1.静电产生按过程机理的不同可分为三种类型
(1) 摩擦起电
a. 两电介质(或其中一个是电介质)固体物做相对运动:
如:皮带传动、包闸刹车、手与纯化纤衣服的摩擦等。
b. 流体在管路内的流动。
如:当液体或气体在金属管中流速超过一定范围后,就会造成金属管产生静电。
c. 剥离起电
如:剥离紧贴的绝缘性薄膜时会产生静电、脱化纤衣服时也会产生静电等。
d. 感应起电
如:粉尘或气雾带电云及强磁场会造成附近的金属物产生感应电。
以上几种产生静电的原因,如物体有良好的接地,则不会产生对地火花放电,反之则会产生对地火花放电,假如上述情况发生在易燃易爆的环境中,就会引发爆炸着火事故的发生。
(2)静电的积累和迁移类型
a.两个起电的带电体作循环运动
其积累的正负电荷始终距离甚近,恒处在两个起电的正负带电体所形成的电场的作用范围之内。如皮带和皮带轮的电荷积累。随电荷的积累,两正负带电体间的电场强度不断增大,最后达到击穿场强。只有通过两正负带电体间的火花放电来消失能量。这种情况,皮带轮接地并无作用。因为皮带轮与大地间并无电场,皮带轮接地并不能消除电荷。
可以采取两个办法来防止皮带与皮带轮间发生静电火花。
第一种办法:使空气湿度增加,以加速两带电体间的非火花缓慢放电;
第二种办法:在皮带上涂以某油等易导电的液体,使起电能力减弱,两带电固体间直接导电移去电荷的能力增强。
2.两个起电的带电体做直线运动
其积累的正负电荷逐渐相迁移远去,终至超出这正负带电体组成的电场的作用范围之外。
以高位槽往低位槽输送的液体在管路中的流动为例:
当管路不接地时,管壁上摩擦起电生成的负电荷必然等于管路内液体及流入低位槽全部液体所带的正电荷。随液体通过管路与低位受槽内的正电荷以相同的数量累积增多,当它们的电场强度达到击穿场强时,就会各自对地或者在它们两者间进行火花放电。
这时可以分别将金属管外壁及金属低位受槽的外壁接地,而将这两个各自孤立的单极电场上的电荷移入大地,这时就只剩下管内壁对管内液体、低位受槽内壁对低位受槽内液体两个内电场了。
但如果管子是陶瓷或塑料的绝缘体,电荷引不出去,怎么办?有三种办法解决之:
a. 管外部缠金属导线并接地以屏蔽之。使管外壁对周围环境的外部电场为0;
b. 用绝缘材料制作管子时加入导电组分,以减少管壁电阻;
c. 空气增湿,以加速管外壁上的电荷向空气中非火花缓放电的过程。