플라스틱 입자에 전하가 쌓이기 때문에 문제를 쉽게 해결할 수 없습니다. 그것들은 모두 하나의 균일 한 도체로 둘러싸여 있기 때문에이 도체 (탱크 벽)의 전압은 중요하지 않습니다. 탱크 벽을 기준으로 플라스틱 입자에 여전히 전하가 있습니다. 탱크 벽의 전압을 변경하면 탱크와지면 사이의 전계 및 탱크 외부의 다른 물체에만 영향을 미칩니다. 탱크 내부의 전기장에는 아무런 영향을 미치지 않습니다.
플라스틱 입자와 금속 벽 사이의 인력에 실제로 대응하려면 탱크에 다른 도체를 도입하고 탱크 벽에 상대적인 전압으로 구동해야합니다. 하나의 극성은 입자를 벽쪽으로 더 몰고 다른 하나는 벽에서 멀어지게합니다. 실험은 올바른 극성을 찾는 가장 쉬운 방법입니다.
그러나 탱크 중앙에 좁은 실린더를 넣고 적절한 전압으로 구동하여 입자가 벽에서 날아가도 이제는 중앙 실린더에 달라 붙는 것과 같은 문제가 있습니다.
다른 전략은 처음에 플라스틱 입자에 축적 된 전하를 줄이는 것입니다. 플라스틱은 전자가 다른 재료와 마찰 될 때 전자를 흘리거나 잡을 수 있습니다. 이것은 탱크가 배수 될 때 일어나는 일입니다. 플라스틱은 우수한 절연체이기 때문에 이러한 전하는 입자에 오랫동안 남아 있습니다.
염두에 두어야 할 첫 번째 가능성은 배수 작업 중 탱크의 습도를 높이는 것입니다. 플라스틱은 여전히 전자를 흘리거나 잡지 만 습도는 표면을 약간 더 전도성이있게 하여이 전하가 더 빨리 블리드됩니다. 습도를 추가 할 수 있는지 여부와 충전 블리드 시간을 충분히 줄일 수 있는지 여부는 결정해야합니다.
본질적으로 최소한의 전도성으로 표면을 코팅하는 다양한 화학 물질이 있습니다. 다시, 당신이 그것들을 견딜 수 있는지 여부는 결정해야합니다.