静电的产生及防范措施(正式)

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预防静电的措施有

预防静电的措施有

预防静电的措施有预防静电的措施有1.静电的产生1.1固体起电(1)接触起电。

两种不同固体之间的接触可以是两种不同金属、两种不同绝缘体或者两种不同半导体之间的接触,也可能是金属与绝缘体之间、金属与半导体之间或半导体与绝缘体之间的接触。

固体间发生接触-分离过程时会发生静电起电现象。

(2)剥离起电。

互相密切结合的物体剥离时引起电荷分离而产生静电的现象。

(3)破裂起电。

当物体遭到破坏而破裂时,破裂后的物体会出现正、负电荷分布不均匀现象,由此而产生静电。

(4)电解起电。

当固体接触液体时,固体的离子会向液体中移动,这使得固、液分界面上出现电流,进而在固、液界面上形成一个稳定的偶电层。

若在一定条件下,将与固体相接触的液体移走,固体就留下一定量的某种电荷,即固、液接触情况下的电解起电。

(5)压电起电。

在给石英等离子型晶体加压时,会在它们表面上产生极化电荷,这种现象称为压电效应。

(6)热电起电。

若对显示压电效应的某些晶体加热,则其一端带正电,另一端带负电。

这种现象称为热电效应。

(7)感应起电。

感应起电通常是对导体来说的。

处于静电场中的物体,由于静电感应,使得导体上的电荷重新分布,从而使物体上的电位发生变化。

(8)吸附起电。

多数物质的分子是极性分子,即具有偶极子,偶极子在界面上是定向排列的。

另一方面,空气中由于空间电场、各种放电现象、宇宙射线等因素的作用,总会漂浮着一些带正电荷或负电荷的粒子。

有这些浮游的带电粒子被物体表面的偶极子吸引且附着在物体上时,整个物体就会有某种符号的过剩电荷而带电。

1.2液体起电(1)液体介质的流动起电。

固体与液体接触时,介质界面处产生偶电层,位于液体侧的扩散层,是带电的`可动层。

当液体在介质管道中因压力差的作用而流动时,扩散层上的电荷由于流动摩擦作用被冲刷下来而随液体定向运动,这就是液体流动起电机理。

(2)沉降起电。

当悬浮在液体中的微粒沉降时,会使微粒和液体分别带上不同性质的电荷,在容器上下部产生电位差,这就是沉降起电。

静电的产生及防范措施

静电的产生及防范措施

静电的产生及防范措施1. 静电的产生静电是指物体表面或材料表面间存在的不平衡电荷,也可称为静电荷。

静电产生的主要原因为电荷的分离,即原本在物体内部平衡分布的电荷在受到外部刺激后分离出来,积累在表面或者物体附近的空气中。

而主要的刺激方式为摩擦、压力和摩擦和压力结合等过程。

1.1 摩擦产生静电在两物体之间摩擦时,由于表面间的相互作用,使得两物体交换了部分电荷而起电荷分离,继而在两物体表面或空气中形成了静电荷。

其中,产生静电电荷的物体一般为绝缘体,如塑料、橡胶等。

1.2 压力产生静电在机械压力作用下,如橡胶气球被挤压、气体通过管道中流动等情况下,也会产生静电荷,在气体中形成极化现象。

这是因为在压力影响下,空气分子之间的距离变小,通过空气的电子变得更加活跃,从而导致电荷的累积。

1.3 摩擦和压力结合产生静电在物体表面产生摩擦的同时,当一个物体与另一个物体相互接触时,会产生一些微小的变形,并导致压力的产生。

因此,当摩擦和压力共同作用时,静电荷的分离会更加显著。

2. 静电的危害静电在工业生产和日常生活中给我们带来了很多的危害。

其中,最常见的表现为:2.1 电击伤害当人体处在电场中或者与带有静电的物体接触时,会发生电流通过人体的现象。

特别是在阴天、高温干燥等气象条件下,静电电位会增加,电流也会逐渐增强,自然形成电击现象,导致电击伤害。

2.2 火灾爆炸在化工、石油等行业中,因为物料与设备的接触、运动、摩擦等情况下会产生静电荷,过高的电压累积会导致火灾爆炸的危险。

2.3 电子设备故障静电对于电子产品和机器的控制板、芯片和其他器件等也会产生损坏,使其出现不稳定或者启动失败的情况。

3. 静电的防范措施静电主要来源于粉尘、机器摩擦等环境和工艺等方面,因此只有采取科学、合理的措施,才能控制或者消除静电荷,减少静电的危害。

3.1 保持环境湿润控制空气湿度可以有效减少静电荷的产生。

可通过人工加湿、使用湿化器、保持合适的温湿度等方式,减少电荷分离的发生。

静电的产生及预防措施

静电的产生及预防措施

静电的产生及预防措施静电是指物体上带有的静止电荷。

静电产生的原因是由于物体表面的电荷不平衡,导致电子在物体之间跳跃,产生电荷的积累。

静电在日常生活中经常出现,比如我们常见的摩擦引起的电击现象。

为了避免静电带来的不便和危险,我们需要了解静电的产生原理和采取相应的预防措施。

首先,让我们来了解一下静电是如何产生的。

静电的产生主要与物体之间的摩擦有关。

当两个物体之间发生摩擦时,其中一个物体会失去电子,而另一个物体则会获得电子。

这样,其中一个物体带有正电荷,而另一个物体带有负电荷。

这种带电的情况就是静电产生的典型例子。

静电带来的不便和危险主要有以下几个方面。

首先,静电会引起身体不适,比如经常遭受电击的感觉。

这是因为当我们触摸带有静电的物体时,电子会从我们的手流入物体,引起电击感。

其次,静电还会对电子设备和仪器产生损害。

静电的放电会产生高电压,损坏电子元件,造成设备的故障。

最重要的是,静电的积累可能导致火灾和爆炸。

在一些易燃易爆的环境中,静电的放电可能点燃气体或者粉尘,引发火灾或者爆炸。

为了避免静电产生的不良影响,我们可以采取一些简单有效的预防措施。

首先,保持空气的湿度。

在干燥的环境中,静电产生的几率会增加。

可以使用加湿器或者植物来增加室内的湿度。

其次,合理选择和使用材料。

一些材料容易产生静电,比如合成纤维和塑料等,而天然纤维和金属材料则不易产生静电。

在选择衣物和家具等物品时,尽量选择不易产生静电的材料。

另外,使用导电材料。

将物体与地面或者导体相连接,可以有效地将静电释放到地面,避免电荷的积累。

此外,避免长时间摩擦。

长时间的摩擦会导致静电的产生,因此尽量避免长时间的物体接触和摩擦。

总结起来,静电的产生是由于物体之间的电荷不平衡所致。

为了避免静电带来的不便和危险,我们可以采取一些预防措施,比如保持空气湿度、合理选择和使用材料、使用导电材料和避免长时间摩擦等。

通过理解静电的产生原理和采取相应的预防措施,我们可以更好地预防和控制静电现象,保证生活和工作的安全。

静电产生的原因、危害及防治措施

静电产生的原因、危害及防治措施

1 静电产生的原因、危害及防治措施一、静电的产生与危害静电通常是指相对静止的电荷它是由物体间的相互摩擦或感应而产生的。

在干燥天气里用塑料梳子梳头可以听到清晰的“噼啪”放电声夜晚脱毛衣时还能够看到明亮的蓝色小火花握手时双方骤然缩手或几乎跳起的喜剧场面这是由于人在干燥的地毯或木质地板上走动电荷积累又无法泄漏发生了轻微电击的缘故。

可能引起各种危害的静电如未能采用科学方法加以防护则会造成各种严重事故静电火花会引起爆炸与火灾静电放电还可能直接给人以电击而造成伤亡静电的产生和积聚会妨碍正常生产与工作的进行。

例如人们不大在意的狂风卷起砂砾会因摩擦而带有大量静电它不仅会中断通信有时还会引起铁路、航空等自动信号系统失误造成严重事故。

所以对静电可能造成的危害必须切实采取有效措施加以防止。

二、静电引发爆炸或火灾的原因放电火花的能量超过爆炸性混合物的最小引燃能量时即会引起爆炸或火灾。

静电爆炸和火灾多由于火花放电引起对于引燃能量较小的爆炸性气体或蒸汽混合物也可由刷形放电而引发爆炸和火灾。

带静电的绝缘体经过一两次火花放电后其上仍然可能会残存危险的静电导体的火花放电却正相反它只能发生一次火花放电其上静电即全部消失。

所以导体的火花放电因是其积聚能量的集中释放故具有更大危险性。

三、防止静电危害的技术措施2 防止静电危害有两条主要途径一是创造条件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。

第一条途径包括两种方法即泄漏和中和法。

接地、增湿、添加抗静电剂、涂导电涂料等具体措施均属泄漏法运用感应中和器、高压中和器、放射线中和器等装臵消除静电危害的方法均属中和法。

第二条途径包括就材料选择、工艺设计、设备结构等方面所采取的相应措施。

静电防护的主要措施有下列四种: 一静电控制法控制静电产生的方法有1保持传动带的正常拉力防止打滑。

2以齿轮传动代替带传动减少摩擦。

3灌注液体的管道通至容器底部或紧贴侧壁避免液体冲击和飞溅。

静电产生机理及预防措施

静电产生机理及预防措施
静电产生机理及预防措施
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目录
1 静电的产生 2 静电导致事故案例 3 工业静电产生 4 静电的防护 5 体系相关作业的要求 中海
2
静电的产生
静电其实是一种物理现象,是由两个不同物体接触分离而产生的现象, 或者由电磁感应而使物体带电。 静电是一种客观的自然现象,产生的方式多种,如接触、摩擦等。静电 大多数由于摩擦和分离造成的,摩擦引起热,促使材料内部中的分子活 跃起来,然后两种物质被分离,电子从一种物质转移到其它物质就可能 发生了。 静电就是一个静止不动的带电电荷,它的特点是高电压、低电量、小电 流和作用时间短的特点。
防静电接地
具体要求 独立的防雷保护接地电阻应小于等于 独立的安全保护接地电阻应小于等于 防静电接地电阻一般要求小于等于
欧姆 10 4 4
中海
20
体系相关作业的要求
外输作业前,不论是串靠、并靠,还是固定码头式, 码头的接地端应与油轮设专用防静电搭接线。 使用软管输送轻质油品前,应先接静电搭接线后接软 管,作业后先拆输油软管后拆静电搭接线。 禁止采用外部软管从舱口直接灌装轻质油品。 装油时不准将导体放入油舱内。装油完毕应静置10 min后再用导电性器具进行采样、检尺等作业。若油 舱容积大于5000M3时,应静置30 min后作业。
中海
4
静电放电造成的危害
引起电子设备的故障或误动作,造成电磁干扰。 击穿集成电路和精密的电子元件,或者促使元件老化 ,降低生产成品率。 高压静电放电造成电击,危及人身安全。 在多易燃易爆品或粉尘、油雾的生产场所极易引起爆 炸和火灾。
中海
5
静电引力造成的危害
电子工业:吸附灰尘,造成集成电路和半导体元件的 污染,大大降低成品率 胶片和塑料工业:使胶片或薄膜收卷不齐;胶片、CD 塑盘沾染灰尘,影响品质 造纸印刷工业:纸张收卷不齐,套印不准,吸污严重 ,甚至纸张黏结,影响生产 纺织工业:造成根丝飘动、缠花断头、纱线纠结等危 害

静电的产生与消除方法

静电的产生与消除方法

静电的产生与消除方法静电是一种电荷不平衡引起的现象,它在我们的日常生活中常常出现,并可能带来一系列的不便和影响。

因此,了解静电的产生原因以及有效的消除方法对我们很有帮助。

本文将介绍静电的产生机制以及多种有效的静电消除方法,旨在提供相关知识和操作技巧。

一、静电的产生原因静电的产生是由于物体表面电荷的不平衡所造成的。

当两种不同材料摩擦时,会发生电子的转移,使得一个材料带正电荷,另一个材料带负电荷。

这种电荷的不平衡就是静电产生的根本原因。

二、静电的常见问题静电产生后会引发一系列问题,如衣物黏附、电击、电器故障等。

下面将介绍几种常见的静电问题及其解决方法。

1. 衣物黏附静电使得衣物之间产生吸引力,导致衣物黏附在一起。

这不仅影响穿着的舒适度,还可能导致布料损坏。

为了消除衣物黏附问题,可以采取以下措施:- 使用柔软的衣物,减少静电的产生;- 在洗涤过程中加入柔顺剂,增加衣物的柔软度;- 在穿戴前,将手掌略微湿润后轻抚衣物表面,帮助消除电荷。

2. 电击现象静电带电的物体接触到人体时,会造成轻微的电击感觉。

这种现象不仅令人不适,还可能对某些特殊场合造成危险。

以下是一些减少电击现象的方法:- 经常保持良好的空气湿度,高湿度环境有助于减少静电的产生;- 在需要触摸带电物体时,将手用湿毛巾轻轻沾湿,有助于释放电荷;- 使用带有防静电功能的鞋垫和地毯,减少静电积聚。

3. 电器故障静电会对电子设备产生干扰和损坏,特别是对于敏感的电子元件而言,静电可能会导致严重的电器故障。

以下是一些预防电器故障的方法:- 在处理电子元件之前,要先进行适当的防静电处理,如使用防静电手套等;- 在操作电子设备时,要确保自身和周围环境的静电放电情况;- 定期检查和维护电子设备,确保正常工作和防止静电的积聚。

三、静电的消除方法静电产生之后,我们需要使用一些方法来有效地消除电荷,以减少静电带来的不便和问题。

下面将介绍一些常用的静电消除方法。

1. 接地法接地法是一种简单有效的静电消除方法。

静电的产生及预防措施实用版

静电的产生及预防措施实用版

YF-ED-J2477可按资料类型定义编号静电的产生及预防措施实用版In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment.(示范文稿)二零XX年XX月XX日静电的产生及预防措施实用版提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。

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静电是在宏观范围内处于相对静止状态的电荷。

当两种不同性质的物体相互摩擦或接触时,由于它们对电子的吸力各不相同,在物体间发生电子转移,使甲物体失去一部分电子而带正电荷,乙物体获得一部分电子而带负电荷,如果摩擦后分离的物体是绝缘体,则电荷无法泄漏,停留在物体表面呈相对静止状态。

一、静电产生的原因静电产生的原因主要有:(一)物质内部特征(1)由于不同物质使电子脱离原来的物体表面所需要的逸出功有所区别,因此,当它们两者紧密接触时,在接触面上就发生电子转移。

逸出功小的物质易失去电子而带正电荷,逸出功大的物质增加电子带负电荷。

各种物质逸出功的不同是产生静电的基础。

(2)静电的产生与物质的导电性能有很大关系,它们用电阻率来表示。

电阻率越小,则导电性能越好。

根据大量实验资料得出的结论:电阻率为1012Ω.cm的物质最易产生静电,而大于1016Ω.cm或小于109Ω.cm的物质都不易产生静电。

因此,电阻率是静电能否积聚的条件。

(3)物质的介电常数是决定静电电容的主要因素,它与物质的电阻率一起影响着静电产生的结果。

(二)外部条件作用1.摩擦起电其主要表现形式除摩擦外还有撕裂、剥离、拉伸、撞击等。

静电的产生、危害及防护

静电的产生、危害及防护

静电的产生、危害及防护一、静电的产生1、摩擦起电两种物质摩擦或在压力下接触而后分离时,一种物质把电子传给另一种物质而带正电,另一种物质得到电子带负电,这样就产生了静电。

2、分子分裂起电物体的变形、破碎、断裂等都会使其中性分子分裂而带电,甚至有时突然断裂、破碎的瞬间出现放电火星。

3、静电感应起电当带电体和中性物体靠近时,由于带电体的电场作用,中性物体在靠近带电体的一端出现与带电体所带电荷极性相反的电荷,而另一端出现与带电体电荷极性相同的电荷。

4、射线电离空气起电绝缘体、空气在放射性同位素α、β、x射线的照射下,会使中性分子电离起电。

5、电磁感应起电日常生活和工业生产中所用的照明、动力电等都是利用电磁感应发电原理起电的。

6、物质三态变化起电水是导体,在0℃以下变成固态,结成的冰是带电的。

液态水变成的水蒸气也是带电的。

水蒸气遇冷凝结成水珠、雪或者冰雹等,都是带电的。

二、静电的危害方式1、火灾或爆炸火灾和爆炸是静电最大的危害。

静电电量虽然不大,但因其电压很高而容易发生放电,产生静电火花。

在具有可燃液体的作业场所,如油品装运场所等,可能由静电火花引起火灾;在具有爆炸性粉尘或爆炸性气体、蒸气的场所,如煤粉、面粉、铝粉、氢气等,可能由静电火花引起爆炸。

2、电击静电造成的电击可能发生在人体接近带静电物质的时候,也可能发生在带静电荷的人体接近接地体的时候,此刻人体所带静电可高达上万伏。

静电电击的严重程度与带静电体储存的能量有关,能量越大,电击越严重。

带静电体的电容越大或电压越高,则电击程度越严重。

在生产工艺过程中产生的静电能量很小,所以由此引起的电击不会直接使人致命。

但人体可能因电击坠落、摔倒,引起二次事故。

此外,电击还能引起工作人员精神紧张,影响工作。

3、妨碍生产静电会妨碍生产,或降低产品质量。

在纺织行业,静电使纤维缠结、吸附尘土,降低纺织品质量;在印刷行业,静电使纸线不齐、不能分开,影响印刷速度和印刷质量;在感光胶片行业,静电火花使胶片感光,降低胶片质量;在粉体加工行业,静电使粉体吸附于设备上,影响粉体的过滤和输送;静电还可能引起电子元件的误动作、干扰无线电通讯等。

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静电的产生及防范措施
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1.静电的产生
当物料在管道中流动时,摩擦的机械能转化为静电能,物料与管道摩擦界面会形成电偶电层。

随着液体的流动,会使液体成为带电液流。

若物料的导电率小,绝缘性能好,则能良好地保持电能,静电在短时间内不能消除。

如果管道足够长,则液流电流将趋近于一个稳定值,从防止物料静电的观点出发,流动所产生的静电量,往往大于最大电流发生量IM。

2.静电基本防护措施
(1)减少静电核产生:对接触起电的有关物料,应尽量选用在带电序列中位置较临近的,或对产生正负电荷的物料加以适当组合,使最终达到起电最小。

在生产工艺设计上,对有关物料应尽量做到接触面积、压力较小,接触次数较少,运动和分离速度较慢。

(2)使静电荷尽快对地泄漏:在存在静电引爆危险的场所,所有静电导体必须接地,金属体应与大地作通导性连接,金属以外的静电导体及亚导体则应作间接。

静电导体与大地的总泄漏电阻值在通常情况下均不应大于106Ω,每组专设的静电接地体的接地电阻值一般不应大于100Ω。

局部环境的相对湿度宜增加至50%以上。

生产工艺设备应采用静电导体或静电亚导体,避免采用静电非导体。

对于带高电位的物料,宜在接近排放口前的适当位置装设静电缓和器。

在某些物料中,可添加少量适宜的防静电添加剂,以降低其电阻率。

在生产现场使用静电导体制作的操作用具应予接地。

(3)为消除静电非导体的静电,易采用高压电源式、感应式或放射源式等不同类型的静电消除器。

(4)将带电体进行局部或全部静电屏蔽,同时屏蔽应可*接地。

(5)在设计和制作工艺装置或设备时,应尽量避免存在静电放电的条件,如在容器内避免出现细长的
导电性突出物和避免物料高速剥离等。

(6)控制气体中可燃物的浓度,保持在爆炸下限以下。

3.液体物料静电防护措施
(1)控制烃类液体灌装时的流速:灌装铁路罐车时,液体在鹤管内的允许流速VD≤0.8;灌装汽车罐车时,液体在鹤管内的允许流速VD≤0.5,V——烃类液体流速,m/s,D——鹤管内经,m。

(2)在输送和罐装过程中,应防止液体的飞散喷溅,从底部或上部入灌的注油管末端应设计成不易使液体飞散的倒T形等形状或另加导流板;或在上部灌装时,使液体沿侧壁缓慢下流。

(3)烃类液体中应避免混入其他不相溶的第二项杂质如水等。

并应尽量减少和排除槽底与管道中的积水。

当管道内明显存在第二物项时,其流速应限制在1m/s内。

(4)在贮存罐、罐车等大型容器内,可燃性液体的表面,不允许存在不接地的导电性漂浮物。

(5)当液体带电很高时,例如在精细过滤器的出口,可先通过缓和器后再输出进行灌装。

带电液体在缓和器内停留的时间,一般可按缓和时间3倍来计算。

(6)当设备在灌装、循环或搅拌等工作过程中,禁止进行取样、检尺或测温等现场操作。

在设备停止工作后,需静置一段时间才允许进行操作。

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