앞서 언급했듯이 국부적인 화염의 다양한 역학은 공정 시스템에 매우 위험합니다. 폭발압력과 화염속도로 인해 막대한 에너지가 발생될 수 있으며, 사고가 빠르게 발생해 재앙으로 이어질 수 있다. 이러한 다양한 동적 형태는 화염 방지기 제품이 어떻게 화염을 진압하고 폐쇄된 파이프라인에서 폭발로 인해 생성되는 막대한 에너지를 견딜 수 있는지에 대한 어려움을 증가시킵니다.
국부적인 화염이 발생할 수 있는 다양한 상황으로 인해 화염 방지기 제품에 두 가지 특정 문제가 발생했습니다. 첫째, 고압 폭연 및 안정적인 폭발 조건에서 연소 전력이 매우 안정적이고 화염 이동이 매우 빠릅니다. 따라서 화염방지기는 화염의 열을 상대적으로 빠르게 흡수할 수 있어야 하며, 표준 저압 및 중압 폭연 조건보다 더 빠르게 화염 열을 흡수해야 합니다. 둘째, 과도한 폭굉 충격파로 인한 순간 펄스 압력으로 인해 화염방지기는 20995KPa(g)(3000psig)의 압력을 견딜 수 있어야 합니다. 따라서 화염방지기의 구조는 표준 저압 폭연 화염방지기의 구조보다 우수해야 합니다.
파이프 폭연 화염 방지기는 역화 또는 국지적 폭연이라고도 알려진 화염 확산을 제한하는 데 적합합니다. 파이프 끝 화염 방지기와 마찬가지로 이 유형의 화염 방지기도 수년 동안 사용되어 왔습니다. 여러 면에서 파이프 끝 화염 방지기와 유사하지만 더 격렬한 화염 조건을 견딜 수 있어야 하기 때문에 많은 차이점이 있습니다. 거의 모든 화염 패턴에는 고유한 특수 유형의 화염 방지 장치가 있습니다. 예를 들어, 표준 파이프라인 폭연 화염 방지기는 짧은 파이프라인에서 화염 확산을 방지하는 데 적합하며 저압 및 중압 폭연에도 적합합니다. 고압 폭연 화염방지기는 표준 폭연 화염방지기의 "향상된 버전"이며 저압, 중압 및 고압 폭연을 방지하는 데 적합합니다.
파이프라인 화염 방지 장치를 선택할 때 고려해야 할 사항은 파이프 구조와 화염 방지 장치와 잠재적 점화원 사이의 종횡비를 제외하고는 파이프 끝 화염 방지 장치와 동일합니다.

그림 20 폭발 화염 방지 장치
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