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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
当人们脱掉化纤织物衣服时,会听到“噼噼叭叭”的响声,如果是在黑暗的环境中,还能看到闪烁的火花。这是人体活动时两种织物相互摩擦或脱衣时,织物与织物之间产生摩擦,发生静电放电的现象。 人体是怎样带电的呢?我们先来做个实验:拿钢笔在你头发上先摩擦几下,笔杆就能吸起小纸片。这说明笔杆上已带了电。常识告诉人们,两种物体摩擦,它们会带上两种不同性质的电荷,一种是正电荷,一种是负电荷。根据这个道理,钢笔杆上有电,头发上也必然带有与钢笔杆上性质相反的电荷。也就是说,这时你已经是一个带电的人了。以上实验告诉了人们关于静电的  相似文献   

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人体带电会引发火灾吗○汤广官晓晨图当人们脱掉化纤织物衣服时,会听到“噼噼叭叭”的响声,如果在黑暗的环境中,还能看到闪烁的火花,这是脱衣时织物与织物摩擦,发生的静电放电现象。人体是怎样带电的呢?拿钢笔杆在你头发上先摩擦几下,笔杆就能吸起小纸片。这说明...  相似文献   

3.
试谈静电火灾的成因   总被引:2,自引:0,他引:2  
静电火灾,在时间或空间上失去控制,由静电放电引起的燃烧和爆炸所造成的灾害。静电集聚所引起的危害是通过放电形式完成的,可以成为可燃物的点火源和引爆源。 一、静电的产生 两种物质相互摩擦是产生静电的一种方式,但并不是唯一的方式。除摩擦外,两种物质紧密  相似文献   

4.
谢启元 《安徽消防》1994,(10):17-17
在一些可燃气体经常超过爆炸下限的场所,是不允许穿着化纤工作服的。因为穿上这种工作服,在人走动、起坐时,经过摩擦,极易产生静电,静电积累到一定程度,遇上适合的条件,便会放电而形成电火花,引燃可燃气体与空气的混合物,发生爆炸火灾事故。  相似文献   

5.
冬季我们常常会碰到这种现象:拉门把手、开水龙头时都会有触电的感觉,这就是发生在人体的静电对外“放电”的结果。在这样干燥的环境里,因摩擦而产生的静电瞬间电压可高达几千伏至上万伏。  相似文献   

6.
纺织业摩擦产生的静电场力会造成纱线纠结、缠辊、布收卷不齐、松散等生产质量问题。胶片和塑料工业由于挤拉和与辊轴的摩擦也会带上大量静电荷,不仅会使胶片和薄膜收卷不齐,甚至吸污或吸灰尘,影响胶片拍摄及唱片播音。在电子工业集成电路生产线上,若人体带静电则极易吸附尘埃,降低元件的成品率。静电放电会引起计算机,自动控制装置等电子设备的故障和误动,飞机飞行中若产生静电放电会使驾驶室内指示仪表失控.与地面联系中断,成为“瞎机”,美国在大型通讯机系统的装配中,检测出有故障的集成电路,1。3为静电放电所致。同类事故也…  相似文献   

7.
从毛衣外面脱下衣服时 ,或经头部脱下毛衣时 ,在衣服之间或衣服与人体之间 ,会产生静电。因为人体活动范围较大 ,而且人体静电又容易被人们忽视 ,所以 ,由人体静电引起的放电往往是酿成静电灾害的重要原因之一。1 人体产生静电的原因静电的产生 ,主要是随着两个物体的接触和分离 ,在原来为电中性状态的物体上产生正、负极性电荷过剩的现象 ,这个过剩电荷就称为静电。产生的静电储存于物体上 ,这种现象称为静电带电。衣服摩擦产生的静电大小取决于构成衣服所用的材料。据测定 ,纯棉布衣服 ,吸湿性好 ,导电性强 ,故积聚的静电就小 ;人造纤维…  相似文献   

8.
在工业生产中,因不懂静电常识而给人们带来不少惨痛的教训。93年3月7日,河南新乡市皮鞋厂发生的特大火火就是一例。该厂女工刘XX,私自改变工作方法,将制鞋帆布置于车间通道涂抹汽油胜,尔后发现不均匀,用鞋问号刮抹时,引起静电放电起火,结果造成77万元的重大损失。据资料统计,静电火灾年年不断,那么静电是七,何引起火灾,又该怎样预防它呢?.静电并不象幽灵令人神秘可怖。但只有认识了它,才能防患于未然。静电产生的途径,主要有摩擦带电、感应带电等若干种。试验证明两种物体紧密接触及被突然分离时,接触面将先后发生电荷的…  相似文献   

9.
在石油行业中,静电有相当大的潜在危害性,在日常的生产、经营、运输过程中,存在着液相与固相(管道、容器等)间的摩擦而产生的静电,静电电荷积累到一定程度,就会发生静电放电,在易燃易爆场所火花放电是危害性最大的一种,极易酿成重大火灾爆炸事故。本文就静电产生...  相似文献   

10.
孙志强 《消防月刊》2003,(12):21-21
加油站是为各类机动车加汽油、轻柴油的场所。加油站的油品在储存和输送过程中极易产生静电,当静电积聚到一定程度时就会发生放电现象,产生静电火花。在现实生活中,由静电火花引起的加油站火灾或爆炸事故屡见不鲜,给人民的生命、财产造成了巨大的损失。  相似文献   

11.
直击雷的雷电过电压波的形成,是由于空中云层间的相互高速运动,剧烈摩擦,使高端云层带正电荷,低端云层带负电荷,进而使大地带正电荷,这样一来,高端云层与低端云层之间或低端云层与大地之间形成极大的电场,当其电场强度足够高时,在高端云层与低端云层之间或低端云层与大地之间就产生放电,这种放电现象称之为雷击(雷电),也称之为直接雷击。这种直击雷造成灾害的发生几率相对较小,但危害程度却特别大。  相似文献   

12.
气体静电火灾的预防   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了预防气体静电火灾,有必要对气体静电火灾的原因和条件作一些分析。 纯净的气体,即使流动也不易产生静电。但气体中往往含有悬浮杂质,因此在气体喷射时,悬浮物与气体之间、悬浮物的颗粒之间、悬浮物与喷嘴之间及其它物体之间均会产生强烈的摩擦,这样就会使气体产生静电,并且气体中所含的杂质越多,喷射的速度越快,产生的静电也越多。 常见的气体带电有以下几种:高压蒸汽冲洗油舱或储槽时,蒸汽与空气中的油雾高速冲击摩擦,使油粒产生大量负电荷,与接地体产生火花放电,造成油汽爆炸。过去,国外曾有三艘油轮在同一个月内相继沉没的事件,其原因就是在喷射高压蒸汽冲洗油舱时发生爆炸而造成的。  相似文献   

13.
随着电子工业和信息产业的迅猛发展,高分子材料在地坪上的应用越来越广泛,具有高绝缘性的高分子材料,其表面受到摩擦或撞击时,很容易产生和积累静电,会引起电磁干扰,尤为严重的是,当静电积累到一定程度时,就会产生静电放电,引起易燃、易爆物起火或爆炸,造成巨大的恶性事故。各类电子仪器广泛地应用于各行各业,这无疑给人们的工作和生活带来了极大的方便,  相似文献   

14.
开关电器时电器开关处的电火花,以及尼龙、混纺等化纤制品相互摩擦产生的静电,也和明火一样,同样能经发煤气爆炸。实验表明,人在脱棉制衣物时,产生静电的最大电压为2600伏;脱毛制衣物时为2800伏;脱混纺衣物时为5000伏;而脱尼龙衣物时则高达10000伏以上。如按引燃煤气、液化石油气、天然气的最小能量为0.25焦耳来计算,那么,只要静电电压达到2300伏即可引燃。上述测试提醒我们,在生活中,如果发现煤气、液化石油气、天然气泄漏时,首先应检查自己是否穿了尼龙、混纺等化纤衣料的衣服。如果是,应小心翼翼…  相似文献   

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静电是一种自然现象。日常生活中,静电现象经常可见。如雷电就是大自然中一种强有力的静电放电现象。人在脱毛衣或化纤织物时常可听到“悉悉”的响声,黑暗中还可见到闪光,这也是静电放电现象。 所谓静电,是指暂时固定在物体上面不运动的电荷。  相似文献   

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静电与火灾     
静电,大家都不陌生,皮肤干燥时,人们在触碰车门等铁制品或握手时,经常会惊呼:“哎呀,电着我了。”这就是静电开的小玩笑。可是,当静电在石油、化工等行业调皮时,却会酿成火灾。─—编者在石油、化学等工业以及通常有可燃性气体、蒸汽和粉尘等生成的地点、静电被认为是产生火灾的原因之一,因此,清楚静电的产生及防护是十分必要的。不同物质的表面相接触时,如果进行电子或离子交换的话,分离时就产生带电现象,即产生静电。一般来说,当固体面与固体面、固体面与液体面间的接触和撞击,或者固体的断裂、液体的飞溅都可能产生静电。…  相似文献   

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深秋  宋学峰 《河南消防》2002,(11):20-21
一忌私自倒气。用户私自从一个气瓶向另一个气瓶倒气,这不仅会产生静电放电现象,而且还容易使具有压力的液体石油气冒出并在空气中气化,其体积也比原来迅速扩大250-350倍,当它与空气混合达到2%-10%的爆炸浓度极限时一旦遇到明火便会引起爆炸。  相似文献   

18.
场感应模式静电放电是一种常见的静电放电形式,当系统中存在杂散电流、骚扰电流、噪声电压、接地干扰或各传输线敷设不当时,系统即具备了产生场感应模式静电放电的条件。根据上述发生条件,本文总结了防范场感应模式静电放电发生的检测方法,并介绍了其在工程中的实际应用。  相似文献   

19.
一、防静电装置的设计 加油站在输送甲、乙、丙A类油品时,由于油品与罐壁过滤器及空气的摩擦中产生大量的静电积聚在油罐表面上,当电位达到某一间隙的放电电位时,就可能发生放电火花,引起爆炸着火事故,因而在设计时必须考虑用防静电接地。在油罐上做防雷接地时,静电荷可沿防雷接地装置泄入大地,这样防雷接地也可兼作防静电接地装置。为了让  相似文献   

20.
静电是相对静止的电荷,静电现象是一种常见的带电现象,它与天气、物质的性质等条件有关。日常生活中到处都可以看见静电的产生,如:用塑料梳子梳头时听见“喀喀喷嚏”的响声,夜间可见火花;夜间脱睛纶毛衣时也可以见到电火花;春季用手触摸汽车铁质外壳有时感到麻手,这就是静电放电的现象。特别是石油化工和火药的生产、贮存、运输中到处都有静电的产生,致使火灾和爆炸事故常有发生。一、静电产生的原因静电的产生有多种原冈,归纳起来主要有L种。1、物质的逸出功不问。两种物质相接触,逸出功较小的一方失去电子,逸出功较大的一方…  相似文献   

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