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Eine Ionisationsrohre ist wesentlicher Bestandteil eines Luftionisators zur Ionisierung der Umgebungsluft und Bildung von freien Sauerstoffradikalen mit dem Ziel der Luftaufbereitung Die Ionisationsrohre besteht aus einem zylindrischen Isolator in Form eines dunnen nicht leitenden einseitig geschlossenen Glaskolbens in dessen Hohlraum sich eine hulsenformige metallische Innenelektrode anlehnt und der ausserhalb von einer hulsenformigen metallischen Aussenelektrode umschlossen wird Durch Anlegen von Hochspannung zwischen 1 5 kV und 2 85 kV entstehen Koronaentladungen die eine diffuse Elektronenemission an die Luft abgegeben Monopolare Ionisationsrohre vom Typ IR E M5 7Bipolare IonisationsrohreEs gibt zahlreiche externe und interne Steuer und Regelsysteme fur Ionisationsgerate mit Ionisationsrohren die mit Betriebsspannung von 1 5 2 85 kV auf der Ionisationsrohre betrieben werden Je nach Ionisationsrohrentyp wird hierbei eine sehr geringe Leistung von 1 bis 7 W benotigt Der Ubergang von einer Ionisationsrohre zu einer ozonbildenden Ionisationsrohre typisch sind Betriebsspannungen uber 3 kV ist fliessend und nur von der Hohe der Betriebsspannung an der Rohre selbst bestimmt Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Aufbau 3 Entwicklung 4 Typen 5 Lebensdauer 6 Normen 7 Weblinks 8 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenDie erste Ozonrohre wurde 1857 durch Werner von Siemens entwickelt und diente der reinen Ozonerzeugung um im grosstechnischen Stil die Trinkwasserqualitat in Stadten sicherzustellen und somit Erkrankungen durch verunreinigtes Trinkwasser zu vermeiden 1 Aufbau BearbeitenDer klassische Aufbau einer Isolatorrohre in Form einer Ionisationsrohre bestand aus einem sehr dunnwandigen einseitig geschlossenen Glaskolben zumeist aus Bergkristall oder Borosilikatglas in dem sich innerhalb eine gelochte metallische Elektrode befand Die angelegte Hochspannung gelangt vom Transformator uber einen Gewindezapfen in der einseitigen Abschlusskappe des Glaskolbens und einem inneren Stehbolzen mit stirnseitigem Kontaktfederkranz zum inneren Lochblech welches als Elektrode diente 2 3 Die bei der auftretenden stillen elektrischen Entladung entstehenden Koronaren auf der Isolatorrohre leuchten leicht grun Glaskolben und Abschlusskappe werden dauerhaft miteinander verklebt Die Verklebung ergibt nach dem Ausharten eine Dichtlippe die das Eindringen von Feuchtigkeit Fett und Schmutz verhindert Diese geschlossene und dichte Bauform minimiert die innere Oxidation aller Einbauteile und ermoglicht den langlebigen und kurzschlussfreien Dauerbetrieb auch bei hoher Luftfeuchtigkeit Herkommliche Ionisationsrohren verloren im Dauerbetrieb bereits nach 10 000 Betriebsstunden an Ionisationsleistung da die innere Elektrode aus reinem Aluminium war und rein physikalisch als Opferanode in Losung ging Auch die mit Edelgas gefullte Isolatorrohren verlangerte die Dauerbetriebsleistung nicht wesentlich Neuere Bauformen verwenden heute hochwertige Verbundstoffe Edelstahl und spezielles Industrieglas Entwicklung BearbeitenDer Hauptausfallgrund einer Ionisationsrohre ist der Glasbruch des dunnen Isolatorglaskolbens der bereits bei kleinen Haarrissen zum elektrischen Kurzschluss fuhrt Verunreinigungen im Glas sind sehr selten konnen jedoch auch zu einem punktuellen Durchschlag fuhren Herkommliche Quarzglaser als Isolatorglas altern in ihrer Struktur welches in Folge der Weiterentwicklungen in der Glasindustrie durch ein modernes Industrieglas ersetzt wurde Diese Industrieglaser verfugen heute uber ganz besondere elektrische Eigenschaften wie diese im Rohrleitungsbau der Chemischen und Pharmazeutischen Industrie gefordert werden Die Elektrische Leitfahigkeit dieser Glasrohre entspricht lt 10 8 S m wobei der Spezifische Widerstand von 1 1016 bis 1021 W mm2 m betragt Gleichzeitig werden Alterung UV Bestandigkeit Vergilbungen Schlagfestigkeit Haarrisse und die elektrische Durchschlagsgefahr von diesen modernen Serienglasern sicher vermieden Bei den heutigen Ionisationsrohren wird als innere Elektrode zunehmend statt einem reinen Aluminium Lochblech ein Verbundmetall aus Edelstahl und Aluminium mit 0 2 Millimetern Dicke verwendet und somit die Standzeit der Ionisationsrohre auf sichere 24 000 bis max 48 000 Betriebsstunden verlangert Einige Hersteller verwenden statt eines Lochbleches aus Verbundmetall z B Borstenkontakte Streckmetall Spiraldraht Metallfedern oder eine Silberbeschichtung aufgebracht auf der Innenwand des Glaskolbens als Innenelektrode 4 5 Die aussere Elektrode um den Glaskolben in Form einer Hulse bestand anfangs aus einer starren Drahtmatte die langsseitig als scharfkantige Naht punktgeschweisst wurde Diese wurde im Laufe der Zeit durch ein langlebiges unempfindliches weiches Edelstahlgestrick ersetzt welches wartungsfrei ist Schmutzablagerungen Verfettungen und Silikatbildungen im Drahtgeflecht konnen bei Wartungsarbeiten leicht ausgewaschen werden Die aussere Kathode kann selbst nach dem Defekt des Isolators weiter verwendet werden Die spatere Entsorgung aller Metallteile kann ganz normal uber den Metallhandel erfolgen nbsp Edelstahl Kontaktfederkranz in einer IonisationsrohreIonisationsrohren heutiger Bauart bestehen aus Materialien die insgesamt der Armaturenklasse UL94 IEC DIN EN 60695 11 10 und 60695 11 20 dem strengen UL Standard USA entsprechen und in der Schutzart IP54 eingebaut werden konnen Die im Inneren eingesetzten Werkstoffe aus Aluminium Verbundmetallen und Edelstahl sind ebenso Serienteile und entsprechen der DIN Norm Die Abschlusskappe am Isolatorkolben ist ein Spritzgussteil aus Glasfaser verstarktem Polypropylen PP mit formstabilen und brandmindernden Eigenschaften Der Anschluss Gewindezapfen in der Abschlusskappe ist ein Edelstahl Drehteil oder auch Stanzteil nach DIN Norm das in beliebiger Form und Dimension eingepasst werden kann Je nach Hersteller variieren diese Anschlusszapfen und sind abhangig vom Bautyp des dazu passenden Ionisationsgerates Alle Gewindezapfen sind weitestgehend wartungsfrei Typen Bearbeiten nbsp Darstellung von verschiedenen Grossentypen der Ionisationsrohre ca 1970 nbsp Ionisationsmodul mit IR B M5 7 mm Ionisationsrohre bei 2850 V und 230 V 50 Hz Wechselspannung fur Luftmengen bis zu 200 m h in WohnungsluftungJede Ionisationsrohre definiert ihre Leistungsabgabe uber die in ihr verwendeten Materialien und uber die aussere Flache der Korona auf dem Isolatorkolben im Bereich der ausseren Elektrode Verschiedene Langen werden unter verschiedenen Typenbezeichnungen definiert Ein weiterer Aspekt ist der Durchmesser des Isolatorkolbens und dessen minimale Wandstarke Ein dritter Aspekt sind unterschiedliche Gewindezapfen in der Abschlusskappe der Ionisationsrohre die je nach Hersteller metrisch M5 oder M6 sein konnen Ionisationsrohren mit lediglich einer Abschlusskappe und einseitig geschlossenem Glaskolben verfugen uber einen Anodenanschluss und benotigen eine lose Kathodenklemme Ionisationsbipolrohren mit zwei Abschlusskappen an einem Stuck Glasrohr werden beidseitig gelagert und verfugen sowohl uber einen Anodenanschluss als auch uber einen Kathodenanschluss Lebensdauer Bearbeiten nbsp Abschlusskappe aus PP an einer IonisationsrohreDie Lebensdauer der Ionisationsrohre hangt im Wesentlichen vom Handling bzw Transport der gesamten Ionisationsrohre und im Besonderen des Glaskolbens vor dem eigentlichen Einbau ab da es zu Haarrissen oder Schmutzablagerungen kommen kann Luftfeuchtigkeit Fettablagerung und Schmutzablagerung auf der Ionisationsrohre verursachen oftmals ungewollt Kriechstrome bis in das Ionisationsgerat und zerstoren die Ionisationstechnik Es kommt ebenso zum Kurzschluss im Hochspannungstrafo Diese Kriechstrome hinterlassen sichtbare Brandspuren wie ein Blitz an der Abschlusskappe der Ionisationsrohre am Ionisationsgerat bzw im Transformator Wahrend des elektrischen Dauerbetriebs wirken Schwingungen an der Ionisationsrohre durch Luftstromung ein Normen BearbeitenDIN EN 61010 Sicherheitsbestimmungen fur elektrische Mess Steuer Regel und Laborgerate Teil 1 Allgemeine Anforderungen IEC 61010 1 2010 Cor 2011 Deutsche Fassung EN 61010 1 2010Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Ionisationsrohre Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme UbersetzungenEinzelnachweise Bearbeiten Wissenschaftliche Veroffentlichungen aus dem Siemens Werken Band 19 Seite 279 J Springer 1940 University of Michigan Wolfgang Roeske Trinkwasserdesinfektion 2 Auflage Oldenbourg Industrieverlag 2007 ISBN 3 8356 3119 5 S 9 Patent US8747754B2 Bipolar ionization tube Angemeldet am 17 September 2008 veroffentlicht am 10 Juni 2014 Anmelder Clean Air Group Inc Erfinder Anthony M Abate Patentanmeldung US2012154973A1 Bi polar ionization tube base and tube socket Angemeldet am 17 Januar 2012 veroffentlicht am 21 Juni 2012 Erfinder Taisa Vaynerman et al Patent EP1394477B1 Ionisationsrohre Angemeldet am 23 August 2003 veroffentlicht am 26 Oktober 2005 Erfinder Werner Schroder Patentanmeldung EP1611053A2 Entladungsrohre Angemeldet am 8 April 2004 veroffentlicht am 4 Januar 2006 Erfinder Stefan Zimmermann Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Ionisationsrohre amp oldid 230309575