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19死3伤!从宁波锐奇重大火灾谈静电风险管控

时间:2022-01-11 17:30:36

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19死3伤!从宁波锐奇重大火灾谈静电风险管控

化工厂中,常见的点火源是来自静电积累并突然释放的火花。静电也许是最让人难以捉摸的点火源。尽管做了大量的努力,但由静电导致的严重的火灾和爆炸事故仍然困扰着化工行业。9月29日13时10分许,位于浙江省宁海县梅林街道梅林南路195号的宁波锐奇日用品有限公司发生重大火灾事故,事故造成19人死亡,3人受伤。调查认定,该起事故的直接原因是锐奇公司员工孙某松将加热后的异构烷烃混合物倒入塑料桶时,因静电放电引起可燃蒸气起火并蔓延成灾。

防止这类点火源的最好的设计方法可通过如下途径提出,即理解与静电有关的基本原理,使用这些基本原理确定明确的措施,来阻止静电的聚集,或辨识静电积聚是必然的和不可避免的情况。对于不可避免的静电积聚,在设计方案中,应该增加在静电火花有可能出现的区域周围进行连续可靠的惰化处理。

静电是如何产生的

静电聚集是将导电性能差的导体与导电性能好的导体,或另一个导电性能更差的导体进行物理分离的结果。当不同的物质相互接触时,电子通过界面从一个表面转移至另一个表面,分离后,一个表面上剩余的电子比另一个表面多;一种物质带正电,另一种物质带负电。

如果两种物质都是导电性能好的导体,分离导致的电荷积累很少,因为电子能够在两表面之间快速移动。然而,如果两种物质或其中一种物质是绝缘体或导电性能差的导体,电子就不容易移动,被限制在其中一个物质的表面上,导致电荷数量较多。

电荷积聚

化工厂中,与危险的静电放电有关的电荷积累过程有以下四种:

01

接触和摩擦带电:

当两种物质接触时,若其中一种为绝缘体,在界面处发生电荷分离。如果把这两种物质分开,那么部分电荷仍然维持分离状态,导致这两种物质带有极性相反、电量相等的电荷。

02

双层带电:

电荷分离发生在任何界面处液相的微小尺度上(固-液、气-液或液-液)。随着液体的流动,液体将电荷带走,并使极性相反的电荷留在另一个界面上,如管壁。

03

感应带电:

这种现象仅适用于导电的物质。例如,穿有绝缘鞋的人可能接触到头顶上方带有正电荷的容器(先前充满了正电荷的固体)。人身体上的电子(头部、肩膀和手臂)向容器的正电荷移动,因此,在人身体的另一端就积累了等量的正电荷。这就使人体的下部由于感应而带有正电荷。当碰到金属物体时,就会产生电子的转移,产生火花。

04

高考加油

注意事项:语文考试注意事项:语文考试应该注意什么呢?语文考试相信大家都很熟悉,但是语文考试应该注意什么呢。下面我们一起来了解一下吧。

输送带电:

当带电的液体液滴,或固体颗粒被置于绝缘的物体上时,该物体带电。转移的电荷是物体电容以及液滴、颗粒和界面电导率的函数。

静电放电

当场强超过3MV/m(空气的击穿电压),或当表面以下述6种方法达到最大电荷密度2.7×10-5C/m2时,带电物体就会向地面或带有相反电荷的物体放电:①火花放电;②传播电极;③尖端积聚(有时以尖端放电着称);④电刷;⑤电弧;⑥电晕放电。

控制静电

静电如果没有使用适当的控制方法,那么电荷的积累、所产生的火花以及可燃性物质的引燃是不可避免的。然而,在实际情况下,工程设计者已经认识到这一问题,并安装了专门的装置,从而①通过消除静电的积累和聚集以防止火花;②通过对周围环境进行惰化处理来防止引燃。

惰化是防止引燃的最有效和最可靠的方法。当可燃液体的温度比其闭杯闪点低5℃或更少时,通常使用惰化的方法。

消除静电积累的一些建议:

必须警告操作人员不能拖曳管线或拉伸他们的橡胶手套,以免导致静电积累;必须禁止因穿衣服而产生静电;循环管线必须被延伸到液体中,以避免静电积累;在处理可燃物质时,需要穿具有导电鞋底的鞋;当静电具有火灾危险性时,建议采用连接、接地、潮湿、离子化或合并的形式;在操作期间,喷少量的水能够很快地将静电消耗掉;处理可燃物质时,必须使用惰性气体来覆盖;圆桶、铲子和贮油器必须进行物理连接和接地;地面上的连接必须用电阻测试仪进行检验;装有弹簧的接地装置或连接夹子,应该用螺旋式的C形夹子来代替;在需要导走静电荷的轴承密封处,使用导电的油脂;氢化钠必须在防静电的容器内进行操作;在处理可燃物质时,必须使用不锈钢的离心机;管道和输送管系统上的法兰必须进行连接。

来源:化工过程安全管理


中国化学品安全协会

编辑:安康

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