静电防护技术
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静电防护技术静电防护1、环境危险程度的控制为了防止静电的危害,可采取以下控制所在环境爆炸和火灾危险性的措施。
⑴取代易燃介质。
例如,用三氯乙烯、四氯化碳、苛性碱或苛性钠代替汽油、煤油作洗涤剂,能够具有良好的防爆效果。
⑵降低爆炸气体、蒸汽混合物的浓度。
在爆炸和火灾危险环境,采用机械通风装置及时排出爆炸性危险物质。
⑶减少氧化剂含量。
充填氮、二氧化碳或其他不活泼的气体,减少爆炸性气体、蒸气或爆炸性粉尘中氧的含量,以消除燃烧条件。
混合物中氧含量不超过8%时即不会引起燃烧。
2.工艺控制工艺控制是消除静电危害的重要方法。
主要是从工艺上采取适当的措施,限制和避免静电的产生和积累。
(1)材料的选用在存在摩擦而且容易产生静电的工艺环节,生产设备宜使用与生产物料相同的材料,或采用位于静电序列中段的金属材料制成生产设备,以减轻静电的危害。
(2)限制物料的运动速度为了限制产生危险的静电,汽车罐车采用顶部装油时,装油导管应深入到槽罐的底部200mm。
油罐装油时,注油管出口应尽可能接近油罐底部,对于电导率低于50pS/m的液体石油产品,初始流速不应大于1m/s,当注入口浸没200mm后,可逐步提高流速,但最大流速不应超过7m/s。
灌装铁路罐车时,烃类液体在鹤管内的容许流速按式(2――2)计算。
式中V(单位:m/s)为烃类液体流速,D(单位:m)为鹤管内径的数值;灌装汽车罐车时,烃类液体在鹤管内的容许流速按式(2――3)计算。
VD≤0.8(2――2)VD≤0.5(2――3)(3)加大静电消散过程在输送工艺过程中,在管道的末端加装一个直径较大的缓和器,可大大降低液体在管道内流动时积累的静电。
例如,液体石油产品从精细过滤器出口到储器应留有30s的缓和时间。
为了防止静电放电,在液体灌装、循环或搅拌过程中不得进行取样、检测或测温操作。
进行上述操作前,应使液体静置一定的时间,使静电得到足够的消散或松弛。
采用位于静电序列中段的金属材料制成生产设备,以减轻静电的危害。
目录•静电防护概述•静电防护原理•静电防护技术•静电防护应用与实例•总结与展望静电防护概述静电场当电荷不平衡时,物体周围会形成静电场,表现为电势差和电场强度。
电荷不平衡静电现象是指物体表面带电,导致电荷不平衡的现象。
静电现象定义01摩擦带电物体之间摩擦时,电子会转移,使得一个物体带负电,另一个物体带正电。
02接触带电物体之间接触后分离,也会发生电荷转移,导致物体带电。
03感应带电当一个带电物体靠近另一个不带电物体时,后者会因为电场作用而产生电荷分布,从而带电。
静电产生原因安全保障:静电可能导致电击、火灾等事故,采取静电防护措施能保障人身和财产安全。
防止设备故障:静电放电会对设备造成干扰甚至损坏,加强静电防护能降低设备故障率,提高设备可靠性。
以上是对静电防护的概述,包括静电现象的定义、产生原因以及静电防护的意义。
在实际生产和应用中,需要根据具体情况采取相应的静电防护措施,以减少静电带来的不良影响。
提高产品质量:静电会对电子产品、精密仪器等造成损害,静电防护有助于提高产品质量和成品率。
静电防护意义静电防护原理电荷平衡原理电荷平衡概念静电防护中的电荷平衡原理指的是通过消除或中和物体表面的静电电荷,使得物体表面电荷达到平衡状态,从而防止静电放电现象的发生。
电荷平衡方法实现电荷平衡的方法包括接地、离子中和、导电涂层等。
通过这些方法,可以有效地消除物体表面的静电电荷,避免电荷积累引起的静电放电。
绝缘与导电原理在静电防护中,绝缘材料的使用可以防止静电电荷的泄漏和传导。
良好的绝缘体能够阻止电荷的移动,从而避免静电放电的产生。
导电原理导电材料则能够将静电电荷迅速导地,以维持物体表面电荷平衡。
通过导电涂层、接地线等导电手段,可以有效地消除静电电荷,确保物体表面的电荷安全。
湿度与静电关系湿度是影响静电电荷的重要因素之一。
当环境湿度较低时,物体表面的水分蒸发会导致电荷的积累,增加静电放电的风险。
湿度控制方法为了控制静电电荷,需要维持适当的湿度水平。
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。
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