Fizikai módszerek a statikus nyomás kiküszöbölésére a nyomtatásban
A fizikai módszerek különféle típusú statikus eliminátorokat alkalmaznak. Amikor egy töltött tárgy bizonyos mértékű töltéssel rendelkezik, és statikus feszültséget generál, az eliminátor azon az elven alapul, hogy a töltésekhez hasonlóan taszítják, az ellentétes töltések pedig vonzzák, bizonyos polaritású ionokat állít elő, hogy semlegesítse a töltött tárgyon lévő ellentétes polaritású ionokat. Az ionok előállítására használt módszer alapján az eliminátorok aktív, induktív és radiális (RI) típusokba sorolhatók.
① Aktív statikus eliminátorok
Ez a fajta eliminátor több tízezer voltra emeli a tápfeszültséget. Az elválasztó elektródákon keresztül továbbított nagy feszültség ionizálja a levegőt, megszüntetve a feltöltött tárgyon a statikus feszültséget. A feszültség típusától függően DC vagy AC kategóriába sorolható. Az elválasztó szekunder feszültsége ideális esetben 10-12 kV legyen. A túl magas szekunder feszültség káros a biztonságra és a karbantartásra, és néha túlzott kisüléshez vezethet.
② Passzív induktív statikus eliminátorok
A passzív induktív eliminátorok öninduktív eliminátorokként is ismertek{0}}. Az önindukciós statikus kiküszöbölés általában több éles tű egymás utáni elrendezését és földelését foglalja magában. A tűhegyek körülbelül 5 mm-re vannak a feltöltött papír felületétől. A töltött felület (a töltött papírfelület) ezután elektromosan feltöltődik, nagyszámú pozitív és negatív iont generálva ezzel megszüntetve a statikus elektromosságot. Az alapelv a következő:
A papír felülete feltöltött (negatív töltést feltételezve). Amikor a tűk a töltött felülethez közelednek, azonnal ellentétes előjelű (azaz pozitív töltés) töltést indukálnak. Ez a töltés a tűhegyeken koncentrálódik, ami rendkívül nagy töltéssűrűséget és nagy térerőt eredményez. Ez elektromosságot termel a tű hegyein, ionizálja a környező levegőt, és pozitív és negatív ionokat képez. A negatív töltésű papírfelület ezután magához vonzza az ellenkező előjelű pozitív ionokat, megszüntetve a papír felületén a statikus töltést, és elérve a kívánt statikus töltést.
Ha a gázra ható térerősség egyenetlen, és a feszültség egy bizonyos kritikus értékre emelkedik, helyi kisülés lép fel a csúcs közelében, a nagy -térintenzitású tartományban. Ezt koronakisülésnek nevezik (a negatív tűhegy korona fénye világoskék, a pozitív tűhegy korona fénye világospiros). Ha a feszültséget tovább növeljük, az végül szikrakisülés lesz.
③ Radioizotópos statikus eliminátor
A radioizotópos statikus eliminátor egy új típusú statikus eliminátor, amely izotópokat használ a levegő ionizálására szolgáló sugárzás létrehozására. A radioizotóp olyan nuklid, amely spontán bomlik, és egy vagy több típusú sugárzást bocsát ki, jellemzően -sugarakat vagy -sugarakat. Jelenleg kétféle radioizotópos statikus eliminátort használnak a nyomdaiparban.
④ AC Ion Wind Static Eliminator



Az AC Ion Wind Static Eliminator nagy váltakozó feszültséget (12 000-13 000 volt) használ egy tűsorra, hogy koronát generáljon, ionizálja a levegőt, és pozitív és negatív ionokat generál. Ezután egy légkompresszor nagy mennyiségű iont fúj a feltöltött papírra. A feltöltött papír (+ és -) töltéseket ellentétes előjelű légionok semlegesítik, megszüntetve a statikus elektromosságot. Ez az eszköz, ha egyszer lapos{15}adagolású szalagpréseken használták, hatékonyan képes nullára csökkenteni a 10 000–20 000 voltos statikus elektromos potenciált a papír felületén, és kiváló eredményeket ér el. Ez azonban nagymértékben függ a beépítési módtól, a helytől, a szögtől, az ionlevegő áramlási sebességétől és az ionáram sűrűségétől, ezért minden szakaszban megfelelő mérlegelést és beállítást igényel. Hatékony a statikus elektromosság megszüntetésére is a papírhalmokban, és kiküszöböli a statikus elektromosság okozta ragadást, mielőtt a papírt a présbe töltik. Ha ionizált levegőt fúj a csomagolólapokra, akkor a 2000 voltot meghaladó statikus elektromosság megszűnik. Levegőionizáló berendezések raktárokban és műhelyekben telepíthetők, ahol a körülmények megengedik. A levegőionizációs módszerek közé tartozik a koronakisülés, az impulzusos elektromos mezők és a fotoelektromos hatás. Az ionizált levegő csökkenti a port, javítja a munka hatékonyságát és javítja az egészséget. Alkalmazását a nyomdákban népszerűsíteni kell.
A nyomdákban az eszközök egyenletes elosztása javasolt, több, a gépek és papírkupacok közelében elhelyezett kis egységek felhasználásával. A papírraktárakba nagyméretű, egyenletes elosztású készülékek ajánlottak. Állítsa be az ionkoncentrációt, és ha szükséges, állítsa be a polaritást (a kisülési elektródák megfordításával) az egyes alkalmazások követelményeinek megfelelően. A levegő ionizálásakor ózon keletkezik. Ezért fontos az ózonkoncentrációt a biztonságos szint alatt tartani, ideális esetben ózonszag nélkül. Az olyan területeken, mint a papírtároló és -szárító gépek, az ionkoncentráció megfelelően növelhető a statikus kisülés megkönnyítése és a felhalmozódás megakadályozása érdekében. Amint a papír használatban van, a statikus elektromosság potenciális károsodása természetesen csökken.
⑤ Növelje a páratartalmat a statikus elektromosság megszüntetése érdekében
A száraz levegő hajlamos statikus elektromosság keletkezésére és felhalmozódására. A környezet relatív páratartalmának megfelelő szabályozása csökkentheti a statikus elektromosság képződését. A páratartalom növelése növeli a papír és más töltött tárgyak vezetőképességét, lehetővé téve a statikus elektromosság gyors eloszlását. A vonatkozó adatok szerint 20 fok körüli hőmérsékleten és 60%-os relatív páratartalom mellett a statikus elektromosság képződése minimális. Ezért a párásítás az adott munkakörnyezettől függően alkalmazható. Mielőtt a papírt a présgépbe adagolnák, egy 0,5-20 mm átmérőjű, 20-30 mm távolságra lévő lyukkal ellátott tömlő segítségével gőz permetezhető a papír felületére. Víz permetezhető a nyomdagép körül is, és nedves kendőt akaszthatunk a papíradagoló területre a relatív páratartalom növelése érdekében. Párásító eszközök, például lapos párásítók, centrifugális párásítók, sugárzó párásítók és ultrahangos párásítók is használhatók. A kilökőt a műhely fölé kell felszerelni, és meg kell tudni változtatni a szögét.

