barnet bedeutet verlässliche qualität

floor-stat®

Die sichere Antistatik-Lösung für Bodenbeläge

Eine Arbeitsumgebung in Innenräumen kann Probleme mit statischer Elektrizität verursachen, die eine Vielzahl von Problemen verursachen kann, die von persönlichen Schlägen über Unwohlsein bis hin zu Entladungen an empfindlichen elektronischen Geräten reichen können. Letzteres kann zu Fehlfunktionen oder Totalausfall von Komponenten führen.

Bodenbeläge wie Teppiche, die floor-stat® enthalten, beseitigen statische Probleme vollständig, selbst wenn die arbeitenden Personen und der Boden nicht geerdet sind, wie dies in den meisten industriellen Situationen der Fall ist.

Gründe für statische Elektrizität

Teppiche und andere Bodenbeläge werden oft als Hauptursache für statische Elektrizität genannt, aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Die Hauptursache für statische Aufladung in Wohn- und Arbeitsumgebungen ist die interaktive Bewegung zwischen zwei Materialien und deren anschließende Trennung. Beim Trennen wird auf jeder Oberfläche eine statische Aufladung erzeugt, die über die Spannung gemessen oder definiert werden kann.

Beispiele:

Wenn eine Person von einem Stuhl aufsteht und einen isolierten Boden betritt oder isolierende Schuhe trägt, kann eine Spannung von bis zu 20.000 Volt auftreten.

Wenn eine Person einfach auf einem isolierten Boden geht oder Schuhe mit isolierenden Sohlen wie Turnschuhe trägt, kann sich die Person auf bis zu 12.000 Volt aufladen.

Das Berühren eines geerdeten Gegenstands, eines Lichtschalters, eines Metallgeländers oder eines Computers kann zu einer Entladung der resultierenden Körperspannung führen.

Statische Erschütterungen sind selbst bei Entladungen von mehr als 2.000 Volt zu spüren und elektronische Geräte können Fehlfunktionen aufweisen.

Eine Person, die auf einem nicht antistatischen Bodenbelag läuft, kann auf diese Weise eine hohe Körperspannung erzeugen, aber die Hauptkörperladung oder Körperspannung wird erzeugt, wenn eine Person von einem Stuhl aufsteht . Wenn der Teppich nicht antistatisch ist, bleibt diese Hochspannung im Körper (Körperspannung), bis sich die Person in der Nähe eines geerdeten leitfähigen Materials wie einem Lichtschalter oder einer Metallkabine befindet.

Der floor-stat®-Effekt

Textile Bodenbeläge mit floor-stat® ziehen die Hochspannung vom Körper in den Teppich, wo sie neutralisiert wird.

floor-stat®, in definierten Rastern in die Teppichstruktur eingebracht, reduziert Körperspannungen unter 2000 Volt, wodurch alle statischen Probleme in der Arbeitsumgebung vollständig beseitigt werden.</ h5>

Teppiche mit floor-stat® bieten eine vollständige antistatische Kontrolle, auch wenn die Person isolierende Schuhe trägt und der Boden nicht vollständig geerdet ist

Obwohl der Teppich möglicherweise nicht die ursprüngliche Ursache für eine hohe Körperspannung ist, besteht hier die Gefahr, dass diese hohe Spannung aufrechterhalten wird, sofern er nicht antistatisch ist.

Sicherheit durch floor-stat®

Durch das Einbringen von floor-stat® in die definierte Konstruktion einer Teppichstruktur stellt es sicher, dass eine Person, die auf dem Teppich geht oder sich bewegt, keine Körperspannung über 2000 Volt aufnehmen kann, wodurch statische Stöße oder mögliche Schäden an Computerkomponenten vermieden werden.

Der Schlüssel zur Performance von floor-stat besteht darin, sicherzustellen, dass die Person, die auf dem Teppich läuft, keine Körperspannung von mehr als 2000 Volt erreichen kann.

Standardisierte Testmethoden

Messung der Körperspannung

Die Teppichhersteller sind sich dieser Anforderung seit vielen Jahren bewusst. Als Ergebnis wurden mehrere internationale Testmethoden eingeführt, um die Körperspannung beim Gehen auf dem Teppich unter verschiedenen kritischen Bedingungen zu messen

Solche Standardtestmethoden sind:
EN1815
ISO6365
AATCC134

Messung des Übergangswiderstands

In einer speziellen Arbeitsumgebung (z.B. Elektronik-Reinraum) kann es erforderlich sein, dass der Teppich einen direkten Leiterweg von der Person direkt zum Boden bietet.

Hier werden folgende Prüfstandards zugrunde gelegt:
EN61340-4-1
ISO10965
EN1081

Wenn eine solche Performance erforderlich ist, wird der Teppich oder Bodenbelag in eine von zwei Kategorien eingeteilt

Leitfähig: spezifischer Widerstand <106
Statisch dissipativ: spezifischer Widerstand <109

Solche Leistungsanforderungen sind jedoch nur erforderlich, wenn das gesamte System vollständig geerdet ist. Leitfähige Schuhe, Bodenbeläge und der Boden selbst müssen vollständig geerdet sein

Es sollte auch beachtet werden, dass die bei solchen Tests gemessene Leitungsleistung keinen Bezug zur tatsächlichen Körperspannung hat, die beim Gehen auf dem Teppich erzeugt wird, insbesondere wenn die Person und der Teppich nicht geerdet sind.

Es ist möglich, dass ein Teppichbelag – mit einem sehr geringen spezifischen Widerstand unter 106 – Körperspannungen von mehr als 2000 Volt erzeugt, wenn die Person isolierende Schuhe trägt und der Teppich und der Boden nicht vollständig geerdet sind.

Umfassender Schutz durch floor-stat®

Die Integration von floor-stat® in Bodenbeläge verhindert eine statische Aufladung der Arbeitsumgebung unter allen am Arbeitsplatz herrschenden Bedingungen, auch in ungeerdeten Bereichen.
Da die Erdung realistischerweise nie zu 100 % gewährleistet werden kann, schließt floor-stat eine nicht zu unterschätzende Sicherheitslücke bei der Verwendung in Bodenbelägen wie Teppichen oder Fußmatten.
Sowohl physische Schäden an Mitarbeitern als auch wirtschaftliche Auswirkungen, z.B. durch beschädigte Bauteile, sind praktisch ausgeschlossen.

umfassender schutz in nylon teppichböden

floor-stat® ist ein antistatisches Filamentgarn für den speziellen Einsatz in Teppichanwendungen zur Kontrolle elektrostatischer Aufladungen

floor-stat® L
Color: Very Light; Polymer: Nylon 6.6
(dtex +/- 1.5)

dtex

20 f 2

den

18 f 2

floor-stat® ML
Color: Light; Polymer: Nylon 6.6
(dtex +/- 1.5)

dtex

20 f 2

den

18 f 2

floor-stat® MD
Color: Grey; Polymer: Nylon 6.6
(dtex +/- 1.5)

dtex

20 f 2

den

18 f 2

floor-stat® D
Color: Dark Grey; Polymer: Nylon 6.6
(dtex +/- 1.5)

dtex

20 f 2

den

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