@air
2025-07-02

Воздушный компрессор должен быть защищен от статического электричества

В компрессорных помещениях необходимо принять антистатические меры.

Компрессорная комната воздуха, как место хранения и эксплуатации воздушного компрессорного оборудования, характеристики окружающей среды и требования к эксплуатации оборудования определяют необходимость антистатических мерНиже приводится описание с точки зрения статической опасности, экологических рисков и требований к защите:

I. Потенциальная угроза статического электричества для компрессорных комнат воздуха

  1. Риск отказов оборудования
    Электронные компоненты в машинном помещении плотно, сухая среда легко генерирует статический электричество из-за трения или перемещения.Электростатический разряд (ESD) может разрушить интегральную схему, что может привести к неправильному функционированию оборудования, прерыванию или отказу в работе сигналов управления.Например, на одном заводе, не имевшем молниезащитного оборудования, статическая индукция, вызванная ударом молнии, парализовала систему управления воздушным компрессором.

  2. Угроза безопасности
    Электростатическая искра может вызывать воспламеняющийся взрывоопасный газ или пыль.Если компьютерная комната находится рядом с зонами хранения коррозионных и токсичных газов или трубопроводы не заземлены должным образом, накопление статического электричества может вызвать пожар, взрыв и другие аварии.

  3. Ускорение потерь оборудования
    Электростатическая адсорбция пылевых частиц, которые прикрепляются к плате или поверхности оборудования, вызывает короткое замыкание, плохую теплоотдачу или сокращение срока службы.

II. Экологические характеристики компрессорных помещений воздуха усугубляют статический риск

  1. Требования вентиляции и сушки
    В машинных помещениях необходимо поддерживать вентиляцию для рассеивания тепла, однако чрезмерная сухость (например, влажность менее 40%) может усугубить возникновение статического электричества.

  2. Компоновка оборудования и кабельная прокладка
    Пересечение линий сильного и слабых токов, незаземление экрана кабеля и т. д. могут образовывать индуктивную цепь, увеличивая риск статических помех.

  3. Риск от газов и пыли
    Источником воспламенения может стать электростатическая искра, если в машинном помещении обрабатываются легковоспламеняющиеся газы или пыль.

III. Основные меры по защите от статической электричества в компрессорных помещениях воздуха

  1. Заземление и равнопотенциальное соединение
    • Значение сопротивления заземления в машинном помещении должно быть ≤4Ω, оболочка металлического оборудования, экранированный слой кабеля и т. д. должны быть надежно соединены с локальной изопотенциальной заземляющей клеммой платой.
    • Избегать перекрестной прокладки линий сильного и слабых токов, сохранять разумное расстояние.
  2. Управление влажностью
    • Поддерживать влажность в помещении в диапазоне 40 – 60%, чтобы освободить свободный заряд из воздуха.Регулирование может быть осуществлено с помощью увлажнителя или функции увлажнения кондиционера воздуха, чтобы избежать повреждения оборудования конденсацией.
  3. Использование антистатических материалов
    • Укладка антистатического пола, использование металлического моста и обеспечение его заземления.
    • Двери и окна машинного помещения, антистатические полы и т. д. должны быть соединены с шинами с равным потенциалом металлическим проводником.
  4. Персонал и эксплуатационные правила
    • Сотрудники должны надевать антистатическую одежду, носить браслет, прикоснуться к заземленному металлу перед прикосновением к оборудованию для выделения статического электричества.
    • Регулярно очищать компьютерную комнату от пыли, чтобы избежать накопления пыли.
  5. Дополнительное защитное оборудование
    • Развертывание ионных вентиляторов и других устройств для устранения статической опасности в чувствительных районах еще больше снижает статическую опасность.

Заключение

В компрессорном помещении воздуха должны быть приняты антистатические меры для обеспечения стабильной работы оборудования, предотвращения опасности пожара и взрыва и продления срока службы оборудования.Используя комплексные средства заземления, контроля влажности, разумной проводки и защиты персонала, можно эффективно контролировать статическую опасность и обеспечить безопасность машинного помещения.

Welcome!

Похожие статьи
@air
2025-04-09

Для чего используется сжатый воздух в больнице

Системы сжатого воздуха обеспечивают стабильный источник энергии, не только непосредственно участвуют в критически важных ситуациях, таких как первая помощь и хирургия, но и оптимизируют процесс диагностики и лечения с помощью синтеза газа и контроля окружающей среды.Его немасляные, атерильные свойства минимизируют риск инфекций в больницах и становятся «невидимым спасательным линией» для работы современных больниц.

@air
2025-03-20

Применение медицинского воздуха в хирургии

Медицинский воздух широко используется в хирургии, в основном в следующих областях: I. Привод медицинского оборудования ВентиляторМедицинский воздух может быть непосредственно использован для привода вентилятора после очистки. Во время операции, для пациентов, нуждающихся в респираторной помощи, таких как пациенты с общей анестезией, вентилятор может обеспечить необходимую кислородную поддержку для обеспечения нормальной дыхательной функции пациента. Хирургические инструментыМедицинский […]

@air
2025-04-21

Что такое медицинский чистый газ

Источник чистого воздуха медицинского класса, проще говоря, это сжатый воздух, отвечающий специальным требованиям медицинской и фармацевтической промышленности, главным образом должен удовлетворять высокой чистоте, без масла, без воды, без примесей и даже стерильным условием.В медицинской и фармацевтической отраслях, такие как драйверы хирургических инструментов, …

@air
2025-06-30

Как рассчитать объем реакционного газа в реакционном котле

Метод расчета объема реакционного газа в реакционном котле и ключевые соображения I. Основный принцип расчета Расчет объема газа в реакционном котле основан на уравнении состояния идеального газа и исправляется в сочетании с фактическими условиями работы: n = fracPtimesVRtime…

@air
2025-03-13

Требования к качеству для медицинского сжатого воздуха

Требования к качеству для медицинского сжатого воздуха очень строги, чтобы обеспечить его безопасность и эффективность в медицинском процессе. Ниже приведены основные требования к качеству для медицинского сжатого воздуха: 1. Требования к чистоте Бактериальный и микробный контроль: медицинский сжатый воздух должен соответствовать стандартам стерильного или низкого содержания микробных. Конкретные требования включают общее количество бактерий и актиномицетов, […]