Statik elektrik, bir maddenin içerisindeki ya da yüzeyindeki elektrik yüklerinin oransızlığı olarak tanımlanmaktadır. Yük, elektrik akımı ya da tarafından uzağa hareket etmeye başlayacağı zamana kadar aynen kalır. Statik elektrik, elektrik telleri ya da diğer iletkenler boyunca akan ve enerji aktaran elektrik akımının tam aksi olarak adlandırılmaktadır.
Statik elektrik yükü, iki yüzey birbirine temas edip ayrıldığında oluşur ve en az bir yüzey elektrik akımına karşı yüksek direnç gösterir (ve bu sebepten dolayı elektriksel bir yalıtkandır). Statik elektriğin etkileri birçok insana tanıdık gelmektedir. Çünkü, insanlar kıvılcımı, aşırı yük, büyük bir elektriksel iletkenin (ör: yere giden bir yol) veya zıt polaritede aşırı yüklü bir bölgenin (pozitif veya negatif) yanına yaklaştırıldığında nötralize olduğundan hissedebilir, duyabilir ve hatta görebilir. Statik şokun en çok bilinen olgusu, daha spesifik olarak bir elektrostatik deşarj, yükün nötralizasyonu nedeniyle oluşmaktadır.
Statik Elektriğin Nedenleri
Maddeler, elektriksel olarak nötr olan atomlardan meydana gelmektedir. Çünkü, atomlar içerisinde bulunan pozitif yüklerin (çekirdeğinde bulunan protonlar) sayısı ile negatif yüklerin (çekirdeğin etrafındaki kabuklarda bulunan elektronlar) sayısı birbirine eşittir. Statik elektrik olgular, pozitif ve negatif yüklerin ayrımına gereksinim duymaktadır. İki madde birbirleri ile temasa geçtiği zaman, elektronlar bir maddeden diğer maddeye geçebilir ve böylece bir madde üzerinde aşırı miktarda pozitif yük, diğeri üzerinde ise buna eşit miktarda bir negatif yük bırakır. Maddeler ayrıldıkları zaman ise, yükleri oransız bir şekilde tutarlar.
Dokunma Uyarımlı Yük Ayrıştırma
Elektronlar, maddeler birbirine değdiğinde yer değiştirebilir. Zayıf bağlı elektron içeren maddeler, elektron kaybetme eğilimdeyken, bunun tersi olarak, kabuğu tek tük sayıda dolu olan maddeler ise, elektron alma eğilimindedir. Bu durum triboelektrik etki olarak bilinmektedir ve bu durum bir maddenin pozitif diğerinin ise negatif yüklenmesi ile sonuçlanmaktadır. Cisimler ayrılığı zaman, birinin üzerinde kalan yükün polaritesi ve gücü, onların triboelektrik serilerdeki alakalı konumlarına bağlıdır. Triboelektrik etkiler, günlük hayatta ve iki tane farklı cismi birbirine sürtmeyi içeren tipik lise bilimi uygulamalarında sık sık gözlemlediğimiz statik elektriğin temel sebebidir. Dokunma uyarımlı yük ayrıştırması saçlarımızın havaya kalkmasına ve (örneğin, saça sürtünmüş bir balon, negatif yüklenir ve duvara yakınlaştığı zaman, duvarda bulunan pozitif yükler ile birbirine bağlanır ve balon duvara yapışarak, yerçekimine karşı asılı duruyor gibi gözükür) neden olur.
Basınç Uyarımlı Yük Ayrıştırma
Uygulanan mekanik gerdirme, belli kristal ve seramik moleküllerinde yük ayrımını oluşturur.
Isı Uyarımlı Yük Ayrıştırma
Isı, belli maddelerin atomlarında ve moleküllerinde bulunan yüklerin ayrımını oluşturur. Bütün pyro-elektrik maddeler ayrıca piezoelektriktir. Isının atomik ve moleküler özellikleri ve basınç yakından ilişkilidir.
Yük Uyarımlı Yük Ayrıştırma
Yüklü bir cisim, elektriksel olarak yüksüz (nötr) bir cismin yanına getirildiğinde, bu durum yük ayrımına neden olur. Aynı polaritedeki yükler itilir ve ayrı polaritedeki yükler ise çekilir. Elektrik yükleri nedeni ile oluşan kuvvet, artan mesafe ile süratle düşer, birbirine yakın (zıt polaritedeki) yüklerin etkisi aha büyüktür ve bu iki madde bir etkileşim kuvveti hisseder. En çok, nötr cisim, yükleri hareket etmek için daha çok serbest olan bir elektrik iletkeni olduğu zaman, bu etkiden söz edilmektedir. Dikkatli bir biçimde, cismin bir kısmı topraklandığında, yük uyarımlı ile kalıcı olarak cisim yük elde edebilir ya da yük kaybedebilir. Bu süreç, statik elektrik etkilerini gösteren cihaz olan Van de Graaff jeneratörü işleyişinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Dokunma ile elektriklenme
Elektrikle yüklü bir cisim yüksüz bir cisme dokundurulduğu zaman, o cismi kendi cinsinden elektrik yükler. Örneğin, nötr bir cisme (+) yüklü bir cisim dokundurulursa son yük durumunda her ikisi de (+) yüklenir. Yük miktarları eşitse son durumda her ikisi de nötr olur. Eğer (-) miktarı fazlaysa son durumda her ikisi de (-), (+) miktarı fazlaysa son durumda her ikisi de (+) yüklü olur.
Sürtünme ile elektriklenme
Bu kısımda sürtünen cisimler arasında elektron geçişi olur ve elektron kaybeden (+), kazanan (-) yükle yüklenir. Örneğin, yün kumaş ile ebonit (plastik) çubuk birbirine sürtüldüğünde yün kumaş pozitif, ebonit çubuk negatif yükle yüklenir. Aynı şekilde, ipek kumaş ile cam çubuk birbirine sürtüldüğünde ipek kumaş negatif, cam çubuk pozitif yükle yüklenir. Bunun nedeni ipek kumaş ile ebonit çubuğun elektron almaya, yün kumaş ile cam çubuğun elektron vermeye yatkın olmasıdır. Ayrıca, kazağımızı çıkartırken saçımız ile kazağımız arasında sürtünme gerçekleşir ve saçlarımız havaya kalkar.
Etki ile elektiriklenme
- Cisimler başka bir cisme sürtülmediği veya elektrik yüklü cisme dokundurulmadığı halde de elektriklenebilirler.
- Plastik bir çubuğa kâğıt parçaları yaklaştırıldığında kâğıtları çekmediği görülüyor öyleyse çubuk yüksüzdür. Sonra yünlü kumaşa sürtülen bir plastik tarak çubuğa dokunmadan yaklaştırıldığında, çubuğun kâğıt parçalarını çektiği gözleniyor.
- Taraktaki (-) yükler çubuktaki (-) yükleri iterek çubuğun bir ucunun (+)diğer ucunun (-) yüklenmesine neden olur. Bu çeşit elektriklenmeye Etki ile elektriklenme denir.
Statik Elektriğin Kaldırılması ve Önlenmesi
- Statik yük birikmesinin engellenmesi ya da kaldırılması, pencereyi açmak, kullanarak havanın karışım içeriğini yükseltmek ve atmosferi daha iletken yapmak kadar basit olabilir. ile de aynı durum gerçekleştirilebilir. Statik deşarja karşı duyarlı ögeler, aşırı miktarda yükün eşit bir vaziyette dağıtılmasını sağlayan iletken bir yüzey katmanı ekleyen uygulaması ile tedavi edilebilir. Çamaşır makinelerinde ve çamaşır kurutma makinalarında kullanılan kumaş yumuşatıcıları, statik yapışmayı kaldırmak ve önlemek için kullanılan antistatik maddeye örnek gösterilebilir.
Elektronikte kullanılan birçok özellikle statik deşarja karşı duyarlıdır. İletken genellikle bu gibi bileşenleri korumak için kullanılır. Bu gibi cihazları içeren çevrede çalışan insanlar ile kendilerini topraklarlar.
Boya veya un fabrikalarının yanı sıra hastanelerde de olduğu gibi endüstriyel ortamlarda, bazen zemin ile temas nedeniyle ortaya çıkan yük birikimini önlemek amacıyla antistatik güvenlikler botları kullanılmaktadır. Bu ayakkabılar, iyi iletken tabanlara sahiptir. Antistatik ayakkabılar, sağladığı yararın tam tersini sağlayan, şebeke geriliminden gelen elektrik gerilimine karşı koruyan yalıtkan olan ayakkabılar ile karıştırılmamalıdır.
Statik Deşarj
Kıvılcım, statik elektrik ile ilişkilidir ve fazla yükü, çevreden ya da çevreye olan yüklerin akışı tarafından nötralize ettiği bilinen elektrostatik deşarj ya da basitçe statik deşarj tarafından oluşturulur.
Elektrostatik şoku hissi, insan bedeni boyunca akan akımın nötrlenmesi olan sinirlerin uyarılması nedeniyle oluşmaktadır. Cisim üzerindeki statik elektrik olarak depolanan enerji, cismin boyutlarına, kapasitansına, şarj edildiği voltaja ve çevredeki ortamın dielektrik sabitine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Hassas elektronik cihazlarda statik boşalma etkisini modellemek için, bir insan oluşumu, 4000 voltu 35000 volta şarj eden bir voltaj olan 100 picofaradlık bir kapasitör olarak temsil edilir. Bir cisme dokunulduğu zaman, bu enerji, bir mikro-saniyeden daha kısa zaman içerisinde boşalır. Toplam enerji küçük olsa da, yine de hassas elektronik cihazlara zarar verebilir. Büyük cisimler, daha çok enerji depolayacaktır. Ancak, bu, insan ile temas ettiğinde çok tehlikeli olabilir ya da yanıcı gaz/toz ile tutuşup kıvılcım açığa çıkartabilir.
Yıldırım
Yıldırım, statik şarjın doğal bir örneğidir. Yıldırımın ayrıntıları belirsiz olup tartışma konusu olmaya devam etmektedir. İlk şarj ayrımının, fırtına bulutlarının içerisindeki buz parçacıkları ile teması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Genel olarak, önemli yük birikimleri, sadece elektriksel iletkenliği düşük olan bölgelerde devam edebilir (çok az miktarda yük çevre içerisinde hareket etmek için serbest durumdadır.) Sonuç olarak, nötralize olmuş yüklerin akımı, havada bulunan nötr atomlar ve moleküllerin, orijinal yük birikimini nötralize etmek amacıyla zıt yönlerde hareket eden bir elektrik akımı olarak bilinen pozitif ve negatif yüklerin oluşumu için paramparça hale gelmesinden kaynaklanır. Havadaki tipik statik yük parçalanımı da bu yolla olur ve bu olay havadaki neme bağlı olarak santimetrede (10kV/cm) 10,000 volt civarında gerçekleşir. Çevredeki havada gerçekleşen süper ısı deşarjı parlak flaşa neden olur ve klik sesine neden olan bir şok dalgası üretir. Yıldırım, statik boşalmanın daha fazla yerli oluşumunda görülen kıvılcımların büyütülmüş versiyonudur. Flaş oluşur, çünkü deşarj kanalındaki hava, akkor tarafından ışığı emen yüksek sıcaklık ile ısıtılmıştır.
Elektronik Bileşenler
Elektrikte kullanılan birçok yarı iletken cihaz, statik elektriğin varlığına karşı oldukça uyarlıdır, statik deşarj tarafından zarar görebilir. kullanımı, nano-cihazları manipüle etmek için kullanan araştırmacılar için önemlidir. Ek olarak, kalın kauçuk tabanlı ayakkabılar giyilerek ve kalıcı olarak metal zemin üzerinde durularak önlem alınabilir.
Yanıcı ve Tutuşabilen Maddelerde Statik Birikme
Statik elektriğin boşalması, yanıcı maddeler ile uğraşan sektörlerde patlayıcı karışımları tutuşturarak tehlike yaratabilmektedir.
İnce toz haline getirilmiş akan maddeler, borularda bulunan düşük iletkenliğe sahip sıvılar ya da mekanik çalkalanma statik elektrik birikimine neden olabilmektedir. İncecik toz halindeki toz bulutları, yanıcı veya patlayıcı olabilir. Bir toz ya da buhar bulutu içerisinde statik deşarj olduğu zaman, patlamalar gerçekleşir. Meydana gelen büyük kazalar şunlardır: güneybatı Fransa’da bir silo, Tayland’da bir boya fabrikası, Kanada’da fiberglas yapan bir fabrika, 2003 yılında Oklahoma, Glenpool’da bir depolama tankı patlaması, Des Moines’de bir portatif tank dolum işlemi bir tank çiftliği patlaması.
Bir sıvının elektrostatik yükü koruma yeteneği, onun elektriksel iletkenliğine bağlıdır. İletkenliği az olan sıvılar boru hatlarından geçtiği zaman ya da mekanik biçimde çalkalandığı zaman, akış elektrifikasyonu denilen temas kaynaklım bir yük ayrımı gerçekleşir. Elektriksel iletkenliği düşük sıvılar (metre başına 50 pocosiemens’in altında) akümülatörler olarak isimlendirilmektedir. Elektriksel iletkenliği 50 pS/m değerinin üzerinde olan sıvılar ise non-akümülatör olarak adlandırılır. Non-akümülatörlerde, yükler ayrı oldukları durumdaki kadar hızlı bir şekilde yeniden birleşirler. Sonuç olarak, elektrostatik yük birikmesi çok önemli değildir. Petrokimya endüstrisinde, bir sıvıdan yük ayırmak için gereken minimum elektrik iletkenliği değeri 50 pS/m’dir.
Kerosenler metre başına az 1 picosiemens ila 20 pS/m arasında değişen bir iletkenliğe sahip olabilir. Karşılaşma yapmak için, deiyonize suyun iletkenliği 10,000,000 pS/m ya da 10 µS/m’dir. Transformatör yağı, büyük güç transformatörlerinin elektrik yalıtım sisteminin ve diğer elektrikli cihazların bir parçasıdır. Büyük cihazların yeniden doldurulmasında, transformatör yalıtımına zarar verebilen sıvıların elektrostatik yüklemesine karşı önem alınması gereklidir.
Statik gevşeme zamanı, sıvıların yalıtımı için önemli bir kavramdır. Bu kavram, bir RC devresi içerisindeki sabit olan τ (tau)’ye benzer. Maddelerin yalıtımı için, bu değer, statik dielektrik sabitinin, maddenin elektriksel iletkenliğine oranına eşittir. Hidrokarbon sıvılar için, bu oran yaklaşık olarak 18 sayısının, sıvının elektriksel iletkenliğine oranıdır. Sonuç olarak, elektriksel iletkenliği 1pS/m olan bir sıvının, gevşeme süresi yaklaşık olarak 18 saniye olarak tahmin edilmektedir. Bir sıvıdaki aşırı yükün tamamen dağılması, gevşeme süresinin 4-5 katını ya da üstteki örneğe göre 90 saniye alır. Yüksek sıvı hızlarında ve 8 inch (200 mm)’den ve daha büyük çaplı borularda, yük üretimi artmaktadır. Bu sistemlerde statik yük üretimi, en iyi şekilde, sıvı hızının sınırlandırılması ile kontrol edilir. İngiltere standardı BS PD CLC/TR 50404:2003 (eski BS PD CLC/TR 50404:2003), borudaki sıvı akış hızına nizam koymuştur. Su içeren hidrokarbon sıvılar için önerilen hız saniyede 1 metre ile sınırlı olmalıdır. Çünkü suyun içeriğinin, sıvıların dielektrik sabiti üzerinde büyük bir etkisi vardır.
Topraklama ve yapıştırma, yük birikmesini engellemenin klasik yollarıdır. Elektriksel iletkenliği 10 pS/m’nin altında olan sıvılarda, yapıştırma ve topraklama, yük dağıtımı için yeterli değildir ve, antistatik katkı maddeleri gerekli olabilir.
Akaryakıt Operasyonları
Bir boru içerisinde akan benzin gibi yanıcı sıvıların hareketi statik elektrik birikmesine neden olabilir. Örnek olarak, yük hızlı akımda, benzin, tolüen, ksilen, mazot, kerosen ve hafif ham yağlar gibi polar olmayan sıvılar yük biriktirme ve yük tutma yeteneklerini sergilerler. Elektrostatik deşarj, yakıt buharını tutuşturabilmektedir. Elektrostatik enerjisi yeteri kadar yüksek olduğu zaman yakıt buharını ve hava karışımını tutuşturabilir. Farklı yakıtların, farklı yanıcılık sınırı vardır ve tutuşabilmeleri için farklı seviyelerde elektrostatik deşarja ihtiyaç duyarlar. Gaz istasyonlarında, benzin yakıtı alınırken elektrostatik deşarj mevcut bir tehlikedir. Gaz yağı ile, hava alanlarında yakıt ikmali yapılırken de yangın çıkabilir. Yeni topraklama teknikleriyle, iletken madde kullanımı ve anti-statik katkı maddelerinin eklenmesi, statik elektrik birikimini güvenli bir biçimde dağıtmayı ya da engellemeyi sağlamaktadır.
Borularda akan gazların hareketi, tek başına küçük miktarda statik elektrik oluşturur. Sadece, katı parçacıklar ya da sıvı damlacıklar gaz akımı içerisinde taşındığı zaman, yük üretim mekanizması öngörülmektedir.
Uzay Keşfinde Statik Deşarj
Dünya dışı ortamlardaki aşırı düşük nem nedeni ile, çok büyük miktarda statik yük birikebilir. Bu statik yük birikimi, kompleks elektroniğe sahip, uzay araştırmalarında kullanılan cihazlar için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Statik elektriğin, Ay ve Mars’ta planları olan astronotlar için özel bir tehlike oluşturduğu düşünülmektedir. Son derece kuru bir zemin üzerinde yürümeleri, büyük miktarda yük birikimine neden olabilir. Dönüşlerde, hava kilidini açmaya uzanmaları, büyük bir statik deşarja neden olabilir ve bu muhtemelen hassas elektronik cihazlara zarar verir.
Ozon Çatlaması
Hava veya oksijen varlığında, bir statik deşarj, ozonu oluşturabilir. Ozon kauçuk parçaların aşınmasına neden olabilir. Birçok elastomer, ozon çatlamasına karşı oldukça duyarlıdır. Ozona maruz kalma, conta ve O-halkaları gibi kritik bileşenlerde derin çatlakların oluşmasına neden olur. Eğer önleyici önlemler alınmazsa, yakıt hatları da bu durumdan dolayı zarar görebilir. Kauçuk karışımına antiozonant ilavesi yapılması ya da ozon dirençli kauçuk kullanılması önlem olabilir. Özellikle, araçların elektriksel ekipmanlar tarafından ozon üretimi yapılan motor kısımlarında, kırık yakıt hatları yangına neden olabilmektedir.
İlişkili Enerjiler
Bir statik elektrik deşarjından çıkan enerji geniş bir aralıkta değişiklik gösterebilir. Joule cinsinden bir cismin kapasitansındaki(c) enerji ve Volt(V) cinsinden statik potansiyeli, formülü ile hesaplanabilir. Deney yapan bir kişi insan vücudunun kapasitansını 400 pikofarad kadar yüksek, yükünü 50,000 volt, yüklü bir arabaya dokunduğu zaman kıvılcımla birlikte ürettiği enerjiyi 500 mili Joule olarak tahmin eder. Diğer bir tahmin ise 60 mJ maksimum bir enerjiyi üretmek için gereken yük 20,000 volt, kapasitans ise 100-300 pF’dir. IEC 479-2:1987, 5000 mJ’den fazla miktarda bir enerjinin, doğrudan insan sağlığı için ciddi bir risk olduğunu bildirmektedir.
Corona deşarjı, yüksel potansiyellerdeki yükü dağıttığı için, maksimum potansiyel yaklaşık olarak 35-40 kV arasında sınırlandırılmıştır. 300 voltun altındaki potansiyeller, insanlar tarafından tipik olarak saptanamamaktadır. Optimum koşullarda, maksimum potansiyel 20-25 kV’a ulaşabiliyor olsa da, insan üzerindeki maksimum potansiyel 1-10 kV arasında değişmektedir.
Düşük bağıl nem, %15 nispi nemde, vinil zemin üzerinde 20 fit(6.1m) yüründüğünde yük birikimini artırır. Bu durum, %80 nemde sadece 1.5 kV olan voltajın birikip 12 kV’a çıkmasına sebep olmaktadır. 0.2 mili joule kadar düşük kıvılcım enerjisi, genellikle insan görsel ve işitsel algı eşiğinin altındadır ve tutuşma tehlikesi oluşturabilir.
Tipik ateşleme enerjileri;
- Hidrojen için 0.017 mJ
- Hidrokarbon buharları için 0.2-2 mJ
- İnce, yanıcı toz için 1-50mJ
- Kalın, yanıcı toz için 40-1000 mJ
Birçok elektronik cihazın bozulması için gereken enerji 2 ile 1000 nano-joule arasındadır.
Genellikle 0.2-2 mili joule arasındaki çok düşük miktardaki enerjilere, yanıcı yakıt ve hava karışımlarını ateşlemek için ihtiyaç duyulur. Yaygın endüstriyel hidrokarbon gazları ve çözücüler için, buhar-hava karışımının tutuşması için gereken minimum enerji miktarı, yaklaşık olarak, en düşük patlama sınırı ile en yüksek patlama sınırının tam ortasında bulunan en düşük buhar konsantrasyonunun olduğu yerdir ve konsantrasyon sapması bu optimum değerden iki değere doğru hızla artmaktadır. Yanıcı sıvıların aerosolleri, kendi parlama noktalarının altındaki değerlerde tutuşabilir. Genellikle, sıvı aerosoller, 10 mikrometre boyutlu partiküllerle buhar gibi 40 mikrometre partiküllerle ise daha çok yanıcı toz gibi davranmaktadır. Aerosollerin tipik minimum yanıcı konsantrasyonları 15ve 50 g/m³ arasındadır. Benzer şekilde, sıvı yüzeyinde bulunan köpüğün varlığı da yanabilirliği önemli bir şekilde artırmaktadır. Yanıcı tozların aerosolleri tutuşabilir ve bu durum bir toz patlaması ile sonuçlanabilir. En düşük patlama sınırı 50 ve 1000 g/m³ arasında değişmektedir. İnce tozlar, tutuşmak için daha az kıvılcım enerjisine ihtiyaç duyarak daha patlayıcı olma eğilimindedir. Eşzamanlı olarak, yanıcı buharların ve yanıcı tozların varlığı ile tutuşma enerji önemli bir şekilde azaltılabilir. Hava içerisindeki, sadece %1 hacimdeki propan ile, tutuşma enerjisi ihtiyacı 100 kat azaltılabilir. Atmosferdeki normal oksijen içeriğinden daha yüksek değerde oksijen bulunması da, önemli ölçüde tutuşma enerjisini düşürmektedir.
5 tür elektriksel deşarj bulunmaktadır. Bunlar;
- Kıvılcım, statik elektriğin dahil olduğu endüstriyel patlamalar ve yangılardan sorumludur. Kıvılcım, elektrik potansiyeli farklı olan iki cismin arasında gerçekleşmektedir. Araç gereçlerin bütün kısımlarının iyi bir şekilde topraklanarak, araç gereçlerde ve personelde yük birikimine karşı önlemler alınarak kıvılcım oluşumu önlenebilir.
- Fırça deşarjı, yalıtkan yüklü yüzeyden ya da son derece yüklü yalıtkan sıvılardan oluşur. Enerji yaklaşık olarak 4 mili joule civarında sınırlandırılmıştır. Tehlikeli olması için, gerilim yaklaşık olarak 20 kV üzerinde olmak zorundadır. Yüzey polaritesi negatiftir, yanıcı atmosfer, deşarj noktasında mevcuttur ve deşarj enerjisi tutuşma için yeterlidir. Yüzeydeki maksimum yük yoğunluğundan dolayı, en az 100 cm² bir alan dahil olmak zorundadır.
- Yayılan fırça deşarjının enerjisi yüksek ve tehlikelidir. 8mm kalınlığa kadar bir yalıtkan yüzey, büyük alana sahip iki kapasitörün zıt yüzeyleri arasında, büyük bir yük birikimine maruz kalırsa, yayılan fırça deşarjı oluşur.
- Koni deşarjı, diğer adıyla bulking fırça deşarjı, yüklü tozların üzerindeki yüzeyde 1010 ohm üzerinde özdirenç ile ya da derin toz kütlesi boyunca oluşur. Koni deşarjı, 1 m³ ün altındaki toz hacimlerinde genellikle görülmez. İlgili enerji, tozun tanecik boyutuna ve yükün büyüklüğüne bağlıdır ve 20 mJ’e kadar ulaşabilir. Daha yüksek hacimli tozlar, daha yüksek enerji üretir.
- Korona deşarjı, tehlikesiz olarak düşünülür.
Statik elektriğin uygulamaları
Statik elektrik, genel olarak, fotokopya çıkartma tekniğinde, hava filtrelerinde (özellikle elektrostatik çöktürücülerde), otomotiv boyaları, fotokopilerde, boya spreylerinde, tiyatrolarda, ameliyathanelerde, toz testinde, yazıcılarda, statik yapıştırmada ve uçak yakıt ikmalinde kullanılır.
Kaynakça
- ^ . İNCİTAŞ. 2 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2021.
- ^ . www.elektrikport.com. 2 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2021.
- ^ a b Boğday, Bilal (2 Haziran 2021). . 21 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2021.
- ^ . docplayer.biz.tr. 21 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2021.
- ^ . mgm.gov.tr. 26 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2021.
- ^ . Proscon Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. (İngilizce). 6 Eylül 2018. 4 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2021.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Statik elektrik bir maddenin icerisindeki ya da yuzeyindeki elektrik yuklerinin oransizligi olarak tanimlanmaktadir Yuk elektrik akimi ya da tarafindan uzaga hareket etmeye baslayacagi zamana kadar aynen kalir Statik elektrik elektrik telleri ya da diger iletkenler boyunca akan ve enerji aktaran elektrik akiminin tam aksi olarak adlandirilmaktadir Cocugun kaydirakla olan temasi cocugun sacinin pozitif bir sekilde yuklenmesine sebep olur ve bu yuzden her bir sac teli bir digerini iter Sac ayni zamanda negatif yuklu kaydirak yuzeyinin de cekimine kapilabilir Statik elektrik yuku iki yuzey birbirine temas edip ayrildiginda olusur ve en az bir yuzey elektrik akimina karsi yuksek direnc gosterir ve bu sebepten dolayi elektriksel bir yalitkandir Statik elektrigin etkileri bircok insana tanidik gelmektedir Cunku insanlar kivilcimi asiri yuk buyuk bir elektriksel iletkenin or yere giden bir yol veya zit polaritede asiri yuklu bir bolgenin pozitif veya negatif yanina yaklastirildiginda notralize oldugundan hissedebilir duyabilir ve hatta gorebilir Statik sokun en cok bilinen olgusu daha spesifik olarak bir elektrostatik desarj yukun notralizasyonu nedeniyle olusmaktadir Statik Elektrigin NedenleriMaddeler elektriksel olarak notr olan atomlardan meydana gelmektedir Cunku atomlar icerisinde bulunan pozitif yuklerin cekirdeginde bulunan protonlar sayisi ile negatif yuklerin cekirdegin etrafindaki kabuklarda bulunan elektronlar sayisi birbirine esittir Statik elektrik olgular pozitif ve negatif yuklerin ayrimina gereksinim duymaktadir Iki madde birbirleri ile temasa gectigi zaman elektronlar bir maddeden diger maddeye gecebilir ve boylece bir madde uzerinde asiri miktarda pozitif yuk digeri uzerinde ise buna esit miktarda bir negatif yuk birakir Maddeler ayrildiklari zaman ise yukleri oransiz bir sekilde tutarlar Dokunma Uyarimli Yuk Ayristirma Elektronlar maddeler birbirine degdiginde yer degistirebilir Zayif bagli elektron iceren maddeler elektron kaybetme egilimdeyken bunun tersi olarak kabugu tek tuk sayida dolu olan maddeler ise elektron alma egilimindedir Bu durum triboelektrik etki olarak bilinmektedir ve bu durum bir maddenin pozitif digerinin ise negatif yuklenmesi ile sonuclanmaktadir Cisimler ayriligi zaman birinin uzerinde kalan yukun polaritesi ve gucu onlarin triboelektrik serilerdeki alakali konumlarina baglidir Triboelektrik etkiler gunluk hayatta ve iki tane farkli cismi birbirine surtmeyi iceren tipik lise bilimi uygulamalarinda sik sik gozlemledigimiz statik elektrigin temel sebebidir Dokunma uyarimli yuk ayristirmasi saclarimizin havaya kalkmasina ve ornegin saca surtunmus bir balon negatif yuklenir ve duvara yakinlastigi zaman duvarda bulunan pozitif yukler ile birbirine baglanir ve balon duvara yapisarak yercekimine karsi asili duruyor gibi gozukur neden olur Basinc Uyarimli Yuk Ayristirma Uygulanan mekanik gerdirme belli kristal ve seramik molekullerinde yuk ayrimini olusturur Isi Uyarimli Yuk Ayristirma Isi belli maddelerin atomlarinda ve molekullerinde bulunan yuklerin ayrimini olusturur Butun pyro elektrik maddeler ayrica piezoelektriktir Isinin atomik ve molekuler ozellikleri ve basinc yakindan iliskilidir Yuk Uyarimli Yuk Ayristirma Yuklu bir cisim elektriksel olarak yuksuz notr bir cismin yanina getirildiginde bu durum yuk ayrimina neden olur Ayni polaritedeki yukler itilir ve ayri polaritedeki yukler ise cekilir Elektrik yukleri nedeni ile olusan kuvvet artan mesafe ile suratle duser birbirine yakin zit polaritedeki yuklerin etkisi aha buyuktur ve bu iki madde bir etkilesim kuvveti hisseder En cok notr cisim yukleri hareket etmek icin daha cok serbest olan bir elektrik iletkeni oldugu zaman bu etkiden soz edilmektedir Dikkatli bir bicimde cismin bir kismi topraklandiginda yuk uyarimli ile kalici olarak cisim yuk elde edebilir ya da yuk kaybedebilir Bu surec statik elektrik etkilerini gosteren cihaz olan Van de Graaff jeneratoru isleyisinin ayrilmaz bir parcasidir Dokunma ile elektriklenmeElektrikle yuklu bir cisim yuksuz bir cisme dokunduruldugu zaman o cismi kendi cinsinden elektrik yukler Ornegin notr bir cisme yuklu bir cisim dokundurulursa son yuk durumunda her ikisi de yuklenir Yuk miktarlari esitse son durumda her ikisi de notr olur Eger miktari fazlaysa son durumda her ikisi de miktari fazlaysa son durumda her ikisi de yuklu olur Surtunme ile elektriklenme Bu kisimda surtunen cisimler arasinda elektron gecisi olur ve elektron kaybeden kazanan yukle yuklenir Ornegin yun kumas ile ebonit plastik cubuk birbirine surtuldugunde yun kumas pozitif ebonit cubuk negatif yukle yuklenir Ayni sekilde ipek kumas ile cam cubuk birbirine surtuldugunde ipek kumas negatif cam cubuk pozitif yukle yuklenir Bunun nedeni ipek kumas ile ebonit cubugun elektron almaya yun kumas ile cam cubugun elektron vermeye yatkin olmasidir Ayrica kazagimizi cikartirken sacimiz ile kazagimiz arasinda surtunme gerceklesir ve saclarimiz havaya kalkar Etki ile elektiriklenme Cisimler baska bir cisme surtulmedigi veya elektrik yuklu cisme dokundurulmadigi halde de elektriklenebilirler Plastik bir cubuga kagit parcalari yaklastirildiginda kagitlari cekmedigi goruluyor oyleyse cubuk yuksuzdur Sonra yunlu kumasa surtulen bir plastik tarak cubuga dokunmadan yaklastirildiginda cubugun kagit parcalarini cektigi gozleniyor Taraktaki yukler cubuktaki yukleri iterek cubugun bir ucunun diger ucunun yuklenmesine neden olur Bu cesit elektriklenmeye Etki ile elektriklenme denir Statik Elektrigin Kaldirilmasi ve OnlenmesiAntistatik torba icerisinde bir a kartiTimsah klibi ile bir antistatik bileklikStatik yuk birikmesinin engellenmesi ya da kaldirilmasi pencereyi acmak kullanarak havanin karisim icerigini yukseltmek ve atmosferi daha iletken yapmak kadar basit olabilir ile de ayni durum gerceklestirilebilir Statik desarja karsi duyarli ogeler asiri miktarda yukun esit bir vaziyette dagitilmasini saglayan iletken bir yuzey katmani ekleyen uygulamasi ile tedavi edilebilir Camasir makinelerinde ve camasir kurutma makinalarinda kullanilan kumas yumusaticilari statik yapismayi kaldirmak ve onlemek icin kullanilan antistatik maddeye ornek gosterilebilir Elektronikte kullanilan bircok ozellikle statik desarja karsi duyarlidir Iletken genellikle bu gibi bilesenleri korumak icin kullanilir Bu gibi cihazlari iceren cevrede calisan insanlar ile kendilerini topraklarlar Boya veya un fabrikalarinin yani sira hastanelerde de oldugu gibi endustriyel ortamlarda bazen zemin ile temas nedeniyle ortaya cikan yuk birikimini onlemek amaciyla antistatik guvenlikler botlari kullanilmaktadir Bu ayakkabilar iyi iletken tabanlara sahiptir Antistatik ayakkabilar sagladigi yararin tam tersini saglayan sebeke geriliminden gelen elektrik gerilimine karsi koruyan yalitkan olan ayakkabilar ile karistirilmamalidir Statik DesarjKivilcim statik elektrik ile iliskilidir ve fazla yuku cevreden ya da cevreye olan yuklerin akisi tarafindan notralize ettigi bilinen elektrostatik desarj ya da basitce statik desarj tarafindan olusturulur Elektrostatik soku hissi insan bedeni boyunca akan akimin notrlenmesi olan sinirlerin uyarilmasi nedeniyle olusmaktadir Cisim uzerindeki statik elektrik olarak depolanan enerji cismin boyutlarina kapasitansina sarj edildigi voltaja ve cevredeki ortamin dielektrik sabitine bagli olarak degisiklik gostermektedir Hassas elektronik cihazlarda statik bosalma etkisini modellemek icin bir insan olusumu 4000 voltu 35000 volta sarj eden bir voltaj olan 100 picofaradlik bir kapasitor olarak temsil edilir Bir cisme dokunuldugu zaman bu enerji bir mikro saniyeden daha kisa zaman icerisinde bosalir Toplam enerji kucuk olsa da yine de hassas elektronik cihazlara zarar verebilir Buyuk cisimler daha cok enerji depolayacaktir Ancak bu insan ile temas ettiginde cok tehlikeli olabilir ya da yanici gaz toz ile tutusup kivilcim aciga cikartabilir YildirimDogal statik bosalma Yildirim statik sarjin dogal bir ornegidir Yildirimin ayrintilari belirsiz olup tartisma konusu olmaya devam etmektedir Ilk sarj ayriminin firtina bulutlarinin icerisindeki buz parcaciklari ile temasi ile iliskili oldugu dusunulmektedir Genel olarak onemli yuk birikimleri sadece elektriksel iletkenligi dusuk olan bolgelerde devam edebilir cok az miktarda yuk cevre icerisinde hareket etmek icin serbest durumdadir Sonuc olarak notralize olmus yuklerin akimi havada bulunan notr atomlar ve molekullerin orijinal yuk birikimini notralize etmek amaciyla zit yonlerde hareket eden bir elektrik akimi olarak bilinen pozitif ve negatif yuklerin olusumu icin paramparca hale gelmesinden kaynaklanir Havadaki tipik statik yuk parcalanimi da bu yolla olur ve bu olay havadaki neme bagli olarak santimetrede 10kV cm 10 000 volt civarinda gerceklesir Cevredeki havada gerceklesen super isi desarji parlak flasa neden olur ve klik sesine neden olan bir sok dalgasi uretir Yildirim statik bosalmanin daha fazla yerli olusumunda gorulen kivilcimlarin buyutulmus versiyonudur Flas olusur cunku desarj kanalindaki hava akkor tarafindan isigi emen yuksek sicaklik ile isitilmistir Elektronik BilesenlerElektrikte kullanilan bircok yari iletken cihaz statik elektrigin varligina karsi oldukca uyarlidir statik desarj tarafindan zarar gorebilir kullanimi nano cihazlari manipule etmek icin kullanan arastirmacilar icin onemlidir Ek olarak kalin kaucuk tabanli ayakkabilar giyilerek ve kalici olarak metal zemin uzerinde durularak onlem alinabilir Yanici ve Tutusabilen Maddelerde Statik BirikmeStatik elektrigin bosalmasi yanici maddeler ile ugrasan sektorlerde patlayici karisimlari tutusturarak tehlike yaratabilmektedir Ince toz haline getirilmis akan maddeler borularda bulunan dusuk iletkenlige sahip sivilar ya da mekanik calkalanma statik elektrik birikimine neden olabilmektedir Incecik toz halindeki toz bulutlari yanici veya patlayici olabilir Bir toz ya da buhar bulutu icerisinde statik desarj oldugu zaman patlamalar gerceklesir Meydana gelen buyuk kazalar sunlardir guneybati Fransa da bir silo Tayland da bir boya fabrikasi Kanada da fiberglas yapan bir fabrika 2003 yilinda Oklahoma Glenpool da bir depolama tanki patlamasi Des Moines de bir portatif tank dolum islemi bir tank ciftligi patlamasi Bir sivinin elektrostatik yuku koruma yetenegi onun elektriksel iletkenligine baglidir Iletkenligi az olan sivilar boru hatlarindan gectigi zaman ya da mekanik bicimde calkalandigi zaman akis elektrifikasyonu denilen temas kaynaklim bir yuk ayrimi gerceklesir Elektriksel iletkenligi dusuk sivilar metre basina 50 pocosiemens in altinda akumulatorler olarak isimlendirilmektedir Elektriksel iletkenligi 50 pS m degerinin uzerinde olan sivilar ise non akumulator olarak adlandirilir Non akumulatorlerde yukler ayri olduklari durumdaki kadar hizli bir sekilde yeniden birlesirler Sonuc olarak elektrostatik yuk birikmesi cok onemli degildir Petrokimya endustrisinde bir sividan yuk ayirmak icin gereken minimum elektrik iletkenligi degeri 50 pS m dir Kerosenler metre basina az 1 picosiemens ila 20 pS m arasinda degisen bir iletkenlige sahip olabilir Karsilasma yapmak icin deiyonize suyun iletkenligi 10 000 000 pS m ya da 10 µS m dir Transformator yagi buyuk guc transformatorlerinin elektrik yalitim sisteminin ve diger elektrikli cihazlarin bir parcasidir Buyuk cihazlarin yeniden doldurulmasinda transformator yalitimina zarar verebilen sivilarin elektrostatik yuklemesine karsi onem alinmasi gereklidir Statik gevseme zamani sivilarin yalitimi icin onemli bir kavramdir Bu kavram bir RC devresi icerisindeki sabit olan t tau ye benzer Maddelerin yalitimi icin bu deger statik dielektrik sabitinin maddenin elektriksel iletkenligine oranina esittir Hidrokarbon sivilar icin bu oran yaklasik olarak 18 sayisinin sivinin elektriksel iletkenligine oranidir Sonuc olarak elektriksel iletkenligi 1pS m olan bir sivinin gevseme suresi yaklasik olarak 18 saniye olarak tahmin edilmektedir Bir sividaki asiri yukun tamamen dagilmasi gevseme suresinin 4 5 katini ya da ustteki ornege gore 90 saniye alir Yuksek sivi hizlarinda ve 8 inch 200 mm den ve daha buyuk capli borularda yuk uretimi artmaktadir Bu sistemlerde statik yuk uretimi en iyi sekilde sivi hizinin sinirlandirilmasi ile kontrol edilir Ingiltere standardi BS PD CLC TR 50404 2003 eski BS PD CLC TR 50404 2003 borudaki sivi akis hizina nizam koymustur Su iceren hidrokarbon sivilar icin onerilen hiz saniyede 1 metre ile sinirli olmalidir Cunku suyun iceriginin sivilarin dielektrik sabiti uzerinde buyuk bir etkisi vardir Topraklama ve yapistirma yuk birikmesini engellemenin klasik yollaridir Elektriksel iletkenligi 10 pS m nin altinda olan sivilarda yapistirma ve topraklama yuk dagitimi icin yeterli degildir ve antistatik katki maddeleri gerekli olabilir Akaryakit OperasyonlariBir boru icerisinde akan benzin gibi yanici sivilarin hareketi statik elektrik birikmesine neden olabilir Ornek olarak yuk hizli akimda benzin toluen ksilen mazot kerosen ve hafif ham yaglar gibi polar olmayan sivilar yuk biriktirme ve yuk tutma yeteneklerini sergilerler Elektrostatik desarj yakit buharini tutusturabilmektedir Elektrostatik enerjisi yeteri kadar yuksek oldugu zaman yakit buharini ve hava karisimini tutusturabilir Farkli yakitlarin farkli yanicilik siniri vardir ve tutusabilmeleri icin farkli seviyelerde elektrostatik desarja ihtiyac duyarlar Gaz istasyonlarinda benzin yakiti alinirken elektrostatik desarj mevcut bir tehlikedir Gaz yagi ile hava alanlarinda yakit ikmali yapilirken de yangin cikabilir Yeni topraklama teknikleriyle iletken madde kullanimi ve anti statik katki maddelerinin eklenmesi statik elektrik birikimini guvenli bir bicimde dagitmayi ya da engellemeyi saglamaktadir Borularda akan gazlarin hareketi tek basina kucuk miktarda statik elektrik olusturur Sadece kati parcaciklar ya da sivi damlaciklar gaz akimi icerisinde tasindigi zaman yuk uretim mekanizmasi ongorulmektedir Uzay Kesfinde Statik DesarjDunya disi ortamlardaki asiri dusuk nem nedeni ile cok buyuk miktarda statik yuk birikebilir Bu statik yuk birikimi kompleks elektronige sahip uzay arastirmalarinda kullanilan cihazlar icin buyuk bir tehlike olusturmaktadir Statik elektrigin Ay ve Mars ta planlari olan astronotlar icin ozel bir tehlike olusturdugu dusunulmektedir Son derece kuru bir zemin uzerinde yurumeleri buyuk miktarda yuk birikimine neden olabilir Donuslerde hava kilidini acmaya uzanmalari buyuk bir statik desarja neden olabilir ve bu muhtemelen hassas elektronik cihazlara zarar verir Ozon CatlamasiHava veya oksijen varliginda bir statik desarj ozonu olusturabilir Ozon kaucuk parcalarin asinmasina neden olabilir Bircok elastomer ozon catlamasina karsi oldukca duyarlidir Ozona maruz kalma conta ve O halkalari gibi kritik bilesenlerde derin catlaklarin olusmasina neden olur Eger onleyici onlemler alinmazsa yakit hatlari da bu durumdan dolayi zarar gorebilir Kaucuk karisimina antiozonant ilavesi yapilmasi ya da ozon direncli kaucuk kullanilmasi onlem olabilir Ozellikle araclarin elektriksel ekipmanlar tarafindan ozon uretimi yapilan motor kisimlarinda kirik yakit hatlari yangina neden olabilmektedir Iliskili EnerjilerBir statik elektrik desarjindan cikan enerji genis bir aralikta degisiklik gosterebilir Joule cinsinden bir cismin kapasitansindaki c enerji ve Volt V cinsinden statik potansiyeli E 12CV2 displaystyle E 1 over 2 CV 2 formulu ile hesaplanabilir Deney yapan bir kisi insan vucudunun kapasitansini 400 pikofarad kadar yuksek yukunu 50 000 volt yuklu bir arabaya dokundugu zaman kivilcimla birlikte urettigi enerjiyi 500 mili Joule olarak tahmin eder Diger bir tahmin ise 60 mJ maksimum bir enerjiyi uretmek icin gereken yuk 20 000 volt kapasitans ise 100 300 pF dir IEC 479 2 1987 5000 mJ den fazla miktarda bir enerjinin dogrudan insan sagligi icin ciddi bir risk oldugunu bildirmektedir Corona desarji yuksel potansiyellerdeki yuku dagittigi icin maksimum potansiyel yaklasik olarak 35 40 kV arasinda sinirlandirilmistir 300 voltun altindaki potansiyeller insanlar tarafindan tipik olarak saptanamamaktadir Optimum kosullarda maksimum potansiyel 20 25 kV a ulasabiliyor olsa da insan uzerindeki maksimum potansiyel 1 10 kV arasinda degismektedir Dusuk bagil nem 15 nispi nemde vinil zemin uzerinde 20 fit 6 1m yurundugunde yuk birikimini artirir Bu durum 80 nemde sadece 1 5 kV olan voltajin birikip 12 kV a cikmasina sebep olmaktadir 0 2 mili joule kadar dusuk kivilcim enerjisi genellikle insan gorsel ve isitsel algi esiginin altindadir ve tutusma tehlikesi olusturabilir Tipik atesleme enerjileri Hidrojen icin 0 017 mJ Hidrokarbon buharlari icin 0 2 2 mJ Ince yanici toz icin 1 50mJ Kalin yanici toz icin 40 1000 mJ Bircok elektronik cihazin bozulmasi icin gereken enerji 2 ile 1000 nano joule arasindadir Genellikle 0 2 2 mili joule arasindaki cok dusuk miktardaki enerjilere yanici yakit ve hava karisimlarini ateslemek icin ihtiyac duyulur Yaygin endustriyel hidrokarbon gazlari ve cozuculer icin buhar hava karisiminin tutusmasi icin gereken minimum enerji miktari yaklasik olarak en dusuk patlama siniri ile en yuksek patlama sinirinin tam ortasinda bulunan en dusuk buhar konsantrasyonunun oldugu yerdir ve konsantrasyon sapmasi bu optimum degerden iki degere dogru hizla artmaktadir Yanici sivilarin aerosolleri kendi parlama noktalarinin altindaki degerlerde tutusabilir Genellikle sivi aerosoller 10 mikrometre boyutlu partikullerle buhar gibi 40 mikrometre partikullerle ise daha cok yanici toz gibi davranmaktadir Aerosollerin tipik minimum yanici konsantrasyonlari 15ve 50 g m arasindadir Benzer sekilde sivi yuzeyinde bulunan kopugun varligi da yanabilirligi onemli bir sekilde artirmaktadir Yanici tozlarin aerosolleri tutusabilir ve bu durum bir toz patlamasi ile sonuclanabilir En dusuk patlama siniri 50 ve 1000 g m arasinda degismektedir Ince tozlar tutusmak icin daha az kivilcim enerjisine ihtiyac duyarak daha patlayici olma egilimindedir Eszamanli olarak yanici buharlarin ve yanici tozlarin varligi ile tutusma enerji onemli bir sekilde azaltilabilir Hava icerisindeki sadece 1 hacimdeki propan ile tutusma enerjisi ihtiyaci 100 kat azaltilabilir Atmosferdeki normal oksijen iceriginden daha yuksek degerde oksijen bulunmasi da onemli olcude tutusma enerjisini dusurmektedir 5 tur elektriksel desarj bulunmaktadir Bunlar Kivilcim statik elektrigin dahil oldugu endustriyel patlamalar ve yangilardan sorumludur Kivilcim elektrik potansiyeli farkli olan iki cismin arasinda gerceklesmektedir Arac gereclerin butun kisimlarinin iyi bir sekilde topraklanarak arac gereclerde ve personelde yuk birikimine karsi onlemler alinarak kivilcim olusumu onlenebilir Firca desarji yalitkan yuklu yuzeyden ya da son derece yuklu yalitkan sivilardan olusur Enerji yaklasik olarak 4 mili joule civarinda sinirlandirilmistir Tehlikeli olmasi icin gerilim yaklasik olarak 20 kV uzerinde olmak zorundadir Yuzey polaritesi negatiftir yanici atmosfer desarj noktasinda mevcuttur ve desarj enerjisi tutusma icin yeterlidir Yuzeydeki maksimum yuk yogunlugundan dolayi en az 100 cm bir alan dahil olmak zorundadir Yayilan firca desarjinin enerjisi yuksek ve tehlikelidir 8mm kalinliga kadar bir yalitkan yuzey buyuk alana sahip iki kapasitorun zit yuzeyleri arasinda buyuk bir yuk birikimine maruz kalirsa yayilan firca desarji olusur Koni desarji diger adiyla bulking firca desarji yuklu tozlarin uzerindeki yuzeyde 1010 ohm uzerinde ozdirenc ile ya da derin toz kutlesi boyunca olusur Koni desarji 1 m un altindaki toz hacimlerinde genellikle gorulmez Ilgili enerji tozun tanecik boyutuna ve yukun buyuklugune baglidir ve 20 mJ e kadar ulasabilir Daha yuksek hacimli tozlar daha yuksek enerji uretir Korona desarji tehlikesiz olarak dusunulur Statik elektrigin uygulamalariStatik elektrik genel olarak fotokopya cikartma tekniginde hava filtrelerinde ozellikle elektrostatik cokturuculerde otomotiv boyalari fotokopilerde boya spreylerinde tiyatrolarda ameliyathanelerde toz testinde yazicilarda statik yapistirmada ve ucak yakit ikmalinde kullanilir Kaynakca INCITAS 2 Aralik 2020 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 21 Agustos 2021 www elektrikport com 2 Mayis 2014 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 21 Agustos 2021 a b Bogday Bilal 2 Haziran 2021 21 Agustos 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 21 Agustos 2021 docplayer biz tr 21 Agustos 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 21 Agustos 2021 mgm gov tr 26 Mayis 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 21 Agustos 2021 Proscon Muhendislik San ve Tic A S Ingilizce 6 Eylul 2018 4 Agustos 2020 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 21 Agustos 2021