Ionventilatorens rolle og risiko


1. Princippet om fjernelse af statisk elektricitet fra den ionstatiske eliminator: genererer luftioner og virker på den statiske elektricitetskilde for at neutralisere statisk elektricitet.
2. Måder til ionisering af luft: A. Luftkorona ioniserer under stærke elektriske feltforhold for at producere positive og negative ioner; B, A-stråler og β-stråler virker på luftmolekyler for at gøre dem til luftioner; C, højenergistråler (røntgenstråler) virker Luftseparationsbasisionisering;
Karakteristika for luftioner
1. Luftioner adskiller sig fra opløsningsioner. De kræver, at der genereres en vis mængde energi og findes normalt i form af molekylære klynger;
2. Luftioner findes også i det naturlige miljø, men koncentrationen er meget lav;
3. Luftionernes levetid i ren luft er mellem et par sekunder og et par minutter;
4. Når de positive og negative ioner mødes, neutraliserer de hinanden;
Flere problemer, der skal overvejes i brugen af ionstatisk eliminator
1. Arbejdsafstanden tager to faktorer i betragtning: A. Jo tættere afstanden er, jo hurtigere er den elektrostatiske eliminationshastighed; B. Forskellige typer ionstatiske eliminatorer har forskellige effektive afstande.
2. Udladningsnålen til den ionstatiske eliminator med stærk elektrisk feltioniseringstilstand er den mest tilbøjelige til ældning og beskadigelse af dele. Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse kan sikre effektiviteten af udstyret.
3. Elimineringshastighed for statisk elektricitet: overvej indeks-spredningshastighed, brug generelt CPM til at måle spredningshastigheden på 1000V-100V;
4. Ionbalance: Ion-ubalance får objekterne i handlingsområdet til at bringe skildpadder, så det skal kontrolleres. Ion-ubalance vises kun i ioniseringsudstyret til korona-ionisering;
5. Andre overvejelser: forskellige typer ioniseringsudstyr er velegnede til forskellige objekter
Forskellige typer ionventilatorer
1. AC-ionventilator:
A. Enkelt design og lave omkostninger
B. Stabil
C. Sinusbølgens ioniseringseffektivitet er lav, hvilket ikke er egnet til lejligheder, der kræver hurtig neutralisering;
D. Forskellige positive side-ioniseringsenergier vanskeliggør arbejdet med ioniseringsbalance;
E. Cyklussen for vekslende positive og negative ioner er 1/100 eller 1/120 sekunder (50 eller 60 Hz). Naturlig neutralisering af ioner vil yderligere reducere effektiviteten og kræve høj vindkompensation;
F. På grund af lav effektivitet kræves en større spænding for at generere nok ioner, som vil forårsage mange partikler, hvilket ikke er befordrende for streng støvfri miljøbrug.
2. DC-ionventilator
A. Kontinuerlig højspændingsanvendelse har høj ioniseringseffektivitet og kan håndtere behovet for hurtig neutralisering;
B. Lavere spænding kan bruges, velegnet til brug i støvfrie værksteder;
C. Evne til at bruge automatisk måling og feedback til at kontrollere ioniseringsbalancen;
D. Der kræves et komplekst kontrolkredsløb for at sikre balancen mellem positive og negative ioner.
3. Puls DC-ionventilator
A. Iongruppen genereret af pulsen reducerer situationen med naturlig neutralisering. Lad ionisatoren være langt væk fra det beskyttede objekt (op til 5 meter);
B. * Bruges ofte i støvfrie værksteder, hvor der kan kræves lav luftstrøm
C. Pulstiden kan justeres, så den passer til miljøets luftstrøm eller afstandskrav;
D. Impulsbølger forårsager" spændingssving" spændingsændringer, som kan være skadelige for nogle enheder.
4. Højfrekvent AC-ionventilator
A. Den højfrekvente vekselstrømsmetode over 3000 Hz kan i høj grad forbedre vekselstrømsioniseringseffektiviteten;
B. Lavere ioniseringsspænding kan anvendes;
C. God ionbalance;
D. Udladningsnålen behøver ikke at grupperes, og størrelsen kan gøres lille
E. Velegnet til brug i støvfrie værksteder
F. Kort arbejdsafstand og vindkompensation.

