Explosionssichere Klassifizierung: Die IIC-Stufe ist die höchste und umfasst die Anwendungen von IIB und IIA; IIB übertrifft IIA in der Rangfolge.
Gas-Klassifizierung | Temperatur-Gruppe | |||||
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- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
I | Methan | |||||
IIA | Ethan, Propan, Aceton, Phenethyl, Ene, Aminobenzol, Toluol, Benzol, Ammoniak, Kohlenmonoxid, Ethylacetat, Essigsäure | Butan, Ethanol, Propylen, Butanol, Essigsäure, Butylester, Amylacetat Essigsäureanhydrid | Pentan, Hexan, Heptan, Decan, Oktan, Benzin, Schwefelwasserstoff, Cyclohexan, Benzin, Kerosin, Diesel, Petroleum | Ether, Acetaldehyd, Trimethylamin | Ethylnitrit | |
IIB | Propylen, Acetylen, Cyclopropan, Kokereigas | Epoxid-Z-Alkan, Epoxid-Propan, Butadien, Ethylen | Dimethylether, Isopren, Schwefelwasserstoff | Diethylether, Dibutylether | ||
IIC | Wassergas, Wasserstoff | Acetylen | Schwefelkohlenstoff | Ethylnitrat |
Maximale Oberflächentemperatur: Hierbei handelt es sich um die höchste Temperatur, die elektrische Geräte unter den ungünstigsten Betriebsbedingungen erreichen können, wobei die umgebende explosionsfähige Atmosphäre entzündet werden kann. Die maximale Oberflächentemperatur muss niedriger sein als die Entzündungstemperatur.
Ein Beispiel: Wenn in Umgebungen, in denen explosionsgeschützte Sensoren verwendet werden, die Zündtemperatur der explosiven Gase 100 °C beträgt, muss die maximale Oberflächentemperatur aller Komponenten des Sensors unter 100 °C bleiben.