Статическое электричество. Защита от статического электричества
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2014 в 19:32, реферат
Описание работы
СтЭ (статическое электричество) – совокупность явлений, связанных с образованием, сохранением и релаксацией электрических зарядов на поверхности и в объеме диэлектрических и полупроводниковых материалов и изделий.
Содержание работы
Статическое электричество. Защита от статического электричества.
Методы анализа производственного травматизма.
Литература
Файлы: 1 файл
ответ писменно.docx
— 25.23 Кб (Скачать файл)
Министерство образования и науки Российской
Федерации
Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО «Пензенский Государственный Университет
Архитектуры и строительства»
Реферат
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
Автор работы: Юрченко В.В
Специальность: Экономика
Группа: 11 «э»
Содержание
- Статическое электричество. Защита от статического электричества.
- Методы анализа производственного травматизма.
- Литература
1.Статическое электричество
СтЭ (статическое электричество) – совокупность явлений, связанных с образованием, сохранением и релаксацией электрических зарядов на поверхности и в объеме диэлектрических и полупроводниковых материалов и изделий.
Заряды СтЭ образуются при деформации (изгибе, растяжении, резании,….) и дроблении твердых тел, при разбрызгивании и истечении жидкостей, при перемещении (трении) твердых тел, слоев сыпучих и жидких тел, при испарении, кристаллизации, при облучении, при химических реакциях.
Заряды СтЭ образуются при перераспределении заряженных (электронов) частиц в телах. Обычно атомы химических элементов и тела являются электрически нейтральными.
Заряды СтЭ возникают при передаче телу избыточной энергии (любым способом). Избыточная энергия вызывает нагрев тел. Остывая, они передают энергию окружающей среде: колебаниями атомов, электромагнитным излучением, эмиссией электронов, ионов и ионрадикалов.
Самая большая доля при передаче энергии при эмиссии электронов (до 90 % при теплопереносе в металлах). Обычно сопровождается излучением квантов электромагнитных излучений.
В строительстве в ходе выполнения дробления, деформации, трения сыпучих и твердых тел энергия преобразуется в избыточную тепловую. Эта работа сопровождается экзоэмиссией электронов с поверхности тел. Это явление – «эффект Крамера». При трении возникают встречные потоки электронов. Разность интенсивности встречных потоков вызывает электризацию тел.
Если тела выполнены из одного материала, то электризация не происходит, т.к. встречная потоки электронов полностью компенсируются.
Конечный результат электризации – образование двойного электрического слоя.
Электризации способствуют:
- увеличение силового взаимодействия
- увеличение скорости перемещения твердых, сыпучих и жидких тел
- увеличение различия в электросопротивлении
Двойной электрический слой – неустойчивое явление. Происходит постоянная релаксация зарядов:
- растекание зарядов по поверхности тела
- распределение в объеме
- стекание зарядов в воздух
- искровые разряды (наиболее эффективная форма релаксации)
Сохранение зарядов СтЭ зависит от объемного удельного электрического сопротивления материалов (r, Ом м):
при r<<105 Ом м – материал практически не электризуется, релаксация происходит со скоростью образования зарядов
при r>105 – материал является диэлектриком или полупроводником, способен долго хранить заряды (капрон r=1012 Ом м).
Искровые разряды могут стать источником зажигания паро-, газо-, и пылевоздушных смесей.
Электрический заряд – q = Cj (Кл), где С – электрическая емкость тела относительно земли, j - потенциал тела (В) относительно земли. Ток электризации I=jnср, где nср - среднее число разрядов в секунду.
Энергия разряда: W = 0.5 C j2 = 0.5 q j (Дж)
Минимальная энергия зажигания (Wз) – наименьшее значение энергии электрического разряда, при которой происходит зажигание горючей смеси.
Электростатическая искробезопасность (ЭСИБ) считается обеспеченной, если в результате принятых мер, энергия разряда не превышает 0.25 Wз.
Величина Wз (мДж) для: бензина – 0.15, метана – 028, оксид углерода - 8, хлопковый пух – 10, древесная мука и алюминиевая пыль – 20.
В соответствии с ПУЭ (гл. 7) установлены взрывоопасные зоны классов: B-Ia, B-Iб, B-Iв, B-Iг, B-II, B-IIa. Это такие зоны помещения, оборудования и электроустановок, в которых могут образоваться взрывоопасные смеси газов, паров ЛВЖ, горючих пылей и волокон с воздухом (при нормальной работе или при аварии). Электризация может привести к разрядам, пожарам и взрывам.
Защита от статического электричества
Классическая схема мер защиты
1. Исключить опасность - исключить образование статического электричества или снизить его до безопасного уровня:
- изготовление контактирующих
частей из материалов с близкими
величинами электросопротивления;
- уменьшение силового воздействия;
- уменьшение скоростей (например, тормозные устройства для падающих сыпучих);
- нефтепродукты, бензолы легко электризуются. Поэтому ограничивается скорость истечения: 10 м/сек при r<105 Ом м, 5 м/сек при r<109 Ом м; нефтепродукты не допускается наливать свободно падающей струей, сливную трубу располагать у дна, не допускать интенсивного перемешивания;
2. Удаление от опасности: автоматизация и механизация производственных процессов, т.е. без участия человека
3. Ограждение опасности - мероприятие, направленные на быструю безразрядную релаксацию зарядов:
- заземление металлического
и электропроводного оборудования,
присоединение к заземлителю не
менее чем в двух точках. Сопротивление
не более 10 Ом;
– создание единой электрической цепи, обеспечение электропроводности во фланцах, покрытие пластиковых вставок электропроводящими материалами;
- добавление токопроводящих примесей;
- лакокрасочные токопроводящие покрытия;
- добавление в электризующиеся
жидкости антистатических добавок
(слабых электролитов)
- корпуса автоцистерн
при перекачке топлива присоединяют
к стационарному заземлителю, при движении
– цепь;
- увеличение относительной влажности до 65…70 %. Эффективно, если материалы гидрофильны, т.е. способны образовать на поверхности тончайшую водяную пленку. Она экранирует эмиссию электронов и способствует релаксации;
- ионизация воздуха в
зоне образования зарядов: Индукционные
нейтрализаторы – создание электростатического
поля высокой напряженности. С
острия электродов-ионизаторов стекают
потоки электронов, Радиоизотопные
нейтрализаторы: a-излучение (положительно
заряженные ядра атомов гелия,
толщина слоя ионизации 40 мм) и b-излучение
(электроны, слой ионизации - 400 мм);
4. Ограждение человека
- антистатическая одежда и обувь;
- токопроводящие полы и площадки;
- заземленные токопроводящая
обивка стульев и электропроводные
браслеты;
5. Организационные мероприятия: обучение,
инструктаж
2.Производственный травматизм. методы анализа