在涂装系统中, 由于过喷油漆的存在,造成循环水系统逐步趋于污浊。从而带来诸如水体变质、发霉发臭、腐蚀管路、循环负荷加重、排放成本增加等不利因素。严重时甚至会导致系统堵塞,造成停车。
在系统中倒入漆雾絮凝剂,可解决此类问题的发生,杜绝堵塞隐患。从传统的强碱性产品到现在的环保型药剂,漆雾絮凝剂的综合使用效益日益明显,在涂装领域被愈来愈多的接受及应用。
选择漆雾絮凝剂之前,需要确认以下问题:
1, 涂装系统使用油性漆还是水性漆?
2,现场循环水系统为水帘式还是水旋式?水体容量是多少?循环率(次/小时) ?
3, 每天的过喷油漆是多少?
4,除渣系统模式:自动&人工?
漆雾絮凝剂的通用用量测算:
M=油漆消耗量X (100一油漆 上滦率) % X 15%
通过与全球水处理材料专家美国 氰特公司等多年合作并结合国内涂装行业实际情况,我司自行开发多种适合不同涂装循环水系统的漆雾凝聚剂,以适应各种油性漆及水性漆过喷油漆脱粘絮凝处理之要求。 在现场管理中,我们建议客户采用计量添加方式。这样做,既可有效控制药剂的使用成本,又可高效发挥药剂的应有性能,从而保证客户利益最大化。
那么,如何选择漆雾絮凝剂产品呢?请参看我们从药剂的甄选到使用的专业建议:
1.漆雾絮凝剂的实验室筛选方法,一般建议采用杯瓶展荡法:
(1)使用无色透明的塑料容器取工业水约400ml左右。
(2)药剂以及油漆的添加顺序依次为:脱粘剂→ 油漆+上浮剂-添加剂.
其中,在每次添加脱粘剂以及油漆之后,均需要盖紧瓶塞,将容器振荡30秒钟以上,振荡方法为,用手紧握住容器依靠手臂上下振动,上下振动的距离约为30cm,频率为100次/m汤兴在添嘛上浮剂后,需要盖紧瓶塞,依靠手腕缓和翻转容器,使上浮剂能够在水中均匀分散,同时观察水中漆渣的状态变化,当漆渣由小絮体逐渐变为较大的絮凝体时,即可停止容器的翻转,之后,将容器静置5min以上,观察漆渣以及水的状态。
药剂以及油漆的使用量:依照将.上述的实验步骤分别进行若干组实验.其中,在每组实验中所使用的油漆量均固定为2g,分别考查不同加药量上浮剂十脱粘剂十添加剂)以及不同加药比例(上浮剂→脱粘剂→添加剂)对造渣性能的影响程度。
2.评价内容及方法
(1)漆渣上浮率:目测容器中的漆渣上浮率。
(2)漆渣上浮速度:在添加上浮剂,并反复翻转容器使药剂混合均匀时,当观到到漆渣由小絮体逐渐变为较大的絮凝体时,停止容器的翻转,将容器静置,目测漆渣的上浮速度。
(3)水体澄清度:将经过造渣实验的油漆及废水倒入到烧杯当中,静置5min,目测水体的澄清度。
(4)漆渣脱粘程度:使用手指轻揉烧杯中的漆渣,判断其脱粘程度。其脱粘程度分为5个级别,依次为:
等级 | 状态级别 | 状态描述 |
A级 | 完全脱粘 | 没有粘性,不粘手 |
B级 | 脱粘 | 漆渣经过手捏挤后,用水可以冲掉 |
C级 | 部分脱粘 | 漆渣经过手捏挤,用水冲洗后,有 10%以下的漆渣粘在手上 |
D级 | 微粘 | 漆渣经过手捏挤,用水冲洗后,有 10%~50%的漆渣粘在手上 |
E级 | 未脱粘 | 漆渣经过手捏挤,用水冲洗后,有 50%以上的漆渣粘在手上 |
3.检测结论
如果符合以下对应的4个标准,则该药剂符合现场涂装所使用的油漆处理之要求。
(1)漆渣上浮率:90%以上;
(2)漆渣上浮速度:5min 内,有90%以上的漆渣上浮;
(3)水体澄清程度:澄清;
(4)漆渣脱粘程度:B级以上。
国内较早较早形成的综合水处理药剂集成商
国内较大规模净化剂的源头厂家
联合研制开发新型产品及产品的新型应用
远销东南亚、北美、欧洲、中南美洲及其他地区