电气安全与静电防护技术
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A、静电感应雷: B、电磁感应雷 3、雷电波引入的破坏:
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电气安全与静电防护技术
• 雷电危害按雷电出现的物理效应可分成电性
质破坏、热性质破坏和机械性质破坏 1、电性质破坏: 2、热性质破坏: 3、机械性质破坏:
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电气安全与静电防护技术
• 当人类社会进入电子信息时代后,雷灾出现的特
点与以往有极大的不同,可以概括为:
• (1)受灾面大大扩大,从电力、建筑这两个传统
领域扩展到几乎所有行业,特点是与高新技术关 系最密切的领域,如航天航空、国防、邮电通信、 计算机、电子工业、石油化工、金融证券等;
• (2)从二维空间入侵变为三维空间入侵。 • (3)雷灾的经济损失和危害程度大大增加了,它
电气安全与静电防护技术
石油与石油设施雷电安全规范 GB 15599-95
• 1 主题内容与适用范围
本规范规定了石油和石油产品在生产、运输、 贮存、销售、使用过程中避免或减少石油设备雷电 危害的基本原则和措施。
本规范适用于石油设备的雷电安全保护。
• 2 引用标准(略) • 3 预防雷电危害的基本原则(略)
电气安全与静电防护技术
• 闪电的形状最常见的是枝状,此外还有球状、片状、带状。
闪电的形式有云天闪电、云间闪电、云地闪电。云间闪电 时云间的摩擦就形成了雷声。
• 在气象学中,常用雷暴日数、年平均雷暴日数、年平均地
面落雷密度,来表征某个地方雷电活动的频繁程度和强度。
• 我国一般按年平均雷暴日数将雷电活动区分为少雷区
电气安全与静电防护技术
4.举例
引燃温度(℃)与组别
分 MESG 类
仓中心电位高达40kV);油舱装油不满,油或压舱水摇晃带电。
•石油产品的爆炸极限(在空气中的浓度体积%)
• 静电危害的条件
产品
• 静电的产生
汽油
• 放电间隙的存在
煤油
• 爆炸危险物质达到爆炸极限
柴油
丙烷
丁烷
上限浓度 7Biblioteka Baidu6 5.0 13.5 9.5 9.5
下限浓度 1.4 0.7 6.0 2.2 2.1
自感应式、外接电源式(工频高压、高频高压、直流高压、离子流)、 放射线式、组合式。
• 防止人体带静电
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电气安全与静电防护技术
•适用规范
• 防止静电事故通用导则
GB 12158-90
• 液体石油产品静电安全规程
GB 13348-92
• 易燃、可燃液体防静电安全管理 Q/YZG**-**-2004
• 混合和搅拌引起的静电
当贮罐内存在水和杂质时,会产生大量静电。
• 喷出引起的静电
若发生喷溅和泡沫会引起大量静电,应引起重视。
• 沉降引起的静电
影响贮罐内静电产生量的几个因素
底部装油与喷溅装油;油流出口与油面的距离;不同油品 混合发生爆炸;罐底沉降水被搅起;蒸汽清洗油罐会产生 很高的静电电位;时间因素(最大静电电位产生有延迟)。
电气安全与静电防护技术
• 避雷器 分为阀型、管型和氧化锌避雷器
接在被保护设备引入端,上端接带电部分、下端接地。
正常时,避雷器内部间隙保持绝缘,过电压时间隙放电接地,截断冲 击波,使引入被保护设备的电压为避雷器“残压”,雷电过后,避雷 器恢复绝缘状态。
•过电压
•线路
•避雷 器
•被保护 •设备
•接地
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电气安全与静电防护技术
•静电的安全防护
• 消除静电的危害主要有两个途径:一是创造条件加速工艺过程中所产
生静电的泄漏或中和,限制静电积累,使其不超过安全限度;二是控 制工艺过程,限制静电产生。
•接地
•泄漏法
•增湿 •加入抗静电剂
•第一类方法
•中和法
•涂导电涂层 •感应中和器 •发射性中和器
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电气安全与静电防护技术
•液体石油产品静电安全规程 GB 13348-92
• 主题内容与适用范围
•
本标准规定了液体石油产品在生产、运输、
贮存、使用过程中防止静电危害的基
• 本方法和措施。
•
本标准适用于液体石油产品。
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电气安全与静电防护技术
三、防爆
• 爆炸性物质的分类、
袭击的对象本身的直接经济损失有时并不太大, 而由此产生的间接经济损失和影响就难以估计。 (4)产生上述特点的根本原因,也就是关键性的 特点是雷灾的主要对象已集中在微电子器件设备 上。
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电气安全与静电防护技术
•防雷措施
• 防雷装置:
▲避雷针、避雷网、避雷带、
避雷线、 ▲避雷器等。
包括:接闪器、引下线、接地装置三部分。(反击)
• 静电的积累
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电气安全与静电防护技术
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电阻率与泄漏半衰期的关系
电阻率Ω·cm
1017 1016 1015 1014 1013 1012 1011 1010 109
半衰期s
12000 1200 120
12 1.2 0.12 0.012 0.0012 0.00012
电气安全与静电防护技术
6电气安全与静电防护技 术
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2020/11/6
电气安全与静电防护技术
一、防雷
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• 雷电的产生与雷电的放电 • 防雷措施 • 适用规范
电气安全与静电防护技术
雷电的产生与雷电的放电
• 人们通常把发生闪电的云称为雷雨云, 一
般讲的雷雨云就是指积雨云。
• 云的形成过程是空气中的水汽经由各种
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电气安全与静电防护技术
• 接地
• 增湿
增湿主要是增加静电沿介质表面的泄漏,而不是增加通过空气的泄漏。 对于表面容易形成水膜的介质,如纸张、橡胶等非常有效。
• 化学防静电
防静电剂具有较好的导电性和较强的吸湿性,在高绝缘材料中非常有 效。由无机盐表面活性剂发展到高分子、有机半导体、高聚物等化学 防静电剂。
•石油静电的产生
• 输油管线中静电的产生
流动带电。
流速,m3/min 100 200 300 400
泵内静电,μA 0.023 0.030 0.085 0.090
管线内静电,μA 0.028 0.068 0.100 0.220
管线材质影响。如高分子塑料管与钢管比较,前者带静电高8倍。
管线内表面光洁度和使用时间等条件也对带静电倾向影响很大。
•材料选择
•第二类方法
•工艺设计、操作
•设备结构
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电气安全与静电防护技术
•防止形成危险性混合物 • 以不可燃介质代替可燃介质:如用不可燃混合剂进行化学脱脂。 • 降低爆炸性混合物浓度:通风、抽气等
• 工艺控制
• 控制流速 • 增强静电电荷的衰减:工艺过程总是包含静电的产生和逸散两个区域,
分级与分组
• 爆炸性气体环境危险
区域的划分
• 防爆结构 • 电气防爆安全技术和
管理
• 适用规范
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电气安全与静电防护技术
•爆炸性物质的分类、分级与分组
1.爆炸性物质的分类
爆炸性物质分为三类:
• Ⅰ类: 矿井甲烷; • Ⅱ类: 爆炸性气体、蒸气; • Ⅲ类: 爆炸性粉尘、纤维。
注:分类来源于《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全 规程(试行)》(劳动人事部、公安部、国家机械委员会、 煤炭工业部、化学工业部、石油工业部、纺织工业部、 轻工业部)1987年
(<15天)、中雷区(15-40天)、多雷区(41-90天)、 强雷区(>90天)。
• 我国的雷电活动,夏季最活跃,冬季最少。全球分布是赤
道附近最活跃,随纬度升高而减少,极地最少。
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电气安全与静电防护技术
• 雷电危害按雷电形式可分成直击雷、感应雷
和雷电波侵入三种。 1、直击雷破坏 2、感应雷破坏
因此可以采取不同的预防静电危害措施。
过程 液体在系统流动
产生区 过滤器
逸散区 管道、接受容器
• 利用材质搭配控制静电产生:如钢铁和晴纶摩擦,钢铁带负电荷;钢
铁与聚氯乙烯摩擦,钢铁带正电荷。一种方法是系统中分别选择不同 材质容器、管道等,使一处的某种电荷在另一处消除;另一方法是材
料混合,使物料流动时不会产生明显静电。如含有40%尼龙和60%达 科隆的混合纤维同镀铬表面摩擦时不会产生静电积累。
管线长度与带电量成正比,如管线设有过滤分离器、过滤网等,带电 量有时会增加10~200倍。因此泵或过滤器等出口侧的管线采取加大 管径和增设缓冲罐等措施,都是必要的。
泵转速的影响。
油温的影响。石油的导电率随油温的升高而增大;但也有相反的理论。
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电气安全与静电防护技术
混入微粒子、空气和水的影响。当石油类中混入铁锈等微 粒子以胶状分散时会增大带电量;当空气和其他气体泡混 入石油类中时,在流动开始瞬间,试验证明与正常流动比 产生约100倍的静电;水的混入因情况不同而不同,一般 也会增加静电。
电气安全与静电防护技术
3.爆炸性气体的分组
• 按其引燃温度分组。共分T1、T2、T3、T
4、T5、T6六组。
组别 T1 T2 T3 T4 T5 T6
引燃温度t(℃) 450 < t
300 < t≤450 200 < t≤300 135 < t≤200 100 < t≤135 85 < t≤100
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电气安全与静电防护技术
•
适用规范
• 石油与石油设施雷电安全规范 • 建筑物防雷设计规范 • 石油库设计规范 • 石油化工企业设计防火规范 • 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
GB 15599-95 GB50057-94 GB50074-2002 GB50160-92 DL/T 620-1997
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4 预防雷电危害的技术措施(略)
5 预防雷电危害的管理措施(略)
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电气安全与静电防护技术
二、防静电
• 静电的产生 • 石油静电的产生 • 静电的安全防护 • 适用规范
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电气安全与静电防护技术
•静电的产生
• 静电现象 • 静电的产生 • 物质夺取自由电子,需要能量。 • 如果物质间进行摩擦,产生电子转移。但两个物质表
用于聚酯薄膜-涤纶片基的防静电剂,烷基二苯醚磺酸甲盐(DPE), 使聚酯薄膜表面电子由1015欧降至107欧。
用于塑料的防静电剂,酰胺基季胺硝酸盐用于聚氯乙烯(SN)。
用于纤维的防静电剂,种类较多。
用于石油的防静电剂,甲基乙烯脂-顺丁烯二酸酐的共聚物。
• 静电消除器
将气体分子电离产生消除静电所需的离子。
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电气安全与静电防护技术
2.爆炸性气体的分级
• 爆炸性气体混合物, 按其最大试验安全间隙
(MESG)或最小点燃电流比(MICR)分级
级别 ⅡA ⅡB
ⅡC
MESG(mm)
MICR
≥0.9
>0.8
0.5<MESG<0. 0.45≤MICR≤0.8 9
≤0.5
<0.45
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电气安全与静电防护技术
面接触后,只要把他们迅速拉开,也足以产生静电。
• 静电产生的基本、重要的因素应当认为是,物质相互
密切接触和迅速剥离。
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电气安全与静电防护技术
• 产生静电的内因
物质逸出功(电子脱离物质表面所需要作的功)不同。 物质电阻率不同。
• 产生静电的外因
紧密接触(25×10-8 cm)与迅速分离。 附着带电。。 感应起电。 极化起电。 流动带电。 喷出带电。 飞沫带电。
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电气安全与静电防护技术
• 铁路槽车静电主要来自泵和过滤器,一般过滤器设置在离装油口100
米外,使有充足的时间逸散电荷。
• 汽车油罐车静电主要来自泵管道和过滤器,在注油过程中,油面电位
随油面升高而升高,到达一定值后又开始下降。
• 油轮静电事故的产生:用水冲洗油油舱(测试表明冲洗很短时间,油
• MESG(最大试验
安全间隙)--爆炸性 气体在标准容器中 (8000cm3、半球 法兰结合面的间隙 长度为25mm的球 形容器)试验的传 爆间隙临界值,即 为间隙长度为 25mm时的传爆间 隙的最小值。
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• MICR(最小
点燃电流比)-各种易燃物质 按照它们最小 点燃电流值与 实验室的甲烷 的最小点燃值 之比。
避雷针:保护范围确定
•ha •h
•r—地面保护半径m
•h—避雷针高度m
•θ
•P—高度影响系数;h≤30m取1,30~
120m取5.5/√h,>120取h=120m
•rx=避雷针在hx水平面上的保护半径
•hx=被保护物高度m
•ha=避雷针的有效高度m
•hx
•h/
2
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•r=1.5hP
•rx
原因达到饱和或过饱和状态而发生凝结 的过程。
• 积雨云是一种在强烈垂直对流过程中形
成的云。
• 积雨云形成过程中,在大气电场以及温
差起电效应、破碎起电效应的同时作用 下,正负电荷分别在云的不同部位积聚。 当电荷积聚到一定程度,就会在云与云 之间或云与地之间发生放电,也就是人 们平常所说的"闪电"。
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电气安全与静电防护技术
• 雷电危害按雷电出现的物理效应可分成电性
质破坏、热性质破坏和机械性质破坏 1、电性质破坏: 2、热性质破坏: 3、机械性质破坏:
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电气安全与静电防护技术
• 当人类社会进入电子信息时代后,雷灾出现的特
点与以往有极大的不同,可以概括为:
• (1)受灾面大大扩大,从电力、建筑这两个传统
领域扩展到几乎所有行业,特点是与高新技术关 系最密切的领域,如航天航空、国防、邮电通信、 计算机、电子工业、石油化工、金融证券等;
• (2)从二维空间入侵变为三维空间入侵。 • (3)雷灾的经济损失和危害程度大大增加了,它
电气安全与静电防护技术
石油与石油设施雷电安全规范 GB 15599-95
• 1 主题内容与适用范围
本规范规定了石油和石油产品在生产、运输、 贮存、销售、使用过程中避免或减少石油设备雷电 危害的基本原则和措施。
本规范适用于石油设备的雷电安全保护。
• 2 引用标准(略) • 3 预防雷电危害的基本原则(略)
电气安全与静电防护技术
• 闪电的形状最常见的是枝状,此外还有球状、片状、带状。
闪电的形式有云天闪电、云间闪电、云地闪电。云间闪电 时云间的摩擦就形成了雷声。
• 在气象学中,常用雷暴日数、年平均雷暴日数、年平均地
面落雷密度,来表征某个地方雷电活动的频繁程度和强度。
• 我国一般按年平均雷暴日数将雷电活动区分为少雷区
电气安全与静电防护技术
4.举例
引燃温度(℃)与组别
分 MESG 类
仓中心电位高达40kV);油舱装油不满,油或压舱水摇晃带电。
•石油产品的爆炸极限(在空气中的浓度体积%)
• 静电危害的条件
产品
• 静电的产生
汽油
• 放电间隙的存在
煤油
• 爆炸危险物质达到爆炸极限
柴油
丙烷
丁烷
上限浓度 7Biblioteka Baidu6 5.0 13.5 9.5 9.5
下限浓度 1.4 0.7 6.0 2.2 2.1
自感应式、外接电源式(工频高压、高频高压、直流高压、离子流)、 放射线式、组合式。
• 防止人体带静电
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电气安全与静电防护技术
•适用规范
• 防止静电事故通用导则
GB 12158-90
• 液体石油产品静电安全规程
GB 13348-92
• 易燃、可燃液体防静电安全管理 Q/YZG**-**-2004
• 混合和搅拌引起的静电
当贮罐内存在水和杂质时,会产生大量静电。
• 喷出引起的静电
若发生喷溅和泡沫会引起大量静电,应引起重视。
• 沉降引起的静电
影响贮罐内静电产生量的几个因素
底部装油与喷溅装油;油流出口与油面的距离;不同油品 混合发生爆炸;罐底沉降水被搅起;蒸汽清洗油罐会产生 很高的静电电位;时间因素(最大静电电位产生有延迟)。
电气安全与静电防护技术
• 避雷器 分为阀型、管型和氧化锌避雷器
接在被保护设备引入端,上端接带电部分、下端接地。
正常时,避雷器内部间隙保持绝缘,过电压时间隙放电接地,截断冲 击波,使引入被保护设备的电压为避雷器“残压”,雷电过后,避雷 器恢复绝缘状态。
•过电压
•线路
•避雷 器
•被保护 •设备
•接地
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电气安全与静电防护技术
•静电的安全防护
• 消除静电的危害主要有两个途径:一是创造条件加速工艺过程中所产
生静电的泄漏或中和,限制静电积累,使其不超过安全限度;二是控 制工艺过程,限制静电产生。
•接地
•泄漏法
•增湿 •加入抗静电剂
•第一类方法
•中和法
•涂导电涂层 •感应中和器 •发射性中和器
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电气安全与静电防护技术
•液体石油产品静电安全规程 GB 13348-92
• 主题内容与适用范围
•
本标准规定了液体石油产品在生产、运输、
贮存、使用过程中防止静电危害的基
• 本方法和措施。
•
本标准适用于液体石油产品。
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三、防爆
• 爆炸性物质的分类、
袭击的对象本身的直接经济损失有时并不太大, 而由此产生的间接经济损失和影响就难以估计。 (4)产生上述特点的根本原因,也就是关键性的 特点是雷灾的主要对象已集中在微电子器件设备 上。
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电气安全与静电防护技术
•防雷措施
• 防雷装置:
▲避雷针、避雷网、避雷带、
避雷线、 ▲避雷器等。
包括:接闪器、引下线、接地装置三部分。(反击)
• 静电的积累
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电阻率与泄漏半衰期的关系
电阻率Ω·cm
1017 1016 1015 1014 1013 1012 1011 1010 109
半衰期s
12000 1200 120
12 1.2 0.12 0.012 0.0012 0.00012
电气安全与静电防护技术
6电气安全与静电防护技 术
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电气安全与静电防护技术
一、防雷
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• 雷电的产生与雷电的放电 • 防雷措施 • 适用规范
电气安全与静电防护技术
雷电的产生与雷电的放电
• 人们通常把发生闪电的云称为雷雨云, 一
般讲的雷雨云就是指积雨云。
• 云的形成过程是空气中的水汽经由各种
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电气安全与静电防护技术
• 接地
• 增湿
增湿主要是增加静电沿介质表面的泄漏,而不是增加通过空气的泄漏。 对于表面容易形成水膜的介质,如纸张、橡胶等非常有效。
• 化学防静电
防静电剂具有较好的导电性和较强的吸湿性,在高绝缘材料中非常有 效。由无机盐表面活性剂发展到高分子、有机半导体、高聚物等化学 防静电剂。
•石油静电的产生
• 输油管线中静电的产生
流动带电。
流速,m3/min 100 200 300 400
泵内静电,μA 0.023 0.030 0.085 0.090
管线内静电,μA 0.028 0.068 0.100 0.220
管线材质影响。如高分子塑料管与钢管比较,前者带静电高8倍。
管线内表面光洁度和使用时间等条件也对带静电倾向影响很大。
•材料选择
•第二类方法
•工艺设计、操作
•设备结构
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•防止形成危险性混合物 • 以不可燃介质代替可燃介质:如用不可燃混合剂进行化学脱脂。 • 降低爆炸性混合物浓度:通风、抽气等
• 工艺控制
• 控制流速 • 增强静电电荷的衰减:工艺过程总是包含静电的产生和逸散两个区域,
分级与分组
• 爆炸性气体环境危险
区域的划分
• 防爆结构 • 电气防爆安全技术和
管理
• 适用规范
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•爆炸性物质的分类、分级与分组
1.爆炸性物质的分类
爆炸性物质分为三类:
• Ⅰ类: 矿井甲烷; • Ⅱ类: 爆炸性气体、蒸气; • Ⅲ类: 爆炸性粉尘、纤维。
注:分类来源于《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全 规程(试行)》(劳动人事部、公安部、国家机械委员会、 煤炭工业部、化学工业部、石油工业部、纺织工业部、 轻工业部)1987年
(<15天)、中雷区(15-40天)、多雷区(41-90天)、 强雷区(>90天)。
• 我国的雷电活动,夏季最活跃,冬季最少。全球分布是赤
道附近最活跃,随纬度升高而减少,极地最少。
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电气安全与静电防护技术
• 雷电危害按雷电形式可分成直击雷、感应雷
和雷电波侵入三种。 1、直击雷破坏 2、感应雷破坏
因此可以采取不同的预防静电危害措施。
过程 液体在系统流动
产生区 过滤器
逸散区 管道、接受容器
• 利用材质搭配控制静电产生:如钢铁和晴纶摩擦,钢铁带负电荷;钢
铁与聚氯乙烯摩擦,钢铁带正电荷。一种方法是系统中分别选择不同 材质容器、管道等,使一处的某种电荷在另一处消除;另一方法是材
料混合,使物料流动时不会产生明显静电。如含有40%尼龙和60%达 科隆的混合纤维同镀铬表面摩擦时不会产生静电积累。
管线长度与带电量成正比,如管线设有过滤分离器、过滤网等,带电 量有时会增加10~200倍。因此泵或过滤器等出口侧的管线采取加大 管径和增设缓冲罐等措施,都是必要的。
泵转速的影响。
油温的影响。石油的导电率随油温的升高而增大;但也有相反的理论。
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混入微粒子、空气和水的影响。当石油类中混入铁锈等微 粒子以胶状分散时会增大带电量;当空气和其他气体泡混 入石油类中时,在流动开始瞬间,试验证明与正常流动比 产生约100倍的静电;水的混入因情况不同而不同,一般 也会增加静电。
电气安全与静电防护技术
3.爆炸性气体的分组
• 按其引燃温度分组。共分T1、T2、T3、T
4、T5、T6六组。
组别 T1 T2 T3 T4 T5 T6
引燃温度t(℃) 450 < t
300 < t≤450 200 < t≤300 135 < t≤200 100 < t≤135 85 < t≤100
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•
适用规范
• 石油与石油设施雷电安全规范 • 建筑物防雷设计规范 • 石油库设计规范 • 石油化工企业设计防火规范 • 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
GB 15599-95 GB50057-94 GB50074-2002 GB50160-92 DL/T 620-1997
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4 预防雷电危害的技术措施(略)
5 预防雷电危害的管理措施(略)
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二、防静电
• 静电的产生 • 石油静电的产生 • 静电的安全防护 • 适用规范
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•静电的产生
• 静电现象 • 静电的产生 • 物质夺取自由电子,需要能量。 • 如果物质间进行摩擦,产生电子转移。但两个物质表
用于聚酯薄膜-涤纶片基的防静电剂,烷基二苯醚磺酸甲盐(DPE), 使聚酯薄膜表面电子由1015欧降至107欧。
用于塑料的防静电剂,酰胺基季胺硝酸盐用于聚氯乙烯(SN)。
用于纤维的防静电剂,种类较多。
用于石油的防静电剂,甲基乙烯脂-顺丁烯二酸酐的共聚物。
• 静电消除器
将气体分子电离产生消除静电所需的离子。
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2.爆炸性气体的分级
• 爆炸性气体混合物, 按其最大试验安全间隙
(MESG)或最小点燃电流比(MICR)分级
级别 ⅡA ⅡB
ⅡC
MESG(mm)
MICR
≥0.9
>0.8
0.5<MESG<0. 0.45≤MICR≤0.8 9
≤0.5
<0.45
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面接触后,只要把他们迅速拉开,也足以产生静电。
• 静电产生的基本、重要的因素应当认为是,物质相互
密切接触和迅速剥离。
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• 产生静电的内因
物质逸出功(电子脱离物质表面所需要作的功)不同。 物质电阻率不同。
• 产生静电的外因
紧密接触(25×10-8 cm)与迅速分离。 附着带电。。 感应起电。 极化起电。 流动带电。 喷出带电。 飞沫带电。
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电气安全与静电防护技术
• 铁路槽车静电主要来自泵和过滤器,一般过滤器设置在离装油口100
米外,使有充足的时间逸散电荷。
• 汽车油罐车静电主要来自泵管道和过滤器,在注油过程中,油面电位
随油面升高而升高,到达一定值后又开始下降。
• 油轮静电事故的产生:用水冲洗油油舱(测试表明冲洗很短时间,油
• MESG(最大试验
安全间隙)--爆炸性 气体在标准容器中 (8000cm3、半球 法兰结合面的间隙 长度为25mm的球 形容器)试验的传 爆间隙临界值,即 为间隙长度为 25mm时的传爆间 隙的最小值。
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• MICR(最小
点燃电流比)-各种易燃物质 按照它们最小 点燃电流值与 实验室的甲烷 的最小点燃值 之比。
避雷针:保护范围确定
•ha •h
•r—地面保护半径m
•h—避雷针高度m
•θ
•P—高度影响系数;h≤30m取1,30~
120m取5.5/√h,>120取h=120m
•rx=避雷针在hx水平面上的保护半径
•hx=被保护物高度m
•ha=避雷针的有效高度m
•hx
•h/
2
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•r=1.5hP
•rx
原因达到饱和或过饱和状态而发生凝结 的过程。
• 积雨云是一种在强烈垂直对流过程中形
成的云。
• 积雨云形成过程中,在大气电场以及温
差起电效应、破碎起电效应的同时作用 下,正负电荷分别在云的不同部位积聚。 当电荷积聚到一定程度,就会在云与云 之间或云与地之间发生放电,也就是人 们平常所说的"闪电"。
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