Az ózonos fertőtlenítő berendezésekkel, koronafelület-kezelő gépekkel és plazmaformatisztító eszközökkel felszerelt műhelyek magas-koncentrációjú ózongázt termelnek. Az ózon erős oxidálószer, amely folyamatosan korrodálja a hőelemes fémhüvelyeket, az ötvözött huzalmagokat és a műanyag kábelek szigetelőrétegeit, felgyorsítva a visszafordíthatatlan öregedést és a teljesítmény romlását. A legtöbb gyár csak a hőelemek magas-hőmérséklet- és korrózióállóságára helyezi a hangsúlyt, miközben figyelmen kívül hagyja az ózon oxidációjából eredő károkat, ami ózont előállító berendezések közelében történő használat után 2–3 hónapon belül gyors szonda meghibásodását eredményezi. Ez a cikk elemzi az ózon oxidációjának károsító mechanizmusait, valamint az anti--ózonos hőelem illesztési és védelmi rendszereket.
Az ózon két mag oxidációs úton roncsolja a hőelem komponenseit. Először is, a fémanyag oxidatív korróziója. A magas-koncentrációjú ózon behatol a szondahüvelyek és kábelcsatlakozók apró réseibe, és szobahőmérsékleten reagál a króm-alumínium ötvözet huzalokkal, rozsdamentes acél rugók és köpenyfelületekkel anélkül, hogy nagy hőre támaszkodna. A közönséges 304 és 316 literes acél ózonhatás alatt gyorsan vastag, rideg oxidréteget képez, és heteken belül mikrolyukakat hoz létre; A K- típusú ötvözött huzalmagok egyenetlen oxidációt szenvednek, torzítják a termoelektromos potenciálgörbéket, és riasztások nélkül stabil hőmérséklet-eltolódást generálnak. Másodszor, a polimer szigetelés öregedési repedése. A hagyományos PTFE, PVC és üvegszálas külső szigetelés ózon okozta molekuláris láncszakadáson megy keresztül, kemény és törékennyé válik, és a felületi mikrorepedések folyamatosan befelé terjednek. A megrepedt szigetelés elveszíti szigetelésvédelmét, így a nedvesség és a por behatolhat, és időszakos rövidzárlatot és jelszivárgási hibákat válthat ki. Az üvegszálas fonott hüvelyek felszívják az ózont, és felgyorsítják a rostok porlódását, eltávolítják a törmeléket, hogy szennyezzék a tisztatéri penészgombákat.
Először is, az ózon elleni exkluzív hőelem anyagválasztási szabványok. A burkolat anyagát a Hastelloy C sorozatú ötvözetre kell frissíteni, amely magas króm- és molibdéntartalmú komponenseket tartalmaz, amelyek sűrű oxidációgátló passzivációs filmeket képeznek, hogy ellenálljanak az erős ózonkorróziónak; a közönséges rozsdamentes acél köpeny teljesen tilos az ózonnak kitett állomásokon-. A hőelektromos ötvözetből készült huzalok nagy-tisztaságú vákuumolvasztási króm-alumelt alkalmaznak, amely minden izzószál felületén oxidációgátló bevonattal van ellátva, hogy lassítsa a magvezetők ózonerózióját. A kábel külső szigetelése ózon--stabilizált módosított PTFE-re vált, amelyet anti-ózonkorom adalékokkal egészítenek ki, amely több mint 12 hónapig képes ellenállni a folyamatos ózonoxidációnak repedés nélkül, helyettesítve a szokásos módosítatlan PTFE-t és PVC-t. Minden rugós bajonett alkatrész teljesen passzivált Hastelloy ötvözet rugókat használ, hogy elkerülje az ózon által kiváltott rozsdát és a rugalmas kifáradás csillapítását. A forró csomópontok teljes vákuum-hermetikus tömítést alkalmaznak, hogy megakadályozzák az ózongáz behatolását a belső magnézium-oxid szigetelőrétegekbe.
Másodszor, a fizikai leválasztás elleni védelem átalakítása a meglévő szokásos hőelemeknél, amelyeket nem lehet tételenként cserélni. Tekerje be az összes szabad kábelszakaszt vastag alumíniumfólia légmentes szalaggal, hogy ózonszigetelő gátat képezzen, és vezesse a kábeleket teljesen zárt műanyag menetes csövekbe, hogy megszüntesse az ózonnal való közvetlen érintkezést. Szereljen fel független zárt szigetelő válaszfalakat az ózont előállító berendezések köré, hogy megakadályozza az ózongáz átdiffundálását a szomszédos penészgyártó állomásokra. Állítsa be az öntőforma huzalozási útvonalát, hogy a hőelem kábeleit 3 méternél távolabb helyezze el a koronakezelő és plazmatisztító gépektől, így a szondák körüli ózonkoncentrációt biztonságos szintre csökkentheti. Fedje le az öntőforma csatlakozódobozait ózonálló, ózonálló, aktívszénszűrő pamuttal töltött külső burkolattal, hogy elnyelje a belső maradék ózongázt, és megvédje a dugócsapokat az oxidációtól.
Harmadszor, szabványosított napi ellenőrzési és karbantartási szabályok az ózon{0}}területi hőelemekre. Kéthetente végezze el a szondák és kábelek teljes megjelenési ellenőrzését: ellenőrizze a köpenyfelületeket, hogy nincsenek-e szürke rideg oxidrétegek, és a kábelek szigetelésén nincs-e apró repedés és porhullás. Az ózon-oxid lerakódások eltávolításához hetente törölje le a csatlakozótüskéket és a burkolat felületeit alkoholos kendővel, majd kenje be újra az oxidációt gátló, vezetőképes zsírt az aranyozott-csapokra, hogy szigetelő filmet képezzen. Az ózonberendezések közelében működő formák esetében rövidítse le a hőelem kalibrálási ciklusát két hónapra, a teljes csereciklust pedig négy hónapra, egy hónappal korábban, mint a hagyományos műhelyszondák. A napi leállás után kapcsolja ki az ózonberendezések szellőzőventilátorait, és zárja be a szigetelő válaszfalajtókat, hogy megakadályozza az ózon éjszakai felhalmozódását, ami felgyorsítja az alkatrészek öregedését.
Negyedszer, a műhely környezeti segédoptimalizálása az ózonkoncentráció csökkentésére. Szereljen fel dedikált ózon kipufogócsöveket és aktívszén abszorpciós eszközöket minden ózont-termelő géphez, amelyek valós időben ürítik ki és bontják le az ózongázt, mielőtt az a formázóműhelybe diffundálna. Módosítsa a berendezések munkabeosztását az ózonkezelési műveletek és a tömeges befecskendezési termelés lépcsőzetessé tételéhez, elkerülve az egyidejűleg magas-koncentrációjú ózon expozíciót és a penészfűtési műveletet. Valós idejű ózonkoncentráció-érzékelők vannak felszerelve minden gyártóállomáson; amint a koncentráció meghaladja a biztonságos küszöböt, indítsa el a szellőzőrendszer automatikus indítását az ózongáz hígítása érdekében.
Az anti-ózonötvözet és szigetelő hőelemek, valamint a fizikai gázszigetelés elleni védelem alkalmazásával több mint 90%-kal csökkenthető az ózonberendezés közelében lévő hőelemek öregedési meghibásodási aránya, kiküszöbölve az erős oxidáló ózongáz által okozott rejtett hőmérsékleteltolódást és kábelzárlati{2}}hibákat.
