Dobór projektu jonizacyjnych eliminatorów elektryczności statycznej
W przemyśle elektronicznym elektryczność statyczna jest stale generowana i akumulowana podczas procesów produkcyjnych. Nawet jeśli projekt innych rozdziałów tej specyfikacji zostanie dobrze wykonany, w niektórych częściach antystatycznego obszaru roboczego nadal będą tworzyć się potencjały statyczne przekraczające określone limity. Dlatego też skutecznym sposobem jest stosowanie jonizacyjnych eliminatorów elektryczności statycznej do neutralizacji ładunków statycznych na lokalnych powierzchniach i w powietrzu.
Jonizacyjne eliminatory elektryczności statycznej są dostępne w wielu typach, różniących się zasadą działania, formą produktu, wydajnością eliminacji, wymaganiami środowiskowymi i cenami.



Jonizacyjne eliminatory elektryczności statycznej można podzielić na kilka typów zgodnie z zasadą jonizacji powietrza, w tym typu samo-indukcyjnego, typu wysokiego-napięciowego, typu izotopowego i typu fotoelektronicznego.
1. Samo-eliminatory elektryczności statycznej typu samoindukcyjnego nie wymagają zewnętrznego źródła zasilania, mają prostą konstrukcję, są łatwe w montażu i nadają się do stosowania w ograniczonych przestrzeniach, ale mają słaby efekt eliminacji.
2. Wysoko-eliminatory elektryczności statycznej z jonizacją są dostępne w różnych postaciach, w tym wysokiego napięcia o częstotliwości sieciowej, wysokiego napięcia o wysokiej częstotliwości, wysokiego napięcia impulsowego i napięcia stałego.
(1) Typ wysokiego napięcia o częstotliwości sieciowej ma wysoką gęstość i jednorodność emisji, ale ma dobry efekt eliminacji. (2) Typ wysokiego-wysokiego-napięcia o wysokiej częstotliwości umożliwia proste sprzęganie wyładowań koronowych przez kondensatory, co skutkuje niskim-prądem zwarciowym na elektrodzie igłowej i dobrą-wybuchowością.
(3) Typ impulsowego wysokiego-napięcia ma niskie wymagania dotyczące koordynacji przepływu powietrza, dobrą konsystencję i nadaje się do pełnej ochrony jonowej w pomieszczeniach zamkniętych. Można go również stosować w połączeniu z pistoletami do natryskiwania jonów, natryskami jonowo-powietrznymi i stołami warsztatowymi do oczyszczania jonów.
(4) Typ wysokonapięciowy-DC jest odpowiedni do zastosowań wymagających większej odległości eliminacji ładunków elektrostatycznych, ale powinien być wyposażony w sterowane urządzenie umożliwiające wzrost/spadek napięcia wyjściowego oraz zmianę polaryzacji.
3. Eliminator ładunków elektrostatycznych jonizacji izotopowej nie wymaga zewnętrznego zasilania, ma prostą konstrukcję i jest łatwy w utrzymaniu. Projekt powinien opierać się na intensywności radioaktywności i-okresie półtrwania izotopu, a także na sile jonizacji i penetracji promieniowania.
4. Eliminator statyczny jonizacji fotoelektronów ma dobry efekt eliminacji ładunków elektrostatycznych i jest odpowiedni dla niektórych środowisk o wysokich-wymaganiach.
Eliminator ładunków jonizacyjnych składa się z trzech części:-zasilacza wysokiego napięcia, wyładowania koronowego i systemu wentylacji. Projekt powinien uwzględniać rozsądną konfigurację zasilacza, źródła powietrza i wyładowania koronowego. Jonizacyjne eliminatory ładunków elektrostatycznych można również klasyfikować według formy, włączając: wentylatory jonowe-stojące, rurowe dysze jonowe, wentylatory jonowe-szafkowe, działa jonowe i elektrostatyczne pręty jonowe.
Według lokalizacji zastosowania obejmują one: typ okapu z przepływem laminarnym-w urządzeniu, typ pomieszczenia czystego, typ pomieszczenia-klimatyzowanego, typ stołu warsztatowego i rodzaj sprężonego gazu.
Według układu są to: igły, drobne pręty, siatki, emitery i powietrze jonowe.
Dlatego projekt powinien kompleksowo wykorzystywać różne typy metod eliminacji jonizacji w zależności od różnych lokalizacji i wymagań procesu. Należy również wziąć pod uwagę wyładowania koronowe, korozję wyładowczą i problemy z ekranowaniem elektrostatycznym generowane przez sam eliminator ładunków jonizacyjnych, a także wynikające z nich problemy środowiskowe, takie jak kurz, ozon, radioaktywność i hałas, aby zminimalizować negatywny wpływ eliminatora ładunków jonizacyjnych i osiągnąć lepszą skuteczność eliminacji ładunków elektrostatycznych i ogólną wydajność.

