静电防护研究与对策

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弹药运输中的静电危害与防护对策研究

弹药运输中的静电危害与防护对策研究
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收稿日期 : 0 O 0 —1 21-1 0
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作者简介 : 赵世宦( 9 7 , , 1 7 一) 男 辽宁锦州人 , 师 , 讲 博士生研究生 , 研究方向为公路运输组织指挥。
第8 卷
第3 期
Abs r t: Am m un t o umpto ilb e a g n f ur n o m a i i ai n w a .M o o ehc e ta p t u or t ac ii c ns on i n w l e v r l e i ut e i f r ton z to r y r t r v il r ns or s pp t t s sw il x r m ey h a .I se s opr du ea c um u ae ee tosai n a a k l bee te l e vy t a y t o c nd a c i l t lcr ttc i mm u tonta p t to nii r ns ora in,wh c os sas ro i h p e e us i t r a o ta po t t e u t h e tt r ns rai s c r y.Re s d ha a d lc r sa i z d r na y e on i a onsa z s ofee to ttc ha a s we e a l z d.Ev l to t da d o l cr ttc n r r auai n sa r fe e tosai n ha a d wa ut or a d a d ee tosai a a d o l a tbls d. z r sp w r n lcr t t h z sm de sesa ihe Core p di e e i n me u e r tf r a d. f c r w r s on ngpr v nto as r swe epu w r o

静电防护技术

静电防护技术

静电防护技术
内容摘要所谓静电,并非肯定静止的电,而是在宏观范围内临时失去平衡的相对静止的正电荷和负电荷。

静电现象是非常普遍的电现象。

人们活动中,特殊是生产工艺过程中产生的静电可能引起爆炸及其他危急和危害。

一、静电的产生
摩擦能够产生静电是人们早就知道的,但为什么摩擦能够产生静电呢?试验证明,不仅仅是摩擦时,而是只要两种物质紧密接触而后再分别时,就可能产生静电。

静电的产生是同接触电位差和接触面上的双电层直接相关的。

1.静电的起电方式
(1)接触分别起电。

两种物体接触,其间距离小于2510-8cm时,由于不同原子得失电子的力量不同,不同原子(包括原子团和分子)外层电子的能级不同,其间即发生电子的转移。

因此,两种物质紧密接触,界面两侧会消失大小相等、极性相反的两层电荷。

这两层电荷称为双电层,其间的电位差称为接触电位差。

- 1 -。

ESD原理、测试及设计对策

ESD原理、测试及设计对策
用于产生静电电荷,模拟人体或 物体带电的情况。
放电枪
用于将电荷传递给被测设备,模拟 人体或物体接触电子设备的过程。
测量仪器
用于监测和记录被测设备的电气性 能变化,评估ESD对电子设备的影 响。
PART 03
ESD设计对策
防静电材料选择
防静电材料
选择具有良好导电性能和防静电性能的材料,如金属、 导电橡胶等,以减少静电的积累和释放。
检查内容
检查周期
维护措施
ESD防护效果的评估与改进
评估方法
通过静电测试、模拟实验等方式进行评估。
评估周期
一般建议每季度进行一次评估。
改进措施
根据评估结果,对ESD防护措施进行优化和改进。
WENKU DESIGN
WENKU DESIGN
2023-2026
END
THANKS
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KEEP VIEW
02
模拟机器和设备带电放电的过程,用于测试电子设备在非人体
接触时可能受到的静电影响。
充电器件模型(CDM)
03
模拟带电物体的放电过程,用于测试电子设备在接触带电物体
时可能受到的静电影响。
ESD测试等级
1级
低过电压(±250V)
2级
中过电压(±400V)
3级
高过电压(±600V)
ESD测试设备
电荷发生器
元件布局与布线
合理安排元件的布局和布 线,减小不同元件之间的 电位差,降低ESD产生的 可能性。
接地与等电位连接
接地系统
建立良好的接地系统,确 保设备和人员的安全。
等电位连接
将设备的外壳、屏蔽层、 安全地线等连接在一起, 形成等电位体,以减小电 位差和电流。

储罐区防静电对策措施

储罐区防静电对策措施

储罐区防静电对策措施1.储罐区的静电分类:将储罐区内的设备、管道、容器等按照静电易燃、爆炸性能进行分类,制定相应的防静电措施。

根据静电等级,可将储罐区划分为非易燃区、可燃液体区和易燃气体区,采取不同的控制措施。

2.地面导电性:储罐区的地面应具有良好的导电性,能够将产生的静电及时导向地下。

选择导电性良好的材料,如金属板、金属网格等,同时保持地面的湿度以提高导电性。

3.防静电设备:在储罐区内设置防静电设备,如导电地板、静电接地装置等,以降低静电的积聚和导电上升。

4.防静电保护接地系统:储罐区内的设备、管道、容器等应与防静电保护接地系统连接。

接地系统应包括钢制接地线和接地体,确保设备的接地可靠性。

5.防爆电器设备:储罐区内的电器设备应选择防爆性能优良的产品,并定期检查和维护,确保其正常工作。

6.防静电操作:对于易积聚静电的工艺操作,应制定相应的操作程序,采取防静电措施。

例如,容器之间液体倒装时,应适当控制流速和距离,防止产生过快的流速和大的静电电荷。

7.防静电接地装置:储罐区内的设备、管道、容器等应安装防静电接地装置,并定期检查和维护,确保接地装置的正常工作。

8.防静电工具和设备:对于承载静电电荷的工具和设备,应选择合适的材料和结构,减少静电的产生和积聚。

9.储罐区的静电监测:安装静电监测设备,用于监测储罐区内的静电电荷,及时采取相应的控制措施。

10.防静电培训和教育:对储罐区的工作人员进行防静电培训,提高他们的防静电意识和知识水平,确保他们能够正确、安全地操作设备和工艺。

需要注意的是,以上只是一些常见的储罐区防静电对策措施,具体的措施需要根据储罐区的具体情况和实际需求进行制定。

同时,应根据相关法规和标准要求来进行防静电措施的制定和实施,确保储罐区的安全运行。

危险化学品储罐区静电防护对策

危险化学品储罐区静电防护对策

危险化学品储罐区静电防护对策1. 引言在危险化学品储罐区中,静电防护是非常重要的措施。

静电可能会引发爆炸、火灾等严重事故,因此必须采取有效的措施来防止静电的产生和积累。

本文将介绍一些常见的危险化学品储罐区静电防护对策,以保障储罐区的安全运营。

2. 静电的产生与积累静电是由于物体表面带电不平衡导致的现象。

在危险化学品储罐区中,静电的产生和积累主要有以下几个方面:•摩擦电荷:当两种不同材料接触时,会发生电子的转移,导致其中一种材料带正电,另一种带负电。

例如,人体与绝缘材料、水与管道等接触时,都可能产生静电。

•流动电荷:在液体或气体中流动时,会产生静电。

当液体或气体在管道中流动时,摩擦会导致电荷的分离,从而产生静电。

•静电感应:当物体附近存在已带电的物体时,会产生静电感应。

例如,当一个带正电的物体靠近一个无电荷的导体时,导体上的电子会移动到靠近带正电物体的一侧,从而在导体上产生静电。

3. 静电防护对策为了防止静电引发事故,以下是一些常见的危险化学品储罐区静电防护对策:3.1. 接地系统接地系统是静电防护的核心措施之一。

通过将储罐、管道等设施与地面建立良好的导电连接,可以将静电安全地导入地下,避免其积累和放电。

接地系统应符合相关标准要求,并定期进行维护和检测。

3.2. 消除静电积累在危险化学品储罐区中,应采取措施消除静电的积累,避免其达到放电条件。

常见的消除静电积累的方法包括:•使用导电材料:在储罐、管道等设施上使用导电材料,可以有效消除静电的积累。

•定期清洁设施表面:定期清洁设施表面,可以去除积累的静电荷。

•避免流速过高:流体在管道中的流速过高会导致静电的产生和积累。

因此,应控制流速,避免流速过高。

3.3. 静电接地装置静电接地装置可以将静电安全地引入地下,防止其积累和放电。

常见的静电接地装置包括:•静电导线:将储罐、管道等设施与地面建立导电连接的导线。

导线应选择电导率高、抗腐蚀能力强的材料,并确保导线与设施之间良好接触。

ESD的起因、危害及预防对策

ESD的起因、危害及预防对策

ESD的起因、危害及预防对策ESD(Electro Static Discharge)即“静电放电”的意思。

ESD是本世纪中期以来形成的以研究静电的产生与衰减、静电放电模型、静电放电效应如电流热(火花)效应(如静电引起的着火与爆炸)和电磁效应(如电磁干扰)等的学科。

在科学技术飞速发展、微电子技术广泛应用及电磁环境越来越复杂的今天,我们对半导体材料的品质要求也是越来越高,而静电对半导体的破坏却因半导体的高集成化而变得更加容易。

为了提升产品品质和客户的满意度,我们必须在静电的防护方面做出更有效的行动,来迖成我们的品质目标。

据统计电子工业每年花在这上面的费用有数十亿美元之多,由此可见ESD防护的重要性及紧迫性。

一、到底什么是ESD呢?在严寒的冬天,当您脱下暖和的毛衣时会听到哔哔啪啪声。

在握手或手接触时常被电击一下,这是由于人身带了静电,在接触时突然放电所致。

暴雨来临前,天空中常会有雷电出现,这是因为云层相互摩擦而带上大量的电荷,当两块云层相互接触时便会放电形成能量巨大的雷电,如对地放电则可能形成雷击的危害。

这些都是日常生活中常见的静电瞬间放电(ESD)现象。

二、ESD是怎么产生的呢?我们知道所有的物质都是有分子组成,分子又是由原子组成。

原子中有带负电荷的电子和带正电荷的质子组成。

在正常状况下,一个原子的质子数与电子数量相同,正负平衡,所以对外表现出不带电的现象。

但是电子环绕于原子核周围,一经外力即脱离轨道,离开原来的原子A而侵入其它的原子B,A原子因缺少电子数而带有正电现象,称为阳离子,B原子因增加电子数而呈带负电现象,称为阴离子。

图示如下:造成不平衡电子分布的原因即是电子受外力而脱离轨道,这个外力包含各种能量(如动能、位能、热能、化学能……等)。

在日常生活中,任何两个不同材质的物体接触后再分离,即可产生静电。

当两个不同的物体相互接触时就会使得一个物体失去一些电荷如电子转移到另一个物体使其带正电,另一个得到一些剩余电子的物体带负电。

pcb静电对策

pcb静电对策

PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)在制造和使用过程中可能会受到静电的影响,静电对策是非常重要的。

以下是一些常见的PCB 静电对策:
1. 接地设计:在PCB 设计中,合理设置接地点和接地线路,确保整个电路板能够有效接地,从而避免静电的积聚和传导。

同时,考虑使用多层板设计,将接地层布置在PCB 的内部,提高接地效果。

2. 防静电涂层:在PCB 制造过程中,可以在表面覆盖一层防静电涂层,增加PCB 表面的抗静电能力。

这种涂层通常含有导电材料,能够有效地释放或导入静电,减少静电对PCB 的影响。

3. 防静电包装:在PCB 的运输和存储过程中,采用防静电包装材料,如静电袋、泡沫等,避免静电对PCB 的影响。

此外,在处理PCB 时,工作人员也应该使用防静电手套和服装,减少静电的产生和传导。

4. 静电释放装置:在PCB 制造工厂和装配车间,设置静电释放装置,及时释放积聚的静电,减少静电对PCB 和其他电子元器件的影响。

这些装置可以通过接地或静电消除器来
实现。

5. 人员培训:对从事PCB 制造、装配和维护的人员进行静电防护意识培训,教育他们正确使用防静电设备和工具,以及避免在静电环境中进行操作,减少静电对PCB 的影响。

以上是一些常见的PCB 静电对策,通过合理的设计、材料选择、包装和操作流程管理,可以有效降低静电对PCB 的影响,确保PCB 的稳定性和可靠性。

静电危害及防护(1)

静电危害及防护(1)
石油化工生产中的泵、管线、阀门、过滤器、油罐、装卸油设施等 在工艺过程中都会使物料产生静电。油品生产的各工序如输转、油品调 和以及在进入储罐或装罐、装车时,容易产生静电荷。
影响静电产生量的因素很多:①液态介质在管道内的流速越快,流动 时间越长,产生静电量越大;②液体温度越高,产生静电量越大;③油品 中含杂质、水分时更易产生静电;④储罐和管道等设备的粗糙程度越高 ,产生静电量越大;⑤液体流经的闸、阀、弯头越多,产生静电量越大; ⑥液体在金属和非金属材料的储罐和容器内流动时,静电产生量差别不太 大,但非金属材料易使静电荷积累。
直接原因 调查组确认,这起事故发生的直接原因,是作业人员违反国家《防止静电事故通用条例》、 本公司《防雷、防静电安全管理规定》和车间《汽车油罐车收/倒油工作指导卡》的要求, 在用车载泵向污油罐倒污油时,倒油胶管出口未插入污油罐液面,形成喷溅卸油,导致污油 与空气摩擦产生静电,引燃罐内气体,发生爆炸。
★ 静电屏蔽法 静电屏蔽,即将屏蔽导体靠近带静电体放置,以减轻静电放电的危险和防止静电 感应的作用。可采取整体屏蔽,也可根据需要采取局部屏蔽,可采用网状屏蔽体 ,也可采用板状屏蔽体。但需要注意的是,屏蔽并不能消除静电电荷。
★ 静电泄漏法 所谓泄漏,就是把静电泄掉。泄漏法包括接地、增湿、加抗静电剂、涂导电涂料 等方法。
2、易燃、易爆流体在输送停止后,必须按规定静止一定时间,方可进行检尺、 测温、采样等作业。
3、对易燃、易爆流体贮罐进行测温、采样,不应使用两种或两种以上材质的器 具。
4、严禁从罐上部收油,油槽车应采用鹤管液下装车,严禁在装置或罐区灌装油 品。
另外,影响静电放电的因素很多,包括物料的种类、形态、 环境条件、静电放电的种类等。
静电的危害
静电的危害
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静电防护研究与对策
静电是指物体带有的静电荷,它的存在不仅会影响设备和产品的正常运行,还可能引
发危险的火灾和爆炸。

在工业生产中,静电防护已经成为一项非常重要的研究课题。

本文
将对静电防护的研究与对策进行详细的探讨,希望能够为相关领域的工作者提供一些有益
的参考。

一、静电的危害和现状
静电的形成是由于物体带有多余或者不足的电子,导致物体带有正或者负的静电荷。

在工业生产中,静电的积聚会对产品质量和生产安全造成严重影响。

一方面,静电会影响
产品的表面质量,造成产品外观不佳,甚至出现缺陷。

静电还可能引发火灾和爆炸,对生
产场所和工作人员造成严重威胁。

现有对静电的防护手段主要包括静电导电、静电接地、静电消除和静电防护器等措施。

这些措施虽然在一定程度上能够减轻静电带来的危害,但在实际应用中仍然存在不足,特
别是在一些特殊环境下,这些防护手段已经不能满足实际需求,需要进一步的研究和改
进。

二、静电防护的研究进展
1. 静电导电材料的研究
静电导电材料是一种具有良好导电性能的材料,用于防止静电的积聚和传导。

目前,
科研人员在静电导电材料的研究方面取得了一些重要进展。

一些能够在复杂环境下保持稳
定导电性能的新型导电材料已经被成功研发出来,并在一些工业领域得到了应用。

2. 静电接地技术的研究
静电接地是将静电荷传导到大地中去,以减小物体表面的电荷密度,从而达到防止静
电积聚和传导的目的。

现有的静电接地技术主要包括金属接地、水接地和化学接地等方法。

近年来,针对这些技术的研究也在不断进行中,科研人员正在尝试开发更加高效、稳定的
静电接地技术,以满足不同工业场合对静电防护的需求。

静电消除是指通过一系列手段,将物体表面的静电荷迅速中和或者移除,以达到防止
静电积聚和传导的目的。

现有的静电消除技术主要包括电离风气、红外线照射、电子束照
射等方法。

近年来,一些新型的静电消除技术也在不断涌现,例如等离子体处理技术、纳
米材料应用技术等,这些新技术的出现为静电防护提供了新的可能性。

三、静电防护的对策建议
1. 加强静电防护技术的研究与开发,提高静电防护的效率和稳定性。

2. 完善静电防护的标准和规范,推动相关产业的规范化和标准化发展。

3. 提高静电防护意识,加强对相关人员的培训和教育,增强人们对静电防护的认识,降低静电带来的风险。

4. 加强静电防护技术的应用推广,推动现有技术在工业生产中的广泛应用,为实际
生产带来更多的便利。

静电防护是工业生产过程中非常重要的一环,它的研究和应用对于确保生产安全和产
品质量具有重要意义。

通过加强静电防护技术的研究和应用,我们可以更好地应对静电带
来的各种安全隐患,为工业生产创造更加安全、稳定的生产环境。

我们也需要不断加强静
电防护意识,促进静电防护技术在各个领域的应用,共同维护生产安全和人身安全,为社
会的稳定发展做出贡献。

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