박사 폴 홀드 스톡에 의해 안전한 정적 제어 FIBC를 선택, 텍센 LLC.

정전기는 재료가 접촉할 때마다 생성되며, 함께 문지르며 분리됩니다. 이것은 트리보충전으로 알려진 프로세스입니다. 하나 또는 다른 재료가 절연되어 있는 경우 생성된 충전은 무기한 으로 유지될 수 있으며 위험한 정전기 방전으로 이어질 수 있습니다. 분말 및 세분화 된 재료로, 충전에 사용할 수있는 표면적은 고체 재료에 비해 크게 증가한다. 이러한 재료가 덕트와 슈트를 통해 전달될 때, 고충전된 물질을 남기는 트리보충전이 발생할 수 있는 충분한 기회가 있다.

1960년대 후반에 유연한 중간 벌크 컨테이너(FIBC)가 도입되면서 정전기 관리에 대한 필요성이 주요 관심사가 되었습니다. FIBC가 선택한 재료가 된 폴리 프로필렌은 고절연적이며 자연적으로 정전기는 방출되지 않습니다. 표준 폴리프로필렌 FIBC를 채울 때 발생하는 모든 요금은 소멸될 수 없습니다. 또한 FIBC가 비워지면 내용이 접촉하여 FIBC의 측면과 분리되고 방전됨에 따라 더 많은 요금이 발생합니다. 고충전 된 물질은 필연적으로 FIBC가 비워질 때 존재 할 수있는 가연성 먼지와 용매 증기를 점화 할 수있는 정전기 방전을 초래할 것입니다.

정적 보호 FIBC의 진화
1970 년대에 정적 보호 FIBC의 첫 번째 세대가 나타나기 시작했다. 원래 아이디어는 FIBC를 금속 용기처럼 만드는 것이었습니다. 일부 초기 디자인은 유연한 “금속”용기를 만들기 위해 폴리 프로필렌 직물에 적층 알루미네이트 필름을 사용했다. 그러나 이러한 디자인은 곧 전도성 원사 그리드를 폴리 프로필렌 원단에 짜는 일반적인 관행에 방법을 제공했습니다. FIBC의 각 패널, 즉 측면, 상단, 베이스, 주두 등의 전도성 그리드는 함께 연결되고 공통 접지 지점에 연결되어야 하며, 이는 지상에 안전하게 연결되어야 합니다. 이러한 전도성 FIBC는 전도성 그리드에서 충전을 수집하고 신속하게 지상으로 운반한다는 점에서 금속 용기처럼 행동합니다.

C형 FIBC 의 도입
1980년대에 는 전도성 FIBC의 사용이 널리 보급되고 FIBC의 방화 방전으로 인한 산업 재해가 실제로 감소했습니다. 그러나 전도성 FIBC에서도 사고가 발생했습니다. 독일과 스위스의 대형 화학 회사에서 일하는 공정 안전 엔지니어 그룹은 안전한 전도성 FIBC에 대한 요구 사항을 수립하는 데 도움을 주었으며 분류 시스템 [1]을 도입했습니다. 그들의 시스템에서 전도성 FIBC는 C형이라고 불렸으며 전도성 원사의 간격 및 상호 연결과 전도성 그리드와 접지 사이의 전기 저항과 관련하여 특정 요구 사항을 충족해야 했습니다. 분류 및 설계 요구 사항은 나중에 국제 표준에 [2 – 4] 통합되었습니다.

C형 FIBC의 위험성
올바른 요구 사항에 맞게 설계 및 제작하고 FIBC를 처리하는 인력에 의해 적절하고 안전하게 접지될 때, C FIBC 유형은 유해 정전기 방전을 적절히 보호합니다. 그러나 설계 요건이 확립되었음에도 불구하고 C형 FIBC의 방화 방전으로 인한 화재 와 폭발 사고가 여전히 발생했습니다. 1990년대 초, L.G. Britton 박사는 출판 공정 안전 진행 률에서 C형 FIBC를 착륙하지 못해 여러 폭발 사고에 대한 사례 기록을 보고했습니다.5 C형 FIBC의 접지는 정전기 소멸을 위한 주요 메커니즘이지만 주요 약점이기도 합니다.

1) C FIBC 유형은 안전하게 작동하도록 접지되어야합니다.
C형 FIBC가 접지되지 않거나 FIBC의 다양한 부분 간의 전기 연결이 끊어지면 전도성 그리드에 충전이 계속 누적되지만 지면으로 가는 방법을 찾을 수 없습니다. 그 결과 그리드에 내장된 모든 충전이 저장된 모든 에너지를 한 번에 방출하는 불꽃을 형성할 수 있습니다. 이러한 불꽃은 가연성 먼지와 용매 증기를 점화 할 수있는 것보다 더 많은 것입니다.

2) 제조 및 조립은 성능에 매우 중요합니다.
모든 부품이 제대로 상호 연결되어 있고 FIBC가 모든 충전 및 비우기 작업 전에 적절하고 안전하게 접지되도록 C FIBC 유형의 제조 및 운영에 주의를 기울여야 합니다. 브리튼 박사는 C형 FIBC의 위험성을 언급하면서 “특히 운전자 접착 오류와 갑작스런 천적의 가능성이 매우 높을 수 있다는 점을 높이 평가해야 한다”고 말했다.
C FIBC 유형과 관련된 잠재적 위험에 대한 한 가지 방법은 제조 및 사용 중에 제어를 강화하는 것입니다. 평판이 좋은 안전 의식이 있는 제조업체는 생산 직원이 FIBC 전체에서 전기 상호 연결을 보장할 필요성을 충분히 교육하고 통보할 것이며, C형 FIBC에 대한 100% 검사 및 테스트를 수행하게 됩니다. 불행히도 FIBC에서 FIBC에 이르기까지 다양할 수 있는 단일 장치, 수동 제조 공정에 의존하기 때문에 항상 그런 것은 아닙니다. FIBC에 안전한 접지 연결이 없는 한 채우거나 비우는 것을 방지하는 인터록 형태로 C FIBC 유형을 사용하는 회사에서 컨트롤이 도입되었습니다. 엄격한 제조 제어, 철저한 작업자 교육 및 특수 취급 장비의 사용으로 C FIBC 유형은 안전하게 사용할 수 있습니다. 인적 요소는 이러한 모든 컨트롤에 관여하므로 여전히 인간의 실수의 유한한 위험이 있습니다.

3) 인간의 실수
브리튼 박사의 보고서는 FIBC에서 제품을 선적한 여러 대기업 내에서 심각한 우려를 제기했습니다. 그들은 C FIBC 유형을 안전하게 처리하는 데 필요한 모든 장비에 투자하고 FIBC 공급 업체가 100 % 검사 및 테스트를 수행하도록 요구하더라도 고객이 FIBC를 처리하는 방법을 통제 할 수 없다는 것을 깨달았습니다. 고객 의 대부분은 비싼 처리 시스템에 투자하지 않을 것입니다 제대로 운영자를 훈련하지 않을 것입니다. FIBC는 본질적으로 안전하고 운영자의 개입이 필요하지 않은 것이 필요했습니다. 즉, 접지되지 않고 완전한 정적 보호를 제공하는 FIBC.

CROHMIQ® 정적 보호 유형 D FIBC – 더 나은 솔루션
CROHMIQ® 정적 보호 유형 D FIBC는 접지 없이 정전기를 완전히 제어할 수 있는 최초의 기능입니다. CROHMIQ® FIBC는 저에너지 코로나 방전을 통해 대기 중으로 안전하게 정전기 전하를 방출합니다. 충전을 분산하는 데 사용되는 구성 요소는 FIBC를 구성하는 데 사용되는 직조 폴리 프로필렌 직물의 필수적인 부분입니다. C형 FIBC와 달리 CROHMIQ® FIBC의 다른 패널을 전기적으로 상호 연결할 필요가 없으므로 제조 오류가 자동으로 제거됩니다. 또한 CROHMIQ® FIBC를 접지 할 필요가 없으므로 복잡하고 값비싼 접지 시스템에 대한 필요성이 제거되므로 인간의 실수의 위험도 마찬가지입니다. CROHMIQ® FIBC는 본질적으로 안전하며 채울 때 또는 비울 때 작업자의 입력이 필요하지 않습니다.

CROHMIQ® FIBC는 접지 없이 광범위한 산업에서 총 정전기 안전을 제공하도록 설계 및 설계되었습니다. 이 독특한 정적 보호 기술은 1995년 CROHMIQ의 엔지니어에 의해 개척되었습니다. 그 이후, CROHMIQ® FIBC는 제약, 미세 화학 물질, 안료 및 식품을 포함하여 세계에서 가장 까다로운 산업을 위한 500억 파운드 이상의 제품을 포장하는 데 사용되었습니다. CROHMIQ®에 의해 수립된 안전 기록에 비추어, 접지를 요구하지 않는 정적 보호 FIBC의 개념은 국제 표준에 지정된 분류 체계에 타입 D를 포함시킴으로써 2003년에 공식적으로 [2 – 4] 인정되었습니다.
CROHMIQ® FIBC는 모든 정전기 안전 기준을 충족하는 것 외에도 식품 접촉 및 제약 응용 프로그램에 대한 FDA 및 EU 규정을 준수합니다.
CROHMIQ® FIBC는 가연성 먼지 위험 규제의 필수적인 부분으로 주요 기업이 전 세계적으로 사용됩니다. 뛰어난 안전 기록 덕분에 CROHMIQ® FIBC는 FIBC 처리 작업에서 정전기를 제어하기 위한 가장 안전하고 비용 효율적인 솔루션으로 널리 인정받고 있습니다.

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참조
[1] 마우어, B., 글로르, M., 뤼트겐스, G. 및 포스트, L., “유연한 중간 벌크 용기, 화합물 및 코팅 된 재료에 브러시 배출을 전파와 관련된 위험”, Inst. 물리학. CONF. 시리즈 번호 85, pp. 217-222, IOP 출판 주식 회사 1987.
[2] CLC/TR 50404, 정전기 – 정전기로 인한 위험 회피를 위한 관행 규범.
[3] NFPA 654, 가연성 미립자 고체의 제조, 가공 및 처리에서 화재 및 먼지 폭발 방지를 위한 표준.
[4] IEC 61340-4, 정전기 – 파트 4-4: 특정 응용 분야에 대한 표준 테스트 방법 – 유연한 중간 벌크 용기(FIBC)의 정전기 분류.
[5] 브리튼, 로렌스 G., “분말 처리를 위한 유연한 중간 벌크 용기를 사용하는 정적 위험”, 공정 안전 진행, Vol. 12. 4번, AIChE 1993.
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