静电
静电知识

静电知识大全在生活中经常会碰到静电放电现象,特别在干燥的冬天,衣服,头发都极易带上静电,但在生产与电气操作中,防护静电特别重要,处理不好,会破坏设备,搞乱生产,甚至造成大灾难。
所以了解以及掌握静电知识十分重要。
一、静电的产生、放电与引燃1、静电产生的原因cΩ.cm,因其本身具有较好的导电性能,静电将很快泄漏。
但如汽油、苯、乙醚等,它们的电阻率都在1011-1014Ω.cm,都很容易产生和积累静电。
因此,电阻率是静电能否积聚的条件。
物质的介电常数是决定静电电容的主要因素,它与物质的电阻率同样密切影响着静电产生的结果,通常采用相对介电常数来表示。
2、产生静电的几种形式A.接触起电接触起电可发生在固体-固体、液体-液体或固体-液体的分界面上。
气体不能由这种方式带电,但如果气体中悬浮有固体颗粒或液滴,则固体颗粒或液滴均可以由接触方式带电,以致这种气体能够携带静电电荷。
B.破断起电不论材料破断前其内部电荷分布是否均匀,破断后均可能在宏观范围内导致正负电荷分离,产生静电。
这种起电称破断起电。
固体粉碎、液体分裂过程的起电都属于破断起电。
C.感应起电导体能由其周围的一个或一些带电体感应而带电。
任何带电体周围都有电场,电场中的导体能改变周围电场的分布,同时在电场作用下,导体上分离出极性相反的两种电荷。
如果该导体与周围绝缘则将带有电位,称感应带电。
导体带有电位,加上它带有分离开来的电荷。
因此,该导体能够发生静电放电。
D.电荷迁移当一个带电体与一个非带电体相接触时,电荷将按各自导电率所允许的程度在它们之间分配,这就是电荷迁移。
当带电雾滴或粉尘撞击在固体上(如静电除尘)时,会产生有力的电荷迁移。
当气体离子流射在初始不带电的物体上时,也会出现类似的电荷迁移。
·3、影响静电产生的因素静电产生受物质种类、杂质、表面状态、接触特征、分离速度、带电历程等因素的影响。
A.物质种类相互接触的两种物体材质不同时,界面双电层和接触电位差亦不同,起电强弱也不同。
静电知识介绍-20170929

表示.
一.静电系列概念及产生原理
ESDS Component Sensitivity Classification -Human Body Model(Per ESD STM5.1-1998) Class Voltage Range Figure 1: Class 0 <250 volts Typical Human Body Model Circuit Class 1A 250 volts to < 500 volts Class 1B 500 volts to < 1,000 volts Class 1C 1000 volts to < 2,000 volts Class 2 2000 volts to < 4,000 volts Class 3A 4000 volts to < 8000 volts Class 3B >=8000 volts ESDS Component Sensitivity Classification -Machine Model(Per ESD-S5.2-1999) Class Voltage Range Figure 2: Class M1 <100 volts Typical Machine Model Circuit Class M2 100 volts to <200 volts Class M3 200 volts to <400 volts Class M4 > or = 400 volts ESDS Component Sensitivity Classification -Charged Device Model(Per ESD-DS5.3-1999) Class Voltage Range Class C1 <125 volts Class C2 125 volts to < 250 volts Class C3 250 volts to < 500 volts Class C4 500 volts to < 1,000 volts Class C5 1,000 volts to < 1,500 volts Class C6 1,500 volts to <2,000 volts Class C7 =>2,000 volts
静电知识

一、静电的产生、特点和危害(一)静电的产生静电是指相对静止的电荷。
两种不同物质紧密接触,再分离时,一种物质把电子传给另一物质,失去电子的物质就带正电荷,得到电子的物质带负电,这样就产生了静电。
在生产过程中产生静电是很多的。
磨擦、液体流动、气体流动、搅拌等均可导致静电的产生。
(1)静电电量不大,而静电电压很高。
(2)静电放电:静电消失有两种主要方式,即中和及泄漏。
中和主要是通过空气消失的。
泄漏主要是通过带电体本身消失的,如绝缘体上静电的消失,由于绝缘体表面电阻和体电阻很大,所以静电泄漏很慢。
(3)静电感应:静电感应就是导体在静电场中,其表面不同部位感应出不同电荷或导体上原有电荷重新分布的现象。
由于静电感应,不带电的导体可以变成带电的导体,即不带电的导体可以感应起电。
在现场,由于静电感应和感应起电,可能在导体(包括人体)产生很高的电压,有时是导致危险的火花。
(4)静电屏蔽:在爆炸危险场所,可利用静电屏蔽原理,防止雷云等静电的危害静电事故是指在生产过程中产生的有害静电酿成的事故。
静电可以在爆炸混合物的场所发生静电放电而引起爆炸,静电还可以给人类造成一定程度的电击,以及妨碍生产等。
工业生产中的静电可以造成多种危害:静电火花引起的火灾和爆炸,会直接危及人身安全;静电的产生会妨碍生产,还可能直接给人以电击而造成伤亡事故。
对于静电引起的爆炸和火灾,就行业性质而言,以炼油、有机化工、橡胶、造纸、印刷、粉末加工、化纤等行业事故较多。
人体在活动过程中,由于衣着等固体物质的接触和分离以及由于静电感应等原因,均可产生静电。
当人体与其他物体之间发生放电时,人即遭到电击。
消除静电危害有两条主要途径:一是采取措施,加速工艺过程中静电的泄漏或中和,限制静电的积累,使其不超过安全限度;二是控制工艺过程,限制静电的产生,使之不超过安全限度。
石油静电的预防技术1、控制流速2、选择合适的静置时间3、油罐和管道和可靠接地和跨接金属油罐景点接地点按油罐周长计算,每30m接地一处,且不得少于2处;接地体与管理距离应大于3m。
静电基础知识

静电防护基础知识一. 静电是什么?静电:没有作定向运动的电子或离子所带的电;静电是物体表面过剩或不足的静止电荷;静电是一种电能,它留存于物体表面;静电是正电荷和负电荷在局部范围内失去平衡的结果;静电是通过电子或离子转移而形成的。
二. 静电有些什么特点?1. 高电位:数百伏到数万伏2. 低电量:微库仑级。
3.作用时间短:微秒级三.静电是怎样产生的?接触、摩檫、感应、冲流、冷冻、电解、压电、温差等接触――――电荷转移――――偶电层形成――――电荷分离材料排序物理效应 ⏹ 力学效应:同性相斥,异性相吸。
⏹ 放电效应:当垂直于物体表面的静电场梯度较大时,可发生静电放电。
⏹ 感应效应:当带电体附近存在被绝缘的导体时,在该导体表面会出现感应电荷的现象。
四.静电的危害静电危害时机⏹ 放电前的静电场(静电感应)⏹ 放电时的电荷注入(电荷转移)⏹ 放电时的电、磁、光、声、热影响(尤其是电、热现象)静电危害形式⏹ 静电吸附⏹ 静电放电引起的器件击穿:⏹ 硬击穿:一次性芯片介质击穿、烧毁等永久性失效。
⏹ 软击穿:造成器件的性能劣化或参数指标下降而成为隐患。
正极性 负极性⏹静电感应:当导体和电介质置于静电场中,在其上感应出正或负电荷,⏹静电放电时产生的电磁脉冲:当脉冲干扰耦合到计算机和低电平数字电路时致使电路出现误动作。
典型的静电源⏹人⏹终端台、工作台:⏹各种绝缘地面:⏹烘箱:⏹空气压缩机:⏹某些电子生产设备:静电放电(ESD)的损伤模型⏹人体带电模型(HBM):HBM是根据带有静电的操作者在工作过程中与器件的管脚接触,将存储于人体的静电荷通过器件对地放电致使器件损坏而建立的,因此称为人体带电模型⏹器件带电模型(CDM):CD M是基于已带电的器件通过引脚与地接触时,发生对地放电引起器件失效而建立的。
⏹电场感应模型(FIM):FIM是当器件处于静电场环境中时,在器件内部将感应出电位差,所感应的电位差引起器件击穿而建立的。
静电知识点

静电知识点摘要:静电现象是日常生活中常见的自然现象,涉及电荷的积累和转移。
本文旨在介绍静电的基本原理、产生方式、影响因素以及在科学和工业中的应用。
同时,还将探讨静电的防范措施,以减少其可能带来的不利影响。
1. 静电的基本概念静电(Electrostatics)是指静止电荷(即不随时间变化的电荷分布)所产生的电场和电势。
当物体表面积累了过量的电荷,而这些电荷又不能自由流动时,就会产生静电。
2. 静电的产生静电通常由以下几种方式产生:- 摩擦起电:两个不同材料的物体接触并相互摩擦时,电子可能从一个物体转移到另一个物体,导致电荷分离。
- 接触起电:两个物体接触时,电子也可能从一个物体转移到另一个物体。
- 压电效应:某些材料在受到机械压力时会产生电荷。
- 热电效应:温度变化导致材料内部电荷分布不均,产生静电。
3. 静电的影响因素影响静电产生和积累的因素包括:- 材料性质:不同材料的电子亲和力不同,影响电荷的转移。
- 接触面积:接触面积越大,电荷转移的机会越多。
- 湿度:高湿度环境下,空气中的水分子可以吸收或释放电荷,减少静电积累。
- 温度:温度的变化会影响材料的电荷分布。
4. 静电的应用静电在多个领域有广泛应用,包括:- 静电喷涂:利用静电力使涂料均匀附着在物体表面。
- 静电除尘:静电场吸附带电粒子,用于空气净化。
- 静电筛选:利用静电力分离不同电荷的颗粒。
- 静电印刷:在印刷过程中,静电力帮助将墨水转移到纸上。
5. 静电的防范措施由于静电可能导致电子设备的损坏或火灾爆炸等危险,因此需要采取适当的防范措施:- 增加湿度:在干燥环境中增加湿度,减少静电积累。
- 接地:通过导电材料将积累的静电安全地释放到地面。
- 使用防静电材料:在易产生静电的环境中使用防静电地板、工作台和包装材料。
- 穿戴防静电设备:如防静电手环、防静电服等。
6. 结论静电是自然界中普遍存在的现象,它既有有益的应用,也可能带来潜在的风险。
静电的产生及危害

–卤素、氧元素等具有易于捕捉电子的性质,获得电子 时,成为带负电荷的离子
普通空气中,每立方厘米每秒钟10个分子电离,每立方厘米约有1001000个带电粒子
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• 纯净气体通常不带电,高速流动或喷出也不会产 生静电。那为什么空气能产生静电呢?
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刷形放电
• 发生于带电量大的绝缘体与导 体之间空气介质中的一种放电 形式
• 特点:
–有放电通道,不集中,呈分枝状 –伴有声光 –引燃、引爆能力中等
由于绝缘体束缚电荷能力强,所 以其表面容易出现刷形放电
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4
静电产生过程
• 物体接触,电子穿过交界面相互扩散。由于不同原子得失 电子能力和外层电子能级不同,会使其间发生电子的转移 ,形成等量异号的偶电荷层。呈现于界面之间的电位差称 为接触电位差
• 当突然分离时,偶电荷层发生畸变,局部电场强度剧烈增 加,极板间电荷倒流发生中和,而非导体材料表面积存电 荷,形成带电现象
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静电的消散—泄露
带电体上的电荷通过自身或其他物体等途径流向 大地传导而使其部分或全部消失的过程
Q Qg Ql
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传播型刷形放电
静电知识

静电知识一、什么是静电,静电危害不容忽视。
静电:静止未流动的电荷。
能够长时间停留在某些物料上。
静电放电:当两个带不同静电电位的物件相互接近到某程度或接触时,静电从一个物件突然流放到另一物件上的现象。
静电荷的基本单位:库伦 Coulomb静电的“产生”:是由于不同的物体相互接触时,一个物体失去一些电子而带正电,电子转移到另一物体上使其带负电。
若在物体分离的过程中电荷难以中和,积累在物体上的电荷就形成了静电。
对此现象的简单概括就是大家非常熟悉的“摩擦起电”。
在干燥的季节,我们如果穿着化纤衣服和绝缘鞋在绝缘的地面上活动,人体上的静电可达几千伏甚至上万伏。
若人体静电超过2~3千伏,当人接触接地金属时则会产生静电电击。
除了摩擦产生静电外,电感应、电容效应、压电效应也产生静电。
电容效应只增加静电破坏的风险程度,并没有改变电荷量!“被自己电了一下”对南方的朋友也许是不可思议,但北方干燥地区的朋友对此一定感受很深。
静电的能量和破坏性是不能小看的。
如果我们带着如此能量接触电子元器件会造成什么后果呢?精密的元件可能会被瞬间的高压击毁。
也许,当你欢天喜地地捧起“保超XXXMHz”的CPU时,很可能CPU的忌日就到了。
不光CPU,主板、显卡、硬盘等其他电子器件也一样“不堪一击”。
可惜不是所有的人都相信静电的可怕。
很简单,他们没有吃过静电的亏。
其中的原因很多,可能是环境原因,如湿度不同的地区静电的表现是不一样的;电子产品本身及其包装都可能对静电做了预防措施;也可能只是运气,譬如,当一个满怀静电的冒失鬼迫不及待地打开机箱时,很走运,机箱是接地的,所以,在他去接触那颗宝贵的CPU前,他身上的静电已经消失了。
但是,即便有种种因素使我们的电器躲过静电的劫难,我们也不能否认静电的危害。
这就像我们虽然没有发生过车祸,但也不能忘记飞驰的汽车可以把你XX掉,所以我们不能站在路中间。
同样的,在需要接触电子元器件时,我们也不能冒险。
我们应该想方设法把身上的静电消除掉。
静电的产生与消除

静电的产生与消除一、静电的产生静电是指物体表面或其内部存在的电荷不平衡状态。
当物体与其周围环境发生摩擦、分离、接触等操作时,电荷的重新分布就会导致静电的产生。
1. 摩擦产生静电当两种不同物质进行摩擦时,它们的电子互相转移,从而导致物体带电。
例如,当用丝绸摩擦玻璃棒时,丝绸会从玻璃棒上获得电子,因此玻璃棒带正电,而丝绸带负电。
2. 分离产生静电当两个原本处在一起的电荷不平衡的物体分离时,它们之间会产生静电。
例如,当你从塑料袋中取出衣服时,你会发现衣服粘在一起,这是由于分离时电荷重新分布导致的。
3. 接触产生静电当一个带电物体接触到一个不带电的物体时,电荷会从带电物体转移到不带电物体上,使其带上相同的电荷。
例如,当你用带有正电的物体接触到带有中性电的物体时,中性物体也会带上正电。
二、静电的消除静电的产生有时会给我们带来不便或危险,因此,了解如何消除静电是非常重要的。
1. 湿润环境保持周围的环境湿润是消除静电的有效方法之一。
湿气可以帮助导电,使电荷更容易流动,从而减少静电的产生。
可以通过使用加湿器或保持室内湿度来达到这一目的。
2. 接地接地是消除静电的一种常用方法。
通过将带电物体与地或大地连接,过多的电荷可以通过地面自然散去。
在许多家用电器中,都有接地线的设计。
3. 使用导电材料使用导电材料,如金属,可以帮助消除静电。
当电荷积聚在金属表面时,电荷会被金属迅速吸收,从而消除静电。
因此,在一些静电敏感的工作环境中,可以使用导电手套或穿着导电材料的鞋子来降低静电。
4. 防止电荷积聚避免摩擦和分离等操作可以减少静电的产生。
可以通过使用具有导电性或抗静电特性的材料来尽量减少电荷的积聚。
例如,在电子工厂中,地板和工作台通常会覆盖防静电材料。
结语静电的产生与消除是一个常见且重要的物理现象。
了解静电的产生原理以及如何消除静电可以帮助我们更好地应对静电问题,并保证我们的生活和工作环境的安全与舒适。
通过正确的措施,我们可以有效地管理静电,避免其带来的不便与风险。
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地线安装时要求接地面积不能小于1M2。
接地点距离建筑物大于1M。
根据地质情况决定接地体所使用的物质。
使用面积为1M2厚度为3mm以上的铜板最好,如为减少造价或找不到铜板,可以使用直径1.5英寸、长2.5M的镀锌铁管代替。
埋在距地面60cm以下。
引出线使用不小于10mm2的铜线。
作好引出线与接地体焊接处的防腐。
在每个接地体处放一些木炭和工业盐。
用摇表测量接地电阻小于4欧姆,掩埋好就可以了。
如果接地电阻达不到要求可以使用2个、3个、4个接地体。
每两个接地体距离为3M。
3个接地体应接成三角形,4个接地体接成双三角形。
工厂防静电基本要求一、静电防护的基本原则a、抑制静电荷的积聚;b、迅速、安全、有效地消除已经产生的静电荷。
二、防静电工作区场地1、地面材料a、禁止直接使用木质地板或铺设毛、麻、化纤地毯及普通地板革。
b、应该选用由静电导体材料构成的地面,如防静电活动地板或在普通地面上铺设防静电地垫,并有效接地。
c、允许使用经特殊处理过的水磨石地面,如事先敷设地线网、渗碳或在地面喷涂抗静电剂等。
2、接地a、防静电系统必须有独立可靠的接地装置,接地电阻一般应小于10Ω,埋设与检测方法应符合GBJ 97的要求。
b、防静电地线不得接在电源零线上,不得与防雷地线共用。
c、使用三相五线制供电,其大地线可以作为防静电地线(但零线、地线不得混接)。
d、接地主干线截面积应不小于100mm2;支干线截面积应不小于6mm2;设备和工作台的接地线应采用截面积不小于1.25mm2的多股敷塑导线,接地线颜色以黄绿色线为宜。
e、接地主干线的连接方式应采用钎焊。
f、防静电设备连接端子应确保接触可靠,易装拆,允许使用各种夹式连接器,如锷鱼夹、插头座等。
3、天花板材料天花板材料应选用抗静电型材料制品,一般情况下允许使用石膏板制品,禁止使用普通塑料制品。
4、墙壁面料墙壁面料应使用抗静电型墙纸,一般情况下允许使用石膏涂料或石灰涂料墙面,禁止使用普通墙纸及塑料墙纸。
5、湿度控制a、防静电工作区的环境相对湿度以不低于50%为宜。
b、在不对产品造成有害影响前提下,允许使用增湿设备喷洒制剂或水,以增加环境湿度。
c、计算机房的湿度应符合GB 2887中的有关规定,类似的机房也应符合此规定。
6、区域界限防静电工作区应标明区域界限,并在明显处悬挂警示标志,警示标志应符合GJB1649规定,工作区入口处应配置离子化空气风浴设备。
7、电荷源防静电工作区内禁止使用及接触易产生静电荷的电荷源(如下)。
电荷源:工作台表面,油漆或浸漆表面,普通塑料贴面,普通乙烯及树脂表面地板塑料及普通地板革,抛光打蜡木地板。
普通乙烯树脂工作服,帽,鞋普通涤纶,合成纤维及尼龙面料,塑料及普通胶底鞋操作工具及设备普通塑料盒,架,瓶,盘用品及纸制品,普通泡沫及一般移动工具,压缩机,喷射设备,蒸发设备等三、电子产品防静电设施1、静电安全工作台a、静电安全工作台是防静电工作区的基本组成部分,它由工作台、防静电桌垫、腕带接头和接大地线等组成。
b、防静电桌垫上应不少于两个腕带接头,一个供操作人员使用,另一个供技术人员,检验人员或其它人员使用。
c、必要时,静电安全工作台上应配备离子风静电消除器。
d、静电安全工作台上不允许堆放塑料盒(片)、橡皮、纸板、玻璃等易产生静电的杂物,图纸资料等应装入防静电文件袋内。
2、防静电腕带直接接触静电敏感器件的人员均应戴防静电腕带,腕带应与人体皮肤有良好接触,腕带必须对人体无刺激、无过敏影响,腕带系统对地电阻值应在106~108Ω范围内。
3、防静电容器在电子设备研制生产过程中,一切贮存、周转SSD的容器(元器件袋、转运箱、印制板架、元器件存放盒等)应具备静电防护性能。
不允许使用金属和普通塑料容器。
必要时,存放部件用的周转箱应接地。
4、离子风静电消除器消除绝缘材料表面的静电荷应使用离子风静电消除器。
5、防静电工作服a、进入防静电工作区或接触SSD的人员应穿防静电工作服,防静电工作服面料应符合GB 12014规定。
b、在相对湿度大于50%的环境中,防静电工作服允许选用纯棉制品。
6、防静电工作鞋进入防静电工作区或接触SSD的人员应穿防静电工作鞋,防静电工作鞋应符合GB 4385的有关规定。
一般情况下允许穿普通鞋,但应同时使用导电鞋束或脚跟带。
7、防静电运输车转运SSD或含有SSD的整、部件时,应采用有防静电性能的运输车。
静电接地工作的注意事项B.0.1 在可能产生静电危害的场所,对移动设备、工具的静电接地应按下列程序:1 在工艺操作或运输之前,必须做好接地工作。
2 工艺操作或运输完毕后,经过规定的静置时间,方可拆除接地线。
3 接地线连接点位置宜避开火灾、爆炸危险场所,且不应在装卸作业区的下风向。
B.0.2 生产过程中,当设备、管道等局部检修会造成有关物体静电连接回路断路时,应做好临时性跨接,检修后应及时复原,并重新测定电阻值。
B.0.3 应正确使用接地用具和材料,并经常检查,确保电气通路完好性。
如接地连接有断裂点,在恢复其连接前,应采取措施确保周围环境无爆炸、火灾的危险。
B.0.4 易燃、易爆物品的取样器、检尺和测温用的金属用具,工作时不允许与金属器壁相碰撞。
用词说明对本规范条文中要求执行严格程度不同的用词,说明如下:(一)表示很严格,非这样做不可的用词正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”;(二)表示严格,在正常情况下应这样做的用词正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。
(三)表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的用词正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”。
表示有选择,在一定条件下可以这样做,采用“可”。
石油化工静电接地设计规范条文说明1.0.3 本条强调指出了静电接地仅是防止静电危害的措施之一,静电接地对静电导体(特别是金属)上的自由静电荷能起到很好的导流作用,而对于一部分静电非导体上的自由电荷,则需要经过一定的静置时间,才能导入大地。
那种认为只要将设备接地,就没有静电危害了的说法是不全面的,必须澄清这一概念。
静电接地系统是给从带电体泄漏出来的静电荷,提供一条导入大地的通道,如果没有其它条件相配合,它只能导走金属体上的自由电荷。
石油化工企业近些年所发生的静电事故,分析原因是多种多样的,它不是单一的、孤立的一种因素。
因此作好防静电设计,必须相关专业密切配合。
避免静电的大量产生,通常采取下列措施:1)根据静电起电的规律,对接触起电的有关物料,尽量选用在带电序列中位置较邻近的,或对产生正负电荷的物料加以适当组合,达到起电最小的目的;2)在生产工艺的设计上,对有关物料尽量做到接触面积、压力较小,接触次数较少,运动和分离速度较慢以及减小处理规模等。
做好带电物体的静电接地,并采取增泄措施。
通常的做法有:1)对由于摩擦而能持续产生静电的部位、大量储存带电体的容器和移动式装置等,尽量使用金属材料制作,如需要涂漆,选择漆的电阻率应小于带电体的电阻率;2)对不能使用金属材料的部位,尽量选用材质均匀、导电性能好的橡胶、树脂、纤维或塑料等制作;3)在工艺条件允许的情况下,设置调温调湿设备,保证相对湿度不低于50%~65%,或定期向地面洒水;4)对于高带电的物料,在接近排放口前的适当位置装设静电缓和器;5)在某些物料中,添加少量适宜的防静电添加剂,以降低其电阻率。
目前,静电消除器械有高压电源式、感应式和放射式等类型的静电消除器。
在选择时要注意下列事项:1)设置场所的着火危险性;2)设置场所的温度、湿度等环境条件;3)带电物体的种类、使用状态及带电状态等。
静电屏蔽是一项重要的防静电措施。
就技术领域划分,静电屏蔽不属于本规范的范畴。
只是静电屏蔽体需要接地,此为静电接地的一种。
静电屏蔽有整体屏蔽与分隔屏蔽之分。
整体屏蔽是指以屏蔽导体复盖带电物体的整体,带电物体产生的静电作用,被屏蔽导体封入内部。
分隔屏蔽是使带电物体一部分以屏蔽导体从空间或表面进行复盖,用屏蔽导体隔开带电物体,增加了带电物体静电电容,降低了静电电位。
在爆炸危险区域内,发生爆炸事故须具备两个条件:1)可燃物的浓度在爆炸极限以内;2)存在足以点燃可燃物的火花、电弧或高温。
排除其中之一,则可达到安全的目的。
人体对静电来说,可视为导体,所以只要人体接地即可防止带电。
但是,由于作业者通常不停留在一定的场所,因步行和作业动作而继续带电。
人体静电有可能是危险场所的点火源,清洁厂房的污染源,电子装置的电磁干扰源。
名词术语2.0.1 工业静电工业静电是在工业生产、储运过程中产生和积累起来的。
它对安全生产、产品质量有极大的影响。
石油化工生产的特点是高温高压、易燃易爆、有毒有害。
在生产场所内,塑料、橡胶、搪瓷等材料以及各类油品随处可见,而粉碎、撕裂、摩擦、流送、喷射、搅拌、冲刷、晃动、采样、检尺等工序普遍存在。
这也就是说,产生静电危害的根源存在于人们的日常工作环境之中。
因此,了解工业静电的产生机理,分析其危害特点,对探讨和掌握防静电危害的措施,是十分重要的。
静电产生的主要途径如下:1)同类或不同类物体间紧密接触后迅速分离;2)物体上附着了带静电的微粒;3)通过感应或极化作用,使不带电的物体起电。
带电体上带有的静电量,是静电产生量和消散量相平衡后的稳定值。
2.0.4 物质静电特征参数体积电阻率是随着物质混有杂质的多少及温度的变化而变化。
它是评价物质易于带电的参数。
表面电阻率是随着物体表面的吸湿状态及脏污程度等的不同而变化。
电导率是电阻率的倒数。
2.0.5 静电起电、积聚和消散静置时间的作用是使带电体得到必要的时间,足以把所带的静电荷泄漏出来并导入大地,这是静电接地技术中的一个重要环节。
无论是连续性或间歇性生产和储运。
对于在3.2.1 中提及的静电非导体,设置静置时间是必需的。
液体流过泵、过滤器或高速流过管道时,其带电量会激增。
因此,控制流速并在必要部位设置一定长度的管段或缓和器,以使液体中静电荷得到充分地泄漏。
如在精细过滤器的出口,液体先通过缓和器后再输出罐装。
一般认为液体在管段内以安全流速流动30s,电荷密度就能下降到安全值以下。
“弛豫时间”可称为液体在运行中的“静置时间”。
对非导电液体,缓和管段长度可采用下列公式计算。
L/V=3τ其中:L/V——停留时间(即液体在缓和区域内的时间)(s);L——缓和区域的长度(m);V——区域内的流速(m/s);τ——液体的弛豫时间(s);而弛豫时间由下式给定:τ=εrεe/K其中:εr——液体的相对介电常数;εe——真空介电常数(88.5×10-12F/m);K——液体电导率(ps/m);2.0.7 材料物质的静电学分类,各国的各类情况不同。
我国在已颁布实施的国家标准《防止静电事故通用导则》GB12158-90 以及化工标准《化工企业静电接地设计规程》HGJ28-90 中,将物质分为三类:静电、导体、静电亚导体、静电非导体。