静电放电引起火灾爆炸必须具备以下四个条件
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一、静电的危害静电有三方面的危害:引起爆炸和火灾,给人以电击,妨碍生产。
其中主要危害是由静电放电而引起爆炸和火灾事故,静电引起的火灾和爆炸的基本条件是:(1)工艺生产过程中产生和积累足够的静电,以至局部电场强度过大,造成两极间介质的击穿,发生放电,产生静电火花;(2)现场存在爆炸性混合物,且浓度在该混合物爆炸极限之内;(3)静电火花有一定的大小,火花能量超过爆炸性混合物的最小引燃能量。
带静电导体的尖端附近容易发生火花放电。
导体发生火花放电时,其上能量一次释放,而且火花集中,危险性较大。
绝缘体上比较容易出现刷形放电,每次放电能量较小,且不太集中,但当爆炸物引燃能量较小时,仍然可能引起爆炸和火灾,加之绝缘体上静电往往不能通过一、二次放电而全部消失,其上仍然有残存静电的危险,因此也丝毫不能忽视带静电绝缘体的危险性。
在接触橡胶、塑料等高分子材料的工艺过程中,人体有时会受到意外的电击,这种电击不是由于人体直接接触带电的电器设备而引起的,也不是由于电器设备发生故障而引起的,而是静电放电造成的。
这种静电电击不是电流持续通过人体的电击,而是瞬间冲击性的电击。
实验表明,冲击电流引起心事颤动的能量高于交流电流引起心事颤动的能量。
在生产工艺过程中积累的静电能量不大,因此引起的电击直接致伤、致命的可能性很小。
但是,由于静电电击而引起的二次事故,例如,静电电击后突然跌倒在危险场合或电击后由高处坠落等,也往往会酿成重大人身伤亡事故。
此外,静电电击还可能引起工作人员精神紧张、妨碍工作等。
雷电和电容器残留电荷,也属静电。
它们有比生产工艺过程中产生的静电大得多的能量,由雷电放电和电容器放电而造成的人身伤亡事故比较多见。
二、静电的防护措施解决静电问题的途径有两条:一是防止静电荷的产生和积累;二是将产生的静电尽快消除。
目前经常采用的方法如下。
(一)导体接地接地是消除静电荷的重要措施之一。
这主要用来消除导体上的静电,对绝缘体的静电,接地效果不理想,而且相当于把大地电位引向绝缘体,有可能反而增加火花放电的危险性,所以带静电的绝缘体不宜采用接地方法。
静电引起甲苯装卸槽车爆炸起火事故某年7月22日9时50分左右,某化工厂租用某运输公司一辆汽车槽车,到铁路专线上装卸外购的46.5t甲苯,并指派仓库副主任、厂安全员及2名装卸工执行卸车任务。
约7时20分,开始装卸第一车。
由于火车与汽车槽车约有4m高的位差,装卸直接采用自流方式,即用4条塑料管(两头橡胶管)分别插入火车和汽车槽车,依靠高度差,使甲苯从火车罐车经塑料管流入汽车罐车。
约8时30分,第一车甲苯约13.5t被拉回仓库。
约9时50分,汽车开始装卸第二车。
汽车司机将车停放在预定位置后与安全员到离装卸点20m的站台上休息,1名装卸工爬上汽车槽车,接过地上装卸工递上来的装卸管,打开汽车槽车前后2个装卸孔盖,在每个装卸孔内放入2根自流式装卸管。
4根自流式装卸管全部放进汽车槽罐后,槽车顶上的装卸工因天气太热,便爬下汽车去喝水。
人刚走离汽车约2m远,汽车槽车靠近尾部的装卸孔突然发生爆炸起火。
爆炸冲击波将2根塑料管抛出车外,喷洒出来的甲苯致使汽车槽车周边一片大火,2名装卸工当场被炸死。
约10min后,消防车赶到。
经10多分钟的扑救,大火全部扑灭,阻止了事故进一步的扩大,火车槽基本没有受损害,但汽车已全部烧毁。
二、背景材料据调查,事发时气温超过35℃。
当汽车完成第一车装卸任务并返回火车装卸站时,汽车槽罐内残留的甲苯经途中30多分钟的太阳暴晒,已挥发到相当高的浓度,但未采取必要的安全措施,直接灌装甲苯。
没有严格执行易燃、易爆气体灌装操作规程,灌装前槽车通地导线没有接地,也没有检测罐内温度。
三、事故原因分析(1)直接原因是装卸作业没有按规定装设静电接地装置,使装卸产生的静电火花无法及时导出,造成静电积聚过高产生静电火花,引发事故。
(2)间接原因高温作业未采取必要的安全措施,因而引发爆炸事故。
事发时气温超过35℃。
当汽车完成第一车装卸任务并返回火车装卸站时,汽车槽罐内残留的甲苯经途中30多分钟的太阳暴晒,已挥发到相当高的浓度,但未采取必要的安全措施,直接灌装甲苯。
HSE知识60问1.安全工作的方针是什么?答:安全第一,预防为主。
2.什么是“三不伤害”?答:不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。
3.三不动火是指什么?答:无合格动火票不动火;安全措施不落实不动火;监护人不在场不动火。
4.事故调查的“四不放过”原则指的是什么?答:事故原因分析不清楚不放过,事故责任者和群众没受到教育不放过,没有制定出防范措施不放过、事故责任者没有受到处理不放过。
5.静电放电引燃的四个条件?答:1.有足够的静电荷产生;2.静电电荷积聚;3.产生足够的火花放电能量;4.在火花放电间隙中存在爆炸性气体混合物。
6.加油站最常用的防止静电聚集的方法是什么?答:接地和跨接。
7.加油站安全工作的要点是什么?答:防火灾,防爆炸,防中毒,防触电,防雷击,防溢漏,加强容器、管道和电路管理。
8.“三违”指的是什么?答:违章指挥、违章作业、违反劳动纪律9.《安全生产法》规定,“三同时”原则指的是什么?答:工程项目主体与安全设施同时设计、同时施工、同时投入使用。
10.加油站出现初期火灾时的处理方式?答:1.发现火情应立即组织自救,并拨打119报警和通知经理及有关人员。
2.接通紧急电源开关,尽量切断电源总开关并关闭油罐阀门。
3.立即使用消防器材扑救,并监视火势蔓延情况。
4.禁止任何车辆、人员进入油站,直到火灾扑灭为止。
5.收银员将现金、账簿和凭证放入保险柜。
6.将有关情况上报上级主管部门。
11.当摩托车到加油站加油时,应注意哪些事项?答:1.摩托车必须熄火加油;2.加油后须推离加油机4.5米之外方能启动。
12.灭火的基本方法有哪些?答:窒息法、冷却法、隔离法和抑制法。
13.HSE的目标是什么?答:无事故、无污染、无职业危害。
14.干粉灭火器中干粉的主要成分是什么?答:NaHCO3,KHCO3,Na2CO3和少量的防潮剂。
15.电话“119”、“110”、“120”各代表什么性质的电话?答:119:火警电话;110:匪警电话;120:急救电话16.加油站必须设置的安全警告标示有哪些?答:严禁烟火、禁止吸烟、禁打手机、顾客止步等17.打“119”火警电话,需要告知消防部门什么内容?答:详细地址、着火方位、着火性质、联系方式、特征标志、以及周边交通情况等。
静电引发火灾事故的条件及对策措施静电有其特殊性,加强防范时,应当正确认识静电的“脾气”。
静电引发火灾或爆炸有四个条件:
一、空间有爆炸混合物存在;
二、有产生静电的工艺条件和操作过程;
三、静电积聚达到或超过相当程度,致使介质间的局部电场被击穿;
四、静电放电火花能量达到爆炸混合物的最小点能量。
引发火灾和爆炸,这四个条件缺一不可。
因此要做到:
一、消除周围环境的爆炸危险。
通常采用改善通风条件,以降低爆炸混合物的浓度,或者充填不活泼气体,以降低含氧量。
同时应采用防爆措施,用不可燃介质代替可燃介质。
这是间接性防范措施。
二、可适当选择材料,改革制造工艺设备和降低生产工具摩擦速度或相对运动的速度,消除杂质和附加静电等,遏制静电产生。
这是防止静电引发火灾事故的直接措施。
三、通过泄漏和中和的方法限制静电积累。
如接地、增湿、应用抗静电措施,采用静电消除器等。
为了防止静电成灾,做到不会出现任何问题,除采取上述防范措施外,还必须建立健全、严格的工艺流程规章管理制度,同步采用静
电测量、监控等技术,真正对生产环境和生活场所静电致灾的危险性做到心中有数,达到防患于未然。
安全技术/防火防爆静电火灾(化工生产过程中)爆炸危害与防护引言(1)介绍了化工生产过程中静电的产生、积聚和放电的过程,分析了化工生产过程中的静电火灾爆炸危险,并提出了相应的防护措施。
工业静电是工业生产、贮运过程中,在物料、装置、人体、器材和构筑物上产生和积累起来的静电。
它对安全生产、产品质量有着极大的影响。
而化工生产过程普遍存在着磨擦、流送、装卸、喷射、搅拌、冲刷等极易产生静电聚积的操作工序,同时化工生产有着易燃、易爆的生产特点,静电火花同明火相比有着显著的隐蔽性,因而,了解工业静电的产生原理,分析其火灾危害特点,对探讨和掌握静电火灾爆炸的预防工作有着十分重要的意义。
静电火灾危险分析(2)1 静电放电静电可产生高电压及静电场。
如电场强度超过附近电介质的绝缘击穿电场时,就要开始放电。
一般来说,气体的介电常数比液体或固体的要小,因而也更易放电。
防止气体放电,特别是空气中的放电是静电火预防的重点。
静电放电可分为空中放电和表面放电。
空中放电有电晕放电、刷形放电和火花放电。
各种放电形式没有本质的区别,放电形式的不同取决于电荷的数量。
分布和泄漏速率。
电晕放电一般发生在相距较远且表面有尖凸的不同电极间。
放电时局部空气电离,放电能量小,危险性较小。
刷形放电多发生在绝缘体上,放电时,电极间的空气被击穿,形成了许多分叉的放电通路,放电能量略大于电晕放电时的能量,危险性较大。
火花放电多发生在金属物体之间,放电时电极间的空气被击穿,形成了很集中的放电通路,引燃的危险性最大。
防止火花放电是化工生产过程中需要特别控制的静电危害。
静电引起危害的主要原因在于静电放电火花有足够能量,其计算公式如下:E=1/2QU-1/2CU2式中:Q——电量,C; C——电容,F;U——静电压,V;E——放电能量,J。
2 静电引起火灾爆炸的条件火灾爆炸是在一定条件下造成的,静电引起的爆炸一般也是燃烧爆炸,因而静电引起爆炸和火灾的条件可以归纳为以下几点:①要具备产生静电电荷的条件;②要具备产生火花放电的电压;③有能引起火花放电的合适间隙;④现场环境有爆炸性混合物;⑤放电火花的足够能量。
静电引起爆炸的危险性及防治措施静电现象是一种常见的带电现象。
在日常生活中,用塑料梳子梳头发或脱下用合成纤维衣料做的衣服时,有时能听到轻微的“劈啪”声,在黑暗中可见到放电的闪光,这些都是静电作用的结果。
在工业生产中静电现象较为普遍,人们一方面利用静电进行某些生产活动,例如应用静电进行除尘,喷漆、植绒、选矿和复印;另一方面又要防止静电给生产及人带来危害,例如化工、石油、纺织、造纸、印刷、电子等行业生产中,传送或分离固体绝缘物料、输送搅拌中的粉体物料、流动或冲刷中的绝缘液体、高速喷射的蒸气或气体都会产生和积累危险的静电。
静电电量虽然不大,但电压很高,容易发生火花放电,从而引起火灾、爆炸。
为了防止静电危害,工业企业必须做好静电安全工作,进行安全培训和教育,使员工懂得静电产生的原理和静电的危害,掌握防止静电危害的基本措施。
第一节静电的产生静电并不是静止的电,是宏观上暂时停留在某处的电,一般它是相对目前广泛使用的“流电”而言的。
所谓静电是指绝缘物质上携带的相对静止的电荷,是由不同物体接触摩擦时,在物质间发生了电子转移而形成的带电现象,静电现象是人们最早发现的电现象。
例如,人们很早就发现用玻螭棒或琥珀与毛皮摩擦一阵再分开时,前者就带了正电荷,后者就带负电荷,能够吸引或排斥羽毛、纸片和尘埃等轻小物体。
这些电荷聚积于物体的表面上,不会象金属导体里的电流那样容易流动,因而称之为静电。
那么,摩擦为什么能够产生静电,各种物态的物质又是怎样带上静电的,要回答这类问题,应当先作一些微观的分析。
一、双电层和接触电位差实验证明,只要两种物质紧密接触后再分离,就可能产生静电。
静电的产生是与接触面上形成的双电层和接触电位差直接相关的。
弄清静电是怎样产生的,得从物质的内部结构谈起。
大家知道,物质是由分子组成的,分子是由原子组成的。
而原子是由原子核和其外围的若干电子组成的。
电子带负电荷,在不同的轨道上绕原子核旋转。
原子核带正电荷,且和它的外围电子所带负电荷的总和相等。
( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改油库静电火灾爆炸事故树分析(新版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes油库静电火灾爆炸事故树分析(新版)油库静电火灾爆炸事故树分析一、引言当液相与固相之间,液相与气相之间,液相与另一不相容的液相之间以及固相和气相之间,由于流动、搅拌、沉降、过滤、冲刷、喷射、灌注、飞溅、剧烈晃动以及发泡等接触、分离的相对运动,都会在介质中产生静电。
许多石油化工产品都属于高绝缘物质,这类非导电性液体在生产和储运过程中,产生和积聚大量的静电荷,静电聚积到一定程度就可发生火花放电。
如果在放电空间还同时存在爆炸性气体,便可能引起着火和爆炸。
油库静电引起火灾爆炸是一种恶性事故,因而对于油库中防静电危害具有非常重要的意义。
因此,如何安全有效地管理和维修油库,提高油库的安全可*性,已是当前油库安全管理工作所面临的一个重大课题。
故障树分析法(FTA法)是分析复杂、大型系统安全可*性的有效工具。
通过油库静电故障树分析,可找出系统存在的薄弱环节,然后进行相应的整改,从而提高油库系统的安全性。
二、事故树1故障树分析法方法故障树分析方法(FTA)是一种图形演绎法,是从结果到原因描绘事故发生的有向逻辑树分析方法。
这种树是一种逻辑分析过程,遵从逻辑学演绎分析原则(即从结果到原因的分析原则)。
把系统不希望出现的事件作为故障树的顶事件,用逻辑“与”或“或”门自上而下地分析导致顶事件发生的所有可能的直接原因及相互间的逻辑关系,并由此逐步深入,直到找出事故的基本原因,即为故障树的基本事件。
静电安全培训试题及答案一、选择题1. 静电的产生主要是由于以下哪种现象造成的?A. 电荷移动B. 电荷积累C. 电能转化D. 电磁波辐射答案:B. 电荷积累2. 下面哪种物质是不易导电的材料?A. 金属B. 水C. 木材D. 玻璃答案:D. 玻璃3. 静电引起火灾爆炸的条件是什么?A. 空气中含有可燃物质B. 静电电位达到足够高C. 静电电荷转移速度极快D. 以上所有条件均满足时才可能引起火灾爆炸答案:D. 以上所有条件均满足时才可能引起火灾爆炸4. 静电防护措施中,地线起到以下哪种作用?A. 电流传输B. 防止触电C. 清除静电D. 保护设备安全答案:C. 清除静电5. 在以下场所,哪种防护措施是不适用的?A. 医院手术室B. 化学实验室C. 机房D. 食品加工车间答案:A. 医院手术室二、判断题根据所学知识,判断以下说法是否正确,正确的请在括号内填写“√”,错误的填写“×”。
1. 静电对人体无害。
(√)2. 手机的静电会对人体产生影响。
(×)3. 金属是良好的导电体,不会产生静电。
(×)4. 静电导致的火灾爆炸是因为电荷的转移速度太慢。
(×)5. 通过合理地选择材料和保持环境湿度可以减少静电的产生。
(√)三、简答题请用简短的语言回答以下问题。
1. 静电的危害有哪些?如何避免静电带来的危害?答:静电的危害包括触电风险、火灾爆炸风险和设备故障风险。
为了避免静电的危害,可以采取以下措施:- 控制湿度,保持环境湿润,减少静电的产生;- 使用导电性良好的材料,减少静电的积累;- 建立良好的接地系统,及时释放积累的静电;- 定期进行静电安全培训,提高员工的防护意识。
2. 静电防护措施中的地线有什么作用?如何正确使用地线?答:地线在静电防护中起到清除积累静电的作用。
它可以将静电平衡引入地面,减少积累电荷的存在。
正确使用地线包括以下几点:- 确保地线的连接良好,接触面积大;- 避免地线接触潮湿物体,防止腐蚀或导电性下降;- 地线应与静电有关设备的金属部分直接连接。
油品的防静电一、静电的产生、积聚和放电。
油品在收发、输转、灌装过程中,油品分子之间和油品与其他物质之间的摩擦,会产生静电,其电压随着摩擦的加剧而增大,如不及时导除,当电压增高到一定程度时,就会在两带电体之间跳火(即静电放电)而引起油品爆炸着火。
1.静电的产生:当两种不同性质的物体相互摩擦或接触时,由于它们对电子的吸引力大小各不相同,发生电子转换,——个失去部分电子而带正电荷,另一个得到部分电子而带负电荷。
如果该物体对大地绝缘,则电荷无法泄漏,停留在物体内部或表面呈相对静止的状态,这种电荷就称为静电。
油品静电产生方式:如油品在集输、储运过程中,由于流动、过滤、搅拌、冲击、喷射、飞溅、摇晃、发泡、水分沉降等相对运动都能产生静电。
2、静电危害:对于易燃、可燃的油品是—种可能引起爆炸和火灾的潜在危险。
因此,防静电危害对储油库安全生产具有重要意义。
油品在管道中流动时,由于与管道的相互摩擦而带电的现象。
假若油品带正电,则管道内壁带负电。
带电的油品由于流动而形成流动电流,如果带电油品流人油罐,则罐内油品带电,罐的内壁要感应出与油品符号相反、电量相等的静电;罐的外壁则出现了与油品带电符号相同的等量静电。
如果油罐接地,则罐外壁的静电流入地壳,油罐内壁的静电因与油品中的电荷相吸引留在罐的内壁。
尽管管道中的流动电流很小,约为1微安,由于油罐的体积大,电容小,往往形成几千至几万伏的油面电位而发生放电现象。
油品产生静电的大小除与油品的流速、管材以及管径大小等因素有关外,还与油品是否存在一些极微量的化合物有关。
高度精制的油品不易带电,正是因为在油品的精制过程中排除了那些能促使带电的微量化合物。
3、静电的积聚:管道中油品的流动电流进入油罐时,将使罐内油品带电。
进入油罐内的带电油品越多,其带电量越大;另一方面油品的电荷通过接地罐壁而泄漏,当进入油罐的电量等于从罐壁泄漏的电量时,罐内油品的电量达到稳定的数值。
4.放电:油罐装油时,因油品带有电荷,所以在装油过程中罐内油品的电量越积越多,静电产生的电场强度和油面电位也越来越高。
静电危害案例【篇一:静电危害案例】静电的危害很多,它的第一种危害来源于带电体的互相作用.在飞机机体与空气、水气、灰尘等微粒摩擦时会使飞机带电,如果不采取措施,将会严重干扰飞机无线电设备的正常工作,使飞机变成聋子和瞎子;在印刷厂里,纸页之间的静电会使纸页粘合在一起,难以分开,给印刷带来麻烦;在制药厂里. 由于静电吸引尘埃,会使药品达不到标准的纯度;在放电视时荧屏表面的静电容易吸附灰尘和油污,形成一层尘埃的薄膜,使图像的清晰程度和亮度降低;就在混纺衣服上常见而又不易拍掉的灰尘,也是静电捣的鬼.静电的第二大危害,是有可能因静电火花点燃某些易燃物体而发生爆炸.漆黑的夜晚,我们脱尼龙、毛料衣服时,会发出火花和“叭叭”的响声,这对人体基本无害.但在手术台上,除电火花会引起麻醉剂的爆炸,伤害医生和病人;在煤矿,则会引起瓦斯爆炸,会导致工人死伤,矿井报废.在二十世纪中期,随着工业生产的高速发展以及高分子材料的迅速推广应用, 一方面,一些电阻率很高的高分子材料如塑料,橡胶等的制品的广泛应用以及现代生产过程的高速化, 使得静电能积累到很高的程度, 另一方面,静电敏感材料的生产和使用, 如轻质油品, 火药, 固态电子器件等, 工矿企业部门受静电的危害也越来越突出, 静电危害造成了相当严重的后果和损失.它曾使得它造成电子工业年损失达上百亿美元,这还不包括潜在的损失.在航天工业,静电放电造成火箭和卫星发射失败,干扰航天飞行器的运行.在石化工业,美国从1960年到1975年由于静电引起的火灾爆炸事故达116起.1969年底在不到一个月的时间内荷兰、挪威、英国三艘20万吨超级油轮洗舱时产生的静电引起相继发生爆炸以后引起了世界科学家对静电防护的关注.我国近年来在石化企业曾发生30多起较大的静电事故, 其中损失达百万元以上的有数起.例如上海某石化公司的2000米3 甲苯罐, 山东某石化公司的胶渣罐, 抚顺某石化公司的航煤罐等都因静电造成了严重火灾爆炸事故.二次世界大战后许多工业发达国家都建立了静电研究机构.总之,静电危害起因于静电力和静电火花,静电危害中最严重的静电放电引起可燃物的起火和爆炸.人们常说,防患于未然,防止产生静电的措施一般都是,改造起电强烈的工艺环节,采用起电较少的设备材料等.最简单又最可靠的办法是用导线把设备接地,这样可以把电荷引人大地,避免静电积累.细心的乘客大概会发现;在飞机的两侧翼尖及飞机的尾部都装有放电刷,飞机着陆时,为了防止乘客下飞时被电击,飞机起落架上大都使用特制的接地轮胎或接地线;以泄放掉飞机在空中所产生的静电荷.我们还经常看到油罐车的尾部拖一条铁链,这就是车的接地线.适当增加工作环境的湿度,让电荷随时放出,也可以有效地消除静电.潮湿的天气里不容易做好静电试验,就是这个道理.科研人员研究的抗静电剂,则能很好地消除绝缘体内部的静电.【篇二:静电危害案例】在搭建电信,电子机房,生产电子设备的厂房时,人们常常讨论要预防静电以保护仪器和保证产品的质量,但静电到底有哪些危害?以下详细罗列。
静电放电引起火灾爆炸必须具备以下四个条件:(1)有产生静电的来源;(2)使静电得以积聚,并具有足够大的电场强度和达到引起火花放电的静电电压;(3)静电放电的能量达到爆炸性混合物的最小引燃能量;(4)静电放电火花周围有爆炸性的混合物存在,其浓度必须处于爆炸极限内。
反之,防止静电事故的措施是从控制这四个条件着手。
控制前三个条件实质上是控制静电的产生和积累,是消除静电危害的直接措施。
控制第四条件是消除或减少周围环境爆炸的危险,是防止静电危害的间接措施。
在油品的储运过程中,防止静电事故的安全措施主要有以下就个方面:
4.1 防止爆炸性气体的形成
在爆炸和火灾危险场所采用通风装置加强通风,及时排出爆炸性气体,使浓度不在爆炸范围内,以防止静电火花引起爆炸。
同时对应于爆炸浓度范围还与温度密切相关,把温度控制在爆炸温度范围之外也是防止静电引起爆炸的途径。
对于油面空间不能采用正压通风的办法来防止爆炸性混合气体的形成,可采用惰性气体覆盖的方法(如氮气覆盖),或采用浮顶罐、内浮顶罐。
浮顶罐或内浮顶罐虽可消除浮盘以下的油气空间,尤其是内浮顶罐浮顶上面含有较多可燃气体,但浮盘上部的可燃气体发生火花放电现象也应该予以重视。
4.2 加速静电泄漏,防止或减少静电聚积
静电的产生本身并不危险。
实际的危险在于电荷的积聚,因为这样能储存足够的能量,从而产生火花将可燃性气体引燃。
为了加速油品电荷的泄漏,可以接地、跨接以及增加油品的电导率。
4.2.1 接地和跨接
静电接地和跨接是为了导走或消除导体上的静电,是消除静电危害的最有效措施之一。
静电接地的具体方法是把设备容器及管线通过金属导线和接地体与大地连通形成等电位,并有最小电阻值。
跨接是指将金属设备以及各管线之间用金属导线相连造成等电位。
显然,接地与跨接的目的在于人为地与大地造成一个等电位体,不致因静电电位差造成火花放电而引起危害。
管线跨接的另一个目的是当有杂散电流时,给它以一个良好的通路,以免在断路处发生火花而造成事故。
油罐取和油品作业区的管与管、管与罐、罐上的部件及其附近有可能感应带电的金属物体都应接地。
根据《石油库设计规范》(GBJ74—84)和《石油化工企业设计防火规范》(GB50160—92)的规定,防静电接地装置的接地电阻不宜大于100Ω。
4.2.2 添加抗静电剂
油品容器的接地只能消除容器外壁的电荷,由于油品的电导率较小,油品表面及其内部的电荷很难靠接地泄漏。
添加抗静电剂既可以增加油品的导电率、加速静电泄漏和导出,又可减少油品中积聚的电荷并降低油品的电位。
4.2.3 设置静电缓和器
静电缓和器又叫静电中和器,它是消除或减少带电体电荷的装置。
其工作原理是它所产生的电子和离子与带电体上相反符号的电荷中和,从而消除静电危险。
4.3 防止操作人员带电
人体表皮有一定的电阻,如果穿着高电阻的鞋,因人体和衣服之间相互摩擦等原因,会使人体带电。
因此,经常在油泵房、灌发油间及从事装卸作业的人员,应避免穿着化纤服装,最好穿着棉织品内外衣和穿防静电鞋。
4.4 减少静电的产生
从目前的技术状况来看,还不能完全杜绝静电产生。
对于防止石油静电危害来说,不能完全消除静电电荷的产生,只能采取减少产生静电的技术措施。
4.4.1 控制油品的流速
油品在管道中流动产生的流动电荷和电荷密度的饱和值与油品流速的二次方成正比,低电导率液体物料在输送过程中最大流速与管径之间应满足以下关系:v2d=0.64(其中v为流动速率m/s,d为管道直径)。
因此控制流速(尤其是油品在进罐、灌装和加油时的流速)是减少油品静电产生的有效方法。
根据《石油库设计规范》(GBJ74—84),装油鹤管的出口只有在被油品淹没后才可提高灌装流速,且汽油、煤油和轻柴油等油品的灌装流速不宜超过4.5m/s,初始灌装流速应低于1m/s。
4.4.2 控制加油方式
油罐从顶部溅装油时,油品必然要冲击油罐壁,搅动罐内油品,使其静电量急剧增加。
实验表明,从顶部喷溅装油产生静电量与底部进油产生的静电量之比为2∶1。
另外,顶部装油还会使油面局部电荷较为集中,容易发生放电。
可见从油罐底部(或从顶部沿油罐壁伸至罐底)装油比顶部装油安全得多。
4.4.3 防止不同闪点的油品相混及控制清扫介质
不同油品或油中含有的水和空气之间发生摩擦而产生静电。
同时,轻质油品内混合重质油品时,重质油就会吸收轻质油的蒸气而减少了容器内气体空间混合气体中油蒸气的浓度,使得未充满液体的空间由原来充满轻质油气体(即超过爆炸上限)转变成合乎爆炸浓度的油蒸气和空气的混合气体。
因此,防止不同闪点的油品相混或降低油品中的含气率和含水率。
严禁使用压缩空气进行甲乙类油品的调合和清扫作业。
4.4.4 流经过滤器的油品要有足够的漏电时间
流经过滤器的油品产生了剧烈的摩擦,油品的带电量会增加10~100倍。
为了避免大量带电油品进入油罐或罐车,流经过滤器后的油品漏电时间需30s以上。
[本帖最后由DAC军临天下于2007-7-20 12:59 编辑]。