静电:看不见的"工业杀手"

 

静电的机制

 

干燥季节里,我们常会经历静电带来的刺痛。有时是轻微的触电感,有时能在黑暗中看到青白色的闪光。研究表明,人体能感知到的静电电压通常在2千伏以上

 

 

 

 

 

 

静电的"杀伤力"有多大?

 

人体带电电位(kV)

电击强度

1.0

毫无感觉

2.0

手指外侧有感觉但不痛

3.0

感到如针刺般的疼痛

5.0

手掌到前臂疼痛

6.0

手指剧烈疼痛并延伸至后臂

7.0

手指、手掌感到剧烈疼痛和麻木

8.0

从手掌到前臂感到麻木

9.0

手腕剧烈疼痛并伴有手部麻木感

10.0

整个手部感到疼痛,并有电流通过般的触感

11.0

手指严重麻木且整个手掌有强烈电击感

12.0

整个手部感到强烈电击

 

 

 

 

 

 

生产现场的大敌

 

日常生活中静电无处不在,但低于1千伏的微弱静电往往不易察觉。然而,这种微弱的静电有时会引发重大问题。在生产现场可能引发重大质量问题:

 

电子元器件的静电击穿

●  印刷及涂装不良、起火

●  自动化设备运行故障

●  测量仪器误动作

●  产品附着异物

 

制造现场本就比日常生活更容易积聚静电,而这里生产的许多产品恰恰对静电高度敏感。

 

 

 

 

 

 

 

除静电原理

 

当摩擦或剥离导致物体带电(电荷失衡)时,通过"空气离子"补充相反极性的电荷,就能实现电荷中和。这种空气离子包含负离子和正离子,是由空气中的氮气、氧和水等分子电离产生的。

 

 

 

 

 

 

空气离子的两种电离方式

 

光照射式

使用比X光更微弱的软X射线。可在广域范围且无风状态下实现除电,但因使用X射线,需配备管理设备并履行法定申报手续

电晕放电式

采用电晕放电技术。产生电晕放电的方法主要有两种:一种是电压施加式,即对针状前端施加高压;另一种是自放电式,利用待消除静电对象本身的静电荷进行放电。虽然无法像软X射线那样进行照射,但由于不需要特殊设备和申报手续,因此在生产现场被广泛使用

 

除静电原理

 

当摩擦或剥离导致物体带电(电荷失衡)时,通过"空气离子"补充相反极性的电荷,就能实现电荷中和。这种空气离子包含负离子和正离子,是由空气中的氮气、氧和水等分子电离产生的。