ГОСТ Р 51330.11-99

(МЭК 60079-12-78)


УДК 621.3.002.5-213.34:006.354 Группа Е02


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ


Часть 12


Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам


Explosionprotected electrical apparatus.

Part 12. Classification of mixtures of gases or vapours with air according to their maximum experimental safe gaps and minimum igniting currents


ОКС 29.260.20

ОКСТУ 3402

Дата введения 2001—01—01



Предисловие


1 РАЗРАБОТАН рабочей группой специалистов по взрывозащищенному электрооборудованию Центра сертификации «СТВ» и Испытательного центра промышленной продукции РФЯЦ-ВНИИЭФ


ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 403 «Взрывозащищенное и рудничное электрооборудование»


2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 16 декабря 1999 г. № 526-ст


3 Стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 60079-12—78 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным максимальным экспериментальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам» с дополнительными требованиями, отражающими потребности экономики страны


4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ



Введение


Настоящий стандарт входит в комплекс государственных стандартов на взрывозащищенное электрооборудование, разрабатываемых Техническим комитетом по стандартизации ТК 403 «Взрывозащищенное и рудничное электрооборудование» на основе применения международных стандартов на взрывозащищенное электрооборудование.

В стандарт наряду с требованиями МЭК 60079-12—78 включены дополнения, разъясняющие и (или) конкретизирующие отдельные положения МЭК 60079-12—78 с учетом сложившейся в России практики. В частности, приложение А дополняет таблицы 1—3 МЭК 60079-12—78 взрывоопасными смесями, классифицированными в соответствии с системой, используемой в промышленности Российской Федерации. Дополнительные требования, отражающие потребности экономики страны, выделены в тексте курсивом.

Приложение Б содержит отличительные признаки настоящего стандарта и международного стандарта МЭК 60079-12—78.

В стандарте сохранена нумерация разделов, пунктов, установленная МЭК 60079-12—78.


1 Область применения


Настоящий стандарт устанавливает классификацию наиболее часто применяемых взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам (БЭМЗ) и минимальным воспламеняющим токам.

Стандарт содержит указания по испытаниям, которые следует проводить для классификации газов или паров, не приведенных в стандарте, а также по выбору соответствующей группы или подгруппы электрооборудования с взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая оболочка» или «искробезопасная электрическая цепь» в зависимости от газа или пара, в среде которого оно применяется.

1.1 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте используют ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51330.2—99 (МЭК 60079-1А—75) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка». Дополнение 1. Приложение D. Метод определения безопасного экспериментального максимального зазора

ГОСТ Р 51330.4—99 (МЭК 60079-3—90) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 3. Искрообразующие механизмы для испытаний электрических цепей на искробезопасность


2 Классификация газов и паров


2.1 Классификация согласно безопасным экспериментальным максимальным зазорам (БЭМЗ)

Для электрооборудования с взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая оболочка» газы и пары классифицируют согласно БЭМЗ. Метод определения БЭМЗ — по ГОСТ Р 51330.2. Для предварительной классификации можно использовать результаты определения БЭМЗ, проводимые в сферической камере объемом 8 дм3 с поджиганием вблизи фланцевого зазора.

Группы электрооборудования (категории взрывоопасности газа, пара):

I — для использования в подземных горных выработках (метан подземных выработок*);

II — для применения в других отраслях промышленности (газы и пары, кроме метана подземных выработок).

______________

* Под метаном подземных выработок следует понимать рудничный газ, в котором, кроме метана, содержатся газообразные углеводороды — гомологи С25в количествах, не превышающих 0,1 объемных долей, а водорода в пробах газа из шпуров сразу после бурения — не более 0,002 объемной доли от общего объема горючих газов


Установлены следующие категории взрывоопасности газов и паров (подгруппы электрооборудования группы II) в зависимости от БЭМЗ:

IIA — БЭМЗ ³ 0,9 мм;

IIB — БЭМЗ более 0,5 мм, но менее 0,9 мм;

IIС — БЭМЗ £ 0,5 мм.


Примечание — БЭМЗ применяется (или корректируется к ) при температуре 20 °С.


2.2 Классификация согласно минимальным воспламеняющим токам (МВТ)

Для электрооборудования с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь» газы и пары классифицируют согласно соотношению их минимальных воспламеняющих токов к минимальному воспламеняющему току лабораторного метана.

Стандартный метод определения соотношения МВТ должен основываться на использовании оборудования, описанного в ГОСТ Р 51330.4. Если определения соотношения МВТ проводят на другом оборудовании, их результаты можно принимать лишь условно (в качестве предварительных).

Группы электрооборудования (категории взрывоопасности газа, пара):

I — для использования в подземных горных выработках (метан подземных выработок);

II — для применения в других отраслях промышленности (газы и пары, кроме метана подземных выработок).

Установлены следующие категории взрывоопасности газов и паров (подгруппы электрооборудования группы II) в зависимости от соотношения МВТ:

IIA — соотношение МВТ более 0,8;

IIB — соотношение МВТ от 0,45 до 0,8 включ.;

IIС — соотношение МВТ менее 0,45.

2.3 Классификация согласно БЭМЗ и МВТ

Для классификации большинства газов и паров достаточно использовать только или БЭМЗ, или соотношение МВТ.

Одного критерия достаточно, когда:

- для категории IIА-БЭМЗ превышает 0,9 мм или соотношение МВТ превышает 0,9;

- для категории IIВ-БЭМЗ от 0,55 до 0,9 мм или соотношение МВТ от 0,5 до 0,8;

- для категории IIС-БЭМЗ меньше 0,5 мм или соотношение МВТ меньше 0,45. Необходимо определять как БЭМЗ, так и соотношения МВТ, когда известны только:

- соотношения МВТ, и они находятся в диапазоне 0,8-0,9 (тогда для классификации газа или пара требуется определение БЭМЗ);

- соотношения МВТ, и они находятся в диапазоне 0,45-0,5 (тогда для классификации газа или пара требуется определение БЭМЗ);

- БЭМЗ, и его значение находится в диапазоне 0,5-0,55 мм (тогда для классификации газа или пара требуется определение соотношения МВТ).

2.4 Классификация согласно сходству химической структуры

Когда газ или пар является членом некоторого гомологического ряда соединений, категория газа или пара может быть определена условно (предварительно) по результатам классификации других членов этого ряда с более низкой молекулярной массой. Следует соблюдать осторожность при использовании результатов такой классификации.

2.5 Классификация смесей газов

Классификацию смесей газов, не указанных в таблицах 1—3, следует осуществлять только после специального определения БЭМЗ или соотношения МВТ.


3 Таблицы газов


Приведенная ниже классификация газов (паров) позволяет выбрать группу электрооборудования, которое должно применяться в среде той или иной газовоздушной смеси во избежание ее воспламенения. Следует иметь в виду, что некоторые из приведенных в таблицах 1—3 веществ, например этилнитрат, относительно неустойчивы и склонны к саморазложению.

Перечень взрывоопасных смесей в таблицах 1—3 не является исчерпывающим. В приложении А приведен дополнительный перечень взрывоопасных смесей, классифицированных на национальном уровне и применяющихся в промышленности Российской Федерации. В таблицы 1—3 включены все изомеры соединений.

Буквы в графе «Метод классификации» означают:

а — классифицировано по БЭМЗ;

b — классифицировано по соотношению МВТ;

с — классифицировано как по БЭМЗ, так и по соотношению МВТ;

d — классифицировано согласно сходству химической структуры (предварительная классификация).


Таблица 1 — Взрывоопасные смеси категории IIA


Вещество, образующее с воздухом взрывоопасную смесь

Химическая формула

Метод классификации


1 Углеводороды




1.1 Алканы




Метан*

СН4

с


____________________

*Метан с незначительным количеством примесей (лабораторный метан).


Этан

С2Н6

с


Пропан

С3Н8

с


Бутан

С4Н10

с


Пентан

C5H12

с


Гексан

C6H14

с


Гептан

C7H16

с


Октан

C8H18

а


Нонан

С9Н20

d


Декан

С10Н22

а


Циклобутан

СН2(СН2)2СН2

d








Циклопентан

СН2(СН2)3СН2

а








Циклогексан

СН2(СН2)4СН2

с








Циклогептап

СН2(СН2)5СН2

d








Метилциклобутан

СН3СН(СН2)2СН2

d








Метилциклопентан

СН3СН(СН2)3СН2

d








Метилциклогексан

СН3СН(СН2)4СН2

d








Этилциклобутан

С2Н5СН(СН2)2СН2

d








Этилциклопентан

С2Н5СН(СН2)3СН2

d








Этилциклогексан

С2Н5СН(СН2)4СН2

d








Декагидронафталин

СН2(СН2)3СН СН(СН2)3СН2

d














1.2 Алкены




Пропилен

C2H4=CH2

а


1.3 Ароматические углеводороды




Стирол

C6H5CH=CH2

b


Изопропилбензол (метилстирол)

С6Н5С(СН3)=СН2

а


1.4 Углеводороды бензольного ряда




Бензол

С6Н6

с


Толуол

С6Н5СН3

d


Ксилол

С6Н4(СН3)2

а


Этилбензол

С6Н5C2H5

d


Триметилбензол

С6Н3(СН3)3

d


Нафталин

C10H8

d


Кумол

С6Н5СН(СН3)2

d


Цимол

(СН3)2СН С6Н4СН3

d


1.5 Смешанные углеводороды




Метан промышленный*

а (расчетное)


_________________

*Метан (промышленный) включает смеси метана, содержащие до 15 % водорода.


Скипидар

d


Лигроин нефтяной

d


Лигроин угольный

d


Нефть (включая моторные топлива)

D


Сольвент нефтяной

D


Мазут (топочное масло)

D


Керосин

D


Дизельное топливо

D


Бензин

А


2 Соединения, содержащее кислород




2.1 Оксиды (включая эфиры)




Оксид углерода*

СО

С


_________________

*Оксид углерода может включать такое количество влаги, которого достаточно для насыщения смеси оксид углерода — воздух при нормальной температуре окружающей среды


Дипропиловый эфир

3Н7)2О

А


2.2 Спирты и фенолы




Метиловый спирт

СН3ОН

С


Этиловый спирт

C2H5OH

С


Пропиловый спирт

С3Н7ОН

С


Бутиловый спирт

С4Н9ОН

А


Амиловый спирт

С5Н11ОН

А


Гексиловый спирт

С6Н13ОН

А


Гептиловый спирт

C7H15OH

D


Октиловый спирт

C8H17OH

d


Нониловый спирт

C9H19OH

d


Циклогексанол

СН2(СН2)4СН ОН

d








Метилциклогексанол

СН3СН(СН2)4СН ОН

d








Фенол

C6H5OH

d


Крезол

СН3С6Н4ОН

d


Диацетоновый спирт

(СН3)2С(ОН)СН2СО CН3

d


2.3 Альдегиды




Ацетальдегид

СН3СНО

а


Метальдегид

(СН3СНО)n

d


2.4 Кетоны




Ацетон

(СН3)2СО

с


Этилметилкетон

C2H5CO СН3

с


Пропилметилкетон

С3Н7СО СН3

а


Бутилметилкетон

С4Н9СО СН3

а


Амилметилкетон

С5Н11СО СН3

d


Ацетилацетон

СН3СО СН2СО СН3

а


Циклогексанон

СН2(СН2)4СО

а


2.5 Эфиры




Метилформиат

Н СОО СН3

а


Этилформиат

Н СОО С2Н5

а


Метилацетат

СН3СОО СН3

с


Этилацетат

СН3СОО С2Н5

а


Пропилацетат

СН3СОО С3Н7

a

Бутилацетат

СН3СОО С4Н9

с

Амилацетат

СН3СОО С5Н11

d

Метилметакрилат

СН2=С(СН3)СОО СН3

a

Этилметакрилат

СН2=С(СН3)СОО С2Н5

d

Винилацетат

СН3СООСН=СН2

a

Этилацетоацетат

СНзСОСН2СООС2Н5

a

2.6 Кислоты



Уксусная кислота

СН3СООН

b

3 Соединения, содержащие галогены



3.1 Соединения без кислорода



Метил хлористый

СН3Сl

a

Этил хлористый

С2Н5Сl

b

Этил бромистый

С2Н5Вr

d

Пропил хлористый

С3Н7Сl

a

Бутил хлористый

С4Н9Сl

a

Бутил бромистый

С4Н9Вr

d

Дихлорэтан

С2Н4Сl2

a

Дихлорпропан

С3Н6Сl2

d

Хлорбензол

C6H5Cl

d

Бензил хлористый

C6H5CHCl

d

Дихлорбензол

С6Н4Сl2

d

Аллил хлористый

СН2=СНСН2Сl

b

Дихлорэтилен

CHCl=CHCl

a

Этилен хлористый

СН2=СНСl

с

Бензотрифторид

С6Н5СF3

a

Дихлорметан

CH2Cl2

d

3.2 Соединения с кислородом



Ацетил хлористый

СН3СОСl

d

Хлорэтиловый спирт

CH2ClCH2OH

d

4 Соединения, содержащие серу



Этилмеркаптан

C2H5SH

с

Пропилмеркаптан

С3Н7

а (расчетное)

Тиофен

СН=СН CH=CHS

d






Тетрагидротиофен

СН2(СН2)2СН2S

a






5 Соединения, содержащие азот



Аммиак

NH3

a

Ацетонитрил

СН3СN

a

Этилнитрит

СН3СН2ONО

a

Нитрометан

CH2NO2

d

Нитроэтан

C2H5NO2

d

5.1 Амины



Метиламин

CH3NH2

a

Диэтиламин

(СН3)2

a

Триметиламин

(СН3)3N

a

Диэтиламин

(C2H5)2NH

d

Триэтиламин

(C2H5)3N

d

Пропиламин

C3H7NH2

d

Бутиламин

C4H9NH2

с

Циклогексиламин

CH2(CH2)4CHNH2

d






Моноэтаноламин

NH2CH2CH2OH

d

2-Диэтиламиноэтанол

(C2H5)2NCH2CH2OH

d

Диаминоэтан

NH2CH2CH2NH2

a

Анилин

C6H5NH2

d

NN-Диметиланилин

C6H5N(CH3)2

d

Фенамин

C6H5CH2CH(NH2)CH3

d

Толуидин

СН3С6Н42

d

Пиридин

C5H5N

d