диэлектриков или на изолированных проводниках называется статическим электричеством (ГОСТ 12.1.018-86 "ССБТ. Пожарная безопасность. Электростатическая искробезопасность. Общие требования").
При контакте двух разнородных материалов, жидкостей или газов на их поверхностях вследствие действия внутриатомных сил образуется двойной электрический слой. На поверхности одного материала в месте контакта преобладают отрицательные заряды, на поверхности другого - положительные. При сохранении контакта суммарный заряд контактирующих материалов будет равен нулю. При механическом разделении поверхностей контактирующих материалов происходит также и разделение зарядов.
Величина остаточного заряда на поверхностях контакта после разделения определяется процессами рекомбинации зарядов. Рекомбинация происходит за счет утечки зарядов через омическое сопротивление поверхностей и за счет ионных процессов в разрядном промежутке. Величина заряда, Кл,
, (1)
где U – потенциал или пробивное напряжение, В; С - электрическая емкость заряженных материалов или разрядной цепи, Ф.
По мере разделения поверхностей увеличивается разность потенциалов между двумя разноименно заряженными поверхностями, и если напряженность электрического поля превысит электрическую прочность среды (для воздуха эта величина равна 3000 кВ/м), то происходит разряд статического электричества. Последний может стать причиной взрывов и пожаров, нарушения технологического процесса, брака продукции и неблагоприятного воздействия на работающих.
Согласно Правилам* материалы делятся на электропроводящие с удельным сопротивлением £ 105 Ом×м, антистатические (105...108 Ом×м) и диэлектрические ( > 108 Ом×м). С электропроводящих поверхностей заряды при их разделении стекают. Условно принято, что переработка материалов с удельным электрическим сопротивлением менее 105 Ом×м не сопровождается электризацией. На антистатических и тем более диэлектрических поверхностях заряды будут сохраняться. Величина заряда определяется природой материала (зарядами двойного слоя, электрическим сопротивлением) и скоростью отрыва поверхностей (интенсивностью технологического процесса).
Основная опасность накопления зарядов статического электричества связана с возможностью разряда и воспламенения горючих (взрывоопасных) смесей, при условии, что энергия, выделяемая в искровом разряде, (W) будет больше минимальной энергии зажигания (WMIN) данной горючей смеси. WMIN - это наименьшее значение энергии искрового электрического разряда, способного воспламенить наиболее легковоспламеняемую смесь газа, пара или пыли с воздухом при нормальных условиях.
Энергия разряда с заряженной диэлектрической поверхности может быть определена только экспериментально, и величина ее обычно ниже энергии разряда с заряженной проводящей поверхности. Энергию, выделяемую в искровом разряде с заряженной проводящей поверхности, Дж, рассчитывают по формуле
. (2)
Состояние объекта, при котором исключается возможность пожара или взрыва от разряда статического электричества, характеризует электростатическую искробезопасность (ЭСИБ). Для обеспечения ЭСИБ объекта в нормальных и аварийных режимах необходимо снизить электростатическую искроопасность объекта и его чувствительность, а также чувствительность окружающей и проникающей в него среды, к зажигающему воздействию разряда статического электричества. ГОСТ 12.1.018-66 подразделяет объекты по степени ЭСИБ на три класса: Э1 - отсутствует возможность возникновения зарядов статического электричества, способных зажечь среду с WMIN > 10-4 Дж; Э2 - имеется возможность возникновения разрядов, способных зажечь среду с WMIN от 10-4 до 10-1 Дж; Э3 - имеется возможность возникновения разрядов, способных зажечь среду с WMIN > 10-1 Дж. ЭСИБ объекта достигается при выполнении соотношения
, (3)
где к - коэффициент безопасности, выбираемый из условий допустимой (безопасной) вероятности зажигания (при невозможности определения вероятности принимают равным 0,4).
ЭСИБ объекта обеспечивается снижением электростатической искроопасности объекта (т.е. снижением W), а также снижением чувствительности объекта, окружающей и проникающей в них среды к зажигающему воздействию зарядов статического электричества (т.е. увеличением WMIN). При этом снижение W достигается применением средств защиты от статического электричества в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83 «ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования». Последние должны исключать возникновение искровых разрядов статического электричества с энергией, превышающей 40% WMIN окружающей среды.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.