Контроль статичної електрики у промисловості
Представник в Україні:
Зв'яжіться з нами

Ласкаво просимо до Фрейзера

Експерти з контролю
статики

Індустріальні рішення для контролю статичної електрики для підвищення ефективності ваших виробничіх процесів, якості продукції та безпеки оператора

Дізнайтеся більше

Технології статичного контролю

Нейтралізація
статики

Економічно ефективні пасивні розрядники, активні іонізатори змінного (AC) струму
інтелектуальні іонізатори постійного (DC) струму 24В
для нейтралізації статики, видалення пилу та очищення

Знайдіть своє рішення

Технології статичного контролю

Генерація
статики

Системи генерації статичного заряду, електроди та аксесуари IML
для безпечної, чистої та контрольованої тимчасової адгезії

Знайдіть своє рішення

Технології статичного контролю

Вимірювання
статики

Точні та універсальні вимірювальні інструменти для дослідження, моніторингу, підтримки безпеки та продуктивності виробництв

Знайдіть своє рішення

Технології статичного контролю

Спеціалізоване
обладнання

Рішення для статичного контролю та вимірювання для спеціалізованого
промислового застосування та небезпечних (Ex) середовищ

Знайдіть своє рішення

Чим можемо допомогти?

Fraser надає швидку, ефективну й компетентну підтримку. Щоб отримати технічну консультацію або обговорити індивідуальне рішення під вашу задачу — зв’яжіться з нами.

Зв’язатися
Головна/Центр знань/Основні правила усунення статики

Основні правила усунення статики

Щоб отримати максимум від антистатичного обладнання, варто дотримуватися кількох базових правил. Вони визначають, який іонізатор обрати і де його встановити.

  • Відстань — вирішальна («що ближче, то краще»). Ефективність швидко зростає зі зменшенням відстані: шина 1250 на 25 мм працює вшестеро краще, ніж на 50 мм. DC-обладнання «дальнобійніше», але теж потребує близького розміщення. Потужні довгодіючі бари не ставлять ближче ~250 мм, щоб іонізація покрила весь об’єкт.
  • Матеріал має бути у вільному просторі. Поки плівка притиснута до вала (а виріб — до лотка чи конвеєра), заряд «зв’язаний» з ним і не піддається нейтралізації — потрібно дочекатися, поки матеріал відійде (щонайменше 50 мм від точки контакту). Часткове виключення — імпульсне DC-обладнання.
  • Нейтралізувати безпосередньо перед проблемою. Далі по процесу заряд може відновитися на валах, тож іонізатор розміщують в останній можливій точці перед місцем, де статика заважає.
  • Пил видаляти одразу. З часом електростатично притягнутий пил переходить у стійке зчеплення з поверхнею, і його вже не здути — доводиться протирати вологою тканиною чи розчинником. Особливо важливо у литві під фарбування.
  • Враховувати тепло. Пластик електрично нестабільний, доки не охолоне до 40–50 °C: гарячий виріб може знову набути заряду після нейтралізації. Іноді потрібен додатковий іонізатор або обдув, що заразом охолоджує.
  • Враховувати швидкість. Що швидше рухається матеріал, то більший заряд; на швидкісних лініях може знадобитися кілька іонізаторів. Пасивні розрядники обмеження швидкості не мають.
  • Враховувати товщину. Для тонких плівок заряд «наскрізний» — досить нейтралізації з одного боку; для матеріалів понад 5 мм закладають двобічну нейтралізацію.
  • Поверхневий чи об’ємний заряд. Зазвичай заряд на поверхні (легко нейтралізується); іноді він усередині полімеру (після корона-обробки чи в багатошарових плівках) — такий об’ємний заряд знімається складніше, коли поступово мігрує до поверхні.
Шини-іонізатори Fraser на лінії
Правильно розміщені шини-іонізатори Fraser нейтралізують заряд саме там, де він заважає.