ГОСТ 31610.32-1— 2015
с)Следует принять меры, обеспечивающие заземление персонала и исключающие ситуацию, при
которой при измерении или при отборе проб могло бы произойти зажигание (см. 11).
Если применяется нестационарное измерительное оборудование или измерение производится
в заземленной загрузочной трубе, доходящей до дна резервуара, должны быть приняты следующие
меры:
a) В процессе проведения операций, сопровождающихся электризацией, не следует проводить
измерения и отбор проб в резервуаре с взрывоопасной средой над поверхностью жидкости. Операции,
сопровождающиеся электризацией, включают перекачку или циркуляцию жидкостей с низкой прово
димостью. однофазных жидкостей, перекачку или циркуляцию многофазных жидкостей с низкой или
средней проводимостью и разнообразные процедуры зачистки.
b
) Измерение и отбор проб не следует проводить во время осаждения компонентов смеси низкой
проводимости. Поэтому, если в резервуаре проводилась операция смешения или закачана жидкость с
низкой проводимостью, содержащая вторую фазу (например, воду или нерастворимые твердые части
цы), прежде чем проводить измерения или отбирать пробы, следует после завершения таких операций
обождать, по крайней мере. 30 минут. Такими примерами могут быть примеси воды или нерастворимых
твердых частиц.
c) Измерение и отбор проб не следует проводить через открытый люк контейнера, свободное
пространство которого заполнено инертным газом. В этом случае инертная подушка нарушается, даже
если люк открыт в течение всего нескольких секунд.
На открытом воздухе измерение и отбор проб горючих жидкостей не следует проводить при при
ближении грозового фронта, при грозе, метели, ливне или при других проявлениях атмосферного элек
тричества.
7.7 Трубы и шланги для жидкостей
7.7.1 Общие положения
При протекании жидкости в трубе или шланге происходит разделение зарядов. Жидкость и вну
тренняя стенка трубы заряжаются зарядами противоположных полярностей. Если заземленная труба
является проводящей или рассеивающей (например, заземленная металлическая труба), заряды на
ней не могут накопиться, и опасность может проявиться только в резервуаре, куда поступает заряжен
ная жидкость. Опасные проявления статического электричества в резервуарах рассмотрены в 7.3.
Если труба или шланг сделаны из изоляционного материала, становится возможным накопление
зарядов на их стенках, и сама труба или шланг становятся источником опасности. Таким образом, труба и
связанная с ней металлическая арматура могут зарядиться при протекании жидкости или при про
тирке. Опасность накопления зарядов на трубах или шлангах, которые полностью или частично изго
товлены из изоляционных материалов, рассматривается в настоящем разделе 7. Накопление зарядов
зависит от удельного сопротивления материала трубы, проводимости жидкости и от геометрических
параметров системы. При этом могут реализоваться условия возникновения зажигающих разрядов.
Опасность зажигания может проявиться как во внутренней части трубы, когда она заполнена не
полностью жидкостью с низкой температурой вспышки, и с наружной ее стороны — в случае присут
ствия там взрывоопасной среды. Электризация может также приводить к пробою стенок пластмассо
вых труб и, следовательно, привести к просачиванию жидкости через стенку трубы. Так с наружной
части трубы может образоваться взрывоопасная среда, которая может быть зажжена последующими
разрядами, или токсичная среда (например, когда в трубе находится ядовитая жидкость, такая как
четыреххлористый углерод или четыреххлористый кремний), которая может представлять экологиче
скую опасность. Дополнительные требования и рекомендации для трубопроводов с нефтепродуктами
представлены в EN 14125.
7.7.2 Трубы
7.7.2.1 Классификация труб
Трубы обычно классифицируются как проводящие (сопротивление < 1 кОм/м). рассеивающие (со
противление от 1 кОм/м до < 1 МОм/м) и изолирующие (сопротивление
2
МОм/м). Эта классификация
отражена в определениях (3.2, 3.7 и 3.15) и в таблице 1.
77.2.2 Проводящие или рассеивающие трубы
Все секции проводящих или рассеивающих труб должны быть надежно соединены перемычками
и заземлены (см. 7.7.1). Если труба не является ни электропроводящей, ни рассеивающей, то остается
опасность электрического пробоя (проколов) изолирующих линий (см. 7.7.2.3 и 77.2.4).
45