Правила захисту від статистичної електрики й вторинних проявів блискавки у виробництвах галузі

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО  

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И ВТОРИЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ МОЛНИИ В ПРОИЗВОДСТВАХ ОТРАСЛИ1

Утверждены Президиумом ЦК. профсоюза. (Протокол № 50 от 22 декабря 1966 г.)

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Правила содержат основные требования по защите от стати­ческого электричества, возникающего в производствах отрасли, а также близкие к ним требования по защите от электростатической и электромагнитной индукций, возникающих в результате грозово­го разряда (вторичные проявления молнии).

2. Настоящие Правила содержат общие указания по защите от статического электричества, возникающего при различных техноло­гических процессах, связанных с изготовлением и применением эле­ктризующихся материалов, а именно:

а) при движении жидкостей по трубопроводам;

б) при проведении операций слива и налива (особенно свобод­но падающей струей);

в) при движении по трубопроводам и при выходе из сопла сжа­тых или сжиженных газов;

г) при движении порошкообразных пластмассовых веществ и пыли в потоке воздуха или газа;

д) при перемешивании веществ в смесителях;

е) при работе ременных передач и резиновых транспортеров.

В соответствии с настоящими Правилами на каждом предприя­тии составляются инструкции по защите от статического электри­чества применительно к местным условиям.

3. Правила распространяются на проектируемые, реконструиру­емые и действующие общие производства отрасли.

Защиту действующих производств руководители предприятий и организаций обязаны провести в соответствии с настоящими Пра­вилами и в сроки, согласованные с технической инспекцией ЦК профсоюза и органами пожарного надзора.

4. Мероприятия по защите от статического электричества и от вторичных проявлений молнии должны осуществляться в производствах, которые по «Правилам устройства электроустановок» отно­сятся к классам взрыво- и пожароопасных (см. «Правила устройст­ва электроустановок», гл. VII-3 и VII-4).

1Разработаны ЦНИТИ и ВЦНИОТ.

В производствах, которые не относятся к указанным классам, мероприятия по защите должны осуществляться лишь в тех случа­ях, когда статическое электричество представляет опасность для обслуживающих производство людей или оказывает влияние на ка­чество продукции. При этом защите подлежат непосредственно ап­параты, машины или другие рабочие места, являющиеся источни­ками этих опасностей (например, смесители, вальцы, столы для клеевых операций и др.).

5. Для производств, где применяются или получаются вещества, удельное электрическое сопротивление которых не превышает 106 ом-см и которые практически не электризуются или электризу­ются незначительно, специальных мероприятий по защите от ста­тического электричества не требуется, но если эти производства относятся к взрыво- и пожароопасным, защита их от вторичных проявлений молнии обязательна.

6. Удельное электрическое сопротивление конкретных веществ и смесей, применяемых или получаемых в том или ином производ­ственном процессе, следует определять по методам, указанным в ГОСТ 6581-53 1 (диэлектрики жидкие) и ГОСТ 6433-652 (диэле­ктрики твердые).

7. Характеристика производственного процесса по опасности на­копления зарядов статического электричества (наличие диэлект­риков, условия их транспортировки и переработки), а также меро­приятия по защите от него, разработанные с учетом особенностей каждой стадии производства, перечень аппаратов, емкостей, машин и транспортных устройств, подлежащих заземлению для отвода зарядов статического электричества, должны быть указаны в объ­яснительной записке к технологической части проекта.

8. Наиболее опасные потенциалы статического электричества образуются:

а) при движении легковоспламеняющейся жидкости по трубо­проводам со скоростью V =1,0 м/сек;

б) при проведении операций слива - налива, перекачивании и переливании легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) из сосуда в сосуд, особенно при поступлении ЛВЖ в аппарат или емкость свободно падающей струей;

в) при движении по трубопроводам и при выходе из сопла сжа­тых и сжиженных газов, особенно тех, в потоке которых содержат­ся тонко распыленная ЛВЖ, суспензия или пыль (окраска пуль­веризацией, промывка изделий пульверизацией и т. п. процессы),

г) при движении порошкообразных веществ и пыли в потоке воздуха или газа (аэросушка и т. п. процессы), при пылевых процессах (размоле, просеивании) или фильтрации воздуха или газа, загрязненного пылью, при всклубливании пыли;

1 Заменен ГОСТ 6581-75.

2 ГОСТ   6433-65   заменен:    ГОСТ   6433.1-71,  ГОСТ   6433.2-71, ГОСТ 6433.3-71,  ГОСТ 6433.4-71.

д) при перемешивании веществ в смесителях, при обработке их на вальцах, каландрах, при обрезинивании тканей и других опера­циях;

е) при работе ременных передач и резиновых транспортеров, выполненных из токонепроводящей резины.

9. Мероприятия по защите от статического электричества и вто­ричных проявлений молнии должны входить в состав проекта про­изводства или сооружений, требующих этой защиты.

10. Проекты расширения и интенсификации производств и ре­конструкции сооружений должны сопровождаться пересмотром устройств по защите от статического электричества и вторичных проявлений молнии, а при необходимости - и дополнительными мероприятиями в этой области.

11. Для отдельных резервуаров, аппаратов, сооружений и мест допускается устройство защиты от статического электричества и вторичных проявлений молнии без специального проекта, непосред­ственно по приводимым ниже указаниям и аналогично примерам, которые приводятся в приложении к настоящим Правилам.

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

12. Для предупреждения возможности появления и накопления зарядов статического электричества на оборудовании, а также на людях нужно предусматривать с учетом особенностей производст­ва следующие меры защиты:

а) отвод статического электричества посредством заземления оборудования, коммуникаций и емкостей, в которых оно возникает и может накапливаться;

б) применение материалов, увеличивающих электропроводность среды (графит, сажа, хлористый литий и др.);

в) общее или местное увлажнение воздуха в опасных помеще­ниях до 75% и более или увлажнение поверхности электризующего­ся материала, если при этом не нарушается технологический про­цесс производства;

г) заполнение аппаратов, емкостей, закрытых транспортных уст­ройств и другого оборудования инертным газом, преимуществен­но азотом;

д) осушка и очистка газов от взвешенных жидких и твердых частиц;

е) очистка жидкостей от загрязнения коллоидными частицами;

ж) ионизация воздуха или среды, в частности внутри аппарата, емкости, закрытого транспортного сооружения, путем использова­ния радиоактивных веществ, высокочастотного разряда и других: источников ионизации;

з) устройство полов с повышенной электропроводностью и эле­ктропроводящих зон для снятия зарядов статического электриче­ства, накапливающегося на людях;

и) изменение конфигурации рабочих органов машин;

к) изменение материала рабочих органов машин.

13 Во взрывоопасных производствах, где могут накапливаться заряды статического электричества, все технологическое и транс­портное оборудование (аппараты, емкости, машины, коммуника­ции и пр.) следует изготовлять по возможности полностью из токопроводящих материалов.

14. Во всех случаях, когда оборудование выполнено из токопроводящего материала и заземление является достаточным средст­вом защиты от статического электричества, необходимо использо­вать заземление как наиболее простой и надежный способ защиты.

15 Оборудование следует считать электростатически заземлен­ным, если сопротивление утечки тока в любой точке при самых не­благоприятных условиях (повышенная сухость воздуха и пр.) не превышает 106 ом. При поверочных замерах площадь соприкосно­вения заземленного оборудования или конструкции с измеритель­ным электродом не должна превышать 20 см2

16. Если наряду с токопроводящими материалами применяются электронепроводящие, а также в случаях, когда на внутренних стенках металлических аппаратов образуются отклонения из элект­ронепроводящих веществ (смолы, пленки, осадки) или применяют­ся аппараты с эмалированными и другими электронепроводящими поверхностями, все токопроводящие части необходимо заземлять и в зависимости от условий технологического процесса применять другие средства защиты, указанные в пп. 12, 53-58.

1. Защита путем заземления оборудования

17. Оборудование и трубопроводы, расположенные в цехе, а так­же в наружных установках, на эстакадах и в каналах, должны представлять на всем протяжении непрерывную цепь и присоеди­няться к заземляющим устройствам (рис. 1).

18. Фланцевые соединения трубопроводов и аппаратов, соеди­нения корпусов аппаратов с крышкой и соединения по разбортовке имеют достаточную электрическую проводимость и не требуют ус­тановки специальных шунтирующих перемычек. В отдельных слу­чаях, при повышенной агрессивности среды, для обеспечения не­прерывности электрической цепи рекомендуется тщательная зачистка не менее двух болтов и прокладка луженых шайб под го­ловками и гайками болтов с зачисткой мест соприкосновения.

19. Каждая система аппаратов и трубопроводов, отвечающая требованиям пп. 17 и 18, должна быть в пределах цеха заземлена не менее, чем в двух местах.

20 Из системы аппаратов, находящихся в цепи (см. пп 17-19), следует выделять и заземлять (независимо от заземления всей це­ли) смесители, вальцы, календры, газовые и воздушные компрессоры, насосы, фильтры, аэро- и пневмосушилки, сублиматоры, абсор­беры, реакторы (особенно, если процесс осуществляется в кипя­щем слое), мельницы, сита, закрытые транспортеры, сливоналивные устройства и тому подобные аппараты, машины и устройства, которые являются источниками интенсивного и быстрого возник­новения опасных потенциалов статического электричества.

21. Одиночно установленные емкости, аппараты и агрегаты (газ­гольдеры, резервуары, компрессоры, насосы, фильтры, сливоналивные устройства и др.) должны иметь самостоятельные заземлители или присоединяться к общей заземляющей магистрали сооружения, расположенного вблизи аппарата при помощи отдель­ного ответвления. Последовательное включение в заземляющую шину (провод) нескольких заземляемых аппаратов, агрегатов или трубопроводов не допускается.

Рис.   1.  Схема  заземления   трубопроводов насосной 

 

Рис  2  Перемычки на трубопрово­дах.

1-насосная;   2-к   отстойнику,    3-заземлитель      (газовая трубка диаметром 2",  длиной 2,5м),

4-контур      заземления       (полосовая       сталь 40X4 мм);  5-резервуары

а-крепление  перемычек,   на  трубопроводах;    б-приварка    перемычек   к   заземлителю  с  помощью  ушков  на  трубопроводах,    проложенных     по     эста­каде,   в-приварка   ушка    к   трубопро­воду

22. Для выравнивания потенциалов и предотвращения искрения все трубопроводы, расположенные в цехах и каналах параллельно на расстоянии до 10 см друг от друга, должны соединяться между собой перемычками через каждые 20-25 м (рис. 2).

Трубопроводы, находящиеся в местах пересечения и сближе­ния друг с другом и с металлическими лестницами и конструкция­ми на расстоянии менее 10 см, также должны соединяться пере­мычками. Перемычки устанавливаются после окончания монтажа оборудования и коммуникаций, и никаких специальных чертежей, определяющих их расположение, не требуется.

23. Трубопроводы, расположенные вне цеха на эстакадах на рас­стоянии друг от друга менее 10 см, не соединяются специальными перемычками, так как в целях молниезащиты их присоединяют к стойкам мачт через каждые 20-30 м.

24. Параллельно расположенные трубопроводы допускается при­соединять через 20-25 м к металлическим конструкциям, по кото­рым они проходят, без устройства перемычек. Сближающиеся и пе­ресекающиеся трубопроводы можно также присоединять к метал­лическим конструкциям вблизи мест пересечения и сближения.

25. Перемычки между трубопроводами и присоединение трубо­проводов к неподвижным конструкциям необходимо осуществлять стальными проводниками сечением не менее 6 мм2 с учетом ком­пенсации температурных изменений трубопроводов.

26. Защита трубопроводов, расположенных на наружных эста­кадах, должна отвечать требованиям действующих Указаний по молниезащите промышленных и других зданий и сооружений.

27 Металлические эстакады для газопродуктопроводов должны быть через каждые 200-300 м, а также в начале и в конце элект­рически соединены с проложенными по ним металлическими газопродуктопроводами и заземлены. Для заземления эстакад должны быть устроены специальные заземлители, а в качестве дополни­тельного заземления могут быть использованы защитные заземле­ния электроустановок, а также металлические конструктивные эле­менты зданий и сооружений, имеющих надежное заземление.

Примечание 1 Запрещается использование трубопроводов, содержа­щих пожароопасные жидкости и горючие газы в качестве заземлителей

2 Присоединение трубопроводов, проходящих по мостам к фермам мостов, расположенных вблизи электрифицированных железных дорог,  во избежание про­никновения на трубопроводы блуждающих токов, не допускается

28. Резервуары для хранения сжиженных газов, жидких углево­дородов и других пожароопасных жидкостей, газгольдеры для го­рючих газов и т. п. хранилища должны быть заземлены.

Резервуары емкостью более 50 м3 должны быть заземлены не менее чем в двух диаметрально противоположных местах. Для вер­тикальных резервуаров диаметром до 2,5 м допускается одно за­земляющее устройство.

29. В резервуарах на поверхности пожароопасных жидкостей нельзя допускать плавающих предметов.

Измерители уровня для таких жидкостей рекомендуется выби­рать по возможности не поплавкового типа. При необходимости использовать поплавковые измерители уровня поплавки должны быть укреплены на металлических струнах таким образом, чтобы исключить возможность отрыва их во время передвижения по стру­нам и приближение к стенкам резервуара, так как при этом может возникнуть искровой разряд в результате накопления статического электричества на поплавке.

Примечание При изготовлении поплавковых измерителей уровня и подобных устройств должны быть исключены на их поверхности острые углы, кромки и заусенцы, так как они способствуют искровому разряду статического электричества

30. Наливные стояки эстакад для заполнения железнодорожных цистерн должны быть заземлены. Рельсы железнодорожных путей в пределах сливо-наливного фронта должны быть электрически соединены между собой и надежно присоединены к заземляющему устройству (рис. 3, 4, 5).

31. Автоцистерны, а также наливные суда, находящиеся под наливом и сливом сжиженных горючих газов и пожароопасных жидкостей, должны на время заполнения присоединяться к заземлителю (рис. 6.7).

Металлические про­водники необходимо присоединять к корпу­сам автоцистерн и на­ливных судов при по­мощи болтов к обеспе­чению надежного кон­такта.

При отсутствии земления или его не­исправности слив и на­лив воспламеняющих­ся жидкостей воспре­щается.

32. Резиновые шлан­ги с металлическими наконечниками, пред­назначенные для нали­ва в вагоны - цистер­ны, автоцистерны, боч­ки и другие резервуа­ры, должны быть за­землены медной про­волокой, обвитой по шлангу снаружи или внутри, с припайкой од­ного конца ее к метал­лическим частям продуктопровода, а друго­го - к наконечнику шланга (рис. 8,9).

Наконечники шлан­гов должны быть изго­товлены из металла, не дающего искры при ударе (бронза, алю­миний).

33. На причалах (пристанях) должны быть устроены приспо­собления для присоединения (на время слива и налива) наконеч­ников шлангов наливных судов к береговому заземляющему уст­ройству. На наливных судах должны предусматриваться специаль­ные клеммы, к которым присоединяются металлические проводники» соединенные с (наконечником другого конца шланга. Присоединение должно осуществляться инструментом, исключающим возможность образования искр  (фосфористая    или   бериллиевая   бронза  и др.).

Рис. 3   Заземление трубопроводов и железнодо­рожных путей при сливе и наливе пожароопасных жидкостей

Рис  4   Заземление эстакады и железнодорожных путей

схема заземления железнодорожных путей и трубо­проводов, б-схема заземления железнодорожного пути; в-схема заземления подземных трубопроводов; г-схема заземления наземных трубопроводэв; 1-заземлятель, 2-трубопроводы к резервуару; 3-трубопроводы, 4- полосовая сталь 40X4 мм, 5-заземлитель (газовая тру­ба диаметром 2"); 6-сталь круглая диаметром 8 мм

1-гибкий  медный провод сечением  6 мм2,   2-соеди­нительные   клеммы,   3-гибкие   шланги,   4-полосовая сталь   40×4   мм;    5-заземлительная    труба    диамет­ром 1"

Рис 5     Эскиз заземления эстакады      железнодорожного  полотна

Рис 6. Заземление автоцистерны

1-полосовая    сталь    10X4   мм;

2-заземлитель   (труба    диаметром 2”)

а - схема   заземления   автоцистерны   при    наливе    по  шлангу;   б - схема  заземления  автоцистерны  при  наливе из раздаточного стояка,  в-крепление пластины     заземления    к    фланцевому    соединению;    1 - шланг,     2 - клемма,   3 - гибкий    многожильный    медный    провод   сечением   не  менее 2,5  мм2,   4-коллектор;    5- раздаточный стояк, 6-пластинка; 7-болт   луженый диаметром  8 мм,  8-шайба

      

Рис  7. Заземление металлических бо­чек и бидонов:

Рис. 8. Заземление шлангов:

а-заземление    металлических    бочек;   б-заземление металлических бидонов; 7-гибкий  многожильный   медный    провод; 2-заземленный   шланг;    3-зажим;    4-пи­столетный   кран;   5-бидон;    6-оцинкован­ный лист железа

а-схема заземления шланга, присоединенного к трубе; б, в, г-схемы заземления металлического наконечника шланга; 1-болт луженый диа­метром 8 мм; 2-гибкий многожильный медный провод; 3-труба; 4-хо­муты; 5-шланг; 6-металлическая оплетка; 7-винт с гайкой; 8-медное кольцо; Р-наконечник

Рис. 9. Схема заземления наконеч­ников и шланга, соединенного    к трубе:

1-гибкий многожильный медный про­вод; 2-труба или наконечник; 3-хо­муты; 4-шланг; 5-металлическая оплетка; 6-болт луженый диаметром 8 мм

34. Для снятия зарядов, возникающих при транспортировке по каналам, лоткам и трубам сыпучих неэлектропроводных материа­лов, например, полистирола, необходи­мо, чтобы движущиеся материалы как можно чаще или непрерывно соприкаса­лись с заземленными элементами уста­новки. Надо приблизить заземление к возможно большему количеству частиц или гранул.

35. Если сыпучий неэлектропроводный материал движется по каналам больши­ми массами, и не прилегает к заземлен­ным стенкам каналов, то в целях при­ближения заземления к большому коли­честву частиц необходимо металличес­кие каналы выполнять с вмонтированны­ми в дно каналов металлическими шты­рями-шпильками или расширить канал настолько, чтобы материал шел тонким слоем. Высота штырей должна быть равна или чуть меньше высоты стенок лотка (рис. 10).

36. Каналы, лотки, трубы должны оканчиваться приваренными к ним тонкими металлическими тросами-отводами, опускающими­ся в емкость (резервуары, бункеры, мешки и т. п.).

37. Трубоканалопроводы, по которым транспортируются сыпучие вещества - диэлектрики, должны заканчиваться металлическими решетками (сектами) с частотой ячеек, не препятствующей прохождению гранул.

Рис 10 Лоток со штыря­ми и отводами для сня­тия электростатических зарядов с гранулирован­ных материалов

Рис 11. Решетка с отво­дами для снятия электростатических зарядов при установке ее на бункере.

Рис   12   Устройство    для    снятия

электростатических зарядов с сы

пучих и жидких материалов

/-бункер; 2-воронка с ре­шеткой; 3-запирающее уст­ройство, 4-отводы из стального троса d-1-4-3 мм

1-патрубок,     2-решетка;     3-отводы; 4-решетка с частой сеткой

К решеткам привариваются тонкие металлические тросы-отводы, опускающиеся в емкости (рис. 11, 12). При использовании решеток с отводами, обеспечивающих достаточную эффективность, штыри можно не применять.

2. Дополнительные мероприятия по защите жидких, газообразных и твердых веществ

38. Допускаемые скорости при транспортировке жидкостей-диэлектриков по трубопроводам и при истечении их в резервуары и аппараты устанавливаются в зависимости от свойств жидкостей, диаметра и состояния поверхностей трубопроводов, а также от дру­гих местных особенностей.

Так, например, для этилового эфира при диаметре трубопроводов до 12 мм максимально допустимые скорости принимаются 1- 1,5 м/сек. При больших диаметрах скорости движения этой жид­кости должны быть меньше указанных и, как правило, не должны превышать 1,0 м/сек.

Для метилового и этилового спиртов допустимая скорость про­текания по трубам тех же диаметров не должна превышать 2,0- 3,0 м/сек, для сложных эфиров и спиртов 9-10 м/сек.

39. Для уменьшения опасности накопления зарядов статическо­го электричества жидкости - диэлектрики должны быть чистыми. При использовании таких жидкостей следует исключить возмож­ность их загрязнения коллоидными частицами электронепроводя­щих веществ (резина, асфальт и др.).

40. Стенки трубопроводов и аппаратов, с которыми соприкаса­ются жидкости, должны иметь гладкую и чистую поверхность.

41. Жидкости должны поступать в резервуары и цистерны таким образом, чтобы не было бурного их перемешивания, распыления или разбрызгивания.

42. Налив жидкости в резервуары, цистерны и тару свободно  падающей струей не допускается. Сливная труба должна доходить почти до дна приемного сосуда, и струя должна быть направлена вдоль его стенки.

43. При первичном заполнении резервуаров жидкость следует подавать медленно, со скоростью, не превышающей 0,5-0,7 м/сек. Подача жидкости в частично заполненные резервуары должна про­изводиться под уровень находящейся в них жидкости. За процес­сом налива должен наблюдать инженерно-технический работник.

44. Отбор проб жидкостей из резервуаров и других емкостей во время их заполнения или опорожнения запрещается. Пробы следу­ет отбирать только после прекращения движения жидкости, когда она находится в спокойном состоянии.

45. При разливе жидкостей - диэлектриков в стеклянные и другие сосуды из изолирующих материалов необходимо применять воронки из электропроводящего материала и заземлять их; ворон­ка должна быть соединена медным или другим проводящим тро­сиком со шлангом и должна достигать дна сосуда. В противном

случае конец заземленного тросика пропускают через воронку   до дна сосуда, чтобы жидкость стекала в сосуд по этому тросику.

Во всех указанных случаях следует обращать особое внимание на тщательное соблюдение требований, изложенных в пп. 38; 44, а также на снятие зарядов статического электричества с обслужи­вающего персонала.

46. Для защиты от электрических зарядов, возникающих в га­зах и парах при движении их по трубам и аппаратам, при быстром испарении или конденсации, расширении или сжатии, кипении сжи­женных газов, истечении сжа­тых, сжиженных и растворен­ных газов из сопел, вентилей, свищей и недостаточно уплот­ненных мест, необходимо:

а) не допускать образова­ния в аппаратах и трубопрово­дах взрывоопасных смесей го­рючих газов и паров с возду­хом;

б) не допускать загрязне­ния газа твердыми и жидкими частицами;

в) следить за герметично­стью оборудования;

г) производить выпуск га­зов и паров через отверстия увеличенной площади сечения;

д) заземлять выпускные сопла и аппаратуру. При недостаточности этих мер защиты   следует   ионизировать газы и пары в местах истечения их.

Рис. 13. Фланцевое соединение трубопро­водов с заземленной металлической сет­кой

47. Отвод зарядов из газового потока можно осуществлять пу­тем введения в него заземленных металлических сеток, если при этом не повышается турбулентность потока. Размещение в газовом и жидкостном потоках изолированных проводников не допускает­ся (рис. 13).

48. При применении во взрывоопасных средах углекислого га­за баллон, сосуд, шланг и выпускные сопла должны быть зазем­лены.

49. Во избежание воспламенений и взрывов пылевоздушных смесей необходимо:

а) избегать образования таких смесей в диапазоне взрываемости;

б) в случаях возможного образования пылевоздушных взрывча­тых смесей (например, при пуске или остановке пневмотранспорта горючих пылей) проводить процесс с добавлением инертного газа, преимущественно азота, или в потоке его;

в) избегать, где это возможно, образования тонкой пыли;

г) повышать относительную влажность воздуха (в некоторых случаях с последующей подсушкой продукта), если это не влечет за собой изменения технологического процесса;

д) выполнять технологическое и транспортное оборудование, а также тару (барабаны и пр.) из электропроводящих материалов. На электронепроводящие материалы (если нельзя избежать их применения) следует наносить электропроводящие покрытия, а фильтры прошивать медным тросиком и заземлять. При этом фильтры необходимо устанавливать вне помещения или в изоли­рованной части помещения без постоянных рабочих мест;

е) заземлять токопроводящее оборудование, особенно выпускные сопла,

ж) не допускать падения или сбрасывания пыли с большой вы­соты, образования клубов пыли и завихрения ее, особенно над твердым основанием;

е) систематически в сроки, устанавливаемые отраслевыми пра­вилами или местными инструкциями, очищать от пыли все части оборудования, а также конструкции здания, в котором процесс осу­ществляется с выделением пыли;

и) соблюдать особую осторожность при взятии проб и извлече­нии из емкостей и аппаратов пылесодержащих веществ и особенно тонких пылей, не допуская образования клубов пыли и искрового разряда на пробоотборниках, которые (как и аппараты из электро­проводящих материалов) должны быть тщательно соединены меж­ду собой и заземлены При применении электронепроводящих при­боров (деревянных, пластмассовых и т. п.) не допускаются метал­лические части в обшивке этих приборов.

Если отбор проб представляет особую опасность, следует про­изводить его через промежуточную камеру (шлюз), заполненную инертной средой, преимущественно азотом.

3. Защита путем изменения конфигурации рабочих органов

машин

50. Для предупреждения появления зарядов на электризующих­ся материалах, (например на прорезиненных тканях при покрытии их резиновым клеем, при пере­даче их валами различного на­значения и при резком отрыве от гладких поверхностей валов или столбов, необходимо, что бы площадь соприкосновения тканей с гладкими поверхностями ва­лов или столов была наименьшей. При этом сила  сцепления материала с рабочими органами    машины    уменьшается и    заряды уменьшаются.

Рис   14       Раскройно-намазочный стол с часторебристой    поверхностью или покрытый сеткой

Рис   15  Раскройно-намазочный   стол с сеткой

51. Приспособления и машины с плоскими поверхностями, на­пример раскройно-намазочные столы, должны быть не с гладкой (см. п. 50), а с ребристой поверхностью или покрыты сеткой (рис. 14, 15)

52. Валы машин с целью уменьшения площади соприкосновения с тканями могут быть изготовлены не с гладкой, а с часторебристой зубчатой поверхностью или покрыты металлической сеткой Валы можно из­готовлять также вафельного типа (рис. 16, 17).

Рис   16  Вал машины с   рифленой

поверхностью для предупреждения

появления зарядов на прорезиненных тканях

Рис   17   Вал  машины  с поверхностью   вафельно­го типа

4. Защита путем ионизации воздуха и изменения поверхностной проводимости

53 Для нейтрализации зарядов статического электричества пу­тем ионизации воздуха можно применять индукционные, высоко­вольтные, высокочастотные или термические ионизаторы во взрывозащищенном исполнении.

При непосредственном контакте с оборудованием, на котором установлены ионизаторы, следует принимать меры для защиты ор­ганов дыхания от озона и окислов азота, образующихся при работе ионизаторов

54. Радиоактивные ионизаторы для местной и общей (объемной) ионизации воздуха разрешается применять во всех цехах (в том числе во взрыво- и пожароопасных) при условии соблюдения тре­бований «Санитарных правил работы с радиоактивными вещест­вами и источниками ионизирующих излучений» 1.

Для ионизации воздуха путем использования радиоактивных веществ можно применять

 α-источники (плутоний 239 и др ) и (3-источники (прометей 147, тритий и др.).

55. Вследствие ограниченности района действия ионизаторы не­обходимо устанавливать вблизи источников возникновения заря­дов Расстояние от рабочей части ионизатора до этих источников зависит от типа ионизатора и должно быть для каждого из них по возможности оптимальным. При этом должны быть обеспечены до­ступность и удобство обслуживания ионизатора.

1 Заменены санитарными правилами Минздрава СССР № 850-72

Радиоактивные ионизаторы с α-источниками устанавливают на расстоянии до 4-5 см, а с β-источниками - в зависимости от источника: для прометея 147 на расстоянии 15-20 см, для трития на расстоянии до 10 см.

Примечания 1. Установка и эксплуатация радиоактивных ионизаторов должны осуществляться в соответствии с инструкциями, которые к ним прила­гаются

2  Во взрывоопасных цехах, отнесенных к категориям А и Б (СНиП II-A5- 62)1,  устройства   для   ионизации   воздуха   с   использованием   индукционных, высоковольтных, высокочастотных и термических ионизаторов должны быть во взрывозащищенном исполнении

Рис   18   Схема нейтрализации элект­ростатических зарядов в смесительных аппаратах путем отвода  зарядов че­рез заземленную решетку

1-смесительный    аппарат,    2-вентилятор; 3-баллон с азотом

Рис   19   Схема нейтрализации элект­ростатических зарядов в смесительных аппаратах путем нейтрализации    за­рядов в ионизаторе

1-смесительный     аппарат;     2-ионизатор; 3-вентилятор;   4-баллон  с  азотом

56. Если поверхностная электропроводность достигается повы­шением влажности воздуха (см. п. 12), необходимо предусматри­вать:

а) постоянство относительной влажности воздуха путем конди­ционирования, применения разбрызгивающих устройств или разве­шенных влажных суконных полотен;

б) контроль влажности воздуха психрометрами и подобными приборами.

Примечание-    Следует иметь в виду, что адсорбированный слой влаги, обеспечивающий в ряде случаев достаточную электропроводность материалов, не образуется на гидрофобных поверхностях и не успевает возникнуть на движу щемся материале и при высокой его температуре   В таких случаях увлажнение воздуха не эффективно

57. Поверхностную проводимость можно повысить нанесением на электронепроводящие материалы различных электропроводя­щих веществ.

Во всех случаях, когда для уменьшения поверхностного сопро­тивления электронепроводящих или плохопроводящих изделий на их поверхность наносят электропроводящие пленки (разбрызгива­нием, распылением или испарением металла в вакууме для нанесе­ния его на изделия из пластмасс, керамики, фарфора и стекла или окрашиванием оборудования и изделий специальными красками

1 Заменены ОНиП II-A5-70, руководствоваться также СНиП II-M2-72 (табл. 1) и Р-1484 Гипронииавиапрома, 1974 г.

и лаками), проводимость изделий и оборудования следует считать достаточной, если их электрическое удельное сопротивление ме­нее 106 ом.см.

58. Если предусмотренные в п. 12 меры защиты не обеспечива­ют для смесительных аппаратов, емкостей и агрегатов снятие эле­ктрических зарядов до безопасной величины и заряды продолжают накапливаться, можно нейтрализовать их путем отбора, ионизации и возвращения в смесительный аппарат паров растворителя, нахо­дящегося на поверхности смешиваемых масс (рис. 18, 19).

5. Защита вращающихся частей оборудования и ременных передач

59. Вращающиеся и другие части машин и аппаратов, изолиро­ванные от заземленных частей электронепроводящими смазками, должны иметь специальные заземляющие устройства или устройст­ва, нейтрализующие накапливающиеся на них заряды статическо­го электричества (см. пп. 12-16).

При наличии электропроводящих смазок дополнительных мер защиты вращающихся и движущихся частей не требуется.

60. Во взрывоопасных помещениях не допускается использова­ние оборудования и устройств с ременными передачами из непро­водящих электрический ток материалов, с вальцами для обработки диэлектриков и т. п.

61. В соответствии с п. 60 во взрывоопасных помещениях сле­дует непосредственно соединять электродвигатель с исполнитель­ным механизмом.

При необходимости применять ременные передачи они и все ча­сти установки должны выполняться из электропроводящих мате­риалов, а вся установка (шкивы и все металлические предметы вблизи ремня) должны тщательно заземляться.

Электропроводящими материалами для ременных передач счи­таются материалы, удельное электрическое сопротивление которых не превышает 105 ом.см.

Ременные передачи, как правило, должны быть клиновидными. Применение плоскоременных передач из материалов с большим электрическим сопротивлением допускается лишь в особых случа­ях, когда все указанные выше требования не осуществимы.

При использовании ременных передач, не отвечающих требова­ниям по электропроводности, необходимо кроме заземления ус­тановки, обеспечить:

а) достаточную поверхностную проводимость ременных пере­дач, применяя специальные гигроскопические или иные электро­проводящие покрытия (смазку ремней);

б) достаточную проводимость окружающей среды путем увели­чения относительной влажности воздуха, а в особых случаях с по­мощью ионизирующих приборов, расположенных вблизи от шкива на внутренней стороне ременной передачи.

Примечания 1 В качестве электропроводящих покрытий рекомендуют­ся смазки следующего состава: для кожаных ремней - 100 см3 жидкого рыбьего клея, 80 см3 глицерина, 82 г сажи и 20 см3 2%-ной гидроперекиси аммония; для кожаных и резиновых ремней - на  100 вес. ч. глицерина 40 вес. ч. сажи.

2. Смесь необходимо наносить на внутреннюю поверхность ремня при помо­щи щетки во время остановки передачи.

3. Периодичность нанесения покрытия (смазки) зависит от местных особен­ностей работы передачи. Обычно достаточно промазывать ремни один раз в не­делю.

4. Смазка ремней воском, а также применение канифоли и других подобных веществ не допускается.

5. Ремни следует содержать в чистоте, они должны быть защищены от попа­дания на них грязи, масла, воды и тому подобных веществ, которые могут изменить электропроводимость покрытия.

6. Ограждения ременных передач следует устанавливать на расстоянии не  менее 20 см от ремней и содержать их в исправном состоянии.

6. Защита от электрических зарядов, возникающих на передвижных аппаратах,

а также на людях

62. Передвижные аппараты и сосуды, в которых могут возни­кать заряды статического электричества, рекомендуется выполнять из электропроводящих материалов.

Для стекания зарядов с этого оборудования следует применять электропроводящие полы (см. п. 66), а если при этом не обеспечи­вается достаточное заземление, заземлять оборудование с помощью гибкого медного тросика.

63. Для отвода статического электричества, накапливающегося на людях, особенно при выполнении некоторых ручных операций (промывка, чистка, протирка, проклеивание, прорезинивание) с применением этилового эфира, бензина, ацетона, непроводящих резиновых клеев и т. п. веществ, необходимо:

а) предусмотреть устройство электропроводящих полов (см. п. 66) или заземленных зон, помостов и рабочих площадок, зазем­ление ручек дверей, поручней лестниц или рукояток приборов ма­шин и аппаратов;

б) обеспечить работающих в этих помещениях токопроводящей обувью (ботинки с кожаной подошвой, подошвой из токопроводя­щей резины или пробитой токопроводящими и не искрящими при ударах и трении заклепками);

Примечание: Обувь считается токопроводящей, если удельное электри­ческое сопротивление между электродом, находящимся внутри обуви, и наруж­ным электродом меньше 107 ом.см.

в) не допускать ношения одежды из синтетических материалов (найлон, перлон и т. п.) и шелка, способствующих электризации, а также колец и браслетов, на которых аккумулируются заряды статического электричества (если они не служат для выполнения п. 64).

64. Необходимо, чтобы люди, работающие в условиях электри­зующегося оборудования, материалов и полов, как можно чаще снимали с себя заряды путем периодического прикосновения к за­земленным предметам, причем не непосредственно рукой, а нахо­дящимся в руке металлическим предметом.

65. Для предотвращения электризации пластиковых полов рекомендуется на предварительно вымытые теплой водой с мылом полы наносить тонкий слой хозяйственных мастик типа «Гамма», «БМ» или воска. Покрытия рекомендуется возобновлять через каждые 2-3 недели. При этом способе заряды хотя и возникают, но бывают настолько малыми, что человеком не ощущаются.

66. Покрытие пола следует считать электропроводящим, если удельное электрическое сопротивление утечки между установлен­ным на полу электродом и землей не превышает - 106 ом. см.

III. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

67. Заземляющие устройства для защиты от статического эле­ктричества должны отвечать требованиям, изложенным в гл. 1-7 первого раздела действующих «Правил устройства электроустано­вок» (ПУЭ), и дополнительным требованиям, изложенным ниже.

68. Заземляющие устройства для защиты от статического элект­ричества и вторичных проявлений молнии следует,    как правило, объединять с заземляющими устройствами для электрооборудова­ния. При этом электрическое сопротивление    заземляющих    устройств для защиты от статического электричества    и    вторичных проявлений молнии не должно превышать величин, указанных   в п. 70.

69. При использовании металлической крыши для защиты   от вторичных проявлений молнии путем присоединения крыши к заземлителю необходимо к заземлителю присоединять также обору­дование и коммуникации для защиты от статического электричества (см. «Временные указания по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» СН 305-651 Госстроя СССР).

70. Сопротивление заземляющего устройства, предназначенного только для защиты от статического электричества (при условии, что величины разрядных токов измеряются в микроамперах), не должно превышать 100 ом.

Если заземляющие устройства предназначены одновременно и для защиты от электростатической и электромагнитной индукций, возникающих в результате грозового разряда (вторичные проявления молнии), то величина сопротивления заземлителя должна быть не более допускаемой для защиты от этих явлений (см. «Временные указания по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» СН 305-652 Госстроя СССР).

71. Для дополнительного снижения электрического сопротивления заземляющего устройства допускается использование заземленных металлических конструкций, расположенных в земле водопроводов, металлических трубопроводов, канализации и других трубопроводов с нормальными невзрывоопасными средами.

1 Заменен СН 305-69.

2 Заменены СН 306-69.

72 Заземляющие устройства для защиты от статического электричества следует осуществлять в виде общего внутрицеховой контура заземления

73. Заземляющие устройства, в частности заземляющие  проводники, необходимо выбирать, как указано в гл. 1-7 первого раздели «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ),    при этом должно быть обеспечена их механическая прочность.

Заземляющие линии и контур заземления следует прокладывать открыто, чтобы обеспечить возможность их осмотра и при этом исключить возможность случайных обрывов и других повреждений.

74. Все соединения токопровода заземляющих устройств должны выполняться путем сварки. Винтовое соединение частей заземляющих устройств допускается лишь в виде исключения в наземных частях этих устройств в тех случаях, когда сварка не может быть выполнена или крайне затруднена.

75. Наземную часть заземляющих устройств защиты от статического электричества следует окрашивать масляной краской черный цвет с нанесением поперечных красных полос, согласие «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ, гл. 1-7, § 68) Контактные поверхности заземляющих устройств не окрашиваются

IV. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

76   Ответственность за исправность устройств защиты от статического электричества в цехе возлагается на начальника цеха, по заводу - на главного энергетика завода.

Примечание Главный энергетик организует правильную эксплуатации устройств защиты на заводе и лабораторную их проверку, составляет местную инструкцию по эксплуатации этих устройств и контролирует правильность эксплуатации Начальники цехов обеспечивают исправное состояние устройств защиты в цехах, своевременную проверку и ремонт их в соответствии с графиком  ведение технической документации

77. В первые два года эксплуатации необходимо следить за осадкой грунта над заземляющим устройством. При осадке грунт нужно досыпать и тщательно утрамбовывать.

78. Осмотр и текущий ремонт защитных устройств необходимо производить одновременно с осмотром и текущим ремонтом всего технологического оборудования, электрооборудования и электропроводки; проверка заземления с помощью приборов типа тестера или мегомметра производится в зависимости от условий производства, но не реже одного раза в шесть месяцев и после каждого peмонта оборудования.

79. При текущем осмотре и ремонте защитных устройств необходимо:

а) проверить надежность электрической связи между токоведущими элементами;

б) выявить элементы в защитных устройствах, подлежащие за­мене вследствие механических повреждений;

в) определить необходимые мероприятия по защите элементов этих устройств от коррозии.

80. Наряду с текущим осмотром и ремонтом защитных устройств периодически, не реже одного раза в год, следует производить измерение величины сопротивления растеканию заземлителя  и предупредительный ремонт этих устройств («Правила технической эксплуатации безопасности электроустановок промышленных предприятий»1, II-11-27).

 Измерение величины сопротивления растеканию заземлителя  должно производиться, как правило, в теплое время года. Если сопротивление заземления превысит допустимое значение на 20%,  следует принять меры по снижению его до нормы и при необходимости установить дополнительные электроды.

  Если при контрольном замере обнаружено резкое возраста­ние сопротивления (в два раза против первоначального значения},  необходимо произвести ревизию заземляющих устройств путем раскопки и осмотра состояния соединений под землей и проверки  степени коррозии металла, приняв меры для снижения сопротивления до нормы

81. Ревизию заземляющих устройств путем раскопки и осмотра состояния соединений под землей и проверки степени коррозии металла должна производиться не реже одного раза в 6 лет.

82. Отдельные быстроизнашивающиеся узлы защитных устройств (защитное оборудование сливо-наливных шлангов и т. п.) должны подвергаться капитальному ремонту и обновляться в сро­ки, устанавливаемые на местах, но не реже одного раза в год.

83. Результаты поверочных испытаний, а также ревизий и ре­монтов заземляющих устройств должны заноситься в журнал «Экс­плуатация устройств по защите от статического электричества»

84. На основании настоящих Правил каждое предприятие и цех должны составить для обслуживающего персонала краткую инст­рукцию по эксплуатации систем защиты от статического электри­чества, учитывающую особенности данного предприятия и цеха.

85. Настоящие Правила, а также заводские и цеховые инструк­ции по защите от статического электричества должны быть усвое­ны работающими на предприятиях отрасли при техническом обуче­нии и обучении безопасным методам работы.

Правила должны быть изучены на действующих и строящихся промышленных, опытно-промышленных и опытных предприятиях, а также в научно-исследовательских институтах и на опытных уста­новках отрасли.

86. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, а также Допустившие самовольное возобновление работ, приостановленных органами надзора (Госгортехнадзор, пожарный надзор и техниче­ская инспекция ЦК профсоюза), в зависимости от характера на­рушений и последствий несут ответственность в соответствии с дей­ствующим законодательством.

____________

1 Заменены 120141969 г. ПТЭ и ПТБ Госэнергояащзора СССР (см глав/ 3П-13 табл. 29).

БУДСТАНДАРТ Online