຜະລິດຂີ້ຝຸ່ນບ່ອນທີ່ຂີ້ຝຸ່ນເມັດພືດຢູ່ໃນອາກາດໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ = ປະເພດ II, ພະແນກ 1, ກຸ່ມ G. ເສົາເກັບຮັກສາທີ່ມີເມັດພືດຢູ່ໃນຖັງປິດບ່ອນທີ່ຂີ້ຝຸ່ນຖືກສ້າງຂື້ນພຽງແຕ່ໃນລະຫວ່າງການແຕກຂອງຖັງທີ່ຜິດປົກກະຕິຫຼືການຮົ່ວໄຫຼ = ປະເພດ II, ພະແນກ 2, ກຸ່ມ G.

ອໍານາດການຈັດປະເພດ: ພຽງແຕ່ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິ—ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນວິສະວະກອນມືອາຊີບ, ນັກສຸຂະອະນາໄມອຸດສາຫະກໍາທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ, ຫຼືວິສະວະກອນຄວາມປອດໄພຂອງໂຮງງານທີ່ມີປະສົບການ—ຄວນປະຕິບັດການຈັດປະເພດພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍ. AHJs (ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ່ສ້າງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ດັບເພີງ, ຜູ້ກວດກາ OSHA) ຈະກວດສອບການຈັດປະເພດໃນລະຫວ່າງການກວດກາ ແລະສືບສວນ.

ຕາຕະລາງການຈັດປະເພດສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍ - NEC Class I/II/III ແລະ Division 1/2
ຮູບທີ 2: ລະບົບການຈັດປະເພດສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍ NEC ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະເພດ I (ອາຍແກັສ/ອາຍພິດທີ່ຕິດໄຟໄດ້), ປະເພດ II (ຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຕິດໄຟໄດ້), ແລະປະເພດ III (ເສັ້ນໃຍທີ່ຕິດໄຟໄດ້), ແບ່ງອອກເປັນພະແນກ 1 (ອັນຕະລາຍທີ່ມີຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ) ແລະພະແນກ 2 (ອັນຕະລາຍທີ່ມີຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຜິດປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນ). ແຕ່ລະປະເພດປະກອບມີການຈັດປະເພດກຸ່ມສະເພາະແລະຕົວຢ່າງໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ.

ວິທີການເຮັດວຽກຂອງກ່ອງກັນລະເບີດ: ຫຼັກການເສັ້ນທາງແປວໄຟ

ວິສະວະກໍາຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະເບີດເຮັດວຽກແມ່ນງ່າຍດາຍຢ່າງຫຼອກລວງ: ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຄວບຄຸມທີ່ເຮັດໃຫ້ອາຍແກັສຮ້ອນເຢັນລົງ. ແຕ່ຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ຕ້ອງການເພື່ອບັນລຸສິ່ງນີ້ແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງນອກ ເໜືອ ຈາກຄວາມງ່າຍດາຍ.

ເມື່ອການລະເບີດພາຍໃນເກີດຂື້ນ—ຕົວຢ່າງ, ຈາກສ່ວນໂຄ້ງໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການປ່ຽນໃນບ່ອນປິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອາຍແກັສ—ຄວາມກົດດັນພາຍໃນກ່ອງສາມາດບັນລຸ 8-10 bar (115-145 psi) ພາຍໃນ milliseconds. ບ່ອນປິດກັນລະເບີດຕ້ອງ:

  1. ທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງ. ການກໍ່ສ້າງອາລູມິນຽມຫລໍ່ໜັກ (ຄວາມໜາຂອງກຳແພງ 6-10 ມມ) ຫຼືເຫຼັກດູກໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງ. ເຄື່ອງຍຶດແມ່ນຂະໜາດ ແລະໄລຍະຫ່າງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຝາປິດລະເບີດອອກ.
  2. ບັງຄັບໃຫ້ອາຍແກັສທີ່ຫລົບໜີຜ່ານເສັ້ນທາງແປວໄຟທີ່ຊັດເຈນ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຊ່ອງຫວ່າງແຄບລະຫວ່າງຝາປິດແລະຮ່າງກາຍ (ຂໍ້ຕໍ່ flanged), ການເຂົ້າສາຍເຄເບີ້ນ threaded, ແລະພາກສ່ວນທີ່ຖອດອອກໄດ້. ຄວາມກວ້າງຂອງຊ່ອງຫວ່າງແມ່ນຖືກຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດ—ໂດຍປົກກະຕິ 0.15-0.2 ມມ ສໍາລັບອາຍແກັສກຸ່ມ D ທົ່ວໄປເຊັ່ນ: propane.
  3. ເຮັດໃຫ້ອາຍແກັສເຢັນລົງຕໍ່າກວ່າອຸນຫະພູມການຕິດໄຟ. ເນື່ອງຈາກອາຍແກັສການເຜົາໃຫມ້ຮ້ອນຖືກບັງຄັບຜ່ານເສັ້ນທາງແປວໄຟແຄບແລະຍາວ, ພວກມັນຕິດຕໍ່ກັບພື້ນຜິວໂລຫະທີ່ເຢັນກວ່າ. ຄວາມຮ້ອນຈະຖືກໂອນຈາກອາຍແກັສໄປຫາໂລຫະ. ຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນທາງ (ໂດຍປົກກະຕິ 12.5-25 ມມ ຂຶ້ນກັບປະລິມານຂອງບ່ອນປິດແລະກຸ່ມອາຍແກັສ) ແມ່ນຄິດໄລ່ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຢັນພຽງພໍ.

ໃນເວລາທີ່ອາຍແກັສອອກຈາກເສັ້ນທາງແປວໄຟ, ພວກມັນໄດ້ເຢັນລົງຈາກ 1,500-2,000°C (ອຸນຫະພູມການເຜົາໃຫມ້) ຕໍ່າກວ່າອຸນຫະພູມການຕິດໄຟຂອງບັນຍາກາດທີ່ຕິດໄຟໄດ້ພາຍນອກ (300-500°C ສໍາລັບອາຍແກັສສ່ວນໃຫຍ່). ແປວໄຟຖືກດັບ. ການຕິດໄຟພາຍນອກແມ່ນຖືກປ້ອງກັນ.

ຂໍ້ກໍານົດການກໍ່ສ້າງທີ່ສໍາຄັນ:

  • ການເຂົ້າສາຍເຄເບີ້ນ Threaded: ຕ່ຳສຸດ 5 ເກັດເຕັມຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ (ສຳລັບກະທູ້ NPT, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມຕໍ່າສຸດ 8 ມມ ສຳລັບກຸ່ມ IIA). ກະທູ້ສ້າງປະທັບຕາ labyrinth ທີ່ສ້າງເສັ້ນທາງແປວໄຟຂະຫຍາຍ. Knockouts ມາດຕະຖານທີ່ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່ການບີບອັດບໍ່ໄດ້ສະຫນອງເສັ້ນທາງແປວໄຟທີ່ພຽງພໍ.
  • ພື້ນຜິວ gasket ແປ: ພື້ນຜິວເສັ້ນທາງແປວໄຟຕ້ອງຖືກກັດແປແລະລຽບ (ຄວາມຫຍາບຂອງພື້ນຜິວ Ra ≤ 6.3 µm) ເພື່ອຮັກສາຄວາມທົນທານຂອງຊ່ອງຫວ່າງ. ຄວາມເສຍຫາຍ, ການກັດກ່ອນ, ຫຼືສີເທິງພື້ນຜິວເສັ້ນທາງແປວໄຟເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງເສຍຫາຍແລະເຮັດໃຫ້ການຈັດອັນດັບບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
  • ການຍຶດທີ່ເຫມາະສົມ: ສະກູຝາປິດທັງໝົດຕ້ອງຖືກຮັດໃຫ້ແໜ້ນເພື່ອຮັກສາຊ່ອງຫວ່າງຂອງເສັ້ນທາງແປວໄຟ. ເຄື່ອງຍຶດທີ່ຂາດຫາຍໄປ ຫຼືຝາປິດທີ່ວ່າງເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງກວ້າງຂຶ້ນເຊິ່ງຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ອາຍແກັສເຢັນລົງຢ່າງພຽງພໍ.
  • ເຄື່ອງໝາຍຢັ້ງຢືນ: ເຄື່ອງໝາຍລາຍຊື່ UL 1203, ການຈັດອັນດັບປະເພດ/ພະແນກ/ກຸ່ມ, ແລະ T-Code ຕ້ອງຖືກໝາຍໄວ້ຢ່າງຖາວອນໃນບ່ອນປິດ. ການອັບເດດ UL 1203 ປີ 2025 ເພີ່ມຂໍ້ກໍານົດການໝາຍສໍາລັບບ່ອນປິດທີ່ທົດສອບດ້ວຍເຄື່ອງຕັດວົງຈອນເພື່ອເຕືອນກ່ຽວກັບຂອບເຂດຈໍາກັດການຂັດຂວາງການຈັດອັນດັບແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ.

ສໍາລັບກ່ອງກັນຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຕິດໄຟໄດ້ປະເພດ II, ວິທີການແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອາຍແກັສລະເບີດເຢັນລົງ, ບ່ອນປິດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂີ້ຝຸ່ນເຂົ້າໄປ. ຝາປິດທີ່ໃສ່ແກັດ, ແໜ້ນໜາ ແລະການເຂົ້າກະທູ້ດ້ວຍການຜະນຶກສ້າງສິ່ງກີດຂວາງທີ່ແໜ້ນໜາ. ອຸນຫະພູມຂອງພື້ນຜິວຖືກຄວບຄຸມ (ຜ່ານການຈັດອັນດັບ T-Code) ເພື່ອໃຫ້ຕໍ່າກວ່າອຸນຫະພູມການຕິດໄຟຂອງຂີ້ຝຸ່ນ—ສິ່ງສໍາຄັນເພາະວ່າຊັ້ນຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ດ້ານນອກຂອງບ່ອນປິດສາມາດຕິດໄຟຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງພື້ນຜິວໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີການລະເບີດພາຍໃນເກີດຂື້ນ.

ຮູບຕັດຂວາງຂອງເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼັກການອອກແບບເສັ້ນທາງຂອງໄຟ
ຮູບທີ 3: ພາກສ່ວນຂ້າມຂອງບ່ອນປິດ Ex d (ກັນໄຟ) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການອາຍແກັສລະເບີດຖືກບັນຈຸໄວ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ເຮັດວຽກໜັກ ແລະຖືກບັງຄັບຜ່ານເສັ້ນທາງແປວໄຟແຄບ (ຕິດປ້າຍ) ບ່ອນທີ່ພວກມັນຖືກເຮັດໃຫ້ເຢັນລົງຕໍ່າກວ່າອຸນຫະພູມການຕິດໄຟຂອງບັນຍາກາດພາຍນອກ, ປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍຂອງແປວໄຟໄປສູ່ພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍອ້ອມຂ້າງ.

ເມື່ອກ່ອງມາດຕະຖານກາຍເປັນແຫຼ່ງການຕິດໄຟ: ສະຖານະການຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ແທ້ຈິງ

ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານບໍ່ພຽງແຕ່ບໍ່ພຽງພໍໃນສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍເທົ່ານັ້ນ—ພວກມັນກາຍເປັນແຫຼ່ງການຕິດໄຟທີ່ຫ້າວຫັນ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນເມື່ອທ່ານຕິດຕັ້ງກ່ອງ $18 NEMA 1 ໃນສະພາບແວດລ້ອມປະເພດ I ຫຼືປະເພດ II:

ສະຖານະການຄວາມລົ້ມເຫຼວ 1: ການເຂົ້າຂີ້ຝຸ່ນແລະການຕິດໄຟ Arc (ປະເພດ II)
ກ່ອງມາດຕະຖານໃນລິຟເມັດພືດມີຊ່ອງຫວ່າງອ້ອມຮອບຝາປິດແລະ knockouts ເປີດທີ່ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານ. ໃນໄລຍະຫຼາຍອາທິດຂອງການດໍາເນີນງານ, ຂີ້ຝຸ່ນເມັດພືດລະອຽດເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຫວ່າງເຫຼົ່ານີ້. ຂີ້ຝຸ່ນສະສົມຢູ່ເທິງແຖບລົດເມ, ສະຖານີ, ແລະຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງສາຍພາຍໃນ. ເມື່ອວົງຈອນມໍເຕີເປີດ (ການປ່ຽນປົກກະຕິ), ສ່ວນໂຄ້ງຂອງ contactor ພາຍໃນກ່ອງຈະເຮັດໃຫ້ຂີ້ຝຸ່ນທີ່ສະສົມໄວ້ຕິດໄຟ. ໄຟແຟດແຜ່ລາມຜ່ານບັນຍາກາດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂີ້ຝຸ່ນນອກກ່ອງ. ຖ້າຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຂີ້ຝຸ່ນຢູ່ໃນລະດັບລະເບີດ (ໂດຍປົກກະຕິ 40-4,000 g/m³ ສໍາລັບຂີ້ຝຸ່ນເມັດພືດ), ການລະເບີດຂອງຂີ້ຝຸ່ນຈະເກີດຂື້ນ.

ເວລາທີ່ຈະຕິດໄຟ: 6-18 ເດືອນຂຶ້ນກັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຂີ້ຝຸ່ນແລະຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: $100,000-$5M+ (ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການລະເບີດ, ການບາດເຈັບ, ການປິດສະຖານທີ່, ການລົງໂທດ OSHA, ການດໍາເນີນຄະດີ).

ສະຖານະການຄວາມລົ້ມເຫຼວ 2: ການເຂົ້າ Vapor ແລະ Spark Ignition (ປະເພດ I)
ບູດສີດສີໃຊ້ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານສໍາລັບການຄວບຄຸມພັດລົມລະບາຍອາກາດ. ອາຍພິດລະລາຍຈາກຂະບວນການສີດພົ່ນເຂົ້າໄປໃນກ່ອງຜ່ານຊ່ອງຫວ່າງຂອງສາຍເຄເບີ້ນ. ການປ່ຽນ relay ປົກກະຕິສ້າງປະກາຍໄຟພາຍໃນກ່ອງ, ເຮັດໃຫ້ອາຍພິດ / ອາກາດທີ່ຕິດໄຟໄດ້ພາຍໃນ. ເນື່ອງຈາກວ່າກ່ອງບໍ່ມີເສັ້ນທາງແປວໄຟ, ອາຍແກັສຮ້ອນແລະແປວໄຟແຜ່ລາມໂດຍກົງໄປສູ່ບັນຍາກາດພາຍນອກ, ເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມຂອງບູດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອາຍພິດ.

ເວລາທີ່ຈະຕິດໄຟ: ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ທັນທີເມື່ອສໍາຜັດກັບອາຍພິດຄັ້ງທໍາອິດໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: $50,000-$500,000+ (ຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄຟໄຫມ້, ການທົດແທນອຸປະກອນ, ການບາດເຈັບທີ່ອາດເກີດຂື້ນ, ການສືບສວນຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ດັບເພີງ).

ສະຖານະການຄວາມລົ້ມເຫຼວ 3: ການຕິດໄຟຂອງພື້ນຜິວຮ້ອນ (ປະເພດ II, ຊັ້ນຂີ້ຝຸ່ນ)
ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີການເກີດໄຟຟ້າພາຍໃນ, ກ່ອງມາດຕະຖານທີ່ມີລະບາຍອາກາດບໍ່ດີແລະການໂຫຼດກະແສໄຟຟ້າສູງພັດທະນາຈຸດຮ້ອນຢູ່ປາຍທາງ. ອຸນຫະພູມຂອງພື້ນຜິວບັນລຸ 80-120°C. ຂີ້ຝຸ່ນເມັດພືດ (ອຸນຫະພູມການຕິດໄຟ 430°C ສໍາລັບເມກ, ແຕ່ຕ່ໍາເຖິງ 200°C ສໍາລັບຊັ້ນພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ເກີດຂື້ນ) ສະສົມຢູ່ດ້ານນອກຂອງກ່ອງ. ໃນໄລຍະເວລາ, ພື້ນຜິວຮ້ອນເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດໄຟຂອງຊັ້ນຂີ້ຝຸ່ນ, ເຊິ່ງແຜ່ລາມແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ປ່ຽນໄປສູ່ການເຜົາໃຫມ້.

ເວລາທີ່ຈະຕິດໄຟ: ເດືອນຫາປີຂຶ້ນກັບການໂຫຼດໃນປະຈຸບັນແລະການສະສົມຂອງຂີ້ຝຸ່ນ. ມັກຈະຖືກຄົ້ນພົບໃນລະຫວ່າງການບໍາລຸງຮັກສາຫຼືຫຼັງຈາກໄຟໄຫມ້.

ສະຖານະການຄວາມລົ້ມເຫຼວ 4: ການແຜ່ກະຈາຍຂອງແປວໄຟເຂົ້າສາຍເຄເບີ້ນ
ກ່ອງມາດຕະຖານທີ່ມີສາຍເຄເບີ້ນເຂົ້າໄປໃນ knockout ແລະຖືໂດຍຕົວເຊື່ອມຕໍ່ການບີບອັດງ່າຍດາຍ. ອາຍແກັສທີ່ຕິດໄຟໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງ jacket ສາຍເຄເບີ້ນແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່. Arc ພາຍໃນກ່ອງເຮັດໃຫ້ອາຍແກັສຕິດໄຟ. ແປວໄຟແຜ່ລາມຜ່ານຊ່ອງຫວ່າງຂອງສາຍເຄເບີ້ນໂດຍກົງໄປສູ່ບັນຍາກາດພາຍນອກ—ບໍ່ມີເສັ້ນທາງແປວໄຟເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຍແກັສເຢັນລົງ. ການຕິດໄຟພາຍນອກປະຕິບັດຕາມ.

ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນທາງທິດສະດີ. ການສືບສວນຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຕິດໄຟໄດ້ຂອງ OSHA ເອກະສານການລະເບີດຂອງຂີ້ຝຸ່ນທີ່ເກີດຈາກອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ. ການສືບສວນການລະເບີດຂອງລິຟເມັດພືດຂອງຄະນະກໍາມະການຄວາມປອດໄພທາງເຄມີຂອງສະຫະລັດຊ້ໍາຊ້ອນກໍານົດບ່ອນປິດໄຟຟ້າມາດຕະຖານເປັນແຫຼ່ງການຕິດໄຟ. ເຫດການ Adrian, MO ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຫຼາຍສິບເຫດການທີ່ມີສາເຫດຮາກດຽວກັນ.


ຄູ່ມືການຕັດສິນໃຈຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ສະຖານທີ່ຂອງທ່ານເປັນອັນຕະລາຍບໍ?

ການກໍານົດວ່າການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານຕ້ອງການກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະເບີດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄໍາຖາມດຽວ: ອາຍແກັສທີ່ຕິດໄຟໄດ້, ອາຍພິດ, ຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຕິດໄຟໄດ້, ຫຼືເສັ້ນໃຍທີ່ຕິດໄຟໄດ້ມີຢູ່ຫຼືມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີຢູ່ໃນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ຕິດໄຟໄດ້ບໍ?

ຖ້າແມ່ນ, ທ່ານມີສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍ. ຄໍາຖາມຕໍ່ໄປແມ່ນການຈັດປະເພດ.

ການຈັດປະເພດຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກໍານົດປະເພດວັດສະດຸອັນຕະລາຍ

  • ຕິດໄຟໄດ້ ອາຍແກັສຫຼືອາຍພິດ (ນໍ້າມັນແອັກຊັງ, propane, ອາຍແກັສທໍາມະຊາດ, ອາຍພິດລະລາຍ) → ປະເພດ I
  • ຕິດໄຟໄດ້ ຂີ້ຝຸ່ນ (ເມັດພືດ, ແປ້ງ, ຜົງໂລຫະ, ຖ່ານຫີນ, ນໍ້າຕານ, ໄມ້) → ປະເພດ II
  • ຕິດໄຟໄດ້ ເສັ້ນໃຍ ຫຼື ສິ່ງທີ່ປິວ (ຝ້າຍ, ເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ, ຂີ້ເລື່ອຍ, ເສັ້ນໃຍແຜ່ນແພ) → ປະເພດ III

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກໍານົດຄວາມຖີ່ຂອງອັນຕະລາຍ

  • ມີຢູ່ພາຍໃຕ້ ສະພາບການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ (ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ, ຫຼື ເປັນໄລຍະ) → Division 1
  • ມີຢູ່ພາຍໃຕ້ສະເພາະ ສະພາບທີ່ຜິດປົກກະຕິ (ອຸປະກອນລົ້ມເຫຼວ, ພາຊະນະແຕກ, ລະບົບລະບາຍອາກາດລົ້ມເຫຼວ) → Division 2

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ກໍານົດກຸ່ມວັດສະດຸ (ປະເພດ I ແລະ II ເທົ່ານັ້ນ)

  • ປະເພດ I: ກໍານົດກຸ່ມແກ໊ສ/ອາຍ (A, B, C, ຫຼື D) ໂດຍອີງໃສ່ວັດສະດຸສະເພາະ. ກຸ່ມ D (ນໍ້າມັນແອັດຊັງ, ໂປຣເພນ, ແກ໊ສທໍາມະຊາດ) ແມ່ນພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ.
  • ປະເພດ II: ກໍານົດກຸ່ມຂີ້ຝຸ່ນ (E, F, ຫຼື G). ກຸ່ມ G (ເມັດພືດ, ແປ້ງ, ທາດແປ້ງ, ໄມ້, ພລາສຕິກ) ແມ່ນພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ.

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ກໍານົດ T-Code ທີ່ຕ້ອງການ (ລະດັບອຸນຫະພູມ)

  • ຊອກຫາອຸນຫະພູມການຕິດໄຟເອງ (AIT) ຂອງວັດສະດຸສະເພາະ.
  • ເລືອກອຸປະກອນທີ່ມີ T-Code ທີ່ຖືກຈັດອັນດັບຕໍ່າກວ່າ AIT ນັ້ນ. ຕົວຢ່າງ, ນໍ້າມັນແອັດຊັງ AIT ແມ່ນ 280°C → ຕ້ອງການ T3 (ສູງສຸດ 200°C) ຫຼື ຕ່ຳກວ່າ.

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ເລືອກລະດັບກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່

  • ຈັບຄູ່ການຢັ້ງຢືນກ່ອງກັບການຈັດປະເພດຂອງທ່ານ: ປະເພດ I, ພະແນກ 1, ກຸ່ມ D, T3 (ສໍາລັບຕົວຢ່າງນໍ້າມັນແອັດຊັງ).
  • ກວດສອບເຄື່ອງໝາຍລາຍຊື່ UL 1203 (ປະເພດ I) ຫຼື UL 698 (ປະເພດ II).
  • ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງສາກົນ, ໃຫ້ກວດສອບການຢັ້ງຢືນ ATEX (ເອີຣົບ) ຫຼື IECEx.

ການຈັດປະເພດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ການຈັດປະເພດປົກກະຕິ ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຕ້ອງການ
ເຂດລິຟຖັງເມັດພືດ ປະເພດ II, ພະແນກ 1, ກຸ່ມ G UL 698 ກັນໄຟຂີ້ຝຸ່ນ
ເຄື່ອງຈ່າຍນໍ້າມັນແອັດຊັງ (ເກາະປ້ຳ) ປະເພດ I, ພະແນກ 1, ກຸ່ມ D, T3 UL 1203 ກັນລະເບີດ
ຫ້ອງສີດສີ ປະເພດ I, ພະແນກ 1, ກຸ່ມ D, T4 UL 1203 ກັນລະເບີດ
ສະຖານີອັດແກ໊ສທໍາມະຊາດ ປະເພດ I, ພະແນກ 2, ກຸ່ມ D, T3 ກັນລະເບີດ ຫຼື ລະບາຍ/ອັດແຮງດັນ
ຫ້ອງປຸງແຕ່ງຜົງຢາ ປະເພດ II, ພະແນກ 1, ກຸ່ມ G UL 698 ກັນໄຟຂີ້ຝຸ່ນ
ຫ້ອງເກັບຮັກສາສານລະລາຍ (ພາຊະນະປິດ) ປະເພດ I, ພະແນກ 2, ກຸ່ມ D (ແຕກຕ່າງກັນ) ກັນລະເບີດ ຫຼື ລະບາຍ
ຮ້ານເຮັດວຽກໄມ້ (ເກັບຂີ້ຝຸ່ນ) ປະເພດ II, ພະແນກ 2, ກຸ່ມ G ກັນໄຟຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼື ປິດສະໜິດ
ເຂດປ້ຳນໍ້າມັນດິບໂຮງກັ່ນ ປະເພດ I, ພະແນກ 1, ກຸ່ມ D, T2 ຫຼື T3 UL 1203 ກັນລະເບີດ

ເມື່ອບໍ່ຕ້ອງການກັນລະເບີດ:

  • ຫ້ອງໄຟຟ້າພາຍໃນມາດຕະຖານທີ່ບໍ່ມີວັດສະດຸໄວໄຟ → NEMA 1 ພຽງພໍ.
  • ສະຖານທີ່ກາງແຈ້ງທີ່ມີການສໍາຜັດກັບຝົນ/ຂີ້ຝຸ່ນແຕ່ບໍ່ມີແກ໊ສໄວໄຟ ຫຼື ຂີ້ຝຸ່ນທີ່ຕິດໄຟໄດ້ → ກັນນໍ້າ/ກັນຝຸ່ນ (IP65, NEMA 4) ພຽງພໍ, ບໍ່ກັນລະເບີດ.
  • ເຂດປະກອບທີ່ສະອາດ, ພື້ນທີ່ຫ້ອງການ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ → ຕູ້ມາດຕະຖານພຽງພໍ.
ການຕິດຕັ້ງກັນລະເບີດໃນອຸດສາຫະກຳ ຢູ່ໂຮງງານປຸງແຕ່ງສານເຄມີ
ຮູບທີ 4: ການຕິດຕັ້ງກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະເບີດໃນໂລກຕົວຈິງໃນໂຮງກັ່ນປິໂຕເຄມີສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫມາະສົມໃນພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍປະເພດ I ທີ່ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງທໍ່ທີ່ສັບສົນທີ່ເປັນແບບສະບັບຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອາຍແກ໊ສໄວໄຟ ຫຼື ອາຍອາດຈະມີຢູ່ໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ.

ຄໍາແນະນໍາ: ເຂດສີເທົາ. ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງມີຄຸນສົມບັດເປັນອັນຕະລາຍ, ໃຫ້ຜິດພາດໃນດ້ານການກັນລະເບີດ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ($150-$450 ທຽບກັບ $12-$50) ແມ່ນບໍ່ສໍາຄັນເມື່ອທຽບກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ລະບຽບການ, ແລະຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພໃນຊີວິດຂອງການລະບຸສະເພາະຕ່ໍາກວ່າ. ປຶກສາກັບວິສະວະກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ຫຼື ນັກສຸຂະອະນາໄມອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບການຈັດປະເພດຢ່າງເປັນທາງການ.


ການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: $450 Premium ທຽບກັບຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງ

ຊ່ອງຫວ່າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກັນລະເບີດທຽບກັບມາດຕະຖານເບິ່ງຄືວ່າຮຸນແຮງໃນຄໍາສັ່ງຊື້: $450 ສໍາລັບກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ອາລູມິນຽມປະເພດ II, ພະແນກ 1 ທຽບກັບ $18 ສໍາລັບກ່ອງເຫຼັກ NEMA 1 — ຄ່າພິເສດ 25 ເທົ່າ. ແຕ່ນັ້ນແມ່ນການຄິດໄລ່ທີ່ຜິດພາດ.

ສູດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລວມທີ່ປັບຄວາມສ່ຽງ:

TCO = (ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນ) + (ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງ) + (ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ × ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເຫດການ)

ສະຖານະການ: ລິຟເມັດພືດ, 15 ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ໃນພື້ນທີ່ປະເພດ II, ພະແນກ 1

ທາງເລືອກ A: ກ່ອງ NEMA 1 ມາດຕະຖານ (ວິທີການ Adrian, MO ຕົວຈິງ)

  • ອຸປະກອນ: 15 ກ່ອງ × $18 = $270
  • ການຕິດຕັ້ງ: 15 ກ່ອງ × 0.5 ຊມ × $85/ຊມ = $638
  • ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນໄລຍະ 5 ປີ: 60% (ການເຂົ້າຂອງຂີ້ຝຸ່ນແມ່ນເກືອບແນ່ນອນໃນສະພາບແວດລ້ອມເມັດພືດ)
  • ຊ່ວງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເຫດການ: $100,000–$5,000,000 (ຄ່າປັບໃໝ OSHA $143,860 + ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການລະເບີດ + ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບາດເຈັບ + ການປິດເຄື່ອງ)
  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເຫດການທີ່ຄາດໄວ້: 0.60 × $1,000,000 (ລະດັບກາງທີ່ລະມັດລະວັງ) = $600,000
  • TCO 5 ປີ: $600,908

ທາງເລືອກ B: ກ່ອງປະເພດ II, ພະແນກ 1 ກັນລະເບີດ (ປະຕິບັດຕາມລະຫັດ)

  • ອຸປະກອນ: 15 ກ່ອງ × ₭450 = ₭6,750
  • ການຕິດຕັ້ງ: 15 ກ່ອງ × 0.75 ຊົ່ວໂມງ × ₭85/ຊົ່ວໂມງ = ₭956 (ດົນກວ່າເລັກນ້ອຍເນື່ອງຈາກການເຂົ້າແບບມີຮູ)
  • ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນໄລຍະ 5 ປີ: <1% (ສົມມຸດວ່າການຕິດຕັ້ງແລະການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຖືກຕ້ອງ)
  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຫດການທີ່ຄາດໄວ້: 0.01 × ₭1,000,000 = ₭10,000
  • TCO 5 ປີ: ₭17,706

ການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ວຍກ່ອງກັນລະເບີດ: ₭600,908 – ₭17,706 = $583,202

ກ່ອງກັນລະເບີດ “ລາຄາແພງ” ຊ່ວຍປະຢັດ ₭583,000 ໂດຍການກໍາຈັດຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ກ່ອງມາດຕະຖານຮັບປະກັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

ຈຸດຄຸ້ມທຶນ: ຖ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເຫດການໄຟໄໝ້ຝຸ່ນເກີນ 1.1% ໃນໄລຍະອາຍຸການຂອງອຸປະກອນ, ກ່ອງກັນລະເບີດແມ່ນມີຄວາມສົມເຫດສົມຜົນດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບົນພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນຢ່າງດຽວ—ບໍ່ສົນໃຈການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ, ຄວາມປອດໄພໃນຊີວິດ, ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມຝຸ່ນເມັດພືດ Class II, Division 1, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຕິດໄຟດ້ວຍກ່ອງມາດຕະຖານເຂົ້າໃກ້ 60-80% ໃນໄລຍະ 5-10 ປີ.

ເມື່ອກ່ອງມາດຕະຖານເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກທາງດ້ານການເງິນ

ບໍ່ເຄີຍຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ຖືກຈັດປະເພດ. ມັນບໍ່ແມ່ນການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານການເງິນເມື່ອ NEC Article 500 ບັງຄັບໃຊ້ອຸປະກອນກັນລະເບີດ—ມັນເປັນຂໍ້ກໍານົດທາງດ້ານກົດໝາຍ. ການໃຊ້ກ່ອງມາດຕະຖານໃນສະຖານທີ່ Class I/II/III ແມ່ນການລະເມີດລະຫັດໂດຍເຈດຕະນາ.


NEC Article 500 Compliance: ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງຮູ້

NEC Article 500 ບໍ່ແມ່ນຄໍາແນະນໍາ—ມັນເປັນລະຫັດທີ່ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ທີ່ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍເກືອບທຸກເຂດອໍານາດຂອງສະຫະລັດ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ມັນບັງຄັບສໍາລັບກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ໃນສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍ:

NEC 500.5(A): ອຸປະກອນ
ອຸປະກອນທັງໝົດທີ່ໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍ (ທີ່ຖືກຈັດປະເພດ) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສໍາລັບ Class, Division, ແລະ Group ສະເພາະຂອງສະຖານທີ່. “ອະນຸມັດ” ໝາຍເຖິງການລະບຸໂດຍຫ້ອງທົດລອງທົດສອບທີ່ມີຄຸນວຸດທິ (UL, ETL, CSA) ສໍາລັບການຈັດອັນດັບສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍສະເພາະ.

NEC 501.5(A): ອຸປະກອນ Class I (ອາຍແກັສ/ອາຍພິດ)
ໃນສະຖານທີ່ Class I, Division 1, ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ແລະອຸປະກອນທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການລະບຸໄວ້ສໍາລັບສະຖານທີ່ Class I ແລະຕ້ອງກັນລະເບີດ. ໃນ Division 2, ກ່ອງອາດຈະກັນລະເບີດຫຼືຕອບສະໜອງວິທີການປ້ອງກັນທາງເລືອກ (ປິດຢ່າງສະນິດ, ລະບາຍ/ອັດແຮງດັນ).

NEC 502.5(A): ອຸປະກອນ Class II (ຝຸ່ນທີ່ຕິດໄຟໄດ້)
ໃນສະຖານທີ່ Class II, Division 1, ກ່ອງແລະອຸປະກອນທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການລະບຸໄວ້ສໍາລັບສະຖານທີ່ Class II ແລະຕ້ອງກັນການຕິດໄຟຂອງຝຸ່ນ. ອຸນຫະພູມດ້ານນອກຕ້ອງບໍ່ເກີນອຸນຫະພູມການຕິດໄຟຂອງຝຸ່ນສະເພາະ (ການຈັດອັນດັບ T-Code).

ຈຸດປະຕິບັດຕາມທີ່ສໍາຄັນ:

  • ຕ້ອງການເຄື່ອງໝາຍລາຍຊື່: ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ອງມີເຄື່ອງໝາຍຢັ້ງຢືນທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ (UL, ETL, CSA) ແລະການຈັດອັນດັບສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ປະທັບຕາຖາວອນ ຫຼືຕິດປ້າຍໃສ່ໃນຕູ້.
  • ການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງ: ການເຂົ້າແບບມີຮູຕ້ອງມີຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຮູເຕັມທີ່ເຂົ້າກັນ. ຮູທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຕ້ອງຖືກປິດດ້ວຍປລັກສຽບທີ່ມີຮູທີ່ລະບຸໄວ້. ຝາປິດຕ້ອງຖືກຮັດໃຫ້ແໜ້ນ.
  • ການຮັກສາການຈັດອັນດັບ: ການດັດແກ້, ການສ້ອມແປງ, ຫຼືການທາສີໃດໆທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສັ້ນທາງໄຟ, ພື້ນຜິວປະເກັນ, ຫຼືຂໍ້ຕໍ່ທີ່ມີຮູເຮັດໃຫ້ລາຍຊື່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການດັດແກ້ພາກສະໜາມແມ່ນຖືກຫ້າມ.
  • ອໍານາດ AHJ: ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ່ສ້າງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ດັບເພີງ, ແລະຜູ້ກວດກາ OSHA ມີອໍານາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສຶກສາການຈັດປະເພດພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະກວດສອບການເລືອກອຸປະກອນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການສືບສວນຫຼັງເກີດເຫດ (ເຊັ່ນ: Adrian, MO) ມັກຈະອ້າງເຖິງອຸປະກອນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມວ່າເປັນປັດໃຈປະກອບສ່ວນ.

ບົດລົງໂທດສໍາລັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມ:

  • ການອ້າງອີງແລະຄ່າປັບໃໝຂອງ OSHA (ໂດຍປົກກະຕິ₭7,000–₭150,000 ຕໍ່ການລະເມີດ)
  • ການປະຕິເສດການຮ້ອງຂໍປະກັນໄພ (ການໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງເປັນໂມຄະ)
  • ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາຖ້າມີຜູ້ເສຍຊີວິດ (ການລະເມີດຄວາມປອດໄພໂດຍເຈດຕະນາສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາ)
  • ການເປີດເຜີຍການດໍາເນີນຄະດີທາງແພ່ງ (ການຮ້ອງຂໍການລະເລີຍຈາກຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຼືພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ)

ຄໍາແນະນໍາແບບມືອາຊີບ: ເມື່ອ AHJ ຫຼືຜູ້ກວດກາຖາມກ່ຽວກັບການເລືອກກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຊີ້ໄປທີ່ເຄື່ອງໝາຍລາຍຊື່ UL, ການຈັດອັນດັບ Class/Division/Group ທີ່ປະທັບຕາໃສ່ໃນຕູ້, ແລະການປະຕິບັດຕາມມາດຕາ NEC 500/501/502. ເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງ—ໃບຢັ້ງຢືນລາຍຊື່, ຮູບແຕ້ມການຈັດປະເພດພື້ນທີ່, ຂໍ້ກໍານົດອຸປະກອນ—ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພາກພຽນ.


ສະຫຼຸບ: ບັນຊີລາຍຊື່ກວດສອບການເລືອກກ່ອງກັນລະເບີດ

ການເລືອກກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະເບີດທຽບກັບມາດຕະຖານບໍ່ແມ່ນການແລກປ່ຽນປະສິດທິພາບ—ມັນເປັນຄໍາສັ່ງດ້ານຄວາມປອດໄພໃນຊີວິດແລະກົດໝາຍ. ເລືອກກ່ອງມາດຕະຖານໃນສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍ, ແລະທ່ານໄດ້ລັອກໃນສະຖານະການຕິດໄຟທີ່ຄາດເດົາໄດ້. ເລືອກກ່ອງກັນລະເບີດທີ່ກົງກັບການຈັດປະເພດຂອງທ່ານ, ແລະທ່ານໄດ້ຊື້ບໍລິການທີ່ປອດໄພແລະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ 20-30 ປີ.

ໃຊ້ບັນຊີລາຍຊື່ກວດສອບນີ້ກ່ອນທີ່ຈະກໍານົດຫຼືຊື້:

✅ ການຈັດປະເພດພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍ:

  • ມີອາຍແກັສ/ອາຍພິດ/ຝຸ່ນ/ເສັ້ນໃຍທີ່ຕິດໄຟໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ສາມາດຕິດໄຟໄດ້ບໍ? → ຖ້າແມ່ນ, ໃຫ້ຈັດປະເພດພື້ນທີ່.
  • Class I (ອາຍແກັສ/ອາຍພິດ), Class II (ຝຸ່ນ), ຫຼື Class III (ເສັ້ນໃຍ)?
  • Division 1 (ສະພາບປົກກະຕິ) ຫຼື Division 2 (ສະພາບຜິດປົກກະຕິ)?
  • ກຸ່ມວັດສະດຸ: Class I (A/B/C/D), Class II (E/F/G)?
  • ຕ້ອງການ T-Code ໂດຍອີງໃສ່ອຸນຫະພູມການຕິດໄຟອັດຕະໂນມັດຂອງວັດສະດຸ?

✅ ການເລືອກອຸປະກອນ:

  • ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນສໍາລັບ Class, Division, Group, T-Code ສະເພາະ?
  • ເຄື່ອງໝາຍລາຍຊື່ UL 1203 (Class I) ຫຼື UL 698 (Class II) ທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ໃນຕູ້?
  • ສໍາລັບສາກົນ: ການຢັ້ງຢືນ ATEX ຫຼື IECEx ຖ້າຕ້ອງການ?
  • ວັດສະດຸທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມ: ອາລູມິນຽມ (ທົ່ວໄປທີ່ສຸດ), ເຫຼັກກ້າສະແຕນເລດ (ກັດກ່ອນ+ອັນຕະລາຍ), ເຫຼັກດືງ?

✅ ຂໍ້ກໍານົດການຕິດຕັ້ງ:

  • ການເຂົ້າສາຍເຄເບີ້ນແບບມີຮູທີ່ມີຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຮູເຕັມທີ່ເຂົ້າກັນ?
  • ຕ່ອມສາຍເຄເບີ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການເຂົ້າສາຍເຄເບີ້ນທັງໝົດ?
  • ຮູທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຖືກປິດດ້ວຍປລັກສຽບທີ່ມີຮູທີ່ລະບຸໄວ້?
  • ຕົວຍຶດຝາປິດຖືກຮັດໃຫ້ແໜ້ນເພື່ອຮັກສາເສັ້ນທາງໄຟ?
  • ພື້ນຜິວເສັ້ນທາງໄຟບໍ່ເສຍຫາຍ (ບໍ່ມີຮອຍຂີດຂ່ວນ, ການກັດກ່ອນ, ສີ)?
  • ການຕໍ່ສາຍດິນແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ NEC 501.30 (Class I) ຫຼື 502.30 (Class II)?

✅ ເອກະສານ:

  • ຮູບແຕ້ມການຈັດປະເພດພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ກະກຽມໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິ?
  • ໃບຢັ້ງຢືນລາຍຊື່ອຸປະກອນແລະຂໍ້ກໍານົດຢູ່ໃນໄຟລ໌?
  • ບັນທຶກການຕິດຕັ້ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຂົ້າຮູແລະແຮງບິດທີ່ຖືກຕ້ອງ?

✅ ການກວດສອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ-ຜົນປະໂຫຍດ:

  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ຄິດໄລ່ລວມທັງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເຫດການ?
  • ໄດ້ກວດສອບການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ (NEC 500/501/502) ແລ້ວບໍ?
  • ໄດ້ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະກັນໄພ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລ້ວບໍ?

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາລະຫວ່າງກ່ອງມາດຕະຖານ ແລະ ກ່ອງກັນລະເບີດ ທີ່ໂຮງງານເມັດພືດ Adrian ນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນການເລືອກທາງດ້ານວິສະວະກຳເພື່ອຫຼຸດຕົ້ນທຶນ. ແຕ່ມັນແມ່ນຂໍ້ກຳນົດທາງກົດໝາຍຂັ້ນຕ່ຳສຸດ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດໄຟໃນຂີ້ຝຸ່ນເມັດພືດ Class II, Division 1. ການລະເບີດບໍ່ໄດ້ສົນໃຈເລື່ອງງົບປະມານ. ມັນເປັນໄປຕາມຫຼັກຟີຊິກສາດ: ຂີ້ຝຸ່ນ + ແຫຼ່ງກຳເນີດການຕິດໄຟ = ການລະເບີດ.

ການປ້ອງກັນພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້. ຈັດປະເພດສະຖານທີ່ຂອງທ່ານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ລະບຸອຸປະກອນກັນລະເບີດທີ່ກົງກັບ Class/Division/Group ຂອງທ່ານ, ແລະຮັບປະກັນການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີ.


ມາດຕະຖານ & ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ອ້າງອີງ

  • NEC 2023 Article 500 (ສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍ (ຈັດປະເພດ), Classes I, II, ແລະ III, Divisions 1 ແລະ 2)
  • NEC 501 (ສະຖານທີ່ Class I)
  • NEC 502 (ສະຖານທີ່ Class II)
  • UL 1203 (ອຸປະກອນໄຟຟ້າກັນລະເບີດ ແລະ ກັນການຕິດໄຟຂອງຂີ້ຝຸ່ນ ສຳລັບໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍ (ຈັດປະເພດ))
  • UL 698 (ອຸປະກອນຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ ສຳລັບໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍ (ຈັດປະເພດ))
  • IEC 60079-1 (ບັນຍາກາດທີ່ອາດເກີດການລະເບີດ – ພາກທີ 1: ການປ້ອງກັນອຸປະກອນໂດຍການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟ “d”)
  • OSHA 29 CFR 1910.272 (ສະຖານທີ່ຈັດການເມັດພືດ)
  • ATEX Directive 2014/34/EU (ອຸປະກອນສຳລັບບັນຍາກາດທີ່ອາດເກີດການລະເບີດ)

ຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບເວລາ
ການຈັດປະເພດ, ສະບັບມາດຕະຖານ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດລະບຽບທັງໝົດແມ່ນຖືກຕ້ອງຄືກັບເດືອນທັນວາ 2025. ສະບັບ NEC 2023 ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້. UL 1203 Standards Update Notice (2025) ໄດ້ອ້າງອີງເຖິງຂໍ້ກຳນົດການໝາຍໃໝ່ທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2029. ການສືບສວນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ເມັດພືດຂອງ OSHA (Adrian, MO, 31 ທັນວາ 2020) ສະທ້ອນເຖິງເຫດການທີ່ບັນທຶກໄວ້.

ຜູ້ຂຽຮູບ

ຂໍ,ຂ້າພະເຈົ້ານ໌ເປັນມືອາຊີບທີ່ອຸທິດຕົນກັບ ໑໒ ປີຂອງການປະສົບການໃນການໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາ. ໃນ VIOX ໄຟຟ້າ,ຂ້າພະເຈົ້າສຸມແມ່ນກ່ຽວກັບຫນອງຄຸນນະພາບສູງໄຟຟ້າວິທີແກ້ໄຂເຫມາະສົມເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາລູກຄ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າກວມເອົາອຸດສາຫະກໍາດຕະໂນມັດ,ອາໄສການໄຟ,ແລະການຄ້າໄຟຟ້າລະບົບ.ຕິດຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າ [email protected] ຖ້າຫາກທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ.

ຕາຕະລາງຂອງເນື້ອໃນ
    Ajouter un en-tête pour commencer à générer la table des matières
    ຂໍ Quote ດຽວນີ້