Rollen och risken för jonfläktar

Apr 19, 2019 Lämna ett meddelande

Rollen och risken för jonfläktar


1, jonisk statisk eliminator utöver statisk elektricitetsprincip: generation av luftjoner, som verkar på statisk strömförsörjning och statisk elektricitet.

2. Sätt att möjliggöra luftjonisering: A. Luftkoronajonisering under starka elektriska fältförhållanden ger positiva och negativa joner; B, A-ray och p-ray action-luftmolekyler gör det till en luftjon; C, högeenergi strålning (röntgen) Luft separation jonisering;



Luftjonskarakteristika

1. Luftjoner skiljer sig från lösningsjoner, vilket kräver en viss mängd energi som ska genereras och finns vanligtvis i form av molekylgrupper.

2. Luftjoner finns också i den naturliga miljön, men koncentrationen är mycket låg;

3. Luftjonens liv i ren luft är mellan några sekunder och några minuter;

4. När positiva och negativa joner kommer ihop, kommer de att neutralisera varandra;

Flera problem som ska beaktas vid användning av joniska statiska eliminatorer

1. Arbetsavståndet betraktar två faktorer: A. Ju närmare avståndet är desto snabbare blir statisk elektricitet eliminerad. B. De olika typerna av jonstatiska eliminatorer har olika effektiva avstånd.

2. Ion statisk eliminator av stark elektrisk fältjoniseringsläge Utloppsnålen är den mest åldrande och skadade komponenten. Regelbunden rengöring och underhåll kan säkerställa att utrustningen är effektiv.

3, eliminera den statiska hastigheten: överväga index-spridningshastighet, brukar använda CPM för att mäta dess spridningshastighet på 1000V-100V;

4. Ionbalans: Ion obalans kommer att orsaka föremål inom handlingsområdet för att bära ytsköldpaddan, så det måste kontrolleras. Ion obalans förekommer endast i koronajoniseringsjoniseringsutrustning;

5, andra överväganden: olika typer av joniseringsutrustning för olika föremål


Olika typer av jonfläktar

1. AC-ionfläkt:

A, enkel design och låg kostnad;

B, stabil

C. Sinusvågen har låg joniseringseffektivitet och är inte lämplig för tillfällen som kräver snabb neutralisering.

D. Olika positiva sidioniseringsenergier gör joniseringsbalansen svårt.

E. Positiva och negativa joner växlar växelvis en naturlig neutralisering av joner med en period på 1/100 eller 1/120 sekund (50 eller 60 Hz), vilket ytterligare minskar effektiviteten.

Hög vindkompensation krävs;

F, på grund av låg effektivitet, kommer behovet av en större spänning att generera tillräckligt med joner, orsaka mycket partiklar, inte bidrar till en strikt dammfri miljö.

2, DC jon fläkt

A. Kontinuerligt högt tryck använder hög joniseringseffektivitet och kan hantera snabba neutraliseringsbehov.

B, kan använda en lägre spänning, lämplig för användning i renrum;

C. Möjlighet att använda automatisk mätning och återkoppling för att kontrollera joniseringsbalansen

D. Komplexa styrkretsar behövs för att säkerställa balansen mellan positiva och negativa joner.

3, pulserad DC jon fläkt

A. Jonpopulationen som alstras av puls minskar den naturliga neutraliseringen. Låt joniseraren lämna det skyddade objektet längre (kan passera 5 meter);

B. Det används mest i dammfria verkstäder där lågt luftflöde kan behövas.

C, kan pulstiden justeras så att den passar miljöens luftflöde eller avståndskrav.

D, pulsvågen utlöser en spänningsbyte för spänningssvingning, vilket kan vara skadlig för vissa enheter.

4, högfrekvent AC-ion fläkt

A, 3000 Hz eller högre frekvens AC-läge kan kraftigt förbättra AC-ioniseringseffektiviteten;

B kan en lägre joniseringsspänning användas;

C, bra jonbalans

D, urladdningsnålen behöver inte grupperas, storleken kan göras mycket liten

E, lämplig för användning i renrum

F, kortverkande avstånd, vindkompensation.