Selecția de proiectare a eliminatoarelor de electricitate statică de ionizare
În industria electronică, electricitatea statică este generată și acumulată în mod constant în timpul proceselor de producție. Chiar dacă proiectarea altor capitole din această specificație este bine realizată, potențialele statice care depășesc limitele specificate se vor forma în continuare în anumite părți ale zonei de lucru anti-statice. Prin urmare, utilizarea eliminatoarelor de electricitate statică de ionizare pentru a neutraliza sarcinile statice pe suprafețele locale și în aer este un mijloc eficient.
Eliminatoarele de electricitate statică prin ionizare sunt disponibile în mai multe tipuri, cu diferite principii de funcționare, forme de produs, eficiență de eliminare, cerințe de mediu și prețuri.



Eliminatoarele de electricitate statică prin ionizare pot fi clasificate în mai multe tipuri în conformitate cu principiul ionizării aerului, inclusiv tipul auto-inductiv, tipul de înaltă-tensiune, tipul izotop și tipul fotoelectronic.
1. Eliminatoarele de electricitate statică de tip auto-inducție nu necesită o sursă de alimentare externă, au o structură simplă, sunt ușor de instalat și sunt potrivite pentru utilizare în spații închise, dar au un efect de eliminare slab.
2. Eliminatoarele de electricitate statică cu ionizare de înaltă-tensiune vin în diferite forme, inclusiv tensiune înaltă de frecvență de putere, tensiune înaltă de înaltă frecvență, tensiune înaltă a impulsurilor și tensiune DC.
(1) Tipul de înaltă tensiune cu frecvență de putere are o densitate mare de emisie și uniformitate, dar are un efect de eliminare bun. (2) Tipul de-frecvență înaltă-tensiune realizează o descărcare corona de cuplare simplă prin condensatoare, rezultând un curent de scurt-scăzut la electrodul cu ac și o performanță bună la-la explozie.
(3) Tipul cu impuls-înaltă tensiune are cerințe scăzute pentru coordonarea fluxului de aer, consistență bună și este potrivit pentru protecția completă cu ioni în medii interioare. Poate fi folosit și împreună cu pistoale de pulverizare cu ioni, dușuri cu aer ionic și bancuri de lucru pentru purificarea ionilor.
(4) Tipul de înaltă tensiune DC- este potrivit pentru aplicațiile care necesită o distanță mai mare de eliminare a statică, dar ar trebui să fie echipat cu un dispozitiv controlabil pentru creșterea/scăderea tensiunii de ieșire și modificări de polaritate.
3. Eliminatorul static cu ionizare izotopică nu necesită o sursă de alimentare externă, are o structură simplă și este ușor de întreținut. Proiectarea trebuie să se bazeze pe intensitatea radioactivă și timpul de înjumătățire-a izotopului, precum și pe puterea de ionizare și penetrare a radiației.
4. Eliminatorul electrostatic cu ionizare fotoelectronică are un efect bun de eliminare a statică și este potrivit pentru anumite medii cu cerințe ridicate-.
Eliminatorul de electrostatică prin ionizare constă din trei părți: o sursă de alimentare cu tensiune înaltă-, un descărcator corona și un sistem de ventilație. Designul ar trebui să ia în considerare configurația rezonabilă a sursei de alimentare, a sursei de aer și a descărcatorului corona. Eliminatoarele de electrostatică cu ionizare pot fi, de asemenea, clasificate după formă, inclusiv: ventilatoare cu ioni de tip piedestal-, duze cu ioni tubulare, ventilatoare cu ioni de tip dulap-, pistoale cu ioni și bare cu ioni electrostatici.
În funcție de locația aplicației, acestea includ: tipul de hotă cu flux laminar în-unitate, tipul de cameră curată, tipul de cameră cu aer-condiționat, tipul de banc de lucru și tipul de gaz comprimat.
Prin aranjare, acestea includ: ace, tije fine, grile, emițători și aer ionic.
Prin urmare, proiectarea ar trebui să utilizeze în mod cuprinzător diferite tipuri de metode de eliminare a ionizării în funcție de diferite locații și cerințe de proces. De asemenea, ar trebui să ia în considerare problemele de descărcare corona, coroziune și ecranare electrostatică generate de eliminatorul de electrostatică de ionizare în sine, precum și problemele de mediu care rezultă, cum ar fi praful, ozonul, radioactivitatea și zgomotul, pentru a minimiza impactul negativ al eliminatorului de electrostatică de ionizare și pentru a obține o performanță mai bună de eliminare a electrostatică și o performanță generală.

