Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 53734.4.7-2012; Страница 25

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 55004-2012 Возобновляемая энергетика. Геотермальные электростанции. Сооружения. Требования безопасности. Основные положения (Настоящий стандарт:. - устанавливает требования к зданиям и сооружениям геотермальных электростанций (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), в том числе требования:. а) механической безопасности,. б) пожарной безопасности,. в) безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях,. г) безопасных для здоровья человека условий пребывания в зданиях и сооружениях,. д) безопасности для пользователей зданиями и сооружениями,. е) энергетической эффективности зданий и сооружений,. ж) безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду;. - распространяется на ГеоТЭС субъектов хозяйственной деятельности в электроэнергетике независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе на предприятия без образования юридического лица, граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, владеющих, эксплуатирующих и(или) осуществляющих техническое обслуживание и ремонт ГеоТЭС. Настоящий стандарт предназначен для применения проектными, эксплуатирующими и иными организациями, выполняющими эксплуатационное и техническое обслуживание ГеоТЭС, органами, осуществляющими технический надзор. Настоящий стандарт основывается на комплексном осуществлении принципов безопасности, гарантий качества, технической целостности и специфических особенностях работы ГеоТЭС в целом) ГОСТ Р 53734.4.8-2012 Электростатика. Часть 4.8. Методы испытаний для прикладных задач. Экранирование разрядов. Пакеты (Настоящий стандарт описывает метод испытания пакетов, экранирующих электростатический разряд. Расчетное напряжение для испытательного оборудования составляет 1000 В. Целью настоящего стандарта является сопоставимость результатов испытаний одних и тех же антистатических пакетов в различных испытательных лабораториях) ГОСТ Р 53734.4.9-2012 Электростатика. Часть 4.9. Методы испытаний для прикладных задач. Одежда (Настоящий стандарт содержит описание методов определения электрического сопротивления антистатической одежды, содержащей проводящие или рассеивающие материалы или волокна. Настоящий стандарт применяют к одежде, которая содержит проводящие или рассеивающие материалы волокна, предназначенные для борьбы со статическим электричеством)
Страница 25
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р53734.4.7-2012
(МЭК 61340-4-7:2010)
и от него. Хотя поле в разных точках и неоднородно, но оно всегда будет
пропорционально заряду q. Током нейтрализации называется протекающий в направлении
тела электрический ток, обусловленный движением аэроионов противоположного заряду
q знака. Этот ток пропорционален заряду q и соответствующей, противоположной по
знаку электропроводности окружающего воздуха.
А.4 Степень нейтрализации
Если электропроводность остается неизменной, то относительный уровень
нейтрализации заряда будет постоянным и заряд будет экспоненциально стекать с
постоянной времени г, равной диэлектрической постоянной воздуха £, разделенной па его
электропроводность /:
г=£„//..(А.З)
Необходимо отметить, что именно электропроводность, а не концентрация
аэрононов определяет способность воздуха к нейтрализации заряды. Так. в случае
возрастания концентрации аэрозольных частиц в воздухе (например, при задымлении)
происходит снижение на порядок и более средней подвижности аэроионов и.
следовательно, электропроводности воздуха. Число же заряженных частиц в единице
объема воздуха, т.е. концентрация аэрононов, при этом может оставаться более или менее
постоянной величиной.
Л.5 Убыль ионов н подавление поля
В реальных условиях уравнение (А.З) никогда не выполняется точно.
Во-первых, предполагается, что на электропроводность воздуха не влияет процесс
нейтрализации. Однако, например, в случае ионизации всего помещения, поле,
генерируемое зарядами, которые должны быть нейтрализованы, может приводить к
частичной убыли ионов в воздухе. Уменьшение числа ионов приведет к снижению
электропроводности воздуха, что в свою очередь приведет к замедлению процесса
нейтрализации зарядов по сравнению с уровнем, полученным по уравнению (А.З).
Величина убыли ионов напрямую зависит от величины силы поля, формируемого
заряженным телом. Таким образом, в случае увеличения количества зарядов, подлежащих
нейтрализации, скорость нейтрализации снижается, что не отражено в уравнении (А.З).
Данный эффект наименьшим образом проявляется при использовании ионизаторов,
оборудованных вентилятором, или ионизаторов, использующих сжатый газ. Уровень
нейтрализации в таком случае в основном будет зависеть от скорости потока
ионизированного воздуха.
Во-вторых,предполагается,чтозаряженноетелополностьюокружено
ионизированным воздухом. В соответствии с уравнением (А.2) поле от любой части тела
будет вносить вклад в ток нейтрализации. Однако в реальных условиях это практически
недостижимо.
Часть силовых линий поля зарядов будет проходить через те или иные
изолирующие опоры, закрепляющие заряженное тело, и, таким образом, не будет
обеспечиваться поток нейтрализующих частиц на тело. Этот эффект называется
подавлением поля. Но даже если все непосредственное окружение заряженного тела
является проводящим, то близко находящиеся предметы вне зависимости от того,
являются ли они изоляторами или проводниками, могут физически препятствовать
аэроионам из отдаленных областей переместиться для того, чтобы осесть на заряженном
теле, что вновь приводит к убыли ионов.
На практике при вычислении постоянной времени тне представляется возможным
учесть и скорректировать все отклонения от идеального случая. Обычно приходится
20