ГОСТ 31610.32-1— 2015
быть соединены с землей и сопротивление заземления должно быть менее 1 МОм. Сопротивление
заземления всех металлических частей должно быть менее 10 Ом. Если сопротивление значительно
превышает это значение, то требуются дальнейшие исследования и выявление причин проблемы. На
пример. причиной может оказаться коррозия или недостатки контактного соединения.
В случае газов и паров подгрупп IIA и ИВ необходимо только заземление электропроводящих уз
лов с емкостью, превышающей 3 пФ. Нет необходимости заземлять мелкие болты или винты (их элек
трическая емкость не более 3 пФ). В системах со стеклом не следует применять детали, клапаны или
залитые компаундом части с дефектами в компаунде с емкостью свыше 3 пФ. которые не могут быть
заземлены по каким-либо причинам.
Если применяются узлы оборудования, способствующего электризации, такие как микронные
фильтры, воспламеняющие кистевые разряды могут возникать со стекла на проводящие фланцы. При
таких обстоятельствах следует применять фланцы из изоляционных материалов.
В зоне класса 1 в области, содержащей газы и пары подгрупп IIB и ПС. требуется заземлять прово
дящие объекты с электрической емкостью более 3 пФ. Для зоны класса 1 в области, содержащей газы и
пары подгруппы ИА. электрическая емкость электропроводящих изолированных элементов не должна
превысить 6 пФ.
В зоне класса 2 обычно достаточно заземления проводящих фланцев только вблизи от оборудо
вания. эксплуатации которого сопутствует интенсивная электризация, например от насосов, микронных
фильтров и наконечников труб, диаметр которых не превышает 50 мм.
Все фланцы и соизмеримые с ними детали трубопроводов диаметром 50 мм и более должны
быть заземлены.
Ограничения по обращению с жидкостями с низкой проводимостью в системах из стекла с покры
тием из пластмассы (из стекла с наружным пластмассовым покрытием) сопоставимы с ограничениями,
указанными в 7.3.4.6. Меры защиты, предусмотренные для обеспечения безопасности при обращении
с проводящими или рассеивающими жидкостями, такими как вода, кислоты, щелочи или спирты, те же,
что и для стекла без наружного пластмассового покрытия.
Проводящие жидкости в системах из стекла или стекла с металлическим покрытием должны быть
заземлены, например посредством подводящих или отводящих труб или посредством заземленного
слива у дна системы (см. также 7.3.4.2).
При обращении с порошками, смоченными растворителями, в системах из стекла следует учиты
вать рекомендации специалистов.
8 Статическое электричество в газах
8.1 Общие положения
Однородные газы или газовые смеси в потоке слабо электризуются, но если газы содержат твер
дые или жидкие частицы, они могут стать заряженными. В производственных процессах такие части
цы — явление обыкновенное. Они могут появляться в потоке из-за загрязнения пылью или из-за по
падания капель воды, могут быть конденсатом, выделившимся из самого газа, таким как углекислотный
снег, или капли воды из мокрого пара, или они могут быть преднамеренно введены, например при
резком продувании или при распылении краски.
К примерам процессов, при которых может происходить значительная электризация частиц, от
носятся: пневмотранспорт; утечка или стравливание любого сжатого газа, содержащего частицы; вы
пуск сжиженного углекислого газа: применение промышленных пылесосов и живопись распыленными
красками.
Электризация частиц в этих процессах может приводить к возникновению разнообразных раз
рядов. обладающих зажигающей способностью. Искровые разряды (см. приложение А.3.2) могут воз
никать. когда заряд накапливается на изолированных проводниках в результате накапливания частиц
или при соударениях с потоками частиц. Кистевые разряды (см. приложение А.3.4) могут происходить,
когда заряженные облака или потоки заряженных частиц сближаются с заземленными металлическими
выступающими поверхностями. Скользящие кистевые разряды (см. приложение А.3.5) могут происхо
дить при заряжении частиц, соударяющихся с тонкими слоями изолирующего материала. Конические
разряды (см. приложение А.3.7) могут происходить при осаждении заряженных частиц в силосе. Нет
никаких данных, чтобы предположить, что молниеподобные разряды (см. приложение А.3.6) могут про
исходить в оборудовании масштаба, применяемого в промышленности.
64