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Lack Trocknen Mit Infrarot, Lacktrocknung Industrie · Lösemittellacke Trocknen · Infrarot Lacktrockner

B. mit einem Luftentfeuchter niedrig hält. Will man Wasserlacke bei einer Temperatur von nur 15 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 70% trocknen, brauchen die Lacke im Durchschnitt ca. eine Stunde länger als bei 20 °C. So dauert die Trocknung von einem 1K-Wasserlack dann schnell mal sechs Stunden. Konvektionstrocknung: Luft in Bewegung Ein Fachbegriff, der nicht sofort jedem etwas sagt: Konvektion wird durch eine Strömung hervorgerufen, die Teilchen befördert, erklären die Technikerschüler, die sich selbst bei Wikipedia schlau gemacht haben. Grundsätzlich geht es also darum, dass die durch das verdunstende Wasser aus der Lackoberfläche gesättigte Luft abtransportiert wird und somit neue trockene, aufnahmefähige Luft zur Fläche gebracht wird. Klingt einfach –und das Beste: ist es auch! Stimmt die Temperatur im Trockenraum und ist für einen ausreichenden Luftaustausch (beispielsweise durch einen Luftentfeuchter) gesorgt, bringt die Konvektion einen Zeitvorteil von rund 2 Stunden. Dies entspricht 50% der Trocknungszeit.

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Haut- oder Blasenbildung auf der Oberfläche wird verhindert, und die Trocknung des Lackes beschleunigt. Das Ergebnis ist eine brillante Oberflächenqualität. Infrarot-Strahler übertragen Wärme kontaktfrei und effizient, mit Hilfe von elektromagnetischen Wellen, die die Wärme erst im Material erzeugen. Anders als bei Heißluft, wird so das Anhaften von störenden Partikeln im empfindlichen Lack während der Trocknung minimiert. Strahlung, die genau auf Produkt und Beschichtung abgestimmt ist, wird dort rasch in Wärme umgesetzt, Wasser oder andere Lösungsmittel verdunsten, während Material und Umgebung kühler bleiben. So wird beispielsweise mittelwellige Infrarot-Strahlung besonders gut von Wasser aufgenommen. Dadurch kann sie wasserbasierende Beschichtungen ganz gezielt trocknen. Ideal anwendbar ist die IR-Wärmestrahlung bei bahnförmigen Substraten wie Papier, Textil oder Folie, wobei die IR-Wärme innerhalb von Sekunden für die Trocknung der Beschichtung sorgt. IR-Wärme trocknet große dreidimensionale Objekte wie etwa Motorblöcke oder Gehäuse aus Metall schneller als etwa Heißluft, denn Metall leitet Wärme sehr gut und Infrarot-Strahler übertragen große Energiemengen in kurzer Zeit.

(Primer, Basislack, Decklack, Klarlack) Das Verdunsten von Wasser aus Lacken kann durch Wärmeeintrag signifikant beschleunigt werden. Infrarot Lacktrockner sind aufgrund der geringeren thermischen Masse der Strahlerquellen deutlich reaktionsschneller, was Vorteile bei Rezeptwechseln und Anlaufvorgängen garantiert. Das Intensitätsmaximum der ausgesendeten IR-Strahlung kann durch den Einsatz unterschiedlicher Strahlertypen auf das Absorptionsmaximum des Lacks eingestellt werden. So ergeben sich Einsparungen hinsichtlich Zeit und Energieverbrauch. Wird die oberflächennahe Lackschicht zuerst vernetzt, kann der darunterliegende Lack nicht mehr ungehindert ausdampfen und es kann zu Lackfehlern in Form von Nadelstichen/Kocher kommen. Das Emissionsspektrum der Infrarotstrahler muss also auf das Absorptionsverhalten der Wasserlacke so abgestimmt sein, dass der Lack von unten heraus gerichtet trocknet. So kann zuverlässig die Entstehung von Lackfehlern vermieden werden. Durch die direkte Erwärmung der Lackschicht kann die Infrarottrocknung in der Trocknungsanlage auch auf Basismaterial mit geringer maximaler Grenztemperatur (Holzwerkstoffe) angewendet werden.

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Infrarot-Strahler übertragen Energie kontaktfrei und lassen sich gut steuern. Die Strahler in den Öfen verlaufen parallel zur Fertigungsstraße, dadurch können diese individuell nach Bedarf eingeschaltet werden, abhängig von der Federbreite. Das IR-Modul wird nur dann aktiviert, wenn auch Wärme benötigt wird. Während der Wechselzeiten kann es ausgeschaltet bleiben. Dadurch und dank der ausgeklügelten Leistungsregelung konnte der Energieverbrauch der Anlage minimiert werden. VORTEILE MITTELWELLIGER CARBON-STRAHLER Die Auswahl von mittelwelligen Carbon-Strahlern hilft, den Trocknungsprozess von wasserbasierendem Schutzlack noch Energie effizienter zu gestalten. Wasser verdunstet durch eine Bestrahlung mit mittelwelligen Infrarot-Strahlern besonders schnell. Grund dafür ist, dass mittelwellige Strahlung in Wasser sehr gut absorbiert und dann direkt in Wärme umgesetzt wird. Genau für den mittelwelligen Bereich hat Heraeus Noblelight die Carbon-Strahler entwickelt. Alle Carbon-Infrarot-Strahler "CIR" vereinen die wirksame mittelwellige Strahlung mit hohen Flächenleistungen und Reaktionszeiten im Sekundenbereich.

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Des Weiteren sind Infrarot Trocknungsanlagen aufgrund der geringeren thermischen Masse der Strahlerquellen deutlich reaktionsschneller, was Vorteile bei Rezeptwechseln und Anlaufvorgängen garantiert. Infrarot Lacktrockner für lösemittehaltige Lacke – EX-Schutz mit schneller Trocknung prozesssicher vereinen Beim Abdunsten von Lösemitteln oder VOC´s (Abkürzung: volatile organic compound[s], dt. Flüchtige organische Verbindungen) aus der Lackschicht besteht die Gefahr das explosionsfähige Atmosphären entstehen, welche sich an den heißen Oberflächen der Infrarotstrahler entzünden können. Die Sparte Thermoprozesstechnik der IBT hat hierfür unter Berücksichtigung der Norm DIN EN 1539: 2016-02 ("Trockner und Öfen, in denen brennbare Stoffe freigesetzt werden – Sicherheitsanforderungen") ein entsprechendes Sicherheitskonzept entwickelt und passende Anlagentechnik für Trocknungs-/Lackieranlagen ausgelegt. Bei Ausgestaltung des Lacktrocknungstunnels nach Typ A der genannten Norm werden die VOC´s auf ein sicherheitstechnisch zulässiges Niveau unterhalb der unteren Explosionsgrenze (UEG) der jeweiligen VOC´s verdünnt.

Durch den Einsatz von Infrarot Lacktrocknern kommt es bei Lacken auf Holzwerkstoffen, aufgrund der schnelleren Abführung des Wassers, zu einer geringen Faserquellung. Auch konnte partiell ein geringerer Schleifaufwand sowie die Einsparung einer Lackschicht erreicht werden. Durch den schonenden Energieeintrag werden Verzug, Schwundrisse und Blasen vermieden. Lackarten: 1K- und 2K-Wasserlacke, Füller, Primer, Farbgrundierungen, wässrige UV-Lacke, Beizen aller Farbtöne Werkstoffe: Holz, MDF-Platten, Spanplatten Anwendungen: Holz- und Holz/Alu-Fensterprofile, Möbelfertigung,... Trocknungsanlagen für Ihre Anwendung: Lacktrocknung mit Infrarot in der Industrie Die IBT GmbH besitzt umfangreiches Know-How in der Lackbearbeitung/Lacktrocknung mittels Infrarot-Systemen. Wir unterstützen Sie bei der Neukonzeption, Ausrüstung oder Nachrüstung Ihrer Trocknungsanlagen mit Infrarot-Technologie. Bei der Umrüstung von schon vorhandenen Lackieranlagen (sog. Retrofit) ergibt sich eine erhebliche Kosteneinsparung im Vergleich zur Neuanschaffung einer Anlage.

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UV-Lampen härten in Sekunden ganz gezielt UV-Strahlung lässt UV-Farben, -Lacke und -Kleber schlagartig härten. Im Gegensatz zu konventionellen Beschichtungen enthalten UV-Rezepturen keine oder nur sehr geringe Mengen an Lösungsmitteln. Bei einem UV-Härtungsprozess, der Polymerisation, werden Photoinitiatoren durch intensives UV-Licht aktiviert. Chemische Verbindungen werden zunächst aufgespalten und vernetzen sich anschließend wieder zu neuen Verbindungen. Im Bruchteil von Sekunden ist das vernetzte System trocken und abriebfest und lässt sich sofort weiter verarbeiten. Auch heute schon kommen dabei unterschiedliche, mit Gallium oder Quecksilber dotierte, Lichtquellen zum Einsatz. Ihre Wellenlängen bestimmen den Ort der Härtung: in der Tiefe oder an der Oberfläche. Der optimale Härtungsprozess wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Emissionsspektrum und Intensität der UV-Lichtquelle, Beschaffenheit und Dicke des zu härtenden Materials, die Prozessgeschwindigkeit, der Arbeitsabstand zwischen Material und UV-Lichtquelle, Trägermaterial und Umgebungstemperatur und natürlich die chemische Zusammensetzung der Lacksysteme müssen in Betracht gezogen werden.

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Geringerer Platzbedarf Unter Berücksichtigung der verschiedenen Anforderungen entstand schließlich ein Infrarot-System mit individuell einstellbaren Strahlerzonen. Der neu entwickelte Ofen ist 2, 5 m breit und nur 2 m lang und mit einem Infrarot-Modul von 108 kW Nennleistung ausgestattet. Er enthält mittelwellige Carbon-Infrarot-Strahler in sieben verschiedenen Zonen, die sich aus einer Zentral- und mehreren Nebenzonen zusammensetzen. Die Strahler sind individuell höhenverstellbar Die Strahler lassen sich exakt positionieren – je nach Abmessung und Krümmung der Stahlfedern. und auch positionierbar – die Leistungseinstellung geschieht manuell über sieben Potentiometer. Von diesem Ofentyp wurden unterschiedliche Ausführungen installiert, die je nach Anforderung genutzt werden. Ein System wird manuell, das andere vollautomatisch betrieben, die Federn werden über Transportfahrzeuge oder über ein Förderband eingebracht. Der Ofen besteht aus einem klassischen IR-Modul mit Luftkühlung und einem Abzugssystem in einem Rahmen, der mit isolierenden und hitzebeständigen Sandwichelementen ausgestattet ist.

An die Lackierpraxis angelehnte Fallbeispiele ergänzen das Heft. Das Arbeits- und Aufgabenheft der Lackiertechnik ist jetzt in einer neuen, erweiterten Auflage erschienen. Die Autoren Thomas Feist und Dennis Lehmann haben die Inhalte umfassend überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht. Das könnte Sie auch interessieren! 29. Apr 2019 // Flugzeuglackierung 0 Kommentare Sie sind aktuell nicht eingeloggt. Um einen Kommentar zu hinterlassen, loggen Sie sich bitte ein. Beim absenden Ihres Kommentar ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen sie es erneut.

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Sat, 18 Jun 2022 21:38:08 +0000