1.电压高。当电量不变,电压和电容成反比,由于工艺过程中电容变化很大,使静电电位可以高达数千伏至上万伏;
2.能量不大。一般不**过数豪焦耳,少数达数十豪焦耳;
3.尖端放电。导体尖端,曲率较大。电荷密度大,容易生电晕放电和发展成火花放电;
4.感应放电。将导体移入带电与接地体之间,可感应静电,并对带电体和接地体产生火花放电;
5.绝缘体上静电泄漏很慢。静电泄漏的快慢决定于材料介电常数和电阻率的乘积。而绝缘体的介电常数和电阻率都很大,所以静电泄漏很慢,保留危险状态时间长。
二、生产过程中常见引发静电的工序:
1.流动带电——利用管道输送液体时,由于液体与配管等固体接触,在液体和固体的接触面上形成双电层。随着液体流动双电层中一部分电荷被带走,产生静电;
2.摩擦静电——由于物体相互摩擦,发生接触位置的移动和电荷的分离,从而产生静电;
3.剥离带电——相互密切结合的物体剥离时引起电荷分离产生静电;
4.喷出带电——液体、气体和粉尘从截面很小的开口部位喷出时他们越喷面的 摩擦以及相互之间的 撞击,变成飞溅的飞沫而产生大量的静电;
5.冲撞带电——粉尘类的粒子之间或粒子与固体之间冲撞形成飞快的接触和分离,产生静电;
6.破裂带电——固体或粉体类,当其破裂时出现电荷分离,破坏正负电荷的平衡,产生静电;
7.飞沫带电——喷在空间的液体,由于扩展、飞散和分离,形成许多小滴组成新液面二产生静电;
8.滴下带电——附着于器壁的固体表面上的珠状液体逐渐增大后,其自重形成滴液,当其坠落时,出现电荷分离,产生静电。
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