บทนำโดยย่อเกี่ยวกับพื้นที่อันตราย
Aug 11, 2023
โซนพื้นที่อันตราย คำจำกัดความ และการป้องกันการระเบิด
บทความนี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของการออกแบบและการใช้งานอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับใช้ในพื้นที่ที่อาจมีบรรยากาศที่ระเบิดได้ซึ่งเกิดจากก๊าซ ไอระเหย และฝุ่นหรือเส้นใยที่ติดไฟได้ พื้นที่เหล่านี้รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นเขตพื้นที่อันตราย
“พื้นที่อันตราย” มีลักษณะเฉพาะคือสถานที่ที่บรรยากาศบรรจุหรือมีศักยภาพที่จะกักเก็บก๊าซ ฝุ่น หรือไอระเหยที่ติดไฟหรือระเบิดได้ในปริมาณที่มีนัยสำคัญ
พื้นที่อันตราย
เพื่อป้องกันสถานที่ปฏิบัติงานจากการระเบิดที่อาจเกิดขึ้น จำเป็นต้องใช้ระเบียบวิธีในการวิเคราะห์และจำแนกพื้นที่ที่อาจเป็นอันตราย วัตถุประสงค์หลักของกระบวนการนี้คือเพื่อรับประกันทางเลือกที่เหมาะสมและการติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการระเบิดและรับรองความปลอดภัยของบุคคลในท้ายที่สุด
คำอธิบายเขตวัตถุระเบิดและพื้นที่อันตราย
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ป้องกันการระเบิดถูกจัดประเภทและใช้ได้กับพื้นที่ที่เกิดการระเบิดตามการก่อสร้าง ดังแสดงในตารางด้านล่าง
|
ชื่อและรหัส |
ความหมายและลักษณะเฉพาะ |
แผนภาพ |
พื้นที่ที่เหมาะสม |
|
ความดัน- ทน ป้องกันการระเบิด (d) |
(1) กล่องหุ้มมีส่วนประกอบทางไฟฟ้า เช่น NFB, MS ฯลฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดประกายไฟระหว่างการทำงานปกติ (2) หากก๊าซอันตรายหลบหนีและอาจก่อให้เกิดการระเบิด ตู้จะต้องสามารถทนต่อแรงดันการระเบิดและป้องกันการรั่วไหลของเปลวไฟจากทางแยก ซึ่งจะทำให้เกิดการระเบิดของก๊าซอันตรายภายนอก |
โซน 1
โซน 2 |
|
|
เพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการระเบิด (e) |
(1) กล่องหุ้มได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้อากาศเข้าได้และไม่มีความสามารถในการต้านทานแรงดัน (2) ภายในสามารถรองรับเฉพาะส่วนประกอบเท่านั้น ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนสูงเกินไป ระหว่างการทำงานปกติ เช่น เทอร์มินัล Eexe และ Eexd-modules (ทนแรงดันระเบิด- โมดูลพิสูจน์อักษร) ทนต่อแรงดันระเบิดทางไฟฟ้า ส่วนประกอบที่ผลิตโดยการขึ้นรูปแบบ Eex-d เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ปราศจากประกายไฟและความร้อนที่มากเกินไป ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในกล่องควบคุมต่างๆ |
|
โซน 1
โซน 2 หากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนสูงเกินไป สามารถใช้ได้เฉพาะในโซน 2 เท่านั้น |
|
ภายใน ความดัน การระเบิด- การพิสูจน์ (p) |
กล่องหุ้มเป็นกล่องกระจายทั่วไปแต่ทำในลักษณะปิดผนึกสนิท การสร้างแรงดันภายในจะสร้างแรงดันที่สูงกว่าความดันบรรยากาศเล็กน้อยเพื่อป้องกันก๊าซอันตรายจากภายนอกเข้าไป การหมุนเวียนของท่อลมช่วยกระจายความร้อนภายใน มักใช้ในอุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือห้องควบคุมทั้งหมด |
|
โซน 1
โซน 2 |
|
ปลอดภัยอย่างแท้จริง ป้องกันการระเบิด (i) |
(1) ออกแบบสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้าพลังงานต่ำเพื่อป้องกันการระเบิดของก๊าซรอบเครื่องมือและวงจร ไม่ว่าจะทำงานปกติหรือผิดปกติ (2) เอาต์พุตของวงจรหรืออินพุตของส่วนประกอบไฟฟ้าที่ป้องกันการระเบิดจากภายในได้รับการออกแบบให้ควบคุมให้ต่ำกว่าระดับพลังงานที่สามารถทำให้เกิดการลุกติดไฟและการระเบิดของก๊าซไฮโดรเจนได้ |
|
โซน 0(ia) โซน 1(ia,ib) โซน 2(ia,ib) |
|
การระเบิดที่จมอยู่ในน้ำมัน- การพิสูจน์ (o) |
(1) อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า และใช้น้ำมันฉนวนจุดวาบไฟสูงเพื่อแยกเพื่อให้เกิดผลป้องกันการระเบิด (2) อุปกรณ์ประเภทนี้มีความน่าเชื่อถือต่ำและไม่ค่อยได้ใช้ในปัจจุบัน |
|
โซน 1
โซน 2 |
|
เต็มไปด้วย ป้องกันการระเบิด (q) |
(1) มีการติดตั้งวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวเก็บประจุ ตัวต้านทาน และหม้อแปลงขนาดเล็กภายในตู้ และแยกออกด้วยการเติมทรายละเอียดเพื่อให้เกิดผลในการป้องกันการระเบิด (2) โครงสร้างประเภทนี้ไม่ได้ใช้แยกกัน แต่ติดตั้งไว้ภายในตู้ EExe สำหรับการใช้งาน |
|
โซน 1 โซน 2 |
|
การฉีด แรงดันขึ้นรูป -ทน ป้องกันการระเบิด (m) |
(1) นี่เป็นวิธีการป้องกันการระเบิด โดยที่ส่วนประกอบที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนมากเกินไปจะถูกห่อหุ้มด้วยการขึ้นรูปโพลีเอสเตอร์โดยรวม เพื่อให้มั่นใจว่าพื้นผิวของเปลือกที่ขึ้นรูปทั้งหมดจะไม่ทำให้เกิดประกายไฟหรืออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดการจุดระเบิดของก๊าซอันตราย . (2) ส่วนประกอบควบคุมของสวิตช์ทั่วไปที่ต่ำกว่า 630A ได้รับการประมวลผลโดยการขึ้นรูปโดยใช้วัสดุโพลีเอสเตอร์ตามข้อกำหนดของข้อกำหนดคุณสมบัติป้องกันการระเบิดของความต้านทานแรงดัน และได้รับการอนุมัติโดย EEx-d |
|
โซน 1
โซน 2 |
|
พิเศษ ป้องกันการระเบิด (s) |
โครงสร้างป้องกันการระเบิดแบบพิเศษหมายถึงการผสมผสานทางไฟฟ้าแบบพิเศษหรือวิธีการควบคุมซึ่งได้รับการประมวลผลตามโครงสร้างที่กล่าวมาข้างต้น อุปกรณ์เหล่านี้ต้องได้รับการออกแบบแยกกันสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าเฉพาะที่เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่อันตรายที่จำเป็น และได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานรับรองการป้องกันการระเบิด |
|
โซน 0
โซน1 โซน 2 |
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างทางไฟฟ้าที่ป้องกันการระเบิด คำจำกัดความ และพื้นที่อันตรายที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างและการจำแนกประเภทที่ป้องกันการระเบิดที่ทนต่อแรงดัน
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่หลายๆ คนทำคือการใช้คำว่า "เขตป้องกันการระเบิดที่ทนต่อแรงดัน" หรือ "เขตป้องกันการระเบิดที่เพิ่มขึ้นด้านความปลอดภัย" ซึ่งไม่ถูกต้อง ควรใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องเพื่ออธิบายการจำแนกประเภทของพื้นที่ป้องกันการระเบิดเป็น 'ระดับ 0 ', ' 1 ระดับ ' หรือ ' 2 ระดับ ' ควรใช้คำว่า "ต้านทานแรงดัน" และ "เพิ่มความปลอดภัย" เพื่ออธิบายโครงสร้างของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ป้องกันการระเบิด แทนที่จะอ้างอิงถึงโซนเฉพาะ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่จะต้องแยกแยะระหว่างแนวคิดเหล่านี้
โครงสร้างป้องกันการระเบิดแต่ละแบบที่กล่าวมาข้างต้นมีข้อกำหนดด้านการผลิตเฉพาะ ในกรณีอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดที่ทนต่อแรงดัน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดพิเศษเนื่องจากมีส่วนประกอบทางไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนสูงเกินไปในระหว่างการทำงานปกติ โดยทั่วไป เปลือกของอุปกรณ์เหล่านี้ต้องมีความหนา (ความแข็งแรง) มากขึ้นและต้องทนทานต่อแรงกดดันอย่างน้อย 10 Kg/Cm² จากส่วนผสมของก๊าซที่ระเบิดได้ เช่น H2 โดยไม่เกิดความเสียหายใดๆ หลังจากการทดสอบซ้ำๆ (หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อการทดสอบการระเบิด) นอกจากนี้ ความคลาดเคลื่อนและความลึกของข้อต่อระหว่างส่วนประกอบของเปลือกได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด โดยทั่วไป ขั้นตอนการทดสอบเกี่ยวข้องกับการเติมสภาพแวดล้อมภายนอกของเปลือกหอยด้วยส่วนผสมของก๊าซที่ติดไฟได้ และหากเปลวไฟภายในของเปลือกหอยไม่ทำให้ก๊าซภายนอกติดไฟสำหรับการทดสอบติดต่อกัน 10 ครั้ง ก็ถือว่าผ่านการทดสอบ นอกจากนี้ ยังสามารถยืนยันการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยได้โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการทดสอบสากล ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างตามเกณฑ์ JIS (มาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น) โดยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับค่าที่ใช้ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา (ซึ่งโดยทั่วไปจะคล้ายกัน)
|
ระดับการระเบิด |
ระยะกวาดล้าง ม./ม |
ปริมาตรของกล่อง |
ความลึกของการกวาดล้าง |
|
1 |
สูงกว่า 0.6 |
(ก) 2000CM³ |
มากกว่าหรือเท่ากับ 25 ม./ม |
|
2 |
0.4 ด้านบน 0.6 ด้านล่าง |
(B) 2000-100CM³ |
มากกว่าหรือเท่ากับ 15 ม./ม |
|
(ค) 100-2CM³ |
มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ม./ม |
||
|
3 |
0.4 ด้านล่าง |
(D) 2CM³ด้านล่าง |
มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ม./ม |
การแสดงระดับการระเบิดในระบบยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น
|
ตารางที่ 5 (รหัสของระบบระหว่างประเทศและการเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้องกับระดับการระเบิด)
|
ตามตารางข้างต้น สังเกตว่าการเป็นตัวแทนมีความสอดคล้องกันระหว่างญี่ปุ่นและยุโรป ในขณะที่สหรัฐอเมริกาใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป อย่างไรก็ตาม มันแสดงถึงสองสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ประการแรก ถ้าระดับการระเบิดแสดงโดยสไตล์ญี่ปุ่นที่ 1, 2, 3 หรือสไตล์ยุโรปของ IIA, IIB, IIC หรือสไตล์อเมริกันของ A, B, C, D ดังนั้นการระเบิดที่ต้านทานแรงดัน- เปลือกพิสูจน์จะต้องผลิตตามข้อมูลในตาราง ประการที่สอง นอกเหนือจากการแสดงเงื่อนไขแล้ว ยังแสดงถึงสภาพแวดล้อมของก๊าซอันตราย (ของเหลว) ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเฉพาะอีกด้วย ในความเป็นจริง A, B, C และ American A, B, C, D เป็นตัวแทนของความไวของก๊าซอันตราย (ของเหลว) ต่อประกายไฟและระดับที่ต้องการของโครงสร้างป้องกันการระเบิดที่ทนต่อแรงดัน ก๊าซอันตรายทั่วไป (ของเหลว) ได้รับการจำแนกแยกตามยุโรปและสหรัฐอเมริกา (ดังแสดงในตารางที่หก) การจำแนกประเภทนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะที่เป็นอันตรายของประกายไฟ (เช่น จุดวาบไฟ) และจุดติดไฟของก๊าซอันตราย (ของเหลว) ต่างๆ ซึ่งระบุถึงอุณหภูมิที่จะติดไฟได้แม้จะไม่มีประกายไฟก็ตาม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องระบุอุณหภูมิการจุดติดไฟของก๊าซอันตราย (ของเหลว) ที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิพื้นผิวของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ป้องกันการระเบิด (ดังแสดงในตารางที่ 7) เพื่อให้ได้การป้องกันความปลอดภัยที่สมบูรณ์
โครงสร้างและการจำแนกประเภทที่ป้องกันการระเบิดที่ทนต่อแรงดัน
|
การติดไฟ อุณหภูมิ ถึง /ลิตร/ในระดับ |
TH หรือ IEC |
เจไอเอส |
เอ็นอีซี |
การติดไฟ อุณหภูมิ แน่นอน /2/ในระดับ |
|||
|
กลุ่ม |
แฟลช องศาจุด |
ก๊าซทั่วไปหรือ ไอระเหย |
อิกนี- ติออน ระดับ |
กลุ่ม |
ประเภทก๊าซหรือไอระเหย |
||
|
540 515 425 460
630 630 555 365 340
505 370 530 215 240 220 595 455 475 210 285 360
220-300 470 405 455 550 490 535 385 415
140 605
425 535 495 180
440 415 |
ครั้งที่สอง เอ |
-19 แก๊ส 11.1
แก๊ส -11.1
28.9
-4 -21.7
แก๊ส 11
12
32.7 -42.8
แก๊ส 11.7 -32.7
32
17.2
-37.8 แก๊ส |
อะซีตัน เอธาน เอทานอล อะทิลเซแทต อะทิลไนไตรท์ แอมโมเนียค อนิลิน เบนซอล บูตัน บิวทานอล
บูตานนท์ บิวทิลอะซีแทต ไดคลอราธี เฮปตัน เฮกซาน ไฮโซล เมธาน เมทานอล เมทิลอะซีแทต ออคตาน เพนตัน เพนทานอล ปิโตรเลียม-แนฟตา ปิโตรเลียม(einschl.Fahtbenzin ) โพรเพน โพรพานอล โพรพิลีน ไพริดิน สไตโรล โทลูล ไวนิล lacetat ไวนิล แอลคลอไรด์ ไซโลล
อะซีตัลดีไฮด์ โคห์เลนโมน็อกซิไดซ์ |
1 |
D |
อะซิตัน อะเธน เอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล์) เอทิลอะซิเตต แอมโมเนีย เบนซิน บิวเทน 1-บิวทานอล 2-บิวทานอล เมทิลเอทิลคีโตน เอ็น-บิวทิลอะซิเตต เอทิลีนไดคลอไรด์ เฮปเทน เฮกเซน มีเทน (ก๊าซธรรมชาติ) เมทานอล (เมทิลแอลกอฮอล์)
ออกเทน เพนเทน 1-เพนทานอล ปิโตรเลียมแนฟทา น้ำมันเบนซิน โพรเพน 1-โพรพานอล 2-โพรพานอล โพรพิลีน ไพริดีน สไตเอิร์น โทลูอีน ไวนิลอะซิเตท ไวนิลคลอไรด์ ไซลีน |
465 515 356 427
651
560 405 365/405
516 425 413 280 225
539 385 220 260 300 288 280-456
450 440/399 460 482 490 480 427 472 530 |
|
C |
อะซีตัลดีไฮด์ คาร์บอนมอนอกไซด์
เอทิลีน ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ไซโคลโพรเพน ไดเอทิลอีเทอร์ |
175 610
490
500 160 |
|||||
|
ครั้งที่สอง บี |
แก๊ส แก๊ส
แก๊ส |
เอทิลีน ไซอันวาสเซอร์สตอฟ ไซโคลโพรแพน ไดอะทิเลเทอร์ เตตราฟลูออราทิลีน
อะคริลาดีไฮด์ (อะโครไลอิน) เอทิลีนออกซิไดซ์ บูทาเดียน-1,3 |
2 |
||||
|
B |
อะโครลีน เอทิลีนออกไซด์ บิวทาไดอีน |
220
429 420 |
|||||
|
การติดไฟ อุณหภูมิ ถึง /ลิตร/ในระดับ |
TH หรือ IEC |
เจไอเอส |
เอ็นอีซี |
การติดไฟ อุณหภูมิ แน่นอน /2/ในระดับ |
|||
|
กลุ่ม |
แฟลช องศาจุด |
ก๊าซทั่วไปหรือ ไอระเหย |
อิกนี- ติออน ระดับ |
กลุ่ม |
ประเภทก๊าซหรือไอระเหย |
||
|
560
430
560
305
95 |
ไอบีบี |
แก๊ส
-37.2 |
โคกโซเฟงกัส โพรพีเลนนอกไซด์ |
2 |
B |
ก๊าซที่ผลิต (มีไฮโดรเจนมากกว่า 30% (โดยปริมาตร) โพรพิลีนออกไซด์ ไฮโดรเจน |
449
400 |
|
II ซี |
แก๊ส
แก๊ส
-30 |
วัสเซอร์สตอฟ
อะเซทิลีน อะทิลไนเตรต
ชเวเฟลโคห์ -เลนสตอฟ |
3a
3 3c
3b |
||||
|
A |
อะเซทิลีน |
305 |
|||||
|
พิเศษ การป้องกัน |
คาร์บอนไดซัลไฟด์ |
100 |
|||||
|
ข้อสังเกต |
ในตารางด้านบน ภายในการระเบิด JIS ของญี่ปุ่นระดับ 3 เนื่องจากระดับที่สูงกว่า จึงมีก๊าซอันตราย (ของเหลว) ที่ถูกจัดประเภทภายใต้ระดับนี้น้อยกว่า โดยเฉพาะก๊าซ (ของเหลว) ที่กำหนดให้เป็น 3a| 3b และ 3c เป็นตัวแทนระดับนี้โดยตรง ในขณะที่ส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ระบุจะแสดงเป็น 3N |
||||||
คำอธิบายเปรียบเทียบจุดจุดระเบิดและสัญลักษณ์ในระบบป้องกันการระเบิดของประเทศต่างๆ
|
ระดับ |
ช่วงอุณหภูมิ |
โค้ดเจแปน |
รหัสสหภาพยุโรป |
รหัสสหรัฐอเมริกา |
|||
|
1 |
สูงกว่า 450 องศา |
G1 |
T1 หรือ G1 |
T1 450 องศา |
|||
|
2 |
300-450 องศา |
G2 |
T2 หรือ G2 |
T2 |
300 องศา |
T2C |
230 องศา |
|
T2A |
280 องศา |
T2D |
215 องศา |
||||
|
T2B |
260 องศา |
|
|
||||
|
3 |
200-300 องศา |
G3 |
T3 หรือ G3 |
T3 |
200 องศา |
T3B |
165 องศา |
|
T3A |
180 องศา |
T3C |
160 องศา |
||||
|
4 |
135-200 องศา |
G4 |
T4 หรือ G4 |
T4 |
135 องศา |
T4A |
120 องศา |
|
5 |
100-135 องศา |
G5 |
T5 หรือ G5 |
T5 100 องศา |
|||
|
6 |
85-100 องศา |
G6 |
T6 หรือ G6 |
T6 85 องศา |
|||
มีแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับค่าอุณหภูมิในระดับอุณหภูมิซึ่งคนทั่วไปมักเข้าใจผิด ในตารางที่ 7 หากอ้างถึงข้อบังคับสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ป้องกันการระเบิด หมายความว่าอุณหภูมิพื้นผิวของเปลือกหุ้มไฟฟ้าจะต้องไม่เกินค่าดังกล่าว ไม่ได้หมายความถึงความต้านทานต่ออุณหภูมิของอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยทั่วไปในการเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุณหภูมิพื้นผิวจะต่ำกว่าจุดติดไฟของก๊าซอันตราย (ของเหลว) ในตำแหน่งนั้น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
เมื่อพิจารณาข้อมูลข้างต้น ปรากฏว่าการมีประกายไฟหรืออุณหภูมิสูงกว่าจุดติดไฟของก๊าซอันตราย (ของเหลว) ไม่ได้เป็นเพียงข้อกังวลเท่านั้น ในความเป็นจริงมีปัจจัยสามประการที่สามารถนำไปสู่การเผาไหม้ได้: 1. การปรากฏตัวของไอระเหยที่ติดไฟได้หรือที่ติดไฟได้ 2. แหล่งกำเนิดประกายไฟ (เช่น ประกายไฟ หรืออุณหภูมิพื้นผิวถึงจุดติดไฟของก๊าซอันตราย) 3. ความพร้อมใช้ของสารออกซิไดซ์ (เช่น อากาศหรือออกซิเจนบริสุทธิ์) ดังนั้นแม้ว่าจะมีแหล่งกำเนิดประกายไฟในพื้นที่ที่มีวัตถุอันตราย การระเบิดอาจไม่เกิดขึ้นหากความเข้มข้นของสารอันตรายสูงเกินไปหรือมีอากาศออกซิไดซ์ไม่เพียงพอ ในทำนองเดียวกัน หากความเข้มข้นของสารอันตรายต่ำเกินไป โดยทั่วไปแล้วจะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ วัตถุอันตรายแต่ละชนิดมีระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน และความเข้มข้นภายในช่วงที่กำหนดถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ซึ่งหมายความว่าองค์ประกอบทั้งสามของการเผาไหม้สามารถเกิดขึ้นได้ภายในช่วงนี้เท่านั้น ช่วยให้เข้าใจคุณลักษณะบางอย่างของสภาพแวดล้อมที่ป้องกันการระเบิดได้ดีขึ้น
ในอนาคต สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจการแสดงออกของสัญลักษณ์ป้องกันการระเบิดที่ใช้ในยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น เพื่อตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม (เช่นตารางที่ 8)
|
|
รหัสระบบ |
หมายเลขแรก รหัสการก่อสร้าง |
หมายเลขที่สอง รหัสระดับการระเบิด |
หมายเลขที่สาม ระดับอุณหภูมิจุดวาบไฟ |
ข้อสังเกต |
|
สหภาพยุโรป |
ไออีซี (อีเอ็กซ์) |
d ,e ,i ,q ,s |
ไอไอเอ ,ไอไอบี ,ไอไอซี |
T1-T6 G1-G6 |
ตัวอย่าง: EExde IIc T6 |
|
สหรัฐอเมริกา |
เอ็นอีซี (เนมา) |
ชั้น 1 DIV 1 ชั้น 1 DIV 2 |
A ,B ,C ,D |
T1-T6 |
ตัวอย่าง: ชั้น 1 DIV 1 กลุ่ม C@ D |
|
ญี่ปุ่น เอสเค ซีเอ็นเอ็น |
เอ็นอีซี (มาตรฐานสากล) (ซีเคเอส) (ระบบประสาทส่วนกลาง) |
d ,e ,I ,q ,s |
1 ,2 ,3 3a 3b 3c 3n |
G1-G6 |
ตัวอย่าง d3nG6 d2G4 eG3 |








