Избор на дизайн на йонизационни елиминатори на статично електричество
В електронната индустрия статичното електричество постоянно се генерира и натрупва по време на производствените процеси. Дори ако дизайнът на други глави в тази спецификация е добре направен, статични потенциали, надвишаващи посочените граници, пак ще се формират в определени части на антистатичната работна зона. Следователно използването на йонизационни елиминатори на статично електричество за неутрализиране на статични заряди върху местни повърхности и във въздуха е ефективно средство.
Йонизационните елиминатори на статично електричество се предлагат в много видове, с различни принципи на работа, продуктови форми, ефективност на елиминиране, екологични изисквания и цени.



Йонизационните елиминатори на статично електричество могат да бъдат класифицирани в няколко типа според принципа на йонизация на въздуха, включително само-индукционен тип, високо-напрежен тип, изотопен тип и фотоелектронен тип.
1. Само{1}}отстранителите на статично електричество от тип самоиндукция не изискват външно захранване, имат проста структура, лесни са за инсталиране и са подходящи за използване в затворени пространства, но имат слаб елиминиращ ефект.
2. Елиминаторите на статично електричество с йонизация с високо- напрежение се предлагат в различни форми, включително високо напрежение на захранващата честота, високо напрежение с висока честота, импулсно високо напрежение и постоянно напрежение.
(1) Типът с високо напрежение на захранващата честота има висока плътност на емисиите и равномерност, но има добър елиминиращ ефект. (2) Високо{3}}честотният тип високо{4}}напрежение постига прост свързващ коронен разряд чрез кондензатори, което води до нисък ток на късо-връзка при игления електрод и добра в-устойчива на експлозия работа.
(3) Типът импулсно високо{1}}напрежение има ниски изисквания за координация на въздушния поток, добра консистенция и е подходящ за пълна йонна защита в затворени среди. Може да се използва и заедно с йонни пистолети, душове с йонен въздух и работни маси за пречистване на йони.
(4) Типът DC високо-напрежение е подходящ за приложения, изискващи по-голямо разстояние за елиминиране на статично електричество, но трябва да бъде оборудван с управляемо устройство за повишаване/спад на изходното напрежение и промени на полярността.
3. Статичният елиминатор с изотопна йонизация не изисква външно захранване, има проста структура и е лесен за поддръжка. Проектът трябва да се основава на радиоактивния интензитет и полуразпада-на изотопа, както и на йонизацията и проникващата способност на радиацията.
4. Статичният елиминатор с фотоелектронна йонизация има добър ефект на статично елиминиране и е подходящ за определени среди с високи-изисквания.
Йонизационният елиминатор на статично електричество се състои от три части: високо{0}}захранване, коронен разрядник и вентилационна система. Проектът трябва да вземе предвид разумната конфигурация на захранването, източника на въздух и коронния разрядник. Йонизационните елиминатори на статично електричество също могат да бъдат класифицирани по форма, включително: йонни вентилатори-тип на пиедестал, йонни дюзи с тръбна форма, йонни вентилатори -тип шкаф, йонни пистолети и електростатични йонни пръти.
Според местоположението на приложение те включват: тип аспиратор с ламинарен поток в-блока, тип чиста стая, тип климатизирана-стая, тип работна маса и тип сгъстен газ.
По подреждане те включват: игли, фини пръчици, решетки, излъчватели и йонен въздух.
Следователно дизайнът трябва да използва изчерпателно различни видове методи за елиминиране на йонизацията според различните местоположения и изисквания на процеса. Той също така трябва да вземе предвид проблемите с коронния разряд, корозията при разряд и електростатичното екраниране, генерирани от самия йонизационен елиминатор на статично електричество, както и произтичащите от това екологични проблеми като прах, озон, радиоактивност и шум, за да се минимизират отрицателните въздействия на йонизационния елиминатор на статично електричество и да се постигне по-добра производителност на елиминиране на статично електричество и цялостна производителност.

