Опасности горючих пыли д-р Пол Holdstock, Texene ООО.

(обновлено в августе 2013 г.)

Опасности горючих пыли признаются на протяжении многих лет. Действительно, существуют давно установленные стандарты, выданные Национальной ассоциацией пожарной охраны (NFPA), Управлением по охране труда и гигиене труда (OSHA) и другими национальными и международными органами, которые занимаются этим вопросом. Однако до настоящего времени эти стандарты в основном были добровольными. Всякий раз, когда стандарты были выполнены, ясно, что взрывы пыли были сокращены или устранены, но также ясно, что осуществление не является универсальным. После трех взрывов пыли со смертельным исходом только в 2003 году, которые привели к гибели 14 человек, Совет по расследованию химической безопасности и опасности США (CSB) начал широкомасштабное исследование взрывов промышленной пыли. Они обнаружили, что в период с 1980 по 2005 год было 281 пылевых пожаров и взрывов в американских предприятий, которые привели к гибели 119 человек и ранены 718 больше. Четверть взрывов произошла на предприятиях пищевой промышленности, в том числе на сахарных заводах. С момента проведения исследования в США произошло еще 70 пылевых пожаров и взрывов.

Разрушительные пожары и взрывы, которые разорвали через Имперский сахарный завод в Порт-Вентворт, штат Джорджия 7 февраля, убив 13 рабочих и ранив многих других, еще раз подчеркнул опасности, созданные горючей пыли. Сахар является лишь одним из многих распространенных материалов, которые могут образовывать горючие пыли. Другие включают муку, корма, пластмассы, дерево, каучук, мебель, текстиль, пестициды, фармацевтические препараты, красители, уголь и металлы и т.д. Многие порошки, хранящиеся и транспортируемые в мешках с объемом, могут образовывать горючие облака пыли, когда мешки заполняются или разряжаются. Порошки, как правило, довольно стабильны в форме навалом, но при рассеянии, как облако, или когда разрешено накапливаться в виде тонкого слоя на поверхностях, сочетание порошка и воздуха может образовывать взрывоопасную смесь. Все, что требуется для взрыва происходит это источник зажигания, который может быть голый пламя, нагревательный элемент, фрикционная искра или электростатического разряда.

14 февраля 2013 года в Конгресс был внесен Закон о защите работников от взрывов горючих пыли и пожаров 2013 года. Этот закон предусматривает временный стандарт регулирования горючих пыли, который будет выдаваться, а затем окончательный стандарт. Закон определяет шесть основных требований к промежуточному стандарту:

1) оценка опасности для выявления, оценки и контроля опасностей горючей пыли;

2) письменная программа, которая включает положения для инспекции опасной пыли, тестирования, горячих работ, контроля зажигания и домашнего хозяйства;

3) инженерный контроль, административный контроль и операционные процедуры;

4) инспекция на рабочем месте и ведение домашнего хозяйства для предотвращения накопления горючей пыли в местах занятости в недрах, которые могут представлять взрыв, дефлагацию или другие пожароопасные опасности, включая безопасные методы удаления пыли;

5) участие сотрудников и их представителей в оценке опасности, разработке и соблюдении письменной программы, расследовании инцидентов и других элементах управления рисками;

6) предоставление информации о безопасности и охране здоровья и ежегодное обучение руководителей и сотрудников и их представителей.

Стандарт, предусмотренный новым законом, возложит на предприятия юридическую ответственность за соблюдение его требований, некоторые из которых вступят в силу в течение 30 дней с момента опубликования промежуточного стандарта. Требования, необходимые для устранения или смягчения опасностей, создаваемых горючими пылью, уже содержатся в кодексах и стандартах, изданных НФПА, и вполне вероятно, что они будут реализованы в рамках промежуточного и окончательного стандарта. Основным документом по борьбе с горючей пылью является «NFPA 654, стандарт для предотвращения пожаров и взрывов от производства, обработки и обработки горючих твердых частиц». NFPA также имеет конкретные стандарты по борьбе с горючей пылью, включая NFPA 61 для сельскохозяйственных и пищевых предприятий.

Требования, определенные в новом законе, перекликаются с основными компонентами Директив о взрывоопасных атмосферах (ATEX) в Европе. Директива 1999/92/EC, также известная как ATEX 137, возлагает на работодателей юридическую ответственность за:
1) по возможности устранить взрывоопасную атмосферу;
2) определить и классифицировать взрывоопасные атмосферы, которые не могут быть устранены;
3) ликвидировать все возможные источники возгорания в районах, классифицируемых как содержащие взрывоопасные атмосферы; И
4) Осуществление мер по смягчению любых взрывов, которые могут произойти.

 

Воздействие заполнения и разгрузки

В настоящее время все компании в США и Европе должны принять эффективные меры по предотвращению пыльных пожаров и взрывов. В некоторых ситуациях пылевые облака являются неизбежной частью процесса. В таких случаях большое внимание уделяется устранению всех возможных источников зажигания.

Пылевые облака неизбежны при заполнении или опорожнения FIBC. Облако пыли может быть ограничено пространством внутри мешка или может распространяться за пределы мешка. Даже с гранулами и гранулированными материалами, пылевые облака могут быть сформированы из штрафов, производимых при транспортировке такого материала. Могут быть приняты меры для смягчения образования пылевых облаков, такие как замедление процесса заполнения или опорожнения, но в качестве меры предосторожности имеет смысл предположить, что некоторые мелкие частицы будут воздушно-капельным путем. Для предотвращения взрыва пылевого облака, образуемого из горючих материалов, необходимо устранить все возможные источники возгорания из областей, в которых образуются пылевые облака, то есть в сумке и в непосредственной близости от мешка. Большинство источников зажигания, таких как голое пламя, нагревательные элементы и т.д., легко идентифицировать и исключить из зон обработки FIBC. Тем не менее, есть один источник зажигания, который может быть не столь очевидным, но тем не менее столь же опасным и требует тщательного рассмотрения: статическое электричество.

Статическое электричество, вы в опасности?
Статическое электричество является источником зажигания примерно в 13% всех химических пожаров и взрывов (Источник: Марк Ротшильд — Ром и Хаас). Статическое электричество вырабатывается всякий раз, когда материалы вступают в контакт и трутся друг о друга, особенно когда материалы находятся в форме твердых частиц и перемещаются со значительной скоростью. Электростатический заряд будет легко накапливаться на пластмассах и других изоляционных материалах, что в конечном итоге может привести к искре или разряду кисти, способной воспламенить легковоспламеняющуюся атмосферу. В отсутствие каких-либо мер по контролю за статическим электричеством существует реальная опасность того, что заполнение или опорожнение ФИБК будет генерировать достаточно статического электричества, чтобы вызвать и зажигательный разряд.

Решения для гибкой упаковки
Есть FIBCs доступны, которые включают меры по контролю статического электричества. Стандарт США NFPA 654 и Европейский кодекс практики CLC/TR 50404 разрешают использование ФИБК типа С или типа D при обработке очень чувствительных горючих порошков или там, где могут присутствовать легковоспламеняющиеся газы или пары. Тип C и тип D FIBC сделаны как большинство FIBC из ткани полипропилена, но они содержат компоненты, предназначенные для рассеивания статического электричества. Тип C FIBC содержат взаимосвязанную сеть проводящих пряжи, которые должны быть заземлены для того, чтобы безопасно рассеять статическое электричество. Потребность в заземлении является основной слабостью типа С. В ходе детального расследования инцидентов со взрывом с участием ФИБК д-р Лоуренс Г. Бриттон обсудил опасность использования необоснованного ФИБК типа C и заявил: «В частности, следует понимать, что потенциал для ошибки заземления оператора и внезапного заклятого врага может быть очень высоким». Правильное использование ФИБК типа C позволит устранить статическое электричество в качестве потенциального источника зажигания, однако для этого потребуются значительные капиталовложения в соответствующие системы заземления и эксплуатационные расходы на обслуживание оборудования и железнодорожных операторов. И по-прежнему существует риск человеческой ошибки.

КРОХИК® Статический защитный тип D FIBC
Доступно более простое и лучшее решение проблемы контроля статического электричества. КРОХИК® Статическая защитная ЗАЩИТА типа D FIBC были первыми, кто обеспечил полный контроль над статическим электричеством без необходимости заземления. КРОХИК® ФИБК безопасно рассеивает электростатический заряд в атмосферу с помощью низкоэнергетической короны. Компоненты, используемые для рассеивания заряда являются неотъемлемой частью ткани полипропилен, используемой для построения FIBC. Нет необходимости земседать КРОХИК® ФИБК, поэтому устранена необходимость в сложных и дорогостоящих системах заземления, а также риск человеческой ошибки. КРОХИК® FIBC по своей сути безопасны и не требуют ввода от операторов при заполнении или при опорожнением.

КРОХИЗ® FIBC разработаны и спроектированы для обеспечения полной электростатической безопасности в широком диапазоне отраслей промышленности без необходимости заземления. Эта уникальная статическая защитная технология была впервые разработана инженерами CROHMI в 1995 году. С тех пор КРОХИЗ® FIBC используются для упаковки более 50 миллиардов фунтов продукции для самых требовательных отраслей промышленности мира, включая фармацевтические препараты, мелкие химикаты, пигменты и пищевые продукты. КРОХИК® FIBC соответствуют правилам FDA и ЕС в отношении приложений для контактов с пищевыми продуктами и отвечают всем основным требованиям безопасности национальных и международных стандартов, включая IEC 61340-4-4 Ed. 2.0, NFPA 654 и CLC/TR 50404.

КРОХИЗ® FIBC используются во всем мире крупными компаниями как неотъемлемая часть их регулирования горючих опасностей пыли. Благодаря выдающимся 15-25-50 рекорда безопасности, КРОХИК®, фиБК широко признаны как самое безопасное и экономичненное решение для контроля статического электричества в операциях по обработке FIBC.

Для получения дополнительной информации о тканях КРОХИЗ®, посетите www.crohmiq.com

Библиография
Акты Конгресса и Директивы Европейской Комиссии
H.R. 691 — Закон о защите работников от взрывов горючих пыли и пожаров 2013 года.
Директива 1999/92/EC — Минимальные требования для повышения безопасности и охраны здоровья работников, потенциально подверженных риску взрывоопасной атмосферы (ATEX 137).

Показания экспертов
Свидетельство почетного Уильяма Э. Райта, члена Правления и Временного исполнительного совета США по химической безопасности при Комитете палаты представителей США по образованию и труду, 12 марта 2008 года.
Свидетельство для дома образования и труда комитета по H.R. 5522, горючих пыли взрыв и противопожарный закон 2008 года Эми Бисли Спенсер, старший инженер-химик, Национальная ассоциация пожарной охраны, 12 марта 2008 года.

Стандарты
NFPA 61, Стандарт для предотвращения пожаров и взрывов пыли на сельскохозяйственных и пищевых предприятиях.
NFPA 484, стандарт для горючих металлов.
NFPA 654, стандарт для предотвращения пожаров и взрывов пыли от производства, обработки и обработки горючих твердых частиц.
NFPA 655, Стандарт для предотвращения пожаров и взрывов серы.
NFPA 664, Стандарт для предотвращения пожаров и взрывов в деревообрабатывающих и деревообрабатывающих предприятиях.
IEC 61340-4-4 Ed. 2.0, Электростатика — Часть 4-4: Стандартные методы тестирования для конкретных применений — Электростатическая классификация гибких промежуточных контейнеров (FIBC).
CLC/TR 50404, Электростатика — Кодекс практики для избежания опасностей из-за статического электричества.