Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Нейтрализаторы индукционные

    Различают нейтрализаторы индукционные, высоковольтные и радиоактивные. [c.227]

    Различают нейтрализаторы индукционные, использующие энергию образуемого электростатического поля высоковольтные, использующие энергию электрического поля высокого напряжения ( 7 = 10—15 кВ) лучевые, в которых для ионизации воздуха используют а-излучение плутония-239 и р-излучения прометия-147. [c.53]


    Удаление электрических зарядов с помощью нейтрализаторов основано на ионизации воздуха. Образование ионов для отведения электростатических зарядов осуществляют двумя путями действием электрического поля и радиоактивным излучением. Этой цели служат различные типы нейтрализаторов индукционные, высокого напряжения, радиоактивные, комбинированные. [c.71]

    В невзрывоопасных помещениях для нейтрализации зарядов статического электричества на плоских поверхностях (пленках, лентах, тканях, листах) используют индукционные (игольчатые) нейтрализаторы, как наиболее простые и дешевые. При невозможности применения индукционных нейтрализаторов или их недостаточной эффективности используют высоковольтные нейтрализаторы (например, типа ИН-5) и нейтрализаторы скользящего разряда. [c.113]

    В настоящее время имеется большой арсенал эффективных средств защиты от проявления разрядов статического электричества. Среди них следует отметить не только традиционные методы и средства (заземление, релаксационные емкости, ограничение скорости налива), но и разработанные за последние годы индукционные нейтрализаторы, антистатические присадки и фильтры с минимальными электролизующими свойствами, позволяющие снижать электростатический заряд до безопасных величин непосредственно в месте его образования. [c.54]

    Эффективным способом предотвращения опасного накопления статического электричества является установка индукционных нейтрализаторов. [c.62]

    Устанавливать индукционный нейтрализатор можно как в вертикальном, так и в горизонтальном положении после сепараторов и фильтров тонкой очистки. Для обеспечения надежной и безопасной работы нейтрализаторы необходимо заземлить. Контролировать работу нейтрализаторов можно с помощью неоновой лампы, которую подключают одним концом к электроду, а другим к заземлителю, или измерением тока с игольчатого электрода. [c.62]

    Индукционные нейтрализаторы являются, по-видимому, наиболее простыми для ионизации воздуха они состоят из несущих металлических или деревянных стрежней, на которых укреплены заземленные острия, тонкие проволочки или металлическая фольга. Интенсивность поля на остриях или заостренных ребрах такова, что вызывает ударную ионизацию, при которой возникают ионы. Недостатком этого типа нейтрализаторов является то, что они начинают действовать лишь при напряжении в несколько киловольт. [c.605]

    В работе [227] дается объяснение практическому применению индукционных нейтрализаторов с остриями для безопасного отвода электростатических зарядов с сильно заряженных поверхностей во взрывоопасных средах. Автор считает, что в зоне тонкого острия за единицу времени вступает в реакцию настолько небольшая часть смеси, что она не сможет вызвать распространения пламени. [c.146]


    После каждого эксперимента заряды, оставшиеся на поверхности образца, нейтрализуют радиоактивным нейтрализатором типа НСЭ-200 или пассивным (индукционным) нейтрализатором, используя для этой цели заземленный коротрон. [c.154]

    Ниже рассмотрены паиболее распространенные типы нейтрализаторов. Поскольку индукционные и высоковольтные нейтрализаторы промышленностью серийно почти не выпускаются, то особое внимание будет уделено описанию конструкции, рекомендациям по изготовлению, установке и эксплуатации таких нейтрализаторов. [c.188]

    Нейтрализаторы, принцип действия которых основан на использовании зарядов, индуктируемых на остриях наэлектризованной поверхностью, называют индукционными. Их конструкция наиболее проста, и благодаря этому они могут быть изготовлены непосредственно на предприятиях. [c.188]

    Сравнение характеристик ионизационного действия нейтрализаторов [266] показало некоторое преимущество гидростатического нейтрализатора перед индукционным и радиоизотопным. [c.190]

    Отечественной промышленностью серийно выпускается индукционный нейтрализатор типа ИИН-2000, который успешно применяется в текстильном производстве. [c.190]

    Основные преимущества индукционных нейтрализаторов заключаются в простоте конструкции, низкой стоимости, минимальных эксплуатационных расходах и отсутствии источников питания. [c.190]

    Недостатком индукционных нейтрализаторов является то, что они начинают действовать после достижения напряженности электрического поля на остриях не менее 30 кВ/см, т. е. пока напряжение [c.190]

    В этой конструкции недостатки индукционных нейтрализаторов устранены путем подключения игл к источнику высокого напряжения, который независимо от величины заряда иа объекте обеспечивает необходимую напряженность электрического поля. При этом нейтрализаторы достаточно эффективны и при малых величинах заряда на наэлектризованной поверхности. [c.191]

    Индукционный нейтрализатор не работает при низких плотностях заряда на наэлектризованных поверхностях, но при высоких плотностях его эффективность резко возрастает. С другой стороны, радиоизотопный нейтрализатор работает и при небольших плотностях заряда на поверхности, но его эффективность ограничена [c.199]

    Эффективность нейтрализаторов различных типов сравнивают по рабочим характеристикам, которые дают представление об ионизирующей способности. Рабочие характеристики выражают зависимость разряжающего ионизационного тока от напряжения заряженного материала. У индукционных нейтрализаторов [c.200]

    Из сравнения рабочих характеристик нейтрализаторов различных типов (рис. 92) следует, что по эффективности на первом месте находится нейтрализатор постоянного напряжения, затем идут нейтрализатор переменного напряжения, индукционный, высокочастотный и, наконец, радиоизотопный. [c.201]

    Индукционные нейтрализаторы применяют в тех случаях, когда достаточно снизить величину заряда до известного, но довольно высокого значения. Иногда с их помощью можно значительно уменьшить искрообразование, предупредить электрический удар и другие эффекты. При этом следует стремиться к таким конструктивным решениям, которые характеризовались бы возможно меньшим значением начального напряжения. [c.201]

    Применение индукционных нейтрализаторов в таких средах весьма проблематично. Во всяком случае, в литературе не имеется прямых указаний на возможность их применения во взрывоопасных производствах. Исключением в этом отношении являются такие типы нейтрализаторов, емкость которых приближается к 1 пФ [45]. [c.202]

    РИС. Х-2. Индукционные нейтрализаторы с иглами а - с диэлектрическим вкладышем б - цельнометаллические 1 - присоединительный на-трубок г —стальной цилиндрический корпус Л — игольчатые электроды 4 — диэлектрический вкладыш 5 — фланцевое соединение 6 — узел крепления игл. [c.349]

    РИС. Х-З. Индукционный нейтрализатор со струнами  [c.351]

    Для исключения травмирования работающих заостренными иглами 1 игольчатые индукционные нейтрализаторы снабжают экраном в виде полуцилиндра из диэлектрического материала. Диаметр полуцилиндра обычно равен 100 мм. Стальные иглы закрепляют на корпусе пружинами или тонкими эластичными стерженьками из электропроводной резины. [c.355]

    Индукционные нейтрализаторы статического электричества. Обз. информ. Сер. Состояние и совершенствование техники безопасности в химической промышленности . М., НИИТЭХИМ, 1979. 26 с. [c.465]

    При сильной электризации веществ допускается применение комбинированных нейтрализаторов (НРИ-1 НРИ-7), представляющих собой сочетание радиоизотопного и индукционного нейтрализаторов. [c.215]

    Принцип действия индукционных нейтрализаторов основан на эффекте увеличения удельной объемной электропроводности топлива в сильном электрическом поле, что способствует лучщему отводу электростатического заряда из топлива. Для получения этого эффекта в индукционный нейтрализатор вводят электроды, у заостренных окончаний которых и концентрируется электрическое поле, создаваемое содержащимся в потоке топлива электростатическим зарядом. Напряженность электрического поля у заостренных окончаний может достигать 30 кВ/м. [c.62]

    Достоинством индукционных нейтрализаторов является простота конструкции,, низкая стоимость, малые эксплуатационные затраты и отсутствие источников питания. Индукционный нейтрализатор ИНСЭТ-3-320 (рис. 36), разработанный Государственным проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом (аэропроект) совместно с Московским энергетическим институтом, имеет следующие технические характеристики  [c.62]


    Индукционные нейтрализаторы имеют и ряд недостатков. При загрязнении электродов или их повреждении нейтрализация зарядов ухудшается или вовсе прекращается. Если производительность системы мала и топливо слабо электролизуется, в этом случае напряженность электрического поля у заостренных окончаний электродов недостаточна для самостоятельного разряда и нейтрализатор может превратиться в генератор электростатических зарядов, что нежелательно. [c.62]

    Чаще всего для ионизации воздуха используют коронный разряд и радиоактивное излучение. В связи с этим в промышленности наибольшее распространение ползгчили индукционные, высоковольтные и радиоизотопные нейтрализаторы. [c.186]

    Типы индукционных нейтрализаторов представлены на рис. 84. Основной конструктивной частью являются токопроводящие или диэлектрические стержни, на которых крепятся заземленные иглы, метелочки из проволоки или полоски альфоля. [c.188]

    Исследования и практика эксплуатации показали, что при одинаковых условиях наиболее эффективны нейтрализаторы с иглами. Ионизационная способность нейтрализаторов с метелочками и полосками из альфоля значительно меньше [113]. Проведен подробный анализ эффективности индукционных нейтрализаторов [6, 263, 113] в зависимости от конструктивных особенностей. Отмечается, что их ионизационная способность зависит от длины игл, их заточки и толщины, расстояния между ними, электрической емкости конструкции, полярности зарядов на наэлектризованной поверхности. [c.188]

    По данным работы [ИЗ], в индукционных нейтрализаторах целесообразно использовать острые иглы с малым и одинаковым радиусом закругления. Лучшие результаты получаются при использовании стандартных швейных игл длиной не менее 50 см. Оптимальное отношение длины игл к расстоянию между ними составляет 1,8. При более частом расположении игл ионизационные токи невелики вследствие взаимного перекрытия электрических полей отдельных игл. Редкое расположение игл также снижает ионизационнук пособ-ность нейтрализатора. [c.188]

    По принципу действия к индукционным нейтрализаторам следует отнести гидростатический нейтрализатор [266]. У такого нейтрализатора роль остриев играют хлопчатобумажные фитили, пропитанные медицинским глицерином, которые укрепляются на заземленном токопроводяш ем стержне. Для успешной работы нейтрализатора необходимо, чтобы он был надежно заземлен, а фитиль всегда был достаточно влажным. [c.190]

    Примером комбинированных нейтрализаторов могут служить конструкции, использующие совместное ионизирующее действие радиоизотопного и высоковольтного или радиоизотопного и индукционного нейтрализаторов. Последнее сочетание обладает наилуч-пшми ионизирующими свойствами. [c.199]

    В нашей стране серийно выпускаются ком-бинировакпыс нейтрализаторы типа НРИ — сочетание радиоизотопного и индукционного (табл. 26). [c.200]

    При необходимости транспортирования жидкостей, имеющих дельное сопротивление до 1000 ГОм-м, с высокими скоростями рименяют реакционные емкости (горизонтальные участки тру-опровода увеличенного диаметра) их устанавливают у входа приемную емкость. Длину и диаметр релаксационных емко-тей рассчитывают по известным формулам. Для отвода зарядов 3 потока органических жидкостей, транспортируемых по трубо- роводу, применяют индукционные нейтрализаторы с игольча-ыми электродами (в том числе диэлектрические). [c.349]


Смотреть страницы где упоминается термин Нейтрализаторы индукционные: [c.193]    [c.174]    [c.61]    [c.150]    [c.188]    [c.189]    [c.191]    [c.200]    [c.201]    [c.201]    [c.350]    [c.17]   
Статическое электричество в химической промышленности изд2 (1977) -- [ c.188 , c.191 , c.201 , c.202 ]

Меры электробезопасности в химической промышленности (1983) -- [ c.111 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте