FA-I-PTFE
Deflagrationsrohrsicherung konzentrische Bauform, beidseitig wirkend
- Anhaftungen adhäsiver Stoffe werden durch die glatten Oberflächen unterbunden
- Einsatz speziell für korrosive und polymerisierende Medien
- geringere Verunreinigung der Armatur senkt Wartungs-, Betriebs- und Lifecycle-Kosten
- geringe Anzahl an FLAMMENFILTERN® durch Einsatz des effektiven Stoßfanges
- minimaler Druckverlust und damit niedrige Betriebs- und Lifecyclekosten
- wartungsfreundlicher Aufbau
- modularer Aufbau ermöglicht Einzelerneuerung der FLAMMENFILTER®
- doppelseitige Wirkungsweise sowie beliebige Durchströmungsrichtung
- Einbau von Temperatursensoren möglich
Funktion und Beschreibung
Die Deflagrationsrohrsicherungen PROTEGO® FA-I -PTFE sind Flammendurchschlagsicherungen der neuesten Generation und zeichnen sich durch eine einmalige Beständigkeit gegenüger adhäsiven und korrosiven Medien aus. Der Einsatz von Fluorkunststoffen zum einen als High-Tech-Beschichtung des Gehäuses und zum anderen als Vollmaterial für das Flammensperrenelement ist weltweit einmalig.
Beim Einbau der Deflagrationsrohrsicherung ist darauf zu achten, dass der Abstand zwischen potentieller Zündquelle und dem Einbauort der Armatur, das so genannte maximale L/DVerhältnis (L/D)max (Rohrlänge/Rohrdurchmesser) den Wert 50 nicht überschreitet.
Die Armaturen sind symmetrisch aufgebaut und bieten bidirektionale Flammendurchschlagsicherheit. Im Wesentlichen besteht die Sicherung aus zwei beschichteten Gehäusehälften (1) und der PROTEGO® Flammensicherung (2) in der Mitte. Mehrere PTFE-FLAMMENFILTER® (3) und Zwischenlagen, die in einem FLAMMENFILTER® Käfig stabil eingefasst sind, kennzeichnen die PROTEGO® Flammensicherung (2). In Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen der Armatur werden die Anzahl und die Spaltweite der PTFE-FLAMMENFILTER® abgestimmt.
Die Flammendurchschlagsicherungen PROTEGO® FA-I-PTFE sind für die Explosionsgruppe IIA verfügbar. Die Deflagrationsrohrsicherung ist standardmäßig bis zu einer Betriebstemperatur von +60°C einsetzbar. Der max. zulässige Betriebsdruck ist abhängig von Nennweite (DN) und Nenngröße (NG) und beträgt maximal 1,6 bar absolut (für DN 100 und DN 150, siehe Tab. 3).
Baumusterprüfung nach derzeit gültiger ATEX-Richtlinie und EN ISO 16852 sowie weiteren internationalen Standards.
Maßtabelle
Zur Auswahl der Nennweiten (DN) - Nenngrößen (NG) - Kombination benutzen Sie bitte das Volumenstromdiagramm auf der folgenden Seite
DN | 50 / 2" | 80 / 3" | 100 / 4" | 150 / 6" |
NG | 150 / 6" | 150 / 6" | 200 / 8" | 300 / 12" |
a | 287 | 287 | 342 | 447 |
b | 380 | 380 | 468 | 612 |
c | 430 | 430 | 480 | 530 |
Material für Gehäuse
Ausführung | A |
Gehäuse | Stahl mit ECTFE |
Dichtung | PTFE |
Flammensicherung | A, B, C |
Materialkombinationen der Flammensicherung
Ausführung | A | B | C |
FLAMMENFILTER® Käfig | Stahl mit ECTFE | Hastelloy | Edelstahl |
Einsatzringe | Stahl mit ECTFE | Hastelloy | Edelstahl |
FLAMMENFILTER®* | PTFE* | PTFE* | PTFE* |
Zwischenlagen | PEEK / ETFE / FEP | PEEK / ETFE / FEP | PEEK / ETFE / FEP |
Auswahl der Explosionsgruppe
MESG | Expl. Gr. (IEC / CEN) | Gas Group (NEC) |
> 0,90 mm | IIA | D |
Auswahl des maximalen Betriebsdrucks
DN | 50 / 2" | 80 / 3" | 100 / 4" | 150 / 6" |
NG | 150 / 6" | 150 / 6" | 200 / 8" | 300 / 12" |
Pmax | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,2 |
Angabe der max. Betriebstemperatur
≤ 60°C | Tmaximal zulässige Betriebstemperatur in C° |
- | Kennzeichnung |
Flanschanschlussart
EN 1092-1; Form B1 |
ASME B16.5 CL 150 R.F. |
Ausführungsarten- und Spezifikation
Es stehen drei Ausführungen zur Auswahl:
Deflagrationsrohrsicherung in der Grundausführung | FA-I - PTFE – |
Deflagrationsrohrsicherung mit einem integrierten Temperatursensor* für zusätzliche Absicherung gegen kurzzeitiges Brennen von einer Seite | FA-I - PTFE - T |
Deflagrationsrohrsicherung mit zwei integrierten Temperatursensoren* für zusätzliche Absicherung gegen kurzzeitiges Brennen von beiden Seiten | FA-I - PTFE - TB |
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.