İyon fanının rolü ve riski


1. Statik elektriği iyon statik eleyiciden uzaklaştırma prensibi: hava iyonları üretir ve statik elektriği nötralize etmek için statik elektrik kaynağına etki eder.
2. Havayı iyonlaştırmanın yolları: A. Hava korona, pozitif ve negatif iyonlar üretmek için güçlü elektrik alan koşulları altında iyonize olur; B, A ışınları ve β ışınları hava molekülleri üzerinde hareket ederek onları hava iyonları haline getirir; C, yüksek enerjili ışınlar (X-ışınları) hareket eder Hava ayırma baz iyonizasyonu;
Hava iyonlarının özellikleri
1. Hava iyonları, çözelti iyonlarından farklıdır. Üretilecek belirli bir miktarda enerjiye ihtiyaç duyarlar ve genellikle moleküler kümeler halinde bulunurlar;
2. Hava iyonları doğal ortamda da bulunur, ancak konsantrasyon çok düşüktür;
3. Temiz havadaki hava iyonlarının ömrü birkaç saniye ile birkaç dakika arasındadır;
4. Pozitif ve negatif iyonlar bir araya geldiğinde birbirlerini etkisiz hale getirirler;
İyon statik giderici kullanımında dikkate alınması gereken birkaç konu
1. Çalışma mesafesi iki faktörü dikkate alır: A. Mesafe ne kadar yakınsa, elektrostatik eliminasyon hızı o kadar hızlıdır; B. Farklı tipteki iyon statik gidericiler, farklı etki mesafelerine sahiptir.
2. Güçlü elektrik alan iyonizasyon moduna sahip iyon statik ayırıcının deşarj iğnesi, eskimeye ve parçalara zarar vermeye en yatkındır. Düzenli temizlik ve bakım, ekipmanın etkinliğini sağlayabilir.
3. Statik elektriğin ortadan kaldırılma hızı: indeks yayılma hızını göz önünde bulundurun, genellikle 1000V-100V dağıtım hızını ölçmek için CPM kullanın;
4. İyon dengesi: İyon dengesizliği, eylem alanındaki nesnelerin kaplumbağaları getirmesine neden olacağı için kontrol edilmesi gerekir. İyon dengesizliği yalnızca korona iyonizasyonunun iyonizasyon ekipmanında görülür;
5. Diğer hususlar: farklı tipte iyonizasyon ekipmanı farklı nesneler için uygundur
Çeşitli iyon fanları
1. AC iyon fanı:
A. Basit tasarım ve düşük maliyetli;
B. Kararlı
C. Sinüs dalgasının iyonizasyon verimliliği düşüktür ve hızlı nötrleştirme gerektiren durumlar için uygun değildir;
D. Farklı pozitif sayfa iyonizasyon enerjileri iyonizasyon dengesinin çalışmasını zorlaştırır;
E. Değişen pozitif ve negatif iyonların döngüsü 1/100 veya 1/120 saniyedir (50 veya 60HZ). İyonların doğal nötralizasyonu verimliliği daha da düşürür ve yüksek rüzgar kompanzasyonu gerektirir;
F. Düşük verimlilik nedeniyle, yeterli iyon üretmek için daha büyük bir voltaj gerekir, bu da birçok partiküle neden olur ve bu da sıkı tozsuz ortam kullanımına elverişli değildir.
2. DC iyon fanı
A. Sürekli yüksek voltaj kullanımı yüksek iyonizasyon verimliliğine sahiptir ve hızlı nötrleştirme ihtiyacını karşılayabilir;
B. Tozsuz atölyelerde kullanıma uygun daha düşük voltaj kullanılabilir;
C. İyonizasyon dengesini kontrol etmek için otomatik ölçüm ve geri besleme kullanma yeteneği;
D. Pozitif ve negatif iyonların dengesini sağlamak için karmaşık bir kontrol devresi gereklidir.
3. Darbeli DC iyon fanı
A. Darbenin ürettiği iyon grubu, doğal nötralizasyon durumunu azaltır. İyonlaştırıcının korunan nesneden uzakta olmasına izin verin (5 metreye kadar);
B. * Genellikle düşük hava akışının gerekli olabileceği tozsuz atölyelerde kullanılır;
C. Darbe süresi, ortamın hava akışı veya mesafe gereksinimlerine uyacak şekilde ayarlanabilir;
D. Darbe dalgaları GG'ye neden olur; voltaj dalgalanması" bazı cihazlar için zararlı olabilecek voltaj değişiklikleri.
4. Yüksek frekanslı AC iyon fanı
A. 3000HZ üzerindeki yüksek frekanslı AC yöntemi, AC iyonizasyon verimliliğini büyük ölçüde artırabilir;
B. Daha düşük iyonizasyon voltajı kullanılabilir;
C. İyi iyon dengesi;
D.Deşarj iğnesinin gruplanmasına gerek yoktur ve boyutu küçük yapılabilir
E.Tozsuz atölyelerde kullanıma uygun
F. Kısa çalışma mesafesi ve rüzgar telafisi.

