Instalación Del Pulverizador; Instalación; Previsión De La Corriente Consumida Por El Equipo; Distancia De Trabajo - SAMES KREMLIN TRP 500 Modo De Empleo

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3. Instalación del pulverizador
3.1. Instalación
La instalación del pulverizador requiere un cierto número de precauciones que se indican a
continuación:
3.1.1. Previsión de la corriente consumida por el equipo
Selección del generador de alta tensión, la corriente eléctrica suministrada por el generador de alta
tensón es consumida:
• para la carga de las gotitas de pintura: la carga eléctrica equivale a algunos µA por gramo de
pintura,
• por la ionización del aire a nivel del inyector de pintura: la corriente de carga es de 10 a 40 µA
aproximadamente, dependiendo esencialmente del valor de la alta tensión, de la distancia entre
el pulverizador y la pieza a pintar, así como del caudal del pintura,
• por las fugas eléctricas del circuito de pintura: el circuito de pintura consume una corriente
significativa
(ver RT n°
instalación..
Gracias a los elementos indicados en el anexo 1, es fácil prever la corriente total suministrada por el
generador de alta tensión y prever, por lo tanto, el modelo de generador adecuado.
Para obtener una máxima fiabilidad y repetibilidad en la aplicación de las pinturas, se aconseja limitar
la corriente total suministrada por el generador a 0,75 veces su corriente máxima.
Corriente total = corriente de fuga del circuito de pintura + 40 (µA).
A continuación hallará algunas informaciones prácticas sobre la instalación para limitar la corriente de
fuga del circuito de pintura a este umbral.
• Casos de pinturas de baja resistividad
Para aquellas pinturas de baja resistividad (entre 1 y 5 MΩ.cm), de tipo base metalizada, pinturas con
disolvente conductor (cetonas, alcoholes, polioles, etc) es necesario usar un tubo de pintura
correctamente dimensionado en cuanto a su longitud y diámetro: en la medida de lo posible
página
16), para minimizar la corriente de fuga en el circuito de pintura, se escogerá un tubo de pequeño
diámetro (4x 8 por ejemplo) y de gran longitud (superior a 5 μ).
Como estas pinturas se cargan eléctricamente bien, también se puede disminuir el valor de la alta
tensión a 40-60 kV, sin perjudicar de manera sensible el rendimiento de la aplicación.
• Caso de pinturas hidrosolubles
La resistividad de las pinturas hidrosolubles es muy baja, de algunos kΩ.cm.
Existen dos posibilidades: aislar eléctricamente la alimentación de pintura (bidón, depósito a presión),
el tubo de pintura (gran espesor) y el bloque cambiador de pintura, o bien prever todas las seguridades
necesarias para evitar choques eléctricos al operador. Consúltenos: utilice una alimentación de pintura
especialmente adaptada a las pinturas hidrosolubles.

3.1.2. Distancia de trabajo

La distancia de trabajo es la distancia existente entre el inyector de pintura del cabezal de pulverización
y la pieza a pintar. Esta distancia puede comprender entre 150 y 350 mm para el chorro plano y para el
chorro redondo. No obstante, las distancias que optimizan la lisura y el rendimiento de la aplicación
están comprendidas entre 200 y 300 mm. Generalmente se adopta una distancia de trabajo de 250 mm.
La distancia de trabajo influye ampliamente en la corriente suministrada por el generador: en efecto, la
relación entre la tensión de trabajo y la distancia de trabajo es igual al campo eléctrico medio que se
crea entre el pulverizador y la pieza a pintar. El valor del campo eléctrico medio y la geometría de la
pieza a pintar influyen en la ionización del aire a nivel del inyector, y por ende, en la corriente
suministrada por el generador.
En ciertos casos, la distancia de trabajo normal (250 mm) debe ser aumentada para evitar la sobrecarga
de pintura en las aristas agudas (bordes) de la pieza a pintar
Indice de revisión : C
6180), que puede ser incluso perjudicial para el funcionamiento de la
15
(ver § 4.3.3 página
20).
(ver § 3.1.4
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