Rollen og risikoen til ionevifte


1. Prinsippet om å fjerne statisk elektrisitet fra den ioniske statiske eliminatoren: genererer luftioner og virker på den statiske elektrisitetskilden for å nøytralisere statisk elektrisitet.
2. Måter å ionisere luft på: A. Luftkorona ioniserer under sterke elektriske feltforhold for å produsere positive og negative ioner; B, A-stråler og β-stråler virker på luftmolekyler for å gjøre dem til luftioner; C, høyenergistråler (røntgenstråler) virker Luftseparasjon base ionisering;
Kjennetegn ved luftioner
1. Luftioner er forskjellige fra løsningsioner. De krever en viss mengde energi som skal genereres og eksisterer vanligvis i form av molekylære klynger;
2. Luftioner finnes også i det naturlige miljøet, men konsentrasjonen er veldig lav;
3. Levetiden til luftioner i ren luft er mellom noen få sekunder og noen få minutter;
4. Når de positive og negative ionene møtes, vil de nøytralisere hverandre.
Flere problemer som må vurderes ved bruk av ionisk statisk eliminator
1. Arbeidsavstanden tar to faktorer i betraktning: A. Jo nærmere avstanden er, jo raskere er den elektrostatiske eliminasjonshastigheten; B. Ulike typer ionestatiske eliminatorer har forskjellige effektive avstander.
2. Utløpsnålen til den ioniske statiske eliminatoren med sterk elektrisk ioniseringsmodus er den mest utsatte for aldring og skade deler. Regelmessig rengjøring og vedlikehold kan sikre effektiviteten til utstyret.
3. Eliminasjonshastighet for statisk elektrisitet: vurder indeks-spredningshastigheten, bruk vanligvis CPM for å måle spredningshastigheten på 1000V-100V;
4. Ionebalanse: Ion ubalanse vil føre til at gjenstandene i handlingsområdet bringer skilpadder, så det må kontrolleres. Ion ubalanse vises bare i ioniseringsutstyret for korona ionisering;
5. Andre betraktninger: forskjellige typer ioniseringsutstyr er egnet for forskjellige gjenstander
Ulike typer ionevifter
1. AC-vifte:
A. Enkel design og lav pris;
B. Stabil
C. Ioniseringseffektiviteten til sinusbølgen er lav, noe som ikke er egnet for anledninger som krever rask nøytralisering.
D. Ulike positive sider ioniseringsenergier gjør arbeidet med ioniseringsbalanse vanskelig;
E. Syklusen med vekslende positive og negative ioner er 1/100 eller 1/120 sekunder (50 eller 60 Hz). Naturlig nøytralisering av ioner vil ytterligere redusere effektiviteten og kreve høy vindkompensasjon;
F. På grunn av lav effektivitet kreves det en større spenning for å generere nok ioner, noe som vil forårsake mange partikler, noe som ikke bidrar til streng støvfritt miljøbruk.
2. DC ion-vifte
A. Kontinuerlig høyspenningsbruk har høy ioniseringseffektivitet og kan håndtere behovet for rask nøytralisering;
B. Lavere spenning kan brukes, egnet for bruk i støvfrie verksteder;
C. Evne til å bruke automatisk måling og tilbakemelding for å kontrollere ioniseringsbalansen;
D. En kompleks kontrollkrets er nødvendig for å sikre balansen mellom positive og negative ioner.
3. Puls DC-vifte
A. Iongruppen generert av pulsen reduserer situasjonen med naturlig nøytralisering. La ionisatoren være langt borte fra den beskyttede gjenstanden (opptil 5 meter);
B. * Ofte brukt i støvfrie verksteder hvor det kan være nødvendig med lav luftstrøm;
C. Pulstiden kan justeres for å passe miljøets luftstrøm eller avstandskrav;
D. Pulsbølger forårsaker" spenningssving" spenningsendringer, noe som kan være skadelig for noen enheter.
4. Høyfrekvent AC-vifte
A. Den høyfrekvente vekselstrømsmetoden over 3000 Hz kan forbedre effektiviseringen av vekselstrøm ionisering;
B. Lavere ioniseringsspenning kan brukes;
C. God ionebalanse;
D. Utløpsnålen trenger ikke å grupperes, og størrelsen kan gjøres liten
E. Egnet for bruk i støvfrie verksteder
F. Kort arbeidsavstand og vindkompensasjon.

