混气喷涂技术
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注:VOC--挥发性有机化合物
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克姆林混气喷涂技术产生历史
创造混气喷涂技术的灵感来源于
•结合传统空气喷涂与无气喷涂的优势
•补充两者应用在涂料输出量上的空白区域
雾化
很好
空气喷枪
环保枪
好
无气喷枪
一般
混气喷涂技术
2010-07-14
An EXEL Industries company
克姆林混气喷涂技术 先进的喷涂技术
符合环保要求 改进表面质量 提高生产效率
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9 涂料输出量一般<400毫升/分钟 9 涂料反弹现象严重 9 难以喷涂封闭形状内部(如盒子内壁) 9 工件侧面和背面有干的涂料(不期望的)
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克姆林混气喷涂技术产生的历史
无气喷涂的雾化
第二层面,通过空气帽上定位精确的出气洞,等量的雾化 空气被加到扇形两侧;此雾化空气的压力非常低,通常0.5 到1.2巴;这个过程使得扇形变均匀,涂料粒子变精细。
混气喷涂技术中,雾场中涂料粒子的运动速度低,对比传 统空气喷涂,可减少约80%的涂料反弹,由此节省20-40% 的涂料成本,同时符合环保要求,减少了VOC的排放。
克姆林混气喷涂技术
克姆林混气喷涂的技术优势带 来以下几项最佳: 最高涂料传递效率
(不计静电喷涂) 雾场中涂料粒子运动速度最低 雾化空气消耗量最低
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克姆林混气喷涂技术
1975年克姆林公司创造了Airmix®混气喷涂技术,并 受到专利保护。
60 %
62%
76%
86 %
90%
试验依据规范《En 13966-1液体涂敷材料雾化和喷射设备转换效率的测定标准》。
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克姆林混气喷涂 – 喷涂技术的突破
压缩雾化空气消耗量
对比其他喷涂方式(无气喷涂除外),混气喷涂使用 最小量的压缩雾化空气。降低了空气压缩机的标准和 对其的维护。
应用于喷幅固定的系统(多自动线)
扇幅不可调空气帽
针对粘性强或研磨性强涂料的喷涂应用。
雾化空气出口位于空气帽表面上(而非突出的帽翼上)
出气口上有特氟龙涂层,易于清洗,减少出气孔堵塞的可能
。
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克姆林混气喷涂—核心技术
混气技术的核心 在于喷嘴和空气帽的精密设计和标准化的生产。
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克姆林混气喷涂 – 喷涂技术的突破
雾场中涂料粒子的运动速度直接影响涂料传递效率:
粒子运动速度越高
混气技术
0.7米/秒
涂料过喷和反弹现象越明显 空气辅助式无气喷涂 0.9米/秒
涂料传递效率越低 快速污染喷房
wwwkremlinrexsonfr苏州格瑞涂装科技有限公司wwwszgreencoatingcom30克姆林混气喷涂技术优势涂料传递效率的领导者混气喷涂技术实现了高达86的涂料传递效率根据实验标准40的涂料成本正常现场数据投资回报率快投资回报计算表wwwkremlinrexsonfr苏州格瑞涂装科技有限公司wwwszgreencoatingcom31克姆林混气喷涂技术优势提高生产效率对比空气喷涂混气喷涂提供较大的涂料输出量显著提高生产效率提高了操作的舒适性wwwkremlinrexsonfr苏州格瑞涂装科技有限公司wwwszgreencoatingcom32减少设备维护对比无气喷涂和空气辅助无气喷涂混气喷涂使用较低的涂料压力减少对喷嘴和泵的磨损对比无气喷涂和空气辅助无气喷涂混气技术可使用更大尺寸的喷嘴一定程度上减少堵塞的可能使用最小量的压缩空气无气喷涂除外降低空压机的维护成本喷枪和设备维护简便克姆林混气喷涂技术优势wwwkremlinrexsonfr苏州格瑞涂装科技有限公司wwwszgreencoatingcom33克姆林混气喷涂技术优势环保和人性化的倡导者显著改善喷房环境涂料颗粒浓度最高从空气喷涂的312ppm降到了14ppm使用时噪音分贝降低不会导致听力损害注
涂料固含量=40% 涂料粘度:F4:20s
1.5m
工件:平木板 喷涂应用:手动喷涂
=150/0.4=375cc/min 结合涂料粘度,参见表格: 推荐使用 09 的喷嘴进行实验 喷幅=工件宽/喷涂次数/(1-重叠面积)
=0.5/3/(1-1/3)=0.25m=25cm 选择: 09114喷嘴 建议:进行实验时,请带好06 、12 的相应喷嘴
无气喷涂 环保型空气喷涂
1.2米/秒 7米/秒
传统空气喷涂
10米/秒
雾场中涂料粒子的运动速度
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克姆林混气喷涂 – 喷涂技术的突破
涂料传递效率
传统空气喷涂 无气喷涂 环保型空气喷涂 混气喷涂 静电喷涂
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例:喷嘴选型
喷涂面积=0.5×1.5=0.75m2
干膜厚度=40μm
0.5m
湿膜体积=(喷涂面积*干膜厚度)/涂料固含量 =(0.75*40)/40%=75cm3
油漆用量=湿膜厚度/传递效率 =75/50%=150cc
喷枪流量=油漆用量/喷涂速度
使用与瑞士钟表制造同等精密度的加工仪器 每一个喷嘴和空气帽在出厂前都经过光学仪器的检测 确保每个出厂的喷嘴和空气帽都有稳定和均匀的表现
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喷嘴
Airmix ® 混气喷嘴狭槽的 角度 深度 涂料口的直径 克姆林的喷嘴尺寸决定了稳定的涂料流量
100
500
1000
涂料输出量
2000 毫升/分钟
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克姆林混气喷涂技术产生的历史
空气喷涂过程中雾化效果取决于:
雾化空气压力与流量 涂料压力与流量 涂料粘度 设备构造:喷嘴和空气帽
空气喷涂的雾化
依赖于压缩空气所产生的雾化效果 较低的涂料压力不起雾化作用 空气喷涂只能雾化有限流量的涂料
克姆林混气喷涂技术产生的历史
混气喷涂技术的产生
通过反复试验,克姆林的工程师发现, 向低压无气喷涂下的扇形两侧添加等量 的低压雾化空气,可以起到挤压扇形, 使之 更均匀的作用,致使:
雾化效果显著提高 扇形内的涂料分布更均匀 涂料颗粒更精细 无 “拖尾”现象 减少涂料反弹
低压下的无气喷涂
完全依赖于在很高的涂料压力下(一般 >120巴),涂料通过喷嘴上的小孔所形成 的雾化扇形。
相同条件下,高涂料压力对应着大涂料输 出量(某些应用并不期望的)。
限制体现在
涂料输出量一般较高 不适合于喷涂小或结构复杂的工件 雾化效果一般 工件表面获得的膜厚不均匀
喷涂速度:0.4min/pc 喷涂次数:3道/pc 重叠面积=1/3 传递效率=50%
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混气水性喷嘴
针对水性涂料的快速发展, 克姆林推出了精细混气系列喷嘴: 9由不锈钢材料构成 9实现了对涂料紊流的有效控制 (涂料压力需在100巴以上) 9确保了涂料输出的稳定和顺畅 9减少工件表面出现微型气泡的可能。
由此产生: 雾化不精细 膜厚不均匀 涂料反弹增加 涂料流量增加(部分应用不期望的) 设备承受更高涂料压力 喷嘴加快磨损
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郁金香型扇形
克姆林混气喷涂技术的郁金香扇形,通过合理的叠 加,工件表面可获得均匀的膜厚。
涂料传递效率的重大突破
混气喷涂实现了86%的涂料利用率,
显著减少涂料反弹
传统空气喷涂
保持了优良的雾化效果。
无气喷涂
环保型空气喷涂
86%
混气喷涂 静电喷涂
60% 62% 76% 86% 90%
注:测试依据-En 13966-1液体涂敷材料雾化和 喷射设备转换效率的测定进行
用黄色背景标注的喷嘴,有两种系列可供选购,混气喷嘴和精细混气喷嘴,其中精细
混气喷嘴用于提升对聚氨酯,水性和高固含量涂料的喷涂雾化质量。
选购混气喷嘴时,请用以上列表中型号代替134.5xx.xx4中的xx.xx。
选购精细混气喷嘴时,请用以上列表中型号代替134.5xx.xx2中的xx.xx。
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对比无气喷涂的三角形扇形,郁金香扇形,进一步提 高了涂料传递效率。
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空气帽
VX24 VX114 VX54
扇幅可调空气帽
手动混气喷涂
扇幅不可调空气帽
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追随混气喷涂技术的其它方式 (空气辅助无气喷涂):
压缩雾化空气作用在雾化点远处,导致紊流
通常需调整以下喷涂参数: 提高涂料压力 提高压缩雾化空气压力 使用较小孔径的喷嘴
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手动混气喷枪-扇幅调节
克姆林的工程师并未满足于混气技 术带来的涂料传递效率的提高,始 终致力于为客户提供更为便捷的方 案。
使用扇幅可调的克姆林手动混气喷 枪,无需更换喷嘴,操作工可直接 通过喷枪的扇幅空气调节阀,明显 调节扇幅,以满足不同形状工件的 喷涂。 提高生产效率的同时,进一步提高 油漆利用率。
混气技术 传统空气喷涂
3 到 5 立方米/小时 20 到 25 立方米/小时
环保型空气喷涂
27 到 30 立方米/小时
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克姆林混气喷涂 – 喷涂技术的突破
雾化
很好 好
空气喷枪 环保枪
混气喷枪
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涂料传递效率的重大突破
克姆林混气喷涂技术是最高涂料效率传递的喷涂方式之一 雾场中涂料粒子运动速度降低,最大程度减少涂料反弹 减少VOC的排放,符合环保要求,降低企业的环保成本 保持了良好的雾化效果
喷嘴:06114
25cm
25cm
37cm
喷嘴:06174
25cm
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喷嘴选型
06 13
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改变喷嘴的选型是影 响扇幅的主要因素
口径: 0.28mm,喷幅 29cm,混气喷嘴 喷嘴型号:134.506.134
一般 100
500
1000
涂料输出量
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无气喷枪
2000 毫升/分钟
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使用混气喷涂技术 AIRMIX®
通过在空气帽上角度和位置定位精确的 出气孔,两股低压雾化空气被加到扇形 两侧,在雾化点之前与涂料均匀混合, 形成均匀的雾场,由此在工件表面可获 得均匀的涂料膜层
至今35年,混气技术仍被认为是喷涂应用技术领域的 一项杰出的发明。
混气喷涂更非仅仅是克姆林的一项产品系列名称,而 是成为行业内涂料供应商和设备供应商们普遍认可的 一类喷涂技术的名称。
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扇幅调节
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扇幅调节
扇幅微调 扇幅空气
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克姆林混气喷涂技术产生的历史
40
80
100
Bar Bar Bar
低压下的无气喷涂 • 涂料颗粒明显
• 扇形出现拖尾状
利用压缩空气 雾化空气喷涂
能否结合这两种喷涂技术的雾化作用力 ?
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混气喷涂两侧添加等量 的低压雾化空 气
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克姆林混气喷涂技术产生的历史
混气技术结合了传统空气喷涂和无气喷涂的技术优势。
第一层面,在30到100巴的低涂料压力下,涂料通过一个类 似与无气喷涂的喷嘴,完成初步的雾化。此时的扇形类似 于低压状态下无气喷涂所产生的扇形。