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静电危害及控制2

2017/6/29 15:01:03      点击:

本节讨论静电接地与跨接的重要作用。

 

防止静电危害的一种重要策略是消除静电的累积,因为没有累积就不会发生静电释放,也就不能提供引火能。下面我们以导电性较好的物料从金属管道流入金属容器为例,讨论四种不同静电接地和跨接的情形,希望据此我们可以体会到静电接地和跨接的重要作用。


 

第一种情形:既没有静电接地,也没有跨接


如下图所示,当物料从金属管道流入容器内,如果没有静电接地和跨接,则会出现下列情形: 在金属管道内形成电荷的分离,在金属管道的表面形成负电荷累积;在金属桶的内壁和外壁形成正负电荷分离的状态。这是典型的静电累积状态,在容器内、外都存在静电累积和释放的危害,危险性较大!




第二种情形:有静电接地,但没有跨接


如果我们将金属容器静电接地,电荷会通过接地消散,看到的将是以下图中的情形。此时,容器内的电荷已经消失(对于导电性好的液体而言);进料管道表面上仍然累积有负电荷。此时,容器内是安全的状态,而在容器外仍然存在静电释放的危害。



下图是此情形下的事故案例,虽然容器和进料泵都有静电接地,但是在进料管道上产生了静电的累积,形成静电释放,提供了引火能,导致了爆炸事故。



第三种情形:没有静电接地,但有跨接

 

如下图所示,这种情形是没有静电接地,但有跨接。由于有了跨接,进料管道表面上的负电荷和金属容器表面上的正电荷相互抵消,进料管道表面上的负电荷就消除了。此时,因为容器没有静电接地,容器内会存在负电荷的累积。此时,设备外部的风险消除了,但在容器内部却存在很大的静电危害!




第四种情形:有静电接地,也有跨接

 

在下面这张图,则是有静电接地(消除了容器内的负电荷),又有跨接(消除进料管道表面上的负电荷),这样一来,就不再有静电的累积了。这也是为什么我们经常既采取静电接地,又安装跨接的原因。




下一期,我们讨论静电消散时间和静电导走时间的问题,以及如何从工程上确保足够的静电导走时间。敬请关注!


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