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2.压力惰化因为容器是使用纯氮气加压,因此,在加压过程中氧气的摩尔数不变,但摩尔百分比含量减少。在降压过程中,容器内气体组成不变,但总摩尔数减少。因而,氧气的摩尔百分比含量不变。2.压力惰化压力惰化较真空惰化的优点是潜在的循环时间减少了。加压过程比相对较慢的制造真空的过程要快的多。另外,随着绝对真空的减少,真空系统的容量急剧减少。然而,压力惰化需要较多的惰性气体。3.静电接地或连接静电接地是将带电物体的电荷通过接地导线迅速引入大地,避免出现高电位,这是消除对地电位差的一个基本措施。但它只能消除带电导体表面的自由电荷,对非导体的静电荷,效果是不大的。应静电接地的一般对象生产或加工易燃液体和可燃气体的设备及有关贮罐、气柜、输送管道、闸门、通风管及以金属丝网、过滤器等;输送可燃性粉尘的管道和生产设备如混合器、过滤器、压缩气、干燥器、吸收装置、磨筛等;注油或有机溶剂设备和油槽车,包括注油栈桥、铁轨机、油桶、磅秤、加油管、漏斗、容器及装卸油的船舶等。3.静电接地或连接为防止感应带电,凡有火灾爆炸危险场所,对平行管道间距小于10cm时,每隔10m应有跨线;金属梁柱、构架与管道、金属设备、平台也应相互连接并接地。3.静电接地或连接连接和接地将整个系统的电压减少到地面水平,或者零电压。这也消除了系统各部分之间积累的电荷,消除了潜在的静电火花。图6-9储罐和容器的连接和接地方法图6-9储罐和容器的连接和接地方法图6-9储罐和容器的连接和接地方法图6-10阀门、管道和法兰的连接方法3.静电接地或连接玻璃和塑料衬里的容器,通过衬垫或金属探针接地。当操作具有低导电性的液体时,该技术无效。这种情况下,充装管线应延伸到容器的底部,以帮助消除来自充装操作中分离过程导致的电荷(和聚集)。另外,充装速度应该足够低,以便使由流动电流产生的电荷最少。图6-11玻璃衬里容器接地图6-12插入管是为了避免自由下落和静电电荷的积聚4.浸渍管延伸的管线,有时也叫做浸渍腿,或浸渍管,减少了当液体被允许自由下落时的静电积聚。然而当使用浸渍管时,必须十分小心,要防止充装停止时,液体因虹吸而倒流出来。5.静置存放装料时液面电压峰值常出现在停泵后5—10s时间内,然后逐步衰减,其过程随油品不同而异,因此停泵后不许马上检测、取样。(三)采用中和电荷的方法这类方法主要是装静电消除器(也叫静电中和器)。静电中和器就是能产生相反电荷离子的装置。由于产生了相反电荷离子,物体上的静电荷得到相反符号电荷的中和,从而消除静电的危害。(四)人体防静电1.人体防静电措施在工作时穿防静电工作鞋,电阻应小于1×108;禁止穿羊毛或化纤厚袜;穿防静电工作服或手套和帽子,不穿厚毛衣,可穿棉制品服装。1.人体防静电措施在人体必须接地的场所,应有金属接地棒,当手接触时即可导走人体静电。坐着工作,可在手腕上佩带接地腕带等。2.导电工作地面产生静电场所的工作地面应是静电的导体,其泄漏电阻既要小到防止人体积聚静电,又要考虑不会由于误触动力电导致人体伤害。导电性地面通常指电阻率在106·m以下的材料制成的地面。2.导电工作地面定时洒水方法使混凝土地面、嵌本地板湿润,使橡胶、塑料贴面及油漆地面形成水膜,增加导电性。每班洒水至少1—2次,当空气相对湿度在30%以下时应多洒几次。3.安全操作在工作中尽量不做与人体静电放电有影响的事,如在工作场所不穿脱衣服鞋帽等。在有静电危险场所操作、巡视、检查等活动时,不得携带与工作无关的金属物品,如钥匙、硬币、手表、戒指等。第三节惰化惰化是把惰性气体加入到可燃性混合气体中,使氧气浓度减少到极限氧浓度(LOC)以下的过程。惰性气体通常是氮气或二氧化碳,有时也用水蒸汽。对于大多数气体,LOC大约为10%,对于大多数粉尘,LOC大约为8%。第三节惰化惰化最初是用惰性气体吹扫容器,以使氧气浓度降至安全浓度以下。通常使用的控制点比LOC低4%,也就是说,如果LOC为10%,那么控制点就是氧气浓度为6%。第三节惰化真空惰化压力惰化压力-真空联合惰化使用不纯的氮气进行真空和压力惰化吹扫惰化虹吸惰化1.真空惰化对于大型储罐不适用因为,它们通常没有针对真空来进行设计,通常仅能承受几十毫米水柱的压力。反应器通常是针对完全真空设计的,对反应器来说,真空惰化是很普通的过程。真空惰化的步骤对容器抽真空直到达到需要的真空为止用诸如氮气或二氧化碳等惰性气体来消除真空,直到大气压力重复步骤⑴和⑵,直到达到所需要的氧化剂浓度。图6-13
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