Elektrostatik boşalma tipi
Çeşitli elektrostatik boşalma formları vardır ve farklı boşalma formları için antistatik tezgah, antistatik takım arabası, antistatik takım dolabı, vs. gibi farklı antistatik cihazlar seçilmektedir.
Korona deşarjı
Uç deşarj olarak da bilinen korona deşarjı, havanın lokal olarak iyonize olduğu oldukça homojen olmayan bir elektrik alanında meydana gelen bir deşarj şeklidir. Korona deşarjını uyarmak için, genellikle elektrot veya yüklü gövdenin yanındaki elektrik alanının olması gerekir. Korona deşarjı, yüksek potansiyel, küçük bir akım ve havanın yerel olarak iyonize edildiği bir deşarj işlemidir. Korona deşarjı endüstriyel üretimde yaygın olarak kullanılmaktadır. Korona deşarj teknolojisi, elektrostatik toz giderme, elektrostatik ayırma ve antistatik yerlerdeki statik eliminasyon için kullanılır.

2. Kıvılcım deşarjı
Nispeten yüksek elektrostatik potansiyeli olan statik bir iletken bir topraklama iletkenine veya nispeten büyük bir iletkene yakın olduğunda, statik bir kıvılcım deşarjına neden olur. Elektrostatik kıvılcım tahliyesi, iki boşaltma gövdesi arasındaki havanın, "噼啪" bir patlama sesiyle birlikte bozulduğu geçici bir işlemdir. Patlama sesi, kıvılcım geçişinde hava sıcaklığındaki keskin bir yükselmenin oluşturduğu bir basınç şok dalgasından kaynaklanır. Statik bir kıvılcım boşalması meydana geldiğinde, elektrostatik enerji konsantre bir şekilde anında serbest bırakılır ve tutuşma ve patlama kabiliyeti güçlüdür. Ek olarak, elektrostatik kıvılcım deşarjının ürettiği deşarj akımı ve bunun ürettiği elektromanyetik darbe, bazı hassas elektronik cihazlara ve ekipmanlara zarar verebilecek büyük bir yıkıcı kuvvete sahiptir. Yüklenmiş metal iletken tarafından üretilen elektrostatik kıvılcım boşalmasının, yüklü vücut tarafından oluşturulan elektrostatik kıvılcım boşalması ile tamamen aynı olmadığı not edilmelidir. Çoğu durumda, metal iletkenler arasındaki elektrostatik kıvılcım deşarjı, elektrostatik yükün çoğunu serbest bırakan bir kıvılcım kanalı oluşturur, yani elektrostatik enerji konsantre olabilir. İnsan vücudunun statik boşalması için, insan vücudunun empedansı, insan vücudunun elektrostatik potansiyelinin değişmesiyle değiştiğinden, tek bir kıvılcım boşalma işlemi, kıvılcım geçişinin çoklu oluşumunu ve ortadan kalkmasını, yani tekrarlanan boşalma içerebilir . Her deşarj sırasında elektrostatik yükün sadece bir kısmı serbest kalır, yani insan vücudunun elektrostatik enerjisinin sadece bir kısmı bir seferde serbest bırakılır.

3. Fırça deşarjı
Boşalma, iletken ile katı, gaz veya düşük iletkenliğe sahip bir sıvı olabilen yüklü yalıtkan arasında meydana gelme eğilimindedir. Fırça şeklindeki boşaltma üretildiğinde oluşan boşaltma kanalı, iletkenin bir ucunda belirli bir noktada konsantre edilir ve yalıtkanın bir ucunda daha fazla çatallanma vardır ve belirli bir uzamsal aralıkta dağıtılır. Bu boşaltma, boşaltma kanalının şekline göre fırça boşaltma olarak adlandırılır. İzolatörün potansiyelinin iletkene göre polaritesi farklı olduğunda, izolatör tarafından oluşturulan fırça boşalması tarafından üretilen enerji, boşaltma bölgesinden ve izolatör üzerinde oluşturulan şekilden farklıdır. İzolatör, iletken açısından pozitif bir potansiyele sahip olduğunda, izolatör üzerinde oluşturulan boşalma bölgesi eşit şekilde yuvarlanır, boşaltma alanı nispeten küçüktür ve salınan enerji nispeten küçüktür. İzolatör, iletken açısından negatif bir potansiyeldeyken, izolatör üzerinde oluşturulan boşalma bölgesi düzensiz yıldız şeklinde bir bölgedir ve alan nispeten büyüktür ve salınan enerji de büyüktür.
Ek olarak, fırça boşalması katılan boşaltma iletkenlerinin doğrusallığı ve yalıtkanın yüzey alanı ile de ilgilidir. Belirli bir aralıkta, iletken doğrusallığı ne kadar büyük olursa, yalıtkanın yüklü alanı o kadar büyük ve fırça boşalması tarafından salınan enerji de o kadar büyük olur. Genel olarak, fırça şeklindeki boşaltma yüksek miktarda enerji açığa çıkarır, böylece yanıcı gazın çoğunu tutuşabilir ve patlatabilir.

