Уплътняване и разсейване на топлината на взрив{0}}защитени разпределителни кутии

Mar 26, 2026

Остави съобщение

Уплътняването и разсейването на топлината са основно противоречие ввзрив{0}}защитени разпределителни кутии.Изискванията за -защита от взривоопасност налагат напълно запечатан корпус, за да се предотврати възпламеняването на външната експлозивна среда от вътрешни искри, докато топлината, генерирана от електрическите компоненти, трябва да се разсейва ефективно. Разрешаването на това противоречие е една от основните технологии в-взривобезопасното електрическо проектиране.

news-1-1

I. Запечатване

Запечатването на взрив{0}}защитена разпределителна кутия не е основно за хидроизолация или защита от прах, а по-скоро за предотвратяване на разпространението на експлозия.

1. Огнеупорен тип ("d") Принцип на запечатване:

Това е най-често срещаният тип взривозащитен{0}} корпус. Неговото уплътнение не разчита на гумени уплътнения, а по-скоро на прецизни огнеупорни свързващи повърхности, като повърхности на фланци и ограничители. Когато възникне експлозия вътре в корпуса, газове с висока-температура и високо-налягане се изхвърлят през пролуките в свързващите повърхности и се охлаждат до температура под температурата на запалване на външната експлозивна среда по време на процеса на изхвърляне.

2. Принцип на запечатване тип повишена безопасност ("e"):

Този тип не разчита на огнеустойчивост, а по-скоро на уплътнение с високо ниво на защита (IP65/IP66), за да се предотврати навлизането на външен прах или влага и да се предотврати образуването на опасни температури и електрически дъги вътре. Неговото уплътнение основно разчита на интегрално отлети уплътнителни ленти, като ленти от силиконова пяна и съединители за кабели от неръждаема стомана.

3. Често срещани точки на повреда на запечатването:

Капак на кутията: Стареенето на уплътнителната лента, неравномерното компресиране и деформацията на ламаринената кутия могат да доведат до повреда.

Болтове: Електрохимичната корозия между болтовете от неръждаема стомана и кутията от алуминиева сплав може да ги заклещи, което да ги направи невъзможни за затягане.

Входни устройства: Неизползване на взрив{0}}запушалки за запечатване на неизползвани кабелни входове или обикновени кабели, прекарани директно през тях, без да са добре обезопасени.

 

II. Разсейване на топлината: При предпоставката за осигуряване на експлозивно-устойчиво изпълнение, разсейването на топлината обикновено следва тези пътища

1. Структурно разсейване на топлината (Подходящо за ниска мощност)

Удебелен корпус: Използване на корпус от алуминиева сплав или лят алуминий, който има по-висока топлопроводимост от въглеродната стомана, и увеличаване на зоната на конвекция чрез ребра за разсейване на топлината на външната стена на корпуса.

Път на топлопроводимост: Нагревателният елемент е директно монтиран върху монтажна плоча на вътрешната стена на корпуса, пренасяйки топлина към повърхността на корпуса за разсейване чрез метална проводимост.

2. Технология Heat Pipe (Подходяща за средна мощност)

Взривозащитен{0}}радиатор с топлинна тръба:

Това е съвместимо решение. Изпарителната секция на топлинната тръба е разположена вътре в -взривозащитен корпус, като поглъща топлината. Кондензационната секция на топлинната тръба е разположена извън корпуса и се охлажда от принудителен въздушен поток от вентилатор. Частта от топлинната тръба, минаваща през взривообезопасената-заграждение, трябва да бъде запечатана или да има взривообезопасена-структура, за да се гарантира, че взривообезопасената-производителност не е компрометирана в екстремни ситуации, като например счупване на топлинна тръба.

3. Плоча с водно{1}}охлаждане (Подходяща за висока мощност)
Водоохлаждаща се плоча е монтирана вътре в корпуса с нагревателния елемент, монтиран върху нея. Топлината се отвежда от циркулираща охлаждаща вода. Трябва да се използват -взривозащитени през-стенни терминали на интерфейсите на входната и изходящата водопроводна тръба, за да се осигури-устойчива на експлозия изолация между водния канал и електрическата кухина.

4. Система за вентилация и филтриране (за специфични условия)

В някои специални взривообезопасени-типове могат да се използват вентилация и разсейване на топлината. Защитният газ се въвежда в корпуса, за да поддържа вътрешно налягане, по-високо от външното налягане, предотвратявайки навлизането на опасни външни газове.

 

III. Балансиране в практическия дизайн

1. Намаляване на мощността
Във взривообезопасени- среди електрическите компоненти не могат да се използват при номинален ток при нормални условия. Съгласно стандарти като GB/T 3836.3 (тип с повишена безопасност), обикновено се изисква намаляване на мощността с 10%-25%. Например прекъсвач с мощност 100 A в идеалния случай трябва да се използва само с 80 A във взривозащитен корпус, за да се намали генерирането на топлина.

2. Рационално оформление и симулация на въздушния поток
Монтирането на високо{0}}топлогенериращи-компоненти в горната част на корпуса позволява на топлината да се повишава естествено.

Дори ако вентилационните отвори не са възможни, трябва да се осигури достатъчно пространство за конвекция на топлина вътре. Високо{1}}мощните взривообезопасени-заграждения често включват взривообезопасени-вентилатори с аксиален поток, за да форсират вътрешния въздушен поток, разпределяйки топлината равномерно към топлоразсейващите перки на външната обвивка и предотвратявайки локално прегряване.

3. Избор на материал
Алуминиевата сплав предлага значително по-добро разсейване на топлината от въглеродната стомана/неръждаемата стомана. За взривообезопасени кутии, изискващи високо разсейване на топлината, корпусите от лята алуминиева сплав са предпочитаният избор. Докато неръждаемата стомана е устойчива-на корозия, нейната слаба топлопроводимост може да доведе до натрупване на топлина вътре.

Изпрати запитване