Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 22.12.2025 по 28.12.2025
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ IEC 60079-30-2-2011; Страница 19

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р ИСО/МЭК 18000-7-2012 Информационные технологии. Идентификация радиочастотная для управления предметами. Часть 7. Параметры активного радиоинтерфейса для связи на частоте 433 МГц (Эта часть стандарта устанавливает требования к радиоинтерфейсу для систем радиочастотной идентификаци с активными радиочастотными метками, работающих на частоте 433 МГц и используемых для управления предметами, и содержит общее техническое описание устройств радиочастотной идентификации, которое может быть использовано при разработке стандартов по применению систем радиочастотной идентификации. Эта часть стандарта должна способствовать обеспечению совместимости и улучшению способности к взаимодействию устройств растущего рынка РЧИ в международном масштабе) ГОСТ IEC 60079-17-2011 Взрывоопасные среды. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок (Настоящий стандарт устанавливает требования к проверкам и обслуживанию электроустановок во взрывоопасных средах, где опасность взрыва связана с присутствием горючих газов, паров, аэрозолей, пыли, волокон или взвешенных частиц. Настоящий стандарт применяется, когда опасность взрыва возникает вследствие присутствия смесей взрывоопасного газа или пыли с воздухом или слоев воспламеняемой пыли в нормальных атмосферных условиях. Настоящий стандарт не применяется для:. - подземных выработок;. - взрывоопасных сред, в которых опасность взрыва может возникнуть вследствие присутствия сложных смесей;. - пыли взрывчатых веществ, для горения которых не требуется атмосферный кислород;. - самовоспламеняющихся веществ) ГОСТ IEC 60079-10-2-2011 Взрывоопасные среды. Часть 10-2. Классификация зон. Взрывоопасные пылевые среды (Настоящий стандарт устанавливает требования, относящиеся к определению и классификации зон, где присутствуют взрывоопасные пылевоздушные смеси и слои горючей пыли, для проведения соответствующей оценки источников воспламенения в данных зонах. Настоящий стандарт предназначен для применения там, где есть вероятность присутствия опасных по воспламенению пылевоздушных смесей или слоев горючей пыли при нормальных атмосферных условиях. Стандарт не распространяется на:. - зоны подземных выработок;. - зоны, в которых существует риск воспламенения из-за присутствия комбинированных смесей;. - пыль от взрывов, для горения которой не требуется атмосферный кислород или самовоспламеняющиеся вещества;. - зоны, аварийные ситуации в которых выходят за пределы области вопросов, рассматриваемых настоящим стандартом;. - зоны, в которых воспламенение возникает в результате эмиссии воспламеняемого или ядовитого газа и пыли. Настоящий стандарт не учитывает последствия опасности, возникающие при пожаре или взрыве)
Страница 19
Страница 1 Untitled document
ГОСТ IEC 60079-30-2— 2011
6.7.2 Использование ограничителя температуры (регулирующего устройства)
Ограничитель температуры (регулирующееустройство)должен предотвратить превышение электро
нагревателем температуры, восновном, путем определения:
a) температуры на поверхности электронагревателя;
b
) температуры объекта или других компонентов установки:
c) параметров, кроме температуры, например тока.
Ограничитель температуры (регулирующее устройство)должен размыкать цепь в случае неисправ
ности датчика или самого ограничителя температуры (регулирующего устройства). Специальные требова
ния для регулируемых конструкций приведены в4.4.3 IEC 60079-30-1.
6.7.3 Расчет стабилизированной конструкции
В основе стабилизированной конструкции лежит принцип определения максимальной температуры
объекта и поверхности электронагревателя вхудших условиях эксплуатации. Это расчет условий равнове
сия. которые возникают, когда количество подводимого тепла равно потере тепла системой. Набор худших
условий включает в себя:
a) максимальную температуру окружающей среды, которую, как правило, принимают на уровне 40 °С,
если не указано иное:
b
)отсутствие ветра (неподвижный воздух):
c) использование умеренного или минимального значения коэффициента теплопроводности тепло
изоляции:
d) отсутствие температурного регулирования по проекту или с цельюсмоделировать отказ темпера
турного реле:
e) электронагреватель работает при напряжении, превышающем установленное рабочее напряже
ние на 10 %:
0 предположительно электронагреватель работает на верхнем пределе производственногодопуска
или при минимальномудельном сопротивлении для последовательно подключаемыхэлектронагревателей.
Этот набор условий графически проиллюстрирован на рисунке 4. Испытания для стабилизированной
конструкции определены в IEC 60079-30-1. Как правило, максимальнуютемпературу поверхности электро
нагревателя рассчитывают по формулам, выведенным на основе оценки эмпирическихданных, или теоре
тическим методом, описанным ниже. В качестве альтернативы при конструировании допускается приме
нять программы, позволяющие рассчитывать максимальную температуру поверхности на основе этих са
мых неблагоприятных параметров.
6.7.4 Теоретические расчеты температуры оболочки. Металлические установки
Максимально возможную температуру трубопровода 7^, СС, рассчитывают при максимальной темпе
ратуре окружающей среды с постоянно подключенным под напряжение электронагревателем. Формула
для расчета максимальной потенциальной температуры трубопровода получена перегруппировкой терми
нов формулы потери тепла:
где Tpj — максимальное рассчитанное значение температуры трубопровода. °С.
П р и м е ч а н и е Максимальная температура технологического трубопровода может превышать рассчи
танное значение:
Qsr— выходная мощность электронагревателя. Для определения температурного класса стабилизи
рованной конструкции выходную мощность устанавливают при 110% номинального напряжения и макси
мальныхдопусках для выходной мощности поданным изготовителя. Вт/м;
к
теплопроводность изоляции при средней температуре. Вт/(м К).
0 ,. 0 2,Л0, Л см. формулы (2). (3). Допускается применение итерационных методов для расче
та формулы (9). чтобы получить Грс. поскольку теплопроводность изоляции и выходная мощность электро
нагревателя могут зависеть от температуры трубопровода.
(9)
13