Опасность статического электричества. Статическое электричество: возникновение, опасность и методы защиты

Как образуется статическое электричество. Почему оно опасно на производстве. Какие существуют способы защиты от статического электричества. Где используется статическое электричество с пользой.

Содержание

Что такое статическое электричество и как оно возникает

Статическое электричество — это явление, при котором на поверхности или внутри диэлектриков и проводников накапливается электрический заряд. Оно возникает в результате электризации тел при их соприкосновении и трении.

Основные причины возникновения статического электричества:

  • Трение разнородных материалов друг о друга
  • Контакт и последующее разделение двух диэлектриков
  • Деформация или раскалывание диэлектриков
  • Воздействие электромагнитного излучения на вещество
  • Кристаллизация и испарение жидкостей и твердых веществ

При этом происходит разделение положительных и отрицательных зарядов, в результате чего тела приобретают противоположные по знаку заряды. Величина накопленного заряда зависит от свойств материалов и интенсивности их взаимодействия.


Опасность статического электричества на производстве

В бытовых условиях статическое электричество обычно не представляет серьезной опасности. Однако на производстве оно может создавать серьезные проблемы:

  • Искровые разряды способны вызвать пожар или взрыв в помещениях с горючими газами, парами и пылью
  • Электростатическое поле негативно влияет на здоровье работников
  • Накопление зарядов нарушает технологические процессы
  • Электризация снижает качество выпускаемой продукции

Особенно опасно статическое электричество в нефтяной, газовой, химической промышленности, где используются легковоспламеняющиеся жидкости и образуются взрывоопасные смеси. Разряд даже небольшой энергии может спровоцировать серьезную аварию.

Методы защиты от статического электричества

Для борьбы со статическим электричеством на производстве применяются следующие основные методы:

Заземление оборудования

Все металлические и электропроводные части оборудования соединяются с заземляющим контуром. Это позволяет стекать возникающим зарядам в землю. Сопротивление заземления не должно превышать 100 Ом.


Увеличение влажности воздуха

Повышение относительной влажности до 65-70% значительно снижает электризацию материалов. Этот способ эффективен для гидрофильных веществ (древесина, бумага, хлопок).

Ионизация воздуха

Применение ионизаторов позволяет нейтрализовать заряды за счет образования положительных и отрицательных аэроионов. Используются индукционные, высоковольтные, радиоизотопные нейтрализаторы.

Антистатические добавки

В диэлектрические материалы вводят специальные вещества, повышающие их электропроводность. Например, в полимеры добавляют технический углерод, графит, металлические порошки.

Подбор материалов

При проектировании оборудования выбирают контактирующие пары материалов с близкими электрохимическими потенциалами. Это снижает вероятность электризации при трении.

Нормирование и контроль статического электричества

Допустимые уровни напряженности электростатических полей на рабочих местах регламентируются ГОСТ 12.1.045-84. Предельно допустимый уровень напряженности поля установлен 60 кВ/м в течение 1 часа.


При превышении данного значения время пребывания работников должно быть ограничено. Контроль напряженности проводится при помощи специальных приборов — измерителей напряженности электростатического поля.

Средства индивидуальной защиты от статического электричества

Для защиты персонала от воздействия статических зарядов применяются:

  • Антиэлектростатическая спецодежда и обувь
  • Электропроводящие полы
  • Заземляющие браслеты и кольца
  • Антистатические перчатки
  • Увлажняющие кремы для кожи рук

Использование данных средств позволяет снизить накопление зарядов на теле человека и предотвратить разряды при касании заземленных предметов.

Полезное применение статического электричества

Несмотря на опасность, статическое электричество нашло широкое применение в различных отраслях:

  • Электростатическая очистка газов от примесей
  • Нанесение порошковых красок на изделия
  • Сепарация материалов в горнодобывающей промышленности
  • Электростатическая печать
  • Осаждение аэрозолей в медицине
  • Электростатические генераторы высокого напряжения

Таким образом, при правильном использовании статическое электричество может приносить существенную пользу в промышленности и технике.



Опасность статического электричества

⇐ ПредыдущаяСтр 12 из 15Следующая ⇒

Опасность статического электричества рассматривают в трех аспектах:

А) искровые разряды статического электричества могут привести к взрыву и пожару;

Б) Электростатическое поле и искровые разряды оказывают вредное воздействие на человека;

В) Статическое электричество может негативно влиять на технологический процесс, выбывая брак продукции, снижая производительность оборудования, создавая помехи в работе радиоэлектронной аппаратуры.

Искровые разряды составляют главную опасность статического электричества. Они возникают в тех случаях, когда напряженность электростатического поля достигает или превышает электрическую прочность диэлектрика (для воздуха 30 кВ/см). При определенном значении энергии искры могут воспламеняться парогазовоздушные или горючие пылевоздушные смеси, имеющие место в окружающем пространстве. Такое состояние объекта считается электростатически искроопасным. По ГОСТ 12.1.018-93 электростатическая искроопасность — это возможность возникновения в объекте или на его поверхности разрядов статического электричества, способных зажечь объект, окружающую или проникающую в него среду.

Для воспламенения многих газо- и паровоздушных горючих смесей требуется энергия искры 0,2-0,5 мДж; энергия воспламенения пылевоздушных смесей на один-два порядка больше. Практически при напряжении 3 кВ от искрового разряда могут воспламеняться почти все газо- и паровоздушные смеси, а при 5 кВ — большая часть пылевоздушных смесей.

Разряды статического электричества на производствах, где образуются или используются взрывоопасные горючие смеси, стали причиной многочисленных взрывов и пожаров со значительным материальным ущербом и травматизмом. Во избежание взрыва и пожара необходимо добиваться электростатической искробезопасности объекта. По ГОСТ 12.1.018-93 это состояние объекта, при котором исключается возможность возникновения пожара или взрыва от разрядов статического электричества.

Электростатическая искробезопасность объекта достигается при выполнении соотношения:

W<k*Wmin (5)

где W — максимальная энергия разрядов, которые могут возникнуть внутри объекта или с его поверхности, Дж;

k — коэффициент безопасности, выбираемый из условий допустимой (безопасной) вероятности зажигания; в случае невозможности определения вероятности его принимают равным 0,4;

Wmin — минимальная энергия зажигания веществ и материалов, Дж.

Как видно из (5), безопасность обеспечивается: снижением искроопасности (уменьшением W) и/или снижением чувствительности объекта к зажигающему действию статических разрядов (увеличением Wmin). В то же время многие технологические процессы и операции противоречат соотношению (5). Так легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (ЛВЖ и ГЖ) с одной стороны, являются диэлектриками, что способствует интенсивной электризации (увеличению W), а с другой стороны, являются взрывопожароопасными веществами, утечки которых из аппаратов и трубопроводов образуют горючие смеси в опасных концентрациях (W

min уменьшается). Другой пример: наполнение емкости нефтепродуктами свободно падающей струёй приводит к их разбрызгиванию и перемешиванию, что увеличивает скорость испарения жидкости и образование опасных концентраций паров (уменьшается Wmin) и одновременно увеличивается интенсивность электризации (увеличивается W).

Заряды статического электричества могут накапливаться на людях. Это происходит при контактировании с материалами и изделиями, обладающими высокими диэлектрическими свойствами (синтетические полы, ковровые дорожки; обувь с неэлектропроводящими подошвами; одежда и белье из шерсти, шелка, искусственного волокна). В этих условиях потенциал тела человека, изолированного от земли, может достигать 15 кВ и более. При контакте наэлектризованного человека с заземленным предметом возникает искровой разряд, которой во взрывоопасной среде может вызывать взрыв и пожар.

Для человека искровой разряд непосредственной опасности не представляет, так как разрядный ток составляет ничтожно малую величину. В зависимости от величины накопленного потенциала искровой разряд ощущается человеком как легкий укол (при 5…7кВ), острый укол (при 7…12кВ), лёгкая судорога (при 12…25 кВ), средняя судорога (при 25…35кВ), острая судорога (при 35…40кВ). Укол или судорога могут вызвать резкие рефлекторные движения и, как следствие, падение с высоты, попадание в опасную зону оборудования и пр. Постоянное ощущение уколов или судорог раздражает нервную систему человека, создаёт психологический дискомфорт, снижает работоспособность.

Кроме искровых разрядов, на человека вредное воздействие оказывает электростатическое поле, вызывая функциональные изменения со стороны нервной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Это выражается в ухудшении общего самочувствия, головных болях, болях в области сердца. Кроме того, пыль и вредные вещества, приобретая заряд в электрическом поле, легче проникают в организм. Степень негативного воздействия электростатического поля на человека зависит от напряжённости поля и длительности пребывания в нём человека. В связи с этим указанные параметры нормируются в соответствии с ГОСТ 12.1.045-84 «ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля», а также с СН 1757-77 «Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряжённости электростатического поля»

Нормирование параметров СЭ

Допустимые уровни напряжённости электростатических полей (Ед, кВ/м) устанавливаются в зависимости от времени пребывания персонала на рабочих местах (t, ч). Предельно допустимый уровень напряжённости электростатического поля устанавливается равным Епд = 60 кВ/м в течение времени t=1ч. При напряжённости поля менее 20 кВ/м время пребывания в нём не регламентируется. При времени воздействия поля свыше 1 ч до 9 ч величину Е

д , кВ/м определяют по формуле:

Ед = 60/√t, (6)

В диапазоне напряжённостей поля от 20 до 60 кВ/м допустимое время пребывания в нём персонала, без средств защиты (tд, ч) определяется по формуле:

Tд = (60/Е)2, (7)

где Е — фактическое значение напряжённости электростатического поля, кВ/м.

Контроль напряжённости электростатических полей проводится при приёме в эксплуатацию новых установок постоянного тока высокого напряжения; при вводе нового технологического процесса, сопровождающегося электризацией материалов; при организации нового рабочего места; в порядке текущего надзора за действующими электроустановками и технологическими процессами. Напряженность электростатического поля контролируется на уровне головы и груди работающих в их отсутствие, не менее 3 раз. Определяющим является наибольшее значение измеренной напряжённости. Для измерения напряжённости электростатического поля используются приборы отечественного производства ИНЭП — 20Д и ИЭЗ-П.

Средства защиты от статического электричества должны применяться в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83 «ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования». Применение средств защиты работающих обязательно в тех случаях, когда фактические уровни напряжённости или времени воздействия полей превышают значения, соответствующие формулам (6) и (7).

Меры борьбы со СЭ

Меры защиты от искровых разрядов статического электричества направлены на предотвращение возникновения и накопления статических зарядов и на устранение уже образовавшихся зарядов. Осуществление этих мер обязательно во взрыво- и пожароопасных зонах, классов B-I, B-Ia, B-Iб, В-П, В-Па, П-I, П-П (Правила устройства электроустановок — ПУЭ, издание 6, гл., 7.3, 7.4). Вне указанных зон защиту осуществляют в тех случаях, когда статическое электричество негативно влияет на технологический процесс или представляет опасность для работающих.

В соответствии с ГОСТ 12.4.124-83 средства коллективной защиты от статического электричества по принципу действия делятся на следующие виды:

Заземляющие устройства;

Нейтрализаторы;

Увлажняющие устройства;

Антиэлектростатические вещества;

Экранирующие устройства.

Наиболее простой и часто применяемой мерой защиты является заземление оборудования, на котором могут возникать и накапливаться электростатические заряды. Заземлению подлежат все металлические и электропроводные неметаллические части оборудования.

Для заземления неметаллических объектов их поверхность покрывают электропроводными эмалями или металлической фольгой и присоединяют к заземлителю. Например, трубопровод из диэлектрического материала с проводящим покрытием присоединяется к заземляющим проводникам с помощью металлических хомутов.

Обычно заземляющие устройства для защиты от статического электричества объединяют с устройствами защитного заземления электроустановок, выполняемого в соответствии с требованиями ПУЭ. Если же заземляющее устройство предназначено только для отвода в землю электростатических зарядов, то его сопротивление растеканию не должно превышать 100 Ом. Неметаллическое оборудование считается электростатически заземленным, если сопротивление любой его точки относительно контура заземления не превышает 107 Ом. Агрегаты, трубопроводы, вентиляционные воздуховоды и другое оборудование, образующее технологическую линию, должны представлять собой непрерывную электрическую цепь, которая в пределах цеха присоединяется к заземлителю не менее чем в двух точках.

Изложенные выше требования находят отражение в ведомственных правилах. Например, в соответствии с ВГШБ 01-04-98 «Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности» для защиты от разрядов статического электричества вся металлическая аппаратура, резервуары, газопроводы, нефтепроводы и другие устройства, расположенные как внутри помещений, так и вне их и содержащие ЛВЖ и ГЖ (легковоспламеняющиеся и горючие жидкости) должны быть заземлены.

Эстакады для трубопроводов следует в начале и в конце, а также через каждые 300 м соединять с проходящими по ним трубопроводами и заземлять. При транспортировке и наливе сжиженных углеводородных газов, ЛВЖ и ГЖ, на всем протяжении системы транспортировки должна обеспечиваться непрерывная токопроводящая цепь, замкнутая на заполняемую емкость и эстакаду. Для заземления следует использовать гибкий медный проводник сечением не менее 16 мм2. Заземление передвижных объектов, подвергающихся статической электризации, осуществляется с помощью колес из токопроводящей резины, а также с помощью металлических цепей, контактирующих с землей.

Заземление выполняется во всех случаях, вне зависимости от применения других мер защиты.

Снижения уровня электростатических зарядов можно добиться путем ионизации электризующегося материала или среды вблизи его поверхности. Для этой цели применяются нейтрализаторы, которые по принципу ионизации делятся на индукционные, высоковольтные, лучевые, аэродинамические.

Для уменьшения интенсивности образования электростатических зарядов применяют меры, направленные на снижение удельного поверхностного ρs, или объемного ρv электрического сопротивления материалов. Повышение влажности воздуха до 65…70% значительно снижает ρs, и практически полностью устраняет электризацию гидрофильных материалов (древесина, бумага, х/б ткань). Это достигается местным или общим увлажнением воздуха в помещении, если это допустимо по условиям производства. Однако, если электризующиеся материалы гидрофобны (сера, парафин, масла), то увлажнение воздуха не дает эффекта. Снижение ρs гидрофобных материалов может быть достигнуто химической обработкой их кислотами или поверхностно-активными веществами. Для снижения объемного электрического сопротивления диэлектрических жидкостей (нефтепродукты, растворы полимеров) в них вводят антиэлектростатические присадки АСП-1, Аккор-1, Сигбол (10-15 г на 100л), что приводит к снижению ρv в 1000 раз и более. Для снижения объемного электрического сопротивления твердого диэлектрика в его массу вводят антиэлектростатики: ацетиленовый технический углерод, алюминиевую пудру, графит, цинковую пыль. Например, полимер, содержащий 20% ацетиленового углерода, имеет ρv, на 10 порядков ниже, чем полимер с другим наполнителем.

В соответствии с ГОСТ 12.4.124-83 антиэлектростатические вещества должны обеспечивать снижение ρv материала до 107 Ом х м, ρs до 109 Ом х м. Содержание паров антистатиков в рабочей зоне не должно превышать ПДК по ГОСТ 12.1.005-88.

К коллективным средствам защиты от статического электричества можно отнести экранирующие устройства, которые обеспечивают снижение напряженности электростатического поля и количества аэроионов в рабочей зоне за счет их концентрации в ограниченном объеме вне этой зоны. Экранирующие устройства должны быть заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ.

В некоторых случаях уменьшение интенсивности электризации может быть достигнуто подбором материалов контактирующих пар, в результате взаимодействия которых возникают заряды противоположных знаков, либо эффект электризации совсем не проявляется. Например, при трении материала, состоящего из 40% нейлона и 60% дакрона, о хромированную поверхность электризация не происходит.

Снижения интенсивности электризации можно добиться изменением параметров технологического процесса, например, уменьшая скорость движения нефтепродуктов по трубопроводам, применяя нижний (а не верхний) налив-слив легковоспламеняющихся жидкостей в емкости, резервуары. Согласно ВППБ 01-04-98 не допускается наливать сжиженные углеводородные газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в резервуары, цистерны и тару свободно падающей струёй.

Налив следует производить только под уровень жидкости. Трубопровод, подающий продукт, должен быть ниже уровня «мертвого» остатка жидкости в резервуаре.

При истечении жидкостей, имеющих ρv > 109 Ом х м, в резервуары применяют релаксационные емкости, представляющие собой участок трубопровода увеличенного диаметра, находящийся у входа в приемную емкость и имеющий хороший контакт с землей, что обеспечивает стекание заряда в землю.

Для предотвращения искровых разрядов с человека необходимо уменьшить электрическое сопротивление его одежды, обуви, пола. Для изготовления специальной антиэлектростатической одежды должны применяться материалы с ρs < 107 Ом х м. Электрическое сопротивление между токопроводящим элементом специальной антиэлектростатической одежды и землей должно быть от 106 до 108 Ом. Специальная антиэлектростатическая обувь должна иметь электрическое сопротивление между подпятником и ходовой стороной от 106 до 108 Ом.




Статическое электричество: опасность и польза

Статическое напряжение приносит пользу, а иногда и неприятности. Попробуем разобраться почему. На дружеской вечеринке смешайте в чашке ложку соли и щепотку перца. Попросите друзей разделить смесь на составляющие. После бесполезных попыток продемонстрируйте им небольшой эксперимент. Расчешите волосы пластиковой расческой, а затем дотроньтесь ею до содержимого чашки. Частицы перца сами выскочат из емкости. В основе этого забавного опыта лежит интересное явление статического электричества.

Просто о сложном

Под словом «электричество» ученые подразумевают взаимодействие электрических зарядов. Их движение упорядочено, чтобы люди могли пользоваться разнообразными приборами и механизмами: от чайника до троллейбуса. Статическое электричество не спешит запускать в работу холодильник или мобильный телефон. Оно находится в состоянии релаксации. То есть, свободный заряд сохраняется, пока не возникнут условия для движения. Это довольно просто: представьте пожарного, который ждет сообщения о возгорании жилого дома.

Как открыли статическое электричество

Примерно восемь тысяч лет назад наши предки приручили диких коз и овец. Они заметили, что изделия из шерсти обладают необычной способностью накапливать заряд. Впервые понятие о статическом электричестве пытался сформулировать древнегреческий математик Фалес. Для своих опытов он использовал янтарь. Камень притягивает мелкие легкие частицы, если натереть его шерстяной тканью. Тогда из этого явления не смогли извлечь пользу. Электрон по-гречески янтарь. В честь него гораздо позже назвали элементарную частицу с отрицательным зарядом.

Спустя две тысячи лет придворный врач английской королевы Уильям Гилберт описывает, что такое статическое электричество. В своём научном труде по физике он подчеркивает родственную природу электричества и явления магнетизма. Исследования британца стали началом для подробного изучения темы среди коллег в Европе. Более четкое понятие о статическом электричестве дал опыт Отто фон Герике. Немец собрал первый электростатический механизм. Это был шар из серы на железном стержне. В результате ученый узнал, что предметы под воздействием электричества могут не только притягиваться, но и отталкиваться друг от друга.

Немного науки

Сегодня причины возникновения статического электричества хорошо изучены. Это явление наблюдается на поверхностях некоторых предметов в результате взаимодействия с другими материалами. Сила заряда и его способность сохраняться зависят от их свойств и состава. Самый простой пример взаимодействия тел – трение. Чем интенсивнее и быстрее девушка расчёсывает волосы, тем сильнее образуется заряд. Статическое электричество окружает людей повсюду, но они замечают его не всегда. Электростатические заряды образуются в солнечную погоду при передвижении на автомобиле. Они накапливаются от напряжения, которое возникает между асфальтом и кузовом. Если водитель не использует антистатик, это приведет к искре.

На языке физиков такой процесс называется электролизация. Она возникает при трении двух разных материалов – диэлектриков, которые слабо проводят электрический ток. Если у диэлектриков одинаковые характеристики, то заряд не образуется. Другой вариант как получить статическое электричество – взаимодействие диэлектрика и заизолированного проводника. То есть при условии, что проводник не может поделиться полученной электростатической энергией с другим предметом.

Опасность статического электричества

Большинство явлений статического электричества в повседневной жизни человек просто не замечает. Незначительные неприятности могут возникнуть при использовании одежды из шерсти или синтетики. Величины токов в этом случае очень небольшие и не оставляют травм. На бытовом уровне это вполне безопасно. Сложности появляются, когда речь заходит о промышленном производстве, предприятиях перерабатывающей отрасли или машиностроения. В больших количествах электростатические заряды присутствуют на производстве. Станки, сепараторы, ленты транспортера могут обладать значительным потенциалом.

Если таких факторов много, образуется электрическое поле с высокими показателями напряженности. В этой обстановке находится не только некомфортно, но и опасно для здоровья. Главная причина для беспокойства в условиях опасного производства — пожарная опасность статического напряжения. На поверхности оборудования или одежды может накопиться большой заряд. Речь идет о работе с легковоспламеняющимися жидкостями, горючими газами и взрывоопасными смесями. Искра может стать причиной серьезной аварии.

Защита от статического электричества

Чтобы избежать неблагоприятного воздействия этого явления, разработан государственный стандарт показателя напряженности электростатических полей. Его максимально допустимый уровень 60 кВ/м в час. Они могут изменяться от времени нахождения рабочего в опасном помещении. Измерить уровень заряда статического электричества – задача для профессионала. Ключевым показателем является зависимость сопротивления поля (его способность препятствовать прохождению тока) и его напряженности (отношение силы поля к величине заряда). На этом основывается работа измерительных приборов.

Влияние статического электричества на организм человека может быть губительным и вызывает различные заболевания, в том числе психические. Если говорить о производственной безопасности в целом, основных способов борьбы два:

  1. Снижение возможности образования электростатических зарядов.
  2. Устранение накопления электростатических зарядов.

Чтобы уменьшить трение – детали оборудования шлифуют и смазывают. Для изготовления механизмов применяются одинаковые материалы. Избавиться от зарядов можно с помощью заземления станков.

Статическое электричество может сыграть злую шутку при распылении или разбрызгивании жидкостей с низкими показателями проводимости тока. Это чревато их воспламенением.

Проблема решается использование специальной тары и условиями обработки. К индивидуальным средствам защиты от статического напряжения можно отнести несколько наименований:

  1. Специальная одежда (штаны и куртка).
  2. Обувь с подошвой, обеспечивающей изоляцию.
  3. Перчатки.
  4. Браслеты для снятия диэлектрического напряжения.

Нет худа без добра

Статическое электричество приносит не только вред, но и пользу. С развитием технологий, люди приручили статическое напряжение и научились извлекать из него выгоду. Так явление успешно используется при ламининации пиломатериалов, в бумажной промышленности. Накопленный заряд помогает при изготовлении и нанесении этикеток и при качественной порошковой покраске автомобилей.

 

что это такое, польза и вред статического напряжения

Понятие о статическом электричестве знакомо всем из школьного курса физики. Статическое электричество возникает в процессе появления зарядов на проводниках, поверхностях различных предметов. Появляются они в результате трения, возникающего при соприкосновении предметов.

Что это такое — статическое электричество

Все вещества состоят из атомов. В атоме находится ядро, вокруг которого расположены в одинаковом количестве электроны и протоны. Они способны перемещаться из одного атома в другой. При движении формируются отрицательные и положительные ионы. Их дисбаланс приводит к тому, что возникает статика. Статический заряд протонов и электронов в атоме одинаков, но имеет разную полярность.

Что такое статическое электричество и как с ним бороться?

Статика появляется в быту. Статический разряд может происходить при низких токах, но высоких напряжениях. Опасности для людей в этом случае нет, но разряд опасен для электроприборов. Во время разряда страдают микропроцессоры, транзисторы и другие элементы схемы.

Причины возникновения статистического электричества

Возникает статика при следующих состояниях:

  • контакте или удалении друг от друга двух разных материалов;
  • резких перепадах температуры;
  • радиации, УФ-излучении, рентгеновских лучах;
  • работе бумагорезательной машины и раскроечных станков.

Статика часто возникает во время грозы или перед ней. Грозовые облака при движении по воздуху, насыщенному влагой, образуют статическое электричество. Разряд происходит между облаком и землей, между отдельными облаками. Устройство молниеотводов помогает провести заряд в землю. Грозовые облака создают электрический потенциал на металлических предметах, вызывающих легкие удары при прикосновении к ним. Для человека удар не опасен, но мощная искра способна вызвать возгорание некоторых предметов.

Каждый житель неоднократно слышал треск, который раздается при снятии одежды, удар от прикосновения к автомобилю. Это является следствием появления статики. Электроразряд чувствуется при нарезании бумаги, расчесывании волос, при переливании бензина. Свободные заряды сопровождают человека везде. Использование различных электрических устройств увеличивает их появление. Они возникают при пересыпании и измельчении твердых продуктов, перекачивании или переливании горючих жидкостей, при перевозке их в цистернах, при сматывании бумаги, тканей и пленки.

Заряд появляется в результате электрической индукции. На металлических корпусах автомобилей в сухое время года создаются большие электрические заряды. Экран телевизора или монитор компьютера способен заряжаться от воздействия луча, создаваемого в электронно-лучевой трубке.

Вред и польза от статистического электричества

Статический заряд пытались использовать многие ученые и изобретатели. Создавались громоздкие агрегаты, польза от которых была низкой. Полезным оказалось открытие учеными коронного разряда. Он широко используется в промышленности. С помощью электростатического заряда красят сложные поверхности, очищают газы от примесей. Все это хорошо, но существуют и многочисленные проблемы. Электроудары бывают большой мощности. Они способны иногда поражать человека. Это случается и дома, и на рабочем месте.

Вред статического электричества проявляется в ударах разной мощности при снятии синтетического свитера, при выходе из автомобиля, включении и выключении кухонного комбайна и пылесоса, ноутбука и микроволновой печи. Эти удары могут оказаться вредными.

Возникает статическое электричество, которое сказывается на работе сердечно-сосудистой и нервной систем. От него следует защищаться. Сам человек тоже часто является переносчиком зарядов. При соприкосновении с поверхностями электроприборов происходит их электризация. Если это контрольно-измерительный прибор, дело может окончиться его поломкой.

Ток разряда, принесенного человеком, своим теплом разрушает соединения, разрывает дорожки микросхем, уничтожает пленку полевых транзисторов. В результате схема приходит в негодность. Чаще всего это происходит не сразу, а на любом этапе в процессе работы инструмента.

На предприятиях, обрабатывающих бумагу, пластмассу, текстиль, материалы часто ведут себя неправильно. Они склеиваются друг с другом, прилипают к различным видам оборудования, отталкиваются, собирают много пыли на себя, наматываются неправильно на катушки или бобины. Виной этого является возникновение статического электричества. Два одинаковых по полярности заряда отталкиваются друг от друга. Иные, один из которых заряжен положительно, а другой — отрицательно, притягиваются. Так же ведут себя и заряженные материалы.

Статическое электричество отклоняет струю воды в сторону

На полиграфических предприятиях и в других местах, где используются в работе легковоспламеняющиеся растворители, возможно возникновение пожара. Это происходит в тех случаях, когда на операторе надета обувь с токонепроводящей подошвой, а оборудование не имеет правильного заземления. Способность возгорания зависит от следующих факторов:

  • типа разряда;
  • мощности разряда;
  • источника статического разряда;
  • энергии;
  • наличия поблизости растворителей или других горючих жидкостей.

Разряды бывают искровыми, кистевыми, скользящими кистевыми. От человека исходит искровой разряд. Кистевой возникает на заостренных частях оборудования. Энергия его настолько мала, что он практически не вызывает угрозы пожара. Кистевой разряд скользящий возникает на листовых синтетических, а также на рулонных материалах с разными зарядами на каждой стороне полотна. Опасность он представляет такую же, как искровой разряд.

Поражающая способность — главный вопрос для специалистов по технике безопасности. Если человек держится за бобину и сам находится в зоне напряжения, его тело тоже зарядится. Для снятия заряда нужно обязательно прикоснуться к заземлению или к заземленному оборудованию. Только тогда заряд уйдет в землю. Но человек при этом получит сильный или слабый электрический удар. В результате происходят рефлекторные движения, которые иногда приводят к травме.

Длительное пребывание в заряженной зоне приводит к раздражительности человека, к снижению аппетита, ухудшению сна.

Пыль из производственного помещения удаляется с помощью вентиляции. Она скапливается в трубах и может воспламениться от статистического искрового разряда.

Как снять статическое электричество с человека

Самое простейшее средство защиты от него — заземление оборудования. В условиях производства используются для этой цели экраны и иные приспособления. В жидких веществах применяются специальные растворители и присадки. Активно используются антистатические растворы. Это вещества с низкой молекулярной массой. Молекулы в антистатике легко перемещаются и вступают в реакцию с влагой, содержащейся в воздухе. За счет этой характеристики с человека снимается статика.

Если обувь оператора на токонепроводящей подошве, он должен обязательно прикоснуться к заземлению. Тогда уход статического тока в землю нельзя будет остановить, но человек получит сильный или слабый удар. Действие статического тока мы чувствуем после ходьбы по коврам и паласам. Удары током получают водители, выходящие из машины. От этой проблемы избавиться легко: достаточно прикоснуться к двери рукой, сидя на месте. Заряд стечет в землю.

Хорошо помогает проведение ионизации. Делается это с помощью антистатической планки. Она имеет много иголок из специальных сплавов. Под действием тока в 4-7кВ воздух вокруг разлагается на ионы. Используются и воздушные ножи. Они представляют собой антистатическую планку, через которую вдувается воздух и очищает поверхность. Заряды статики активно образуются при разбрызгивании жидкостей, обладающих диэлектрическими свойствами. Поэтому для снижения действия электронов нельзя допускать падающей струи.

Желательно использовать антистатический линолеум на полу и чаще проводить уборку с помощью средств бытовой химии. На предприятиях, связанных с обработкой тканей или бумаги, проблему избавления от статики решают смачиванием материалов. Повышение влажности не дает накапливаться вредному электричеству.

Чтобы снять статику, необходимо:

  • увлажнять воздух в помещении;
  • обрабатывать ковры и паласы антистатиками;
  • протирать сиденья в машине и в комнатах антистатическими салфетками;
  • чаще увлажнять кожу на себе;
  • отказаться от синтетической одежды;
  • носить обувь на кожаной подошве;
  • предотвращать появление статики на белье после стирки.

Хорошо увлажняют атмосферу комнатные цветы, кипящий чайник, специальные приспособления. Антистатические составы продаются в магазинах бытовой химии. Они распыляются над ковровой поверхностью. Можно изготовить антистатик самостоятельно. Для этого берут смягчитель ткани (1 колпачок), выливают в бутылку. Затем емкость наполняется чистой водой, которую разбрызгивают над поверхностью ковра. Салфетки, смоченные антистатиком, нейтрализуют заряды на обивке сидений.

Увлажнение кожи производится лосьоном после душа. Руки протираются несколько раз в день. Следует поменять одежду на натуральную. Если она заряжается, обработать антистатиками. Рекомендуется носить обувь с кожаной подошвой или ходить по дому босиком. Перед стиркой желательно насыпать на одежду ¼ стакана соды (пищевой). Она снимает разряды электричества и смягчает ткань. При полоскании белья можно добавить в машину уксус (¼ стакана). Сушить белье лучше на свежем воздухе.

Все перечисленные меры помогают нейтрализовать статические проблемы.

Статическое электричество: опасность и меры защиты. Часть 1

Интенсивность возникновения зарядов в технологическом оборудовании определяется физико-химическими свойствами перерабатываемых веществ и материалов, из которых изготовлено оборудование, а также параметрами технологического процесса.

В случае разности потенциалов 300 В искровой разряд способен воспламенить почти все горючие газы, а когда разность потенциалов достигнет 5000 В, то и большую часть горючих пылей.

Так, например, при движении приводного ремня со скоростью 15 м/с разряд может достичь 80 кВ (при движении прорезиненной ленты транспортера — до 45 кВ, протекании бензина по стальным трубам — до 3,6 кВ). При движении автомобиля по бетонной дороге — до 3 кВ (вследствие скольжения колес и ударов частиц песка и гравия о металлические части кузова).

Искра, возникшая из-за разряда статического электричества, явилась, возможно, тем последним доводом, который окончательно склонил чашу весов в пользу самолетов в их споре с дирижаблями за господство в воздухе в конце 30-х годов прошлого века. Во всяком случае, попытки использования дирижаблей в качестве пассажирского воздушного транспорта прекратились как раз после гибели гигантского дирижабля от пожара, вызванного электрическим разрядом (г. Нью-Йорк, 1937 г.). Однако и самолеты подвержены воздействию статического электричества, возникающего на них в результате взаимодействия с жидкими и твердыми частицами облаков и осадков.

С увеличением скорости самолетов острота данной проблемы только возрастала: выяснилось, что ток, заряжающий самолет при полете в облаках и осадках, растет с увеличением скорости значительно сильнее, чем разряжающий ток. На самолетах наблюдались электрические разряды разных форм и связанные с этим явлением электромагнитные помехи и повреждения элементов конструкции. При заряжении самолета статическим электричеством резко возросла опасность поражения его молнией. По имеющимся оценкам, вероятность прямого поражения самолета молнией во время полета в грозовом облаке составляет 10-4, т.е. из 10000 пролетов через облако молния в одном случае почти всегда попадает в самолет. Когда самолет электрически заряжен, эта вероятность на два порядка выше: один случай поражения молнией приходится уже на 100 пролетов через облако. Заряженный самолет, таким образом, инициирует молнию, вызывая разряд атмосферного электричества на себя. Это не удивительно, если учесть, что потенциал самолета относительно окружающей среды может достигать полутора миллионов вольт!

Также известны случаи, когда по причине электростатических разрядов происходили серьезные аварии и пожары на технологических установках нефтепереработки, резервуарах и емкостях с горючими жидкостями и газами (Россия, Япония), отмечались жалобы персонала на неприятные ощущения и ухудшение самочувствия в работе.

 

Защита от статического электричества

 

В каждой организации в соответствующие технологические инструкции или инструкции по охране труда, видам работ и пожарной безопасности должны быть включены пункты по защите от статического электричества и эксплуатации устройства защиты от статического электричества.

Опасность действия статического электричества должна устраняться специальными мерами, которые создают утечку электростатических зарядов, предотвращающих накопление энергии заряда выше уровня 0,4 А/мин, или создают условия, исключающие возможность образования взрывоопасной концентрации взрывоопасной смеси (например, вытеснение горючей смет инертным газом).

что такое, возникновение и защита на производстве и в быту

Одним из негативных факторов, представляющих опасность для человека, является электричество, но и разряды статического электричества могут неблагоприятно сказаться на здоровье. Даже небольшая искра может стать источником возгорания.

Определение статическое электричество

Возникновение статического электричества

Одним из условий возникновения зарядов является воздух с влажностью менее 80%. Если данный показатель превышает это число, то опасности от накопившихся разрядов не возникнет. Когда поверхности влажные, то  накоплений не будет отмечаться.

Перечень причин:

  1. Если основания предметов соприкасаются, а после того как их разъединить может произойти удар током. Все, что выполнено из искусственных материалов при создании трения, приводит к такому результату.
  2. Перепады температурно-влажностного режима. Если в нагретую емкость поместить предмет, то статэлектричество будет накоплено.
  3. При мощном электромагнитном, рентгеновском или ультрафиолетовом облучении.
  4. Если возникает электромагнитное поле посредством воздействия заряда. Это явление отмечается при обработке, при отделении двух предметов либо при перемещении.

При накапливании зарядов воздействие на технические устройства отрицательное.

Опасность статического электричества

Под влияние статэлектричества отмечается нарушение эксплуатации механизмов и технических устройств. Если работы проводятся во взрывоопасных производствах, то отмечается искрообразование.

На основании поведенных исследований установлено, что подобные явления могут привести к возгоранию и даже вызвать взрыв. Только грамотная защита поможет исключить проявление этих негативных явлений.  Главная опасность, возникающая от зарядов — это возникновение электроразряда.

Накапливанию способствует создание сухого воздуха, а также железобетонные конструкции сооружений. Причем полярность отмечается, как отрицательная, так и положительная.

Если во внешней окружающей среде создается сухость, то накопление заряда возможно в 10 тысяч вольт. Когда человек ходит в синтетических носках по ковру, то в общей сложности накапливает до 6 тысяч В.  Но оказание вреда, в этом случае будет несущественным, так как здесь не столь высокий показатель мощности.

Природное явление — это электрический разряд в виде молний. При этом происходит выделение больших мощностей и в результате появляются существенные разрушения.

Правила защиты

Защита от воздействия накопленных зарядов, в зависимости от видов производств устанавливается в соответствие с регламентом.

Если промышленность химическая:

  1. У резервуаров трубопроводов, предназначенных для разгрузки, специально устанавливаются устройства для снятия заряда.
  2. Чтобы обезопасить персонал при выполнении технологических операций используются нейтрализаторы индукционные и погружного типа, спецнасадки для отвода потока и емкости для релаксации.
  3. Обязательно следует обеспечить контроль за тем, чтобы жидкости не разбрызгивались по сторонам.

Как осуществляется отвод разрядов от средств передвижения и персонала:

  1. Изготовление механизмов предусмотрено из материалов, проводящих электроток.
  2. Предусмотрено выполнение основания полового покрытия из токопроводящих материалов в помещениях, где передвигаются цистерны.
  3. Персонал должен быть обеспечен специальной обувью.
  4. В емкостях, где осуществляется хранение взрывоопасных смесей, не допускается производство работ и нахождение в одежде из синтетических тканей.

Правила защиты от статического электричества в производствах химической

Способы защиты от статики на производстве

Обеспечение защиты от зарядов статэлектричества на производстве осуществляется, разрабатываем комплекса мероприятий.

Перечень мероприятий:

  1. Свойства материалов повышаются, что обеспечивает рассеивание зарядов.
  2. Понижение показателя скорости при обработке металлических изделий, что значительно снижает уровень образования опасного фактора.
  3. Заземление должно быть выполнено в соответствие с регламентом.
  4. Устойчивость машин и механизмов к разрядам увеличивается.
  5. В рабочую зону не должен попадать электрический поток.

Основной способ — это отвод заряда в землю. Это оптимально помогает снизить уровень вредного фактора, а выполнение осуществляется по контуру.

Защита от статического электричества в быту

Чтобы в бытовых условиях не пострадать от воздействия зарядов статэлектричества рекомендуется выполнять следующие мероприятия:

  1. Ежедневно протирать мебель и пол, чтобы образования пыли отмечалось меньше.
  2. Проветривание комнат ежедневно, во избежание пересыхания воздуха.
  3. Использование специальных антистатических щеток при уборке помещений.
  4. Материал, из которого изготовлена мебель, должен быть антистатическим.
  5. Выполнение отделки стен из древесины или линолеума со свойствами антистатика.
  6. Животных не рекомендуется гладить, если воздух сухой.
  7. При расчесывании волос не использовать пластиковые гребни.

При заправке авто бензином рекомендуется использовать антистатические полоски под дном.

Уменьшение интенсивности зарядов

Чтобы действие от зарядов не столь было опасным, необходимо снизить интенсивность их появления.

Для безопасности техпроцессов применяется:

  1. Обеспечение контроля за перемещением в трубопроводах среды.
  2. Перед тем, как начинать переработку, необходимо провести очистку газов и жидкостей от посторонних молекул.
  3. Там, где невозможно обеспечить стекание зарядов естественным способом, используются закрытые емкости.

Обеспечение заземления:

  1. На основании требований правил, необходимо обеспечить заземление установок приспособлениями — заземлениями.
  2. Показатель сопротивления должен составлять не более 100 Ом.
  3. Поверхности, проводящие элток, должны быть оснащены грамотным занулением.
  4. Все трубопроводы и шахты должны иметь одну сеть с установленными на ней заземлителями. Шаг через который устанавливаются последние — 40 м, при этом точек должно быть не менее двух.
  5. К контуру необходимо подключать аппараты, на их поверхностях может образоваться заряд от механизмов.
  6. Если тара по размерам относиться к крупногабаритной, то заземление осуществляется в двух противоположных местах.
  7. Если с цистерны сливаются газы, то они должны быть подсоединены в устройствам заземления.
  8. Если через шланги проходят горючие материалы, то они предварительно должны быть обвиты антистатическими проводами из меди или латуни.

Снятие зарядов с твердых поверхностей

Для обеспечения прохождения процесса необходима нейтрализация зарядов. Используются в производстве нейтрализаторы:

  1. Если это производство взрывоопасное, то устанавливаются радиоизотроные устройства.
  2. При производстве гигиенических материалов применение радиоизотропов запрещено, а используются высоковольтные или индукционные установки.
  3. Возможно применение нейтрализаторов со скользящим разрядом.
  4. При применении в техпроцессе устройств со сложными габаритами, то уместным будет использование аэродинамических установок для обеспечения отвода регламентными способами. Процесс осуществляется впрыскиванием ионов в свободное пространство для обеспечения безопасности.

Заряды в газовых смесях

Чтобы избежать накопления зарядов статэлектричества в газовых средах, необходимо выполнить следующие мероприятия:

  1. Чтобы процесс производства был безопасен, достаточно очистить газ от примесей, способствующих накоплению зарядов.
  2. Герметизация оборудования должна быть выполнена с должным качеством.
  3. Нельзя в среде оставлять мелкие частицы металла.

Снятие заряда с сыпучих материалов

Для обеспечения безопасности нужно выполнить:

  1. Переработка сыпучих материалов должна проводиться в емкостях из металла.
  2. При транспортировке сырья необходимо пользоваться такими же трубами по составу материала.
  3. Влажность воздуха в помещениях должна быть обеспечена 65 % и не менее. Дополнительно организовывается ионизация, чтобы выполнить это требование.
  4. Чтобы процесс стекания проходил идеально, нужно пользоваться специальными смазками.
  5. Нельзя выбрасывать пакеты из полиэтилена или ПВХ в емкости, где показатель температуры превышает показатель температуры воспламенения.

Не  допускать, чтобы скапливалась пыль и производить очистку технических устройств и оборудования.

Видео

Влияние статического электричества на организм человека

28 июня 2019

Статическое напряжение приносит пользу, а иногда и неприятности. Попробуем разобраться почему. На дружеской вечеринке смешайте в чашке ложку соли и щепотку перца. Попросите друзей разделить смесь на составляющие. После бесполезных попыток продемонстрируйте им небольшой эксперимент. Расчешите волосы пластиковой расческой, а затем дотроньтесь ею до содержимого чашки. Частицы перца сами выскочат из емкости. В основе этого забавного опыта лежит интересное явление статического электричества.

Определение электричества

Под словом «электричество» ученые подразумевают определение взаимодействия электрических зарядов. Их движение упорядочено, чтобы люди могли пользоваться разнообразными приборами и механизмами: от чайника до троллейбуса. Статическое электричество не спешит запускать в работу холодильник или мобильный телефон. Оно находится в состоянии релаксации. То есть, свободный заряд сохраняется, пока не возникнут условия для движения. Это довольно просто: представьте пожарного, который ждет сообщения о возгорании жилого дома.

Открытие статического электричества

Многих людей интересует когда произошло открытие статического электричества? Примерно восемь тысяч лет назад наши предки приручили диких коз и овец. Они заметили, что изделия из шерсти обладают необычной способностью накапливать заряд. Впервые понятие о статическом электричестве пытался сформулировать древнегреческий математик Фалес. Для своих опытов он использовал янтарь. Камень притягивает мелкие легкие частицы, если натереть его шерстяной тканью. Тогда из этого явления не смогли извлечь пользу. Электрон по-гречески янтарь. В честь него гораздо позже назвали элементарную частицу с отрицательным зарядом.

Спустя две тысячи лет придворный врач английской королевы Уильям Гилберт описывает, что такое статическое электричество. В своём научном труде по физике он подчеркивает родственную природу электричества и явления магнетизма. Исследования британца стали началом для подробного изучения темы среди коллег в Европе. Более четкое понятие о статическом электричестве дал опыт Отто фон Герике. Немец собрал первый электростатический механизм. Это был шар из серы на железном стержне. В результате ученый узнал, что предметы под воздействием электричества могут не только притягиваться, но и отталкиваться друг от друга.

Причины возникновения статического электричества

Сегодня причины возникновения статического электричества хорошо изучены. Это явление наблюдается на поверхностях некоторых предметов в результате взаимодействия с другими материалами. Сила заряда и его способность сохраняться зависят от их свойств и состава. Самый простой пример взаимодействия тел – трение. Чем интенсивнее и быстрее девушка расчёсывает волосы, тем сильнее образуется заряд. Статическое электричество окружает людей повсюду, но они замечают его не всегда. Электростатические заряды образуются в солнечную погоду при передвижении на автомобиле. Они накапливаются от напряжения, которое возникает между асфальтом и кузовом. Если водитель не использует антистатик, это приведет к искре.

На языке физиков такой процесс называется электролизация. Она возникает при трении двух разных материалов – диэлектриков, которые слабо проводят электрический ток. Если у диэлектриков одинаковые характеристики, то заряд не образуется. Другой вариант как получить статическое электричество – взаимодействие диэлектрика и заизолированного проводника. То есть при условии, что проводник не может поделиться полученной электростатической энергией с другим предметом.

Опасность статического электричества для организма человека

Большинство опасных явлений статического электричества в повседневной жизни человек просто не замечает; незначительные неприятности могут возникнуть при использовании одежды из шерсти или синтетики. Величины токов в этом случае очень небольшие и не оставляют травм. На бытовом уровне это вполне безопасно. Сложности появляются, когда речь заходит о промышленном производстве, предприятиях перерабатывающей отрасли или машиностроения. В больших количествах электростатические заряды присутствуют на производстве. Станки, сепараторы, ленты транспортера могут обладать значительным потенциалом.

Если таких факторов много, образуется электрическое поле с высокими показателями напряженности. В этой обстановке находится не только некомфортно, но и опасно для здоровья. Главная причина для беспокойства в условиях опасного производства — пожарная опасность статического напряжения. На поверхности оборудования или одежды может накопиться большой заряд. Речь идет о работе с легковоспламеняющимися жидкостями, горючими газами и взрывоопасными смесями. Искра может стать причиной серьезной аварии.

Защита от статического электричества для организма человека

Чтобы защитить организм человека и избежать неблагоприятного воздействия статическим электричеством, разработан государственный стандарт показателя напряженности электростатических полей. Его максимально допустимый уровень 60 кВ/м в час. Они могут изменяться от времени нахождения рабочего в опасном помещении. Измерить уровень заряда статического электричества – задача для профессионала. Ключевым показателем является зависимость сопротивления поля (его способность препятствовать прохождению тока) и его напряженности (отношение силы поля к величине заряда). На этом основывается работа измерительных приборов.

Влияние статического электричества на организм человека может быть губительным и вызывает различные заболевания, в том числе психические. Если говорить о производственной безопасности в целом, основных способов борьбы два:

  1. Снижение возможности образования электростатических зарядов.
  2. Устранение накопления электростатических зарядов.

Чтобы уменьшить трение – детали оборудования шлифуют и смазывают. Для изготовления механизмов применяются одинаковые материалы. Избавиться от зарядов можно с помощью заземления станков.

Статическое электричество может сыграть злую шутку при распылении или разбрызгивании жидкостей с низкими показателями проводимости тока. Это чревато их воспламенением.

Проблема решается использование специальной тары и условиями обработки. К индивидуальным средствам защиты от статического напряжения можно отнести несколько наименований:

  1. Специальная одежда (штаны и куртка).
  2. Обувь с подошвой, обеспечивающей изоляцию.
  3. Перчатки.
  4. Браслеты для снятия диэлектрического напряжения.

Польза статического электричества для организма человека

Статическое электричество приносит не только вред, но и пользу для организма человека. С развитием технологий, люди приручили статическое напряжение и научились извлекать из него выгоду. Так явление успешно используется при ламининации пиломатериалов, в бумажной промышленности. Накопленный заряд помогает при изготовлении и нанесении этикеток и при качественной порошковой покраске автомобилей.


Читайте также:

Оцените статью:

[Всего голосов: 1    Средний: 1/5]

средства и правила защиты, причины возникновения и вред

Содержание статьи:

Понятие о природном явлении под названием «статическое электричество» известно большинству людей еще из школьного курса физики. В нем описывается опыт, когда к потертой о волосы расческе или палочке из эбонита начинают прилипать мелко нарезанные кусочки бумаги. Исследуемое явление представлено в этом примере как притяжение разнородно заряженных элементов, что объясняется разделением зарядов за счет проделанной работы трения. Однако в природе встречаются и другие проявления этого эффекта, совсем не похожие на эксперимент или развлекательный опыт. Ознакомившись с ними, проще понять, что такое статическое напряжение и как с ним удается бороться на производстве и в бытовых условиях.

Определение статического электричества

Согласно определению, статическое электричество как эффект – опасное явление, угрожающее здоровью и практической деятельности любого человека. Чтобы осмыслить и понять его природу, следует вспомнить, что все известные вещества состоят из молекул, а последние из мельчайших частичек, называемых атомами. В их центре находится ядро с протонами и нейтронами, а вокруг него по различным орбитам вращаются группы электронов. Суммарный заряд этих частиц соответствует тому же показателю для протонов, поэтому атом в целом нейтрален.

У некоторых веществ отрицательно заряженные электроны настолько удалены от центра, что при малейшем нарушении энергетического баланса они смещаются со своих постоянных орбит. Это, как правило, происходит в результате трения, когда в веществе выделяется небольшое количество тепловой энергии.

При удалении электронов от ядра оно приобретает положительный заряд, а в теле материала появляется значительное количество частиц с противоположными зарядами (ионов). Они являются источником и основной причиной так называемого «статического электричества».

Причины возникновения и проявления

Статическое напряжение возникает из-за нарушения общего баланса электрически заряженных частичек, имеющихся в любой материи. Формируется оно не только по заранее спланированному сценарию: по желанию учителя или экспериментатора. На практике оно чаще всего проявляется без участия и вопреки его воле.

Простой пример: надевание одежды, изготовленной на основе синтетических тканей. Из-за трения о тело и последующего за этим возникновения статических зарядов материя начинает плотно облегать его и не позволяет придать наряду желанный вид. Единственно возможный выход в этой ситуации – обрызгать его специальным средством, называемым «антистатиком». Только таким способом удается снять излишки заряда с синтетического материала.

Другими характерными причинами образования статического заряда являются:

  • ощутимые перепады температур, происходящие к тому же очень резко;
  • высокий уровень радиации, приводящий к повышению энергии электронов и появлению в материале разнородно заряженных частиц;
  • наличие сильных индукционных и магнитных полей.

Первые две причины, из-за которых человека начинает «бить током», не нуждаются в особых пояснениях. В отличие от них, магнитная индукция представляется серьезной проблемой, особенно в последнее время.

С постоянным ростом количества бытовых приборов, во многих из которых имеются индуктивные элементы, влияние электромагнитных полей на человека резко возрастает. Одно из таких проявлений – электризация атмосферы из-за разделения частиц воздуха на заряженные электроны и ионы, что является по сути тем же проявлением статического электричества.

Постепенное накапливание факторов риска, связанных с самыми различными источниками посторонних полей, привели к отдельному направлению в науке, занимающимся исследованием степени их опасности. С другой стороны, ученые с давних пор задумывались о полезных свойствах электризации и возможности поставить этот эффект на службу человеку.

Минусы и плюсы проявления статики

К опасным проявлениям электростатики в первую очередь относят постоянное трение некачественной одежды о тело человека и накапливание на коже электрических зарядов. В технической области этот эффект особо остро проявляется при работе монтажников-специалистов по пайке микросхем. В данном случае он угрожает выходом из строя дорогостоящих чипов или даже целых устройств, собираемых на их основе.

При сборке ценных и редких микрочипов требованиями безопасности предусмотрены специальные меры защиты от этих неприятных проявлений.

В технологиях, связанных с пайкой некоторых микросхем, электростатическая защита предполагает одевание на руку заземленного браслета, при наличии которого опасность устраняется за счет стекания зарядов на землю. Такие предупредительные меры касаются в основном устаревших К-МОП структур, все чаще вытесняемых современными микрочипами, имеющими встроенную защиту от статического электричества.

Опасность для человека

Грозовые разряды относятся к опасным проявлениям статического электричества

К опасным для человека проявлениям статики как таковой относят:

  • грозовые разряды, сопровождающиеся молнией – их причиной является длительное трение воздушных потоков; по возможным последствиям, включая пожарную опасность, они намного превосходят все остальные проявления;
  • воздействие зарядов на биологический покров (кожу) и появление сильных раздражений на ней;
  • опасные и неприятные разряды электричества через тело человека при прикосновении к металлическим частям незаземленного оборудования.

Последнее явление не имеет никакого отношения к критическим ударам тока, вызванным аварийными ситуациями, когда опасное напряжение попадает на корпус бытового прибора.

Все эти вопросы касаются лишь внешней стороны проявлений статического электричества, избавиться от которых удается с помощью технических средств защиты. При более внимательном изучении этого процесса выясняется, что воздействие статики на соматику и организм человека способны привести к более серьезным последствиям:

  • систематические нарушения сна;
  • изменения тонуса сердечно-сосудистой системы;
  • сильная утомляемость;
  • возникновение проблем с нервной системой;
  • небольшие отклонения в работе мышечных тканей.

Хотя эти нарушения поначалу не очень заметны, со временем в организме накапливаются изменения, способные привести к серьезным отклонениям. Следствием плохого сна становятся проблемы с психикой, а та в свою очередь приводит к другим заболеваниям. Вред от этого эффекта в данном случае не вызывает сомнений.

Медики рекомендуют внимательно относиться не только к материалу постоянно носимой одежды, но и к выбору домашнего постельного белья, на которых накапливается опасный заряд.

Польза статистического электричества

Отыскать способы управления статическим зарядом с пользой для человека в свое время пытались многие ученые и изобретатели. Ими разрабатывались громоздкие и очень затратные агрегаты, отдача от которых оставалась, как правило, очень низкой. Единственный прорыв в этой области – открытие учеными так называемого «коронного разряда».

Уникальные возможности этого явления используются не только на производстве, но и в обычных бытовых условиях. За счет освоения современных приемов управления электростатическими явлениями они широко применяются в следующих технологических процессах:

  • окраска каркасных оснований, а также поверхностей металлоконструкций и других сборных изделий;
  • очистка газов от примесей в добывающей промышленности;
  • использование во многих сферах, связанных с обработкой материалов (современные нанотехнологии).

Широкое применение нашел коронарный разряд и в медицине, где он используется для ограниченного воздействия электростатическими разрядами на больные органы человека. Кроме того, на основе этого эффекта разработано множество приборов, способных ионизировать воздух не только в производственных помещениях и заводских цехах, но и в типовой городской квартире. Одно из таких полезных изобретений – электростатический фильтр, предназначенный для удаления из окружающего воздуха аэрозольных и механических частиц. Благодаря его применению удается избавиться от копоти, сажи и дыма, а также от мелких частиц пыли, в избытке скапливающихся в любом современном доме.

Как снять статическое электричество с человека и окружающих предметов

Поскольку вредность статического электричества для взрослого и ребенка доказана временем, ученые давно искали способы, позволяющие защитить их от этого опасного явления. Особую важность приобретает вопрос защиты от статики маленьких детей, которые более чувствительны к его проявлениям. Для всех категорий пользователей разработано несколько различных подходов, позволяющих снять заряд статического электричества, накапливающийся со временем на поверхностях любого предмета.

Самый простой способ избавиться от статики, скопившейся на домашнем оборудовании (на персональном компьютере или стиральной машине, например) – заземлить их посредством соединения корпуса со специальной земляной шиной.

Простейший метод снятия заряда с любой носимой вещи – периодическое опрыскивание ее пульверизатором с водой, представляющей собой хорошее заземление.

Чтобы опасный заряд не скапливался на кузове автомобиля, на его заднем бампере крепится специальная полоска из проводящей ток резины (ремешок). Кроме того, при долгих поездках в личном автотранспорте обязательна проработка вопроса недопустимости скапливания зарядов из-за перемены положения тела относительно сидения. В результате возникающего при этом трения о чехлы их накапливается иногда достаточное количество, что нередко приводит к ощутимому и неприятному электрическому разряду. Поэтому следует периодически увлажнять сидения, опрыскивая их специальным компактным пульверизатором.

Меры и средства личной защиты

Электростатическая защита – необходимая мера, без которой в современной жизни обойтись практически невозможно. Для этого разработан целый ряд эффективных и действенных методов, воспользовавшись которыми удается снизить опасность воздействия статики. Прежде всего это правильный выбор одежды для повседневной носки, которая изготавливается на основе натуральных тканей типа хлопка, льна и подобных им волокон несинтетического происхождения. При невозможности сделать это придется воспользоваться современными средствами снятия электростатики, разработанными специально для этих целей.

Самый простой способ защиты от электрических явлений при ношении одежды – использование антистатических составов, снимающих заряд с поверхности тканого материала.

Большое распространение получили особые стиральные порошки, в составе которых имеются специальные добавки, нейтрализующие действие электростатического эффекта.

Избавиться от статического электричества поможет грамотный подход к выбору носимой ежедневно обуви, что не менее важно, чем правильный подбор ткани для одежды. Для объяснения особенностей защиты человека со стороны ног потребуется вспомнить, что свободным зарядам, всегда имеющимся в земле, проще скапливаться на резиновых поверхностях. Если выбрать для постоянной носки обувь с подошвой на основе кожи, причин для образования электростатики со стороны земли станет меньше.

На всех предприятиях, сотрудники которых заняты производством высокоточных и дорогостоящих электроприборов и комплектующих к ним, выдают специальную обувь. С ее помощью удается обезопасить современные микрочипы и другие электронные детали от случайного пробоя статическим электричеством.

Из практики известно, что вода и влажная среда являются проводником электрических зарядов, благодаря чему на увлажненных поверхностях они обычно не скапливаются. Указанная процедура проводится путем нанесения на кожу рук и тела специальных растворов и лосьонов. Лучше всего делать это непосредственно перед одеванием, а затем увлажнять открытые части тела в течение всего рабочего дня. При скапливании большого количества зарядов на носимой дома одежде рекомендуется замачивать ее на короткое время, а затем тщательно просушивать на открытом воздухе.

Статическое электричество само по себе – опасное для человека природное проявление, способное привести к ряду нежелательных последствий и даже тяжелой болезни. Поэтому борьбе с ним уделяется повышенное внимание не только в промышленных масштабах, но и в бытовых условиях.

Статическое электричество — опасности

Опасности статического электричества

Информацию об опасности поражения электрическим током см. Здесь.

Статическое электричество вызывает пожары!

Это может быть один шанс на миллион, но существует опасность, что статическое электричество может воспламенить пары бензина во время заправки на заправочной станции .

Люди погибли или получили серьезные травмы, делая что-то столь простое, как заправку своего автомобиля или газового баллона. Убийца, создающий искру, иногда — статическое электричество.

Статическое электричество может генерироваться трением бензина, накачиваемого в автомобиль или контейнер, или вами, когда вы выходите из машины или снимаете предмет одежды. Статические заряды опасны!

Если статические заряды могут разряжаться через зоны, где есть пары бензина, может возникнуть пожар.Результаты пугающие и могут быть разрушительными.

Большинство статических возгораний в автомобиле вызвано тем, что человек снова садится в автомобиль во время дозаправки, чтобы согреться или получить кредитную карту и т. Д. Когда они возвращаются в область сопла, они сбрасывают свой статический заряд в насыщенное паром пространство вокруг заправочного сопла и БУМ !!

Иногда шланг, форсунка или даже автомобиль могут воспламенить пары бензина от статических разрядов

Большинство возгораний при заправке контейнеров с бензином из-за статического электричества возникает из-за того, что контейнер заполняется не на земле, а в задней части грузовика, багажнике автомобиля или подножке фургона и т. Д.Тогда существует разность потенциалов между бензином и землей, и разрядная искра может пройти через нее и воспламенить.

Но нам также необходимо знать о серьезной опасности искр от статического электричества.

Будьте внимательны к бензонасосу

На бензонасосе есть предупреждения, например

Не курить

Выключить автомобиль

Нет открытого огня

Нет неутвержденных контейнеров

Сотовый телефон не используется

Сотовые телефоны: никогда не вызывали статического электричества в бензоколонках.Основная проблема сотовых телефонов заключается в том, что они заставляют человека, заправляющего свой автомобиль или контейнер, быть менее внимательным к своему окружению и своим статическим зарядам. Не используйте сотовый телефон возле помпы.

Рекреационные автомобили : На автофургонах и прицепах могут быть зажженные контрольные огни. Избегайте их на заправках.

Другие люди заправляют свои автомобили или контейнеры : Помните об опасных действиях других людей на заправочной станции.Если вы видите, что кто-то курит, заправляется на работающем автомобиле или заправляет топливные контейнеры не на земле и т. Д., Избегайте их, сообщите об этом дежурному, прекратите заправку и отойдите на безопасное расстояние.

Взгляните на эту страницу BBC …

.

Что такое статическое электричество? | Живая наука

Статическое электричество может быть неприятным или даже опасным. Энергия, заставляющая ваши волосы встать дыбом, также может повредить электронику и вызвать взрывы. Однако при правильном контроле и манипулировании он также может стать огромным благом для современной жизни.

«Электрический заряд — фундаментальное свойство материи», — сказал Майкл Ричмонд, профессор физики в Рочестерском технологическом институте. Почти весь электрический заряд во Вселенной переносится протонами и электронами.Считается, что протоны имеют заряд +1 электронная единица, а электроны имеют заряд -1, хотя эти знаки совершенно произвольны. Поскольку протоны обычно ограничены атомными ядрами, которые, в свою очередь, погружены в атомы, они не могут двигаться так же свободно, как электроны. Поэтому, когда мы говорим об электрическом токе, мы почти всегда имеем в виду поток электронов, а когда мы говорим о статическом электричестве, мы обычно имеем в виду дисбаланс между отрицательными и положительными зарядами в объектах.

Причины накопления статического заряда

Одной из частых причин накопления статического заряда является контакт между твердыми материалами. По данным Гавайского университета, «когда два объекта трутся друг о друга для создания статического электричества, один объект отдает электроны и становится более положительно заряженным, в то время как другой материал собирает электроны и становится более отрицательно заряженным». Это связано с тем, что один материал имеет слабо связанные электроны, а другой имеет много вакансий во внешних электронных оболочках, поэтому электроны могут перемещаться от первого к второму, создавая дисбаланс заряда после разделения материалов.Согласно Северо-Западному университету, материалы, которые могут таким образом терять или приобретать электроны, называются трибоэлектрическими. Одним из распространенных примеров этого может быть шарканье ногами по ковру, особенно при низкой влажности, которая делает воздух менее проводящим и усиливает эффект.

Поскольку одинаковые заряды отталкиваются друг от друга, они имеют тенденцию перемещаться к концам заряженного объекта, чтобы уйти друг от друга. По данным Библиотеки Конгресса, из-за этого волосы становятся дыбом, когда ваше тело получает статический заряд.Когда вы затем касаетесь заземленного металлического предмета, такого как винт на пластине выключателя света, это обеспечивает путь к заземлению для заряда, накопившегося в вашем теле. Этот внезапный разряд создает видимую и слышимую искру в воздухе между вашим пальцем и винтом. Это связано с большой разницей потенциалов между вашим телом и землей, которая может достигать 25000 вольт.

Опасности накопления статического заряда

По данным Управления по безопасности и гигиене труда (OSHA), эти внезапные высоковольтные разряды не только вызывают болезненный шок, но и являются источником воспламенения горючих веществ.Статический шок также может повредить хрупкую электронику. По данным НАСА, простая искра от пальца может повредить чувствительные компоненты и сделать их непригодными для использования, поэтому необходимо принять меры предосторожности, такие как хранение печатных плат в проводящих пластиковых пакетах и ​​использование заземляющих лент для постоянного отвода статического заряда от вашего тела.

Другой источник статического заряда — это движение жидкости по трубе или шлангу. Если эта жидкость легковоспламеняющаяся, например бензин, искра от внезапного разряда может привести к пожару или взрыву.Люди, работающие с жидким топливом, должны проявлять большую осторожность, чтобы избежать накопления заряда и внезапного разряда. В интервью Дэниел Марш, профессор физики Южного государственного университета штата Миссури, предупредил, что при заливке бензина в машину всегда следует прикасаться к металлической части автомобиля после выхода, чтобы рассеять любой заряд, который мог образоваться при скольжении по поверхности. сиденье. Кроме того, покупая бензин для газонокосилки, вы всегда должны вынимать канистру из машины и ставить ее на землю, заправляя ее.Это непрерывно рассеивает статический заряд и предотвращает его накопление, достаточное для возникновения искры.

Большие резервуарные парки представляют еще большую опасность возгорания и взрывов, поэтому Национальный совет по транспорту и безопасности (NTSB) выпустил инструкции, которые включают минимизацию статического электричества, предотвращение накопления заряда, предотвращение искрового разряда и контроль окружающей среды внутри резервуара.

Движущийся газ и пар также могут создавать статический заряд. Самый известный случай этого — молния.По словам Мартина А. Умана, автора книги «Все о молнии» (Dover, 1987), Бенджамин Франклин доказал, что молния является формой статического электричества, когда он и его сын запустили воздушный змей во время грозы. Они прикрепили ключ к веревке воздушного змея, и влажная веревка проводила заряд от облака к ключу, который испускал искры, когда он касался его. (Вопреки некоторым версиям легенды, в воздушный змей не попала молния. Если бы это было так, результаты могли бы быть плачевными.)

Франклин фактически сформировал наше представление об электричестве.Он заинтересовался изучением электричества в 1742 году. До этого большинство людей считало, что электрические эффекты являются результатом смешивания двух различных электрических жидкостей. Однако Франклин пришел к убеждению, что существует только одна электрическая жидкость и что у объектов может быть избыток или недостаток этой жидкости. Он изобрел термины «положительный» и «отрицательный», относящиеся к избытку или недостатку, по данным Университета Аризоны. Сегодня мы знаем, что «жидкость» на самом деле была электронами, но их не открывали около 150 лет.

По данным Лаборатории реактивного движения, облака создают зоны статического заряда из-за капель теплой воды в восходящих потоках, обменивающихся электронами с холодными кристаллами льда в нисходящих потоках. По данным НАСА, потенциал между этими атмосферными зарядами и землей может превышать 300000 вольт, поэтому последствия удара молнии могут быть смертельными. При ударе молнии ток имеет тенденцию перемещаться по поверхности тела в процессе, называемом «внешний пробой», который может вызвать серьезные ожоги, особенно в начальной точке контакта.Однако, по данным Национальной метеорологической службы, часть тока может проходить через тело и повреждать нервную систему. Кроме того, сотрясение мозга от взрыва может вызвать внутренние травмы и необратимую потерю слуха, а яркая вспышка может вызвать временное или постоянное нарушение зрения. В качестве примера огромной энергии, высвобождаемой при ударе молнии, Марш рассказал Live Science о своем личном наблюдении за большим дубом, который буквально раскололся пополам паром под высоким давлением, созданным ударом молнии.

По данным Университета Флориды, если вы слышите гром, как правило, вы уже находитесь в пределах досягаемости. Если вы находитесь на улице, когда приближается шторм, вам следует немедленно укрыться в здании или транспортном средстве и не прикасаться к любому металлу. По данным Университета Бригама Янга, если вы не можете попасть внутрь, отойдите от высоких объектов, таких как деревья, башни или вершины холмов, присядьте на корточки и, если возможно, балансируйте на подушечках ног, стараясь как можно меньше соприкасаться с землей.

Применение статического электричества

Хотя статическое электричество может быть неприятным или даже опасным, как в случае статического электричества или статического разряда, в других случаях оно может быть весьма полезным. Например, статические заряды могут быть вызваны электрическим током. Одним из примеров этого является конденсатор, названный так потому, что он способен накапливать электрический заряд, аналогично тому, как пружина накапливает механическую энергию. Подаваемое на конденсатор напряжение создает разницу зарядов между пластинами.Если конденсатор заряжен и напряжение отключено, он может сохранять заряд в течение некоторого времени. Это может быть полезно, как и в случае с суперконденсаторами, которые могут заменить перезаряжаемые батареи в некоторых приложениях, но это также может быть опасно. Электронное оборудование, такое как старые компьютерные мониторы и телевизоры с ЭЛТ, содержит конденсаторы большой емкости, которые могут сохранять заряд до 25 000 вольт, что может привести к травмам или смерти даже после того, как устройство было выключено в течение нескольких дней.

Другой способ создания полезного статического заряда — механическое напряжение.В пьезоэлектрических материалах электроны можно буквально выдавить с места и заставить их покинуть область, которая находится под напряжением. Затем напряжение из-за возникающего в результате дисбаланса заряда может быть использовано для работы. Одним из приложений является сбор энергии, при котором маломощные устройства могут работать на энергии, производимой вибрациями окружающей среды.

Другое приложение — хрустальные микрофоны. Звуковые волны в воздухе могут отклонять диафрагму, соединенную с пьезоэлектрическим элементом, который преобразует звуковые волны в электрический сигнал.В обратном порядке электрический сигнал может заставить пьезоэлектрический преобразователь в громкоговорителе двигаться, воспроизводя, таким образом, звук.

На локальные статические заряды также может влиять интенсивный свет. Это принцип, лежащий в основе копировальных аппаратов и лазерных принтеров. В копировальных аппаратах свет может исходить от проецируемого изображения листа бумаги; в лазерных принтерах изображение наносится на барабан сканирующим лазерным лучом. Изначально весь барабан заряжается корональным разрядом, который испускает свободные электроны через воздух, используя тот же принцип, что и St.Элмо огонь. Затем электроны из проволоки притягиваются к положительно заряженному барабану. Затем изображение проецируется на фотопроводящий барабан, и заряд рассеивается из освещенных областей, в то время как темные области изображения остаются заряженными. Заряженные области на барабане могут затем притягивать противоположно заряженные частицы тонера, которые затем наматываются на бумагу, поддерживаемую положительно заряженным роликом, и расплавляются на месте с помощью электрического нагревательного элемента.

Марш отметил, что угольные электростанции используют электрофильтры для сбора твердых частиц из дымовых труб, чтобы их можно было утилизировать как твердые отходы, а не выбрасывать в воздух.В другом заявлении он описал, как статический заряд применяется к гербицидам, которые распыляются на сорняки в виде мелкого тумана. Заряженные капли притягиваются к листьям нежелательных растений и равномерно распределяются по ним, а не падают на землю и не расходуются. Тот же принцип используется для окраски электростатическим распылением, поэтому больше краски попадает на цель и меньше в воздухе, на стенах и полу покрасочной комнаты.

Дополнительные ресурсы

.

PPT — Опасности статического электричества PowerPoint Presentation, скачать бесплатно

  • Опасности статического электричества Part 4a (part2)

  • Starter В парах обсудите и запишите все, что вы знаете об ударах электрическим током и о том, как с ними бороться быть предотвращенным.

  • Цели обучения • Должен: знать, как можно получить электростатический шок • Должен: знать, чем может быть опасно статическое электричество • Мог: знать, как снизить вероятность поражения электрическим током

  • Поражение электрическим током • Человек получает электростатический разряд, если он заряжается, а затем становится заземленным.• Например, человек может получить заряд, если он идет по нейлоновому ковру или виниловому полу, потому что: • 1) пол является изолятором; • 2) он заряжается во время ходьбы из-за трения. • Человек может заземиться, прикоснувшись к водопроводным трубам или даже к другому человеку.

  • Когда статическое электричество опасно

  • Статическое электричество опасно в условиях, когда являются взрывоопасными материалами. • При наличии горючих газов или паров или высокой концентрации кислорода искра от статического электричества может воспламенить газы или пары и вызвать взрыв.• Запрещается использовать мобильные телефоны на заправках АЗС для предотвращения искр, которые могут вызвать взрыв.

  • Как предотвратить взрывы в цистернах нефтяных танкеров во время очистки? • При очистке нефтяных танкеров их танкеры сначала заполняются инертным газом, например азотом, чтобы избежать искры, которая может вызвать взрыв.

  • Ток, напряжение и сопротивление • Если человек прикасается к чему-либо под высоким напряжением, большое количество электрического заряда может пройти через его тело на землю.• Ток — это скорость потока заряда. • Напряжение, вызывающее данный ток, зависит от сопротивления. • Если человек босиком и вспотел, сопротивление низкое, а сила тока больше для данного напряжения.

  • Грузовые автомобили, содержащие легковоспламеняющиеся газы и жидкости, всегда заземляют перед разгрузкой. Это предотвращает искру воспламенения газа или жидкости. Любое накопление заряда немедленно стекает по проводу заземления. Меры безопасности

  • На фабрике, где оборудование подвержено риску получить заряд, операторы стоят на изолирующих резиновых ковриках, чтобы заряд не мог проходить через них на землю.• Рабочие носят обувь с изоляционной подошвой, если существует риск накопления заряда, так что заряд не может протекать через них на землю.

  • Опасности заряда Заправка топливом, бумажные валики и ростки зерна — все это проблемы с зарядом. По мере того, как топливо течет по трубе или бумага катится по роликам или зерно из трубок, статическое электричество может накапливаться. Это может легко вызвать искру, а затем взрыв. Чтобы этого не произошло, сопла или ролики сделаны из металла, поэтому любой накопившийся заряд отводится.У больших бензозаправщиков всегда есть заземляющие ремни между цистерной и резервуаром для хранения, чтобы предотвратить риск искрения.

  • При заправке самолета необходимо принять специальные меры, чтобы избежать взрывов. Посмотрите это видео

  • Перекачка легковоспламеняющихся жидкостей Что предотвращает накопление больших статических зарядов, которые могут вызвать возможный взрыв? сопло из подземного резервуара цистерны или резервуара самолета. электрическая связь

  • Антистатические устройства • Спреи, жидкости и тряпки из проводящих материалов уносят электрический заряд.Это предотвращает накопление заряда, которое может быть опасным или неприятным. • «Сушильные листы», содержащие масло, используются в сушильных машинах для предотвращения статического заряда.

  • Что вы узнали? • Вы можете перечислить три проблемы, связанные со статическим электричеством. • Как мы можем снизить вероятность поражения электрическим током?

  • .

    Статическое электричество и возгорание газовых насосов

    [Собран в Интернете, 2002]

    Боб Ренкес из Института нефтяного оборудования работает над кампанией, чтобы попытаться привлечь внимание людей к пожарам в результате «статики» на бензоколонках. Его компания исследовала 150 случаев этих пожаров. Его результаты были очень удивительными:

    1) Из 150 заболевших почти все — женщины.

    2) Почти во всех случаях человек возвращался в свой автомобиль, когда форсунка все еще закачивала газ, когда они заканчивали и возвращались, чтобы вытащить форсунку, возник пожар в результате статического электричества.

    3) Большинство из них были на резиновой подошве.

    4) Большинство мужчин никогда не возвращаются в свою машину, пока полностью не закончат. Вот почему они редко участвуют в пожарах такого типа.

    5) Никогда не используйте сотовые телефоны при заправке газа

    6) Пары, выходящие из газа, вызывают возгорание, будучи связаны со статическими зарядами.

    7) Было 29 возгораний различных марок и моделей при повторном въезде в машину и касании форсунки во время заправки.Некоторые из них привели к значительному повреждению автомобиля, станции и клиента.

    8) Семнадцать пожаров, которые произошли до, во время или сразу после снятия газовой крышки и до начала заправки топливом.

    Г-н Ренкес подчеркивает, что НИКОГДА не садитесь обратно в автомобиль, заправляя его бензином. Если вам абсолютно НЕОБХОДИМО сесть в автомобиль, пока идет газ, убедитесь, что вы вышли, закройте дверь, КАСАЯСЬ МЕТАЛЛА, прежде чем вытащить форсунку. Таким образом, статическое электричество с вашего тела будет снято еще до того, как вы снимете насадку.

    Как я упоминал ранее, Институт нефтяного оборудования, наряду с несколькими другими компаниями, сейчас действительно пытается привлечь внимание общественности к этой опасности. Дополнительную информацию можно найти на сайте http://www.pei.org. Оказавшись здесь, щелкните в центре экрана, где написано «Stop Static».

    Прошу вас разослать эту информацию ВСЕЙ семье и друзьям, особенно тем, у кого есть дети в машине во время заправки бензина. Если бы это случилось с ними, они не смогли бы вовремя вывести детей.

    В отличие от многих предупреждений, распространяемых в Интернете, в этом содержании было достаточно существа: количество пожаров на бензоколонках возрастало, и статическое электричество считалось одной из вероятных причин этого увеличения. Однако в резюме, приведенном в приведенном выше примере, есть большая ошибка — ситуация, которая иллюстрирует опасность принятия за Евангелие всего, что попадает в ваш почтовый ящик. Мы проведем вас через это, отсортируя информацию от дезинформации.

    Для начала, хотя Роберт Н.Ренкес, исполнительный вице-президент и главный юрисконсульт Института нефтяного оборудования, подготовил краткое изложение возгораний при заправке топливом, которое появляется на веб-сайте PEI, большинство заявлений в тексте циркулирующего сообщения, цитируемого выше, сильно искажают это резюме:


    • Из 150 заболевших почти все — женщины.

      В сводке, опубликованной на сайте PEI, говорится, что «на сегодняшний день зарегистрировано более 150 возгораний при заправке топливом, которые, по всей видимости, были вызваны разрядом статического электричества»; не говорит, что данные этих 150 пожаров были использованы при подготовке сводки (и включает информацию только о 81 отчете о пожаре на АЗС).В частности, ни в сводке, ни в каких-либо отчетах об инцидентах не указывается и не указывается пол лиц, причастных к пожарам на АЗС.

    • Почти во всех случаях человек возвращался в свой автомобиль, когда из форсунки еще закачивался газ, когда они заканчивали и возвращались, чтобы вытащить форсунку, в результате статического электричества начался пожар.

      В сводке PEI говорится:

      В двадцати (20) отчетах описаны пожары до начала процесса заправки, когда заправщик коснулся крышки бензобака или близлежащей области после выхода из автомобиля.Двадцать девять (29) возгораний произошли, когда топливозаправщик вернулся в автомобиль во время процесса заправки и затем коснулся форсунки после выхода из автомобиля. Пятнадцать (15) пожаров не связаны ни с одной из этих двух фактических ситуаций. Мы получили недостаточно информации о семнадцати (17) пожарах, о которых сообщило НАБДД, для их категоризации.

      Другими словами, 29 из 81 приведенных случаев возгорания бензоколонок были связаны с возгораниями, которые, как сообщалось, произошли, когда водители возвращались в свои машины во время заправки.Цифра 36% редко приравнивается к термину «почти все».

    • Большинство из них были на резиновой подошве.

      В сводке говорится, что «обувь с резиновой подошвой носили заправщики в 94% ДТП, в которых была идентифицирована обувь (выделено нами). Не указано, является ли эта цифра репрезентативной для всех лиц, причастных к пожарам на АЗС, и является ли обувь причиной пожаров на АЗС.

    • Большинство мужчин никогда не возвращаются в машину, пока полностью не закончат.Вот почему они редко участвуют в пожарах такого типа.

      Как отмечалось выше, ни сводка PEI, ни процитированные отчеты об инцидентах не содержат никаких заявлений и не идентифицируют пол лиц, причастных к пожарам на АЗС.

    • Никогда не используйте сотовый телефон для перекачки газа

      Здесь мы должны задаться вопросом, читал ли автор этой статьи то же резюме, что и мы. В сводке PEI совершенно ясно говорится, что Нет сотовых телефонов ни в каких сообщениях о пожарах на заправочных станциях.

    • Г-н Ренкес подчеркивает, что НИКОГДА не садитесь обратно в автомобиль, заправляя его бензином.

      Г-н Ренкес заявляет в своем резюме, что «Во многих полученных нами отчетах заправщик заряжался до или во время процесса заправки из-за трения между одеждой и автокреслом до такой степени, что электростатические разряды попадали на кузов транспортного средства, топливо возникла крышка или раздаточная насадка », но он не заявляет, должны ли водители возвращаться к своим автомобилям во время процесса заправки.(«Никогда не садитесь повторно в автомобиль» — это одно из «Трех правил безопасной дозаправки», перечисленных на странице статических остановок PEI; это не является частью резюме г-на Ренкеса.)


    Действительно ли возгорания на АЗС, вызванные статическим разрядом, представляют реальную опасность для автомобилистов? Как отмечает PEI, «заправка бензина в топливный бак автомобиля является безопасной операцией», и «американцы заправляют бензин в свои автомобили от 16 до 18 миллиардов раз в год, как правило, без происшествий», но пожары, связанные с заправкой на заправочных станциях, похоже, растет, и многие из этих пожаров, по-видимому, не являются результатом обычных причин: открытое пламя (в основном от курильщиков сигарет), искры из моторных отсеков автомобилей (в основном от водителей, заправляющих автомобили своими двигателями) работает) или отсутствие непрерывного электрического соединения между форсунками и заземленными дозаторами.PEI заявляет, что у них «нет окончательных ответов» о причинах этого увеличения, но они пытаются «собрать информацию о подобных инцидентах, чтобы отрасль могла лучше понять причину (ы) проблемы. . »

    Поскольку практически все зарегистрированные пожары, не относящиеся к обычным причинам, указанным выше, произошли во время исключительно сухой погоды, рабочая теория состоит в том, что статическое электричество было источником возгорания. Почему в последнее время может значительно увеличиться количество пожаров, вызванных статическим электричеством, остается неясным, и такие группы, как PEI, исследуют несколько возможных объяснений:


    • Химический состав топлива
      Изменился ли химический состав бензина таким образом, как изменилась и проводимость топлива?
    • Отделка проезжей части или привокзальной площади
      Достаточно ли рассеивающая способность асфальтированной поверхности зоны заправки?
    • Шины
      Шины изготавливаются с меньшим содержанием углерода (токопроводящий) и большим количеством кремнезема (непроводящий).Это имеет значение?
    • Электрически изолированные проводящие компоненты
      Все ли проводящие части, и в частности все металлические части, в зоне топливной системы транспортного средства, соединены электростатически рассеивающим образом, так что изолированные проводники не являются источником возгорания? Мы слышали, что это может быть проблемой, даже если автомобиль заземлен.
    • Пластиковые заливные горловины
      Сегодня некоторые горловины топливных баков изготавливаются из непроводящего пластика с металлическим люком.Некоторые из них связаны с топливными баками из формованного стекловолокна. Может ли заправка передать заряд на изолирующую пластиковую заливную горловину, что, в свою очередь, может вызвать выброс искры на заземленное сопло?
    • Клиенты, повторно садящиеся в свои автомобили во время заправки топливом
      Электростатический заряд возникает из-за трения между одеждой и автокреслом до такой степени, что возможны электростатические разряды на кузове транспортного средства или на заправочной форсунке, особенно если автомобилист носит резиновые обувь на подошве.

    Новостные сообщения о пожарах на заправочных станциях, вызванных статическим электричеством, представляют собой смесь утверждений, предупреждений и скептицизма. В 2001 году, например, автопроизводитель BMW объявил об отзыве с целью переоборудования автомобилей, которые, по их словам, были причиной двух статических пожаров:

    BMW AG заявила, что отзывает все свои новые автомобили Mini, проданные в Великобритании, чтобы исправить конструктивную ошибку, которая уже вызвала два пожара — за несколько дней до того, как перезапущенный классический автомобиль поступит в продажу по всей Европе.

    Улучшенное заземление предотвращает возникновение искры статическим электричеством, когда топливная форсунка вставлена ​​в бензобак, сказал представитель BMW Рудольф Пробст.Компания обвинила статическое электричество в возгорании паров топлива и возникновении двух небольших возгораний, один в автомобиле в автосалоне, а другой во время испытаний. 1

    Два пожара на бензоколонке в Миссури в том же году также были отнесены к статическим электричествам, что вызвало предупреждение от должностных лиц сельскохозяйственного департамента штата:

    В Маконе, примерно в 60 милях к северу от Колумбии, 17 ноября у магазина Casey’s Store сгорел минивэн. Пятеро детей внутри фургона благополучно сбежали.

    Пожарная служба Макона сообщила, что пожар, вероятно, начался, когда автомобилист коснулся форсунки в конце заправки, создав статическую искру, которая воспламенила пары. На ней был шерстяной свитер, и она рассказала пожарным, что весь день беспокоила статика.

    В Ганнибале, в 100 милях к северу от Сент-Луиса, 26 декабря во время аналогичного пожара был поврежден пикап. Автомобилист уронил горящую форсунку на землю, распространив пламя.

    «Этот парень пошел схватить насадку, и следующее, что он понял, был пожар повсюду», — сказал помощник начальника пожарной охраны Ганнибала Дэвид Хаймерс.«Он сидел в своем грузовике из-за холода. Искра могла исходить от того, что он скользил по сиденью. 2


    Холодный сухой воздух вызывает больше статического электричества, и пары бензина естественным образом выделяются во время заправки, сказал Рон Хукер, администратор топливной программы министерства [сельского хозяйства штата]. «Добавьте к этому трение ткани, вызываемое людьми, которые садятся в машины и выходят из них при заправке баков, и у вас есть потенциал для статических искр», — сказал Хукер.

    В прошлом году госинспекторы расследовали 14 пожаров на АЗС. В каждом случае клиенты выходили из своих автомобилей, помещали бензиновые форсунки в топливные баки, начинали заправку, а затем возвращались в свои автомобили. Когда насосы отключились, клиенты вышли из автомобилей и потянулись к газовым форсункам, вызвав искру, которая воспламенила пары, сказал Хукер.

    По словам Хукера, чтобы снизить риск возгорания статического электричества, автомобилисты должны прикасаться к металлической части дверей своего автомобиля, когда выходят, чтобы заправить свой автомобиль бензином.По его словам, это должно разрядить накопившееся статическое электричество до начала заправки.

    После заправки автомобилисты должны снова коснуться своих транспортных средств подальше от газовых форсунок, прежде чем возвращать форсунки в насосы, сказал Хукер. 3

    Переносные топливные баки также были заявлены как одна из основных причин статических пожаров:

    Вы знаете, как безопасно пользоваться переносным топливным баком?

    По мнению Национального управления безопасности дорожного движения, Американского института нефти и других экспертов по безопасности и топливу, эта задача всегда должна выполняться с учетом требований безопасности.«Пары бензина летучие. Статическое электричество может вызвать искру, которая может вызвать пожар, если она находится рядом с парами бензина », — сказал комиссар Гарольд Хейрстон из пожарной службы Филадельфии. Он в прошлом председатель Столичной ассоциации пожарных.

    «Даже многие люди, заботящиеся о безопасности, могут не знать, как правильно заправлять переносной топливный бак», — сказал Хейрстон.

    «Заземление необходимо для предотвращения накопления статического электричества, которое может представлять опасность», — сказал Хейрстон.

    Заземление, попросту говоря, обеспечивает безопасную разрядку электрического тока — электричество рассеивается в земле, когда переносной топливный контейнер заземлен.

    «Каждый раз, когда вы перекачиваете бензин, на бензине накапливается заряд электричества, когда он течет по трубе или шлангу, и этот заряд рассеивается от нескольких секунд до нескольких минут после того, как бензин достигает бака или контейнера», — объясняет Боб Ренкес. исполнительный директор Института нефтяного оборудования.«Этого риска можно избежать, когда вы заправляете бензин в автомобиль, потому что и бензоколонка, и автомобиль заземлены.

    «Но переносной топливный бак нельзя заземлять. В целях безопасности нужно поставить контейнер на землю и наполнить его на земле », — сказал он. «Размещение контейнера на земле облегчает вывод электрического заряда».

    «Чтобы избежать рисков, соблюдайте правила техники безопасности каждый раз, когда вы используете переносной топливный контейнер. Не рискуйте, — сказал Хейрстон. 4

    Некоторые утверждения о пожарах, вызванных статическим электричеством, были оспорены следователями:

    Мужчина, заправивший свой дом на колесах бензином, вчера чудом избежал серьезных травм после того, как в результате взрыва бензобака его автомобиль загорелся, поджег соседние насосы и обгорела заправка снаружи.

    [Начальник пожарной охраны Manor Township Дэн Данмайр] сказал, что статическое электричество на машине могло вызвать искру в бензобаке и вызвать возгорание.Он признал, что его объяснение может вызвать беспокойство у людей, перекачивающих бензин.

    «Это может случиться на любой бензоколонке, в любое время, — сказал он, — с автомобилями, пикапами, чем угодно».

    Но Рэнди Брозеник, директор Управления по чрезвычайным ситуациям округа Армстронг, назвал объяснение статического электричества «спекуляцией».

    «Это меня сбило с толку», — сказал Брозеник, ранее расследовавший взрывы на заправочных станциях. «Рядом с этим бензобаком действительно ничего не было».

    Повреждения заправочной станции, которая принадлежит и управляется Lockard Co.из Индианы, штат Пенсильвания, может быть «шестизначным», — сказал Рон Маклин, менеджер по розничным продажам Lockard.

    Как и Брозеник, Маклин сказал, что его не убеждает аргумент статического электричества. По его словам, причиной пожара могли быть обогреватели внутри дома на колесах. 5

    Даже отчеты, которые утверждают, что «пожары, вызванные статическим электричеством, хорошо задокументированы», указывают на то, что ни один случай пожара, вызванного сотовым телефоном — часто упоминаемая причина пожаров на заправках — никогда не подтверждался:

    В последние месяцы количество сообщений о вспышках возгорания при заправке топливом настолько увеличилось, что руководители отрасли и инженеры считают необходимым предупредить общественность.BP Amoco разместила рекомендацию на своем веб-сайте, и другие розничные торговцы бензином рассматривают возможность предупреждений со стороны насоса, аналогичных предупреждениям QT. Чаще всего инциденты связаны с пламенем, стреляющим из горловины бензобака автомобиля. По всей видимости, основная причина — статическое электричество.

    Во многих случаях пострадавшие садились в автомобили и выходили из них во время заправки. Трение о ткань создает электрический заряд, аналогичный тому, который вызывает электрический ток, когда вы касаетесь чего-то металлического после перемещения по ковру.

    Травмы включают ожоги и обгоревшие волосы. По словам Боба Ренкеса, исполнительного вице-президента Института нефтяного оборудования, по крайней мере одна женщина погибла, когда вынула горючее сопло из бензобака и случайно облилась бензином.

    Учитывая, что американцы заправляют свои автомобили бензином более 16 миллиардов раз в год, вспышки возгорания на цистерне редки. Metro Atlantans не о чем беспокоиться. Поскольку регион не соответствует федеральным стандартам качества воздуха, на бензонасосах должны быть установлены системы улавливания паров, которые всасывают пары бензина обратно в форсунки.Тем не менее, сезон путешествий близок, так что атлантам все же следует остерегаться.

    В отличие от недавних предупреждений о том, что сотовые телефоны вызывают возгорание бензоколонок (случай чего никогда не подтверждался), пожары, вызванные статическим электричеством, хорошо задокументированы. 6

    Тем, кто считает, что возможность возгорания, вызванного статическим электричеством, требует осторожности на бензоколонках, Комиссия корпорации Оклахомы предлагает следующие советы:

    Советы по безопасной заправке:


    • При использовании станции самообслуживания стойте рядом с заправкой вашего автомобиля.

    • Не возвращайтесь в автомобиль при заправке топливом, независимо от того, используете ли вы фиксирующую защелку форсунки.

    • Если вам необходимо повторно сесть в автомобиль во время заправки, снимите статическое электричество, прикоснувшись к металлической части автомобиля снаружи от точки заправки, прежде чем касаться и снимать газовое сопло.

    • Всегда выключайте двигатель перед заправкой.

    • Никогда не курите, не зажигайте спички и не пользуйтесь зажигалкой при заправке топливом.

    Избегать разливов:


    • Чтобы избежать разливов, не переполняйте и не доливайте бензин.

    • Дайте топливораздаточной колонке отключиться автоматически и оставьте форсунку в отверстии бака на шесть-восемь секунд, чтобы бензин в горловине бака мог осесть, а любой оставшийся в форсунке газ мог капать из него в бак.

    • При наполнении переносного контейнера всегда кладите его на землю и не отходите от него, пока не пройдете через него и крышка не вернется на место. 7

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *