Konstrukční výběr eliminátorů ionizační statické elektřiny
V elektronickém průmyslu se statická elektřina neustále vytváří a akumuluje během výrobních procesů. I když je návrh dalších kapitol v této specifikaci dobře proveden, v určitých částech anti-statické pracovní oblasti se stále budou tvořit statické potenciály překračující stanovené limity. Účinným prostředkem je proto použití ionizačních eliminátorů statické elektřiny k neutralizaci statického náboje na místních površích a ve vzduchu.
Ionizační eliminátory statické elektřiny přicházejí v mnoha typech, s různými provozními principy, formami produktů, účinností eliminace, ekologickými požadavky a cenami.



Ionizační eliminátory statické elektřiny lze rozdělit do několika typů podle principu ionizace vzduchu, včetně samo{0}}indukčního typu, vysokonapěťového typu, izotopového typu a fotoelektronického typu.
1. Samoindukční eliminátory statické elektřiny nevyžadují externí napájení, mají jednoduchou konstrukci, snadno se instalují a jsou vhodné pro použití ve stísněných prostorách, ale mají slabý eliminační účinek.
2. Vysokonapěťové -ionizační eliminátory statické elektřiny se dodávají v různých formách, včetně vysokofrekvenčního vysokonapěťového, vysokofrekvenčního vysokého napětí, pulzního vysokého napětí a stejnosměrného napětí.
(1) Vysokonapěťový vysokonapěťový typ má vysokou hustotu vyzařování a rovnoměrnost, ale má dobrý eliminační účinek. (2) Vysoko-vysokofrekvenční-typ napětí dosahuje jednoduché vazby koronového výboje přes kondenzátory, což má za následek nízký-zkratový proud na jehlové elektrodě a dobrý výkon-odolný proti výbuchu.
(3) Pulzní vysokonapěťový-typ má nízké požadavky na koordinaci proudění vzduchu, dobrou konzistenci a je vhodný pro plnou iontovou ochranu ve vnitřním prostředí. Může být také použit ve spojení s iontovými stříkacími pistolemi, iontovými vzduchovými sprchami a pracovními stoly pro čištění iontů.
(4) Vysokonapěťový stejnosměrný-typ je vhodný pro aplikace vyžadující větší vzdálenost eliminace statické elektřiny, ale měl by být vybaven řiditelným zařízením pro nárůst/pokles výstupního napětí a změny polarity.
3. Izotopový ionizační statický eliminátor nevyžaduje externí napájení, má jednoduchou konstrukci a snadno se udržuje. Návrh by měl být založen na radioaktivní intenzitě a poločasu-životnosti izotopu, jakož i na ionizační a průnikové síle záření.
4. Fotoelektronový ionizační eliminátor statické elektřiny má dobrý účinek na eliminaci statické elektřiny a je vhodný pro určitá prostředí s vysokými-požadavky.
Ionizační eliminátor statické elektřiny se skládá ze tří částí: vysoko{0}}napěťového zdroje, korónového výboje a ventilačního systému. Návrh by měl vzít v úvahu přiměřenou konfiguraci napájecího zdroje, zdroje vzduchu a korónového výboje. Ionizační statické eliminátory lze také klasifikovat podle formy, včetně: iontových ventilátorů podstavcového -typu, trubicových iontových trysek, skříňových- iontových ventilátorů, iontových pistolí a elektrostatických iontových tyčí.
Podle umístění aplikace zahrnují: -typ digestoře s laminárním prouděním v jednotce, typ čistého prostoru, typ klimatizované-místnosti, typ pracovního stolu a typ stlačeného plynu.
Podle uspořádání k nim patří: jehly, jemné tyčinky, mřížky, zářiče a iontový vzduch.
Proto by návrh měl komplexně využívat různé typy ionizačních eliminačních metod podle různých lokalit a požadavků procesu. Měl by také vzít v úvahu problémy s korónovým výbojem, výbojovou korozí a elektrostatickým stíněním generovaným samotným ionizačním eliminátorem statické elektřiny, jakož i výslednými environmentálními problémy, jako je prach, ozón, radioaktivita a hluk, aby se minimalizovaly negativní dopady ionizačního eliminátoru statické elektřiny a dosáhlo se lepší účinnosti eliminace statické elektřiny a celkového výkonu.

