ГОСТ 31610.32-1— 2015
a) Исключением тонких изолирующих покрытий на металлах или других проводящих материалах.
Скользящие кистевые разряды возможны на тонких покрытиях; они могут быть предотвращены при
толщине более 10 мм;
b
) Снижением поверхностного или объемного удельного сопротивления. Не известно точно, какие
значения необходимы, чтобы предотвратить возникновение скользящих искровых разрядов, но доста
точны значения, указанные в таблице 1 для рассеивающих материалов и сопротивления утечки менее
100 ГОм;
c) Применением покрытий с низкой электрической прочностью (с напряжением пробоя однород
ных твердых материалов менее 4 кВ. в случае тканых материалов 6 кВ. см. приложение А.3.5). Пробой
таких покрытий наступает раньше, чем может возникнуть скользящий искровой разряд. Электрическая
прочность должна измеряться по IEC 60243-2 [10] в сочетании с IEC 60243-1 [9] или IEC 60079-32-2;
d) Исключением высокой электризации или повторяющихся процессов (например, электризации в
чехле высоковольтного коронного разряда при высокоскоростной прокачке жидкости, при пневмотран
спорте сыпучих материалов, при механическом транспорте бумаги и пленок пластмасс).
Примечание 1— Из-за пористости слои краски на водной основе или на растворителе обычно характе
ризуются низким напряжением пробоя, так что на них трудно получить скользящие искровые разряды.
Примечание 2 — Спои покрытий из порошковых красок обычно имеют слишком высокое напряжение
пробоя, что исключает возникновение на них скользящих искровых разрядов.
Примечание 3 — Полимерные пленки при трении или при снятии с проводящих или изолирующих по
верхностей могут стать биполярно заряженными (заряженными равными и противоположными по знаку заряда ми
на противоположных поверхностях). При этом могут возникать кистевые и даже иногда искровые скользящие
разряды.
Примечание 4 — Ручную протирку обычно не считают процессом высокой электризации.
6.3.5 Проводящие или рассеивающие покрытия на изолирующих материалах
Особое внимание следует уделять однородности проводящих или рассеивающих покрытий на по
верхности изолирующих материалов. Неоднородность покрытия может проявиться в виде отдельных
изолированных друг от друга проводящих участков поверхности, которые могут оказаться заряженны
ми. Такие изолированные проводящие участки представляют большую электростатическую опасность,
чем поверхность изолирующего материала без проводящего или рассеивающего покрытия.
Проводящие покрытия должны быть заземлены согласно разделу 13.
6.3.6 Антистатики
Антистатики — рассеивающие антистатические агенты, вещества, присадки или добавки — ча
сто используются для одежды или для полов, для увеличения электропроводности жидкостей и мате
риалов. Для достижения их желательной эффективности следует обеспечивать достаточную концен
трацию этих агентов. Например, рассеивающие агенты могут оказаться растворенными или смытыми.
Поэтому их эффективность необходимо проверять и поддерживать. Недавно эти. свойственные анти
статикам недостатки, были преодолены и разработаны полимеры со стабильными антистатическими
свойствами. Недавно были разработаны полимеры со стабильными антистатическими свойствами и
эти. свойственные антистатикам недостатки, были преодолены.
6.3.7 Увлажнение
Поверхностное удельное сопротивление некоторых изолирующих твердых материалов может
быть уменьшено до рассеивающих уровней, если поддерживается относительная влажность выше
примерно 65 %. Несмотря на то. что влажный воздух не становится проводящим, в зависимости от
гигроскопичности многих материалов на их поверхностях образуется пленка влаги. Этого может быть
достаточно, чтобы предотвратить накопление статического электричества, если создается подходящий
путь утечки заряда на землю.
Однако, тогда как поверхность некоторых материалов (например, природного волокна или стекло
волокна) может адсорбировать достаточно влаги, чтобы гарантировать поверхностную проводимость,
предотвращающую накопление статического электричества, другие материалы не обладают такой
способностью (например, политетрафлюороэтилен или полиэтилен) и способны к накоплению заряда
статического электричества даже при высокой относительной влажности. Кроме того, когда влажность
падает ниже приблизительно 30 %, материалы, которые способные к увлажнению, снова становятся
изолирующими. Следовательно, увеличение относительной влажности воздуха эффективно не во всех
случаях и не должно применяться как единственная мера защиты, что особенно важно в зоне класса 0.
15