1.粉尘的条件:
(1)粉尘本身必须是可燃性的;
(2)粉尘必须具有相当大的比表面积;
(3)粉尘必须悬浮在空气中,与空气混合形成极限范围内的混合物;
(4)有足够的点火能量。
2.影响粉尘的因素:
(1)颗粒的尺寸;
(2)粉尘浓度;
(3)空气的含水量;
(4)含氧量;
(5)可燃气体含量。颗粒越小其比表面积越大,氧吸附也越多,在空气中悬浮时间越长,危险性越大。空气中含水量越高、粉尘越小、引爆能量越高。随着含氧量的增加,浓度范围扩大。有粉尘的环境中存在可燃性气体时,会大大增尘的危险性。
3.粉尘的特点:
(1)多次是粉尘的大特点;
(2)粉尘所需的小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上。
(3)与可燃性气体相比,粉尘压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。
智能建筑中线缆密布、系统设备繁多,微电子装备复杂,且防护能力单簿,为保证系统、设备安全正常运行,必须采取专门、特殊的措施加以保护,而防雷、接地、抗干扰则是重要的、必备的、有效的保护手段,以下仅就此三方面加以分析说明。
1.智能建筑的防雷
对于智能化系统而言,除雷电直击外,具破坏作用的是二次效应,由于雷电具有高电位、大冲流、瞬时性的特点,强大的闪电产生静电场、交变电磁场和电磁辐射、雷电波侵入、地电位反击等,雷电电磁脉冲LEMP影响。由于雷电流变化梯度大,能产生强大的变电磁场,使周围的金属物产生感应电势和感应电流。一方面严重地干扰无线、有线通讯;另一方面,一旦侵入微电子设备的信号入口,将使器件被击穿、烧毁,从而使网络瘫痪,设备报废。国际电工IEC指出:雷电是高科技的天敌。由于电子设备的防护能力较弱,敏感的电子设备其所能承受的能量多只达毫焦耳级,而雷击释放的能量达到数百兆焦耳,能量差别相当悬殊,因此必须采取措施加以保护。
可采取的措施有:对系统设备实行等电位联结;实行穿金属管敷线,加强屏蔽、减少感应效应;实行设备屏蔽、机房屏蔽、建筑物屏蔽;加装电子避雷器,限制侵入电子设备的雷电过电压的幅值。
根据历史统计分析资料,在雷击损坏设备的事故中,有70%以上是从供电线路侵入的。因此,对电源供电线路实施多级防雷是电子设备及整个系统防雷的重要环节。电源避雷器目前主要采用压敏电阻防雷。
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