Beskyttelsesforanstaltninger mod statisk elektricitet
(1) Reduktion af statisk ladning
For materialer, der genererer statisk ladning ved kontakt, bør materialer, der er placeret tæt på hinanden i ladningssekvensen, vælges, eller materialer, der genererer positive og negative ladninger, bør kombineres passende for at minimere den endelige ladningsgenerering.
I udformningen af produktionsprocessen skal kontaktarealet og trykket af relevante materialer minimeres, antallet af kontakter skal reduceres, og bevægelses- og adskillelseshastighederne skal bremses så meget som muligt.
(2) Straks forsvinder statisk ladning
I områder med risiko for statisk elektricitet skal alle genstande, der er elektrostatiske ledere, jordes.
Metalgenstande skal forbindes til jorden ved hjælp af en metalleder, mens elektrostatiske ledere og andre underledere end metaller skal være indirekte jordede.


Den samlede lækagemodstand mellem den elektrostatiske leder og jorden bør generelt ikke overstige 1 × 10⁶ Ω. Jordingsmodstanden for hvert dedikeret elektrostatisk jordingslegeme bør generelt ikke overstige 100 Ω, og i bjergområder eller andre områder med høj jordresistivitet bør jordingsmodstanden ikke overstige 1000 Ω. I visse specielle tilfælde, for at begrænse afladningsstrømmen til jord af elektrostatiske ledere, er det tilladt kunstigt at øge deres lækmodstand til 1×10⁶Ω-1×10⁸Ω, men maksimum bør ikke overstige 1×10⁹Ω.
Den relative luftfugtighed i det lokale miljø bør øges til over 50 %. Befugtning kan forhindre elektrostatiske farer, men denne metode må ikke bruges i zone 0 med gaseksplosionsfarlige områder.
Produktionsprocesudstyr bør bruge elektrostatiske ledere eller elektrostatiske underledere- og undgå brugen af elektrostatiske ikke-ledere.
For højt opladede materialer bør elektrostatiske buffere installeres på passende steder i nærheden af udledningsporten.
For nogle materialer kan passende mængder af antistatiske additiver tilsættes for at reducere deres resistivitet.
Betjeningsværktøj lavet af elektrostatiske ledere, der anvendes på produktionsstedet, skal jordes.
(3) Ladede kroppe bør være delvist eller fuldstændigt elektrostatisk afskærmede, eller der bør anvendes forskellige former for metalnet for at reducere akkumuleringen af statisk elektricitet. Samtidig skal afskærmningslegemet eller metalnettet være pålideligt jordet.
(4) Ved design og fremstilling af procesudstyr eller -anordninger bør forhold, der befordrer elektrostatisk udladning, undgås. Undgå f.eks. lange, tynde, ledende fremspring inde i beholdere og forhindre høj-afskalning af materialer.
(5) Kontroller koncentrationen af brændbare stoffer i gassen, og hold den under den nedre eksplosionsgrænse.
(6) Begræns det udsatte område og bredden af ikke-ledende materialer.
(7) Undgå at bruge ikke-ledende materialer i lagdelte eller indlejrede strukturer.
(8) Modstanden pr. længdeenhed af slanger og reb, der anvendes i elektrostatiske risikoområder, bør være mellem 1 x 10³ Ω/m og 1 x 10⁶ Ω/m.
(9) Metalkæder er forbudt i områder med gaseksplosionsfare.
(10) Brug en elektrostatisk eliminator til hurtigt at neutralisere statisk elektricitet. En elektrostatisk eliminator bruger eksternt udstyr eller enheder til at generere den nødvendige positive eller negative ladning for at eliminere ladningen på ladede legemer.
I princippet bør elektrostatiske eliminatorer installeres tæt på det opladede legemes højeste potentiale.
For at eliminere statisk elektricitet fra ikke-ledende materialer bør der bruges forskellige typer elektrostatiske eliminatorer afhængigt af forholdene på stedet. Eksplosionssikre-statiske eliminatorer skal bruges i områder, hvor statisk elektricitet er farligt.

