Что такое статистическое электричество

Статическое электричество и причины его возникновения

Что такое статистическое электричество

Замечание 1

Электромагнитные поля оказывают свое воздействие как на человека, так и на среду его обитания. В тех случаях, когда электрические заряды неподвижны, речь идет об электростатических полях. В пределах техносферы человек подвергается воздействию естественных и искусственных статических электрических полей. Это природное явление имеет интересные причины возникновения.

Возникает статическое электричество в результате того, что внутри атома или молекулы образуется неправильный баланс. Следствием этого является потеря или, наоборот, приобретение нового электрона. Каждый атом в норме имеет равное количество протонов и нейтронов.

Это состояние «равновесия». Электроны же, перемещаясь от одного атома к другому, могут формировать отрицательные и положительные ионы, а если «равновесие» отсутствует, то образуется статическое электричество.

Опасность статического электричества заключается в том, что есть риск поражения электрическим током и риск возгорания.

  • Курсовая работа 420 руб.
  • Реферат 260 руб.
  • Контрольная работа 190 руб.

Причины возникновения статического электричества:

  1. Наличие контакта между поверхностями $2$-х материалов (резиновый шарик и шерстяной свитер);
  2. Наличие радиационного излучения, ультрафиолета и др.;
  3. Быстрый перепад температур.

Статическое электричество чаще всего возникает при наличии контакта между поверхностями, хотя сама эта процедура ещё до конца не ясна. Данное явление и в быту и на производстве требует контроля, поэтому надо более точно определить участок проблемной зоны и, естественно, принять защитные меры.

Статическое электричество часто вызывает «искрение» вокруг объекта и обладает способностью накапливать заряд электричества. Накопление заряда может привести к поражению персонала.

Удар статическим электричеством имеет 2 основные причины:

  1. Наведенный заряд. Он образуется тогда, когда человек находится в электрическом поле и держится руками за заряженный предмет. Тело человека в этом случае может зарядиться, и заряд будет оставаться, если на ногах будут защитные ботинки с изолирующей подошвой. Заряд пропадает в момент прикосновения человека до заземленного предмета. Это тот самый момент, когда рабочий получает поражение электрическим током. Причиной удара током является изолирующая электричество обувь на ногах. Из-за обуви заряд остается в теле человека, когда тот прикасается к заряженному объекту и, стремительно проходя через тело, «наносит удар» током. Подобное явление возникает не только на производстве, но и в быту, например, передвижение по синтетическому ковру может дать заряд статического электричества;
  2. Возникновение заряда на оборудовании. Эта причина характерна для производства, но, к счастью, случается редко, а для защиты необходимо надевать резиновые перчатки.

Статическое электричество и организм человека

Замечание 2

Возникающий электрический разряд имеет небольшие величины и кратковременные, поэтому, как правило, серьезных травм не возникает. Но, тем не менее, разряд может вызвать у человека резкое рефлекторное движение и привести к падению, например, с высоты. Образовавшийся заряд с большим электрическим потенциалом создает вокруг электрическое поле повышенной напряженности, а это уже вредно для человека.

Длительное по времени пребывание в таком поле приводит к функциональным изменениям в центральной нервной системе, сердечнососудистой системе. Работающие в зоне воздействия электростатического поля жалуются на раздражительность, головные боли, нарушение сна, потерю аппетита и др. Не являются исключением разнообразные «фобии», причиной которых является страх ожидаемого разряда.

Заземление, хождение босиком, т.е. снятие избыточного электростатического заряда, оказывает благотворное влияние на самочувствие.

Серьезная опасность электростатических зарядов состоит в том, что искра может обладать энергией, которой вполне хватит, чтобы горючая или взрывоопасная смесь воспламенились. Такие искры при разрядке электростатических зарядов становятся причинами пожаров и взрывов.

Воспламенение искрового разряда может произойти в газоходах, где они накапливаются при удалении пыли из диэлектрического материала с помощью вытяжной вентиляции. Случаи взрывов в вентиляционных системах на предприятиях известны.

Накопление электростатических зарядов и последующее их воспламенение может произойти при транспортировке легковоспламеняющихся жидкостей, перекачке их по трубопроводам, сливе из цистерн и др.

Замечание 3

Таким образом, статическое электричество представляет очень большую опасность на производстве и на транспорте, особенно если в наличии есть пожаровзрывоопасные смеси, пыль, пары легковоспламеняющихся жидкостей.

Защита от статического электричества

Электростатические поля имеют допустимый уровень напряженности, которые установлены в ГОСТ 12.1.045-84 и предельно допустимый их уровень равен $60$ кВ/м в час. Уровень напряженности зависит от времени пребывания на рабочем месте. Если фактический уровень напряженности электростатических полей превышает величину $60$ кВ/м, работники обязаны использовать средства защиты.

Средства защиты обязательно должны учитывать особенности технологических процессов предприятия, физико-химические свойства обрабатываемого материала, микроклимат помещения и др. При разработке защитных мероприятий эти особенности дают возможность подходить к ним дифференцированно.

Осуществить защиту от статического электричества можно двумя путями:

  1. Путем уменьшения интенсивности образования электрических зарядов;
  2. Путем устранения образовавшихся зарядов статического электричества.

Уменьшить интенсивность можно за счет снижения скорости и силы трения, а также повышения электропроводимости диэлектрических свойств материалов. Сила трения будет меньше, если зона контакта взаимодействующих поверхностей будет смазана, шероховатость поверхности ликвидирована.

При малой электропроводности материала интенсивность образования зарядов высокая, поэтому желательно применять такие, которые имеют большую электропроводность, например, использовать антистатический линолеум для покрытия полов.

В принципе, намного предпочтительнее те предметы и вещества, которые соприкасаются, производить из одного материала, потому что контактной электролизации уже не будет – в полиэтиленовых бочках, например, хранить полиэтиленовый порошок, а если его необходимо транспортировать, то лучше это сделать по полиэтиленовым трубопроводам и шлангам.

Заряды статического электричества устраняются заземлением корпусов оборудования.

С кузовов автомобилей статическое электричество снимают при помощи электропроводной полоски «антистатик», которую крепят к днищу. Иногда можно увидеть, что кузов «искрит», в этом случае, чтобы разрядить его, надо прикоснуться металлическим предметом. Особенно важно сделать это перед заправкой машины бензином.

Статические заряды, которые образуются в самолетах во время их полетов, снимаются металлическими тросиками, закрепленными на днищах фюзеляжа и шасси.

Заземлители в виде цепей используются для бензозаправщиков. Цепи постоянно контактируют с поверхностью земли при движении автомобиля. Дополнительное заземление используется во время слива бензина в цистерны на бензозаправочной станции.

Электростатические заряды практически не образуются при большой влажности воздуха, потому что он имеет хорошую электропроводность, поэтому увлажнение воздуха будет самым простым и достаточно распространенным методом борьбы со статическим электричеством.

Замечание 4

Хорошим методом по устранению электрических зарядов является ионизация воздуха. Образующиеся ионы нейтрализуют заряды статического электричества. На производстве широко распространены электрические ионизаторы. Индивидуальными средствами защиты являются антистатическая обувь, халаты, для защиты рук применяются заземляющие браслеты.

Источник: https://spravochnick.ru/bezopasnost_zhiznedeyatelnosti/neioniziruyuschie_polya_i_izlucheniya/staticheskoe_elektrichestvo_i_prichiny_ego_vozniknoveniya/

Статическое электричество и защита от него

Что такое статистическое электричество

В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с проявлениями статического электричества. Это могут быть и вполне безобидные кратковременные разряды, которые похожи на легкое покалывание, и вполне ощутимые, болезненные удары, настигающие нас, когда мы примеряем одежду, просто садимся в машину или беремся за дверную ручку.

При этом явление статического электричества бывает чрезвычайно опасным, так как может вызывать возгорания легковоспламеняемых веществ и сред, вроде бензина или пыли, кроме того выводит из строя чувствительные электронные компоненты, вызывает помехи в работе приборов, да и просто является причиной серьезного дискомфорта для человека.

Чтобы знать, как защитить себя и окружающие предметы от воздействия статического электричества, необходимо понимать суть его происхождения и причины появления.

В этой статье я постараюсь максимально доступно и наглядно, простым языком, без лишних сложных физических терминов, объяснить, что такое статическое электричество, как оно образуется и что является лучшей защитой от него.

Что такое статическое электричество, как оно образуется

Как я уже сказал, статическое электричество может воздействовать на нас в различных местах, в любой момент, даже тогда, когда вы просто пытаетесь открыть дверь, касаясь дверной ручки.

Чтобы понять причину появления статического электричества для начала нужно вспомнить о природе материи.

Как вы знаете вся материя состоит из атомов, которые, в свою очередь, состоят из трех разных видов более мелких частиц:

— отрицательно заряженных электронов

— положительно заряженных протонов

— не имеющих зарядов нейтронов

В большинстве тел, чаще всего, электроны и протоны полностью компенсируют друг друга, их количество в атомах равное, соответственно, эти предметы электронейтральны.

Но так как электроны очень маленькие частицы и их масса незначительна, то даже обычное трение даёт слабо связанным электронам достаточно энергии, чтобы они покинули свои атомы и перешли в атомы на другой поверхности.

Когда это происходит у одного объекта протонов остаётся больше, чем электронов, и он становится положительно заряженным, а объект у которого больше электронов, наоборот, накапливает отрицательный заряд. Такая ситуация называется дисбалансом зарядов или еще разделением зарядов.

Но как вы знаете, природа постоянно стремится к восстановлению равновесия поэтому, когда одно из заряженных тел вступает в контакт с другим, свободные электроны немедленно используют эту возможность попасть туда где они нужнее, где их не хватает – покинув отрицательно заряженный объект, чтобы восстановить баланс.

Вот это перескакивание электронов от отрицательно заряженного тела и есть знакомое всем явление — статическое электричество, называемое еще статическим разрядом.

К счастью это происходит далеко не с каждым объектом, иначе нас бы било током постоянно.

Чаще всего слабо связанными электронами обладают материалы – электрические проводники, самым ярким представителем которых являются металлы. А вот у диэлектриков, изоляторов, материалов, плохо проводящих электрический ток, электроны прочносвязанные, они свободно не переходят к атомам других материалов.

С большей вероятностью накапливание электрического разряда происходит именно при взаимодействии проводника с диэлектриком, при трении одного материала о другой.

Так, например, когда вы просто идёте по ковру, электроны вашего тела, из-за трения ног об ковер, перемещаются на него, так как человеческое тело проводник электрического тока. В то же время материал ковра – шерсть, сопротивляется отделению своих прочносвязанных электронов, являясь диэлектриком.

И хотя в момент, когда вы находитесь на ковре, ваше тело и ковер вместе остаются электрически нейтральными у них уже есть разделение разрядов.

И теперь, когда вы просто дотрагиваетесь до металлической дверной ручки – немедленно ощущаете статический разряд. Всё дело в том, что свободные электроны с металлической ручки перескакивают на вашу руку замещая потерянные вашим телом электроны, которые перескочили на ковер.

Теперь, я думаю, вам понятно, что такое статическое электричество и почему оно образуется. Кстати, его самым ярким проявлением в природе являются молнии.

При определенных условиях в облаках происходит разделение зарядов, после чего этот дисбаланс нейтрализуется, электроны высвобождаются и поглощаются другими телами – домами, землей или даже другим облаком, с образованием гигантской вспышки – молнии.

Защита от статического электричества

И так, зная природу статического электричества, вы сможете эффективно применять и защиту от него, не только дома в быту, но и на производстве.

Есть несколько основных видов мер защиты от статического электричества:

— создание условий для рассеивания свободных электронов

— предупреждение возникновения и накапливания статического электричества

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Основным и самым главным средств защиты от статического электричества является организация заземления токопроводящих, не находящихся под напряжением элементов, будь то корпус стиральной машины, автомобиля или токарного станка. Делается это, чтобы образующиеся свободные электроны, идя по пути наименьшего сопротивления, отводились в землю.

У большей части домашней бытовой техники – холодильников, стиральных машин и т.д. для этого используется третий желто-зеленый заземляющий проводник питающего кабеля, которым он подключается к сети. В остальных же случаях на корпус подводится отдельный провод, также подключаемый к системе заземления.

В случае же с автомобилем, используется токопроводящая полоса или цепь, которая крепиться одним концом к кузову машины, а второй касается земли.

увеличение электропроводимости диэлектрических материалов

Еще одним из распространенных способов защиты от статического электричества является увеличение электропроводимости диэлектрических материалов, за счет чего они получают возможность отводить свободные электроны.

Достигается это путем нанесения на диэлектрические предметы токопроводящих покрытий или материалов, например, поверхностной плёнки из токопроводящего материала, тонкой фольги и т.д.

В частности, в быту, можно пользоваться специальными средствами, так называемыми, антистатиками, думаю многие женщины понимают, о чем идёт речь.

Такой спрей-антистатик обычно состоит из токопроводящего полимера, растворённого в смеси деионизированной воды и спирта. После обработки поверхности раствор испаряется, а полимер остается в виде тончайшей токопроводящей плёнки, которая не даёт заряду накапливаться на поверхности предмета.

Подобный эффект также достигается увеличения влажности воздуха до 60-70%, при котором на поверхности диэлектриков появляется тонкая пленка влаги, за счет которой, обеспечивается достаточная поверхностная электропроводность материалов.

Ионизация воздуха

Эффективным и доступным средством защиты от статического электричества также является ионизация воздуха.

Для этого используется специальный прибор – ионизатор, который генерирует поток положительно и отрицательно заряженных ионов, распространяемых вентилятором. Они, притягиваются к молекулам противоположной полярности окружающих предметов и нейтрализуют статический заряд на них.

Если же не получается бороться со статическим электричеством вышеперечисленными способами, можно действовать более кардинально. Например, начать пользоваться повседневными предметами их других материалов слабоэлектризующимися или неэлектризующимися вовсе. Заменить чехлы в автомобиле, купить другие тапочки для дома и т.д.

Если же вы знаете другие действенные способы защиты от статического электричества – обязательно пишите о них в комментариях к статье, это будет полезно и интересно многим. Кроме того, как всегда приветствуется здоровая критика, вопросы, предложения, буду рад общению.

Источник: https://rozetkaonline.ru/poleznie-stati-o-rozetkah-i-vikluchateliah/item/191-staticheskoe-elektrichestvo-i-zashchita-ot-nego

Статическое электричество и способы борьбы с ним

Что такое статистическое электричество

С детства каждый из нас сталкивался с проявлениями статического электричества – когда гладил кошку или снимал шерстяной свитер, а затем прикасался к металлическому корпусу электроприборов.

Данный эффект сопровождается тихим потрескиванием, а на кончиках пальцев ощущается весьма дискомфортное покалывание.

Само по себе статическое электричество не является опасным, однако если природа его возникновения происходит от бытовой электросети, есть причины для волнения. Сегодня мы поговорим об этом явлении и изучим его с самых разных сторон.

Опасность от статического электричества исходит в том случае, если оно спровоцировано предварительным воздействием сетевого напряжения на корпус какого-либо прибора, который затем было отключён от сети. В этом случае мог накопиться большой заряд, способный серьёзно поразить человека током.

Последствием этого могут стать ожоги или временное онемение конечностей, контактировавших с устройством.

Порой в быту подобная опасность также может исходить от розеток из-за того, что при их обычной эксплуатации электроды вилки трутся о пластик и получают некоторый статический заряд, способный многократно усилиться за счёт окружающего электромагнитного поля.

Кроме того, статическое электричество может быть опасно не само по себе, а как фактор, провоцирующий возгорание. К примеру, маленькая искра, которая рождается от трения нескольких разнородных материалов, может перекинуться на соседние объекты.

Пожары, причиной которых послужила электростатика, нередко происходят на складах зерна и различных ядохимикатов, а также топлива и любых алкогольсодержащих жидкостей.

Все вещества, обладающие хорошей горючестью, а также мелкодисперсные порошки потенциально могут воспламениться от, казалось бы, совершенно безопасного статического электричества.

Среди иногда встречающихся негативных эффектов данного явления следует особо упомянуть электромагнитные помехи.

Если статика проявляет себя возле приборов и устройств, имеющих чувствительные к радиоволнам компоненты, она способна сбить их настройки или даже вывести из строя конденсаторы.

Из-за статического электричества могут возникать искажения сигнала при прослушивании радио или сбои в работе дистанционных пультов от телевизоров, подсветки из светодиодных лент, радиоуправляемых моделей или другого подобного оборудования.

Физика явления

Следует понимать, что типичные ситуации возникновения статического электричества обусловлены исключительно обстоятельствами, создающими предпосылки для возникновения разрядов.

Подобные искры могут возникнуть абсолютно везде и в любой момент, если между предметами или веществами возникло трение.

Заряд накапливается и на руке, если мы потрём ткань, и на автомобиле, когда он на скорости рассекает воздух, и на дверной ручке, которой постоянно касается одежда. В какой-то момент этот заряд снимается – и именно это явление сопровождается треском с искрой.

Чтобы понять природу электростатики, необходимо вспомнить, как устроен мир на молекулярном уровне. В основе всего лежит атом, которой состоит из трёх мельчайших частиц: электронов, заряженных отрицательно, протонов, заряженных положительно, и нейтронов, не имеющих заряда.

В подавляющем большинстве тел и веществ первые и вторые количественно компенсируют друг друга, что в результате обеспечивает нейтральный заряд атомов. Если же несколько тел взаимодействуют между собой, то даже простое прикосновение или трение может придать электронам, имеющим очень малую массу, достаточно энергии, чтобы они перешли с одной поверхности на другую.

Нетрудно понять, что в описанном случае у первого тела остаётся больше протонов, и оно приобретает выраженный положительный заряд, а второе тело, накопившее электроны, – отрицательный.

Наметившийся дисбаланс системы начинает стремиться к восстановлению, а потому при повторном контакте свободные электроны пытаются «занять пустующие места» – оказаться там, где их не хватает. Именно момент перескока мы и наблюдаем в виде статического электричества.

К счастью, описанное явление случается не со всеми телами и не постоянно, иначе человек всё время бы получал разряды, взаимодействуя с объектами материального мира. Зачастую электроны, которые имеют слабую связь со своим атомным ядром присутствует в металлах – именно поэтому последние используются в качестве электрических проводников.

Человечеству очень давно было известно это их свойство, потому провода и кабели с самого начала стали делать из меди и алюминия, полностью минуя этап подбора токопроводящих материалов.

Отсюда логично заключить, что у диэлектриков, которые способны выполнять функцию изоляторов, электроны, наоборот, прочно связаны с ядрами и не могут свободно переходить на иные поверхности.

Природа устроила всё очень интересно: перераспределение зарядов чаще и проще происходит при взаимодействии проводника и диэлектрика, чем при контакте двух проводников, что на первый взгляд кажется нам более логичным. Если ребёнок бегает босыми ногами по шерстяному ковру, происходит трение и электроны из его тела перемещаются на волокна. Шерсть отлично сопротивляется отделению собственных электронов, но легко накапливает «чужие».

Пока ребёнок на ковре, их совокупный заряд нейтрален, но стоит сойти с полотна, и в человеческом теле уже имеется выраженный недостаток электронов. Прикасаясь к металлической дверной ручке, которая всегда готова отдать часть своих электронов, ребёнок ощущает тот самый эффект покалывания и треск, которые сопровождают переход заряда.

То есть, результатом описанных событий становится замещение переданных ковру электронов свободными электронами из металла ручки.

Фактически, тот же эффект, только гораздо масштабнее, лежит в основе образования молний. Облака в небе определённым образом взаимодействуют, что приводит к дисбалансу зарядов, а затем в один момент производят обратное перераспределение огромного количества электронов.

Молния, которую мы видим, и есть тот самый обратный переход, сопровождаемый светом и звуком разряда – громом. Часть «лишнего» заряда поглощается землёй и постройками, а основное количество электронов занимают пустующие места в атомах доселе положительно заряженных облаков.

Как защититься от статического электричества?

В сущности, всё многообразие методов защиты от электростатики сводится к выбору из двух путей: либо необходимо создать условия для того, чтобы несвязанные электроны рассеивались сами по себе, не провоцируя переход со щелчком, либо предупредить само возникновение эффекта, не давая накопиться заряду.

Самым простым способом избавиться от любых возможных электроударов статикой является банальное заземление электроприборов. Предполагается, что корпуса устройств, хоть и не находятся под напряжением непосредственно, могут постепенно накапливать заряд.

Если мы обеспечим сток этого заряда в землю через отдельный кабель, то прикосновения к корпусу перестанут представлять угрозу для здоровья.

В бытовых приборах заземление обычно выполняется при помощи третьей жёлто-зелёной жилы в питающем шнуре. Она соединяется с соответствующим контактом в розетке и по проводу ведёт к заземляющему контуру на улице. В автомобилях и многих передвижных механизмах заземление ещё более очевидно: к кузову или корпусу крепится полоска из токопроводящего материала или цепочка, которая при езде касается асфальта и обеспечивает сток статического заряда в землю.

Ещё один широко известный способ избавиться от лишних электронов на предметах состоит в том, чтобы увеличить электропроводимость диэлектрических материалов. Сделав это, Вы получите возможность отводить излишний заряд на другие объекты, снижая суммарный потенциал.

Нужный эффект достигается с применением различных спреев и аэрозолей, наносимых на предметы. Кроме того, на крупные приборы и устройства можно наклеивать специальные плёнки, собирающие заряд на себя.

Принцип действия и у тех, и у других одинаков: просто во втором случае плёнка наклеивается сразу, а в первом она становится результатом высыхания состава на поверхности объекта.

Похожий эффект даёт и банальное увлажнение воздуха: если в доме высокая влажность, предметы мебели и другие поверхности приобретают тончайшую плёнку-налёт, которая обеспечивает повышенную электрическую проводимость.

Ещё лучше ионизировать воздух в помещении: ионизатор сразу генерирует необходимое количество положительно и отрицательно заряженных частиц и выбрасывает их потоком при помощи вентилятора.

Благодаря хорошему распространению, каждый ион быстро «находит своё место», притягиваясь к микрочастицам противоположной полярности и нейтрализуя заряд.

В промышленности, где любая искра может представлять серьёзную опасность, применяют другие подходы. К примеру, разрабатывают новые принципы осуществления производственного процесса, которые полностью исключают или минимизируют вероятность накопления заряда на поверхности станков и агрегатов, подготавливают микроклимат соответствующим образом, используют антистатические вещества при обработке оборудования и спецодежды персонала.

За счёт того, что светильники и вспомогательные средства производства находятся вне зоны возможного касания человеком, снижается вероятность контакта между разнозаряженными телами и возникновения искры. На высокоопасных производствах сотрудники проходят через так называемую клетку Фарадея – это большой бокс, стенки которого сформированы из металлической сетки с маленькими ячейками.

Конструкция перенимает на себя любой разряд и отводит его в землю по отдельному кабелю.

Интересные факты об электростатике

Специалисты различают три вида электростатического разряда. Рассмотрим их.

  1. Искровой разряд возникает между двумя условно равнозначными объектами, сравнимыми по величине – например, человеком и электроприбором. Искра может иметь почти любую мощность, а потому при наличии в воздухе паров легковоспламеняющихся жидкостей возможен серьёзный пожар.
  2. Кистевой разряд происходит между любым объектом и острым углом заряженного тела, являющегося диэлектриком. Его энергия значительно меньше, чем искрового, а потому уровень опасности считается ниже среднего. Данный разряд очень кратковременный и больше пугает треском, чем самим ударом.
  3. Скользящий разряд может проявить себя при трении тонких листовых материалов – например, при сворачивании листа металла в рулон. Кроме того, накопление заряда возможно на этапе распыления какого-либо покрытия при условии последующего движения слоёв материала между собой. Величина разряда сопоставима с первым типом, хоть и немного меньше.

Статическое электричество нашло своё применение всего в нескольких областях человеческой жизни. В частности, его используют для демонстрации существования электричества как такового в лабораторных условиях – например, на школьных уроках физики. Использовать его для того, чтобы обеспечить работу лампочек, к сожалению, не представляется возможным.

В промышленности электростатику применяют для оптимизации процесса окрашивания различных деталей. Краску заряжают одной полярностью, а предмет – другой, и производят распыление. Благодаря взаимному притяжению качество и равномерность покраски увеличиваются, скорость обработки одной детали возрастает, а расход краски снижается минимум вдвое.

Похожий эффект применяется в лазерных принтерах с бумагой и графитовым порошком. Их заряжают разнополюсными зарядами и благодаря этому тонер чётко ложится на отведённые для этого места. Именно данный принцип в своё время позволил перейти от струйной и матричной печати к цифровой и лазерной.

Во всех остальных сферах электростатический разряд продолжает считаться нежелательным явлением, несущим дискомфорт и потенциальный вред. Не исключено, что уже в ближайшее десятилетние человек сможет найти полезное применение данному явлению и поставить его на службу цивилизации. Исследования в этом направлении ведутся уже сегодня, однако назвать день, когда мы увидим первые значимые результаты, сейчас ещё очень сложно.

Источник: https://5watt.ua/blog/stati/staticheskoe-elektrichestvo-i-sposoby-borby-s-nim

Как статическое электричество влияет на работу видеорегистраторов и можно ли от него защититься

Компания Mio Technology, ведущий международный разработчик и производитель автомобильной электроники, объясняет, как статическое электричество может вывести видеорегистратор из строя, как от него защититься и ремонтируют ли такие поломки по гарантии.

Сильные перепады температуры, удары или агрессивная среда грозят видеорегистраторам от случая к случаю: при отсутствии морозов или жаркого солнца, повышенной влажности и ухабов на дороге автомобильные гаджеты способны работать долгие годы без поломок и сбоев.

Но одна опасность подстерегает любую электронику всегда, пока с ней взаимодействует человек, – статическое электричество.

Откуда берется статический заряд

Каждый из нас всегда несет на себе небольшой заряд статики. Чаще всего он образуется при трении одежды о тело, а также при трении о сиденье автомобиля. Разряд накопившегося заряда можно почувствовать при прикосновении к металлическому предмету. Заряд статики имеет напряжение в десятки тысяч вольт и очень низкий ток, безопасный для человека, но губительный для электроники.

Как он влияет на электронику

Управляющие печатные платы видеорегистраторов, как и любой потребительской электроники, защищены от внешних воздействий пластиковым корпусом. Но при этом у каждого регистратора есть своя «ахиллесова пята» – разъемы питания, слот карт памяти, видеовыход.

Именно в этих местах на поверхность корпуса выходят металлические детали, по которым заряд статики перетечет при прикосновении с телом человека на микросхемы – например, когда водитель возьмётся за видеорегистратор, чтобы снять его или изменить положение. Не обязательно касаться непосредственно разъемов – расстояния в несколько миллиметров будет достаточно, чтобы заряд статики по воздуху с неприятным щелчком проскочил в устройство.

регистраторы, не имеющие защиты от подобных разрядов, выключатся или выходят из строя. Удары статикой считаются негарантийной поломкой, это оговорено практически всеми производителями. Заниматься ремонтом в этом случае чаще всего бесполезно – помимо недорогих элементов, из строя выходят управляющие чипы и даже процессор устройства.

Если устройство не имеет защиты от статического электричества, снизить вероятность поражения гаджета разрядом можно только с помощью аккуратности и осмотрительности. Но лучше сразу выбирать технику, выносливую к подобным воздействиям.

регистраторы Mio проектируются и изготавливаются так, чтобы они могли работать даже в не самых благоприятных условиях – например, на морозе, при высокой температуре и влажности.

Помимо прочего, разрабатывается защита от статики. А в ходе испытаний в лаборатории Mio эти разработки проверяются – с помощью электростатической пушки разрядами поражаются все внешние металлические элементы регистраторов. Также тестируются аккумуляторы (на взрывоопасность) и зарядные устройства.

Испытания показали: видеорегистраторы Mio продолжают работать без сбоев после любых электростатических ударов, а аккумуляторы и зарядные устройства получают сертификат о безопасности. Одновременно с устройствами Mio в лаборатории оказываются модели производителей-конкурентов, которые проходят тот же цикл тестов. Большинство из них оказываются не способны без потерь пережить разряд статического электричества.

Возврат к списку

Источник: http://autobtq.ru/news/kak_staticheskoe_elektrichestvo_vliyaet_na_rabotu_videoregistratorov_i_mozhno_li_ot_nego_zashchitits/

Что такое статическое электричество

This page gives you all aspects of static-electricity, the how and why. If you need a solution to a static electricity related problem you can also ask the expert directly via Chat, email or you can give us a call. The     chat is available during working hours and you can pick the right department for your question! If you want to know all details on static-electricity please continue to read and you will find the information that you need.

Figuur 1Figuur 2

Статика означает отсутствиедвижения. Статическое электричествоэто неподвижный электрическийзаряд. Все вещества состоят изатомов. Атом – мельчайшая частицавещества, обладающая при этом всемисвойствами, присущими веществам. Каждый атом состоит из положительнозаряженного ядра, вокруг котороговращаются отрицательно заряженныеэлектроны.

В обычном состоянииположительный заряд ядра равенсумме отрицательных зарядовэлектронов, вращающихся вокругядра. Поэтому заряд атома являетсянейтральным (рис. 1). Если ядротеряет или приобретает электроны, баланс нарушается. Атом, потерявшийодин или несколько электронов,приобретает положительный заряд, аатом, получивший один или несколькоэлектронов, получает отрицательныйзаряд и становится ионом (рис. 2).

Существует всего два типа зарядов:положительный и отрицательный.Одинаково заряженные атомыотталкиваются, а разнозаряженныеатомы притягиваются.

Figuur 3

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какое напряжение в статическом электричестве

Статическое электричество – поверхностное явление, возникающеепри контакте двух поверхностейс их последующим разделением. В результате происходит переходотрицательно заряженных электроновиз одного атома в другой. Уровеньзаряда (напряженность электрическогополя) зависит от следующихфакторов: вещество, его физические иэлектрические свойства, температура,влажность, давление, скоростьразделения поверхностей. Чем большедавление или скорость разделения, тембольше электрический заряд (рис. 3).

Figuur 4 Tribo-elektrische reeks

Статический заряд увеличиваетсяв зимние месяцы из-за низкойвлажности. При высоких значенияхотносительной влажности некоторыевещества способны абсорбироватьвлагу, в результате чего ихповерхность приобретает свойстваполупроводника.

Из-за возникновения(полу)проводниковой поверхностистатический заряд остается низкимили исчезает совсем. В таблицеэлектризации приведен ряд веществ(рис. 4). В результате трения эти материалыперенимают либо положительный, либоотрицательный заряд.

Величина зарядаи полярность зависят от положениявещества в данной таблице.

Figuur 5Figuur 6

Все вещества можно разделить надве главные группы: проводники иизоляторы. В проводниках электронымогут свободно перемещаться.Теоретически, проводник,организованный как изолятор, можетперенимать статический заряд. Этотзаряд нейтрализуется при простомзаземлении (рис.

5)Непроводники могутпродолжительное время удерживатьстатический заряд даже приусловии, что их разнозаряженныеполюса находятся в разных местах.Электроны лишены возможностисвободно перемещаться. Этимможно объяснить, почему в однихместах вещества притягиваются, а вдругих отталкиваются.

Заземлениене действует, поскольку веществообладает свойствами непроводников(рис. 6).Справиться с этим может толькоактивная ионизация.

В производственном процессе статический заряд может привести к негативным последствиям, так как в результате возникновения подобного заряда материалы прилипают к рабочим частям оборудования Р и с . 6 или друг к другу.

Заряд притягивает частицы пыли из окружающей средык материалу. Во взрывоопасных зонах возникновение статического заряда может привести к появлению искр, которая в свою очередь может стать причиной возгорания или взрыва.

Контроль статического электричества

Нейтрализовать статический заряд непроводников можно с помощью активной ионизации. Simco-Ion является признанным во всем мире производителем ионизирующего оборудования. На точках высокого напряжения данного оборудования молекулы воздуха расщепляются на положительные и отрицательные ионы.

Статический заряд на обрабатываемом материале притягивает ионы, имеющие противоположный заряд, такимобразом, снимая заряд с материала.Simco-Ion располагает широким спектром оборудования, выбор которого обусловлен спецификой производственного процесса. Однако, статическое электричество может приносить пользу.

При помощи применения высокого напряженияк материалам может сообщаться статический заряд для их прилипания друг другу, что в некоторых случаях может упростить производственный процесс.

Благодаря уникальной концепции, IQ Easy Platform, до 30 устройств ионизации и зарядки могут быть подключены в сети и позволяют полностью контролировать все параметры. Все устройства взаимодействуют друг с другом для оптимизации эффективности.

Как статические заряды препятствуют процессам производства

  • Преобразование: накопление статического заряда приводит к привлечению пыли и грязи на дорожке. Материал отклоняется.
  • Упаковка: наращивание статического заряда привлекает загрязняющие вещества, чтобы этикетки не прилипали. Производство уменьшается.
  • Пластмасса: литьевые детали привлекают загрязняющие вещества и заставляют персонал дрожать во время обработки в результате статических зарядов. Эффективность уменьшается
  • Текстиль: статические заряды вызывают проблемы во время разматывания пряжи из барабанов и на платформе плавучести. Стационарная остановка машины.
  • Нетканые материалы: системы отделки забиты в результате увеличения статического заряда на материалах в пневматических конвейерах. Увеличенное обслуживание.
  • Печать: вставка и объяснение листов для листовой печати затруднено из-за статического электричества. Не своевременная доставка.
  • Графическое искусство: наращивание статического заряда при производстве фольги приводит к ретушированию или римейкам, что очень дорого. Недовольные клиенты.
  • Производство медицинских приборов: статические заряды обеспечивают, чтобы мелкие пластмассовые детали привлекали загрязняющие вещества перед упаковкой. Снижение качества.
  • Электроника: разрушающий электростатический разряд (ESD) обеспечивает скрытое повреждение электронной цепи.

Как оборудование для ионизации SIMCO улучшает производственные процессы

  • Преобразование: нейтрализованный материал не содержит пыли и грязи во время обратной промывки. Меньше времени простоя.
  • Упаковка: устранение статических зарядов на этикетках и / или бутылках обеспечивает успешное применение этикеток. Увеличивайте производство.
  • Пластмасса: благодаря нейтрализации детали, находящиеся под давлением, не склеиваются при транспортировке. Эффективность линии увеличивается.
  • Текстильные изделия: пряжа проходит гладко, а гребни работают на оптимальных скоростях без чрезмерного обслуживания. Нет лишней остановки.
  • Нетканые материалы: системы отделки работают без прерывания благодаря нейтрализации статических зарядов перед входом в циклон. Увеличивайте производство.
  • Печать: листы выходят из вставки и формируются в аккуратную кучу, которая готова к переплёту без регулировки. Доставка по времени.
  • Графика: произведенная фольга остается без пыли, устраняя необходимость в ремейках. Довольные клиенты.
  • Производство медицинских устройств: безмасляная упаковка небольших пластиковых деталей путем нейтрализации статических зарядов на деталях и упаковочных материалах. Повышенное качество.
  • Электроника и полупроводниковые материалы: защита от ESD во время монтажных работ гарантирует соблюдение стандартов качества. Меньшая ошибка продукта.

Источник: https://www.simco-ion.ru/zagruzki/o-staticheskom-ehlektrichestve

Что такое статическое электричество и как с ним бороться?

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.

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.

Источник: https://odinelectric.ru/elektrosnabzhenie/bezopasnost/chto-takoe-staticheskoe-elektrichestvo-i-kak-s-nim-borotsya

Если одежда «искрит»: 7 способов снять статическое электричество

Разведите 0,5 ч. л. кондиционера для белья в 0,25 стакана чистой воды. Тщательно размешайте смесь и перелейте ее в пульверизатор. Наносите средство на наэлектризованные участки одежды с изнаночной стороны.

Метод №2: Скрепка для бумаг или металлическая вешалка

Для того чтобы быстро избавиться от статического электричества, по сути, подойдет любой металлический предмет. Это может быть скрепка для бумаг (ее несложно найти в офисе) или металлическая вешалка для одежды.

Лайфхак наиболее эффективен в отношении одежды из натурального шелка.

Все, что вам нужно — закрепить скрепку на скрытом участке одежды и подождать некоторое время. Кстати, если она вам не мешает, вы можете оставить ее на одежде на весь день — это предотвратит повторное возникновение статического напряжения.

С вешалкой дело обстоит еще проще. Просто оставьте вещь на ней на 10−15 минут или потрите ей ткань.

Метод №3: Антистатик своими руками

Для приготовления средства вам понадобятся:

  • Гамамелис или «ведьмин орех» — 0,25 стакана;
  • Эфирное масло лаванды — 1−2 капли.

Смешайте ингредиенты в глубокой емкости, перелейте их во флакон с пульверизатором и используйте при необходимости. Не забывайте встряхивать средство перед каждым применением.

Метод №4: Вода

Если вам нужно срочно привести в порядок наэлектризованную одежду, вам поможет обычная вода. Намочите ладонь, стряхните излишки жидкости и проведите ей сначала по внутренней, а затем по внешней поверхности ткани. Мы проверили — действительно, помогает!

Воду можно нанести на одежду и с помощью пульверизатора, работающего в режиме водяной пыли. Но не усердствуйте — достаточно лишь слегка увлажнить ткань, чтобы заряд исчез.

Метод №5: Лак для волос

При отсутствии специальных антистатических средств воспользуйтесь обычным лаком для волос. Наденьте одежду и распылите на нее лак с расстояния в 20−30 см.

Не держите флакон слишком близко — иначе на ткани может остаться пятно.

Не забудьте закрыть глаза и задержать дыхание. Химические вещества, входящие в состав лака, могут вызывать раздражение на слизистой.

Метод №6: Лосьон для тела

Если вы уже устали бороться со статическим электричеством, попробуйте предотвратить его образование, увлажнив кожу лосьоном. Носите средство с собой и используйте локально при необходимости — например, если небольшой участок юбки или платья начал прилипать к ногам.

Метод №7: Влажные салфетки

Это самый простой способ решить проблему со статическим электричеством, если вы находитесь вне дома. Просто потрите ткань влажной салфеткой — и она перестанет «искрить» и липнуть к коже. Метод также хорошо работает и в отношении волос и помогает быстро привести в порядок взлетевшую в воздух прическу.

На эту тему:

Волосы дыбом: 10 эффективных способов снятия статического электричества

Источник: https://www.goodhouse.ru/home/najdi-vremja-dlja-zhizni/esli-odezhda-iskrit-7-sposobov-snyat-staticheskoe-elektrichestvo/

Статическое электричество

Статическое электричество, по существу, связано с накоплением электрических зарядов на поверхности объекта, где имеется электромагнитное поле. Статический заряд окружает всех людей вне зависимости от места проживания на Земле. Помимо естественных возбудителей статического заряда инженеры и ученые ежегодно изобретают новые электронные устройства, которые пытаются улучшить нашу жизнь.

Наравне с природными очагами статических разрядов, таких как молнии. Люди создают устройства, которые способствуют появлению зон повышенной разрядности в местах их проживания.

И если металлически наэлектризованной стул в гостиной не представляет угрозу, то о пробое в электронной схеме рабочего компьютера нельзя быть однозначно уверенным.

К счастью, существуют практические способы удаления статики в доме, которые рассеют заряд, не повреждая ни одну из ваших любимых вещей интерьера или гардероба.

Факторы, которые способствуют образованию статического электричества

Фактором, который может привести к появлению разряда может стать электризация контакта на стыке нескольких материалов или сред. На практике основание заряда служит трением в местах контакта изолятора с пылью или диэлектрической поверхностью с синтетической кофтой или металлическим предметом.

Суть процесса сводится к взаимной отдаче электронов от одной поверхности к другой. За счет этого, забирающая поверхность получает отрицательный заряд. У кого забрали заряд пытается сбалансировать, получив положительный заряд. Ведь на силу напрямую влияет её электрические свойства.

Убираем статическое электричество дома

При разряде статическое электричество приносит много дискомфорта для хозяев в их доме. При достижении небольшой силы заряда движущихся частиц в пределах электростатического разряда, электрическое напряжение между двумя точками будет достигать нескольких десятков киловольт. На практике источником такого электричества чаще выступают не электронные устройства. Инициаторы таких накоплений обычные и повседневные вещи в доме: стул, диван, ковер, а также человек.

Однако, предрасположенность к накоплению статических зарядов у людей характеризуется их активным взаимодействием с предметами обихода в доме. Частота обнаружения такого электричества дома так же зависит от влажности, чистоты и способа отделки комнат и гарнитуры.

В домашних реалиях трудно добиться пробивной величины электростатического разряда, за которым последует воспламенение. Но все же правильно установленная бытовая техника в совокупности с качественно выполненным заземлением и своевременным ремонтом всех токоведущих приборов позволит не только избавиться от накопления статических зарядов, но и продлит срок их эксплуатации. Чистка и протирание пыли в доме особенно вращающих деталей позволит также избавиться от накопления зарядов.

Способы устранения статического электричества на предприятии

На производстве условия значительно тяжелее в отличие от любого дома или квартиры. С применением конструктивных материалов, которые содержат большой потенциал электрических зарядов, следует использовать повышенный цикл за пожарной безопасностью для предотвращения накопления статических зарядов.

Это относится как к обычным организациям, так и особенно важно к предприятиям, которые работают с высоко летучими и воспоминающими жидкостями и материалами. Так как случайный разряд статического электричества может привести к сильному пожару.

А это скажется на остановке производственного цикла, порче имущества и денежных тратах предприятия.

Для предотвращения отрицательных результатов электризации промышленных агрегатов применяют схожие способы устранения накопленного статического заряда в домах. Это полная изоляция влияния статического электричества. А также понижение уровня напряженности электромагнитного поля в зонах повышенной опасности до нормативного минимума. Все способы имеют алгоритм последовательных действий, которые выполняют рабочие в организации.

Источник: http://avr-proekt.ru/staticheskoe-elektrichestvo/

12 лучших способов снять статическое электричество с одежды

Статическое электричество становится особенной проблемой, когда сухой воздух внутри помещений заставляет искриться не только наши нервы, но и одежду, волосы и прочее-прочее-прочее. Никто не хочет иметь дело с чрезмерно цепкой одеждой или пушистыми волосами. Но хорошая новость заключается в том, что есть много быстрых и простых способов избавиться от статического электричества, особенно когда дело доходит до вашей одежды, пишет портал FurnishHome.

Продолжение статьи находится под рекламой

Реклама

Многие проблемы со статикой начинаются еще на этапе стирки и сушки одежды. Эти советы помогут вам устранить все неприятности в кратчайшие сроки.

5 способов предотвратить накопление статического электричества

1. Используйте кондиционер для белья

Использование кондиционера для белья снимает практически половину проблем с излишним статическим электричеством на одежде! Добавьте магазинный или самодельный умягчитель ткани после цикла стирки. Кстати, вы можете использовать кондиционер для белья и для того, чтобы сделать собственные сушильные листы, которые помогут предотвратить накопление статического электричества во время сухого сезона.

2. Сушите на воздухе

Другой способ предотвращения статического накопления состоит в том, чтобы вынуть одежду из сушилки, пока она еще немного сырая. Положите ее плоско или повесьте, чтобы досушить, и вы не будете иметь никаких проблем со статическим электричеством на одежде.

3. Полоскайте с уксусом

Уксус смягчит ткань и уменьшит проблемы. Просто добавьте чашку белого уксуса к последнему циклу полоскания, когда стираете одежду.

4. Используйте увлажнитель

Статическое электричество может накапливаться, если ваша прачечная сама по себе слишком сухая. Держите место для стирки более влажным, включая увлажнитель всякий раз, когда вы используете сушилку.

5. Шарики для сушки из шерсти

Использование шерстяных сушильных шаров (или даже нескольких новых теннисных шаров) во время сушки поможет сократить количество статического электричества на вашей одежде. Если вы обнаружите, что они не устраняют все статическое электричество, объедините их с полосканием с уксусом.

7 способов избавиться от статики на одежде

1. Используйте сушильный лист

Потрите одежду сушильным листом, чтобы уменьшить статическое сцепление.

2. Нанесите увлажняющий крем

Нанесите увлажняющий крем или лосьон на кожу, где ваша одежда, кажется, цепляется. Статическое электричество нуждается в сухой среде, поэтому добавление влаги к вашей коже поможет избавиться от нее.

3. Используйте вешалку

Проведите металлической частью вешалки по одежде, это снимет с нее статическое электричество.

4. Заземлитесь прикосновением к заземленному металлу

Это классическая тактика для борьбы со статическим накоплением. Просто коснитесь какого-то заземленного металла. Заряд снимется, оставляя вас без статического электричества. (Это может быть немного неприятным, но это быстро и эффективно!)

5. Заморозьте одежду

Положите одежду в морозильник на 15 минут, прежде чем надеть. Этого времени в морозильной камере будет вполне достаточно, чтобы устранить любой статический подарок.

6. Используйте влажные руки

Еще один простой способ устранить статическое электричество — это использование мокрых рук или смоченной в воде щетки для одежды. Этот метод работает с большинством тканей, но избегайте использовать его с шелком.

7. Используйте лак для волос

Нанесите небольшое количество лака для волос на одежду, прежде чем надеть ее. Этот быстрый трюк работает как истинное волшебство!

sh: 1: —format=html: not found

Источник: https://rus.delfi.lv/domsad/poleznije-soveti/12-luchshih-sposobov-snyat-staticheskoe-elektrichestvo-s-odezhdy.d?id=51098705amp;all=true

Виды статического электричества. Возникновение и удаление статики

Нарушение баланса между электрическими зарядами внутри материала или на его поверхности это возникновение статического электричества. Заряд сохраняется, пока он не будет снят вследствие протекания электрического тока или разряда.

Статическое электричество вызывается при контакте и разделении двух поверхностей, и хотя бы одна из поверхностей является диэлектриком – непроводящим электрический ток материалом.

Со статическим электричеством большинство из людей знакомы, поскольку они видели искры в момент нейтрализации избыточного заряда, ощущали на себе разряд и слышали сопровождающий его треск.

Причины статического электричества

Вещества состоят из атомов, которые в обычном состоянии электрически нейтральны, поскольку содержат равное количество положительных зарядов (протонов ядра) и отрицательных зарядов (электронов атомных оболочек).

Статическое электричество заключается в разделении положительных и отрицательных зарядов.

При контакте двух материалов электроны могут переходить с одного материала на другой, что приводит к избытку положительных зарядов на одном материале, и равном избытке отрицательного заряда на другом материале. При разделении материалов образовавшийся дисбаланс зарядов сохраняется.

В контакте материалы могут обмениваться электронами; материалы, слабо удерживающие электроны, склонны их терять, в то время как материалы, в которых внешние оболочки атомов не полностью заполнены, склонны захватывать электроны. Этот эффект называется трибоэлектрическим, и приводит к тому, что один материал заряжается положительно, а другой отрицательно. Полярность и величина заряда при разделении материалов зависит от относительного положения материала в трибоэлектрическом ряду.

Материалы располагаются в ряду, один конец которого является положительным, а другой отрицательным. При трении пары материалов материал, располагающийся ближе к положительному концу ряда, заряжается положительно, а другой – отрицательно. Единого трибоэлектрического ряда (подобного ряду напряжений металлов), не существует, как нет и единой теории электризации. Обычно ближе к положительному концу ряда располагаются материалы с большей диэлектрической проницаемостью.

Порядок следования материалов в трибоэлектрическом ряду может быть нарушен. Так в паре шелк-стело, стекло отрицательно, в паре стекло-цинк, отрицателен цинк, а в паре цинк-шелк, отрицательно заряжается не цинк, как следовало бы ожидать, а шелк. Такое отсутствие упорядоченности называется трибоэлектрическим кольцом.

Трибоэлектрический эффект – основная причина возникновения статического электричества в повседневной жизни, при взаимном трении различных материалов. Например, если потереть воздушный шарик о волосы, он заряжается отрицательно, и может притягиваться к положительно заряженным источникам стены, прилипая к ней и нарушая законы тяготения.

Предупреждение и удаление статических зарядов

Предотвратить накопление статики очень просто – достаточно открыть окно или включить увлажнитель воздуха. Увеличение содержания влаги в воздухе приведет к увеличению ее электрической проводимости, аналогичного эффекта можно добиться ионизацией воздуха.

Особо чувствительны к статическим разрядам предметы можно защитить нанесением антистатического средства.

Особенно чувствительны к разрядам статического электричества полупроводниковые компоненты электронных устройств. Для защиты этих устройств обычно используются токопроводящие антистатические пакеты. Работающие с полупроводниковыми схемами люди зачастую заземляют себя антистатическими браслетами, надеваемыми на кисть руки. Избежать образования статических зарядов при контакте с полом (например, в больницах), можно путем ношения антистатической обуви с токопроводящей подошвой.

Разряд

Искра – это разряд статического электричества, когда избыточный заряд нейтрализуется потоком зарядов из окружения или к окружению. Электрический удар вызывается раздражением нервов при протекании нейтрализующего тока через человеческое тело. Запасенная энергия статики зависит от размера объекта, электрической емкости, напряжения, до которого он оказался заряженным, и диэлектрической проницаемости окружающей среды.

Для моделирования эффекта разряда статики на чувствительные электронные приборы, человеческое тело представляется как электрическая емкость в 100 пФ, заряженная до напряжения от 4 до 35 кВ.

При касании объекта эта энергия разряжается менее чем за микросекунду. Хотя общая энергия разряда мала, порядка миллиджоулей, она может повредить чувствительные электронные приборы.

Большие объекты запасают больше энергии, что представляет опасность для людей при контакте, или воспламенить искрой горючий газ или пыль.

Молния

Молния – пример статического разряда атмосферного электричества в результате контакта частиц льда в грозовых облаках. Обычно значительные разряды могут накапливаться только в областях в малой электрической проводимостью. Разряд обычно наступает при напряжении поля порядка 10 кВ/см, в зависимости от влажности.

Разряд перегревает окружающий воздух с образованием яркой вспышки и звука треска. Молнии – всего лишь масштабный вариант искры статического разряда электричества. Вспышка возникает вследствие нагрева воздуха в канале разряда до такой высокой температуры, что он начинает излучать свет, как и любое раскаленное тело.

Удар грома – последствия взрывного расширения воздуха.

Электронные компоненты

Многие полупроводниковые приборы электронных устройств очень чувствительны к присутствию статики и могут быть повреждены разрядом. При обращении с наноустройствами обязательно ношение антистатического браслета. Другой мерой предосторожности является снятие обуви с толстой резиновой подошвой и постоянное стояние на металлическом заземленном основании.

Образование статического электричества в потоках возгораемых и горючих материалов

Разряд статического электричества представляет опасность в отраслях промышленности, где применяются горючие вещества, где маленькие электрические искры могут привести к взрыву. Движение мельчайших частиц пыли или жидкостей с малой электропроводностью в трубопроводах или их механическое перемешивание может вызвать образование статики. При статическом разряде в облаке пыли или паров возможен взрыв.

Взрываться могут зерновые элеваторы, лакокрасочные фабрики, участки производства стекловолокна, топливозаправочные колонки. Накапливание заряда в среде происходит при ее электрической проводимости менее 50 пС/м, при большей проводимости образующиеся заряды рекомбинируют (рекомбинация – процесс, обратный ионизации), и накапливания не происходит.

Наполнение больших трансформаторов трансформаторным маслом требует соблюдения предосторожностей, поскольку электростатические разряды внутри жидкости могут повредить изоляцию трансформатора.

Поскольку интенсивность образования зарядов тем выше, чем выше скорость течения жидкости и диаметр трубопровода, в трубопроводах диаметром более 200 мм скорость течения жидкости ограничивается стандартом. Так, скорость течения углеводородов с содержанием воды обычно ограничивается на уровне 1 м/с.

Образование зарядов ограничивается заземлением. При проводимости жидкости ниже 10 пС/м этой меры оказывается недостаточно, и к жидкости добавляются антистатические присадки.

Перекачивание топлива

Перекачивание горючих жидкостей наподобие бензина по трубопроводам может привести к образованию статического электричества, а разряд может привести к возгоранию паров топлива.

Подобные случаи происходили на автозаправках и в аэропортах при заправке самолетов керосином. Здесь также эффективно заземление и антистатические присадки. Течение газа в трубопроводах представляет опасность лишь при наличии в газе твердых частичек или капелек жидкости.

На космических аппаратах статическое электричество представляет большую опасность вследствие низкой влажности среды, и с этой опасностью придется считаться при осуществлении запланированных полетов на Луну и Марс. Пешие переходы по сухой поверхности могут вызвать образование огромных зарядов, могущих повредить электронные устройства.

Озонное растрескивание

Статические разряды в присутствии воздуха или кислорода вызывают образование озона. Озон повреждает резиновые детали, в частности, ведет к растрескиванию уплотнителей.

Энергия статического разряда

Высвободившаяся при статических разрядах энергия варьируется в широких пределах. Разряды энергией более 5000 мДж представляют опасность для человека. Один из стандартов предполагает, что предметы потребления не должны создавать разряд с энергией выше 350 мДж на человека.

Максимальное напряжение ограничивается значением 35-40 кВ вследствие ограничивающего фактора – коронного разряда. Потенциал ниже 3000В обычно человеком не ощущается.

Прохождение пешком 6 метров по полихлорвиниловому линолеуму при влажности воздуха 15% вызывает образование потенциала 12 кВ, в то время как при 80% влажности потенциал не превышает 1,5 кВ.

Искра возникает при энергии выше 0,2 мДж. Искру подобной энергии человек обычно не видит и не слышит. Чтобы произошел взрыв в водороде, достаточно искры с энергией 0,017 мДж, и до 2 мДж для паров углеводородов. Электронные компоненты повреждаются при энергии искры между 2 и 1000 нДж.

Применение статики

Статическое электричество широко используется в ксерографах, воздушных фильтрах, для окраски автомобилей, фотокопировальных устройствах, краскораспылителях, принтерах, и заправке топливом воздушных судов.

Похожие темы:

Источник: https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrotehnika/vidy-staticheskogo-elektrichestva/

1. Электрический разряд

Если надеть на ноги чистые сухие носки из шерсти и пошаркать ими по нейлоновому ковру, можно получить электрический разряд.

Во время трения электроны будут перепрыгивать с носков на ковёр и наоборот. В итоге они получат противоположный заряд и захотят уравновесить число электронов.

Если разница в их количестве достаточно большая, вы получите видимую искру, как только снова прикоснётесь носками к ковру.

2. Притягивание предметов

Если расчесать волосы пластиковой расчёской, она получит заряд статического электричества.

После этого она начнёт притягивать небольшие кусочки бумаги, пытаясь избавиться от дефицита или избытка электронов за их счёт.

3. Отталкивание предметов

Если натереть лист бумаги шерстяным шарфом, он получит статический заряд.

Когда вы попытаетесь согнуть бумагу, половинки начнут отталкиваться друг от друга именно из-за дисбаланса электронов.

Чем может быть опасно статическое электричество

Это явление способно привести к ряду опасных последствий.

1. Воспламенение

Статическое электричество может стать причиной пожара там, где используются легковоспламеняющиеся материалы — например, на полиграфических предприятиях.

На таком производстве много чернил и бумаги, которые быстро загораются. Они трутся об оборудование во время печати, возникает статическое электричество, появляется искра и начинается пожар .

2. Производственные нарушения

От статического электричества особенно страдают предприятия, которые производят пластмассу или текстиль.

Когда эти материалы положительно или отрицательно заряжены, они могут притягиваться или отталкиваться от рабочей поверхности.

Это нарушает процесс производства, поэтому предприятия используют ионизаторы воздуха, которые помогают предотвратить возникновение заряда.

3. Удар молнии

Во время перемещения воздушных потоков, которые насыщены водяными парами, возникает статическое электричество.

Оно создаёт грозовые облака с разным зарядом, которые разряжаются друг о друга или об озоновый слой. Так получаются молнии.

Молнии бьют в высокие здания, деревья и землю и становятся причиной поломок оборудования.

1. Повышайте влажность

Сухой воздух в помещении — лучший друг статического электричества. Но оно практически не проявляется, если влажность превышает 85%.

Чтобы повысить этот показатель, регулярно проводите влажную уборку и используйте увлажнители воздуха.

Когда включено отопление, на батарею можно положить мокрую ткань, чтобы вода испарялась и делала воздух менее сухим.

2. Применяйте натуральные материалы

Большинство натуральных материалов сохраняют влагу, синтетические — нет. Поэтому первые меньше вторых подвержены возникновению статического электричества.

Если расчёсывать волосы пластиковой расчёской, они получат статический заряд и начнут разлетаться друг от друга, портя причёску. Этого можно избежать, используя аксессуары из дерева.

Такая же история с обувью на резиновой подошве. Она провоцирует создание статического электричества на теле. Но стельки из натуральных материалов нивелируют его эффект.

Футболки из хлопка, одежда из других натуральных тканей не создают статическое электричество. Искусственный свитер — наоборот.

3. Используйте заземление

С помощью него статическое электричество можно отвести в землю. Это касается не только громоотводов, которые перенаправляют заряд молний, но и работы с электрическим оборудованием.

Когда профессиональный мастер раскрывает ноутбук, чтобы почистить его от пыли, он обязательно использует специальный шнур заземления, закреплённый на руке, — антистатический браслет.

Антистатический браслет / aliexpress.com

Он нужен, чтобы избежать попадания разряда статического электричества от рук на микросхемы. Иначе он повредит их, и через время компьютер может выйти из строя.

Статическое электричество

Статическое электричество

Статическое электричество

Статическое электричество – это явление возникновения (накапливания) электрического заряда на поверхности диэлектрика в результате определенных условий или воздействий.

Тело человека также принято считать диэлектриком, поэтому наш организм тоже очень сильно подвержен накоплению и воздействию статики.

Как образуется

Статическое электричество и причины его возникновения

Что такое статистическое электричество

Замечание 1

Электромагнитные поля оказывают свое воздействие как на человека, так и на среду его обитания. В тех случаях, когда электрические заряды неподвижны, речь идет об электростатических полях. В пределах техносферы человек подвергается воздействию естественных и искусственных статических электрических полей. Это природное явление имеет интересные причины возникновения.

Возникает статическое электричество в результате того, что внутри атома или молекулы образуется неправильный баланс. Следствием этого является потеря или, наоборот, приобретение нового электрона. Каждый атом в норме имеет равное количество протонов и нейтронов.

Это состояние «равновесия». Электроны же, перемещаясь от одного атома к другому, могут формировать отрицательные и положительные ионы, а если «равновесие» отсутствует, то образуется статическое электричество.

Опасность статического электричества заключается в том, что есть риск поражения электрическим током и риск возгорания.

  • Курсовая работа 420 руб.
  • Реферат 260 руб.
  • Контрольная работа 190 руб.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Кто установил зависимость силы тока и напряжения

Причины возникновения статического электричества:

  1. Наличие контакта между поверхностями $2$-х материалов (резиновый шарик и шерстяной свитер);
  2. Наличие радиационного излучения, ультрафиолета и др.;
  3. Быстрый перепад температур.

Статическое электричество чаще всего возникает при наличии контакта между поверхностями, хотя сама эта процедура ещё до конца не ясна. Данное явление и в быту и на производстве требует контроля, поэтому надо более точно определить участок проблемной зоны и, естественно, принять защитные меры.

Статическое электричество часто вызывает «искрение» вокруг объекта и обладает способностью накапливать заряд электричества. Накопление заряда может привести к поражению персонала.

Удар статическим электричеством имеет 2 основные причины:

  1. Наведенный заряд. Он образуется тогда, когда человек находится в электрическом поле и держится руками за заряженный предмет. Тело человека в этом случае может зарядиться, и заряд будет оставаться, если на ногах будут защитные ботинки с изолирующей подошвой. Заряд пропадает в момент прикосновения человека до заземленного предмета. Это тот самый момент, когда рабочий получает поражение электрическим током. Причиной удара током является изолирующая электричество обувь на ногах. Из-за обуви заряд остается в теле человека, когда тот прикасается к заряженному объекту и, стремительно проходя через тело, «наносит удар» током. Подобное явление возникает не только на производстве, но и в быту, например, передвижение по синтетическому ковру может дать заряд статического электричества;
  2. Возникновение заряда на оборудовании. Эта причина характерна для производства, но, к счастью, случается редко, а для защиты необходимо надевать резиновые перчатки.

Статическое электричество и организм человека

Замечание 2

Возникающий электрический разряд имеет небольшие величины и кратковременные, поэтому, как правило, серьезных травм не возникает. Но, тем не менее, разряд может вызвать у человека резкое рефлекторное движение и привести к падению, например, с высоты. Образовавшийся заряд с большим электрическим потенциалом создает вокруг электрическое поле повышенной напряженности, а это уже вредно для человека.

Длительное по времени пребывание в таком поле приводит к функциональным изменениям в центральной нервной системе, сердечнососудистой системе. Работающие в зоне воздействия электростатического поля жалуются на раздражительность, головные боли, нарушение сна, потерю аппетита и др. Не являются исключением разнообразные «фобии», причиной которых является страх ожидаемого разряда.

Заземление, хождение босиком, т.е. снятие избыточного электростатического заряда, оказывает благотворное влияние на самочувствие.

Серьезная опасность электростатических зарядов состоит в том, что искра может обладать энергией, которой вполне хватит, чтобы горючая или взрывоопасная смесь воспламенились. Такие искры при разрядке электростатических зарядов становятся причинами пожаров и взрывов.

Воспламенение искрового разряда может произойти в газоходах, где они накапливаются при удалении пыли из диэлектрического материала с помощью вытяжной вентиляции. Случаи взрывов в вентиляционных системах на предприятиях известны.

Накопление электростатических зарядов и последующее их воспламенение может произойти при транспортировке легковоспламеняющихся жидкостей, перекачке их по трубопроводам, сливе из цистерн и др.

Замечание 3

Таким образом, статическое электричество представляет очень большую опасность на производстве и на транспорте, особенно если в наличии есть пожаровзрывоопасные смеси, пыль, пары легковоспламеняющихся жидкостей.

Защита от статического электричества

Электростатические поля имеют допустимый уровень напряженности, которые установлены в ГОСТ 12.1.045-84 и предельно допустимый их уровень равен $60$ кВ/м в час. Уровень напряженности зависит от времени пребывания на рабочем месте. Если фактический уровень напряженности электростатических полей превышает величину $60$ кВ/м, работники обязаны использовать средства защиты.

Средства защиты обязательно должны учитывать особенности технологических процессов предприятия, физико-химические свойства обрабатываемого материала, микроклимат помещения и др. При разработке защитных мероприятий эти особенности дают возможность подходить к ним дифференцированно.

Осуществить защиту от статического электричества можно двумя путями:

  1. Путем уменьшения интенсивности образования электрических зарядов;
  2. Путем устранения образовавшихся зарядов статического электричества.

Уменьшить интенсивность можно за счет снижения скорости и силы трения, а также повышения электропроводимости диэлектрических свойств материалов. Сила трения будет меньше, если зона контакта взаимодействующих поверхностей будет смазана, шероховатость поверхности ликвидирована.

При малой электропроводности материала интенсивность образования зарядов высокая, поэтому желательно применять такие, которые имеют большую электропроводность, например, использовать антистатический линолеум для покрытия полов.

В принципе, намного предпочтительнее те предметы и вещества, которые соприкасаются, производить из одного материала, потому что контактной электролизации уже не будет – в полиэтиленовых бочках, например, хранить полиэтиленовый порошок, а если его необходимо транспортировать, то лучше это сделать по полиэтиленовым трубопроводам и шлангам.

Заряды статического электричества устраняются заземлением корпусов оборудования.

С кузовов автомобилей статическое электричество снимают при помощи электропроводной полоски «антистатик», которую крепят к днищу. Иногда можно увидеть, что кузов «искрит», в этом случае, чтобы разрядить его, надо прикоснуться металлическим предметом. Особенно важно сделать это перед заправкой машины бензином.

Статические заряды, которые образуются в самолетах во время их полетов, снимаются металлическими тросиками, закрепленными на днищах фюзеляжа и шасси.

Заземлители в виде цепей используются для бензозаправщиков. Цепи постоянно контактируют с поверхностью земли при движении автомобиля. Дополнительное заземление используется во время слива бензина в цистерны на бензозаправочной станции.

Электростатические заряды практически не образуются при большой влажности воздуха, потому что он имеет хорошую электропроводность, поэтому увлажнение воздуха будет самым простым и достаточно распространенным методом борьбы со статическим электричеством.

Замечание 4

Хорошим методом по устранению электрических зарядов является ионизация воздуха. Образующиеся ионы нейтрализуют заряды статического электричества. На производстве широко распространены электрические ионизаторы. Индивидуальными средствами защиты являются антистатическая обувь, халаты, для защиты рук применяются заземляющие браслеты.

Источник: https://spravochnick.ru/bezopasnost_zhiznedeyatelnosti/neioniziruyuschie_polya_i_izlucheniya/staticheskoe_elektrichestvo_i_prichiny_ego_vozniknoveniya/

Статическое электричество и защита от него

Что такое статистическое электричество

В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с проявлениями статического электричества. Это могут быть и вполне безобидные кратковременные разряды, которые похожи на легкое покалывание, и вполне ощутимые, болезненные удары, настигающие нас, когда мы примеряем одежду, просто садимся в машину или беремся за дверную ручку.

При этом явление статического электричества бывает чрезвычайно опасным, так как может вызывать возгорания легковоспламеняемых веществ и сред, вроде бензина или пыли, кроме того выводит из строя чувствительные электронные компоненты, вызывает помехи в работе приборов, да и просто является причиной серьезного дискомфорта для человека.

Чтобы знать, как защитить себя и окружающие предметы от воздействия статического электричества, необходимо понимать суть его происхождения и причины появления.

В этой статье я постараюсь максимально доступно и наглядно, простым языком, без лишних сложных физических терминов, объяснить, что такое статическое электричество, как оно образуется и что является лучшей защитой от него.

Что такое статическое электричество, как оно образуется

Как я уже сказал, статическое электричество может воздействовать на нас в различных местах, в любой момент, даже тогда, когда вы просто пытаетесь открыть дверь, касаясь дверной ручки.

Чтобы понять причину появления статического электричества для начала нужно вспомнить о природе материи.

Как вы знаете вся материя состоит из атомов, которые, в свою очередь, состоят из трех разных видов более мелких частиц:

— отрицательно заряженных электронов

— положительно заряженных протонов

— не имеющих зарядов нейтронов

В большинстве тел, чаще всего, электроны и протоны полностью компенсируют друг друга, их количество в атомах равное, соответственно, эти предметы электронейтральны.

Но так как электроны очень маленькие частицы и их масса незначительна, то даже обычное трение даёт слабо связанным электронам достаточно энергии, чтобы они покинули свои атомы и перешли в атомы на другой поверхности.

Когда это происходит у одного объекта протонов остаётся больше, чем электронов, и он становится положительно заряженным, а объект у которого больше электронов, наоборот, накапливает отрицательный заряд. Такая ситуация называется дисбалансом зарядов или еще разделением зарядов.

Но как вы знаете, природа постоянно стремится к восстановлению равновесия поэтому, когда одно из заряженных тел вступает в контакт с другим, свободные электроны немедленно используют эту возможность попасть туда где они нужнее, где их не хватает – покинув отрицательно заряженный объект, чтобы восстановить баланс.

Вот это перескакивание электронов от отрицательно заряженного тела и есть знакомое всем явление — статическое электричество, называемое еще статическим разрядом.

К счастью это происходит далеко не с каждым объектом, иначе нас бы било током постоянно.

Чаще всего слабо связанными электронами обладают материалы – электрические проводники, самым ярким представителем которых являются металлы. А вот у диэлектриков, изоляторов, материалов, плохо проводящих электрический ток, электроны прочносвязанные, они свободно не переходят к атомам других материалов.

С большей вероятностью накапливание электрического разряда происходит именно при взаимодействии проводника с диэлектриком, при трении одного материала о другой.

Так, например, когда вы просто идёте по ковру, электроны вашего тела, из-за трения ног об ковер, перемещаются на него, так как человеческое тело проводник электрического тока. В то же время материал ковра – шерсть, сопротивляется отделению своих прочносвязанных электронов, являясь диэлектриком.

И хотя в момент, когда вы находитесь на ковре, ваше тело и ковер вместе остаются электрически нейтральными у них уже есть разделение разрядов.

И теперь, когда вы просто дотрагиваетесь до металлической дверной ручки – немедленно ощущаете статический разряд. Всё дело в том, что свободные электроны с металлической ручки перескакивают на вашу руку замещая потерянные вашим телом электроны, которые перескочили на ковер.

Теперь, я думаю, вам понятно, что такое статическое электричество и почему оно образуется. Кстати, его самым ярким проявлением в природе являются молнии.

При определенных условиях в облаках происходит разделение зарядов, после чего этот дисбаланс нейтрализуется, электроны высвобождаются и поглощаются другими телами – домами, землей или даже другим облаком, с образованием гигантской вспышки – молнии.

Защита от статического электричества

И так, зная природу статического электричества, вы сможете эффективно применять и защиту от него, не только дома в быту, но и на производстве.

Есть несколько основных видов мер защиты от статического электричества:

— создание условий для рассеивания свободных электронов

— предупреждение возникновения и накапливания статического электричества

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Основным и самым главным средств защиты от статического электричества является организация заземления токопроводящих, не находящихся под напряжением элементов, будь то корпус стиральной машины, автомобиля или токарного станка. Делается это, чтобы образующиеся свободные электроны, идя по пути наименьшего сопротивления, отводились в землю.

У большей части домашней бытовой техники – холодильников, стиральных машин и т.д. для этого используется третий желто-зеленый заземляющий проводник питающего кабеля, которым он подключается к сети. В остальных же случаях на корпус подводится отдельный провод, также подключаемый к системе заземления.

В случае же с автомобилем, используется токопроводящая полоса или цепь, которая крепиться одним концом к кузову машины, а второй касается земли.

увеличение электропроводимости диэлектрических материалов

Еще одним из распространенных способов защиты от статического электричества является увеличение электропроводимости диэлектрических материалов, за счет чего они получают возможность отводить свободные электроны.

Достигается это путем нанесения на диэлектрические предметы токопроводящих покрытий или материалов, например, поверхностной плёнки из токопроводящего материала, тонкой фольги и т.д.

В частности, в быту, можно пользоваться специальными средствами, так называемыми, антистатиками, думаю многие женщины понимают, о чем идёт речь.

Такой спрей-антистатик обычно состоит из токопроводящего полимера, растворённого в смеси деионизированной воды и спирта. После обработки поверхности раствор испаряется, а полимер остается в виде тончайшей токопроводящей плёнки, которая не даёт заряду накапливаться на поверхности предмета.

Подобный эффект также достигается увеличения влажности воздуха до 60-70%, при котором на поверхности диэлектриков появляется тонкая пленка влаги, за счет которой, обеспечивается достаточная поверхностная электропроводность материалов.

Ионизация воздуха

Эффективным и доступным средством защиты от статического электричества также является ионизация воздуха.

Для этого используется специальный прибор – ионизатор, который генерирует поток положительно и отрицательно заряженных ионов, распространяемых вентилятором. Они, притягиваются к молекулам противоположной полярности окружающих предметов и нейтрализуют статический заряд на них.

Если же не получается бороться со статическим электричеством вышеперечисленными способами, можно действовать более кардинально. Например, начать пользоваться повседневными предметами их других материалов слабоэлектризующимися или неэлектризующимися вовсе. Заменить чехлы в автомобиле, купить другие тапочки для дома и т.д.

Если же вы знаете другие действенные способы защиты от статического электричества – обязательно пишите о них в комментариях к статье, это будет полезно и интересно многим. Кроме того, как всегда приветствуется здоровая критика, вопросы, предложения, буду рад общению.

Источник: https://rozetkaonline.ru/poleznie-stati-o-rozetkah-i-vikluchateliah/item/191-staticheskoe-elektrichestvo-i-zashchita-ot-nego

Статическое электричество и способы борьбы с ним

Что такое статистическое электричество

С детства каждый из нас сталкивался с проявлениями статического электричества – когда гладил кошку или снимал шерстяной свитер, а затем прикасался к металлическому корпусу электроприборов.

Данный эффект сопровождается тихим потрескиванием, а на кончиках пальцев ощущается весьма дискомфортное покалывание.

Само по себе статическое электричество не является опасным, однако если природа его возникновения происходит от бытовой электросети, есть причины для волнения. Сегодня мы поговорим об этом явлении и изучим его с самых разных сторон.

Опасность от статического электричества исходит в том случае, если оно спровоцировано предварительным воздействием сетевого напряжения на корпус какого-либо прибора, который затем было отключён от сети. В этом случае мог накопиться большой заряд, способный серьёзно поразить человека током.

Последствием этого могут стать ожоги или временное онемение конечностей, контактировавших с устройством.

Порой в быту подобная опасность также может исходить от розеток из-за того, что при их обычной эксплуатации электроды вилки трутся о пластик и получают некоторый статический заряд, способный многократно усилиться за счёт окружающего электромагнитного поля.

Кроме того, статическое электричество может быть опасно не само по себе, а как фактор, провоцирующий возгорание. К примеру, маленькая искра, которая рождается от трения нескольких разнородных материалов, может перекинуться на соседние объекты.

Пожары, причиной которых послужила электростатика, нередко происходят на складах зерна и различных ядохимикатов, а также топлива и любых алкогольсодержащих жидкостей.

Все вещества, обладающие хорошей горючестью, а также мелкодисперсные порошки потенциально могут воспламениться от, казалось бы, совершенно безопасного статического электричества.

Среди иногда встречающихся негативных эффектов данного явления следует особо упомянуть электромагнитные помехи.

Если статика проявляет себя возле приборов и устройств, имеющих чувствительные к радиоволнам компоненты, она способна сбить их настройки или даже вывести из строя конденсаторы.

Из-за статического электричества могут возникать искажения сигнала при прослушивании радио или сбои в работе дистанционных пультов от телевизоров, подсветки из светодиодных лент, радиоуправляемых моделей или другого подобного оборудования.

Физика явления

Следует понимать, что типичные ситуации возникновения статического электричества обусловлены исключительно обстоятельствами, создающими предпосылки для возникновения разрядов.

Подобные искры могут возникнуть абсолютно везде и в любой момент, если между предметами или веществами возникло трение.

Заряд накапливается и на руке, если мы потрём ткань, и на автомобиле, когда он на скорости рассекает воздух, и на дверной ручке, которой постоянно касается одежда. В какой-то момент этот заряд снимается – и именно это явление сопровождается треском с искрой.

Чтобы понять природу электростатики, необходимо вспомнить, как устроен мир на молекулярном уровне. В основе всего лежит атом, которой состоит из трёх мельчайших частиц: электронов, заряженных отрицательно, протонов, заряженных положительно, и нейтронов, не имеющих заряда.

В подавляющем большинстве тел и веществ первые и вторые количественно компенсируют друг друга, что в результате обеспечивает нейтральный заряд атомов. Если же несколько тел взаимодействуют между собой, то даже простое прикосновение или трение может придать электронам, имеющим очень малую массу, достаточно энергии, чтобы они перешли с одной поверхности на другую.

Нетрудно понять, что в описанном случае у первого тела остаётся больше протонов, и оно приобретает выраженный положительный заряд, а второе тело, накопившее электроны, – отрицательный.

Наметившийся дисбаланс системы начинает стремиться к восстановлению, а потому при повторном контакте свободные электроны пытаются «занять пустующие места» – оказаться там, где их не хватает. Именно момент перескока мы и наблюдаем в виде статического электричества.

К счастью, описанное явление случается не со всеми телами и не постоянно, иначе человек всё время бы получал разряды, взаимодействуя с объектами материального мира. Зачастую электроны, которые имеют слабую связь со своим атомным ядром присутствует в металлах – именно поэтому последние используются в качестве электрических проводников.

Человечеству очень давно было известно это их свойство, потому провода и кабели с самого начала стали делать из меди и алюминия, полностью минуя этап подбора токопроводящих материалов.

Отсюда логично заключить, что у диэлектриков, которые способны выполнять функцию изоляторов, электроны, наоборот, прочно связаны с ядрами и не могут свободно переходить на иные поверхности.

Природа устроила всё очень интересно: перераспределение зарядов чаще и проще происходит при взаимодействии проводника и диэлектрика, чем при контакте двух проводников, что на первый взгляд кажется нам более логичным. Если ребёнок бегает босыми ногами по шерстяному ковру, происходит трение и электроны из его тела перемещаются на волокна. Шерсть отлично сопротивляется отделению собственных электронов, но легко накапливает «чужие».

Пока ребёнок на ковре, их совокупный заряд нейтрален, но стоит сойти с полотна, и в человеческом теле уже имеется выраженный недостаток электронов. Прикасаясь к металлической дверной ручке, которая всегда готова отдать часть своих электронов, ребёнок ощущает тот самый эффект покалывания и треск, которые сопровождают переход заряда.

То есть, результатом описанных событий становится замещение переданных ковру электронов свободными электронами из металла ручки.

Фактически, тот же эффект, только гораздо масштабнее, лежит в основе образования молний. Облака в небе определённым образом взаимодействуют, что приводит к дисбалансу зарядов, а затем в один момент производят обратное перераспределение огромного количества электронов.

Молния, которую мы видим, и есть тот самый обратный переход, сопровождаемый светом и звуком разряда – громом. Часть «лишнего» заряда поглощается землёй и постройками, а основное количество электронов занимают пустующие места в атомах доселе положительно заряженных облаков.

Как защититься от статического электричества?

В сущности, всё многообразие методов защиты от электростатики сводится к выбору из двух путей: либо необходимо создать условия для того, чтобы несвязанные электроны рассеивались сами по себе, не провоцируя переход со щелчком, либо предупредить само возникновение эффекта, не давая накопиться заряду.

Самым простым способом избавиться от любых возможных электроударов статикой является банальное заземление электроприборов. Предполагается, что корпуса устройств, хоть и не находятся под напряжением непосредственно, могут постепенно накапливать заряд.

Если мы обеспечим сток этого заряда в землю через отдельный кабель, то прикосновения к корпусу перестанут представлять угрозу для здоровья.

В бытовых приборах заземление обычно выполняется при помощи третьей жёлто-зелёной жилы в питающем шнуре. Она соединяется с соответствующим контактом в розетке и по проводу ведёт к заземляющему контуру на улице. В автомобилях и многих передвижных механизмах заземление ещё более очевидно: к кузову или корпусу крепится полоска из токопроводящего материала или цепочка, которая при езде касается асфальта и обеспечивает сток статического заряда в землю.

Ещё один широко известный способ избавиться от лишних электронов на предметах состоит в том, чтобы увеличить электропроводимость диэлектрических материалов. Сделав это, Вы получите возможность отводить излишний заряд на другие объекты, снижая суммарный потенциал.

Нужный эффект достигается с применением различных спреев и аэрозолей, наносимых на предметы. Кроме того, на крупные приборы и устройства можно наклеивать специальные плёнки, собирающие заряд на себя.

Принцип действия и у тех, и у других одинаков: просто во втором случае плёнка наклеивается сразу, а в первом она становится результатом высыхания состава на поверхности объекта.

Похожий эффект даёт и банальное увлажнение воздуха: если в доме высокая влажность, предметы мебели и другие поверхности приобретают тончайшую плёнку-налёт, которая обеспечивает повышенную электрическую проводимость.

Ещё лучше ионизировать воздух в помещении: ионизатор сразу генерирует необходимое количество положительно и отрицательно заряженных частиц и выбрасывает их потоком при помощи вентилятора.

Благодаря хорошему распространению, каждый ион быстро «находит своё место», притягиваясь к микрочастицам противоположной полярности и нейтрализуя заряд.

В промышленности, где любая искра может представлять серьёзную опасность, применяют другие подходы. К примеру, разрабатывают новые принципы осуществления производственного процесса, которые полностью исключают или минимизируют вероятность накопления заряда на поверхности станков и агрегатов, подготавливают микроклимат соответствующим образом, используют антистатические вещества при обработке оборудования и спецодежды персонала.

За счёт того, что светильники и вспомогательные средства производства находятся вне зоны возможного касания человеком, снижается вероятность контакта между разнозаряженными телами и возникновения искры. На высокоопасных производствах сотрудники проходят через так называемую клетку Фарадея – это большой бокс, стенки которого сформированы из металлической сетки с маленькими ячейками.

Конструкция перенимает на себя любой разряд и отводит его в землю по отдельному кабелю.

Интересные факты об электростатике

Специалисты различают три вида электростатического разряда. Рассмотрим их.

  1. Искровой разряд возникает между двумя условно равнозначными объектами, сравнимыми по величине – например, человеком и электроприбором. Искра может иметь почти любую мощность, а потому при наличии в воздухе паров легковоспламеняющихся жидкостей возможен серьёзный пожар.
  2. Кистевой разряд происходит между любым объектом и острым углом заряженного тела, являющегося диэлектриком. Его энергия значительно меньше, чем искрового, а потому уровень опасности считается ниже среднего. Данный разряд очень кратковременный и больше пугает треском, чем самим ударом.
  3. Скользящий разряд может проявить себя при трении тонких листовых материалов – например, при сворачивании листа металла в рулон. Кроме того, накопление заряда возможно на этапе распыления какого-либо покрытия при условии последующего движения слоёв материала между собой. Величина разряда сопоставима с первым типом, хоть и немного меньше.

Статическое электричество нашло своё применение всего в нескольких областях человеческой жизни. В частности, его используют для демонстрации существования электричества как такового в лабораторных условиях – например, на школьных уроках физики. Использовать его для того, чтобы обеспечить работу лампочек, к сожалению, не представляется возможным.

В промышленности электростатику применяют для оптимизации процесса окрашивания различных деталей. Краску заряжают одной полярностью, а предмет – другой, и производят распыление. Благодаря взаимному притяжению качество и равномерность покраски увеличиваются, скорость обработки одной детали возрастает, а расход краски снижается минимум вдвое.

Похожий эффект применяется в лазерных принтерах с бумагой и графитовым порошком. Их заряжают разнополюсными зарядами и благодаря этому тонер чётко ложится на отведённые для этого места. Именно данный принцип в своё время позволил перейти от струйной и матричной печати к цифровой и лазерной.

Во всех остальных сферах электростатический разряд продолжает считаться нежелательным явлением, несущим дискомфорт и потенциальный вред. Не исключено, что уже в ближайшее десятилетние человек сможет найти полезное применение данному явлению и поставить его на службу цивилизации. Исследования в этом направлении ведутся уже сегодня, однако назвать день, когда мы увидим первые значимые результаты, сейчас ещё очень сложно.

Источник: https://5watt.ua/blog/stati/staticheskoe-elektrichestvo-i-sposoby-borby-s-nim

Как статическое электричество влияет на работу видеорегистраторов и можно ли от него защититься

Компания Mio Technology, ведущий международный разработчик и производитель автомобильной электроники, объясняет, как статическое электричество может вывести видеорегистратор из строя, как от него защититься и ремонтируют ли такие поломки по гарантии.

Сильные перепады температуры, удары или агрессивная среда грозят видеорегистраторам от случая к случаю: при отсутствии морозов или жаркого солнца, повышенной влажности и ухабов на дороге автомобильные гаджеты способны работать долгие годы без поломок и сбоев.

Но одна опасность подстерегает любую электронику всегда, пока с ней взаимодействует человек, – статическое электричество.

Откуда берется статический заряд

Каждый из нас всегда несет на себе небольшой заряд статики. Чаще всего он образуется при трении одежды о тело, а также при трении о сиденье автомобиля. Разряд накопившегося заряда можно почувствовать при прикосновении к металлическому предмету. Заряд статики имеет напряжение в десятки тысяч вольт и очень низкий ток, безопасный для человека, но губительный для электроники.

Как он влияет на электронику

Управляющие печатные платы видеорегистраторов, как и любой потребительской электроники, защищены от внешних воздействий пластиковым корпусом. Но при этом у каждого регистратора есть своя «ахиллесова пята» – разъемы питания, слот карт памяти, видеовыход.

Именно в этих местах на поверхность корпуса выходят металлические детали, по которым заряд статики перетечет при прикосновении с телом человека на микросхемы – например, когда водитель возьмётся за видеорегистратор, чтобы снять его или изменить положение. Не обязательно касаться непосредственно разъемов – расстояния в несколько миллиметров будет достаточно, чтобы заряд статики по воздуху с неприятным щелчком проскочил в устройство.

регистраторы, не имеющие защиты от подобных разрядов, выключатся или выходят из строя. Удары статикой считаются негарантийной поломкой, это оговорено практически всеми производителями. Заниматься ремонтом в этом случае чаще всего бесполезно – помимо недорогих элементов, из строя выходят управляющие чипы и даже процессор устройства.

Если устройство не имеет защиты от статического электричества, снизить вероятность поражения гаджета разрядом можно только с помощью аккуратности и осмотрительности. Но лучше сразу выбирать технику, выносливую к подобным воздействиям.

регистраторы Mio проектируются и изготавливаются так, чтобы они могли работать даже в не самых благоприятных условиях – например, на морозе, при высокой температуре и влажности.

Помимо прочего, разрабатывается защита от статики. А в ходе испытаний в лаборатории Mio эти разработки проверяются – с помощью электростатической пушки разрядами поражаются все внешние металлические элементы регистраторов. Также тестируются аккумуляторы (на взрывоопасность) и зарядные устройства.

Испытания показали: видеорегистраторы Mio продолжают работать без сбоев после любых электростатических ударов, а аккумуляторы и зарядные устройства получают сертификат о безопасности. Одновременно с устройствами Mio в лаборатории оказываются модели производителей-конкурентов, которые проходят тот же цикл тестов. Большинство из них оказываются не способны без потерь пережить разряд статического электричества.

Возврат к списку

Источник: http://autobtq.ru/news/kak_staticheskoe_elektrichestvo_vliyaet_na_rabotu_videoregistratorov_i_mozhno_li_ot_nego_zashchitits/

Что такое статическое электричество

This page gives you all aspects of static-electricity, the how and why. If you need a solution to a static electricity related problem you can also ask the expert directly via Chat, email or you can give us a call. The     chat is available during working hours and you can pick the right department for your question! If you want to know all details on static-electricity please continue to read and you will find the information that you need.

Figuur 1Figuur 2

Статика означает отсутствиедвижения. Статическое электричествоэто неподвижный электрическийзаряд. Все вещества состоят изатомов. Атом – мельчайшая частицавещества, обладающая при этом всемисвойствами, присущими веществам. Каждый атом состоит из положительнозаряженного ядра, вокруг котороговращаются отрицательно заряженныеэлектроны.

В обычном состоянииположительный заряд ядра равенсумме отрицательных зарядовэлектронов, вращающихся вокругядра. Поэтому заряд атома являетсянейтральным (рис. 1). Если ядротеряет или приобретает электроны, баланс нарушается. Атом, потерявшийодин или несколько электронов,приобретает положительный заряд, аатом, получивший один или несколькоэлектронов, получает отрицательныйзаряд и становится ионом (рис. 2).

Существует всего два типа зарядов:положительный и отрицательный.Одинаково заряженные атомыотталкиваются, а разнозаряженныеатомы притягиваются.

Figuur 3

Статическое электричество – поверхностное явление, возникающеепри контакте двух поверхностейс их последующим разделением. В результате происходит переходотрицательно заряженных электроновиз одного атома в другой. Уровеньзаряда (напряженность электрическогополя) зависит от следующихфакторов: вещество, его физические иэлектрические свойства, температура,влажность, давление, скоростьразделения поверхностей. Чем большедавление или скорость разделения, тембольше электрический заряд (рис. 3).

Figuur 4 Tribo-elektrische reeks

Статический заряд увеличиваетсяв зимние месяцы из-за низкойвлажности. При высоких значенияхотносительной влажности некоторыевещества способны абсорбироватьвлагу, в результате чего ихповерхность приобретает свойстваполупроводника.

Из-за возникновения(полу)проводниковой поверхностистатический заряд остается низкимили исчезает совсем. В таблицеэлектризации приведен ряд веществ(рис. 4). В результате трения эти материалыперенимают либо положительный, либоотрицательный заряд.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какое соотношение между линейными и фазными напряжениями

Величина зарядаи полярность зависят от положениявещества в данной таблице.

Figuur 5Figuur 6

Все вещества можно разделить надве главные группы: проводники иизоляторы. В проводниках электронымогут свободно перемещаться.Теоретически, проводник,организованный как изолятор, можетперенимать статический заряд. Этотзаряд нейтрализуется при простомзаземлении (рис.

5)Непроводники могутпродолжительное время удерживатьстатический заряд даже приусловии, что их разнозаряженныеполюса находятся в разных местах.Электроны лишены возможностисвободно перемещаться. Этимможно объяснить, почему в однихместах вещества притягиваются, а вдругих отталкиваются.

Заземлениене действует, поскольку веществообладает свойствами непроводников(рис. 6).Справиться с этим может толькоактивная ионизация.

В производственном процессе статический заряд может привести к негативным последствиям, так как в результате возникновения подобного заряда материалы прилипают к рабочим частям оборудования Р и с . 6 или друг к другу.

Заряд притягивает частицы пыли из окружающей средык материалу. Во взрывоопасных зонах возникновение статического заряда может привести к появлению искр, которая в свою очередь может стать причиной возгорания или взрыва.

Контроль статического электричества

Нейтрализовать статический заряд непроводников можно с помощью активной ионизации. Simco-Ion является признанным во всем мире производителем ионизирующего оборудования. На точках высокого напряжения данного оборудования молекулы воздуха расщепляются на положительные и отрицательные ионы.

Статический заряд на обрабатываемом материале притягивает ионы, имеющие противоположный заряд, такимобразом, снимая заряд с материала.Simco-Ion располагает широким спектром оборудования, выбор которого обусловлен спецификой производственного процесса. Однако, статическое электричество может приносить пользу.

При помощи применения высокого напряженияк материалам может сообщаться статический заряд для их прилипания друг другу, что в некоторых случаях может упростить производственный процесс.

Благодаря уникальной концепции, IQ Easy Platform, до 30 устройств ионизации и зарядки могут быть подключены в сети и позволяют полностью контролировать все параметры. Все устройства взаимодействуют друг с другом для оптимизации эффективности.

Как статические заряды препятствуют процессам производства

  • Преобразование: накопление статического заряда приводит к привлечению пыли и грязи на дорожке. Материал отклоняется.
  • Упаковка: наращивание статического заряда привлекает загрязняющие вещества, чтобы этикетки не прилипали. Производство уменьшается.
  • Пластмасса: литьевые детали привлекают загрязняющие вещества и заставляют персонал дрожать во время обработки в результате статических зарядов. Эффективность уменьшается
  • Текстиль: статические заряды вызывают проблемы во время разматывания пряжи из барабанов и на платформе плавучести. Стационарная остановка машины.
  • Нетканые материалы: системы отделки забиты в результате увеличения статического заряда на материалах в пневматических конвейерах. Увеличенное обслуживание.
  • Печать: вставка и объяснение листов для листовой печати затруднено из-за статического электричества. Не своевременная доставка.
  • Графическое искусство: наращивание статического заряда при производстве фольги приводит к ретушированию или римейкам, что очень дорого. Недовольные клиенты.
  • Производство медицинских приборов: статические заряды обеспечивают, чтобы мелкие пластмассовые детали привлекали загрязняющие вещества перед упаковкой. Снижение качества.
  • Электроника: разрушающий электростатический разряд (ESD) обеспечивает скрытое повреждение электронной цепи.

Как оборудование для ионизации SIMCO улучшает производственные процессы

  • Преобразование: нейтрализованный материал не содержит пыли и грязи во время обратной промывки. Меньше времени простоя.
  • Упаковка: устранение статических зарядов на этикетках и / или бутылках обеспечивает успешное применение этикеток. Увеличивайте производство.
  • Пластмасса: благодаря нейтрализации детали, находящиеся под давлением, не склеиваются при транспортировке. Эффективность линии увеличивается.
  • Текстильные изделия: пряжа проходит гладко, а гребни работают на оптимальных скоростях без чрезмерного обслуживания. Нет лишней остановки.
  • Нетканые материалы: системы отделки работают без прерывания благодаря нейтрализации статических зарядов перед входом в циклон. Увеличивайте производство.
  • Печать: листы выходят из вставки и формируются в аккуратную кучу, которая готова к переплёту без регулировки. Доставка по времени.
  • Графика: произведенная фольга остается без пыли, устраняя необходимость в ремейках. Довольные клиенты.
  • Производство медицинских устройств: безмасляная упаковка небольших пластиковых деталей путем нейтрализации статических зарядов на деталях и упаковочных материалах. Повышенное качество.
  • Электроника и полупроводниковые материалы: защита от ESD во время монтажных работ гарантирует соблюдение стандартов качества. Меньшая ошибка продукта.

Источник: https://www.simco-ion.ru/zagruzki/o-staticheskom-ehlektrichestve

Что такое статическое электричество и как с ним бороться?

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.

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.

Источник: https://odinelectric.ru/elektrosnabzhenie/bezopasnost/chto-takoe-staticheskoe-elektrichestvo-i-kak-s-nim-borotsya

Если одежда «искрит»: 7 способов снять статическое электричество

Разведите 0,5 ч. л. кондиционера для белья в 0,25 стакана чистой воды. Тщательно размешайте смесь и перелейте ее в пульверизатор. Наносите средство на наэлектризованные участки одежды с изнаночной стороны.

Метод №2: Скрепка для бумаг или металлическая вешалка

Для того чтобы быстро избавиться от статического электричества, по сути, подойдет любой металлический предмет. Это может быть скрепка для бумаг (ее несложно найти в офисе) или металлическая вешалка для одежды.

Лайфхак наиболее эффективен в отношении одежды из натурального шелка.

Все, что вам нужно — закрепить скрепку на скрытом участке одежды и подождать некоторое время. Кстати, если она вам не мешает, вы можете оставить ее на одежде на весь день — это предотвратит повторное возникновение статического напряжения.

С вешалкой дело обстоит еще проще. Просто оставьте вещь на ней на 10−15 минут или потрите ей ткань.

Метод №3: Антистатик своими руками

Для приготовления средства вам понадобятся:

  • Гамамелис или «ведьмин орех» — 0,25 стакана;
  • Эфирное масло лаванды — 1−2 капли.

Смешайте ингредиенты в глубокой емкости, перелейте их во флакон с пульверизатором и используйте при необходимости. Не забывайте встряхивать средство перед каждым применением.

Метод №4: Вода

Если вам нужно срочно привести в порядок наэлектризованную одежду, вам поможет обычная вода. Намочите ладонь, стряхните излишки жидкости и проведите ей сначала по внутренней, а затем по внешней поверхности ткани. Мы проверили — действительно, помогает!

Воду можно нанести на одежду и с помощью пульверизатора, работающего в режиме водяной пыли. Но не усердствуйте — достаточно лишь слегка увлажнить ткань, чтобы заряд исчез.

Метод №5: Лак для волос

При отсутствии специальных антистатических средств воспользуйтесь обычным лаком для волос. Наденьте одежду и распылите на нее лак с расстояния в 20−30 см.

Не держите флакон слишком близко — иначе на ткани может остаться пятно.

Не забудьте закрыть глаза и задержать дыхание. Химические вещества, входящие в состав лака, могут вызывать раздражение на слизистой.

Метод №6: Лосьон для тела

Если вы уже устали бороться со статическим электричеством, попробуйте предотвратить его образование, увлажнив кожу лосьоном. Носите средство с собой и используйте локально при необходимости — например, если небольшой участок юбки или платья начал прилипать к ногам.

Метод №7: Влажные салфетки

Это самый простой способ решить проблему со статическим электричеством, если вы находитесь вне дома. Просто потрите ткань влажной салфеткой — и она перестанет «искрить» и липнуть к коже. Метод также хорошо работает и в отношении волос и помогает быстро привести в порядок взлетевшую в воздух прическу.

На эту тему:

Волосы дыбом: 10 эффективных способов снятия статического электричества

Источник: https://www.goodhouse.ru/home/najdi-vremja-dlja-zhizni/esli-odezhda-iskrit-7-sposobov-snyat-staticheskoe-elektrichestvo/

Статическое электричество

Статическое электричество, по существу, связано с накоплением электрических зарядов на поверхности объекта, где имеется электромагнитное поле. Статический заряд окружает всех людей вне зависимости от места проживания на Земле. Помимо естественных возбудителей статического заряда инженеры и ученые ежегодно изобретают новые электронные устройства, которые пытаются улучшить нашу жизнь.

Наравне с природными очагами статических разрядов, таких как молнии. Люди создают устройства, которые способствуют появлению зон повышенной разрядности в местах их проживания.

И если металлически наэлектризованной стул в гостиной не представляет угрозу, то о пробое в электронной схеме рабочего компьютера нельзя быть однозначно уверенным.

К счастью, существуют практические способы удаления статики в доме, которые рассеют заряд, не повреждая ни одну из ваших любимых вещей интерьера или гардероба.

Факторы, которые способствуют образованию статического электричества

Фактором, который может привести к появлению разряда может стать электризация контакта на стыке нескольких материалов или сред. На практике основание заряда служит трением в местах контакта изолятора с пылью или диэлектрической поверхностью с синтетической кофтой или металлическим предметом.

Суть процесса сводится к взаимной отдаче электронов от одной поверхности к другой. За счет этого, забирающая поверхность получает отрицательный заряд. У кого забрали заряд пытается сбалансировать, получив положительный заряд. Ведь на силу напрямую влияет её электрические свойства.

Убираем статическое электричество дома

При разряде статическое электричество приносит много дискомфорта для хозяев в их доме. При достижении небольшой силы заряда движущихся частиц в пределах электростатического разряда, электрическое напряжение между двумя точками будет достигать нескольких десятков киловольт. На практике источником такого электричества чаще выступают не электронные устройства. Инициаторы таких накоплений обычные и повседневные вещи в доме: стул, диван, ковер, а также человек.

Однако, предрасположенность к накоплению статических зарядов у людей характеризуется их активным взаимодействием с предметами обихода в доме. Частота обнаружения такого электричества дома так же зависит от влажности, чистоты и способа отделки комнат и гарнитуры.

В домашних реалиях трудно добиться пробивной величины электростатического разряда, за которым последует воспламенение. Но все же правильно установленная бытовая техника в совокупности с качественно выполненным заземлением и своевременным ремонтом всех токоведущих приборов позволит не только избавиться от накопления статических зарядов, но и продлит срок их эксплуатации. Чистка и протирание пыли в доме особенно вращающих деталей позволит также избавиться от накопления зарядов.

Способы устранения статического электричества на предприятии

На производстве условия значительно тяжелее в отличие от любого дома или квартиры. С применением конструктивных материалов, которые содержат большой потенциал электрических зарядов, следует использовать повышенный цикл за пожарной безопасностью для предотвращения накопления статических зарядов.

Это относится как к обычным организациям, так и особенно важно к предприятиям, которые работают с высоко летучими и воспоминающими жидкостями и материалами. Так как случайный разряд статического электричества может привести к сильному пожару.

А это скажется на остановке производственного цикла, порче имущества и денежных тратах предприятия.

Для предотвращения отрицательных результатов электризации промышленных агрегатов применяют схожие способы устранения накопленного статического заряда в домах. Это полная изоляция влияния статического электричества. А также понижение уровня напряженности электромагнитного поля в зонах повышенной опасности до нормативного минимума. Все способы имеют алгоритм последовательных действий, которые выполняют рабочие в организации.

Источник: http://avr-proekt.ru/staticheskoe-elektrichestvo/

12 лучших способов снять статическое электричество с одежды

Статическое электричество становится особенной проблемой, когда сухой воздух внутри помещений заставляет искриться не только наши нервы, но и одежду, волосы и прочее-прочее-прочее. Никто не хочет иметь дело с чрезмерно цепкой одеждой или пушистыми волосами. Но хорошая новость заключается в том, что есть много быстрых и простых способов избавиться от статического электричества, особенно когда дело доходит до вашей одежды, пишет портал FurnishHome.

Продолжение статьи находится под рекламой

Реклама

Многие проблемы со статикой начинаются еще на этапе стирки и сушки одежды. Эти советы помогут вам устранить все неприятности в кратчайшие сроки.

5 способов предотвратить накопление статического электричества

1. Используйте кондиционер для белья

Использование кондиционера для белья снимает практически половину проблем с излишним статическим электричеством на одежде! Добавьте магазинный или самодельный умягчитель ткани после цикла стирки. Кстати, вы можете использовать кондиционер для белья и для того, чтобы сделать собственные сушильные листы, которые помогут предотвратить накопление статического электричества во время сухого сезона.

2. Сушите на воздухе

Другой способ предотвращения статического накопления состоит в том, чтобы вынуть одежду из сушилки, пока она еще немного сырая. Положите ее плоско или повесьте, чтобы досушить, и вы не будете иметь никаких проблем со статическим электричеством на одежде.

3. Полоскайте с уксусом

Уксус смягчит ткань и уменьшит проблемы. Просто добавьте чашку белого уксуса к последнему циклу полоскания, когда стираете одежду.

4. Используйте увлажнитель

Статическое электричество может накапливаться, если ваша прачечная сама по себе слишком сухая. Держите место для стирки более влажным, включая увлажнитель всякий раз, когда вы используете сушилку.

5. Шарики для сушки из шерсти

Использование шерстяных сушильных шаров (или даже нескольких новых теннисных шаров) во время сушки поможет сократить количество статического электричества на вашей одежде. Если вы обнаружите, что они не устраняют все статическое электричество, объедините их с полосканием с уксусом.

7 способов избавиться от статики на одежде

1. Используйте сушильный лист

Потрите одежду сушильным листом, чтобы уменьшить статическое сцепление.

2. Нанесите увлажняющий крем

Нанесите увлажняющий крем или лосьон на кожу, где ваша одежда, кажется, цепляется. Статическое электричество нуждается в сухой среде, поэтому добавление влаги к вашей коже поможет избавиться от нее.

3. Используйте вешалку

Проведите металлической частью вешалки по одежде, это снимет с нее статическое электричество.

4. Заземлитесь прикосновением к заземленному металлу

Это классическая тактика для борьбы со статическим накоплением. Просто коснитесь какого-то заземленного металла. Заряд снимется, оставляя вас без статического электричества. (Это может быть немного неприятным, но это быстро и эффективно!)

5. Заморозьте одежду

Положите одежду в морозильник на 15 минут, прежде чем надеть. Этого времени в морозильной камере будет вполне достаточно, чтобы устранить любой статический подарок.

6. Используйте влажные руки

Еще один простой способ устранить статическое электричество — это использование мокрых рук или смоченной в воде щетки для одежды. Этот метод работает с большинством тканей, но избегайте использовать его с шелком.

7. Используйте лак для волос

Нанесите небольшое количество лака для волос на одежду, прежде чем надеть ее. Этот быстрый трюк работает как истинное волшебство!

sh: 1: —format=html: not found

Источник: https://rus.delfi.lv/domsad/poleznije-soveti/12-luchshih-sposobov-snyat-staticheskoe-elektrichestvo-s-odezhdy.d?id=51098705amp;all=true

Виды статического электричества. Возникновение и удаление статики

Нарушение баланса между электрическими зарядами внутри материала или на его поверхности это возникновение статического электричества. Заряд сохраняется, пока он не будет снят вследствие протекания электрического тока или разряда.

Статическое электричество вызывается при контакте и разделении двух поверхностей, и хотя бы одна из поверхностей является диэлектриком – непроводящим электрический ток материалом.

Со статическим электричеством большинство из людей знакомы, поскольку они видели искры в момент нейтрализации избыточного заряда, ощущали на себе разряд и слышали сопровождающий его треск.

Причины статического электричества

Вещества состоят из атомов, которые в обычном состоянии электрически нейтральны, поскольку содержат равное количество положительных зарядов (протонов ядра) и отрицательных зарядов (электронов атомных оболочек).

Статическое электричество заключается в разделении положительных и отрицательных зарядов.

При контакте двух материалов электроны могут переходить с одного материала на другой, что приводит к избытку положительных зарядов на одном материале, и равном избытке отрицательного заряда на другом материале. При разделении материалов образовавшийся дисбаланс зарядов сохраняется.

В контакте материалы могут обмениваться электронами; материалы, слабо удерживающие электроны, склонны их терять, в то время как материалы, в которых внешние оболочки атомов не полностью заполнены, склонны захватывать электроны. Этот эффект называется трибоэлектрическим, и приводит к тому, что один материал заряжается положительно, а другой отрицательно. Полярность и величина заряда при разделении материалов зависит от относительного положения материала в трибоэлектрическом ряду.

Материалы располагаются в ряду, один конец которого является положительным, а другой отрицательным. При трении пары материалов материал, располагающийся ближе к положительному концу ряда, заряжается положительно, а другой – отрицательно. Единого трибоэлектрического ряда (подобного ряду напряжений металлов), не существует, как нет и единой теории электризации. Обычно ближе к положительному концу ряда располагаются материалы с большей диэлектрической проницаемостью.

Порядок следования материалов в трибоэлектрическом ряду может быть нарушен. Так в паре шелк-стело, стекло отрицательно, в паре стекло-цинк, отрицателен цинк, а в паре цинк-шелк, отрицательно заряжается не цинк, как следовало бы ожидать, а шелк. Такое отсутствие упорядоченности называется трибоэлектрическим кольцом.

Трибоэлектрический эффект – основная причина возникновения статического электричества в повседневной жизни, при взаимном трении различных материалов. Например, если потереть воздушный шарик о волосы, он заряжается отрицательно, и может притягиваться к положительно заряженным источникам стены, прилипая к ней и нарушая законы тяготения.

Предупреждение и удаление статических зарядов

Предотвратить накопление статики очень просто – достаточно открыть окно или включить увлажнитель воздуха. Увеличение содержания влаги в воздухе приведет к увеличению ее электрической проводимости, аналогичного эффекта можно добиться ионизацией воздуха.

Особо чувствительны к статическим разрядам предметы можно защитить нанесением антистатического средства.

Особенно чувствительны к разрядам статического электричества полупроводниковые компоненты электронных устройств. Для защиты этих устройств обычно используются токопроводящие антистатические пакеты. Работающие с полупроводниковыми схемами люди зачастую заземляют себя антистатическими браслетами, надеваемыми на кисть руки. Избежать образования статических зарядов при контакте с полом (например, в больницах), можно путем ношения антистатической обуви с токопроводящей подошвой.

Разряд

Искра – это разряд статического электричества, когда избыточный заряд нейтрализуется потоком зарядов из окружения или к окружению. Электрический удар вызывается раздражением нервов при протекании нейтрализующего тока через человеческое тело. Запасенная энергия статики зависит от размера объекта, электрической емкости, напряжения, до которого он оказался заряженным, и диэлектрической проницаемости окружающей среды.

Для моделирования эффекта разряда статики на чувствительные электронные приборы, человеческое тело представляется как электрическая емкость в 100 пФ, заряженная до напряжения от 4 до 35 кВ.

При касании объекта эта энергия разряжается менее чем за микросекунду. Хотя общая энергия разряда мала, порядка миллиджоулей, она может повредить чувствительные электронные приборы.

Большие объекты запасают больше энергии, что представляет опасность для людей при контакте, или воспламенить искрой горючий газ или пыль.

Молния

Молния – пример статического разряда атмосферного электричества в результате контакта частиц льда в грозовых облаках. Обычно значительные разряды могут накапливаться только в областях в малой электрической проводимостью. Разряд обычно наступает при напряжении поля порядка 10 кВ/см, в зависимости от влажности.

Разряд перегревает окружающий воздух с образованием яркой вспышки и звука треска. Молнии – всего лишь масштабный вариант искры статического разряда электричества. Вспышка возникает вследствие нагрева воздуха в канале разряда до такой высокой температуры, что он начинает излучать свет, как и любое раскаленное тело.

Удар грома – последствия взрывного расширения воздуха.

Электронные компоненты

Многие полупроводниковые приборы электронных устройств очень чувствительны к присутствию статики и могут быть повреждены разрядом. При обращении с наноустройствами обязательно ношение антистатического браслета. Другой мерой предосторожности является снятие обуви с толстой резиновой подошвой и постоянное стояние на металлическом заземленном основании.

Образование статического электричества в потоках возгораемых и горючих материалов

Разряд статического электричества представляет опасность в отраслях промышленности, где применяются горючие вещества, где маленькие электрические искры могут привести к взрыву. Движение мельчайших частиц пыли или жидкостей с малой электропроводностью в трубопроводах или их механическое перемешивание может вызвать образование статики. При статическом разряде в облаке пыли или паров возможен взрыв.

Взрываться могут зерновые элеваторы, лакокрасочные фабрики, участки производства стекловолокна, топливозаправочные колонки. Накапливание заряда в среде происходит при ее электрической проводимости менее 50 пС/м, при большей проводимости образующиеся заряды рекомбинируют (рекомбинация – процесс, обратный ионизации), и накапливания не происходит.

Наполнение больших трансформаторов трансформаторным маслом требует соблюдения предосторожностей, поскольку электростатические разряды внутри жидкости могут повредить изоляцию трансформатора.

Поскольку интенсивность образования зарядов тем выше, чем выше скорость течения жидкости и диаметр трубопровода, в трубопроводах диаметром более 200 мм скорость течения жидкости ограничивается стандартом. Так, скорость течения углеводородов с содержанием воды обычно ограничивается на уровне 1 м/с.

Образование зарядов ограничивается заземлением. При проводимости жидкости ниже 10 пС/м этой меры оказывается недостаточно, и к жидкости добавляются антистатические присадки.

Перекачивание топлива

Перекачивание горючих жидкостей наподобие бензина по трубопроводам может привести к образованию статического электричества, а разряд может привести к возгоранию паров топлива.

Подобные случаи происходили на автозаправках и в аэропортах при заправке самолетов керосином. Здесь также эффективно заземление и антистатические присадки. Течение газа в трубопроводах представляет опасность лишь при наличии в газе твердых частичек или капелек жидкости.

На космических аппаратах статическое электричество представляет большую опасность вследствие низкой влажности среды, и с этой опасностью придется считаться при осуществлении запланированных полетов на Луну и Марс. Пешие переходы по сухой поверхности могут вызвать образование огромных зарядов, могущих повредить электронные устройства.

Озонное растрескивание

Статические разряды в присутствии воздуха или кислорода вызывают образование озона. Озон повреждает резиновые детали, в частности, ведет к растрескиванию уплотнителей.

Энергия статического разряда

Высвободившаяся при статических разрядах энергия варьируется в широких пределах. Разряды энергией более 5000 мДж представляют опасность для человека. Один из стандартов предполагает, что предметы потребления не должны создавать разряд с энергией выше 350 мДж на человека.

Максимальное напряжение ограничивается значением 35-40 кВ вследствие ограничивающего фактора – коронного разряда. Потенциал ниже 3000В обычно человеком не ощущается.

Прохождение пешком 6 метров по полихлорвиниловому линолеуму при влажности воздуха 15% вызывает образование потенциала 12 кВ, в то время как при 80% влажности потенциал не превышает 1,5 кВ.

Искра возникает при энергии выше 0,2 мДж. Искру подобной энергии человек обычно не видит и не слышит. Чтобы произошел взрыв в водороде, достаточно искры с энергией 0,017 мДж, и до 2 мДж для паров углеводородов. Электронные компоненты повреждаются при энергии искры между 2 и 1000 нДж.

Применение статики

Статическое электричество широко используется в ксерографах, воздушных фильтрах, для окраски автомобилей, фотокопировальных устройствах, краскораспылителях, принтерах, и заправке топливом воздушных судов.

Похожие темы:

Источник: https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrotehnika/vidy-staticheskogo-elektrichestva/

Как проявляется статическое электричество

1. Электрический разряд

Если надеть на ноги чистые сухие носки из шерсти и пошаркать ими по нейлоновому ковру, можно получить электрический разряд.

Во время трения электроны будут перепрыгивать с носков на ковёр и наоборот. В итоге они получат противоположный заряд и захотят уравновесить число электронов.

Если разница в их количестве достаточно большая, вы получите видимую искру, как только снова прикоснётесь носками к ковру.

2. Притягивание предметов

Если расчесать волосы пластиковой расчёской, она получит заряд статического электричества.

После этого она начнёт притягивать небольшие кусочки бумаги, пытаясь избавиться от дефицита или избытка электронов за их счёт.

3. Отталкивание предметов

Если натереть лист бумаги шерстяным шарфом, он получит статический заряд.

Когда вы попытаетесь согнуть бумагу, половинки начнут отталкиваться друг от друга именно из-за дисбаланса электронов.

Чем может быть опасно статическое электричество

Это явление способно привести к ряду опасных последствий.

1. Воспламенение

Статическое электричество может стать причиной пожара там, где используются легковоспламеняющиеся материалы — например, на полиграфических предприятиях.

На таком производстве много чернил и бумаги, которые быстро загораются. Они трутся об оборудование во время печати, возникает статическое электричество, появляется искра и начинается пожар .

2. Производственные нарушения

От статического электричества особенно страдают предприятия, которые производят пластмассу или текстиль.

Когда эти материалы положительно или отрицательно заряжены, они могут притягиваться или отталкиваться от рабочей поверхности.

Это нарушает процесс производства, поэтому предприятия используют ионизаторы воздуха, которые помогают предотвратить возникновение заряда.

3. Удар молнии

Во время перемещения воздушных потоков, которые насыщены водяными парами, возникает статическое электричество.

Оно создаёт грозовые облака с разным зарядом, которые разряжаются друг о друга или об озоновый слой. Так получаются молнии.

Молнии бьют в высокие здания, деревья и землю и становятся причиной поломок оборудования.

Как избежать появления статического электричества

1. Повышайте влажность

Сухой воздух в помещении — лучший друг статического электричества. Но оно практически не проявляется, если влажность превышает 85%.

Чтобы повысить этот показатель, регулярно проводите влажную уборку и используйте увлажнители воздуха.

Когда включено отопление, на батарею можно положить мокрую ткань, чтобы вода испарялась и делала воздух менее сухим.

2. Применяйте натуральные материалы

Большинство натуральных материалов сохраняют влагу, синтетические — нет. Поэтому первые меньше вторых подвержены возникновению статического электричества.

Если расчёсывать волосы пластиковой расчёской, они получат статический заряд и начнут разлетаться друг от друга, портя причёску. Этого можно избежать, используя аксессуары из дерева.

Такая же история с обувью на резиновой подошве. Она провоцирует создание статического электричества на теле. Но стельки из натуральных материалов нивелируют его эффект.

Футболки из хлопка, одежда из других натуральных тканей не создают статическое электричество. Искусственный свитер — наоборот.

3. Используйте заземление

С помощью него статическое электричество можно отвести в землю. Это касается не только громоотводов, которые перенаправляют заряд молний, но и работы с электрическим оборудованием.

Когда профессиональный мастер раскрывает ноутбук, чтобы почистить его от пыли, он обязательно использует специальный шнур заземления, закреплённый на руке, — антистатический браслет.

Антистатический браслет / aliexpress.com

Он нужен, чтобы избежать попадания разряда статического электричества от рук на микросхемы. Иначе он повредит их, и через время компьютер может выйти из строя.

Источник: https://lifehacker.ru/staticheskoe-elektrichestvo/

Статическое электричество

Статическое электричество

Статическое электричество – это явление возникновения (накапливания) электрического заряда на поверхности диэлектрика в результате определенных условий или воздействий.

Тело человека также принято считать диэлектриком, поэтому наш организм тоже очень сильно подвержен накоплению и воздействию статики.

Как образуется

Как образуется

Статическое электричество может образовываться (накапливаться) в результате самых разнообразных воздействий и условий. Очень часто накопление электрического заряда происходит в результате продолжительного трения двух веществ или поверхностей, являющихся диэлектриками.

При этом накопившийся заряд в отсутствии электрического соединения тела с землей или проводником, может находится на диэлектрике очень продолжительное время и перетекать с одного тела на другое при их непосредственном контакте.

Физическое обоснование процесса накопления статики

Физическое обоснование процесса накопления статики

Статическое электричество – это заряд, накапливающийся определенное время. А заряд – это свободные заряженные частицы: ионы и электроны. Появляются эти частицы в результате взаимодействия двух тел или веществ с разной молекулярной структурой, в результате которой частицы перетекают из одного тела (вещества) на поверхность другого.

Носителем статического электричества может являться и сам воздух. Говорят, что он ионизируется.

Примеры возникновения статического электричества

Примеры возникновения статического электричества

Статика в той или иной мере окружает нас повсеместно, как в быту так и на работе. Если Вы постоянно носите синтетическую или шерстяную одежду, ходите в шерстяных носках или обуви с резиновой подошвой, то наверное иногда ощущали слабые покалывания или даже ощутимый разряд при прикосновении к металлическим предметам или другому человеку?

На производстве потенциал статического электричества может доходить до нескольких сотен, а то и тысяч вольт. В этом случае статика может ощущаться сильнее. Могут появляться болезненные покалывания на коже и даже судороги мышц.

Защита от статического электричества – это целый комплекс мер, по предотвращения накопления заряда и его вредного воздействия.

Интересно

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Электро Дело
Что накапливается в конденсаторе

Закрыть
Для любых предложений по сайту: [email protected]