DA-SB-EO-P1,1
Detonationsrohrsicherung für stabile Detonationen und Deflagrationen in Durchgangsausführung mit Stoßrohr, beidseitig wirkend
- weltweit erste Flammendurchschlagsicherung für Ethylenoxid, die auch mit Ethylenoxid/Luft-Gemischen getestet und zugelassen wurde
- bietet Flammendurchschlagsicherheit bei Ethylenoxid/Luft-Gemischen
- optimierte Leistung durch patentierten Shock Wave Guide Tube Effect (SWGTE)
- geringe Anzahl an FLAMMENFILTER® Scheiben durch Einsatz des patentierten Stoßrohres (SWGTE)
- modularer Aufbau ermöglicht Einzelerneuerung der FLAMMENFILTER®
- minimaler Druckverlust und damit niedrige Betriebs- und Lifecyclekosten
- preiswerte Ersatzteile
- wartungsfreundlicher Aufbau
- doppelseitige Wirkungsweise sowie beliebige Durchströmungsrichtung und Einbaulage
Funktion und Beschreibung
Detonationsrohrsicherungen vom Typ PROTEGO® DA-SB-EO sind Flammendurchschlagsicherungen der neusten Generation. Auf der Basis strömungs- und explosionsdynamischer Berechnungen sowie den Erfahrungen aus jahrzehntelangen Feldversuchen wurde eine Baureihe entwickelt, die minimale Druckverluste bei maximaler Sicherheit bietet. Die Armatur nutzt den so genannten Shock Wave Guide Tube Effect (SWGTE) zur optimalen Entkopplung von Flammenfront und Stoßwelle. Dies führt dazu, dass die Detonationsrohrsicherung ohne klassischen Stoßfang auskommt und der Einsatz flammenlöschender Elemente auf ein Minimum reduziert wird.
Die Armaturen sind symmetrisch aufgebaut und bieten bidirektionale Flammendurchschlagsicherheit bei Deflagrationen und stabilen Detonationen bei Ethylenoxid/Luft-Gemischen. Im Wesentlichen besteht die Sicherung aus zwei Gehäusehälften mit integriertem Stoßrohr (1) und der PROTEGO® Flammensicherung (2) in der Mitte. Mehrere FLAMMENFILTER®(3) und Zwischenlagen, die in einem FLAMMENFILTER® Käfig stabil eingefasst sind, kennzeichnen die modular aufgebaute PROTEGO® Flammensicherung.
Die Standardausführung ist bis zu einer Betriebstemperatur von +60°C und einem Betriebsdruck von 1,1 bar absolut einsetzbar.
EU-Konformität nach derzeit gültiger ATEX-Richtlinie besteht.
Maßtabelle
Zur Auswahl der Nenngrößen/Nennweiten (NG/DN) - Kombination benutzen Sie bitte die Volumenstromdiagramme auf den folgenden Seiten
NG | 150 / 6“ | 150 / 6“ | 200 / 8“ | 300 / 12“ | 400 / 16“ |
DN | ≤50 / 2" | 65, 80 / 2½", 3" | ≤100 / 4" | ≤150 / 6" | ≤200 / 8" |
a | 285 | 285 | 340 | 445 | 565 |
b | 400 | 400 | 500 | 638 | 700 |
c | 500 | 500 | 520 | 570 | 620 |
Materialauswahl für Gehäuse
Ausführung | A | B | C |
Gehäuse | Stahl | Edelstahl | Hastelloy |
Heizmantel (DA-SB (T)-H-...) | Stahl | Edelstahl | Edelstahl |
Dichtung | PTFE | PTFE | PTFE |
Flammensicherung | A, B | B, C, D | D |
Materialkombinationen der Flammensicherung
Ausführung | A | B | C | D |
FLAMMENFILTER® Käfig | Stahl | Edelstahl | Edelstahl | Hastelloy |
FLAMMENFILTER®* | Edelstahl | Edelstahl | Hastelloy | Hastelloy |
Zwischenlagen | Edelstahl | Edelstahl | Hastelloy | Hastelloy |
Auswahl der Explosionsgruppe
MESG | Expl. Gr. (IEC / CEN) | Gas Group (NEC) |
≥ 0,59 mm | EO | EO |
Auswahl des maximalen Betriebsdrucks
DN | ≤50 / 2" | 65, 80 / 2½", 3" | ≤100 / 4" | ≤150 / 6" | ≤200 / 8" |
NG | 150 / 6'' | 150 / 6'' | 200 / 8'' | 300 / 12'' | 400 / 16'' |
Pmax | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
* Leistungskurven auf Anfrage
Angabe der max. Betriebstemperatur
≤ 60°C | Tmaximal zulässige Betriebstemperatur in C° |
Flanschanschlussart
EN 1092-1; Form B1 |
ASME B16.5 CL 150 R.F. |
Ausführungsarten- und Spezifikation
Es stehen vier Ausführungen zur Auswahl:
Detonationsrohrsicherung in der Grundausführung | DA-SB - – - EO |
Detonationsrohrsicherung mit integriertem Temperatursensor* als zusätzliche Absicherung gegen kurzzeitiges Brennen von einer Seite | DA-SB- T - EO |
Detonationsrohrsicherung mit zwei integrierten Temperatursensoren* für zusätzliche Absicherung gegen kurzzeitiges Brennen von beiden Seiten | DA-SB- TB - EO |
Detonationsrohrsicherung mit Heizmantel | DA-SB- H - EO |
Weitere Sonderarmaturen auf Anfrage
*Widerstandsthermometer für Gerätegruppe II, Kategorie (1) 2 (GII Kat. (1) 2)
Volumenstromdiagramm
Diese Volumenstromdiagramme sind mit einer kalibrierten und TÜV-zertifizierten Strömungsmessanlage ermittelt worden. Der Volumenstrom V in m³/h bezieht sich auf den technischen Normzustand von Luft nach ISO 6358 (20°C, 1bar). Umrechnung auf andere Dichte und Temperatur siehe Kap. 1: Technische Grundlagen.