+86-317-4168868

Statische elektriciteitsrisico's en preventie in containerzakverpakkingen tijdens opslag en transport

Sep 05, 2025

Oorzaken van statische elektriciteit in opslag van verpakte goederen
Statische elektriciteit wordt gegenereerd door twee hoofdfactoren:

Een daarvan is intern, namelijk de geleidende eigenschappen van het materiaal;
De andere is extern, namelijk wrijving, rollen en impact tussen materialen.
Veel grondstoffenverpakkingsmaterialen hebben interne omstandigheden voor het genereren van statische elektriciteit. Bovendien zijn opslagactiviteiten zoals hantering, stapel en bedekken essentieel, wat onvermijdelijk leidt tot wrijving, rollen en impact tussen pakketten. De wrijving tussen plastic verpakkingen tijdens het stapelen kan gemakkelijk statische elektriciteit genereren.

 

De gevaren van statische elektriciteit in opslag van verpakte goederen
Hoge statische elektriciteitspotentialen hopen zich op op het oppervlak van de verpakking, waardoor het zeer gevoelig is voor statische vonken. Deze gevaren manifesteren zich op twee belangrijke manieren:
Een daarvan is het risico van explosie.
Als de verpakte inhoud bijvoorbeeld ontvlambaar is, bereiken de dampen die door deze materialen worden uitgezonden een bepaalde verhouding met lucht, of als de vaste stofconcentratie een bepaald niveau bereikt (dat wil zeggen de explosielimiet), kan een explosie optreden bij contact met statische elektriciteitsvonken.
De andere is het risico op elektrische schok.

Statische elektriciteit kan bijvoorbeeld tijdens het hanteren met hoge potentiële lozingen genereren, waardoor operators ongemakkelijke elektrische schokken ervaren. Dit komt veel voor bij het hanteren van plastic verpakte goederen in magazijnen. De intense wrijving tijdens het hanteren en stapelen kan statische elektriciteitsontladingen met hoge potentieel genereren, en werknemers kunnen zelfs bewusteloos worden geslagen door statische elektriciteit.

 

Het voorkomen van de gevaren van statische elektriciteit op verpakte goederen in opslag. De volgende methoden worden over het algemeen gebruikt om de gevaren van statische elektriciteit in opslag van verpakte goederen te voorkomen en te beheersen:

1. Minimaliseer het genereren van statische elektriciteit op verpakking. Bij het hanteren van ontvlambare vloeistoffen, beperk bijvoorbeeld overmatig schudden in de verpakkingsvaten, regelt de laad- en losmethoden, voorkom lekkage en het mengen van verschillende oliën en voorkomen dat water en lucht de trommels binnenkomen.

2. Neem maatregelen om snel elke statische elektriciteit die zich genereert af te voeren, waardoor de accumulatie ervan wordt voorkomen. Voorbeelden zijn het installeren van goede aardingsapparaten op hanteringstools, het vergroten van de relatieve vochtigheid op de werkplek, het leggen van geleidende vloeren en het spuiten van geleidende verf op bepaalde gereedschappen.

3. Pas een bepaalde hoeveelheid tegenkosten toe op geladen objecten om de opbouw van statische spanning te voorkomen (bijvoorbeeld met behulp van een inductieve statische neutralisatie).

4. In sommige gevallen is statische elektriciteitsaccumulatie onvermijdelijk en kan de snelle opbouw van statische spanning zelfs statische vonken genereren. In deze gevallen moeten maatregelen worden genomen om de ontslag van statische elektriciteit te voorkomen zonder een explosie te veroorzaken. Inert gas kan bijvoorbeeld in het opslaggebied worden gevuld voor ontvlambare vloeistoffen, alarmen kunnen worden geïnstalleerd en efficiënte uitlaatsystemen kunnen worden gebruikt om de hoeveelheid brandbaar gas of stof in de lucht onder de explosielimiet te houden.

5. In gebieden met brand- en explosiegevaren, zoals chemische opslaggebieden, moeten werknemers geleidende schoenen en antistatische werkkleding dragen om onmiddellijk statische elektriciteit af te voeren. Vanuit het perspectief van statische ontstekingsrisico's worden bulkzakken over het algemeen ingedeeld in vier categorieën op basis van hun constructie. Dit classificatiesysteem wordt veel gebruikt in Europa.

 

In juni 2003 publiceerde het Europees Comité voor Electrotechnical Standardization (Cenelec) document CLC/TR50404, "Elektrostatica - praktijkcode voor het vermijden van gevaren door statische elektriciteit." Deze uitgebreide standaard voor elektrostatische afhandeling in verschillende industriële sectoren omvat een hoofdstuk met het veilige gebruik van bulkzakken. De standaard classificeert bulkzakken in vier categorieën: Type A, Type B, Type C en Type D.

Type A bulkzakken hebben geen speciale statische veiligheidsvoorzieningen en worden daarom niet aanbevolen voor het verwerken van gevoelige, brandbare stof en poeders. Bovendien mogen ze niet worden gebruikt in aanwezigheid van stofwolken of ontvlambare oplosbare dampen. Deze bulkzakken zijn meestal gemaakt van gewone geweven polypropyleendoek, een isolator. Soms zijn type A FIBC's, afhankelijk van de toepassingsvereisten, bekleed met binnenzakken of gecoat.

Type B FIBC's zijn vergelijkbaar met type A FIBC's en zijn gemaakt van gewone geweven polypropyleenweefsel. De afbraakspanning van de stof die wordt gebruikt in Type B FIBC's kan echter niet meer dan 4 kV overschrijden. Dit betekent dat Type B FIBC's immuun zijn voor het voortplanten van borstelontladingen. Dit is een belangrijke classificatie; Het betekent dat de lozingen die in de FIBC kunnen optreden, lage-borstel lozingen zijn. Als de voortplantingsborstel ontladen kunnen worden uitgesloten en de borstelafvoerergie 4 MJ is, is het redelijk om te geloven dat dit type FIBC veilig is voor gebruik met ontvlambare gassen met een ontstekingsergie van niet meer dan 4 MJ. Evenzo is dit type FIBC veilig voor gebruik met brandbare stof met een ontstekingsenergie van niet meer dan 4 ng. Type B FIBC's zijn echter niet geschikt voor gebruik met ontvlambare koolwaterstofdampen. Het is belangrijk op te merken dat sommige in de fabriek gemaakte FIBC's voldoen aan de type B classificatiecriteria en nog steeds ongevallen kunnen veroorzaken. Een Type B -tas kan bijvoorbeeld voldoen aan de Type B -standaard wanneer getest door een testbureau. Bij daadwerkelijk gebruik, vanwege de coating op de binnenvoering en de taslichaam, overschrijdt de afbraakspanning echter 4KV, waardoor de Type B -tas effectief in een Type A -tas wordt veranderd.

Type C bulkzakken zijn ontworpen voor gevoelige en ontvlambare omgevingen, inclusief die met brandbare koolwaterstofdampen. Deze bulkzakken zijn gemaakt van geleidende stof of geweven stof met een geleidende/antistatische coating. Geleidend stof is in wezen een geweven stof verweven met geleidende vezels/banden. In sommige ontwerpen zijn de geleidende draden parallel en 20 mm uit elkaar. In andere ontwerpen worden de geleidende threads verweven in een netwerk met loodrechte kruispunten. De geleidende draden zijn meestal geleidende banden of geleidende metalen draden.

Bulkzakken van type D hebben antistatische of statische dissipatieve eigenschappen en vereisen geen aarding. De meeste Type D-bulkzakken die momenteel op de markt zijn, zijn gemaakt met fijne semi-geleidende threads verweven in de stof. In tegenstelling tot type C bulkzakken, zijn deze semi-geleidende draden parallel maar niet verknoopt. Dit type bulktas kan ook een statische dissipatieve coating hebben. Aangezien branden en explosies veroorzaakt door bulkzakken over het algemeen worden toegeschreven aan statische elektriciteit, zijn sommige nieuwe "statische veilige" bulkzakken ontwikkeld en gecommercialiseerd om dit probleem op te lossen.

 

Aanvraag sturen