Платье прилипает к колготкам. Что делать?
Что сделать, чтобы юбка не прилипала к колготкам и не поднималась, если нет антистатика? Можно попробовать один из следующих методов:
Чем отстирать тональный крем с одежды: народные методы и специальные средства
- Нанесите крем для рук на свои ноги тонким слоем. Появление влаги значительно снижает трение.
- Нанесите на участки кожи, которая подвергается статическому электричеству в одежде, небольшое количество детской присыпки.
- Проведите кусочком твердого мыла по колготкам или по внутренней стороне платья.
- Для срочного решения проблемы электризации одежды можно нанести на руки немного кондиционера для белья и провести ими по колготкам.
- Смочите руки в растворе из 1 чайной ложки соли и стакана воды. Проведите руками по одежде несколько раз.
- Во время полоскания синтетической одежды используйте специальный кондиционер для тканей с антистатическим эффектом.
- Вода без примесей также может помочь удалить статическое электричество. Для этого влажными руками проведите по одежде. Единственным существенным недостатком данного способа является непродолжительность результата.
- Правильная обувь способна решить данную проблему. Обувка должна быть кожаной или иметь резиновую подошву. Стельки или полоски с антистатическим эффектом тоже являются достаточно действенными.
- Антистатические салфетки отлично справляются с проблемой. Приподнимите юбку и натрите ее салфеткой с изнаночной стороны. Таким образом статика мгновенно перейдет на салфетку.
- Чаще всего статическое электричество возникает зимой, когда воздух в помещениях сухой. Увлажнители воздуха отлично справляются с проблемой: электризация воздуха исчезнет через некоторое время после начала работы увлажнителя.
- Для удаления статического электричества с платья повесьте его на несколько минут в ванную сразу же после принятия душа. Повышенная влажность нейтрализует статическое электричество.
- Жесткая вода является одной из причин электризации тканей. Используя кондиционеры для смягчения воды при стирке, вы предотвратите накопление на тканях статического заряда.
4 типа нейтрализаторов статики: конструктивные особенности и принципы работы
Производители успешно представляют на рынке нейтрализаторы статики четырех видов:
Как устроен нейтрализатор реечного типа
Его конструкция расположена на рейке с набором сопел. Через них выдувается ионизированный сжатый воздух, обработанный электродными иглами с коронным разрядом.
Встроенный контроллер управляет работой высоковольтного модуля и всей конструкцией, создавая оптимальные условия для нейтрализации статических зарядов.
В качестве примера можно привести обработку полимерных материалов, например, этикеток или листов с напечатанной на них информацией.
Аналогичным образом очищают рулонные материалы из бумаги, пластика, тканей.
Особенности конструкции модульных нейтрализаторов соплового типа
По сути дела, в одном корпусе устройства расположено исключительно единичное сопло, распыляющее сжатый ионизированный воздух. Питание к нему подводится электрическим кабелем.
Внутри корпуса расположена электроника и высоковольтное устройство, создающее коронный разряд для запуска процесса ионизации.
Изделие комплектуется набором полых и длинных трубочек, позволяющих обрабатывать поверхности с затрудненным доступом.
Нейтрализаторы соплового типа хорошо очищают отверстия и сильно заглубленные места оборудования со сложным рельефом.
Нюансы применения нейтрализаторов вентиляторных конструкций
Внутри них полностью отсутствует пневматическая схема. Ее успешно заменяет обдув коронного разряда, создаваемый электрическим вентилятором. Ионизированный воздух подается под небольшим давлением на обрабатываемые поверхности.
Подобный тип устройств широко используется в конвейерном производстве. Он обладает очень высокой эффективностью очистки статических зарядов.
Чем отличаются современные модули планочных разработок
За основу этих моделей взята конструкция реечного типа. Только в ней контроллер с высоковольтным блоком выполнены отдельным выносным корпусом. Он связывается с сопловыми аппаратами, расположенными на отдельной планке, кабельной линией.
Принятое техническое решение позволяет оперировать планкой с сопловыми аппаратами внутри стесненных пространств.
Дополнительной ценностью этой схемы является возможность применения всего одного контроллера для управления несколькими планками, что экономит место и деньги.
Мнение эксперта
Стребиж Виктор Павлович, эксперт по освещению и электрике
Любые вопросы задавайте мне, я помогу!
Несмотря на тот факт, что сила тока очень мала, разность величины потенциалов, находящихся в области электростатического разряда, способна достичь нескольких десятков киловольт. Если же вам что-то непонятно, пишите мне!
Научное объяснение, почему человек бьется током
Со статическим электричеством, наверняка, знакомы все!
На самом деле найти ответ на вопрос: «Почему человек бьется током?» не так сложно. Для этого просто откройте учебник по физике. Причина битья током кроется в статическом электричестве. Вспомним школьную программу: статическое электричество – это совокупность явлений, которые связаны с возникновением, сохранением и расслаблением свободных зарядов.
Со статическим электричеством мы регулярно встречаемся в быту. К примеру, если на полу лежит шерстяной ковер, то в случае трения о него какой-либо части тела человек получит отрицательный заряд, тогда как сам ковер будет заряжен положительно. Еще одним примером статического электричества является наэлектризованность пластмассовой расчески. В процессе расчесывания она становится отрицательно заряженной, а волосы, в свою очередь, получают положительный заряд. Таким образом, делаем вывод, что свободный электрический заряд возникает в процессе трения одного предмета о другой. Особенно это заметно, если предметы выполнены из синтетических материалов.
Ну что, еще не устали от школьных фактов? Тогда углубимся еще больше! Догадываетесь, как образуются свободные заряды? Здесь все просто: в процессе трения этих самых предметов частички становятся активно движущимися. Соответственно баланс нарушается, а этот баланс и называется статическим электричеством. Внешне он проявляется через небольшой щелчок и искру. Ну и, конечно, ощущение, которое заставляет нас одернуться.
Что ж, со школьной программой будем заканчивать. Разве только, если вам не интересно, почему током бьется далеко не каждый человек…Ну, раз интересно, расскажу. Вообще люди по природе своей довольно разные. Это распространяется на многие аспекты, в том числе и на то, как человек накапливает электрический заряд. Ведь один человек запросто может надевать термическое белье, свитер из натуральной шерсти, и валенки вдобавок, однако никаких признаков статического электричества мы не увидим. Другой же, напротив, один раз примерит футболку с едва заметными синтетическими волокнами, как его моментально начинает бить током. Что это, если не закон подлости?!
Как ни странно, с законом подлости это не имеет ничего общего. Как говорят физики, каждый человек способен накапливать электрический заряд. Но электроемкость у всех нас очень отличается. Это и является ответом на вопрос, почему бьется током не каждый человек.
Влияние
Самое яркое проявление статического электричества можно встретить на промышленном производстве. По его вине происходят непредвиденные воспламенения горючих материалов из-за образующихся искр при контакте оператора с заземленным оборудованием. Электростатическая энергия может нести в себе разряд на 1.4 джоуля, чего становится достаточно для возгорания горючих веществ.
Интересно! Для предотвращения подобных ситуаций был разработан ГОСТ, в соответствии с которым накопленная энергия от статического заряда не может превышать 40% от необходимой энергии для загорания веществ или материалов.
Действие статического электричества отражается на волосах
Человек является переносчиком частиц, которые скапливаются на одежде. При этом главным условием накопления заряда является наличие обуви с подошвой, которая не позволяет электричеству уходить с тела.
Человек ощущает статику на себе в виде продолжительного напряжения или в качестве моментального разряда. В первом случае проходит слабое напряжение на протяжении долгого времени, а во втором — краткосрочное высвобождение, ощущаемое как покалывание. Редко мощность разряда превышает 7 джоулей, поэтому электричество не представляет опасности напрямую, но есть и косвенное влияние. Оно проявляется в виде сокращения мышц, из-за чего могут возникать производственные травмы.
Вам это будет интересно Технические характеристики и виды электронных диммеров
Внимание! После сокращения мышц части тела невольно могут попасть в рабочие и движущиеся механизмы. Постоянные разряды начинают отражаться на человеке
Ему становится сложнее работать, увеличивается раздраженность и усталость. Ритм сна и функционирование нервной системы в целом ухудшается
Постоянные разряды начинают отражаться на человеке. Ему становится сложнее работать, увеличивается раздраженность и усталость. Ритм сна и функционирование нервной системы в целом ухудшается.
Как убрать статическое электричество?
Очень неприятно, когда взаимодействие с этим явлением оставляет не лучшие воспоминания. Если прикасаясь к любому предмету человека, поражаем небольшим разрядом тока – значит, действие статического электричества усилилось, и его нужно снимать.
Как убрать статическое электричество в квартире?
Статическое элекстричество может быть не только на одежде, но и, так скажем, во всей квартире. На любых предметах, начиная иголкой, булавкой или заколкой, заканчивая телевизором, холодильником и прочим. Поэтому, чтобы уменьшить «общение» с этим явлением, не опасаться находиться рядом и дотрагиваться до мебели и других вещей, стоит знать, как снимать статическое электричество. Вот несколько советов, которые нужно использовать при борьбе с током, если рядом нет антистатика.
- Пыль на экране телевизора или компьютера очень часто подвергается такому заряду. Это все потому, что пыль сама по себе накапливает небольшой ток, а если она находиться на экранах, связанных с электричеством, тогда их количество значительно быстрее увеличивается. Для того, чтобы это исправить – нужно чаще проводить влажную уборку, тщательно протирая мониторы. Таким образом, накопление тока на поверхностях предметов и в воздухе уменьшится.
- Насчет влажности и воздуха в помещении тоже есть небольшой секрет. Влажность в воздухе, приравнивается к монетам в кармане – очень хорошо притягивает заряды тока. Для того чтобы снизить появление статических зарядов в воздухе, можно набрать бутылки с водой и расставить по квартире. Это увлажняет воздух и соответственно собирает к себе все заряды. Подождав несколько часов можно воду из бутылок вылить, а квартиру проверить, таким образом, выветрив все возможные заряды из дома.
- Бывает, что даже после таких хитростей частота зарядов не перестает уменьшаться, и это начинает серьезно беспокоить всю семью. Тогда стоит провести в квартире тщательную ревизию. Необходимо свести к минимуму количество синтетики в доме. Лучше заменить их на те, которые точно не смогут доставить проблем с электростатикой. Это шелк, шерсть, хлопок и другие материалы.
Как убрать статический ток с одежды?
Довольно противные или даже болезненные ощущения, когда, надевая свой любимый свитер, волосы электризуются, прическа портится, а сама вещь — бьет током. И так происходит не только со свитером, но и со всеми вещами из гардероба. Стоит задуматься, не пора ли начать бороться с этим током? Можно приобрести специальные средства в магазинах, но это очень дорого и химикаты не очень благоприятно воздействуют на кожу человека. Поэтому можно следовать советам, приведенным ниже, которые помогают снять заряд на одежде с помощью домашних средств.
- Первое, что придет на помощь — пищевая сода. Когда придет момент стирки, необходимо прямо в самой стиральной машинке, на вещи насыпать одну четвертую часть стакана. Стоит учитывать, что количество используемой соды меняется, если одежды в барабане машинки меньше или больше среднего количества. Однако, в любом случае, больше половины стакана насыпать за один раз нельзя. Сода образовывает некий защитный слой на одежде, который мешает образованию тока, и при этом на одежде его не видно, если придерживаться нормы. В противном случае, если насыпать больше половины стакана, то весь защитный слой будет очень виден для окружающих.
- Еще одним неплохим вариантом решения проблемы может стать обычный уксус. После окончания стирки, не вынимайте сразу одежду, а влейте в барабан приблизительно 50 мл белого дистиллированного уксуса. Его можно заменить, использовать яблочный уксус, что сильно не изменит результат. Далее, необходимо включить машинку и поставить белье полоскать и отжимать. Уксус действует так же, как и сода – создает защитный слой. Но если использовать больше уксуса, то последствием будет не цвет одежды, а резкий запах.
- Еще одним вариантом считается использование натуральных тканей. Статическое электричество на них очень плохо скапливается. Поэтому при стирке можно просто положить в барабан ткань изо льна, кусок шерсти или еще что-то. Таким образом, весь заряд, скопившийся на одежде, перейдет на этот кусочек и его можно будет легко утилизировать.
- Есть также маленькая хитрость. К одежде, которая подвержена току, можно приколоть с внутренней стороны металлическую булавку, заколку, брошку или просто положить немного мелочи в карман. Статическое электричество быстро уйдет на проводящий металл, и не будет скапливаться на одежде.
Watch this video on YouTube
Принимаем душ
Ощущение свежести и прилива сил после принятия душа знакомо всем. Считается, что подобная процедура приводит в баланс энергетику организма. Здесь нет никакой эзотерики и мистики. Все до банальности просто. Вода, в зависимости от своего состава – и проводник, и диэлектрик, «перетягивает» на себя избыток статического электричества, одновременно смывая заряженные частички пыли и загрязнений. Таким образом она действительно приводит к идеальному показателю энергетический баланс, снимая вызывающий дискомфорт электростатический потенциал. Принятие ванной не столь эффективно, однако ничего не мешает завершить банную процедуру мягким контрастным душем.
Примеры защиты от ESD
Основным компонентом множества электронных плат является микроконтроллер. У него, как правило, есть набор периферийных блоков, которые и являются связующим звеном со внешним миром. Например, широкую известность получили такие шины передачи данных, как USB, RS-232, Ethernet и их разъемы для подключения внешних устройств. Кроме этого, существуют разъемы для подключения аудио, карт памяти, а также всевозможные кнопки для выполнения определенных функций пользовательских программ. Все эти периферийные устройства должны иметь соответствующую защиту от статического электричества.
Рассмотрим несколько конкретных примеров. На рисунке 21 показана защита ESD для шины USB 2.0.
Рис. 21. Защита ESD для шины USB 2.0
Схема подключения USB-кабеля должна иметь в своем составе такое устройство, которое бы надежно защищало микроконтроллер от статического электричества и в то же самое время обладало низкой емкостью для обеспечения совместимости с глазковой диаграммой протокола USB. Устройство USBLC6 отлично подходит для этих задач, обеспечивая глазковую диаграмму, совместимую со стандартом USB 2.0 и выдерживая разряд ±15 кВ, согласно стандарту IEC61000-4-2. Рекомендации по схеме и внешнему виду печатной платы для USBLC6 могут быть найдены в референсном дизайне для микроконтроллера STM32L4.
На рисунке 22 показана схема подключения для RS-232.
Рис. 22. Защита ESD для шины RS-232
В этом примере, как и в примере для USB, нужно обеспечить две функции: защиту от статического электричества и удовлетворительные характеристики канала передачи данных. Для шины RS-232 используется защитное устройство ESDA14V2BP6, выполняющее обе функции. Рекомендации по схеме и внешнему виду печатной платы для ESDA14V2BP6 также могут быть найдены в референсном дизайне для микроконтроллера STM32L4.
На рисунке 23 показана схема подключения кнопок.
Рис. 23. Защита ESD для кнопок
Кнопки подсоединены к портам ввода/вывода микроконтроллера, поэтому защита кнопок от статического электричества фактически является защитой портов микроконтроллера. Несмотря на то, что кнопки выполнены из непроводящего материала, они чувствительны к статическому электричеству. ESDA5V3L выполняет функции защиты портов микроконтроллера от статического электричества
Помимо этого, данная диодная сборка совмещает два диода в одном корпусе, позволяя таким образом уменьшить общий размер печатной платы, что также важно. Рекомендации по трассировке и схемотехнике для кнопок приведены в референсном дизайне для микроконтроллера STM32L4
Рис. 24. Защита ESD для платы STM32MP1-DK2
На рисунке 24 показана плата STM32MP1-DK2 и специально выделены все компоненты, отвечающие за защиту от статического электричества. Как видно из рисунка, все периферийные устройства микропроцессора, включая порты ввода/вывода и разъем для подключения SD-карты, надежно защищены от статического электричества. Все эти меры по защите позволяют получить устройство, соответствующее стандарту IEC61000-4-2 на системном уровне.
Для легкого и эффективного подбора компонентов, необходимых для защиты от статического электричества, компания STMicroelectronics разработала специальное приложение PROTECTION FINDER, доступное как для Android, так и для IOS (рисунок 25). Это приложение имеет удобный графический интерфейс и позволяет всего за четыре шага выбора из меню подобрать нужное устройство защиты для конкретного приложения.
Рис. 25. Реквизиты приложения ST PROTECTION FINDER
Защита от статического электричества является необходимым элементом любого современного устройства. Для унификации требований по защите был разработан ряд стандартов, описывающих тесты для различных условий применения. Для соответствия данным стандартам необходимо использование специальных устройств и практик проектирования печатных плат. Все устройства производства STMicroelectronics проектируются с учетом самых жестких требований по защите от статического электричества. Кроме того, ряд дополнительных инструментов, таких как доступные примеры проектирования и специальные программные приложения, облегчают пользователям создание собственных устройств в соответствии со всеми необходимыми стандартами. Специалисты КОМПЭЛ всегда рады помочь сделать правильный выбор для конкретного приложения.
•••
Что такое статическое электричество?
Электрифицированные материалы вызывают статическое электричество. Статическое электричество является процессом образования свободных электрически заряженных частиц на поверхности материалов, которые не проводят электрический ток.
Важно!
Статическое электричество сопровождается нарушением внутримолекулярного или внутриатомного равновесного состояния, в котором электрон теряется или приобретается. Скорость образования свободных электрических зарядов зависит от скорости, силы трения и различия в электрических свойствах материалов.
В природе наблюдается наиболее распространенное статическое электричество:
- Рядом с большими водопадами, где в окружающем воздухе отрицательные ионы превышают положительные.
- Возле берегов морского побережья, где в окружающей атмосфере наблюдается положительный заряд за счет наличия соленой воды.
- На заснеженных горных поверхностях, где движутся лавины.
- Кроме того, молния является источником статического электричества.
Важно!
В современном мире человеческого жилья статическое электричество представляет собой один из видов загрязнения окружающей среды. Данный вид загрязнения обусловлен использованием огромного количества синтетических материалов в строительной отрасли, наличием большого ассортимента искусственных тканей в легкой промышленности, использованием нестационарного сырья для мебели и оборудования. Поэтому неудивительно, что привычный предмет, подобный пледу, электризуется.
Защита от разряда статики в промышленности? ↑
Удерживая флакон на расстоянии 20-30 см, обработайте подкладку синтетический вещей. Кстати, этот метод хорошо справляется с «заряженными» капроновыми колготками. Статика появляется в любом помещении, будь то офис, квартира или дом. Чтобы избавиться от электричества, необходимо предпринять ряд мер:
- Увлажнить воздух. Для этого нужно проводить регулярные влажные уборки и проветривать помещение. В качестве дополнительного средства используются увлажнители воздуха. Если их стоимость отпугивает, то можно развесить на трубах мокрые полотенца.
- Заменить вещи из искусственных материалов на натуральные, например, из древесины.
- Если не получается полностью отказаться от синтетических материалов, то их можно обрабатывать антистатическими спреями. Особенно актуален этот метод в случае, когда необходимо понять, как избавиться в офисе от статического электричества, где нельзя ничего заменить.
- Если на пол настелен линолеум, то его нужно мыть с применением средства, предотвращающего возникновение электричества.
Мы собрали самые эффективные способы избавления от статического электричества и создания защиты от него.
Чаще всего статическое электричество накапливается на синтетической одежде, что вызывает неприятные ощущения – небольшие заряды тока, наэлектризованность волос и прочее.
- антистатики, специальные средства для стирки, антистатические салфетки для сушки белья. Современные достижения химической промышленности позволяют быстро и надолго избавиться от проблемы, однако ими необходимо пользоваться регулярно, если в гардеробе преобладает синтетика;
- пищевая сода. Во время стирки добавьте в барабан стиральной машины четверть стакана средства (можно больше, в зависимости от количества вещей). Сода создает защитный слой, который препятствует скоплению электронов и появлению статики;
- уксус. После окончания основного цикла стирки поставьте машинку-автомат на паузу и добавьте 50 мл яблочного уксуса. Запустите стиральную машину в режиме полоскания и отжима;
- английская булавка. К внутренней стороне одежды приколите металлическую шпильку. Металл, который является хорошим проводником тока, будет снимать заряд электронов, препятствуя образованию статики на изделиях. Аналогичным способом действует мелочь, сложенная в карманах, и металлические вешалки, на которых хранятся вещи;
- натуральная ткань. Во время стирки синтетических изделий положите вместе с ними пару вещей из хлопка или льна. Натуральный материал заберет основную часть статического заряда.
Представительницы прекрасного пола часто сталкиваются с проблемой наэлектризованности волос, что вызвано их трением о разные поверхности (расческу, шапку, аксессуары) или перепадом температур. Такое явление портит прическу, создает эффект «одуванчика» и растрепанности, что негативно отражается на внешнем виде и вызывает раздражение.
Вывод
Статполе является опасным и малоприятным явлением, поэтому его формирование необходимо предотвращать не только в производственном цеху, но и в привычном быту. Током может биться любой металлический предмет. Если же вы накопите заряд и прикоснетесь к другому человеку, то при прикосновении тоже ощутите удар электричеством.
Важно научиться правильно снимать заряды с себя и грамотно обезопасить свое рабочее место. Для этого необходимо понимать природу образования разряда
Он проскакивает только между положительно и отрицательно заряженными объектами. Поскольку человеческое тело состоит из 80% воды, то оно является отличным проводником электрического тока.
В схеме защиты рабочего места обязательно должны присутствовать:
- токопроводящий коврик;
- заземляющий провод;
- излучатель ионизированного воздуха;
- провод, соединяющий поверхность стола с ковриком;
- клеммы заземления.
При этом оператор оборудования должен быть обут в токопроводящую обувь
Немаловажное значение имеет токопроводящая обивка рабочего стула. Оператор оборудования должен работать в спецодежде, которая не накапливает электричество
Скапливающиеся заряды при принятии вышеуказанных мер будут отводиться в землю.
Потенциал статики значительно снижают качественные ионизаторы воздуха. Их следует держать на производстве постоянно включенными. Такая мера предотвращает накопление статического электричества. Однако при этом следует учитывать, что высокая концентрация водяных паров в атмосфере пагубно влияет на человеческое здоровье. Влажность в помещении следует поддерживать на уровне 40%.
Эффективными мерами являются частые проветривания, применение вентиляции, фильтрация воздуха. Когда воздушный поток проходит сквозь фильтр, возникающие заряды нейтрализуются.
Кроме антистатической обуви и вещей, стоит носить специальные антистатические браслеты. Они включают специальную токопроводящую полосу, которая способствует заземлению заряда. Крепится подобное изделие к кисти руки специальной удобной пряжкой. Этот элемент подключается к заземляющемуся проводу. Использование браслета позволяет снизить мощность электрополя.
По вине статического электричества на производстве воспламеняются горючие материалы, происходят электротравмы, выходит из строя оборудование
Поэтому электростатическая защита является крайне важной для любого предприятия