Cтраница 2
Столь же существенное значение приобретают радиоизотопные нейтрализаторы, вводимые с 1962 г. в практику текстильной, бумажной, резиновой, стекольной, кинопленочной и других отраслей промышленности для нейтрализации зарядов статического электричества, возникающих при проведении некоторых технологических процессов в химической, фото - и кинопленочной и текстильной промышленности. [16]
Санитарные правила по устройству и эксплуатации радиоизотопных нейтрализаторов статического электричества с радиоактивными источниками альфа - и бета-излучения. [17]
Во взрывоопасных помещениях всех классов для нейтрализации зарядов применяют радиоизотопные нейтрализаторы. [18]
Свойство радиоактивного излучения ионизировать газы находит техническое применение в радиоизотопных нейтрализаторах статических зарядов. [19]
![]() |
Зависимость энергии электрического разряда IF / и физиологического воздействия на человека от потенциала зарядов статического электричества при С ел350 пФ. [20] |
Во взрывоопасных помещениях всех классов для нейтрализации зарядов статического электричества применяют радиоизотопные нейтрализаторы. Для ионизации воздуха используют источники а - и р-излучения. [21]
В случаях, когда материал ( пленка, ткань, лента, лист) электризуется настолько сильно либо движется со столь высокой скоростью, что применение радиоизотопных нейтрализаторов не обеспечивает нейтрализации зарядов статического электричества, допускается установка комбинированных нейтрализаторов ( например, типов НРИ-1-НРИ-7), представляющих собой сочетание радиоизотопного и индукционного ( игольчатого) нейтрализаторов, либо взрывозащищен-ных индукционных, высоковольтных ( постоянного и переменного напряжения), высокочастотных нейтрализаторов. [22]
Оборудование, на котором производится переработка пленкосодержащего материала, должно быть заземлено во избежание накопления зарядов. Для нейтрализации зарядов статического электричества применяют радиоизотопные нейтрализаторы. [23]
В ряде отраслей промышленности процессы переработки различных материалов сопровождаются электризацией - возникновением на их поверхностях значительных зарядов статического электричества вследствие трения материала о детали оборудования. Наиболее эффективным средством борьбы с зарядами статического электричества являются радиоизотопные нейтрализаторы. [24]
На шинных заводах всегда существует большая опасность воспламенения ингредиентов за счет их электрификации в процессах засыпки, транспортировки и смешения. Для снижения этой опасности необходимо выполнить ряд мер антистатической защиты: отвод зарядов путем заземления оборудования, нейтрализация зарядов путем использования радиоизотопных нейтрализаторов. Оборудование подготовительного цеха в настоящее время представляет собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь. Заземление может предотвратить электризацию и разряды с проводящих объектов, но опасность, вызванная электризацией диэлектрических материалов, остается. [25]
Эффективная ионизирующая способность плутония-239 наблюдается на расстоянии до 40 мм от поверхности источника излучения, а прометия-147 - до 400 мм. Радиоизотопные нейтрализаторы ( НР-1 и НР-6) имеют длительный срок службы, малые габариты, просты по конструкции, они представляют собой плоские или круглые контейнеры, закрепляемые на технологическом оборудовании. Контейнер снабжен блокирующим механизмом, исключающим снятие контейнера с оборудования, если не закрыта заслонка, экранирующая излучатель. [26]
Индукционный нейтрализатор не работает при низких плотностях заряда на наэлектризованных поверхностях, но при высоких плотностях его эффективность резко возрастает. Радиоизотопный нейтрализатор работает и при небольших плотностях зарядов на поверхности, но его эффективность ограничена величиной ионизационного тока, который не увеличивается с ростом плотности заряда на диэлектрике. Соединив нейтрализаторы этих двух типов, можно исключить недостатки каждого из них, работающего отдельно. Очевидно, что комбинированный нейтрализатор обладает лучшей ионизирующей способностью. Применение комбинированных нейтрализаторов оправдывается в тех случаях, когда требуется удалить почти все статические заряды с диэлектрика. [27]