Medidas de proteção contra eletricidade estática
(1) Reduzindo a geração de carga estática
Para materiais que geram carga estática no contato, devem ser selecionados materiais localizados próximos uns dos outros na sequência de carga, ou materiais que geram cargas positivas e negativas devem ser combinados adequadamente para minimizar a geração de carga final.
Na concepção do processo de produção, a área de contacto e a pressão dos materiais relevantes devem ser minimizadas, o número de contactos deve ser reduzido e as velocidades de movimento e separação devem ser reduzidas tanto quanto possível.
(2) Dissipação imediata de carga estática
Em áreas com risco de eletricidade estática, todos os objetos que sejam condutores eletrostáticos deverão ser aterrados.
Objetos metálicos devem ser conectados ao terra usando um condutor metálico, enquanto condutores eletrostáticos e subcondutores que não sejam metais devem ser aterrados indiretamente.


A resistência total de vazamento entre o condutor eletrostático e o terra geralmente não deve exceder 1 × 10⁶ Ω. A resistência de aterramento de cada corpo de aterramento eletrostático dedicado geralmente não deve exceder 100 Ω, e em áreas montanhosas ou outras áreas com alta resistividade do solo, a resistência de aterramento não deve exceder 1000 Ω. Em certos casos especiais, para limitar a corrente de descarga à terra de condutores eletrostáticos, é permitido aumentar artificialmente a sua resistência de fuga para 1×10⁶Ω-1×10⁸Ω, mas o máximo não deve exceder 1×10⁹Ω.
A umidade relativa do ambiente local deve ser aumentada para acima de 50%. A umidificação pode prevenir riscos eletrostáticos, mas este método não deve ser usado na Zona 0 de áreas com risco de explosão de gás.
Os equipamentos do processo de produção devem usar condutores eletrostáticos ou sub{0}}condutores eletrostáticos, evitando o uso de não-condutores eletrostáticos.
Para materiais altamente carregados, amortecedores eletrostáticos devem ser instalados em locais apropriados próximos à porta de descarga.
Para alguns materiais, podem ser adicionadas quantidades apropriadas de aditivos antiestáticos para reduzir a sua resistividade.
As ferramentas operacionais feitas de condutores eletrostáticos utilizadas no local de produção devem ser aterradas.
(3) Os corpos carregados devem ser parcialmente ou completamente protegidos eletrostaticamente, ou devem ser usadas várias formas de malha metálica para reduzir o acúmulo de eletricidade estática. Simultaneamente, o corpo de blindagem ou malha metálica deve ser aterrado de forma confiável.
(4) Ao projetar e fabricar equipamentos ou dispositivos de processo, devem ser evitadas condições que conduzam a descargas eletrostáticas. Por exemplo, evite saliências longas, finas e condutoras dentro dos recipientes e evite o descascamento-de materiais em alta velocidade.
(5) Controlar a concentração de substâncias inflamáveis no gás, mantendo-a abaixo do limite inferior de explosividade.
(6) Limite a área exposta e a largura de materiais não{1}}condutores.
(7) Evite usar materiais não{1}}condutores em estruturas em camadas ou aninhadas.
(8) A resistência por unidade de comprimento de mangueiras e cabos usados em áreas com risco eletrostático deve estar entre 1 x 10³ Ω/m e 1 x 10⁶ Ω/m.
(9) Correntes metálicas são proibidas em áreas com risco de explosão de gás.
(10) Use um eliminador eletrostático para neutralizar rapidamente a eletricidade estática. Um eliminador eletrostático utiliza equipamentos ou dispositivos externos para gerar a carga positiva ou negativa necessária para eliminar a carga em corpos carregados.
Em princípio, os eliminadores eletrostáticos devem ser instalados próximos ao potencial mais alto do corpo carregado.
Para eliminar a eletricidade estática de materiais-não condutores, diferentes tipos de eliminadores eletrostáticos devem ser usados dependendo das condições do local. Eliminadores-de estática à prova de explosão devem ser usados em áreas onde a eletricidade estática é perigosa.

