Villelettan_EM_kornyved

Download Report

Transcript Villelettan_EM_kornyved

ELEKTROMÁGNESES
KÖRNYEZETVÉDELEM
BIOLÓGIAI
HATÁSOK
ELEKTROMÁGNESES
KOMPATIBILITÁS
ELEKTROMÁGNESES
KOMPATIBILITÁS (EMC)
Kisfrekvenciás hatások
(LFI)
Elektromágneses impulzusok (EMP)
Elektrosztatikus kisülések
(ESD)
Rádiófrekvenciás hatások
(RFI)
BIOLÓGIAI HATÁSOK
Kisfrekvenciás mágneses erőterek hatásai
Villámcsapások élettani hatásai
Elektrosztatikus erőterek és kisülések hatásai
Rádiófrekvenciás erőterek hatásai
Kisfrekvenciás erőterek hatásai
( 0 - 2000 Hz )
(LFI)
A KISFREKVENCIÁS MÁGNESES
ERŐTEREK JELLEMZŐ ÉRTÉKEI
- távvezeték alatt (fejmagasságban)
3,5T
- vasúti vontatásnál (a peronon)
35 T
- transzformátor (felett 1m-rel)
1 - 90 T
- háztartási gépeknél (1cm-re) 10 - 2500 T
A KISFREKVENCIÁS MÁGNESES
ERŐTEREK BIOLÓGIAI HATÁSAI
- rák ?
- szaporodás, fejlődés ?
- neurobiológiai hatások ?
ENV 50166-1-1995
0 - 0,1 Hz
50 Hz
munkahely
2000 mT
1,6 mT
lakosság
40 mT
0,64 mT
VDE 0848
50 Hz
50 Hz
IRPA/ICNIRP
50 Hz
munkahely
lakosság
5 mTfolyamatos 0,4 mT24óra/nap
12,5 mT5 perc/óra
1 mT6óra/nap
0,5 mT8 óra/nap
HATÁRÉRTÉKEK
EMBERRE
100 mikro Tesla
GÉPRE (pl. monitorra)
1,26 mikro Tesla
Villámcsapások hatásai
(EMP)
Rádiófrekvenciás erőterek hatásai
(RFI)
KÖRNYEZETVÉDŐ
ELEKTROTECHNOLÓGIÁK
Elektrosztatikus porleválasztás
Elektrosztatikus cseppleválasztás
Elektrosztatikus pernyeleválasztás
KÖRNYEZETKÍMÉLŐ
ELEKTROSZTATIKAI
TECHNOLÓGIÁK
Elektrosztatikus festékszórás
Elektrosztatikus porszórás
Elektrosztatikus permetezés
ELEKTROSZTATIKUS PORLEVALASZTÓK
1. A hagyományos elmélet
2. Történelmi áttekintés
3. A porleválasztók múködése
4. A legújabb fejlesztési irányok
5. Az elektrosztatikus leválasztók jövöje
1910-es évek
1920-as évek
1970-es évek
1980-as évek
porvisszanyerés
ipari méretú leválasztás
környezetvédelem
energiatakarékosság
VILLAMOS
SZABÁLYOZÓ
NAGYFESZÜLTSÉGŰ
VILLAMOS
BERENDEZÉS
megtisztított gáz
szennyezett
gáz
LEVÁLASZTÓ
KAMRA
por, pernye, folyadék
AZ IPARI ELEKTROSZTATIKA „A MOZDULATLAN
VAGY MOZGÁSBAN LÉVŐ TÖLTÉSEKKEL, AZOK
HATÁSAIVAL ÉS KÖLCSÖNHATÁSAIVAL FOGLALKOZIK OLYAN ESETEKBEN, AMIKOR A JELENSÉ-
GEKET A VILLAMOS TÖLTÉSEK NAGYSÁGA ÉS
TÉRBELI ELHELYEZKEDÉSE HATÁROZZA MEG,
NEM PEDIG AZOK MOZGÁSA IDÉZI ELŐ”.
A. D. MOORE
IPARI
ELEKTROSZTATIKA
PASSZÍV
AKTÍV
VÉDEKEZÉS AZ
ELEKTROSZTATIKA
KÁROS HATÁSAI ELLEN
AZ ELEKTROSZTATIKA
GYAKORLATI
FELHASZNÁLÁSA
PASSZÍV ELEKTROSZTATIKA - VESZÉLYEK
FELTÖLTŐDÉS SZILÁRD ANYAGOK
FOLYADÉKOK
KÉTFÁZISÚ ÁRAMLÓ KÖZEGEK
VESZÉLYEK
ERŐHATÁSOK
KISÜLÉSEK
VÉDEKEZÉS
???
AKTÍV ELEKTROSZTATIKA - ALKALMAZÁSOK
SZÓRÁSI TECHNOLÓGIÁK
FESTÉKSZÓRÁS
PORSZÓRÁS
PERMETEZÉS
NYOMTATÁS
LEVÁLASZTÁSI TECHNOLÓGIÁK
POR-, PERNYE- ÉS CSEPPLEVÁLASZTÁS
SZEPARÁLÁS
MÁSOLÁS
Töltésszétválás
Töltésmozgás
Anyagmozgás
Töltésváltozás
- megosztás
- kapacitástöltés
- diel. polarizáció
- ütés
- nyomás
- érintkezés és elválás
- villamos kisülés
- hőközlés
- fény
- a, b, g sugárzás
- röntgen sugárzás
- törés
- darabolás
- aprítás
- porlasztás
- surlódás
- dörzsölés
- párolgás
- fagyás
s = e0 E
E = 3.10 4 [V/cm]
e0 = 8,859 .10 -14 [As/Vcm]
smax = 2,65 .10 -9 [As/cm2]
e2
e1
Q = s .A
Q2
a2
a1
C2 =
s1 + s2 = e0 (e1 E1 + e2 E2)
s 1 e 1 . a2
=
s 2 a1 e 2
e 0e 2A
a2
Q1
C1 =
e 0e 1A
a1
E1 < E2
e1 < e2
~10
a2 << a1
~104
Elektrosztatikus feltöltődés
A töltések felhalmozódása
a berendezéseken
Kisülés
I.
A töltések felhalmozódása
a termékeken
A feltöltődés csökkentése:
- Elvezetés a föld felé
- Semlegesítés
Tűz vagy robbanás
II.
Kisülés
III.
VÉDEKEZÉS AZ ELEKTROSZTATIKUS
FELTÖLTŐDÉS KÁROS HATÁSAI ELLEN
A TÖLTÉSELKÜLÖNÜLÉS KIKÜSZÖBÖLÉSE
A TÖLTÉSFELHALMOZÓDÁS MEGAKADÁLYOZÁSA,
A TÖLTÉSEK ELVEZETÉSE
A VEZETŐ TESTEK FÖLDELÉSE
A MOZGÁSI SEBESSÉGEK CSÖKKENTÉSE
A LÉGNEDVESSÉG NÖVELÉSE
IONIZÁTOROK ALKALMAZÁSA
ANTISZTATIKUS ANYAGOK HASZNÁLATA
A GYÚLÉKONY KÖRNYEZET MEGSZÜNTETÉSE
FELTÖLTŐDÉSI ÉS
TÖLTÉSLEVEZETÉSI
IDŐÁLLANDÓK
ELEKTROSZTATIKAI
TULAJDONSÁGOK
VILLAMOS
TULAJDONSÁGOK
SZIKRÁK
JELLEGZETES IPARI FELTÖLTŐDÉSEK
t,s
10-6 10-5
10-3
10-1
ELEKTROSZTATIKAI
101
103
105
ELEKTROSZTATIKAI
ANTISZTATIKUS
ANYAGOK
VEZETŐK
10-3
100
SZIGETELŐK
103
106
109
1012
1015
1018
r , Wm
VILLAMOS VEZETŐK
VILLAMOS SZIGETELŐK
VEZETŐK
SZIGETELŐK
ANTISZTATIKUS
ANYAGOK
U = 0, Q = 0
VEZETŐ
NEM
LEHETSÉGES
ANTISZTATIKUS
ANYAG
U = 0, Q = 0
ANTISZTATIKUS
ANYAG
FÖLDELÉS
WSZ << WV
U, Q
WV
U, Q
ANTISZTATIKUS
ANYAG
VEZETŐ
SZIGETELŐ
WA << WV
SZIGETELŐ
SZIGETELŐ
KISÜTÉS
AZ ÚJ MŰANYAGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ SZERINT ÚGY KELL
A MŰANYAGOKAT LÉTREHOZNI, HOGY ELEVE RENDELKEZZENEK AZ ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGGAL, AHELYETT, HOGY A
KÜLÖNFÉLE ALKALMAZÁSI TERÜLETEKRE UTÓLAG PRÓBÁLKOZNÁNAK ANTISZTATIZÁLÁSSAL.
VALAMENNYI MŰANYAGNAK ANTISZTATIKUSNAK KELL LENNI.
AZ ANTISZTATIKUS MŰANYAGOKKAL LEHETSÉGES AZ EMBERI
KÖRNYEZET EREDETI, SEMLEGES ÁLLAPOTÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA.
AZ EMC/ESD VÉDEKEZÉS CSAK A TERMÉKEK, ESZKÖZÖK ÉS
BERENDEZÉSEK TÉRBEN ÉS IDŐBEN ÁLLANDÓ ANTISZTATIZÁLÁSÁVAL OLDHATÓ MEG.
Elektrosztatikus roncsolások
(ESD)
RONCSOLÓ FESZÜLTSÉG ÉS ENERGIA
VMOS
EPROM
MOSFET
OP AMP
CMOS
>30 V
>100 V
>100 V
>190 V
>250 V
10-7 – 10-4 Ws
10-6 – 10-5 Ws
10-6 – 10-5 Ws
10-6 – 10-5 Ws
10-6 – 10-4 Ws
SCHOTTKY
DIODA
>300 V
10-5 – 10-4 Ws
BIPOLARIS
TR
>380 V
10-5 – 10-4 Ws
SCHOTTKY
TTL
>1000 V
10-5 – 10-3 Ws
Eliminátor típusok
Passzív
Aktív
=
+
Radioaktív
~
-
50 Hz
a
Nagyfrekvencia
b
POLARITÁS
NAGY
HATÁSFOK
EGYENFESZÜLTSÉGŰ
VEZÉRLÉS
TÁPEGYSÉG ( + / - )
+++++++++++++++
v
SZABÁLYOZÁS