Füüsikalised meetodid printimisel staatilise elektri kõrvaldamiseks

Oct 14, 2025 Jäta sõnum

Füüsikalised meetodid printimisel staatilise elektri kõrvaldamiseks

Füüsikalistes meetodites kasutatakse erinevat tüüpi staatilisi eliminaatoreid. Kui laetud objektil on teatud kogus laengut, genereerides staatilist pinget, tekitab eliminaator põhimõttel, et sarnased laengud tõrjuvad ja vastupidised laengud tõmbuvad, teatud polaarsusega ioone, et neutraliseerida laetud objektil olevad vastupidise polaarsusega ioonid. Ioonide genereerimiseks kasutatava meetodi põhjal võib eliminaatorid liigitada aktiivseteks, induktiivseteks ja radiaalseteks (RI) tüüpideks.

① Aktiivsed staatilised eliminaatorid

Seda tüüpi eliminaator tõstab toiteallika pinge kümnete tuhandete voltideni. Eliminaatori elektroodide kaudu edastatav kõrgepinge ioniseerib õhku, kõrvaldades laetud objektil staatilise pinge. Sõltuvalt pinge tüübist võib selle liigitada kas alalis- või vahelduvvooluks. Eliminaatori sekundaarpinge peaks ideaalis olema 10-12 kV. Liiga kõrge sekundaarpinge kahjustab ohutust ja hooldust ning võib mõnikord põhjustada liigset tühjenemist.

② Passiivsed induktiivsed staatilised eliminaatorid

Passiivseid induktiivseid eliminaatoreid nimetatakse ka{0}}iseinduktiivseteks eliminaatoriteks. Iseinduktsiooniga staatiline kõrvaldamine hõlmab tavaliselt mitme terava nõela järjestamist ja nende maandamist. Nõelaotsi hoitakse laetud paberipinnast umbes 5 mm kaugusel. Laetud pind (laetud paberipind) laetakse seejärel elektriliselt, tekitades suure hulga positiivseid ja negatiivseid ioone, kõrvaldades seeläbi staatilise elektri. Põhiprintsiip on järgmine:
Paberi pind on laetud (eeldades negatiivset laengut). Kui nõelad lähenevad laetud pinnale, kutsuvad nad kohe esile vastupidise märgiga laengu (st positiivse laengu). See laeng on koondunud nõela otstesse, mille tulemuseks on äärmiselt kõrge laengutihedus ja kõrge väljatugevus. See tekitab nõela otstes elektrit, ioniseerides ümbritsevat õhku ning moodustades positiivseid ja negatiivseid ioone. Negatiivse laenguga paberipind tõmbab seejärel ligi vastupidise märgiga positiivseid ioone, kõrvaldades paberipinna staatilise laengu ja saavutades soovitud staatilise elektri eemaldamise efekti.

Kui gaasile mõjuv väljatugevus on ebaühtlane, tekib pinge tõustes teatud kriitilise väärtuseni lokaalne tühjenemine suure{0}}välja intensiivsusega piirkonnas tipu lähedal. Seda nimetatakse koroonalahenduseks (negatiivse nõelaotsa korona valgus on helesinine ja positiivse nõelaotsa korona valgus on helepunane). Kui pinget veelgi suurendada, muutub see lõpuks sädelahenduseks.

③ Radioisotoobi staatiline eliminaator

Radioisotoopide staatiline eliminaator on uut tüüpi staatiline eliminaator, mis kasutab isotoope õhu ioniseerimiseks kiirguse tekitamiseks. Radioisotoop on nukliid, mis laguneb spontaanselt, tekitades üht või mitut tüüpi kiirgust, tavaliselt -kiiri või -kiiri. Praegu kasutatakse trükitööstuses kahte tüüpi radioisotoopide staatilisi eliminaatoreid.

④ Vahelduvvoolu ioontuule staatiline eliminaator

SL-001 Ionizing air blower 2

SL-001 Ionizing air blower

Static Free Ionizer Blower

AC Ion Wind Static Eliminator kasutab vahelduvvoolu kõrgepinget (12 000{6}}13 000 volti), mis rakendatakse nõelte reale, et tekitada koroona, ioniseerides õhku ning genereerides positiivseid ja negatiivseid ioone. Seejärel puhub õhukompressor suures koguses neid ioone laetud paberile. Laetud paberi (+ ja -) ​​laengud neutraliseerivad vastupidise märgiga õhuioonid, kõrvaldades staatilise elektri. Seda seadet, mida kasutatakse lehe{15}söötmisega veebipressides, saab tõhusalt vähendada 10 000–20 000 volti staatilise elektri potentsiaali paberi pinnal praktiliselt nullini, saavutades suurepärased tulemused. Kuid see sõltub suuresti paigaldusmeetodist, asukohast, nurgast, ioonide õhuvoolu kiirusest ja ioonide voolutihedusest, mis nõuab asjakohast kaalumist ja reguleerimist kõigil etappidel. See on efektiivne ka staatilise elektri kõrvaldamiseks paberihunnikutes, kõrvaldades staatilise elektri põhjustatud kleepumise enne paberi pressi laadimist. Ioniseeritud õhu puhumine ümbrislehtedele võib kõrvaldada staatilise elektri, mis ületab 2000 volti. Õhuionisatsiooniseadmeid saab paigaldada ladudesse ja töökodadesse, kus tingimused seda võimaldavad. Õhu ionisatsioonimeetodid hõlmavad koroonalahendust, impulss-elektrivälju ja fotoelektrilist efekti. Ioniseeritud õhk vähendab tolmu, parandab töö efektiivsust ja parandab tervist. Selle kasutamist tuleks trükikodades propageerida.

Trükikodades on soovitatav seadmed ühtlaselt jaotada, kasutades masinate ja paberihunnikute läheduses mitut väikest seadet. Paberiladudes on soovitatav kasutada suuri ühtlaselt jaotatud seadmeid. Reguleerige ioonide kontsentratsiooni ja vajadusel polaarsust (tühjenduselektroodide ümberpööramisega) vastavalt iga rakenduse nõuetele. Õhu ioniseerimisel tekib osoon. Seetõttu on oluline hoida osooni kontsentratsioon alla ohutu taseme, ideaaljuhul ilma osoonilõhnata. Sellistes piirkondades nagu paberi ladustamis- ja kuivatusmasinad saab ioonide kontsentratsiooni vastavalt suurendada, et hõlbustada staatilise laengu teket ja vältida kogunemist. Kui paber on kasutusel, väheneb loomulikult staatilise elektri võimalik kahju.

⑤ Staatilise elektri kõrvaldamiseks suurendage õhuniiskust

Kuiv õhk on altid staatilise elektri tekkele ja akumuleerumisele. Keskkonna suhtelise niiskuse õige reguleerimine võib vähendada staatilise elektri teket. Suurenev niiskus suurendab paberi ja muude laetud esemete juhtivust, võimaldades staatilise elektri kiiret hajumist. Vastavalt asjakohastele andmetele on staatilise elektri tootmine minimaalne temperatuuril umbes 20 kraadi ja suhtelise õhuniiskuse juures 60%. Seetõttu saab konkreetsest töökeskkonnast lähtuvalt kasutada niisutamist. Enne paberi pressi suunamist võib paberi pinnale pihustada auru, kasutades 0,5–20 mm läbimõõduga avaga voolikut, mille vahekaugus on 20–30 mm. Vett saab pritsida ka ümber trükipressi ja suhtelise õhuniiskuse suurendamiseks saab paberi etteandmisalale riputada niisked lapid. Samuti võib kasutada niisutusseadmeid, nagu tasapinnalised õhuniisutid, tsentrifugaalniisutid, juganiisutajad ja ultraheliniisutid. Ejektor peaks olema paigaldatud töökoja kohale ja selle nurka peab saama muuta.