物体间相互做功,物体内能增加,防静电不发火报价,外层电子逃逸,使物体带电。静电直接的形成原因就是任意两个绝缘物体进行摩擦。
当电荷---在某个物体上或表面时就形成了静电,静电是一种处于静止状态的电荷。
电荷分为正电荷和负电荷两种,也就是说静电现象也分为两种即正静电和负静电。当正电荷---在某个物体上时就形成了正静电,当负电荷---在某个物体上时就形成了负静电,但无论是正静电还是负静电,当带静电物体接触零电位物体(接地物体)或与其有电位差的物体时都会发生电荷转移,就是我们日常见到火花放电现象。
直到20世纪,人们才认识到物质的基本结构是原子,原子是由带负电的电子和带正电的原子核构成的。在一般状况下,原子核内的质子与核外的电子数量相同,正负平衡,原子呈并不带电的中性状态。与富兰克林所设想的相反,由于外力因素导致脱离的是带负电的电子,电荷在物体的表面积累下来,就形成了静电。
按照规范<建筑设计防火规范>规定:散发较空气重的可燃气体,可燃蒸汽的甲类厂房和有粉尘纤维危险的乙类厂房应采用不发火花的地面,采用绝缘材料做整体面层时应采取防静电措施。
所以说,在危险场所的地面应具备基本的性能就是要防静电和不发火花。
在工程做法中,关于不发火地面的做法上,其中骨料的选用:里面包含了nfj 金属骨料,白云石等莫氏硬度较低的材料。
按照传统的地面做法去做,参照---图集,也能达到不产生火花的功能。骨料只选用白云石或石灰石就可以满足需求。
如果是甲、乙类防爆区的地面,如果选用工程做法的话一定要做好防静电的措施。
所以在以绝缘材料作为主材的地坪材料中会加一些其他的导电材料(像铁粉、碳粉等),作为辅助性的导电材料,使防爆区的地---备一定的导静电功能。
但是,导电材料的用量较少在施工的搅拌过程中,nfj骨料之间间隔较大,无法形成有效搭接,造成的结果就是,会阻碍导电通路的畅通,影响终想要到达的效果。造成的后果也是显而易见的,当防爆区域应该具备的防静电性能失去效果时,危险事故就会随时发生。
如果按照工程 做法上的不发火 地面做法的话。如果其骨料选择使用白云石或者石灰石的话,这两种主料的---,在正常的生产过程中地面容易发生破损开裂,失去不发火防静电性能,如果使用,较好的办法就是没两年就重新做一次地面,防静电不发火,---其相关防爆性能的稳定,但是对企业来说,经常更换地面一是会影响生产,二是也会加大资金投入,费时费力费钱,得不偿失。
从对人生安全方面考虑中性点经小电阻接地系统在发生单相接地故障时,由于保护能正确动作跳闸,在短时间内使接地故障线路失去电源,一方面可使触电人员在很短的时间内脱离电源,防静电不发火,---减小对触电人员的伤害程度。另一方面,由于保护动作跳闸的时间很短,人员在保护动作的时限内接触故障点的概率是非常小的。也就---的减少了单相接地故障时造---身伤害事故机会。电缆线路在发生单相接地时由于外皮的分流作用,入地电流仅有一小部分,防静电不发火价格,所以引起的地电位升高也比较小,一般不会造成危险的跨步电压和接触电压。北京供电局、广州供电局、深圳供电局、上海供电局等电网的运行经验证明:采用小电阻接地方式后人身安全事故将大幅度的下降。所以从降低故障点的跨步电压和接触电压角度考虑,ir值越小越好,即中性点接地电阻阻值越大越越好。
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