Ionisator – wikipedia

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En tant que métallique Ionicateur Carrow ou Sawtock (aussi Ioniseur ) sont appelés dispositifs à faible performance qui génèrent des ions au moyen d’une haute tension.
Les ions oxygène sont générés par l’ionisation électrique des molécules.

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Les ionisateurs sont des dispositifs pour l’ionisation partielle de l’air. Si cet air ionisé est soufflé dans les pièces ou directement sur des surfaces, les matériaux peuvent être chargés ou déchargés. Les radicaux résultants favorisent les processus de dégradation chimique, qui peuvent être utilisés pour remédier à l’odeur et à la désinfection.

Les ionisateurs fonctionnent avec une haute tension, principalement de quelques milliers de volts et une décharge électrique aux extrémités ou contiennent des sources de rayonnement ionisant (radiateurs ultraviolets, isotopes radioactifs). Les courants réalisables sont généralement d’environ 1 µA, ce qui correspond à quelques milliards d’ions par seconde.

Ionisateurs à conduite de la corona [ Modifier | Modifier le texte source ]]

Ioniseur avec décharge de couronne

Ces ioniseurs métalliques ont des pointes conductrices fournies en haute tension, qui génèrent des ions par décharge de couronne et émissions de champ à proximité immédiate. Il existe des versions qui génèrent constamment des ions non réglementés, et d’autres dans lesquels le champ électrique est régulé par la mesure et la tension ciblée (ioniseur régulé).

Des ionistes réguliers et non réglementés sont utilisés pour construire des charges définies ainsi que pour dériver des charges indésirables (prévention des charges électrostatiques et ESD).

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Afin de s’assurer que les ioniseurs peuvent être mis en place à une plus grande distance du matériau à décharger (jusqu’à environ 2 m), ils sont également proposés avec des buses d’air de la vessie ou attachés aux buses existantes. En conséquence, les ions ainsi que l’air sont soufflés (par exemple dans les presses d’impression). [d’abord]

Les ionicateurs sägzahn sont souvent conçus comme des bandes de peigne fines. Ils sont nourris avec une tension égale ou alternée. En cas de tension AC, toutes les pointes de peigne sont connectées ensemble à la source de tension. Avec la tension CC, les pointes métalliques disposées près les unes des autres sont alternativement positives et négatives.

U. a. Dans les copiers Xerox et les imprimantes laser, une tension CC recouverte d’interprétation est travaillée. Ici, les ioniseurs desservent la charge électrostatique non contact du tambour de l’image avant l’exposition.

Production d’ions par rayonnement [ Modifier | Modifier le texte source ]]

Le rayonnement ultraviolet et d’autres rayonnements ionisants (alpha, bêta, radiographie et rayonnement gamma) créent également des ions.
Des radiateurs ultraviolets étaient auparavant utilisés pour la désinfection dans les hôpitaux. Aujourd’hui, ils peuvent être trouvés dans le traitement de l’eau potable et cesser les peintures, les résines et les plastiques. L’effet principal ne provient pas des ions. Un radionucléide relativement fréquemment utilisé est le polonium-210, un projecteur alpha d’une demi-vie d’environ 134 jours.

Les isotopes radioactifs (radionucléides) sont Utilisé dans les détecteurs de fumée d’ionisation pour la détection de substances absorbant les ions (gaz de combustion, aérosols). La conductivité de l’air causée par l’ionisation est mesurée. Cette conductivité baisse en présence de gaz organiques ou d’aérosols. Habituellement, l’Americium-241 est utilisée, un projecteur alpha avec une demi-vie d’environ 431 ans, ce qui devrait dépasser la durée de vie des détecteurs de fumée bon marché par ordre de grandeur, en particulier s’ils sont utilisés avec des cellules primaires fixes.

Élimination de la charge électrostatique [ Modifier | Modifier le texte source ]]

Une application des ioniseurs est l’élimination de la charge électrostatique (risque de décharges électrostatiques, risque d’incendie, protection personnelle). Il est utilisé si les pièces chargées ne peuvent être libérées que par la mise à la terre seule. [2]

Les décharges électrostatiques sont un risque de systèmes dans lesquels les produits isolants électriquement sont déplacés (production de films, emballage de films, production de semi-conducteurs, production de papier, presse d’impression, production textile, usines de céréales, systèmes de remplissage). Ici, il y a un risque d’explosion. Avec la dissipation de charge ou, en utilisant des ioniseurs, l’air faiblement conducteur est également empêché d’adulter le traitement en raison de la charge électrostatique, ce qui entraverait le transport. De plus, l’attraction des particules indésirables peut être éveillée. Le processus des machines dans les arcs en papier est empêché d’empiler, lorsque les arches sont séparées, tout en transportant l’arc dans les machines et lors de l’empilement à la fin de la machine avec des ioniseurs. Dans les machines de pression de relevé de tir à l’arc, l’ionisation empêche les gouttes de couleurs de sauter tôt du cylindre de pression sur l’arc du compteur de bylindre de pression.

Dans les lieux de travail pour la production et le traitement des composants électroniques (plaquettes, circuits, diodes électroluminescentes, diodes laser, assemblage de la carte de circuit imprimé), les ionisateurs sont utilisés pour assurer la protection ESD des composants et, d’autre part, empêcher les particules de poussière attirées par la saleté.

Pour contrôler l’effet des ioniseurs utilisés pour la protection ESD, il y a le soi-disant moniteur de plaque chargé (CPM), un dispositif de mesure avec lequel le champ de chargement, comme image de la charge, peut être déterminé entre deux panneaux définis.

Traitement coronal des zones en plastique [ Modifier | Modifier le texte source ]]

Le traitement coronal est le brouillage superficiel et active les surfaces non conductrices en utilisant des charges de corona, principalement pour améliorer l’adhésibilité ou la responsabilité. Après un tel traitement, les zones en plastique peuvent être meilleures ou (pour certains plastiques) en premier lieu.

purificateur d’air [ Modifier | Modifier le texte source ]]

Les dispositifs d’ionisation de l’air de la pièce sont disponibles en différentes tailles et avec différentes performances. À l’extrémité inférieure du spectre de performances et de taille, il y a de petits appareils pour le allume-cigare dans la voiture ou le port USB. Pour le fonctionnement dans la cuisine ou sur le bureau, des modèles avec des dimensions compactes (de la taille d’un lait à un litre) sont disponibles. Les ionisateurs sont souvent une composante partielle des purificateurs d’air qui ont d’autres approches (par exemple les filtres et la lumière UV) au-delà de l’ionizer.

L’effet de l’ionizer en tant que purificateur d’air est principalement dû à l’effet de liaison à la poussière, qui est basé sur le fait que les ions chargés sont attachés à des particules de poussière dans l’air et, grâce à son interaction électrostatique, favorisent une fusion avec d’autres particules en une grappe plus grande. Ces grappes peuvent être mieux filtrées par un purificateur d’air que les particules individuelles. En conséquence, le degré de séparation et les performances de nettoyage du purificateur d’air peut être augmenté en complétant un ioniseur. [3]

En plus de l’effet de liaison à la poussière, l’ozone entraînant l’ionisation de l’air de la pièce peut contribuer à la purification de l’air. La molécule hautement réactive provoque de nombreuses molécules de formation des odeurs. L’avantage de l’ozone est qu’il pénètre également des tissus qui sont déjà contaminés par l’odeur et entraînent également la réduction des molécules de l’odeur. Cependant, il convient de noter que l’ozone comporte des risques pour la santé (voir “Vue critique”).

Dans l’industrie alimentaire, les ioniseurs sont utilisés depuis la fin des années 1970 pour réduire le stress des bactéries, des spores fongiques et des gaz matures. C’est donc z. B. Possible de stocker des fruits frais sur une longue période même sans l’utilisation de gaz ou d’antibiotiques nobles coûteux et nocifs (par exemple lors du transport du transport de mer à travers les continents) [4] .

L’Agence fédérale fédérale allemande critique la technologie et oblige les fabricants à faire du mal [5] . L’air intérieur du groupe de travail autrichien dans le ministère de la protection du climat (BMK) conseille dans son document de position sur les purificateurs d’air de l’utilisation de la technologie d’ionisation (“plasma froid”), car il existe un risque que les produits chimiques irritants à courte durée par -produits et les odeurs se produisent lorsqu’ils sont utilisés. En raison de l’impossibilité d’analyser analytiquement les produits de réaction extrêmement courts, la preuve de l’injuriété ne serait théoriquement pas du tout possible du tout [6] .

L’effet supplémentaire des petits appareils pour un usage domestique, y compris L’augmentation de l’air et de l’air frais de la pièce, qui doivent être basés sur la production d’anions, n’ont pas été scientifiquement prouvés et sont controversés. La base de cette discussion est la mesure de différentes concentrations d’ions (par exemple à la cascade, sur la plage, dans l’appartement) et le bien-être subjectif dans ces endroits. [7]

Considération critique [ Modifier | Modifier le texte source ]]

Cependant, les produits de démantèlement de la nicotine et de la fumée de cigarette, en plus de l’ozone lui-même, cachent des risques élevés pour la santé, de sorte que, par exemple. B. La Fondation pulmonaire allemande met en garde contre l’élimination de la mauvaise odeur des chambres fumées avec de l’ozone. [8]

Lorsque l’ionisant, l’ozone et d’autres, parfois des odeurs actifs par les produits sont créés pour les appareils d’aujourd’hui. L’ozone de gaz réactif agit comme un germicide désinfectant et a déjà irrité les voies respiratoires à de très faibles concentrations. Le service de santé de la ville de Zurich met également en garde contre les produits ultérieurs nocifs dans l’air de la salle, causés par l’ozone. [9]

Des considérations sur l’effet et la pertinence toxicologique des dispositifs de purification de l’air NTP montrent que l’utilisation du plasma non thermique n’est pas recommandée. En particulier, il doit être averti de l’opération dans les pièces dans lesquelles les gens sont. [dix] De plus, des odeurs “métalliques” sont créées, qui sont probablement dues aux produits de réaction résultants. Tels par -products sont soupçonnés d’être irritants pour la muqueuse.

Ionisateurs dans les appareils électroménagers électriques [ Modifier | Modifier le texte source ]]

Les sèche-cheveux, les aspirateurs et les cahiers avec des ioniseurs sont également disponibles dans les magasins, qui promettent un effet antistatique.

Soi-disant Ionicateurs d’eau La qualité de l’eau potable s’améliorera pour le ménage.

sécurité électrique [ Modifier | Modifier le texte source ]]

Les tensions de fonctionnement des ionicateurs de Korona ne constituent aucun danger lorsqu’elle est correctement isolée ou un circuit de protection de courant résiduel. Les courants dans les imprimantes laser et les copies sont généralement trop petits pour causer des dommages à la santé lorsqu’ils sont touchés.

Puisque les champs électriques doivent être retirés de nombreux facteurs tels que B. Les nuages ​​d’ions naturels, les eaux mobiles ouvertes, le feu ouvert, l’humidité, etc. sont influencés, ils se produisent dans la pratique complètement imprévisible. Par exemple, les marchandises de traitement complètement traitées peuvent être chargées différemment et du même lot. Même le même matériau de traitement peut être chargé différemment avec un traitement répété. Les ioniseurs couverts de tension CC pour la décharge électrostatique peuvent fonctionner fonctionnellement dans ces circonstances, puis charger au lieu du déchargement. La distance entre les pointes et la tension adjacente, si nécessaire, le débit d’air et les temps d’impulsion doit donc être coordonnée. [11]

Sécurité des radionucléides [ Modifier | Modifier le texte source ]]

Les ionisateurs opérés avec des radionucléides ne contiennent généralement que des quantités extrêmement petites en raison des coûts des nucléides correspondants. De plus, les tasses alpha sont préférées, dont le danger n’est pertinent que lorsqu’il est absorbé par le corps. Les dispositifs correspondants sont également protégés par rapport à l’environnement afin d’éviter la libération involontaire des matériaux qu’il contient. Le danger se déplace ici dans une zone similaire à celle des batteries, qui ne devrait pas non plus être avalée ou inhalée.

  1. Rudi Riedl, Dieter Neumann, Jürgen Teubner: Technologie de l’impression compensée . P. 283. 1ère édition. VEB FACHBUCHVERLAG Leipzig, Leipzig 1989, ISBN 3-343-00527-4.
  2. DIN EN 100015-1: 1993-06 Protection des composants en danger électrostatiquement-Parties 1: Exigences générales.
  3. Nettoyer d’air d’espace avec ionizer. Récupéré le 28 juillet 2017 .
  4. FA. bioclimatique: Bioclimatique – Der Film. Dans: https://www.youtube.de . Bioclimatique, 9. Février 2018, Consulté le 18 février 2021 .
  5. Agence fédérale de l’environnement: Aérosols infectieux à l’intérieur. Dans: https://www.umweltbundesamt.de . Agence fédérale de l’environnement, 11 février 2021, Consulté le 18 février 2021 .
  6. Air intérieur du groupe de travail dans le BMK: Positionner le papier sur les mesures de support de ventilation en utilisant des purificateurs d’air pour la prévention de Covid-19 et l’introduction d’ingrédients actifs dans l’air intérieur. Ministère fédéral de protection du climat, de l’environnement, de l’énergie, de la mobilité, de l’innovation et de la technologie, 10 mars 2021, Consulté le 13 mars 2021 .
  7. “Concentration ionique et bien-être” .
  8. Avertissement des purificateurs d’air avec des générateurs d’ozone ou d’ozone pour l’élimination des odeurs
  9. Protection de l’environnement et de la santé Zurich Link alternatif ( Mémento à partir du 25 janvier 2018 Archives Internet )
  10. Prof. H. Heberer, Toxichem, Leuna. Substances dangereuses – Garder l’air 65 (2005) n ° 10
  11. M. Walter: Charge électrostatique . Veb Verlag der Technik, Berlin 1961.
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