Preview

Pozharovzryvobezopasnost/Fire and Explosion Safety

Advanced search

Investigation of the possibi¬lity of apperance of hazardous discharges of static electricity as an ignition source while purging the explosive eqiupment with inert gas

https://doi.org/DOI: 10.18322/PVB.2016.25.07.27-33

Abstract

Review of scientific works in the field of study of static electricity has shown the existing danger of its manifestation in the conditions of hazardous industries in the presence of vapor and gas mixture, where sparks can ignite combustible environment, cause a fire or explosion. When the ignition of the combustible mixture spark charge capacitor (capacitive spark) always it’s required less heat than with any other ignition source. Therefore, spark discharge, including static electricity, is the most efficient and therefore the most dangerous source of ignition. There are known ways to eliminate the danger of static electricity, which improved allowing for the dif¬fe¬rent processes. A review of scientific works in the field of neutralization of static charges is pre-sented. It is shown that the problem of the possibility of hazardous discharges of static electricity, which can be a source of ignition under conditions of storage equipment with explosive purge inert gas. For example, during the release of liquid carbon dioxide may be formed in the region of its high electrical charge jet, leading to the formation of sparks, which in certain circumstances can cause an outbreak in an explosive atmosphere. It was found that different regulations exist contradictions in the use of inert gases, in particular carbon dioxide, as a deterrent combustible mixtures in a capacitive process equipment due to possible static electricity discharges. Based on the literature review it was arisen a need for pilot studies to identify the dangers of static electricity during desensitization carbon dioxide containers with a potentially explosive environment. To investigate the dangers of static electricity during desensitization carbon dioxide containers with a potentially explosive atmosphere there are worked out the technique and experimental stand. On the basis of experimental studies methods and conditions of safe use of carbon dioxide as a deterrent containers with explosive atmosphere were suggested. The most effective and safe condition capacitive flushing process equipment with a potentially explosive atmosphere is carbon dioxide savings (exhaust velocity) of carbon dioxide with increasing length of the line feed and simultaneous grounding of the tank and the socket supply of carbon dioxide.

About the Authors

В. Булгаков
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Russian Federation


А. Никифоров
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Russian Federation


И. Костерин
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Russian Federation


Е. Ширяев
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Russian Federation


References

1. Журавлев В. С., Гефтер П. Л., Бобков А. С. Методы и средства защиты организма человека от статического электричества. - М. : ДНТП им. Ф. Э. Дзержинского, 1968. - 172 с.

2. Klinkenberg A., van der Minne J. L. Electrostatics in the petroleum industry. - New York : Elsevier Publishing Co., 1958.- 210 p.

3. Морган Д. Д. Принципы зажигания. - М. : Машгиз, 1947. - 128 с.

4. Jones E. V., Marshall W. L. Aqueous systems at high temperature-XIII: Investigations on the system UO3 - Li2O - SO3 - D2O; liquid-liquid immiscibility and critical phenomena, 300-410 °C // Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry. - 1964. - Vol. 26, No. 2. - P. 281-285. DOI: 10.1016/0022-1902(64)80071-3.

5. Льюис Б., Эльбе Г. Горение, пламя и взрывы в газах. - М. : Мир, 1968. - 592 с.

6. Хитрина Л. Н., Попова В. А. Основы горения углеводородных топлив. - М. : Изд-во иностр. лит., 1960.- 664 с.

7. Fenn J. B. Lean flammability limit and minimum spark ignition energy. Commercial fluids and pure hydrocarbons // Industrial & Engineering Chemistry.-1951.-Vol. 43, No. 12.-Р. 2865-2869. DOI: 10.1021/ie50504a057.

8. Попов Б. Г., Веревкин В. Н., Бондарь В. А., Горшков В. И. Статическое электричество в химической промышленности. - Л. : Химия, 1971. - 208 с.

9. Кицис С. И., Власова Е. П. Повышение взрыво- и пожаробезопасности трубопроводов и систем хранения нефти путем нейтрализации зарядов статического электричества // Нефтепромысловое дело. - 2008.- № 7. - С. 50-55.

10. Кокорин В. В., Контобойцев Е. А., Контобойцева М. Г., Хафизов Ф. Ш. Актуальные вопросы обеспечения безопасности процессов транспортировки и хранения нефти и нефтепродуктов // Безопасность жизнедеятельности. - 2013.- № 4. - С. 13-16.

11. Иванов А. В. Новые подходы в изучении методов нейтрализации статического электричества в промышленности при подготовке специалистов пожарно-технического профиля ГПС МЧС России // Подготовка кадров в системе предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций : материалы международной научно-практической конференции.-СПб. : СанктПетербургский университет ГПС МЧС России, 2006. - С. 12-14.

12. Сушко Б. К. Измерительные преобразователи параметров электростатических полей и заряженных дисперсных материалов : дис.…д-ра техн. наук / Уфимский государственный авиационный технический университет. - Уфа, 2008. - 207 с.

13. Овчаренко А. Г., Раско С. Л. Электростатическая безопасность пожаро- и взрывоопасных производств. - Бийск : Алтайский государственный технический университет, 2006. - 20 с.

14. Веревкин В. Н., Смелков Г. И., Черкасов В. Н. Электростатическая искробезопасность и молниезащита. - М. : МИЭЭ, 2006.- 170 с.

15. Pratt Thomas H. Electrostatic ignitions of fires and explosions. - New York : American Institute of Chemical Engineers, 2000.- 182 p. DOI: 10.1002/9780470935156.

16. Корольченко А. Я. Процессы горения и взрыва. - М. : Пожнаука, 2007. - 266 с.

17. Стрижевский И. И.Определьном содержании кислорода в инертных продувочных газах // Безопасность труда в промышленности. - 1964. - № 3. - С. 25-27.

18. NFPA 12. Standard on carbon dioxide extinguishing systems. 2015 Edition [Стандарт на углекислотные противопожарные системы]. - Quincy, Massachusetts : NFPA, 2015. - 67 p.

19. Таубкин С. И. Пожар и взрыв, особенности их экспертизы.-М. : ВНИИПО МВД РФ, 1999.- 600 с.

20. Назаров В. П. Пожаровзрывобезопасность предремонтной подготовки и проведения огневых работ на резервуарах : дис. … д-ра техн. наук / ВИПТШ МВД РФ. - М., 1995. - 444 с.

21. Кузнецов Л. А., Пузаров В. А. Электростатические поля, возникающие при очистке речных танкеров от остатков нефтепродуктов // Реф. сб. Сер.: Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. - М. : ВНИИОЭНГ, 1979. - № 6. - С. 25-29.

22. Owens J. E. Spark ignition hazards caused by charge induction // Plant/Operations Progress.-1988. - Vol. 7, No. 1. - P. 37-39. DOI: 10.1002/prsb.720070110.

23. Черкасов В. Н. Защита взрывоопасных сооружений от молнии и статического электричества.- М. : Стройиздат, 1984.- 80 с.

24. ВППБ 01-03-96. Правила пожарной безопасности для предприятий АК “Транснефтепродукт” (взамен ППБО 104-83). - Введ. 27.01.1997. URL: http://gostrf.com/norma/data/42/42060/index.htm (дата обращения: 09.03.2016).

25. СП 156.13130.2014. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности. - Введ. 01.07.2014. URL: http://www.mchs.gov.ru/document/3744769 (дата обращения: 09.03.2016).


Review

For citations:


 ,  ,  ,   Investigation of the possibi¬lity of apperance of hazardous discharges of static electricity as an ignition source while purging the explosive eqiupment with inert gas. Pozharovzryvobezopasnost/Fire and Explosion Safety. 2016;25(7):27-33. (In Russ.) https://doi.org/DOI: 10.18322/PVB.2016.25.07.27-33

Views: 373


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0869-7493 (Print)
ISSN 2587-6201 (Online)