Инфракрасная сушка краски
Инфракрасная сушка краски имеет целый ряд преимуществ перед традиционной сушкой, которая основана на конвективной передаче тепла. Так как инфракрасное излучение нагревает непосредственно объекты, а не воздух, то существенно сокращается время на нагрев, тем самым ускоряя весь процесс сушки.
При использовании инфракрасных нагревателей для сушки лаков и эмалей увеличивается стойкость к воздействию коррозии и ультрафиолета (после 300 часов работы потеря глянца менее 5% от первоначального).
Полная инфракрасная сушка эмалей с помощью инфракрасных нагревателей длится 1-5 минут (к примеру, сушка автомобильной эмали конвективным методом осуществляется порядка 30минут). Такая скорость процесса позволяет использовать инфракрасные нагреватели исключительно на выходе из зоны нанесения краски.
Инфракрасное излучение, в отличие от конвективного метода сушки, проникает вглубь поверхности покраски на несколько миллиметров, и уже там превращается в тепло. Благодаря этому увеличивается качество сушки и увеличивается адгезия краски.
Инфракрасные обогреватели для сушки
Инфракрасные обогреватели для сушки представляют собой керамические инфракрасные излучатели, помещенные в специальную оправу. Такие обогреватели экономичны и удобны в эксплуатации. В зависимости от конструкции и размеров инфракрасной сушки используются обогреватели, оснащенные 1 или 2 керамическими излучателями мощностью 500 или 650 Вт. Но при необходимости могут применяться и менее мощные излучатели.
Инфракрасные излучатели для сушки
Инфракрасные излучатели для сушки – это непосредственно нагревательные элементы, которые могут применяться для сушки различных красок. При использовании таких излучателей зачастую необходимо укомплектовать сушку отражателями для более эффективного использования излучателя. Лучше всего подходят при использовании в длительных режимах сушки.
Кварцевые инфракрасные излучатели для сушки
Кварцевые инфракрасные излучатели для сушки – это излучатели, которые работают в коротковолновом диапазоне инфракрасного излучения. Такие излучатели быстро выходят на температурный режим и быстро остывают, поэтому их рекомендуется использовать при часто прерываемых режимах сушки. В зависимости от размеров и конструкции сушки могут применяться различные виды данных излучателей.
Инфракрасная сушилка краски
Инфракрасная сушилка для краски – это мобильный комплекс на основе кассет с инфракрасными обогревателями, работающих в средневолновом диапазоне инфракрасного излучения. Такие сушилки очень удобны, подвижны и эффективны для сушки окрашенных поверхностей автомобилей.
Инфракрасная сушка в кузовном ремонте
Применение инфракрасной сушки в кузовном ремонте ускоряет процесс высыхания и отвердевания ремонтных составов, а также улучшает качество ремонта. Качество улучшается за счёт просушки слоёв нанесённого материала по всей глубине, начиная с нижних слоёв. Давайте рассмотрим подробнее.
Можно оставлять поверхность, покрытую ремонтным составом, сушиться естественным путём, либо применять специальную сушку. Недостатки естественной сушки очевидны – это долго и на первый взгляд просушенная ремонтная область, на самом деле, до конца не просыхает. Существует несколько видов искусственной сушки ЛКП. В кузовном ремонте распространены два основных вида: конвекционная и инфракрасная.
Конвекционная сушка происходит с помощью обдува тёплым воздухом. Окрашенные детали сушатся в результате конвективного теплообмена. Температура варьируется от 50 до 200°С, в зависимости от материала деталей, на которых воздействует тёплый воздух. Время высыхания может быть от десятков минут до нескольких часов. Высыхание начинается с поверхности лакокрасочного покрытия, образовывается поверхностная пленка, которая препятствует выходу растворителей, из-за чего ухудшается и удлиняется процесс высыхания.
Инфракрасная (терморадиационная ) сушка излучает инфракрасные волны, которые проникают в глубину слоёв лакокрасочного покрытия и в первую очередь нагревает саму деталь. Процесс испарения растворителя из лакокрасочных материалов ускоряется и происходит его свободное удаление через ещё не высохшие верхние слои ЛКП. Образование твердой пленки начинается изнутри слоя покрытия. Время высыхания при применении такой сушки в 10 — 12 раз меньше, чем при конвекционной.
Таким образом, ИК- сушка выгодно отличается от конвекционной. Ещё раз повторим и дополним достоинства данного метода:
— высокая производительность (время высыхания 3–20 мин независимо от вида ЛКМ);
— возможность работать со всеми видами ЛКМ (органорастворимыми, водоразбавляемыми и водно-дисперсионными, порошковыми);
— экономия электроэнергии в сравнении с конвекционной сушкой;
— мобильность сушильных установок.
Также стоит отметить, что, просушив ремонтную область инфракрасной сушкой, в дальнейшем не происходит просадки материала.
Сушки для кузовного ремонта бывают разных размеров и конструкций.
Переносные, ручные устройства предназначены для просушивания небольших локальных областей ремонта. Также сушки такого размера удобно использовать в труднодоступных местах, в таких как салон кузова, подкапотное пространства или пространство багажника.

Передвижные инфракрасные сушки имеют стойку специальной конструкции. Могут перемещаться на колёсах по площади мастерской и устанавливаются в любое место по отношению к автомобилю.
Стационарные сушки монтируются в крупных автосервисах. Кассеты с лампами могут двигаться по специальным направляющим (рельсам).
Сушки для кузовного ремонта оснащаются дополнительными опциями. В большинстве моделей есть функция таймера. Можно выставлять нужное время, во время которого будет происходить высыхание нужной поверхности. Также, на современных моделях бывают системы лазерного измерения расстояния до рабочей поверхности. Всё это увеличивает контроль процесса и увеличивает качество ремонта.
Для автомастерских с большим потоком окрашиваемых автомобилей инфракрасные сушки можно считать необходимостью, так как они помогают увеличивать скорость ремонта. Использование данной сушки в гаражных мастерских, где поток не такой большой, желательно, но не необходимо.
Можно ли использовать инфракрасный обогреватель как сушку?
Учитывая немалую стоимость инфракрасной сушки, для гаражного использования можно использовать альтернативный вариант. Инфракрасные бытовые обогреватели имеют тот же принцип работы, что и ИК-сушка для кузовного ремонта. Отличие кроется в длине инфракрасных волн, а также в отсутствии специальных удобных стоек у бытовых обогревателей и таймеров. Сушки для кузовного ремонта всегда использовали высокотемпературные коротковолновые излучатели. Чем короче волна, тем больший и более быстрый нагрев происходит. Слишком быстрый нагрев для современных акриловых материалов не благоприятен. Поэтому на устройствах с короткими волнами используются электронные блоки регулировки мощности и таймеры, цель которых снизить скорость и температуру нагрева поверхности. Производят также ИК-сушки, которые используют увеличенную длину волны. Они работают «мягче», чем коротковолновые, что более благоприятно для современных акриловых покрытий.
Таким образом, длина волны не является ограничением для использования бытовых инфракрасных обогревателей в качестве сушки в кузовном ремонте. Удобную стойку с различными регулировками положения обогревателя можно изготовить самому. Можно скопировать заводские варианты или придумать свою конструкцию, приспособленную именно для конкретных условий. Если есть желание и необходимость, то даже блок таймера можно приобрести отдельно и приспособить для использования совместно с инфракрасным обогревателем.
Также опыт мастеров, работающих в гаражных мастерских и применяющих бытовые инфракрасные обогреватели, доказывает, что этот вариант вполне оправдывает себя и является более дешёвым.
форум сайта avtograd.by (автомобильный справочный портал г.Жлобина)
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Объявление
РЕМОНТ ЛОБОВЫХ АВТОСТЕКОЛ (сколы и трещины любой сложности)
ПОЛИРОВКА АВТОСТЕКОЛ
НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ


Информация о пользователе
ИК сушка для лакокрасочных материалов
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться12013-11-07 17:48:20
Принцип действия инфракрасных обогревателей схож с работой солнца: они создают тепловые лучи, которые поглощаются предметами, а они впоследствии отдают это тепло окружающему воздуху. Таким образом, получается такой же тепловой эффект, который создает солнце.
Стоит отметить, что при невысокой температуре излучение нагретого твердого тела почти полностью расположено в инфракрасной области, поэтому данное тело кажется темным. Чем выше температура, тем больше волны, которые излучаются предметом, смещаются в видимую часть спектра, поэтому цвет предмета от темно-красного может постепенно дойти до белого.
Различие между ИК сушками заключается в длине используемых в них волн. Так, длинноволновые имеют невысокую температуру излучающей поверхности, а выделяемые ими волны самые длинные из используемого для подобных обогревателей диапазона. Их также называют темными, так как обогреватели не светятся даже при рабочей температуре 300-400°С.
Коротковолновые, белые или светлые излучатели работают с максимальной температурой выше 800°С.
Конструктивно инфракрасные обогреватели могут быть выполнены по-разному, но основа их устройства – излучатель и отражатель, фокусирующий лучи в требуемом направлении. В качестве излучателя могут использоваться галогенные, кварцевые и карбоновые лампы.
Галогенная лампа – это трубка, наполненная разреженными парами галогена, которые под воздействием создаваемого в ней электрического поля излучают свет и ИК-излучение, а вот кварцевые обогреватели и карбоновые обогреватели света практически не излучают. Внутри этих ламп создается вакуум и помещается нить из вольфрама или специального углеволокна, нагревающаяся при пропускании электрического тока.
Тепловое излучение от инфракрасного обогревателя не поглощается воздухом, а лишь немного ослабляется в результате рассеивания. Поэтому вся энергия от прибора почти без потерь достигает предметов. Такой обогреватель, в отличие от других приборов, греет именно предметы, а не воздух. И только после нагрева твердых поверхностей тепло от них передается окружающему воздуху.
Поделиться22013-11-07 17:51:20
Инфракрасное (терморадиационное) отверждение (IR cure)
Справка : Терморадиационный способ основан на способности материала пропускать инфракрасные лучи определенной длины. При поглощении лучей подложкой она нагревается. Часть энергии отражается от поверхности, часть поглощается подложкой, а остальная переносится на материал. Прямой перенос энергии сразу инициирует реакцию отверждения.
Преимущество отверждения ИК- облучением заключается в возможности переноса большого количества энергии за очень короткий промежуток времени.
В производстве в основном используются три основных способа сушки лакокрасочных материалов: терморадиационный (с помощью ИК – излучения), конвекционный (с помощью нагретого воздуха) и комбинированный.
Инфрокрасное излучение позволяет работать практически со всеми типами красок и эмалей, включая акриловые и водорастворимые. Позволяет производить сушку грунтов и шпатлевок. Во время сушки лакокрасочные материалы переходят из жидкого состояния в твердое, что химики и называют отверждением.
При конвективной сушке в камере первым нагревается и подсыхает верхний слой покрытия, который в последствии, препятствует выходу растворителя.
При использовании длинноволнового ИК – излучения в основном тепло тоже передается с помощью конвекционного нагревания. Источник излучения нагревается до максимальной температуры +750°С, тогда как объект сушки нагревается до +40°С. Поэтому период нагрева и остывания составляет 15 – 20 минут.
Ранее использовались излучатели, работающие в длинно- и средневолновом участке инфракрасного излучения. Они представляли собой обычные электрические ТЭНы, напоминающие нагревательные элементы установок для гриля. Такие излучатели были чрезвычайно энергоемки и малоэффективны. Можно было бы сказать, что они имели низкий КПД, но при преобразовании любой энергии, в том числе и электрической, в тепловую, этот термин некорректен. Просто такое излучение не проникало равномерно в глубину слоя лакокрасочного покрытия, и эффективность такой сушки была низкой. В настоящее время производство длинноволновых установок инфракрасной сушки полностью прекращено.
Поделиться32013-11-07 17:53:09
Оборудованием, позволяющим сделать процесс ремонта кузова рентабельным, являются инфракрасные сушки.
Метод инфракрасной сушки существенно отличается от сушки в камере. Последняя использует большой объём воздуха, который прогревает все детали автомобиля. Это, бесспорно, является наиболее эффективным в случае полной окраски кузова или его значительной части. Но по статистике это лишь около 30-40 % всех ремонтов. Большинство работ в автосервисе приходится на выполнение операций именно на нескольких отдельных кузовных элементах, при сушке которых в камере большая часть энергии неэффективно уходит на прогрев неокрашенных деталей.
Преимущество инфракрасной сушки в том, что она нагревает только те детали, которые находятся непосредственно на пути лучей, фокусируя энергию в нужном месте. Благодаря этому оборудованию большинство работ по подготовке и окраске можно производить с очень высокой эффективностью вне окрасочной камеры. Особенно при сушке нескольких кузовных элементов. Это значительно повышает производительность труда маляров и снижает себестоимость выполняемых операций.
При коротковолновой ИК – сушке нагрев изделия происходит излучением, которое проникает сквозь слой лакокрасочного материала и поглощается поверхностью подложки на 90%. Источник излучения может достигать максимальной температуры 3000°С. Краска нагревается от подложки и способствует беспрепятственному выходу летучих продуктов из пленки. Благодаря этому процесс формирования лакокрасочного покрытия существенно ускоряется. Это является одним из главных преимуществ коротковолновой ИК – сушки. А второе преимущество – значительное ускорение подъема температуры окрашенного изделия. ИК – нагрев изделия в зоне ИК – лучей происходит сразу, практически мгновенно, тогда как при конвекторной сушке для нагрева камеры и самого изделия требуется время
Устройство инфракрасной сушки достаточно просто. Его основой является инфракрасный излучатель. В качестве излучателя используется ИК-лампа состоящая из кварцевой трубки, внутри которой установлена спираль накаливания из специального ванадиевого сплава. Рабочая температура такой спирали значительно ниже, чем у обычной осветительной или прожекторной лампы.
Целенаправленно и равномерно сфокусировать на нагреваемую поверхность поток этого излучения позволяют специальные отражатели – софиты. Материал софита – алюминиевая фольга. Этот материал позволяет отражать около 95% энергии инфракрасного излучения.
Кроме ламп с рефлекторами в небольшой прямоугольный корпус софита встроена тонкая сетка, защищающая лампы от случайных ударов, а рабочих сервиса – от контакта с горячими деталями.
Для обычных автосервисов более подходят сушильные установки, предназначенные для одновременной сушки 0,5-1 кузовной детали.
Поделиться42013-11-07 17:54:22
Правильный подбор устройства ИК – сушки и дистанции до поверхности позволяет после проведения покраски качественно его высушить. Таким образом можно сушить различные изделия, в том числе: бамперы, корпуса боковых зеркал и элементы интерьера (ручки, элементы приборной доски)автомобилей.
Чтобы правильно подобрать устройство инфрокрасной сушки нужно обращать внимание на ряд факторов, влияющих на процесс: это и максимально возможная температура нагрева материала подложки, мощность источника энергии и дистанцию до поверхности покрытия, масса и размер изделия. Так же нужно учитывать, что время сушки зависит от цвета краски и ее состава, поскольку разные материалы имеют разную отражающую способность, светлая краска отражает часть лучей, не поглащая их, поэтому сохнет дольше. Краска метталлик усиливает этот эффект. Частички алюминия, присутствующие в них, отражают лучи как зеркало. Темные краски сохнут значительно быстрее светлых.
Хотя ИК излучатели способны отверждать покрытия намного быстрее, чем прочие установки на результат сильно влияют размеры, формы и массы изделий. Для эффективного отверждения важно равномерное попадание ИК-излучения на все участки отверждаемой поверхности.
Расстояние от поверхности до источника излучения также существенно влияет на процесс отверждения покрытия. Если у отверждаемой заготовки присутствуют геометрические области, скрытые или сильно удаленные от источника излучения, то в дополнении к терморадиационному методу рекомендуется применять конвекционный метод сушки.
Сушка инфракрасным излучением идеально подходит для материалов, имеющих небольшую толщину, таких как лакокрасочное покрытие (шпатлевка, грунты, покровная эмаль) и других материалов, сушка которых требует больших затрат энергии.
Принцип воздействия инфракрасной сушки на нагреваемый материал следующий. Инфракрасные лучи проникают внутрь подвергаемого сушке покрытия и нагревают его равномерно по всей толщине за счет перехода избыточной внутренней механической энергии возбужденных инфракрасным излучением молекул в тепловую. Такое физическое явление позволяет достаточно быстро удалить остатки растворителя со всего слоя, при этом исключая «вскипание» грунта или краски, и катализировать процесс полимеризации практически всех лакокрасочных материалов.
Несмотря на высокую скорость высыхания всех материалов при инфракрасной сушке, стоит учитывать, что, например, грунт темного цвета лучше поглощает инфракрасное излучение и высыхает быстрее, чем светлый.
Поделиться52013-11-07 17:58:04
Наполнительная шпатлевка 3 мин 3 мм
Доводочная шпатлевка 3 мин 3 мм
Грунт-наполнитель 10 мин 100 мкм
Одноцветная эмаль UNO HD 12 мин 60 мкн
Прозрачные лаки, нанесенные на светлые, серебристые тона базовой краски 14 мин 60 мкн
Сушка перед полировкой, включая устранение перехода 25 мин 60 мкн
Данные таблицы позволяют сделать вывод, что при ремонте нескольких кузовных элементов для большинства материалов достигается значительная экономия времени и энергозатрат именно при использовании установок инфракрасной сушки, даже по сравнению с окрасочно-сушильными камерами. Коротковолновые инфракрасные сушки в умелых руках являются мощным средством повышения производительности труда и экономической эффективности всего сервиса при низких затратах. Инфракрасная сушка является рациональным методом использования электроэнергии[/i].
Поделиться62013-11-10 08:43:12
Поделиться72013-12-08 14:17:30
Хочу приобрести такую сушку, только вот хотелось бы узнать, а можно ли при помощи этой сушки сушить пластиковые и деревянные элементы?
Поделиться82013-12-08 19:54:28
можно ли при помощи этой сушки сушить пластиковые и деревянные элементы?
Да. Пластиковые бампера после окраски мы сушим без проблем. Дерево не пробовали, но думаю, что так же проблем не возникнет. ИК излучение иметирует солнце. Оно нагревает любые предметы.
P.S. На данный момент могу добавить, что опробовали нашу ИК-сушку на кухонных фасадах МДФ. Работает отлично.
Отредактировано Олег (2014-05-08 10:39:15)
Поделиться92013-12-09 11:07:10
Спасибо, надо покупать и пробовать, если все так и есть, то жить станет проще
Поделиться102014-09-10 16:38:01
Подскажите, можно ли ИК сушкой эффективно и быстро высушить эпоксидный грунт. Уж больно долго он сохнет при обычных условиях (мы грунтуем детали на ночь, а с утра продолжаем работу над деталью) спасибо!
Поделиться112014-09-10 18:37:06
Она для этого и предназначена.
Время сушки 30 мин.
Поделиться122015-01-15 15:18:30
Уважаемые мои читатели!
Сообщаю Вам, что мной завершено написание новой расширенной версии раннее представленных книг по автомалярному искусству и колористике.
В эти версии книг вошло много нового практического материала, добавлено значительное количество глав и разделов.
Книги действительно стали полным практическим пособием для самостоятельного изучения секретов профессии «Автомаляр» и «Колорист автоэмалей».
Книги будут полезны как для начинающих автомаляров, так и для маляров, имеющих практический опыт, но испытывающих недостаток теоретических знаний по основам профессии.
Связаться с автором, для консультаций и приобретения книг можно по Email: klv52@mail.ru.
В подтверждение моих слов, ниже привожу содержание глав и разделов книг.


Инфракрасное тепло при сушке лакокрасочных покрытий
После нанесения жидкого лакокрасочного покрытия в процессе производства следует его сушка. Она поддерживается подачей тепла. Для этого очень часто используют системы подачи горячего воздуха или инфракрасные системы. Потребность в незначительной производственной площади и целенаправленное использование энергии делают инфракрасные системы более привлекательным источником тепла.
Печи конвекционного типа переносят тепло к сушащимся элементам через среду «воздух». Чем выше температура воздуха и чем выше скорость потока горячего воздуха, тем быстрее происходит сушка. На практике как температура печи, так и скорость потока ограничиваются из-за опасности перегрева при остановке ленты.
Конвективные сушилки по сравнению с инфракрасными нагревателями требуют больше места и их коэффициент теплопередачи ниже.
Инфракрасные системы передают тепло без контактной среды. Речь идет об электромагнитных лучах с похожими свойствами как у света, которые преобразуются в тепло только при попадании на материал. Коэффициент теплопередачи инфракрасного излучения во много раз выше.
Следующее преимущество инфракрасного излучения заключается в том, что в особенности кварцевый нагреватель в коротковолновой области или средневолновые карбоновые нагреватели реагируют за считанные секунды. Инфракрасную сушилку можно быстро включить и выключить или перенастроить на новое изделие.
Большинство лаков очень хорошо поглощают инфракрасные лучи благодаря их химическому составу. При этом лучи частично проникают в слой лака и обеспечивают тем самым быстрое испарение растворителей.
Уменьшить выброс в атмосферу органических растворителей удаётся зачастую благодаря переходу на материалы покрытия на водной основе. Поскольку вода требует значительно больше энергии для испарения, нежели органические растворители, на практике появляется потребность в соответствующем оборудовании.
Удлинение существующих сушилок не удаётся чаще всего по причине нехватки производственных площадей. В данном случае может помочь так называемый инфракрасный бустер, инфракрасная нагревательная станция, находящаяся перед печью или на входе печи. Она обеспечивает быстрое повышение температуры до температуры сушки и позволяет соблюдать необходимую длительность обработки. Возможная разница температур на сложных элементах выравнивается при последующем конвекционном нагреве.
Если установлены быстро переключаемые инфракрасные нагреватели, их можно отключать при остановке ленты и в перерывах, тем самым экономя энергию.
Инфракрасные нагреватели и системы можно легко дополнительно устанавливать в существующее оборудование благодаря их компактной конструкции.
Длина волны инфракрасных нагревателей оказывает большое влияние на процесс сушки. Вода особенно быстро испаряется благодаря облучению средневолновыми инфракрасными нагревателями. Причиной тому является тот факт, что вода поглощает прежде всего средневолновое излучение и затем преобразует его в тепло, в отличие от коротковолнового инфракрасного излучения.
Комплексные испытания показывают, что средневолновые карбоновые инфракрасные нагреватели сушат водорастворимые лаки значительно эффективнее. Более того, карбоновый инфракрасный нагреватель расходует на процесс сушки до 30% меньше энергии.













