עיקרון ויישום של בודק אלקטרוסטטי

Jan 04, 2021 השאר הודעה

עיקרון ויישום של בודק אלקטרוסטטי


באזורים רגישים אלקטרוסטטיים מסוימים, כגון ייצור רכיבים אלקטרוניים, אזורי הרכבה, חדרים שקטים במיוחד, מחשבים, תרופות ובדיקות RD, חדרי ניתוח, יצרני ציוד רפואי, מפעלי הדפסה, יצרני אריזה, וכו ', מכשירי בדיקה אלקטרוסטטיים נדרשים, כך השימוש של בודקים אלקטרוסטטיים הופך יותר ויותר נפוץ.

החשמל הסטטי לכאורה מתייחס לעובדה שהאישום אינו זז, אך בנסיבות רגילות, יישום החשמל הסטטי כולל גם יישום של גירוש חשמלי (כגון פריקת קורונה), שנעשה בו שימוש נרחב בחיים האמיתיים. להלן תיאור קצר של מספר יישומים ונזק לחשמל סטטי.

 


1 יישום של חשמל סטטי (1) איסוף אבק אלקטרוסטטי. הוא מתייחס לשימוש בשיטות חשמליות להסרת אבק קטן הצף בגז, האבק איסוף אלקטרודה מקורקע, ואת מתח DC (-40 ~ -200kV) מוחל על אלקטרודה פריקה כדי ליצור פריקת קורונה. גז המכיל אבק נכנס לאזור הפריקה מתחת לאבק אוסף אלקטרודה, והאבק יחויב בקוטביות שלילית. האבק הטעון באופן שלילי הוא adsorbed על ידי האבק איסוף אלקטרודה תחת הפעולה של השדה החשמלי, אשר יכול להסיר את האבק בזרימת האוויר. בנוסף, כאשר אלקטרודה הפריקה שלילית, מתח הפריקה בין האלקטרודות גבוה יותר מאשר כאשר אלקטרודה הפריקה היא חיובית, כך שניתן להשתמש בכוח שדה חשמלי גבוה יותר. עם זאת, עבור אספני אבק קטנים לטיהור אוויר מקורה, כדי לא לייצר אוזון מזיק, התפשטות קורונה חיובית משמשת בדרך כלל. בשנים האחרונות פותחו ויישנו אספני אבק חשמליים בעלי ביצועים גבוהים וחסכוניים. לדוגמה, אספני אבק חשמלי מותקנים בדרך כלל בהתקנות כוח תרמיות, אשר תרום תרומה יוצאת דופן למניעת זיהום אוויר.

 

(2) ריסוס אלקטרוסטטי. באמצעות העיקרון של איסוף אבק חשמלי, ניתן לרסס אותו ביעילות. לדוגמה, אם הצבע אטום וטעון באופן שלילי, בעוד אובייקט המתכת המצופה מקורקע, החלקיקים המרוססים יזזו לאורך קווי הכוח החשמלי, מה שיעיר את הצבע לדבוק בחוזקה על פני השטח של האובייקט. צבע אלקטרוסטטי יש את היתרונות הבאים: (1) פחות פסולת צבע; (2) ריסוס אחיד ומוצק; (3) פעולה יעילה וייצור בקנה מידה גדול באמצעות מסועים. הוא נמצא בשימוש נרחב ריסוס של כלי רכב, מכשירי חשמל ביתיים, ומנועים.

 

(3) צילום אלקטרוסטטי. צילום אלקטרוסטטי משתמש בחשמל סטטי כדי להקליט תמונות. ישנן שיטות רבות. אחת השיטות מתוארת להלן. ראשית, לוח המתכת המצופה בסרט סלניום מונח בחדר חשוך, ושחרור הקורונה משמש כדי להפוך אותו לטעון באופן חיובי. אז לחשוף אותו לאור. החלק של סרט הסלניום מוקרן על ידי האור יאבד את ההסתערות החיובית שלו. מפזרים את הצבע הטעון שלילית (יון צביעה) על סרט הסלניום. החלק הטעון באופן חיובי של סרט הסלניום יהיה לדבוק צבע, אשר יהיה הנייר טעון חיובי מחובר על פני השטח, ואחרי הדפוס של הצבע מועתק, הצבע יכול להיות קבוע על ידי חימום. צילום אלקטרוסטטי נקרא גם אלקטרוצילום והוא נעשה שימוש נרחב במכונת צילום.

 

(4) בחירה אלקטרוסטטית. שימוש בכוח אלקטרוסטטי כדי להפריד את הרכיבים מתערובת של שני סוגים של חלקיקים עם מוליכות שונה נקרא הפרדה אלקטרוסטטית. לדוגמה, לשים את החלקיקים המעורבים על לוח מתכת ולהשתמש פריקת קורונה כדי לטעון את החלקיקים. הטה את לוח המתכת. בשלב זה, מכיוון שהחלקיקים עם מוליכות טובה מאבדים יותר מטען חשמלי, ההדבקה בין החלקיקים לצלחת המתכת מצטמצמת, והם נופלים במהירות מצלחת המתכת, כך שניתן לבצע את בחירת החלקיקים, כגון בחירה אלקטרוסטטית בייצור החקלאי. מיון אלקטרוסטטי הוחל על מיון עפרות. הסרת חומר זר במהלך עיבוד מזון ומבחר עלי תה.

 

(5) הדור של מתח גבוה DC. גנרטור אלקטרוסטטי ואן דר גראף משתמש בהפריקת קורונה כדי לטעון את הכדור במתח גבוה כדי ליצור מתח גבוה DC. זה יכול לשמש לבדיקה הנוכחית דליפה ובדיקות בדיקה אחרות, והוא נמצא בשימוש נרחב בייצור של יצרני ציוד חשמל ומערכות חשמל.

 

(6) מדידה בלחץ גבוה. מתחים אלקטרוסטטיים ומקליטי מתח פולסים הם התקנים המשתמשים בחשמל סטטי כדי למדוד מתחים גבוהים, והם נמצאים בשימוש נרחב בבדיקות מתח גבוה של חשמל.

 

(7) הצתה של גז דלק. השימוש בחשמל זעיר לשחרור חשמל יכול להצית תנורי גז, תנורי גז וכו', וחום הפולסים של הפולטה בשיא הוא עשרות אלפי מתחים (אנרגיית הפריקה היא כ-1mJ). ההצתה של כלי רכב גם משתמשת בחשמל זעיר כדי לשחרר חשמל כדי להפוך את גז הדלק בצליל המנוע. כאשר גז הדלק הוא הצית, ערך השיא של מתח הדופק הוא 10-100kV.

 

2 אמצעי נגד נגד מפגעים אלקטרוסטטיים. שני אובייקטים יואשם לאחר שהם באים במגע אחד עם השני (כגון הפרדה לאחר שפשוף אחד נגד השני). לאחר שחויבו חפץ מת או מוליך לא מקורר, אין דליפת חיוב מועטה, כך שהוא יכול להישאר מחויב במשך זמן רב. אם הקשר וההפרדה חוזרים על עצמם, הסכום הטעון ימשיך לגדול, מה שגורם לסכנות הבאות.

 

(1) הנזק שנגרם על ידי כוח קולומב. כוח קולומב יכול לגרום לאבק לדבוק בתהליך הייצור של מכשירים מדויקים כגון מצלמות והתקני מוליכים למחצה, והוא יכול גם לגרום להסתבכות חוט במפעלי טקסטיל והסתבכות של טקסטיל.

 

(2) מפגעים הנגרמים על ידי פריקה. כולל הצתה והתפוצצות גז דליק, פירוק השנאי בשל התחשמלות שמן השנאי, כשל התקשורת של המטוס, הרעש האלקטרומגנטי במהלך הפריקה יגרום להפעלה לקויה של המחשב, ולחשיפה ולנזק של סרט הצילום והתקני המוליכים למחצה במהלך תהליך הייצור. גוף האדם היה בהלם וכן הלאה.