Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДНАОП 0.00-1.29-72 Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

Название (рус.) ДНАОП 0.00-1.29-72 Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
Кем принят Не определен
Тип документа ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Рег. номер 0.00-1.29-72
Дата принятия 01.01.1970
Статус Не действительный
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word




Добавить свое объявление
Загрузка...
 



Емкости

МИНИСТЕРСТВО  ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЬІШЛЕННОСТИ МИНИCTEPCTBO   НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ   И   НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  СССР

                                  Утверждаю                                                 Утверждаю

                         Заместитель Министра                            Заместитель Министра

                    химической промышленности                  нефтеперерабатывающей

                                                                                              и  нефтехимической

                                     В.П. Юницкий                               промышленности СССР

                                                                                                         Г. Ф. Ивановский

                            31  января  1972 г.                                     31 января  1972 г.

Согласовано:

с Госстроем СССР

21 января 1972 г.,

с ЦК профсоюза рабочих нефтяной

и химической  промышленности

26 мая   1971 г.

и с Госгортехнадзором СССР

11 января 1971 г.

Правила

защиты от статического электричества в производствах

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей

промышленности

Настоящие правила разработаны лабораторией ??? 

статическим электричеством Всесоюзного научно-исследовательского института техники безопасности в химической промышленности совместно с Отраслевой научно-исследовательской, лабораторией статического электричества в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности при М?  им. М. В. Ломоносова.

Составители:     В.В. Захарченко,     В.С. Жура? , Ю. Д.  Очков.

При (составлении  «Правил»  были учтены  предложения и замечания ВНИИПО МВД СССР, МИХМ, ВНИИПХВ, ГИПРОПЛАСТА,  ГИПРОКАУЧУКА,   ВНИПИНефти, Р? 

НОПРОЕКТА, ГИПРОГРОЗНЕФТИ, МИНХ и ГП им.? 

Губкина,   Ярославского   технологического   института ???

градского объединения  «Пластполимер»,  ВЦНИИОТ???  

градского   ВНИИОТ,   а   также   предприятий   и ??? 

химической, нефтехимичесікой  и  нефтеперерабатывающей  промышленности.

Настоящие «Правила» вводятся в действие ???

вил  защиты  от  статического  электричества   в ??? 

химической   промышленности»,   утвержденных??? 

ным   Комитетом   по   химии   при   Госплане СССР 1963 г., и «Временных руководящих указаний п???

и защите от проявлений статического электричества???

ственных установок   и   сооружений нефтяной промышленности утвержденных Министерством нефтяной    промышленности СССР 20 марта 1956 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I.  Общая часть

Глава    І-1. Назначение и область применения.

Глава    І-2. Условия возникновения зарядов статического электричества и оценка опасности его накопления

РАЗДЕЛ II. Мероприятия  по  защите от статического электричества

Глава ІІ-1. Общие  положения

Глава II-2. Отвод зарядов путем заземления  

Глава ІІ-3. Рассеяние  зарядов  путем  уменьшения  удельного объемного и поверхностного электрического сопротивления

Глава ІІ-4. Нейтрализация зарядов

Глава ІІ-5. Предотвращение    опасных   разрядов с   жидкостей

Глава ІІ-6. Отвод зарядов  из  газовых   потоков

Глава ІІ-7. Отвод   зарядов   при   переработке   сыпучих   и мелкодисперсных материалов .      .   

Глава ІІ-8. Защита    футерованного    и    неметаллического оборудования

Глава ІІ-9. Отвод зарядов, возникающих на людях, передвижных емкостях и  аппаратах

Глава ІІ-10. Отвод зарядов от вращающихся частей оборудования  и  ременных передач

РАЗДЕЛ III. Эксплуатация устройств защиты от статического электричества

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Минимальная энергия, необходимая для воспламенения некоторых паро-газовоздушных смесей .

2. Минимальная энергия, необходимая для воспламенения  некоторых  пылевоздушных  смесей

3. Удельное объемное электрическое сопротивление некоторых веществ

4.  Эффективность   антистатической   обработки   химических волокон

5.  Удельное поверхностное электрическое сопротивление ?s  пластмасс  при  поверхностной    антистатической обработке

6.  Удельное поверхностное электрическое сопротивление пластмасс   при   внутреннем   введении   антистатиков в процессе вальцевания

7.  Удельное    объемное    электрическое    сопротивление углеводородов  и   нефтепродуктов  при  25 °С   и   концентрации .присадки 0,01 %

8.  Удельное    объемное    электрическое    сопротивление

ом · м) резиновых клеев на основе неполярных каучуков с антистатической присадкой (соль хрома СЖК фракции С17С20)

9.  Технические данные нейтрализаторов

10.  Предельно   допустимые   поверхностные   потенциалы для некоторых диэлектрических жидкостей

11.  Удельное    объемное    электрическое    сопротивление (?v в ом · м)  резин на основе различных каучуков при наполнении их ацетиленовой сажей

12.  Удельное    объемное    электрическое    сопротивление различных    покрытий    полов

РАЗДЕЛ    I

ОБЩАЯ   ЧАСТЬ

 Глава І-1

Назначение и область применения

І-1-1. Настоящие Правила содержат требования по защите от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

І-1-2. Правила распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и действующие промышленные, опытно-промышленные и лабораторные установки химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Сроки введения на действующих предприятиях отдельных положений настоящих Правил, требующих выполнения специальных работ (установки нейтрализаторов, увлажнителей, отработки технологии применения антистатиков и т. п.), определяются Главными управлениями и Объединениями Минхимпрома и Миннефтехимпрома СССР по согласованию с местными органами Госгортехнадзора СССР, пожарного надзора и технической инспекции республиканских (краевых), областных комитетов профсоюзов рабочих нефтяной и химической промышленности.

І-1-3. Мероприятия по защите от статического электричества в соответствии с настоящими Правилами должны осуществляться во взрыво- и пожароопасных помещениях и зонах открытых установок, отнесенных по классификации «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ гл. VІI-3, VІІ-4) к классам В-І, B-Іa, B-І6, В-Іг, В-ІІ, В-IІa, П-І и П-ІІ.

В помещениях и зонах, которые не относятся к указанным классам, защита должна осуществляться лишь на тех участках, где статическое электричество отрицательно влияет на технологический процесс и качество продукции.

І-1-4. Разработка новых технологических процессов, машин и аппаратов должна проводиться с учетом необходимости предотвращения опасной электризации веществ при их промышленном производстве.

В исходных данных для проектирования (в частности, в проекте регламента производства) следует указывать:

а)   удельное объемное или поверхностное электрическое сопротивление веществ, применяемых   и   получаемых в данном производстве;

б)  основные рекомендации (с учетом требований данных «Правил») по предотвращению   опасных   проявлений статического электричества,  в частности, заключение о возможности  применения   существующих   антистатиков для снижения удельного объемного или поверхностного электрического    сопротивления    получаемого    продукта без изменения его эксплуатационных качеств.

Примечание. Определение удельных объемных и поверхностных электрических сопротивлении веществ должно производиться согласно ГОСТ 658166 (диэлектрики жидкие), ГОСТ 6433.1 71ГОСТ 6433.471 (диэлектрики твердые) или ГОСТам и ТУ на определение электростатических свойств различных материалов, в частности ГОСТ 1618570.

1-1-5. Характеристика производственного процесса по опасности накопления зарядов статического электричества * и принятые мероприятия, снижающие интенсивность электризации веществ, а также дополнительные меры, обеспечивающие отекание зарядов, в соответствии с настоящими «Правилами», должны быть указаны в пояснительной записке к технологической части проекта и технологическом регламенте действующих производств.

* В   дальнейшем   тексте   Правил   вместо   выражения   «заряды   статического электричества»   употреблен  термин  «заряды»

Применение увлажнителей, поверхностно-активных веществ, антистатических добавок и нейтрализаторов предусматривается в соответствующих частях проекта: сантехнической, технологической, КИПиА, а электропитание в электротехнической части проекта.

І-1-6. В электротехнической часта проекта должно быть предусмотрено заземление технологического и вентиляционного оборудования, в котором возможно накопление зарядов статического электричества (см. гл. І-2).

І-1-7. Все предусмотренные средства защиты должны быть отражены в спецификациях и сметах проекта.

І-1-8. На основании настоящих Правил на каждом предприятии в соответствующие технологические инструкции или инструкции по технике безопасности должны быть включены разделы: «Защита от статического электричества» и «Эксплуатация устройства защиты от статического электричества».

І-1-9. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется администрацией предприятия, местными органами Госгортехнадзора СССР и технической инспекцией комитетов профсоюза.

Глава І-2

Условия возникновения зарядов статического

электричества и оценка опасности

его накопления

І-2-1. Возникновение зарядов статического электричества происходит при деформации, дроблении (разбрызгивании) веществ, относительном перемещении двух находящихся в контакте тел, слоев жидких или сыпучих материалов, при интенсивном перемешивании, кристаллизации, испарении веществ.

Возможность накопления опасных количеств статического электричества определяется как интенсивностью возникновения, так и условиями стекания зарядов.

Интенсивность возникновения зарядов в технологическом оборудовании определяется физико-химическими свойствами перерабатываемых веществ и материалов, из которых изготовлено оборудование, а также параметрами технологического процесса.

Процесс стекания зарядов определяется в основном электрическими свойствами перерабатываемых веществ, окружающей среды и материалов, из которых изготовлено оборудование.

Вещества и материалы, имеющие удельное объемное электрическое сопротивление ниже 105 ом · м, при отсутствии их разбрызгивания или распыления не электризуются.

І-2-2. Измерение степени электризации перерабатываемых продуктов и стенок неметаллического оборудования в действующих взрывоопасных производствах должно производиться с помощью измерительных приборов, признанных (в результате испытаний, проведенных во ВНИИВЭ или ВостНИИ) взрывозащищенными для соответствующей категории и группы взрывоопасной смеси (см. гл. VII-3 ПУЭ).

Датчики переносных приборов должны соответствовать требованиям электростатической искробезопасности. Испытания на соответствие требованиям электростатической искробезопасности проводятся во ВНИИТБХП.

Примечания: 1. Датчик прибора считается электростатически искробезопасным для данной взрывоопасной смеси, если искровые разряды на него с металлического электрода, имеющего потенциал 50 кв и емкость 60100 пф, вызывают воспламенение этой смеси с вероятностью не более 10-3 (либо энергия этих разрядов по крайней мере в 2,5 раза меньше минимальной энергии воспламенения смеси; см. Приложение 1, 2).

2.  В   качестве   стационарных   приборов   для   измерения   степени электризации   в   действующих  взрывоопасных   производствах  могут, в частности, использоваться: прибор ДЭС  (разработка Центрального научного конструкторского бюро Научно-исследовательского химико-технологического  института),   прибор   ПЗСЭ-73   (разработка   Казанского  научно-исследовательского  института  химпродуктов);   в  качестве   переносных индикатор   ИСПИ-4   (разработка   ВНИИТБХП), СМ-2/С-59    (разработка    Центрального    научного    конструкторского бюро Научно-исследовательского химико-технологического института) и    ИЭСП-9     (разработка    МИТХТ    им.    М.     В.    Ломоносова     и ВНИИПХВ).

3.  Для проведения измерений во взрывобезопасных помещениях может   быть  рекомендован  прибор   ИНЭП-1,   выпускаемый  Московским  заводом  «Контрольприбор»   (разработка   ВНИИПХВ),  и  прибор ПК2-ЗА  (разработка Ленинградского института охраны труда).

І-2-3. Степень электризации поверхности вещества считается безопасной, если измеренное максимальное значение поверхностной плотности заряда, напряженности поля или потенциала на любом участке этой поверхности не превосходит предельно допустимого значения для данного заряженного вещества и данной среды.

Предельно допустимым считается такое значение поверхностной плотности заряда, напряженности поля или потенциала, при котором максимально-возможная энергия разряда с поверхности данного вещества не превосходит 1/4 значения минимальной энергии воспламенения окружающей среды.

Примечания: 1. В связи с тем, что воспламенимость среды над поверхностью легковоспламеняющихся и горючих жидкостей определяется в основном свойствами их паров, предельно допустимыми для жидкости считаются значения поверхностной плотности заряда, напряженности поля или потенциала, при котором максимально-возможная энергия разряда с поверхности жидкости не превосходит 1/4 значения минимальной энергии воспламенения смеси ее паров с воздухом.

2.  Методы   определения   минимальных   энергий   воспламенения паро-,   газо-   и  пылевоздушных  сред  изложены   во   Временных  инструкциях ВНИИПО МВД СССР № 1070 и 2267.

3.  Методы  определения   воспламеняющей  способности  разрядов статического электричества по заряду в импульсе изложены во Временной инструкции ВНИИПО МВД № 2670.

РАЗДЕЛ    ІІ

МЕРОПРИЯТИЯ   ПО  ЗАЩИТЕ ОТ   СТАТИЧЕСКОГО   ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Глава II-1 Общие положения

ІІ-1-1. Для предупреждения возможности возникновения опасных искровых разрядов с поверхности оборудования, перерабатываемых веществ, а также с тела человека необходимо предусматривать, с учетом особенностей производства, следующие меры, обеспечивающие стекание возникающих зарядов статического электричества:

а)   отвод  зарядов путем заземления оборудования и коммуникаций, а  также  обеспечения постоянного электрического контакта с заземлением тела человека;

б)   отвод зарядов  путем  уменьшения удельных объемных  и  поверхностных  электрических  сопротивлений;

в)     нейтрализация    зарядов    путем    использования радиоизотопных, индукционных и других нейтрализаторов.

IІ-1-2 Для снижения интенсивности возникновения зарядов статического электричества:

а)   всюду, где это технологически возможно, горючие газы должны очищаться от взвешенных жидких и твердых   частиц; жидкости от загрязнения нерастворимыми твердыми и жидкими примесями;

б)  всюду, где этого не требует технология производства, должно   быть исключено разбрызгивание, дробление, распыление веществ;

в)    скорость   движения   материалов  в   аппаратах  и магистралях «е должна   превышать  значений,   предусмотренных проектом.

II-1-3. В случае, если невозможно обеспечить стекание возникающих зарядов, для предотвращения воспламенения среды внутри аппаратов искровыми разрядами необходимо исключить образование в них взрывоопасных смесей путем применения закрытых

систем с избыточным давлением или использования инертных газов для: заполнения аппаратов, емкостей, закрытых транспортных систем и другого оборудования; передавливания легковоспламеняющихся жидкостей; пневмотранспорта горючих мелкодисперсных и сыпучих материалов и продувки оборудования при запуске.

II-1-4. Во взрывоопасных производствах, где могут накапливаться заряды статического электричества, технологическое и транспортное оборудование (аппараты, емкости, машины, коммуникации и пр.) рекомендуется изготовлять из материалов, имеющих удельное объемное электрическое сопротивление не выше 105ом · м.

II-1-5. В случае переработки и транспортирования в электропроводном оборудовании (см. ІІ-8-1) без распыления и разбрызгивания веществ, имеющих удельное объемное электрическое сопротивление менее 105ом · м, применение мер защиты от статического электричества в соответствии с настоящими «Правилами» не требуется.

Глава ІІ-2

Отвод зарядов путем заземления

II-2-1. Заземляющие устройства для защиты от статического электричества следует, как правило, объединять с заземляющими устройствами для электрооборудования. Такие заземляющие устройства должны быть выполнены в соответствии с требованиями глав І-7 и VII-3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

Сопротивление заземляющего устройства, предназначенного исключительно для защиты от статического электричества, допускается до 100 ом.

ІІ-2-2. Все металлические и электропроводные неметаллические части технологического оборудования должны быть заземлены независимо от того, применяются ли другие меры защиты от статического электричества.

ІІ-2-3. Неметаллическое оборудование (см. гл. II-8) считается электростатически заземленным, если сопротивление любой точки его внутренней и внешней поверхности относительно контура заземления не превышает 107 ом.

Измерения этого сопротивления должны производиться при относительной влажности окружающего воздуха

не выше 60%, причем площадь соприкосновения измерительного электрода с поверхностью оборудования не должна превышать 20 см2, а располагаться при измерениях электрод должен в точках поверхности оборудования, наиболее удаленных от точек контакта этой поверхности с заземленными металлическими элементами, деталями, арматурой.

ІІ-2-4. Металлическое и электропроводное неметаллическое оборудование, трубопроводы, вентиляционные короба и кожухи термоизоляции трубопроводов и аппаратов, расположенные в цехе, а также на наружных установках, эстакадах и каналах, должны представлять собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, которая в пределах цеха (отделения, установки) должна быть присоединена к контуру заземления не менее, чем в двух точках.

ІІ-2-5. Присоединению к контуру заземления при помощи отдельного ответвления независимо от заземления соединенных с ними коммуникаций и конструкций подлежат: аппараты, емкости, агрегаты, в которых происходит дробление, распыление, разбрызгивание продуктов; футерованные и эмалированные аппараты (емкости) ; отдельно стоящие машины, агрегаты, аппараты, не соединенные трубопроводами с общей системой аппаратов и емкостей.

ІІ-2-6. Резервуары и емкости объемом более 50 м3, за исключением вертикальных резервуаров диаметром до 2,5 м, должны быть присоединены к заземлителям с помощью не менее двух заземляющих проводников в диаметрально противоположных точках.

ІІ-2-7. Фланцевые соединения трубопроводов, аппаратов, корпусов с крышкой и соединения на разбортовке имеют достаточное для отвода зарядов статического электричества сопротивление (не более 10 ом) и не требуют дополнительных мер по созданию непрерывной электрической цепи, например, установки специальных перемычек.

В этих соединениях запрещается применение шайб из диэлектрических материалов и шайб, окрашенных неэлектропроводными красками.

ІІ-2-8. Металлические вентиляционные короба и кожухи термоизоляции трубопроводов и аппаратов в пределах цеха (установки) должны быть заземлены через каждые 4050 м с помощью стальных проводников или путем присоединения непосредственно к заземленным аппаратам и трубопроводам, на которых они смонтированы.

ІІ-2-9. Защита от статического электричества трубопроводов, расположенных на наружных эстакадах, должна отвечать требованиям действующих «Указаний по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» СН 30569.

ІІ-2-10. 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 присоединены к заземляющему устройству, не связанному с заземлением электротяговой сети.

ІІ-2-11. Автоцистерны, а также танки наливных судов, находящиеся под наливом и сливом сжиженных горючих газов и пожароопасных жидкостей, в течение всего времени заполнения и опорожнения должны быть присоединены к заземляющему устройству.

Контактные устройства для подсоединения заземляющих проводников от автоцистерн и наливных судов должны быть установлены вне взрывноопасной зоны.

Гибкие заземляющие проводники сечением не менее 6 мм2 должны быть постоянно присоединены к металлическим корпусам автоцистерн и танков наливных судов и иметь на конце струбцину или наконечник под болт М10 для присоединения к заземляющему устройству. При отсутствии постоянно присоединенных проводников заземление автоцистерны и наливных судов должно производиться инвентарными проводниками в следующем порядке: заземляющий проводник вначале присоединяется к корпусу цистерны (или танка), а затем к заземляющему устройству.

ІІ-2-12. Открывание люков автоцистерн и танков наливных судов и погружение в них шлангов должно производиться только после присоединения заземляющих проводников к заземляющему устройству.

ІІ-2-13. Резиновые (либо другие из неэлектропроводных материалов) шланги с металлическими наконечниками, используемые для налива жидкостей в железнодорожные цистерны, автоцистерны, наливные суда и другие передвижные сосуды и аппараты, должны быть обвиты

медной проволокой диаметром не менее 2 мм (или медным тросиком сечением не менее 4 мм2) с шагом витка не более 100 мм. Один конец проволоки (или тросика) соединяется пайкой (или под болт) с металлическими заземленными частями продуктопровода, а другой с наконечником шланга.

При использовании армированных шлангов или электропроводных рукавов (ТУ 38-105 373-72) их обвивка не требуется при условии обязательного соединения арматуры или электропроводного резинового слоя с заземленным продуктопроводом и металлическим наконечником шланга.

Наконечники шлангов должны быть изготовлены из меди или других неискрящих металлов.

Глава II-3

Рассеяние зарядов путем уменьшения удельного

объемного и поверхностного электрического сопротивления

ІІ-3-1. В тех случаях, когда заземление оборудования не предотвращает накопления опасных количеств статического электричества, следует принимать меры для уменьшения удельного объемного или поверхностного электрического сопротивления перерабатываемых материалов.

ІІ-3-2. Для уменьшения удельного поверхностного электрического сопротивления диэлектриков рекомендуется повышать относительную' влажность воздуха до 6570% (если это допустимо по условиям производства). Для этой цели следует применять общее или местное увлажнение воздуха в помещении при постоянном контроле относительной влажности воздуха.

Примечание. Метод уменьшения удельного поверхностного электрического сопротивления путем повышения относительной влажности воздуха и сознания тем самым адсорбированного слоя влаги на поверхности материала не эффективен в случаях:

а)   когда электризующийся материал гидрофобен;

б)   когда  температура  электризующегося  материала  выше  температуры окружающей среды.

ІІ-3-3. Для местного увеличения относительной влажности воздуха в зоне, где происходит электризация материалов, рекомендуется:

а)  подача в эту зону водяного пара; при этом находящиеся в этой зоне электропроводные предметы должны быть заземлены;

б) охлаждение электризующихся поверхностей до температуры на 10° С ниже температуры окружающей среды.

ІІ-3-4. Для уменьшения удельного поверхностного электрического сопротивления в случаях, когда повышение относительной влажности окружающей среды не эффективно, можно дополнительно применять:

а)   для химических волокон обработку растворами поверхностно-активных веществ  (см. приложение 4);

б)   для полимерных материалов

- нанесение растворов поверхностно-активных веществ на изделие погружением, пропиткой или распылением с последующей сушкой (см. приложение 5);

- введение поверхностно-активных веществ при вальцевании, экструзии или смешении в смесителях (см. приложение 6).

Примечание. Нанесение растворов поверхностно-активных веществ обеспечивает уменьшение удельного поверхностного электрического сопротивления (при относительной влажности воздуха 5060% и отсутствии интенсивного истирающего воздействия) на срок до 1 месяца. Введение этих веществ в состав перерабатываемых материалов менее эффективно, однако свое действие эти вещества сохраняют в течение нескольких лет.

ІІ-3-5. Для уменьшения удельного объемного электрического сопротивления диэлектрических жидкостей и растворов полимеров (клеев) может быть применено введение различных растворимых в них антистатических присадок, в частности, солей металлов переменной валентности высших карбоновых, нафтеновых и синтетических жирных кислот (см. приложение 7, 8).

ІІ-3-6. Введение поверхностно-активных веществ и других антистатических добавок и присадок допустимо только в тех случаях, когда их применение не приводит к нарушению технических требований, предъявляемых к выпускаемой продукции.

Глава ІІ-4

Нейтрализация зарядов

??-4-1. В случае, когда нельзя достигнуть отвода зарядов статического электричества с помощью более простых средств (см. гл. ІІ-2, ІІ-3), рекомендуется осуществлять нейтрализацию зарядов путем ионизации воздуха в непосредственной близости от поверхности заряженного материала.

ІІ-4-2.    Для    нейтрализации    зарядов    статического электричества во взрывоопасных помещениях всех классов следует применять радиоизотопные нейтрализаторы, поставляемые     Всесоюзным     объединением     «Изотоп» (см. приложение 9).

Действие их основано на ионизации воздуха ?-излучением Плутония-239 и ?-излучением Прометия-147. При этом эффективная ионизация воздуха нейтрализаторами, использующими изотопные источники излучения на основе Плутония-239, наблюдается на расстоянии до 40 мм от поверхности источников, а нейтрализаторами, использующими изотопные источники излучения на основе Прометия-147, до 400 мм от поверхности источников.

ІІ-4-3. Для нейтрализации зарядов статического электричества на открытых поверхностях (пленки, ткани, ленты, листы и т. п.) следует использовать нейтрализаторы на основе Плутония-239.

При этом нейтрализатор должен быть расположен таким образом, чтобы в рабочем положении расстояние от поверхности излучателей до заряженной 'поверхности, не превышало 50 мм.

II-4-4. Для нейтрализации зарядов статического электричества па пучках нитей, волокон и в других случаях, когда заряженные участки материала расположены не в одной плоскости; а также на плоских поверхностях, когда нейтрализатор невозможно приблизить к ним на расстоянии менее 50 мм, следует использовать нейтрализаторы на основе Прометия-147.

Применение этих нейтрализаторов для нейтрализации зарядов на сыпучих материалах (дробленных и гранулированных) ограничено малым ионизационным током, а также тем фактом, что запыление рабочей поверхности нейтрализатора резко снижает его эффективность.

ІІ-4-5. Тритиевые нейтрализаторы статического электричества могут применяться аналогично нейтрализаторам на основе Плутония-239. При этом расстояние от них до заряженной -поверхности не должно превышать 25 мм.

ІІ-4-6. Установка и эксплуатация радиоизотопных нейтрализаторов, поставляемых Всесоюзным объединением «Изотоп», должны осуществляться в соответствии с инструкциями, которые к ним прилагаются.

В случае разработки радиоизотопных нейтрализаторов других конструкций, их применение допускается при условии соблюдения требований действующих «Санитарных правил по устройству и эксплуатации радиоизотопных нейтрализаторов статического электричества с эмалевыми источниками альфа- и бета-излучения № 87971», «Санитарных правил работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений № 33360» и в соответствии с «Нормами радиационной безопасности НРБ69».

 

Антистатик

Количество введенного

антистатика, вес. % 

Удельное поверхностное электрическое сопротквление,  ом 

полистирол

полиэтилен высокого давлния 

полиэтилен низкого давлния

Без  антистатика

1,0·1016

>8,0·1015

>8,0·1015

Алкамон ДЛ    

2,0

1,9·1015 (9,1·1011)

Алкамон ОС-2

2,0

(4,6·1011)

Вещество ОП-7   

2,0

(1,8·1010 1,5·1011)

Диалкилмонатрийфосфат   

2,0

(1,8·1010 1,5·1011)

Оксамин    

2,0

4,2·1010

Оксанол ЦС-17   

2,0

2,2·1011

Синтамид-5   

2,0

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.