Corona Treater ელექტროდის შერჩევა, მასალების გზამკვლევი

Sep 23, 2026 Დატოვე შეტყობინება

ზედაპირის დამუშავება მხოლოდ ისეთივე კარგია, როგორც აპარატურა, რომელიც აწვდის გამონადენს. კორონას გამწმენდი ელექტროდი ზის ზუსტად იმ ადგილას, სადაც ელექტრული ენერგია ხდება ზედაპირული ქიმია და მისი მასალის, გეომეტრიისა და გაგრილების გზაზე ყოველი გადაწყვეტილება წყვეტს, თქვენი ფილმი, კილიტა ან საფარის ხაზი სრული სიჩქარით ეშვება თუ კოჭლდება უარყოფილ ქსელებთან ერთად. ეს სახელმძღვანელო განიხილავს პრაქტიკულ ინჟინერიას ელექტროდების შერჩევის უკან სამრეწველო კორონა გამწმენდების, პლაზმური გამწმენდების და ვებ დასუფთავების სისტემებისთვის, რომლებიც გამოიყენება ექსტრუზიის, ლამინირებისა და ბეჭდვის ხაზებზე.

Corona treater electrode and dielectric roller assembly

რას აკეთებს სინამდვილეში Corona Treater ელექტროდი

კორონა გამწმენდი ელექტროდი არის გამტარი ელემენტი, რომელიც აყალიბებს მაღალი-ძაბვის ველს სამკურნალო უფსკრულის გასწვრივ. ალტერნატიული დენი 10 kHz-დან 40 kHz-მდე გამოიყენება ელექტროდსა და დამიწებულ რგოლს შორის და უფსკრული ჰაერი იშლება იონების, ელექტრონების და ოზონის ცივ პლაზმაში. ეს პლაზმა ბომბავს პოლიმერის ზედაპირს, არღვევს ნახშირბადის-წყალბადის ობლიგაციებს და აკავშირებს ჟანგბადს-ისეთ ფუნქციურ ჯგუფებს, როგორიცაა ჰიდროქსილი, კარბონილის და კარბოქსილის რადიკალები. შედეგი არის უფრო მაღალი ზედაპირის ენერგია, რომელიც ჩვეულებრივ იზომება დინებით სანტიმეტრზე.

ელექტროდი უბრალოდ არ ათავსებს ძაბვას უფსკრულისკენ. მისი ფორმა აკონტროლებს სად არის ველი კონცენტრირებული, რამდენად ფართოდ ვრცელდება გამონადენი, რამდენ სითბოს წარმოიქმნება და რამდენად თანაბრად ხდება დამუშავება ქსელის სიგანეზე. ცუდად შერჩეული კორონა გამწმენდი ელექტროდი წარმოქმნის ზოლებს, ხვრელებს და უკანა მხარეს დამუშავებას, ხოლო კარგად-შესაბამისი აწვდის ერთგვაროვან დონეს კიდემდე კიდემდე ყველაზე დაბალი სიმძლავრის მიწოდებით.

იმის გამო, რომ მკურნალობის ეფექტი დროთა განმავლობაში იშლება, ელექტროდი ასევე სტაბილური უნდა იყოს. თუ გამონადენი არათანაბარია, ოპერატორები ანაზღაურებენ სიმძლავრის აწევით, რაც აჩქარებს რულონის საფარის ცვეთას და ამცირებს მთელი სადგურის სამუშაო ვადას.

ელექტროდის მასალები შედარება

ორი დომინანტური ოჯახი არის ალუმინი და უჟანგავი ფოლადი, თითოეულს აქვს განსხვავებული ვაჭრობა-.

ალუმინის ელექტროდები არის მსუბუქი, იაფი და ადვილად დასამუშავებელი, რაც მათ პოპულარულს ხდის ვიწრო-ვებ და ლაბორატორიულ ერთეულებში. ისინი საკმაოდ კარგად ატარებენ სითბოს, მაგრამ სტაბილურად იჟანგება ოზონის-მდიდარ გარემოში გამონადენის გარშემო. დაჟანგვა უხეშებს ზედაპირს და უხეში კორონა დამმუშავებელი ელექტროდი ანადგურებს დიელექტრიკულ საფარს კონტრზე-უფრო სწრაფად, ვიდრე გაპრიალებული.

უჟანგავი ფოლადის ელექტროდები, როგორც წესი, 304 ან 316, ეწინააღმდეგებიან ოზონის შეტევას და ინარჩუნებენ მათ განზომილების ტოლერანტობას წლების განმავლობაში. ისინი უფრო ძვირია და იწონის უფრო მეტს, რაც მნიშვნელოვანია ფართო-ვებ ხაზებზე, სადაც ელექტროდის შეკრება უნდა აწიოს ხრახნისთვის. პრაქტიკაში, წარმოების კორონა დამმუშავებლების უმეტესობა ქსელის სიგანის ერთ მეტრზე მეტი იყენებს უჟანგავი ფოლადი.

ზოგიერთ დიზაინში გამოიყენება თხელი კერამიკული ან ნიკელის საფარი გამონადენის კიდეზე. საფარი ახანგრძლივებს მომსახურების ხანგრძლივობას, მაგრამ შემოაქვს მარცხის რეჟიმს: თუ საფარი იშლება, გამოფენილი ძირი ლითონის რკალი იჭრება და ხვრელებს რულონის საფარი. ამიტომ დაფარული ელექტროდები უნდა შემოწმდეს იმავე გრაფიკით, როგორც თავად დიელექტრიკი.

სპილენძი და სპილენძი ხანდახან ჩნდება დაბალი-სიხშირის ან სპეციალიზებულ პლაზმურ მოწყობილობებში, მაგრამ მათი ეროზიის სიჩქარე მათ ცუდ არჩევანს ხდის უწყვეტი წარმოებისთვის.

კერამიკული დიელექტრიკული და როლიკებით საფარი

ელექტროდისკენ მიმართული რულონი დაფარულია დიელექტრიკული, ისტორიულად სილიკონის რეზინით ან, თანამედროვე კორონას დამმუშავებლებზე, პლაზმური-შესხურებული კერამიკით, როგორიცაა ალუმინის ოქსიდი ან ქრომის ოქსიდი. დიელექტრიკი ქმნის კონდენსატორს, რომელიც ზღუდავს დენს უფსკრულის გავლით, ამიტომ მისი სისქე და დიელექტრიკული მუდმივი პირდაპირ განსაზღვრავს მკურნალობის ინტენსივობას.

სილიკონის საფარი იაფია და ადვილად შეიცვლება, მაგრამ იშლება მდგრადი მაღალი სიმძლავრის პირობებში და ქმნის გამტარ ტრასას, რომელიც საბოლოოდ იშლება. კერამიკული საფარი მოითმენს გაცილებით მაღალ ვატ სიმკვრივეს და ინარჩუნებს მათ სისქეს ათწლეულის ან მეტი ხნის განმავლობაში, მაგრამ ისინი მყიფეა და დაუცველები არიან მექანიკური დაზიანების მიმართ არასწორად მორგებული კორონა გამწმენდი ელექტროდისგან.

გავრცელებული შეცდომაა კერამიკული რულონის საფარის აგრესიული ელექტროდის პროფილის დაწყვილება. კერამიკას ურჩევნია ნაზი,-კარგად მხარდაჭერილი გამონადენი; მკვეთრი კიდეები აკონცენტრირებს ველს და შეუძლია დაარღვიოს საფარი. როდესაც თქვენ მიუთითებთ კორონას გამწმენდ ელექტროდს, მიუთითეთ ის დიელექტრიკის წინააღმდეგ, რომელსაც რეალურად აწარმოებთ და არა ზოგადი მონაცემების ფურცლის წინააღმდეგ.

როლის დიამეტრი ასევე მნიშვნელოვანია. უფრო დიდი რულონი იძლევა უფრო მეტ კონტაქტს და ხანგრძლივ დამუშავებას, რაც საშუალებას გაძლევთ შეამციროთ სიმძლავრე დინების დონის დაკარგვის გარეშე.

ელექტროდის გეომეტრია და უფსკრული პარამეტრები

უფსკრული ზომა არის ყველაზე მგრძნობიარე ცვლადი სადგურში. ტიპიური კორონა გამწმენდი გადის 1,0 მმ-დან 2,5 მმ-მდე უფსკრული ელექტროდის კიდესა და დიელექტრიკულ ზედაპირს შორის. ძალიან დიდი უფსკრული ზრდის საჭირო დაშლის ძაბვას, რაც აიძულებს მეტ ენერგიას და წარმოქმნის მეტ ოზონს და სითბოს. ძალიან მცირე უფსკრული რისკავს კონტაქტს, რკალს და მყისიერ დაზიანებას რულონზე.

ელექტროდის პროფილები იყოფა სამ ფართო ფორმად: დანის ან დანის ელექტროდები ვიწრო სიგანეებისთვის, ფეხსაცმლის ელექტროდები ფართო ქსელებისთვის და სეგმენტირებული ელექტროდები ხაზებისთვის, სადაც საჭიროა ნაწილობრივი-სიგანის დამუშავება. სეგმენტირებული დიზაინი საშუალებას გაძლევთ გამორთოთ ცალკეული ზონები, რაც სასარგებლოა ვიწრო ქსელების გაშვებისას ფართო კორონა გამწმენდი ელექტროდის ასამბლეაზე -, რომელიც მთელ სიგანეზე მუშაობს ვიწრო ქსელში, ხარჯავს ენერგიას და აჭარბებს გამოუყენებელ ზონებს.

ველის ერთგვაროვნება დამოკიდებულია კიდეების გეომეტრიაზე. მომრგვალებული გამონადენის კიდე ავრცელებს პლაზმას უფრო ფართო კვალზე, რაც უზრუნველყოფს უფრო რბილ მკურნალობას და ხანგრძლივ დიელექტრიკულ სიცოცხლეს. ბასრი კიდე კონცენტრირებს ენერგიას აგრესიული მკურნალობისთვის უფრო სწრაფი ტარების ფასად.

გამტარი სუბსტრატებისთვის და პლაზმური გამწმენდებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ატმოსფერულ წნევაზე დიელექტრიკული ბარიერის გამონადენით, გეომეტრიის წესები კვლავ იცვლება, რადგან გამონადენმა უნდა აიცილოს გამტარ არხის ფორმირება.

გაგრილება, დასუფთავება და მომსახურების ვადა

კორონას გამონადენი შეყვანის სიმძლავრის მნიშვნელოვან ნაწილს სითბოდ გარდაქმნის. ეს სითბო ეშვება ელექტროდზე, დიელექტრიკზე და ქსელზე. გაგრილება არ არის სურვილისამებრ მაღალი-ვატიანი-სიმკვრივის ხაზებზე.

ჰაერის გაგრილება უმარტივესი მიდგომაა: ჰაერის კონტროლირებადი ნაკადი გამონადენის ზონაში ატარებს ოზონს და სითბოს. ის კარგად მუშაობს ზომიერ ვატამდე სიმკვრივემდე და იაფია შენარჩუნება. წყლის გაგრილება, ან ელექტროდის შიდა არხებით ან თავად რულონით, აუცილებელია წუთში დაახლოებით 10 ვტ კვადრატულ სანტიმეტრზე ზევით, ან სითბოს-მგრძნობიარე სუბსტრატების დამუშავებისას.

ოზონის მოპოვება და გაგრილება იზიარებს სადინარს ბევრ დანადგარში, რის გამოც ჩაკეტილი ამოღების სადინარი პირველ რიგში ჩნდება ტემპერატურის განგაში. შეამოწმეთ ორივე ერთად.

დასუფთავების სიხშირე ნაკარნახევია სუბსტრატის მიერ. ფირები მძიმე სრიალის დანამატებით ან მინერალური შემავსებლებით დეპონირებს მოთეთრო ფერფლს ელექტროდის კიდეზე და დიელექტრიკზე. ეს დეპოზიტი თავისთავად დიელექტრიკია, ამიტომ ის ცვლის ეფექტურ უფსკრულის და იწვევს შეხვევას. კორონას გამწმენდი ელექტროდი შევსებულ პოლიოლეფინის ხაზზე შეიძლება საჭირო გახდეს ყოველკვირეულად გაწმენდა, ხოლო სუფთა BOPP ხაზი შეიძლება გაგრძელდეს თვეობით.

თვალყური ადევნეთ ელექტროდის ექსპლუატაციის ხანგრძლივობას გამონადენის საათების მიხედვით და არა კალენდარული დროის მიხედვით და შეცვალეთ მანამ, სანამ კიდეების პროფილი გადააჭარბებს მის ტოლერანტობას.

კორონა სამკურნალო ელექტროდის შესაბამისობა თქვენს სუბსტრატს

სხვადასხვა სუბსტრატები მოითხოვს სხვადასხვა მკურნალობის სტრატეგიას. პოლიოლეფინებს, როგორიცაა პოლიეთილენი და პოლიპროპილენი, აქვთ დაბალი ზედაპირის ენერგია და საჭიროებენ აგრესიულ მკურნალობას, რათა მიაღწიონ 38-დან 42 დინას სანტიმეტრზე. პოლიესტერი და ნეილონი იწყება უფრო მაღლა და სჭირდება მხოლოდ მსუბუქი გადასასვლელი 45 დინის მისაღწევად.

20 მიკრონიმდე თხელი ფენები მიდრეკილია ზურგის დამუშავებისა და თერმული დამახინჯებისკენ. ამისათვის გამოიყენეთ მომრგვალებული კორონა გამწმენდი ელექტროდი, უფრო დიდი რულონი, დაბალი ვატიანი სიმკვრივე და ხაზის მაღალი სიჩქარე ენერგიის გასავრცელებლად.

ფოლგა და მეტალიზებული ქსელები მოვლას საჭიროებს, რადგან გამტარ ფენას შეუძლია დენის გადაცემა. ამ შემთხვევაში, კორონა გამწმენდი ელექტროდი შემცირებული სამუშაო ციკლით, ან პლაზმური გამწმენდი მანქანა, რომელიც მუშაობს კონტროლირებად ატმოსფეროში, ხშირად უფრო უსაფრთხო არჩევანია.

ექსტრუზიის საფარი და ლამინირების ხაზები საჭიროებს მაღალ და ერთგვაროვან საღებავებს, რადგან გამდნარი პოლიმერი გამოიყენება დამუშავებიდან წამებში. გამონადენში ნებისმიერი შეკვრა პირდაპირ ვლინდება როგორც ადჰეზიის უკმარისობა.

სუბსტრატი ტიპიური დინის სამიზნე ელექტროდის პროფილი ფარდობითი ვატი სიმკვრივე
LDPE / LLDPE ფილმი 38–42 მომრგვალებული დანა საშუალო
BOPP ფილმი 38–42 მომრგვალებული დანა საშუალო
PET ფილმი 45–48 ფეხსაცმელი, სეგმენტირებული დაბალი-საშუალო
მეტალიზებული ფილმი 44–50 შემცირებული სამუშაო ციკლი დაბალი
ალუმინის ფოლგა 42–46 ფეხსაცმელი, წყლით გაგრილებული საშუალო
დაფარული ქაღალდის დაფა 40–44 ფეხსაცმელი მაღალი
გამტარი სუბსტრატები სპეციალური პროცესი DBD / პლაზმა დაბალი

გავრცელებული შეცდომები Corona Treater ელექტროდის მითითებისას

რამდენიმე შეცდომა კვლავ და ისევ ჩნდება სამკურნალო სადგურების აუდიტში.

  1. ელექტროდის ზომა ქსელის ნაცვლად მანქანაზე.ფართო კორონას გამწმენდი ელექტროდი, რომელიც გადის ვიწრო ქსელში, ხარჯავს თავის ენერგიის ნახევარზე მეტს და აჭარბებს გამოუყენებელ ზონას. სეგმენტირებული ელექტროდები ან უფრო ვიწრო შეკრება სწრაფად იხდიან თავს.
  2. პროფილის არჩევისას დიელექტრიკის იგნორირება.კერამიკული-დაფარულ რულონზე ბასრი კიდე ტყდება ფენას რამდენიმე კვირის განმავლობაში.
  3. უფსკრული ერთხელ დაყენება და მისი დავიწყება.ვიბრაცია, თერმული ზრდა და როლი ცვლილებები ყველა ცვლის უფსკრული. ეს უნდა იყოს რუტინული მოვლის შემოწმების ნაწილი.
  4. გაციება ფაქტის შემდეგ.წყლის გაგრილების ხელახალი მორგება ჰაერით-გაციებული კორონა გამწმენდი ელექტროდისთვის იშვიათად მუშაობს კარგად, რადგან ელექტროდის კორპუსი არასოდეს ყოფილა შექმნილი შიდა არხებისთვის.
  5. დინის გაზომვა მხოლოდ ცენტრში.კიდეების-კიდის-ერთგვაროვნება არის რეალური მტკიცებულება იმისა, რომ კორონა გამწმენდი ელექტროდი და დიელექტრიკი სწორად არის შეხამებული.
  6. ელექტროდის შეცვლა რულონის შემოწმების გარეშე.ნახმარი დიელექტრიკი გაანადგურებს ახალ ელექტროდს.

FAQ

Q1: რამდენად ხშირად უნდა შეიცვალოს კორონა სამკურნალო ელექტროდი?

ჩაანაცვლეთ გამონადენის საათებში და არა კალენდარულ ასაკში. უჟანგავი ფოლადის ელექტროდების უმეტესობა ინარჩუნებს პროფილს 8000-დან 15000 საათამდე. შეამოწმეთ გამონადენის კიდე ყოველ 2000 საათში და შეცვალეთ, როდესაც პროფილი შესამჩნევად მომრგვალდება ან კიდეზე გამოჩნდება ორმოები.

Q2: შემიძლია გავატარო კორონა გამწმენდი ელექტროდი უფრო ფართო უფსკრულით, რათა შევამცირო რკალი?

უფსკრულის გაფართოება ამცირებს მექანიკური კონტაქტის რისკს, მაგრამ ზრდის ძაბვის საჭიროებას დაშლისთვის, რაც ზრდის ოზონის წარმოქმნას და სითბოს. იმუშავეთ მწარმოებლის უფსკრულის ფანჯარაში და დააფიქსირეთ რკალის ძირითადი მიზეზი, ჩვეულებრივ, დიელექტრიკის ცვეთა ან დაბინძურება.

Q3: რა განაპირობებს ბანდადირებას ინტერნეტში?

თითქმის ყოველთვის კვალი მიდის არა-კორონა გამწმენდ ელექტროდზე: ლოკალიზებული დიელექტრიკული ცვეთა, ნაცრის დაგროვება-კიდეზე, ელექტროდის მოხრილი სხეული ან არათანაბარი გაგრილება. შეამოწმეთ ჯერ ელექტროდი, შემდეგ რულონის საფარი.

Q4: ღირს თუ არა კერამიკული-დაფარული რულონი დამატებით ხარჯზე?

დიახ ნებისმიერ ხაზზე, რომელიც მუშაობს საშუალო ვატთა სიმკვრივეზე ან დღეში ერთზე მეტ ცვლაზე. ხანგრძლივი დიელექტრიკის სიცოცხლე და სტაბილური დამუშავების დონე ჩვეულებრივ ანაზღაურებს პრემიას რამდენიმე წელიწადში. კერამიკა ასევე აფართოებს საოპერაციო ფანჯარას, რაც ამცირებს ჯართს პროდუქტის შეცვლის დროს.

Q5: როგორ გავიგო, არის თუ არა ჩემი სუბსტრატის დამუშავება უკანა მხარეს?

ზურგის დამუშავება ვლინდება ბლოკირების ან ადჰეზიის სახით უკანა სახეზე, და როგორც დინის კითხვა არანამკურნალევ მხარეს. ეს ჩვეულებრივ გამოწვეულია ძალიან მცირე უფსკრულით, ძალიან მაღალი ვატის სიმკვრივით ან კორონა დამმუშავებლის ელექტროდის პროფილით, რომელიც ძალიან აგრესიულია ფირის სისქისთვის.

Q6: მოქმედებს თუ არა ელექტროდის მასალა სადინრის დონეზე?

არა პირდაპირ. მასალა გავლენას ახდენს ეროზიის სიჩქარეზე, გაგრილების შესრულებაზე და მომსახურების ხანგრძლივობაზე. Dyne დონე რეგულირდება უფსკრული, სიმძლავრე, ყოფნის დრო და ვებ ტემპერატურა. ამის თქმით, ეროზიული ელექტროდი წარმოქმნის არათანმიმდევრულ გამონადენს, ამიტომ მასალის არჩევანი ირიბად ვლინდება ერთგვაროვნებაში.

Q7: რა ვატიანი სიმკვრივით უნდა დავიწყო?

დაიწყეთ მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული საბაზისო ხაზით თქვენი სუბსტრატის ოჯახისთვის, როგორც წესი, დაახლოებით 5-დან 8 ვტ კვადრატულ სანტიმეტრზე წუთში პოლიოლეფინური ფილებისთვის და დაარეგულირეთ ზევით მცირე ნაბიჯებით და გაზომეთ დინის დონე მთელ ქსელის სიგანეზე.

დასკვნა

კორონა გამწმენდი ელექტროდის არჩევა სისტემური გადაწყვეტილებაა. მასალა, პროფილი, უფსკრული, დიელექტრიკი და გაგრილება ყველა ურთიერთკავშირშია და ერთის შეცვლა ცვლის სხვებს. სანდო მიდგომაა ჯერ სუბსტრატის, საჭირო დინების დონის და ხაზის სიჩქარის განსაზღვრა, შემდეგ ელექტროდისა და მისი დიელექტრიკის გაზომვა, რომ მიზანში მოხვდეს ყველაზე დაბალი პრაქტიკული ვატის სიმკვრივით.

Shenzhen Hefeng Jiada Technology აწარმოებს კორონას სამკურნალო საშუალებებს, პლაზმური დამუშავების აპარატებს და საკონტაქტო ვებ დასუფთავების სისტემებს, რომლებიც აგებულია ზუსტად ამ საინჟინრო ლოგიკის გარშემო. თუ თქვენ აკონკრეტებთ ახალ სადგურს ან აღადგენთ არსებულს, გამოგვიგზავნეთ თქვენი სუბსტრატი, სიგანე და სამიზნე სადინრის დონე და ჩვენი ინჟინრები გირჩევენ კორონას გამწმენდი ელექტროდისა და რულონის სწორ კონფიგურაციას თქვენი ხაზისთვის.

გამოაგზავნეთ გამოძიება