背负式静电喷雾器静电吸附效果减退原因分析
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防静电喷雾原理
防静电喷雾(Anti-StaticSpray)是一种专为电子行业设计的新型喷雾,它的出现使得对电气制品的护理变得简单而有效。
这种新型喷雾能够有效阻止电子产品内外的静电积聚,有效抑制静电的生成和传递,从而达到消除电器表面静电的目的。
它的原理是通过给电子表面涂布一层防静电型材料,以达到消除静电的效果。
这种防静电型材料具有良好的绝缘性能,可以有效隔断机内和外的电容,从而阻止静电的积聚。
另外,这种防静电型材料具有较低的阻抗值,可以有效地降低静电的传递,从而达到消除静电的效果。
此外,防静电喷雾具有耐磨性强、安全性好、可以长时间保持洁净的特点,使得它受到众多电子行业的青睐。
首先,它可以有效阻止电子产品外部的电磁波和电磁辐射,从而更好的保障产品的可靠性和稳定性。
其次,它可以有效消除电子表面静电,从而防止静电损坏电子芯片,保障产品的安全性。
再者,它还可以有效表面洁净,免灰尘滋生,从而使电子表面保持洁净,延长产品的使用寿命。
由此可见,防静电喷雾的出现给电子产品的护理带来了很大的帮助,它的使用既可以满足电子行业的质量要求,又可以有效抑制静电的传播,从而达到良好的防静电效果。
此外,防静电喷雾还具有保护静电敏感结构,延长电子产品寿命等多方面的优点,可以大大改善电子行业的工作效率,为电子行业带来更多便利。
综上所述,防静电喷雾是一种新型的喷雾,它可以有效降低静电
的产生和传播,从而更好的保障电子产品的可靠性和稳定性,使电子行业能够更好的实现防静电的目的。
静电失效的改善措施引言静电失效是一种在电子设备中常见的问题,它可能导致设备故障、数据丢失甚至设备损坏。
在本文中,我们将探讨静电失效的原因,并提出一些改善措施,以减少静电失效对电子设备的影响。
静电失效的原因静电失效是由于电子设备与周围环境产生的静电电荷不平衡引起的。
这些静电电荷可以通过人体接触、设备之间的摩擦、空气中的干燥等方式产生和积聚。
当静电电荷在电子设备上积累到一定程度时,就会发生静电放电,导致设备故障。
静电失效的影响静电失效可以对电子设备产生许多负面影响,包括但不限于以下几点:1.设备故障:静电放电可能导致电子元件损坏,从而导致设备无法正常工作。
2.数据丢失:静电放电可能导致存储器中的数据损坏或丢失,使得设备无法访问重要的数据。
3.生产成本增加:由于静电失效导致的设备故障和数据丢失,企业需要花费额外的成本来修复设备或恢复丢失的数据。
4.用户体验差:静电失效可能导致设备频繁故障,给用户带来不好的使用体验,降低用户对产品的满意度。
改善措施为了减少静电失效对电子设备的影响,我们可以采取以下几种改善措施:1. 控制工作环境湿度高湿度环境可以帮助减少静电的生成和积聚,因此,将工作环境的湿度保持在适当的水平是非常重要的。
可以通过以下几种方式来实现:•使用空气加湿器:在干燥的工作环境中,可以使用空气加湿器来增加湿度。
•定期清洁设备:定期清洁电子设备的表面和内部,可将积聚的灰尘和其他细微物质去除,防止静电电荷的积聚。
2. 使用静电防护设备静电防护设备是减少静电失效的有效手段,可以通过以下几种方式来使用:•使用接地腕带:在操作电子设备时,使用接地腕带将自身与地面连接起来,以排除身上的静电电荷。
•使用静电垫:在操作电子设备的工作台上使用静电垫,可以将静电电荷引导到地面上,减少对电子设备的影响。
3. 选择合适的材料和设计在电子设备的设计和材料选择中,应考虑以下几点来减少静电失效的发生:•使用抗静电材料:选择具有抗静电特性的材料,可以减少静电积聚的可能性。
静电除尘掸使用技巧
静电除尘掸是一种常见的清洁工具,可以有效去除家居及办公场所的灰尘。
下面给大家分享一些静电除尘掸的使用技巧。
首先,使用前需要确保静电除尘掸是干净的。
可以利用吸尘器或者洗涤剂将其清洗干净,确保没有附着任何灰尘或其他杂质。
其次,在使用静电除尘掸之前,要确保使用环境是干燥的。
静电除尘掸的工作原理是利用静电吸附灰尘,如果环境湿度较高,静电效果会大大下降。
然后,使用时需要保持适当的力度。
使用静电除尘掸时,不要用力过猛,以免损坏清洁物体表面。
同时,也不要用力不够,以免无法有效去除灰尘。
适当的力度可以保证清洁效果最佳。
另外,使用时要注意方向。
通常情况下,使用静电除尘掸时,最好从上往下清理。
这样可以防止灰尘从上面落下,再次污染已经清理过的地方。
此外,还可以搭配其他清洁工具使用。
静电除尘掸可以与吸尘器、喷雾器等清洁工具搭配使用,可以提高清洁效果。
比如,在使用吸尘器之后,可以用静电除尘掸去除吸尘器无法吸尘的细微灰尘。
最后,使用后要进行清洁和保养。
使用静电除尘掸后,应该及时清理掸毛上的灰尘和杂质,保持其整洁干净。
另外,长时间不用的时候,最好放在干燥通风的地方,避免掸毛受潮或变形。
总之,静电除尘掸是一种非常方便实用的清洁工具,能够有效去除家居及办公场所的灰尘。
使用时要注意清洁掸毛、保持干燥环境、控制合适力度、注意清洁方向、搭配其他清洁工具使用,并进行清洁和保养等技巧,才能发挥出最佳的清洁效果。
希望以上介绍能对大家有所帮助。
板式湿式静电除尘器运行常见故障处理对策分析摘要:新时期下,虽然社会发展速度在不断加快,但是,由于受到多方面因素的阻碍,使得大气污染以及环境污染问题越来越严重。
对此,在具体的发展阶段,国家对大气污染物排放也提出了更高的要求,并制定了相应的规定和标准,强化了对其的把控,力求可以为人们营造一个更为良好的工作以及生活环境。
在这种背景下,本文即对板式湿式静电除尘器进行了研究,并对其在运行期间存在的故障展开了剖析,同时依照具体情况制定了合理且可行性较高的处理对策,希望可以为相关人员提供帮助。
关键词:板式湿式静电除尘器;运行;故障;处理对策针对板式湿式静电除尘器而言,其是现阶段电力行业中应用比较广泛的设备之一。
在实际的工作中,有效且合理的对这一设备进行应用,不仅可以对工作效率以及质量进行提升,还可以最大程度的减少大气污染,对行业以及社会的发展都具有很大促进意义。
但是,在对这一设备进行应用阶段,由于受到多方面因素的制约和阻碍,使得设备在运行阶段,经常会存在故障,对工作的进行造成了很大影响。
对此,为了可以更好的提升工作效率,应该强化对故障的分析,对故障成因进行明确,然后有针对性的制定处理方法,保证可以将故障出现的几率降到最低。
一、板式湿式静电除尘器的结构分析针对在板式湿式静电除尘器而言,其是湿式静电除尘器中比较常见的一种类型。
具体由沉淀极、电晕极、绝缘子箱等共同组成。
针对沉淀极而言,其主要是由相切管束构成,是电除尘器的正极。
针对电晕极而言,其通常是由镍铬合金共同制作而成,被上下吊架拉伸到每个沉淀管的中心,电晕极上的高压有效的将煤气分子进行电离,然后负离子附着在尘埃上,被沉淀极所吸引,进而实现对尘粒进行清除的效果和目的。
二、板式湿式静电除尘器运行常见故障以及原因分析(一)板式湿式静电除尘器运行常见故障分析在具体的板式湿式静电除尘器运行过程中,针对其运行故障,由于其工作环境不同,再加上设备本身的构造就具有一定复杂性,所以,在实际的工作阶段,难免会出现诸多问题,影响了对污染物清除的效果。
电除尘一、基础知识1、什么是电晕放电?电晕放电是指当极间电压升高到某一临界值时,电晕电极处在的高电场强度将其附近气体局部击穿,现在电晕极周围出现淡蓝色的辉光并伴有咝咝的响声的现象。
2、什么是火花放电?在产生电晕放电后,继续升高极间电压,妥到某一数值时,两极间产生一个接一个瞬时的,通过整个间隙的火花闪络和噼啪声的现象。
3、什么是电弧放电?在产火花放电后,继续升高极间电压,当到某一数值时,就会使气体间隙强烈击穿,出现持续放电,爆发出强光和强烈的爆裂声,并伴有高温、强光,将贯穿阴极和阳极的整个间隙,这种现象就叫电弧放电。
4、简述电除尘器的工作原理。
电除尘器是利用高直流电压主生电晕放电,使气体电离,烟气在电除尘器中通过时,烟气中的粉尘在电场中荷电,荷电粉尘在电场力的作用下向极性相反的电极运动,到达极板或极线时,粉尘被吸附到极板或极线上,通过振打装置打落入灰斗,而使烟气净化。
5、简述粉尘荷电的过程。
在电除尘器阴极与阳极之间施以足够高的直流电压时,两极间产生极不均匀电场,阴极附近的电场强度最高,产生电晕放电,使其周围气体电离,气体电离主生大量的电子和正离子,在电场力的作用下向异极运动,当含尘烟气通过电场时,负离子和负离子与粉尘相互碰撞,并吸附在粉尘上,使中性的粉尘带上电荷,实现粉尘荷电。
6、荷电粉尘在电场中是如何运动的?处于收尘极和电晕极之间的荷电粉尘,受四种力的作用,其运动服从牛顿定律,这四种力是:尘粒的重力、电场作用在荷电尘粒上的静电力、惯性力和尘粒运动时的介质阻力,重力可以忽略不计,荷电尘粒在电场力作用下向收尘极运动时,电场力和介质阻力很快达到平衡,并向收尘极作等速运动,此时惯性力也可忽略。
7、荷电尘粒是如何被捕集的?在电除器中,尘粒的捕集与许多因素有关,如尘粒的比电阻、介电常数和密度,气流速度,温度和湿度,电场的伏安特性以及收尘极的表面状态等;荷电的尘粒在电场中受到静电力,紊流扩散力和惯性飘移力的共同作用,在这些力综合作用下,尘粒以一定的平均速度向收尘极板驱进,池尘粒到达收源码极板表面以后,就释放电荷并被捕集。
粉末喷涂不良原因粉末喷涂是一种常见的涂装技术,它使用静电作用使粉末吸附在工件上,然后在烘烤室中进行固化。
然而,在实际应用中,有时会出现粉末喷涂不良的情况,影响涂装质量和效果。
下面将就粉末喷涂不良的原因进行分析,并提出相应的改进和预防措施。
首先,粉末喷涂不良的原因可能是由于设备和工艺参数设置不合理所致。
例如,喷涂设备的静电高压电源电压、电流、喷枪间距等参数设置不当,可能导致静电作用的强度不够或过强,使粉末无法均匀附着在工件表面;另外,烘烤室的温度、时间等参数设置不当,可能导致粉末烘烤不充分或过度,影响固化效果。
因此,在使用粉末喷涂技术时,需要根据涂装工件的特性和要求,合理调整设备和工艺参数,确保涂装的一致性和质量。
其次,粉末喷涂不良的原因可能与粉末本身的性质和处理有关。
粉末的粒径、形状、分布以及颜料的配比等因素,都会影响粉末的吸附性和均匀性。
如果粉末的颗粒过大或过小,或者颜料的配比不合适,可能导致粉末无法均匀附着在工件表面。
此外,如果粉末未经过充分的搅拌和筛选处理,其中可能会存在团聚、颗粒不均匀等问题,也会影响涂装效果。
因此,在使用粉末喷涂前,需要对粉末进行充分的筛选和处理,确保其质量和性能。
另外,工件的表面处理也是影响粉末喷涂效果的重要因素。
如果工件表面存在油污、锈蚀、氧化等问题,会影响粉末的附着性和固化效果。
因此,在进行粉末喷涂前,需要对工件进行适当的清洗和表面处理,确保其表面的清洁度和光滑度,以促进粉末的附着和固化。
此外,环境条件的差异也可能导致粉末喷涂不良。
例如,湿度过高或过低、温度不稳定等因素,都会影响粉末的流动性和附着性。
在进行粉末喷涂时,应尽量选择适合的环境条件,并对环境因素进行控制,以提高涂装效果。
综上所述,粉末喷涂不良的原因可能与设备和工艺参数设置不合理、粉末的性质和处理、工件的表面处理以及环境条件等因素有关。
为了避免粉末喷涂不良,控制涂装质量和效果,需要根据具体情况综合分析,采取相应的改进和预防措施。
静电喷雾器的技术特点及使用注意事项静电喷雾器是一种新型的喷雾器,其工作原理是在喷嘴周围形成电场,使液体细小的颗粒带有电荷,然后通过静电力吸附在被喷涂物体表面上。
静电喷雾器相比传统的喷雾器有许多优点,它可以更好地涂抹和覆盖被涂物体的表面,同时可以减少浪费和污染。
下面我们来了解一下静电喷雾器的技术特点及使用注意事项。
一、技术特点1、高产量:相比传统喷雾器,静电喷雾器具有更高的喷雾效率和喷涂速度,因此可以在更短的时间内完成更多的工作量。
2、精准喷涂:静电喷雾器的涂层能够更加均匀而细致地涂抹在被涂物体的表面上,避免了浪费和污染,同时可以带来更好的视觉效果。
3、配套技术更加完善:与传统喷雾器相比,静电喷雾器的喷嘴和电源等配套部件更加高端、更加精密,有助于提高工作效率和稳定性。
4、环保节能:静电喷雾器可以更加精准地涂抹和覆盖被涂物体表面,减少了漆料和涂料的浪费,同时也保护了环境,降低了使用成本。
二、使用注意事项1、操作人员必须接受专业培训:静电喷雾器是一种高科技设备,需要专业技能和经验才能正确操作,否则可能会出现安全事故。
2、戴好防护设备:由于静电喷雾器的工作原理特殊,会产生很多静电,所以在操作时必须戴好防护手套、口罩等设备,以保护人身安全。
3、保持周围环境湿度适宜:静电喷雾器操作时,周围环境湿度必须保持在一定范围内,否则会影响喷雾效果。
4、正确选用喷涂液体:静电喷雾器能够喷涂的液体种类多种多样,但不同的液体要求不一,操作时必须选择正确的液体以及相应的喷嘴。
5、维护保养:在操作中,需要时常对静电喷雾器进行清洁维护保养,以保证其正常工作和寿命。
综上所述,静电喷雾器是一种高效环保的涂装设备,其技术特点和使用注意事项必须得到充分了解和掌握。
在进行喷涂操作前,必须进行专业的培训和熟悉操作流程,以保证操作的安全和效果。
同时,必须保持喷涂液体的正确选用和周围环境的适宜调节,以实现更好的涂装效果。
电除尘除尘效率不高的原因分析以及处理措施目录摘要: (1)1.电除尘器效率不高原因分析 (2)1.1.阴阳极锤击振打清灰装置的影响 (2)1.1.1.振打周期和时间对除尘效率影响 (2)1.1.2.阴阳极锤击振打装置故障的影响 (2)1.2.电场灰斗积灰的影响 (2)1.2.1.灰斗堵灰 (2)1.2.2.输灰系统故障 (3)1.2.3.投用飞灰再循环的影响 (3)1.3.煤种变化时的影响 (3)1.4.机组运行参数的影响 (4)1.4.1.锅炉负荷的影响 (4)1.4.2.灰分高的影响 (4)1.4.3.烟气流速的影响 (5)1.5.电除尘设备故障的影响 (5)1.6.运行中的二次电压、电流指示失准 (6)1.7.输灰系统故障对除尘效率影响 (7)2.具体处理措施 (7)3.电除尘器的检修和维护 (8)4.电除尘器运行方式的优化 (9)结束语 (9)摘要:某环保热电有限公司电除尘器烟气流通面积72m2,总集尘面积3240m2, 除尘效率299.5%,投产年月2004年10月。
阳极板型式C型480极板、阴极线型式BS整体芒刺型、同极间距400mm、异极线距200mm。
采用微机控制高压整流设备控制、直流输出电压为72-64-57(kV)。
1.电除尘器效率不高原因分析1.1.阴阳极锤击振打清灰装置的影响1.1.L振打周期和时间对除尘效率影响电除尘器一般均采用锤击振打方式清灰。
在阴阳极锤击振打力度和均匀性都满足要求时,阴阳极锤击振打制度(周期、时间)是否合理对除尘效率影响极大。
锤击振打周期对除尘效率的影响在于清灰时能否使脱落的尘块直接落入灰斗中。
振打周期过长,极板积灰过厚,将降低带电粉尘的极板上的导电性能,降低除尘效率。
振打周期过短,粉尘会分散成碎粉落下,引起较大的二次扬尘,尤其是#3 电场的二次扬尘,将会大大降低除尘效率。
1.1.2.阴阳极锤击振打装置故障的影响电除尘器振打装置有绕臂振打即阳极振打安装于电除尘器侧部和提升脱钩振打即阴极振打安装于电除尘器顶部。
电动喷雾器水泵常见故障及解决方法“稼友”智能电动喷雾器提示:隔膜泵常见故障一般有下面七点:1、压力不够2、无法调压3、电流过大4、不通电5、漏水6、不能吸水(吸水不够)7、电机发热“稼友”电动喷雾器立足行业多年,为您提供最佳隔膜泵常见故障、产生原因及处理方法4.1压力不足:4 .1.1阀芯歪斜:阀芯歪斜或没有工作在正常位置时,阀芯与阀座无法密封。
失去阀门的作用;对于进水阀芯歪斜,不能有效阻止水回流,造成出水流量不足;对于出水阀芯歪斜,造成不能吸水;4.1.2进水流量不足或出水流量太大:进水流量大于出水流量时泵才能有效累积压力;必须给水泵提供充足的进水流量,水泵才能高效工作;4.1.3工作电压低:电机转速与电压成正比。
电压下降,电机转速也下降,单位时间内水泵的排量也下降,造成压力不足;4.1.4漏装阀芯或阀芯弹簧;4.1.5调压不当:当工作压力大于限压时,微动开关不断动作,造成水泵压力跳动较大,平均压力不足;4.2无法调压:4.2.1无装弹簧垫或弹簧垫跑位卡在弹簧中;4.2.2出水孔堵塞,压力传递不到调压活塞环,调压机构没能正常工作4.2.3微动开关损坏,造成一直在通;4.2.4没有装调压橡胶或调压弹簧;4.3大电流:4.3.1轴承没有正常装配到位,造成轴承端面与运动座磨擦较大,增大了电机的负荷;4.3.2电机有杂物堵塞,电机无法转动;4.3.3电机本身轴承歪斜,电机运转不平衡;4.3.4水泵堵转:由断电状态转为通电时,电机负荷较大,而电机电源没能提供足够的启动电流,电机输出转矩小于负载能力,使电机不能转动,造成堵转;4.4不通电:4.4.1电机极柱端焊线不良;4.4.2电机串接微动开关焊线不良;4.4.3微动开关机构失灵、触点不良4.4.4微动开关焊线不良;5漏水:5.1水泵盖边漏水:螺丝滑牙或没打到位,使泵与隔膜片密封不良5.2电机壳漏水:隔膜片破损5.3调压漏水:漏装调压橡胶6无吸力:6.1漏装阀芯或阀芯弹簧6.2漏装轴承;7电机发热量大:7.1电机堵转;7.2长时间运转。
背负式静电喷雾器静电吸附效果减退原因分析
汪乐福;卢启强
【摘要】3 JWB-16型背负式静电喷雾器采用接触充电静电系统,其带电雾滴对作物有很好的静电吸附效果,经测试正反面重量吸附比可达50%以上,但该型静电喷雾器经过一段时间实际使用后,容易发生静电吸附效果减退现象.本文通过测试实际使用的3 JWB-16型背负式静电喷雾器的绝缘电阻、雾滴荷质比和正反面吸附比,表明其静电吸附效果减退是由药液桶表面绝缘电阻下降引起的.
【期刊名称】《浙江农业科学》
【年(卷),期】2014(000)009
【总页数】3页(P1398-1400)
【关键词】静电喷雾;绝缘电阻;荷质比
【作者】汪乐福;卢启强
【作者单位】乐清市植保站,浙江乐清325600;乐清市植保站,浙江乐清325600【正文语种】中文
【中图分类】S491
静电喷雾技术是应用高压静电在喷头与喷雾目标间建立一个静电场,经喷嘴喷出的雾滴通过静电系统被充上负 (或正)电,形成群体荷电雾滴。
3JWB-16型背负式静电喷雾器属于接触式充电,由20 000 V高压直流电源、与药液接触的电极、塑料药液桶、液泵、喷头和≥2×108Ω限流电阻等组成 (图1)。
接触式充电静电喷雾器
的雾滴荷质比高,雾滴静电吸附效果好,深受用户欢迎。
但经过一段时间实际使用后,经常会发生静电吸附效果减退现象,叶片背面吸附的雾滴减少甚至全无。
严重时操作者感受到针刺般的电击感 (仅有μA级别的电流,对人安全),并可在桶口外缘观察到漏电引起的放电现象 (图2)。
由于观察到的漏电现象主要发生在药液桶口部位,因此,本文通过测量静电喷雾器在不同状态下桶口部位的绝缘电阻、雾滴荷质比、正反面吸附比,分析静电吸附效果减退的原因。
图1 接触荷电静电喷雾的原理
图2 桶口外缘的漏电放电现象
1 材料与方法
1.1 试验仪器设备
供测试用静电喷雾器系王永七农场实际使用的3JWB-16型背负式静电喷雾器,由于使用时间和使用者不同,各喷雾器的状态差异较大,详见表1。
测量用主要仪表包括:1 kV,109Ω兆欧表;50μA电流表;1/1 000电子天平;量杯及压力表。
1.2 指标测定
采用如下方法分别测量不同状态下静电喷雾器的绝缘电阻、雾滴荷质比、正反面吸附比。
1.2.1 喷雾器药液桶内外的绝缘电阻测量
向药液桶内加自来水至标称容量,一电极插入桶内与水接触 (与桶口绝缘),另一电极插在桶口外的背带孔中与背带充分接触 (图3),用电阻表测量绝缘电阻。
图3 药液桶内、外绝缘电阻的测量装置
1.2.2 雾滴荷质比测量
向药液桶中加入自来水喷雾,用金属筛网收集雾滴 (图4)。
测量雾滴电流和流量,计算荷质比,其计算公式:Aq=q/M=i/Q。
式中,Aq为荷质比(μC·g-1);q为静电荷电量(μC);i为雾滴群电流(μA);Q为收集
雾滴群质量流量(g·s-1)。
荷质比测试条件。
喷头孔径:0.7 mm;喷雾压力:0.4 MPa;流量:3.1 g·s-1(185 mL·min-1)。
图4 雾滴荷质比的测量装置
1.2.3 正反面吸附比测量
吸附雾滴的载片呈水平架在塑料支架的金属丝上,金属丝接地 (图5)。
载片吸附雾滴后用吸水纸,擦除正反面吸附的雾滴,并分别称重测量吸附比。
正反面吸附比/%=反面吸附量/正面吸附量× 100。
图5 正 (上)反 (下)面雾滴吸附量的测量装置
2 结果与分析
2.1 测试结果
不同状态的静电喷雾器的绝缘电阻、雾滴荷质比、正反面雾滴吸附比测试结果见表1。
从测试结果可见,不同状态的静电喷雾器的绝缘电阻值相差超过2个数量级。
在药液桶表面染有农药污秽、水分未干的状态下测到的绝缘电阻≤107Ω,其电阻
值远低于限流电阻(≥2×108Ω)的值。
按电阻分压计算,U2=R漏/(R限+R漏)
×U源=952 V, (U2:雾滴充电电压;R漏:测到的绝缘电阻值;R限:高压直流电源输
出限流电阻值;U源:高压直流电源输出电压。
式中未计入喷头雾化的等效电阻)。
绝缘电阻下降造成漏电,导致雾滴充电电压不足原来20 000 V电压的1/20。
因此,在荷质比和正反面吸附比测试中,几乎栓测不到雾滴电流和反面吸附的雾滴,静电吸附效果减退甚至完全丧失。
表1 测试用各喷雾器状态及测定结果注:-表示测量荷质比时仅测到不稳定的微弱电流。
编号喷雾器状态电阻/Ω 荷质比/(μC·g-1) 吸附比/%喷-1 刚投入使用,药桶表面及桶口干燥洁净≥109 1.9 55喷-2 使用约1个月,药桶表面染有农药污
秽,加药液后用干毛巾充分擦净擦干桶口≈108 0.9 21喷-3 使用约1个月,药桶表面染有农药污秽,加药液后用湿毛巾擦拭,桶口水分末干≤107-0
2.2 药液系统绝缘电阻下降原因
3JWB-16型背负式静电喷雾器的药液桶由塑料制造,本体的绝缘电阻是材料的体
积电阻率与其厚度的乘积,合理的设计制造应能满足静电喷雾器的绝缘要求。
静电喷雾器的表面绝缘电阻与材料的表面电阻率、表面距离、表面状态、使用环境有关。
研究表明,塑料的绝缘性能与环境湿度、表面污染、表面水分有关。
纯净塑料由于有相当大的表面电阻系数,故表面漏电极小;然而塑料表面被污染后,在潮湿环境下,被吸附的污染物与潮湿气氛融合,易在绝缘体表面形成电解质水膜,使其表面导电性增强[1]。
水分随绝缘材料的极性不同,会在材料上形成单分子和多分子表面膜。
在亲水材料的表面上,水分以多分子层的形式分布成水膜;在疏水材料的
表面上,水分以相互不相连小滴的形式分布,其形状取决于润湿角。
含有表面活性剂的水溶液可以在疏水材料表面分布成水膜,如果材料表面洁净,会使其电阻降到蒸馏水电阻水平(106Ω);如有杂质和污秽物,则会降到离子化溶液电阻水平[2]。
由此可见塑料表面污染与水分对其表面电阻的影响之大。
本试验结果也表明,塑料表面被药液污染,会导致静电喷雾器绝缘电阻值大幅下降,从而引起漏电。
3 讨论
接触充电静电系统由于高压直流电压直接与药液接触,整个药液系统需耐受约20 000 V高压直流电压。
通过观察和测试表明,漏电现象主要发生在药液桶口部位,该部位在加药时很容易沾染药液,而且农药中的有些助剂能降低药液的表面张力,从而在疏水材料表面分布成水膜;使用可湿性粉剂后如不及时清洗更容易在塑料表
面形成污垢。
这些因素均不利于静电喷雾器的绝缘。
因此,在使用中应避免药液粘染桶口,保持其干燥洁净,阻断漏电通道;喷雾作业完成后应及时将静电喷雾器彻
底清洗干净并及时干燥,防止表面污垢形成,保持静电喷雾器良好的绝缘性能。
另
外,可将药液桶口做成伞状结构 (图6),增加表面距离,避免加药时药液淋湿塑料表面引起漏电。
图6 防止药液沾染桶口的结构
静电喷雾是利用静电场所产生的电力线的穿透特性,沿定向 (或电力线)运动,雾滴主动吸附到带异性电荷的植株表面。
在电场的作用下,雾滴可克服重力吸附在植株的背面,从而相对减少农药的飘移散失,加大药液对植株表面的覆盖率和均匀度,从而显著增加药液与病虫接触的机会,在提高药效的同时,一般能减少用药量1/3以上,有利于减轻农药对生态环境的污染[3-9]。
对王永七农场、甜瓜种植户卢庆林、瓯柑种植园刘建勇等农户的调查同样表明,与普通喷雾器相比,使用静电喷雾器可节省用药量和用水量各1/2,节省喷药人工2/5,可见静电喷雾器具有显著的经济和环境效益。
3JWB-16型背负式静电喷雾器采用接触充电静电系统,雾滴
荷质比大、静电吸附效果好,使用操作接近农户习惯,有利于推广。
如果能从设计制造和使用上解决静电喷雾器的绝缘问题,防止漏电,保持良好的静电吸附效果,消除操作人员的电击感恐惧,其在植保领域具有广阔的应用前景。
参考文献:
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