Разделы презентаций


ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО И АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Содержание

Статическое электричество и условия его возникновенияСтатическое электричество — совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности или в объеме диэлектриков или на изолированных проводниках.Диэлектриками называются такие вещества, в которых не происходит передвижения

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО И АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Лекция 7

ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО И АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА Лекция 7

Слайд 2Статическое электричество и условия его возникновения
Статическое электричество — совокупность явлений, связанных

с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности или в

объеме диэлектриков или на изолированных проводниках.
Диэлектриками называются такие вещества, в которых не происходит передвижения зарядов под действием электрического поля подобно тому, как это имеет место в проводниках. Эти материалы оказывают большое сопротивление прохождению через них электрического тока.
В процессе производства и эксплуатации изделий из диэлектрических материалов практически всегда возникает статическая электризация.
Статическое электричество и условия его возникновенияСтатическое электричество — совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на

Слайд 3Электризация диэлектриков трением может возникнуть при соприкосновении двух разнородных веществ

из-за различия атомных и молекулярных сил (из-за различия работы выхода электрона из материалов).
При этом происходит

перераспределение электронов (в жидкостях и газах ещё и ионов) с образованием на соприкасающихся поверхностях электрических слоёв с противоположными знаками электрических зарядов. Фактически атомы и молекулы одного вещества, обладающие более сильным притяжением, отрывают электроны от другого вещества.
Полученная разность потенциалов соприкасающихся поверхностей зависит от ряда факторов — диэлектрических свойств материалов, значения их взаимного давления при соприкосновении, влажности и температуры поверхностей этих тел, климатических условий.
При последующем разделении этих тел каждое из них сохраняет свой электрический заряд, а с увеличением расстояния между ними за счет совершаемой работы по разделению зарядов, разность потенциалов возрастает и может достигнуть десятков и сотен киловольт.
Электрические разряды могут взаимно нейтрализоваться вследствие некоторой электропроводности влажного воздуха. При влажности воздуха более 85 % статическое электричество практически не возникает.

Электризация диэлектриков трением может возникнуть при соприкосновении двух разнородных веществ из-за различия атомных и молекулярных сил (из-за различия работы выхода электрона из материалов).

Слайд 4Статическое электричество широко распространено в обыденной жизни. Если, например, на

полу лежит ковер из шерсти, то при трении об него человеческое тело может

получить электрический заряд минус, а ковер получит заряд плюс. Другим примером может служить электризация пластиковой расчески, которая после причесывания получает минус заряд, а волосы получают плюс заряд. Накопителем минус-заряда нередко
являются полиэтиленовые пакеты,
полистироловый  пенопласт. Накопителем
плюс-заряда может являться сухая 
полиуретановая монтажная пена, если
её сжать рукой.
Когда человек, тело которого
наэлектризовано, дотрагивается до металлического предмета, например трубы отопления или холодильника, накопленный заряд моментально разрядится, а человек получит легкий удар током.
Статическое электричество широко распространено в обыденной жизни. Если, например, на полу лежит ковер из шерсти, то при трении об него

Слайд 5Электростатический разряд происходит при очень высоком напряжении и чрезвычайно низких токах. Даже простое

расчесывание волос в сухой день может привести к накоплению статического

заряда с напряжением в десятки тысяч вольт, однако ток его освобождения будет настолько мал, что его зачастую невозможно будет даже почувствовать. Именно низкие значения тока не дают статическому заряду нанести человеку вред, когда происходит мгновенный разряд.
С другой стороны, такие напряжения могут быть опасны для элементов различных электронных приборов - микропроцессоров, транзисторов и т. п. Поэтому при работе с радиоэлектронными компонентами рекомендуется принимать меры по предотвращению накопления статического заряда.

Электростатический разряд происходит при очень высоком напряжении и чрезвычайно низких токах. Даже простое расчесывание волос в сухой день может привести

Слайд 6Возникновение зарядов статического электричества происходит при транспортировании, сушке, деформации, дроблении,

разбрызгивании веществ, смешении материалов, переработке и эксплуатации, под воздействием шума,

вибрации, звуковых и ультразвуковых волн, облучения.
Заряды статического электричества могут возникнуть при соприкосновении или трении твердых материалов, при размельчении или пересыпании однородных и разнородных непроводящих материалов, при разбрызгивании диэлектрических жидкостей, при транспортировке сыпучих веществ и жидкостей по трубопроводам и др.

Возникновение зарядов статического электричества происходит при транспортировании, сушке, деформации, дроблении, разбрызгивании веществ, смешении материалов, переработке и эксплуатации,

Слайд 7Опасное действие статического электричества в промышленности
Опасное действие статического электричества проявляется

в возможности пожаров и взрывов от электростатических зарядов. Пожары и

взрывы создают непосредственную угрозу жизни человека. Известны случаи пожаров и взрывов, вызванных разрядами статического электричества на танкерах, при пневматической транспортировке сыпучих веществ, загрузке топливозаправщиков и т.п., связанные с человеческими жертвами. Особенно опасны разряды статического электричества в помещениях, резервуарах и аппаратах, заполненных горючими паро- и газовоздушными смесями
Опасное действие статического электричества в промышленностиОпасное действие статического электричества проявляется в возможности пожаров и взрывов от электростатических

Слайд 8Неблагоприятно также воздействие статического электричества на ряд технологических процессов в

ряде отраслей промышленности. Технологические помехи нарушают нормальный ход того или

иного процесса, приводят к снижению производительности труда и браку продукции.
Человек может подвергаться длительному процессу электризации при контактировании с различного рода предметами, выполненными из материалов с высокими диэлектрическим свойствами. К числу подобных источников электризации относятся: полы, ковры, ковровые дорожки из синтетических и других электронепроводящих материалов.
Неблагоприятно также воздействие статического электричества на ряд технологических процессов в ряде отраслей промышленности. Технологические помехи нарушают нормальный

Слайд 9Действие статического электричества на человека смертельной опасности не представляет, поскольку

сила тока составляет небольшую величину. Искровой разряд статического электричества человек

ощущает как толчок или судорогу. При внезапном уколе может возникнуть испуг, и вследствие рефлекторных движений человек может сделать непроизвольно движения, приводящие к падению с высоты, попаданию в неограждённые части машин и др. Длительное воздействие статического электричества неблагоприятно отражается на состоянии здоровья.
Вызываемые статическим электричеством неприятные ощущения могут явиться этиологическим фактором неврастенического синдрома, головной боли, плохого сна, раздражительности, неприятных ощущений в области сердца и т.д.

Действие статического электричества на человека смертельной опасности не представляет, поскольку сила тока составляет небольшую величину. Искровой разряд

Слайд 10Способы защиты от статического электричества
Для предупреждения возможности возникновения опасных искровых

разрядов с поверхности оборудования, а также с тела человека предусматривают

следующие меры, обеспечивающие стекание возникающих зарядов статического электричества:
отвод зарядов, достигаемый заземлением оборудования и коммуникаций, а также обеспечение постоянного электрического контакта тела человека с заземлением;
отвод зарядов, обеспечиваемый уменьшением удельных объемных и поверхностных электрических сопротивлений. Известны способы увеличения поверхностной и объемной электропроводности для твердых и жидких диэлектриков;
поддержание влажности воздуха не менее 65-75%, если это допустимо по условиям технологического процесса;

Способы защиты от статического электричестваДля предупреждения возможности возникновения опасных искровых разрядов с поверхности оборудования, а также с

Слайд 11химическая обработка поверхности электропроводными покрытиями;
нанесение на поверхность антистатических веществ, добавление

антистатических присадок в горючие диэлектрические жидкости;
нейтрализация зарядов, достигаемая применением различных

типов нейтрализаторов (индукционных, высоковольтных, высокочастотных, радиоактивных и др.).

химическая обработка поверхности электропроводными покрытиями;нанесение на поверхность антистатических веществ, добавление антистатических присадок в горючие диэлектрические жидкости;нейтрализация зарядов,

Слайд 12Методы борьбы со статическим электричеством при обслуживании средств автоматики и

связи, вычислительных машин и пультов управления
Электронные полупроводниковые приборы весьма чувствительны

к электростатическим разрядам: для полевых транзисторов с изолированным затвором и ИМС опасное напряжение составляет 30В, для маломощных высокочастотных транзисторов – 200В. Полупроводниковые приборы могут повреждаться не только избыточным напряжением, но и избыточным током, причем персонал может вызывать оба вида повреждений: как полем статически заряженного человека, так и переходными токами, протекающими при его прикосновении.
При отсутствии специальной защиты и наличии пластиковых полов, мебели с покрытием из пластмасс и т.п. на человеке могут генерироваться значительные потенциалы (до 15 кВ), представляющие опасность не только для аппаратуры, но и для персонала.
Методы борьбы со статическим электричеством при обслуживании средств автоматики и связи, вычислительных машин и пультов управления	Электронные полупроводниковые

Слайд 13Эффективным методом борьбы с электризацией является применение проводящих материалов для

покрытия полов, рабочих столов, сидений (саженаполненные или с металлическими нитями

пластмассы, резина).
Практически могут быть использованы маты, коврики, чехлы и т.п., соединяемые с землей через сопротивление 1-100 МОм.
Персонал должен носить обувь, обеспечивающую контакт с токопроводящим полом, и антистатическую одежду, изготовленную из хлопка, обработанных антистатиком синтетических материалов электропроводных тканей.
Длинные волосы должны быть убраны под головной убор, каску.
В целях безопасности на случай прикосновения к токоведущим частям необходимо применять браслеты металлические или из токопроводящей ленты, присоединяемые к земле через резистор 1-10 МОм.
Эффективным методом борьбы с электризацией является применение проводящих материалов для покрытия полов, рабочих столов, сидений (саженаполненные или

Слайд 14Бороться со статическим электричеством можно также нанесением на поверхность антистатиков

(поверхностно-активных веществ), а также ионизацией воздуха при коронировании электродов, питаемых

от высоковольтного источника, нейтрализаторами.
Для контроля электризации целесообразно использовать измерительные приборы: статические вольтметры, динамические электрометры.
Бороться со статическим электричеством можно также нанесением на поверхность антистатиков (поверхностно-активных веществ), а также ионизацией воздуха при

Слайд 15Основные правила эксплуатации устройств защиты от разрядов статического электричества
Согласно действующим

нормативным документам, ответственность за исправность устройств защиты от статического электричества

в цехе возлагается на начальника цеха, а по заводу - на главного энергетика.
Осмотр и текущий ремонт защитных устройств необходимо производить одновременно с осмотром и текущим ремонтом всего технологического и электротехнического оборудования. Заземляющие устройства при помощи приборов нужно контролировать не реже одного раза в год. Результаты ревизии и ремонтов заносятся в специальный журнал.
Для каждого цеха (с учетом специфических особенностей) в технологические инструкции или инструкции по технике безопасности должны быть включены разделы «Защита от статического электричества» и «Эксплуатация устройств защиты от статического электричества».

Основные правила эксплуатации устройств защиты от разрядов статического электричестваСогласно действующим нормативным документам, ответственность за исправность устройств защиты

Слайд 16Природа возникновения атмосферного электричества
Процессы разделения и накопления электрических зарядов в

облаках связаны с возникновением в них мощных восходящих воздушных потоков,

с интенсивной конденсацией водяных паров и разбрызгиванием водяных капель.
Образующаяся при разбрызгивании мелкая водяная пыль заряжена отрицательно, а тяжелые капли – положительно.
Ветер разносит отрицательно заряженную водяную пыль, которая составляет основной массив грозового облака.
Крупные положительно заряженные капли воды выпадают в виде дождя на землю или удерживаются во взвешенном состоянии, образуя в облаке местное скопление положительных зарядов .
Природа возникновения атмосферного электричестваПроцессы разделения и накопления электрических зарядов в облаках связаны с возникновением в них мощных

Слайд 17В большинстве случаев нижняя часть грозовых облаков заряжается отрицательно, а

на поверхности земли индуктируются положительные заряды. Так образуется как бы

гигантский заряженный конденсатор, одной обкладкой которого служит грозовое облако, а второй – земля.
По мере концентрации зарядов увеличивается напряженность электрического поля этого конденсатора и, когда она достигает критической величины (около 300 В/м), создаются условия для развития молнии.
Воздействия разрядов молнии могут быть двух видов:
во-первых, молния может поражать здания и установки непосредственно; такое поражение называется прямым ударом молнии (первичным воздействием);
во-вторых, молния может оказывать вторичные воздействия, объясняемые электростатической и электромагнитной индукцией, а также заносом высоких потенциалов через надземные и подземные металлические коммуникации.
В большинстве случаев нижняя часть грозовых облаков заряжается отрицательно, а на поверхности земли индуктируются положительные заряды. Так

Слайд 18Классификация зданий и сооружений по степени опасности их поражения молнией
Классификация

зданий и сооружений по степени опасности их поражения молнией и

выбору необходимых мер молниезащиты учитывает вероятность возникновения взрыва или пожара, а также масштабы возможных разрушений. На основании «Инструкции по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД 34.21.122-87) все здания и сооружения подразделяются на три категории:
I категория - здания и сооружения с взрывоопасными зонами, относимыми по ПУЭ к классам В-I и В-II;
II категория - здания и сооружения с взрывоопасными зонами, относимыми по ПУЭ к классам В-Iа, В-Iб и В-IIа. Ко II категории относятся также наружные установки, содержащие взрывоопасные газы и пары, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (например, газгольдеры, емкости, сливо-наливные эстакады, реакторы, абсорберы, ректификационные колонны), относимые по ПУЭ к классу В-Iг.
Классификация зданий и сооружений по степени опасности их поражения молниейКлассификация зданий и сооружений по степени опасности их

Слайд 19III категория - здания и сооружения с производствами, помещения которых

по ПУЭ относятся к классам II-I, II-II, и II-IIа. К

III категории относятся также наружные установки, относимые по ПУЭ к II-III классам; здания и сооружения III, IV и V степени огнестойкости, в которых отсутствуют производства с помещениями, относимыми по ПУЭ к взрыво- и пожароопасным; производственные здания и сооружения сельскохозяйственных предприятий; жилые и общественные здания, здания детских лагерей, санаториев, больниц, клубов, театров, дымовые трубы, водонапорные башни и др.

III категория - здания и сооружения с производствами, помещения которых по ПУЭ относятся к классам II-I, II-II,

Слайд 20Здания и сооружения I категории защищают отдельно стоящими или изолированными

стержневыми и тросовыми молниеотводами.
Защита зданий и сооружений II категории от

прямых ударов молнии осуществляется, как правило, молниеотводами, установленными на самом защищаемом объекте. Если защищаемое здание имеет металлическую кровлю, то последнюю можно использовать в качестве молниеприемника при условии прокладки специальных токоотводов, соединяющих кровлю с заземлителем. Защита зданий и сооружений II категории с неметаллической кровлей может быть осуществлена также наложением на нее молниеприемной сетки, выполненной из стальной проволоки диаметром 6-8 мм.
Защита зданий и сооружений III категории может быть выполнена молниеотводами любых систем. Для зданий с металлической кровлей последнюю можно использовать в качестве молниеприемника.

Здания и сооружения I категории защищают отдельно стоящими или изолированными стержневыми и тросовыми молниеотводами.Защита зданий и сооружений

Слайд 21Молниеотвод представляет собой возвышающееся над защищаемым объектом металлическое устройство, воспринимающее

прямой удар молнии и отводящее токи молнии в землю.
Каждый

молниеотвод, независимо от типа, состоит из следующих основных элементов: молниеприемника, воспринимающего прямой удар молнии, несущей конструкции, предназначенной для установки молниеприемника, токоотвода, обеспечивающего отвод тока к заземлителю, и заземлителя, отводящего ток молнии в землю.
На металлических или железобетонных молниеотводах в качестве токоотводов могут служить металлическая ферма или стальная арматура несущей конструкции.
Защитное действие молниеотвода основано на свойстве молнии поражать наиболее высокие и хорошо заземленные металлические сооружения.
Молниеотвод представляет собой возвышающееся над защищаемым объектом металлическое устройство, воспринимающее прямой удар молнии и отводящее токи молнии

Слайд 23Молниезащита деревянных домов осуществляется так же, как и домов сельского

типа, т.е. молниезащита дома с железной крышей, к которому подходят

провода воздушной электросети, выполняется заземлением крыши в двух противоположных углах дома.
Для защиты кирпичной дымовой трубы по периметру верхней ее грани прокладывается стальная проволока диаметром 8 – 10 мм, присоединяемая к крыше. Импульсное сопротивление каждого заземлителя должно быть не более 20 Ом.
Крюки изоляторов электропроводки на доме должны быть отсоединены металлической проволокой с токоотводом, идущим от крыши к заземлителю. Крюки также должны быть заземлены на ближайшей к дому деревянной опоре линии. Сопротивление заземления должно быть не более 20 Ом.
Для защиты дома с неметаллической крышей по коньку крыши и пристройки прокладывается молниеприемник – стальная проволока диаметром 8-10 мм к заземлителю. Защита трубы осуществляется так, как было уже сказано.

Молниезащита деревянных домов осуществляется так же, как и домов сельского типа, т.е. молниезащита дома с железной крышей,

Слайд 25Линейные молнии представляют собой электрические разряды между облаками или между

облаком и землей.
Они происходят за десятитысячные доли секунды. Обычно

это разветвленные и ярко светящиеся разряды, сопровождающиеся громом и протеканием тока на десятки и сотни километров.
Линейная молния наиболее опасна при прямом ударе, который чаще всего происходит в предметы, имеющие большую высоту, чем другие, расположенные поблизости.
Однако молния может чаще ударять и в предметы, которые находятся над зонами с хорошей электрической проводимостью грунта: места выхода ключей, берега рек с близким к поверхности расположением грунтовых вод.
Линейные молнии представляют собой электрические разряды между облаками или между облаком и землей. Они происходят за десятитысячные

Слайд 26Поэтому человеку, застигнутому грозой на холмистой местности, не следует находиться

не только на вершинах холмов, но и в лощинах.
Лучше

переждать грозу на склоне холма, особенно среди больших камней или у песчаных откосов, там электрическое сопротивление грунта больше и вероятность попадания молнии меньше.
Нельзя укрываться вблизи одиноко стоящих деревьев, кустов, прислоняться к стогам сена, купаться.
В лесу для укрытия надо пользоваться более низкими деревьями, не прислоняясь к их стволам. Во время грозы не следует ходить босяком.
На открытом месте рекомендуется присесть, накрывшись чем-нибудь, но не бежать.
Поэтому человеку, застигнутому грозой на холмистой местности, не следует находиться не только на вершинах холмов, но и

Слайд 27Шаровая молния. Иногда в атмосфере вблизи земли наблюдается светящиеся тела,

плавающие в воздухе и известные под названием шаровых молний. Они

быстро появляются в конце грозы с шипящим, свистящим или жужжащим звуком.
Эти молнии представляют собой шаровидные или грушевидные тела из раскаленных газов диаметром от нескольких миллиметров до 20 см красного или ослепительно белого цвета.
Природа шаровой молнии не вполне изучена. Предполагают, что это пламенное образование с температурой 50000С. Продолжительность существования шаровой молнии составляет от долей секунды до нескольких минут (среднее время 3-5 с). Скорость движения шаровой молнии около 2 м/с.
Шаровая молния. Иногда в атмосфере вблизи земли наблюдается светящиеся тела, плавающие в воздухе и известные под названием

Слайд 28Известны единичные случаи, когда шаровая молния проникала в здание через

узкую щель, в замочную скважину, по электропроводке или просто образовывались

внутри помещения, однако чаще всего шаровые молнии проникают в помещения через открытые окна или двери, щели и дымовые трубы. Покружившись в помещении, шаровая молния обычно покидает его по тому же пути, по которому она проникла в него. Иногда шаровые молнии оседают на хорошо проводящие предметы или катятся по ним.
Шаровая молния может прекратить свое существование постепенно и тихо, но чаще она взрывается без видимой причины или столкнувшись с чем-либо. Передвигаясь по телу человека, иногда под одеждой, шаровая молния вызывает тяжелые ожоги. В ряде случаев шаровая молния вызывала сильные разрушения при соприкосновении с хорошо заземленными предметами.
При взрыве шаровой молнии возникает воспламенение горючих предметов, механические повреждения и иногда гибель людей.
Во время грозы следует закрывать окна, двери, печные трубы. Однако достаточно надежных методов защиты от шаровой молнии пока не предложено.

Известны единичные случаи, когда шаровая молния проникала в здание через узкую щель, в замочную скважину, по электропроводке

Слайд 29
БЛАГОДАРЮ
за внимание!

БЛАГОДАРЮ за внимание!

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика