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文档简介

静电的消散方式凡容易得失电子且电阻率很高的材料都容易产生和积累静电。如固体物质的粉碎、研磨过程;大面积的磨擦,在压力下接触而后分离,在挤出、过滤时与管道、过滤器等发生磨擦,在混合物中搅拌各种高电阻率液体在管道中流动且流速超过1m/s,液体喷出管口或注入容器发生冲击、冲刷或飞溅时,以及液化气体、压缩气体、高压蒸汽在管道流动和由管口喷出等。任何物体所带的静电若没有外来补充,总是会消散的。改变外部条件可以影响静电消散的速度。静电消散有两种主要方式,即中和与泄漏。前者主要是通过空气消散,后者主要是经由带电体自身消散。1、中和

物体上的静电通过空气迅速中和是发生在气体放电的时候。这标志着气体中出现了碰撞电离。若出现了雪崩式电离,即由于碰撞出来的电子和离子再度引起碰撞电离,便会使用权电流急剧增加而形成火花放电。放电是中和静电的主要方式之一。它又分三种形式:(1)电晕放电。发生在带电体尖端附近或其曲率半径很小处的局部区域内。该区域内电场强度很高,使气体分子发生电离,产生一薄层电晕,形成电晕放电,同时还伴有嘶嘶声和淡紫色光。带正电荷者比带负荷容易形成电晕且较为强烈。(2)刷形放电。其放电通道有很多分支而不集中在一点,放电时伴有声光。由于绝缘体束缚电荷的能力较强,其表面容易出现刷形放电。(3)火花放电。是指放电通道集中的放电,即电极上有明显放电集中点的放电。火花放电时有短促的爆裂声和明亮的闪光。2、泄漏

绝缘体上静电的泄漏有两条途径:一条是绝缘体表面,一条是绝缘体内部。前者遇到的是表面电阻,后者遇到的是体积电阻。静电通过绝缘体本身泄漏很像电容器通过电阻放电那样,也有时间常数。它反映了静电泄漏的快慢且与电阻和电容有关。它们都是影响静电泄漏的重要因素。

对于生产过程中产生的有害静电,时间常数愈大,静电愈容易积累,危险性愈大;反之,时间常数愈小,静电愈容易泄漏,危险性也愈小。通常取绝缘体上静电电量泄漏一半的时间(称“半值时间”)来衡量泄漏的快慢,亦即衡量危险性的大小。

湿度对于静电泄深情厚谊的影响很大;吸湿性越大的绝缘体,受湿度的影响也越大。随着湿度的增加,绝缘体表面上凝结成薄薄的水膜,并溶解空气中的二氧化碳气体和绝缘体析出的电解质,使绝缘体表面电阻大为降低,从而加速静电的泄漏。此外,当含有大量电子和离子的气体覆盖在绝缘体表面上时,也能加速绝缘静电的泄漏。

应当指出,因为绝缘体的静电泄漏很慢,所以同一绝缘体的各部分,可能在较

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