DE2317862A1 - Verfahren und anordnung zum elektrostatischen verspruehen eines elektrisch leitenden beschichtungsmaterials - Google Patents
Verfahren und anordnung zum elektrostatischen verspruehen eines elektrisch leitenden beschichtungsmaterialsInfo
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Description
Nordson Corporation, eine Gesellschaft nach den
Gesetzen des Staates Ohio, Jackson & Franklin Sts., Amherst, Ohio 44001 (Vereinigte Staaten von
Amerika)
Verfahren und Anordnung zum elektrostatischen Versprühen eines elektrisch leitenden Beschichtungsmat
erials
Die Erfindung betrifft ein Verfahren nebst Anordnung zum elektrostatischen Versprühen eines zumindest
mäßig elektrisch leitenden Beschichtungsrnaterials, das vor seinem Auftragen auf ein zu beschichtendes Objekt
mit einer hohen Spannung elektrisch aufgeladen wird.
Auf ein Objekt aufsprühbare Beschichtungsmaterialien lassen sich bezüglich ihrer elektrischen Leitfähigkeit
in drei* Kategorien einteilen, nämlich solche mit niedriger, mittlerer oder mäßiger, und hoher Leitfähigkeit·
Einen spezifischen Widerstand aufweifende Bescbichtungsmaterlallen in der Größenordnung
von 2 χ Wr bis 10 öhm-cni
KG/ei
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liegen im mittleren oder mäßigen Leitfähigkeitsbereich,
während Beschichtungsmaterialien mit unterhalb bzw. oberhalb dieses Bereiches liegender Leitfähigkeit jeweils
in die Kategorie mit niedriger bzw. hoher Leitfähigkeit fallen. Es leuchtet ein, daß diese recht
willkürlich angesetzten Bereichsgrenzen nur beschreibenden Charakter besitzen. So kann man gegebenenfalls
auch ein Beschichtungsmaterial, dessen Leitfähigkeit nach oben oder nach unten außerhalb des Bereiches
zwischen 2 χ 10 bis 10 Ohm-cm liegt,noch als mäßig leitend bezeichnen. Andererseits könnte unter Umständen
auch ein Beschichtungsmaterial, dessen Leitfähigkeit noch in den vorgenannten Bereich fällt, jedoch nahe der
oberen oder unteren Grenze liegt, als ein hoch oder niedrig 1extfähiges Beschichtungsmaterial bezeichnet
werden.
Es war bisher mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand
nicht möglich, ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung zum elektrostatischen Versprühen von mäßig oder hochleitfähigem
Beschichtungsmaterial zum Einsatz zu bringen, mit dem sich ein vor Schlag- und Entzündungsgefahren
sicherer Betrieb aufrecht erhalten läßt, wobei diese Gefahren durch den unvermeidlichen Kontakt zwischen
einem das Beschichtungsmaterial führenden Schlauch und einer geerdeten Bedienungsperson bzw. durch die
unvermeidbare Erdung des Schlauches in einer explosionsgefährdeten
Umgebung hervorgerufen werden. Es gibt viele Vorschläge zum elektrostatischen Versprühen von mäßig
und hoch-leitendem Beschichtungsmaterial, jedoch keiner von ihnen ist vollständig gefahrlos.
So ist beispielsweise vorgeschlagen worden, hoch-leitfähiges Beschichtungsmaterial mit einem Gerät elektro-
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statisch zu versprühen, zu dem u.a. eine Sprühpistole
mit einer Hochspannungsantenne nahe seiner Sprühdüse zur elektrostatischen Aufladung der versprühten Beschichtungspartikel,
und ein entfernter Sprühbehälter gehört, welcher vom Erdpotential elektrisch isoliert
und mit der Pistole durch einen Schlauch verbunden ist. Wegen der hohen Leitfähigkeit des Beschichtungsmaterials
wird die von der Ladungsantenne auf dieses Material übertragene Hochspannung auf dem Wege über den Schlauch in
den stationären Vorratsbehälter übertragen, und zwar auf
;dem Wege über die Säule des im Schlauch befindlichen hoch—leitenden Beschichtungsmaterials. Somit besitzt also
das gesamte im Schlauch befindliche Beschichtungsmaterial ein hohes elektrisches Ladungspotential. Diese auf eine
hohe Spannung aufgeladene Beschichtungsmaterialsäule im Schlauch überträgt im gesamten Bereich des Schlauches
eine hohe Spannung in radialer Richtung auf die Schlauchwandung. Aufgrund dieser radialen elektrischen Spannung
entsteht ein durch die Schlauchwandung auf dessen gesamter Länge hindurchfließender Leckstrom, weil das Material
der Schlauchwandung keinen unendlich großen spezifischen Widerstand besitzt· Der Leckstrom addiert sich zu einer
elektrischen Ladung an der Außenoberflache der Schlauchwandung. Sobald eine Bedienungsperson unvermeidlich den
Schlauch an irgendeiner Stelle berührt, entlädt sich die angesammelte elektrische Ladung über den Körper der Bedienungsperson
zur Erde, und die Bedienungsperson erhält einen elektrischen Schlag. Sobald der Schlauch irgendwo
im Verlauf seiner Länge geerdet wird, so entlädt er sich ebenfalls; befindet sich der Schlauch in einer
explosiven Atmosphäre, beispielsweise bei Verwendung von entflammbaren Beschichtungsmittel η oder solchen auf Lösungsmittelbasis,
so kann es bei der Entladung zu einer Entzündung kommen.
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-A-
Bei einem anderen bekannten Gerät zum elektrostatischen
Versprühen von hoch-leitenden Beschichtungsmaterialien wird, um auf eine Hochspannungsantenne an der Pistole
verzichten zu können, das Beschichtungsinaterial bereits im Vorratsbehälter elektrostatisch aufgeladen und in
diesem aufgeladenen Zustand durch den Schlauch zur Pistole gefördert. Bei diesem Gerät bestehen die gleichen
Gefahren wir bei der zuvor beschriebenen Variante, weil sich die ctesamte Materialsäule innerhalb des Schlauches
auf einem hohen elektrischen Potential befindet. Auch hierbei müssen besondere Schritte unternommen werden,
um zu vermeiden, daß der Schlauch an irgendeiner Stelle im Verlauf seiner Länge entweder direkt oder über
die Bedienungsperson mit der Erde verbunden wird, damit die Gefahr eines elektrischen Schlages und/oder einer
Explosion verhindert wird.
Wird in einem bekannten elektrostatischen Sprühgerät Beschichtungsmaterial mit nur mäßiger Leitfähigkeit
verarbeitet, so wird das von der Hochspannungsantenne an der Pistole auf das Material übertragene Potential
zwar nicht über die gesamte Schlauchlänge zurückübertragen, stellt aber dennoch ein S-icherheitsrisiko dar,
weil zumindest in dem an die Sprühpistole angrenzenden Schlauchabschnitt annähernd das an der Antenne herrschende
Ladungspotential zurückübertragen wird. Wegen der zwar geringen, jedoch nicht unbedeutenden Schlauchleitfähigkeit
treten" Leckströme radial durch die Schlauchwandung hindurch nach außen, und diese Leckströme akkumulieren
sich zu einer meßbaren elektrischen Ladung auf der äußeren Oberfläche des Schlauhes, und zwar auf einem
beträchtlichen Abschnitt seiner Gesamtlänge. Sobald die Bedienungsperson dieses aufgeladene Schlauchstück berührt,
erhält sie einen elektrischen Schlag. Sollte
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eine solche elektrische Entladung in irgendeinem Bereich
des aufgeladenen Schlauchabschnittes zufällig auftreten, und sollte dabei eine explosionsgefährdete Atmosphäre
herrschen, wie beispielsweise bei der Verarbeitung von brennbaren Beschichtungsmaterialien oder solchen auf der
Basis eines brennbaren Lösungsmittels, so könnte es zur Entzündung kommen.
Theoretisch könnte man die Probleme des elektrisch aufgeladenen Schlauches dadurch vermeiden, daß man die radiale
Dicke des Schlauches so stark vergrößert, daß der radiale Leckstrom durch die Schlauchwandung aufgrund des darin
beförderten elektrisch aufgeladenen Beschichtungsmaterials bi auf Null oder einen ungefährlichen Wert in der Nähe von
Null reduziert wird. Vom wirtschaftlichen Standpunkt her ist diese Lösung undurchführbar oder zumindest sehr ungünstig.
Macht man den Schlauch tatsächlich in seiner Wandstärke so dick, daß die Leckströme auf Null oder
nahe Null zurückgehen, so erhält man nicht nur einen äußerst dicken, sondern relativ steifen Schlauch. Da
jedoch eine elektrostatische Sprühpistole überall, auch an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt werden muß,
besteht die Forderung , den Schlauch flexibel zu gestalten.
Der zuvor beschriebene Ausweg, die radiale Dicke der Wandung des Versorgungsschlauches soweit zu erhöhen,
bis die Leckströme auf Null oder nahe Null zurückgehen,
hat einen weiteren Nachteil, da im Verlauf einer längeren Benutzungsdauer das Beschichtungsmaterial
radial zumindest ein Stück in die Schlauchwandung eintritt,
weilNjie bekannten Versorgungsschläuche gegenüber
dem Beschichtungsmaterial nicht vollständig undurchlässig sind. Durch das eindringende Beschichtungsmaterial senkt
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sich im Laufe der Zeit der spezifische Widerstand der Schlauchwandung bis auf einen Wert, wo meßbare Leckströme
durch die Wandung radial nach außen hindurchtreten, so daß die zuvor beschriebene statische Aufladung
der äußeren Schlauchoberfläche auftritt und
die ebenfalls beschriebenen Gefahren mit sich bringt.
Da die bekannte Schlauchwandung gegenüber dem Beschichtungsmaterial
nicht vollständig chemisch neutral ist, wird zumindest ein Teil der inneren Schlauchwandung
durch das Beschichtungsmaterial aufgelöst. Dadurch erhöht sich der Wert der Spannung pro Wegeinheit quer
zur Wandstärke, bis ein elektrischer Durchbruch stattfindet. Auch solange noch kein dielektrischer Durchbruch
auftritt, reduziert sich dennoch dabei die Dicke der Wandisolierung, so daß bei einer gegebenen angelegten
Spannung ein größerer Leckstrom auftritt, welcher wieder die Schlag- und/oder Entzündungs-Gefahren erhöht. Mit
anderen Worten: Wenn auch ein bekannter Schlauch ursprünglich so dick ist, daß keine gefährlichen Leckströme auftreten, so wird ein solcher Schlauch dennoch
mit der Zeit zu einer Gefahr, weil das Beschichtungsmaterial in die Wandung eindringt und/oder die zumindest
teilweise auflöst.
Demgemäß liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren sowie eine Anordnung zum elektrostatischen
Versprühen eines mäßig oder hoch-leitfähigen Beschichtungsmaterial s zu schaffen, welches bei den unvermeidbaren
Kontakten zwischen dem Versorgungsschlauch für das Beschichtungsmaterial und einer Bedienungsperson
und/oder der Erde jegliche Gefahr eines elektrischen Schlages bzw. einer Entzündung, insbesondere in explo-
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sionsgefShrdeter Umgebung, ausschließen.
Erfindungsoemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst,
daß das Beschichtungsmaterial durch eine hohle Leitung mit einer dielektrischen Wandung, welche einem dielektrischen
Durchbruch unter der Einwirkung der Aufladespannung
standhält, einer Sprühvorrichtung zugeführt wird; und daß von der äußeren Oberfläche der dielektrischen Wandung eine
elektrische Aufladung, welche von dem elektrisch aufgeladenen Beschichtungsmaterial innerhalb der Leitung radial
durch die Wandung hindurch übertragen wird, abgeleitet wird.
Auf diese Weise wird die Aufgabe relativ einfach, billig und wirksam, jedoch in keiner Weise naheliegend gelöst·
Bei einer erfindungsqemäßen Anordnung spielen Leckströme
durch die Wandung des Versorgungsschlauches hindurch,
welche zumindest bei flexiblen Schläuchen mit einer vernünftigen Gebrauchsdauer unvermeidbar sind, überhaupt
keine Rolle mehr, weil die Ladungsakkumulation an der Außenoberfläche der Leitung bzw. des Schlauches gezielt
verhindert wird» Weil die Leckströme erfindungsgemäß ihre Bedeutung verloren haben, braucht-man auch dem
Eindringen des Beschichtungsmaterials bzw. der Auflösung der inneren.Schlauchwandung durch dieses Material
keine besondere Aufmerksamkeit mehr zu widmen. Dadurch
erhöht sich ohne Gefahr für Bedienungspersonal und/oder Umgebung in explosionsgefährdeten Umweltbedingungen
die Gebrauchsdauer solcher Schläuche wesentlich.
Da man erfindungsgemäß die von innen her durch die Schlauchwandung
nach außen hindurchtretenden Ladungen sicher ableitet, kann man relativ dünnwandige Schläuche verwenden.
Man ist jetzt in der Lage* die Wanddicke frei und so zu
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wählen, daß der Schlauch eine gewünschte Flexibilität aufweist, um mit der Sprühpistole auch schwer zugängliche
und von dem Beschichtungsmaterial-Vorrat entfernte Objekte ungehindert erreichen zu können.
Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Anordnung ist die dielektrische Zone der
Schlauchwandung auf ihrer Innenoberfläche mit einem
Material beschichtet, welches im wesentlichen chemisch neutral und gegenüber dem Beschichtungsmaterial relativ
undurchlässig ist. Aufgrund dieser besonderen Innenbeschichtung der dielektrischen Zone kann diese aus einem
dielektrischen Material bzw. Isoliermaterial bestehen, welches etwas mehr durchlässig und/oder chemisch aktiv
gegenüber dem Beschichtungsmaterial ist. Dies ist oft erwünscht, insbesondere bei flexiblen Schlauchleitungen,
weil undurchlässige und chemisch neutrale Isoliermaterialien oft steif sind. Man kann demnach erfindungsgemäß das einen
elektrischen Durchbruch verhindernde Wandmaterial der Schlauchleitung in erster Linie in Bezug auf seine ,
Flexibilität aussuchen, ohne besondere Rücksicht auf dessen Durchlässigkeit bzw. dessen chemisches Verhalten
gegenüber dem Beschichtungsmaterial nehmen zu müssen.
Nachfolgend wird die Erfindung in Verbindung mit einer Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 einen vertikalen Schnitt durch ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen
Anordnung zum elektrostatischen Versprühen, deren durch elektrische und Beschichtungsmaterial-Kanäle
vertikal geschnittene Sprühpistole mittels einer erfindungsgemäß abgesicherten Schlauchleitung mit einem
Beschichtungsmaterial-Vorratsbehälter verbunden
ist;
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Fig. 2 einen Vertikalschnitt durch Luftkanäle der Sprühpistole von Fig. 1; und
Fig. 3 eine Rückansicht der Sprühpistole von Fig. und 2.
Elektrostatische Sprühanordnungen der eingangs genannten Art besitzen als wesentlichen Bestandteil eine elektrostatische
Sprühpistole mit einem von einer Bedienungsperson bei der Arbeit in die Hand zu nehmenden Handgriff
und einem aufgesetzten Sprührohr, welches mit einer Düse abschließt. Sobald die Bedienungsperson einen Auslöser
drückt, wird durch die Düse ein fein verteilter Sprühstrahl abgegeben, der aus Partikeln eines Beschichtunqsmaterials
wie Farbe, Lack, Emaille oder dergleichen besteht. Eine vom Handgriff, Auslöser und Sprührohr elektrisch
isolierte Elektrode ist in der'Düse angebracht und besitzt ein hohes Gleichspannungspotential von beispielsweise
75 kV, um die Beschichtungsmaterial-Partikel elektrostatisch aufzuladen, wenn sie aus der Düse herausfliegen.
Bekanntlich ist die elektrostatische Aufladung der Sprühpartikel ihrer Ablagerung auf einem zu beschichtenden
Gegenstand, der gewöhnlich an Erdpotential angeschlossen ist, förderlich.
Das Sprührohr der Sprühpistole ist mittels einer flexiblen Leitung, eines Schlauches oder einer Zufuhrleitung
an einen Vorrat mit Sprühmaterial angeschlossen. Bei Betätigung des Auslösers wird ein Flußventil in der
Sprühpistole geöffnet, und ein Strom des Beschichtungsmaterials fliegt in die Düse, wo er zerstäubt und als
Sprühnebel abgegeben wird. Zu einem elektrostatischen Sprühsystem gehört ferner üblicherweise ein Hochspannungs-
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generator, welcher die Elektrode an der Düse der Sprühpistole zwecks Aufladung der Sprühpartikel mit einer
hohen Gleichspannung versorgt, welche aus Netzspannung o. dgl. erzeugt wird.
Handelt es sich bei der Sprühpistole um eine Luft type,
welche die Beschichtungs-Partikel mittels Luft zerstäubt, so kann die Sprühpistole mit einer Druckluftquelle
verbunden sein, um einen Luftstrom in Düsennähe in den Flüssigkeitsstrom einzuleiten. Handelt es
sich um eine sogenannte "luftlost" Type, bei der das Zerstäuben der Beschichtunas-Partikel im Bereich der
Düse hydraulisch erfolgt, so kann die Luftleitung entfallen.
Bei der in der Zeichnung dargestellten Sprühpistole handelt es sich um eine Lufttype, bei der das Beschichtungsrnaterial
durch einen Luftstrom zerstäubt wird. Selbstverständlich läßt sich die Erfindung auch in Verbindung
mit anderen elektrostatischen Hand- bzw. Automatik-Sprühpistolen
und -Systemen anwenden.
Im wesentlichen besteht die Sprühpistole 10 aus einem Handgriff 11 aus einem elektrisch leitenden Metall,
aus einem Rohrabschnitt 12, der aus einem elektrisch isolierenden Material hergestellt ist, und einer isolierenden
Düsenanordnung 13. Der beispielsweise aus Aluminiumguß bestehende Handgriff 11 enthält einen Luftanschluß
16, einen Auslöser 18 und ein über diesen Auslöser betätigbares Luftventil 17. Ferner läßt sich mittels
eines einstellbaren Luftventils 20 im Oberteil des Handgriffes 11 die Gestaltung des Fächers beeinflussen, mit
dem das Beschichtungsmaterial aus der Sprühpistole versprüht
wird. Ein Luftkanal 21 verbindet eine querliegende
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Ventilbohrung 22 mit dem Luftanschluß 16. An die Ventilbohrung 22 sind zwei horizontale Luftleitungen 23 und
im Handgriff 11 angeschlossen, welche durchgehend mit je einem horizontalen Kanal 25 bezw. 26 des Rohrabschnittes
12 verbunden sind.
Die Kanäle 25 und 26 befinden sich in einem Hauptabschnitt 27 des beispielsweise aus einem gewöhnlichen
Kunststoff hergestellten Rohrabschnittes 12, der außerdem je einen Steuerkanal 35 für Sprühmaterial bzw. 36
für elektrischen Strom aufweist. Die Versorgung der Sprühpistole mit Beschichtungsmaterial erfolgt über eine später
ausführlich beschriebene erfindungsgemäße Leitung 33, die mit ihrem einen Ende 38-1 an einen Einlaß 3 7 der Sprühpistole
10 angeschlossen ist; dieser Einlaß 37 führt in den Steuerkanal 35. Gegenüber dem unteren Ende des Handgriffes
11 ist die Schlauchleitung 38 durch eine Buchse 40 abgefangen, welche die äußere Oberfläche bzw. eine
äußere Z ne 3SA der Schlauchleitung mit dem Handgriff
elektrisch verbindet. Zur Herstellung dieser Verbindung ist eine elektrisch leitende Lasche 4OA mittels einer
Schraube 39 an einen Ansatz HA des Handgriffes angeschraubt. Die aus zwei Buchsenhälften -40B und E bestehende
Buchse 40 ist mit einer Bohrung der Lasche 4OA verschraubt, und beim Festziehen der beiden Buchsenhälften
wird ein Konus 4OF gegenüber der äußeren Zone 38A der Leitung 38 verspannt und stellt eine einwandfreie elektrische
Verbindung zur Leitung 38 her.
Den Luftzufluß steuert das auslöserbetätigte Luftventil 17, während die Luftmenge im Kanal 25 durch das Luftventil
20 in» Handgriff reguliert wird. Im vorderen Ende des Hauptabschnittes 27 verbindet ein nicht dargestell-
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-42-
ter Kanal durch die Düsenanordnung 13 den Luftkanal 26 mit einem Kanal 41, welcher sich zwischen einer
Fluid-Düse 42 und einer Luftdüse 43 befindet und nach vorn so geöffnet ist, daß um eine nicht dargestellte
Beschichtungsmaterialmündung der Fluiddüse 42 ein ringförmiger Luftkanal 44 gebildet wird. Aus dem
Kanal 44 austretende Luft zerstäubt das aus der Fluid-Düse 42 austretende Beschichtungsmaterxal. An zwei Ansätzen
45 der Luftdüse 43 befinden sich nicht dargestellte fächerartige Auslässe, welche über einen Kanal der Luft—
düse 43 mit dem Kanal 25 in Verbindung stehen. Wie gesagt,
läßt sich die Fächerform des Sprühstrahles mit- dem Luftventil 20 regulieren.
Durch ein Ventil 50 mit einem Sitz 47 in einer Ausnehmung 48 und einer beweglichen Nadel 51 kann man den Durchfluß
des Beschichtungsmaterials durch die Fluiddüse 42 steuern. Die vordere Spitze der Nadel 51 befindet sich in einer
axialen öffnung des Sitzes 47, um das Ventil 50 abzuschließen. Das andere Ende der Nadel 51 ist mit dem
Auslöser 18 verbunden, so daß man mit dem Auslöser nicht nur die Luft, sondern auch den Beschichtungsmaterialstrom
steuern kann. Der Auslöser ist so mit dem Luftventil 17 und dem Ventil 50 verbunden, daß beide Ströme gleichzeitig
austreten.
Außer der Nadel 51, einem Zwischenabschnitt 55 und einem Endabschnitt 53 der Nadel sowie einer Spannfeder 52 bestehen
alle übrigen Teile des Beschichtungsmaterial-Steuerventils
50 aus Isoliermaterial. Demgemäß trennen die nicht-leitenden Einzelteile des Steuerventils 50 eine
elektrische Trennwand zwischen den elektrisch leitenden Bauteilen am vorderen Ende der Sprühpistole und den
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Metallelementen, insbesondere dem Handgriff 11 an der
Rückseite der Sprühpistole. Durch Verminderung von leitenden Bauelementen, die in Verbindung mit dem
Beschichtungsmaterial stehen, wird die Kapazität in der Sprühpistole verringert, an der sich eine kapazitive
Energie aufbauen und durch Funkenbildung eine flüchtige Atmosphäre entzünden oder der Bedienungsperson
einen Schlag versetzen könnte. Dies ist ein weiterer Gesichtspunkt zur Erhöhung der Betriebssicherheit.
Die elektrisch nicht leitende Fluid-Düse 42 ist in eine
Gewindebohrung 57 des Hauptabschnittes 27 eingeschraubt. Eine nicht dargestellte Axial bohrung der Fluid-Düse 42
steht über einen Kanal 58 mit einer Zentralöffnung des
Sitzes 47 in Verbindung, so daß das Beschichtungsmaterial zur Fluid-Düse gelangen kann. Die Axialbohrung der Fluid-Düse
42 besitzt einen Auslaß mit kleinem Durchmesser, durch den ein fester Beschichtungsmaterial-Strahl austreten
kann.
Auch die Luftdüse 43 besteht aus elektrisch nicht-leitendem Material, besitzt Luftkanäle zur Verbindung von Kanal
25 mit den äußeren Ansätzen 45, und ist auf den Rohrabschnitt
12 aufgeschraubt.
An der Mündung der Fluid-Düse 42 befindet sich eine hervorstehende
Elektrode bzw. Antenne 61", die über eine elektrische Leitung 62 an ein hohes Gleichspannungspotential von
beispielsweise 75 kV angeschlossen ist. Diese aus einem konventionellen flexiblen Koaxialkabel bestehende Leitung
62 ist mittels einer konventionellen Verschraubung 63 am Handgriff 11 der Sprühpistole abgesichert. Die zusätzlich
mit einem Isolierschlauch 64 überzogene Leitung 62
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endet etwa in der Mitte des Rohrabschnittes 12 und ist mit der Antenne 61 über eine Feder 65, einen Widerstand
66, einen Leiter 67 und eine Feder 68 verbunden. Die leitende Umhüllung der Leitung 62 ist mit dem geerdeten
Handgriff 11 über die bereits erwähnte Verschraubung 63 verbunden, welche auch die äußere Zone 38A der Schlauchleitung
38 über die Buchse .40 erdet.
Ein konventioneller Vorratstank 33 für Beschichtungsmaterial besitzt einen beispielsweise aus Aluminium bestehenden
Metallbehälter 72, welcher eine zwischen 4 und 200 Litern liegende Menge an Beschichtungsmaterial
73 enthält. Ein abnehmbarer Aluminiumdeckel 74 ist mit Klammern 75 verschlossen gehalten. Über eine Luftleitung
76 wird der Innenraum 77 des Behälters 72 oberhalb des Beschichtungsmaterial-Pegels mit einem Dru^k beaufschlagt.
Dieser herrschende Innendruck läßt das Beschichtungsmaterial 73 über ein Metallrohr 78 am hinteren
Ende 38-2 der Schlauchleitung 38 zur Sprühpistole 10 steigen. Ein Rührwerk 80 mit einem Propellor 81,
einer Welle 82 und einem Motor ^3 porqt dafür, daß sich
das Beschichtungsmaterial 73 stets in homogenem Zustand befindet.
Die Schlauchleitung 38 kann 8m lang oder langer sein;
verwendet man mäßig leitendes Beschichtungsmaterial, so verhindert der Widerstand der Beschichtungsmaterialsäule
innerhalb der Schlauchleitung 38, daß das durch die Antenne 61 angelegte hohe Gleichspannungspotential
bis in den Vorratstank 33 bzw. seinen Inhalt 73 gelangt. In diesem Falle ist der Vorratstank 33 mit dem darin befindlichen
Beschichtungsmaterial 73 über eine nicht dargestellte Erdleitung o. dgl. an Erdpotential angeschlossen.
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Sofern elektrische Ladungsreste von der Hochspannungsantenne her über die Beschichtungsmaterialsäule bis in
den Vorratstank gelangen sollten, so werden sie sicher abgeleitet und gefährliche Aufladungen im Tank verhindert.
Diese Maßnahme ist nicht möglich, wenn man hoch-leitfähiqes
Beschichtungsmaterial verarbeitet. In diesem Falle wird der Vorratstank 33 durch geeignete Maßnahmen, wie
sie in der US-Patentanmeldung Nr. 199 114 vom 16. November 1971 beschrieben worden sind, gegenüber Erdpotential
isoliert.
Wie bereits erwähnt, bezieht sich die Erfindung in erster
Linie auf die Verarbeitung von mäßig und hoch-leitfähigem
Besrhichtungsmaterial. Mäßig-leitfähige Beschichtungsmaterialien
sind mit Lösungsmittel versetzte Emaillen und Lacke, deren Lösungsmittel Azeton, Äthanol, Methanol,
Methyläthyl—Keton o. dgl. sein kann. Hoch-1eitfähige
Beschichtungsmaterialien sind mit Wasser angesetzte Emaillen bzw. Farben. Das schließt nicht aus, daß mit der
erfindungsgemäßen Anordnung auch niedrig-leitfähige Beschichtungsmaterialien
verarbeitet werd.en können.
Die besondere und neuartige Schlauchleitung 38 der erfindungsgemäßen
Sprühanordnung besitzt eine elektrisch leitfähige äußere Schicht, Oberfläche, Haut oder Zone 38A,
einem dielektrischen Durchbruch widerstehende Zwischenschicht oder -Zone 38B, und eine innere Schutzoberfläche,
-haut, Schicht oder innere Zone 38C. Diese innere Zone 38C ist vorzugsweise chemisch neutral gegenüber dem innerhalb
des Leitungskanales 38D der Schlauchleitung 38 beförderten
Beschichtungsmaterial 73, so daß sie im wesent-
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-tenicht korrodiert, aufgelöst, erodiert oder in anderer Weise physikalisch oder chemisch zersetzt werden
kann. Außerdem ist die innere Zone 38C vorzugsweise im wesentlichen undurchlässig für das in dem Leitungskanal
38D befindliche Beschichtungsmaterial, so daß eine flüssigkeitsdichte Barriere zwischen dem Leitungskanal
38D und den übrigen Zonen 38B und 38C der Schlauchleitung 38 gebildet wird. Auf diese Weise wird verhindert, daß
Spuren des Beschichtungsmaterials in die dielektrische bzw. Zwischenzone 38B eindringen können, welche an sich
meist aus einem durchlässigen flexiblen dielektrischen Material besteht, weil viele flexible dielektrische Materialien
gegenüber gewöhnlichen Beschichtungsmaterial-Lösungsmitteln durchlässig sind. Würde das Beschichtungsmaterial
die innere Zone 38C durchdringen und in die Zwischenzone 38B eindringen, so würden unerwünscht hohe
Leckströme in radialer Richtung durch die Wandung der Schlauchleitung 38 hindurchtreten.
Die innere Zone 38C kann aus einem elektrisch leitfähigen
Material hergestellt sein, obwohl ein Isoliermaterial bevorzugt wird. Soll die Schlauchleitung 38 zur Beförderung
von Beschichtungsmaterialien auf der Basis von Azeton, Methyläthyl-Keton, Äthanol, Methanol oder dergleichen
benutzt werden, so wird als isolierendes Material zur Herstellung der inneren Zone 38C ein stranggepreßter
Tetrafluoräthylen-Schlauch bevorzugt, dessen Wanddicke
vorzugsweise nicht mehr als 1 mm beträgt. Tetrafluoräthylen ist verhältnismäßig steif, und schon deshalb
sollte die Wandstärke der inneren Zone 38C möglichst klein gehalten werden. Der Werkstoff Tetrafluoräthylen
18 hat einen"spezifischen Widerstand von 10 Ohm-cm und
einen dielektrischen Durchbruch-Widerstand von etwa 1000 V/0,025 mm. Somit widersteht dieses Material im
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wesentlichen einem radialen Stromfluß und einem dielektrischen
Durchbruch, wenn das darin geleitete Beschichtungsmaterial ein hohes Ladungspotential erhält. Bei
anderen Beschichtungsmaterialien können auch andere Werkstoffe zur Herstellung der inneren Zone 3BC benutzt
werden.
Die Zwischenzone 38 B verleiht der Schlauchleitung 38
zusammen mit der inneren Zone 38C einen ausreichenden dielektrischen Durchbruch-Widerstand in radialer Richtung,
wenn sich im Leitungskanal 38D durch die Antenne 61 elektrisch aufgeladenes Beschrichtungsmaterial mäßiger oder
hoher Leitfähigkeit befindet. In einem bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel
besteht die dielektrische Zwischenzone 38B der Schlauchleitung 33 aus stranggepreßtem
Polyäthylen-Schlauch mit einer Wanddicke von etwa 2mm. Eine solche Konstruktion ist relativ flexibel und hat
die gewünschten elektrischen Eigenschaften. Polyäthylen
15 16 hat einen spezifischen Widerstand von 10 bis 10 Ohm-cm
und einen dielektrischen Durchbruchwiderstand von etwa 700 V/0,025 mm. Somit besitzt die Zwischenzone 38B einen
ausreichenden Widerstand gegen radiale Leckströme und einen dielektrischen Durchbruch, wenn das Beschichtungsmaterial
in der Leitung elektrisch aufgeladen ist. Es können auch andere dielektrische Werkstoffe verwendet
werden, je nach dem, wie chemisch neutral und undurchlässig sie gegenüber dem Beschichtungsmaterial sein soll.
So können beispielsweise Polypropylen und Vinyl-Kunststoffe
verwendet werden, obwohl die von organischen Lösungsmitteln leichter aufgelöst oder durchdrungen
werden können, sofern diese durch die innere Zone 38C hindurchdringen, was in der Praxis mitunter in geringem
Ausmaß vorkommt.
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Erwünscht ist eine kombinierte dielektrische Festigkeit der inneren Zone 38C und der Zwischenzone 3SB von
300 V/0,025 mm. Im allgemeinen genügt es, wenn dieser Wert zwischen 250 und 1000 V/0,025 mm liegt. Benutzt
man einen kleineren Wert der gemeinsamen dielektrischen Festigkeit, so muß man dafür die Wanddicke erhöhen, was
jedoch den Nachteil mit sich bringt, daß die Leitung steifer wird.
Sofern es elektrischen Ladungen gelingt, durch die innere
Zone 38C und die Zwischenzone 38B radial nach außen durchzudringen, werden sie von der elektrisch leitenden äußeren
Zone 33A, die mit Erdpotential verbunden ist, abaeleitet. Auf diese Weise wird verhindert, daß sich in der äußeren
Zone 3SA der Leitung 33 elektrische Ladungen ansammeln.
Eine derartige Ladungs-Akkumulation würde verschiedene Gefahren mit sich bringen, weil sich die Bedienungsperson
bei unvermeidlicher Berühruna der Schlauchleitung einen elektrischen Schlag holen würde oder bei der Entladung
ein Funken entstehen würde, der in explositonsgefährdeter
Umgebung zu einer Entzündung führen könnte, weil bei nicht-geerdeter äußerer Zone die sich dort ansammelnden
Ladungen schlagartig zur Erde überspringen würden.
In einer bevorzugten Ausführung ist der äußere Mantel bzw. die äußere Zone 38A abriebfest gestaltet und aus
elektrisch leitendem Kunststoff hergestellt, beispielsweise aus mit Kohlenstoff durchsetztem Polyurethan mit
einer radialen Wanddicke von etwa 0,5 mm. Natürlich können auch andere elektrisch leitende Kunststoffe verwendet
werden, wie sie beispielsweise in der ASME-Veröffentlichung
66-MB-31 unter dem Titel "Conductive Plastics" von Irving Litant und in der Zeitschrift "Machine Design"
vom 16. Oktober 1969 auf den Seiten 168 bis 172 vom
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gleichen Verfasser beschrieben worden sind. Andererseits kann die äußere Zone 38A auch aus einer Metallfolie
oder einer Umhüllung aus Kupfer, Silber, Aluminium oder ähnlichen Werkstoffen bestehen.
Weil das Hindurchsickern elektrischer Ladung von der inneren Zone 33C her radial nach außenzur äußeren
Zone 38A in unterschiedlichen Mengen über die gesamte Länge der Schlauchleitung 33 hinweg erfolgt,entsteht
notwendigerweise in axialer Richtung ein Spannungsabfall in der äußeren Zone 38A. Da die äußere Zone 38A
normalerweise an zwei Punkten im Verlauf der Schlauchleitung 38, nämlich an ihren beiden Enden geerdet ist,
beträgt die Leckstrom-Abnahmestrecke bei einer Gesamtlänge der Schlauchleitung 38 von beispielsweise 8 m
die Hälfte der Länge, also 4 m. Ist die äußere Zone 38A jedoch nur an einem Ende der Leitung, entweder
an der Sprühpistole 10 oder am Vorratstank 33 geerdet, dann sind Schlauchlänge und Länge der Leckstrom-Abnahmestrecke
gleich. Bekanntlich ruft jeder fließende elektrische Strom in jedem leitenden Material aufgrund von dessen
Widerstand einen Spannungsabfall hervor, folglich wird auch im Verlauf der axialen Ausdehnung der äußeren
Zone 38A ein Spannungsabfall auftreten. Vorzugsweise
sollte dieser Spannungsabfall nicht mehr als 15V betragen.
Die Dicke und der Widerstand des Materials der äußeren Zone 38A müssen also so gewählt werden, daß
dieser Spannungsabfall bei einem gegebenen Gesamt-Leckstrom
durch die Zonen 38C und 38B über die gesamte Schlauchlänge hinweg, bei einer gegebenen Schlauchlänge
und einer bestimmten Anzahl von Erdverbindungen nicht überschritten vird.
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Um den gewünschten sicheren Minimal—Spannungsabfall
über die aesamte Schlauchlänge hinweg in der äußeren
Zone 3BA zu gewährleisten, ist die mit Kohlenstoff gefüllte Polyurethan-Schicht der Zone 38A vorzugsweise
mit einem nicht dargestellten Mantel aus hoch-leitfähigem
Metall wie beispielsweise Kupfer unter Herstellung eines elektrischen Kontaktes umhüllt. Alternativ dazu kann
auch die mit Kohlenstoff gefüllte Polyurethan-Schicht durch eine Metallschicht aus Kupfer bzw. Kupfer—Folie
oder dergleichen ersetzt werden. Vorzugsweise verwendet man jedoch das zuvor erwähnte mit Kohlenstoff gefüllte
Polyurethan als äußere Zone 38A, weil dieses Material sehr abriebfest ist. Selbstverständlich muß die Dicke
dieser Zone 38A so bemessen sein, daß man die gewünschte Abriebfestigkeit erreicht. Außerdem bestimmt selbstverständlich
die gewählte Dicke der äußeren Zone 33A ihren ringförmigen Querschnitt, von dem wiederum der gewünschte
Widerstand pro Längeneinheit abhängiq ist, welcher den Soannungsabfall in der äußeren Zone bestimmt. Dieser
Spannungsabfall sollte sehr klein sein, wie bereits mehrfach gesagt.
Wie erwähnt, ist die äußere leitende Zone 38A der Schlauchleitung 38 an beiden entgegengesetzten Enden 38-1 und
38-2 geerdet. Verarbeitet man mäßig leitfähiges Be-Schichtungsmaterial,
und ist der Vorratstank 33 geerdet, so ist das Ende .38-2 der äußeren leitfähigen Zone
38A mit dem Vorratstank 3 3 durch eine Verschraubung
85 elektrisch Verbunden, welche einen nach innen umlenk— baren Kragen 85A besitzt, welcher für eine gute elektrische
und mechanische Verbindung sorgt. Die Verschraubung 85 ist in ein Handsperrventil 87 eingeschraubt, welches
seinerseits mit dem Metallrohr 78 verschraubt ist. Falls
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der Vorratstank 33 nicht geerdet ist, weil hoch-leit—
fähige Beschichtungsmaterialien verarbeitet werden, so kann die äußere Zone 38A beim Ende 38-2 unabhängig
durch ein separates Erdkabel (nicht dargestellt) geerdet werden. Selbstverständlich müssen geeignete elektrische
Isoliermaßnahmen zwischen der Hochspannungszone 38C und der geerdeten äußeren Zone 38A beim Ende 38-2 vorgesehen
werden. Wie bereits erwähnt, ist die leitende äußere Zone 38A beim Leitungsende 38-1 über die Buchse 40 am
Handgriff 11 geerdet.
Die gewünschte elektrische Trennung zwischen der geerdeten Zone 38A am Ende 38-1 und der inneren Zone 33C im
Bereich des inneren Leitungskanals 38D findet statt in
einer isolierten Verschraubung 88, 4£e aus einem in den
Einlaß 37 des Rohrabschnittes 12 eingeschraubten oberen Isolierabschnitt 89 und aus einem unteren Isolierabschnitt
90 zusammengeschraubt ist. Ein inneres Rohrstück 91 des oberen Isolierabschnittes 89 ist in die innere Zone 38C
des Leitungskanals 38D eingeschoben. Gemäß Fig. 1 umschließt das abgesetzte Ende des aufgeschraubten unteren
Isolierabschnittes 90 das Ende der leitenden äußeren Zone 38A, und das Ende der inneren Zone 38C wird gegenüber
dem inneren Rohrstück 91 abdichtend festgeklemmt, so daß
eine abgedichtete Verbindung mit dem Einlaß 37 hergestellt ist. Zur Abdichtung der äußeren Zone 38A dient ein O-Ring
in einer Bohrung 92 des unteren Isolierabschnittes 90. Der Abstand zwischen dem gekürzten Ende der leitenden
äußeren Zone 38A und dem Ende der inneren Zone 38C, welche mit dem aufgeladenen Beschichtungsmaterial im Leitungskanal
38D in Verbindung steht, bietet den notwendigen elektrischen Abstand zwischen den Zonen 38A und 38C
am Leitungsende 38-1. In der Mitte zwischen diesen beiden
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Enden ist die Zwischenzone 38B abgeschnitten.
In ihrer bevorzugten Ausführung besitzt eine aus drei
Schichten zusammengesetzte erfindungsgemäße Schlauchleitung
38 folgende wichtige Merkmale: a) Die gesamte Leitung ist flexibel, b) die innere Zone ist gegenüber
dem beförderten Beschichtungsmaterial chemisch neutral und undurchlässig, c) die Leitung besitzt einen ausreichenden
Widerstand gegen einen dielektrischen Durchbruch, wenn daß darin beförderte Beschichtungsmaterial einer
hohen Spannung ausgesetzt wird, und e> die äußere Zone der Leitung hat die erforderliche Leitfähigkeit, um
durch die Wandung radial hindurchtretende Leckströme an ein niedrigeres Potential ableiten zu können.
Selbstverständlich beschränkt sich die Erfindung nicht auf eine aus drei Schichten aufgebaute Leitung. Beispielsweise
kann man die innere und die mittlere Zone 38C und 33b durch eine einzige Schicht oder Zone ersetzen, vorausgesetzt,
daß diese einzelne Schicht oder Zone genügend flexibel, chemisch neutral und gegenüber dem Beschichtungsmaterial
undurchlässig ist, einen· ausreichenden dielektrischen Widerstand bei Beförderung eines elektrostatisch
aufgeladenen Beschichtungsmaterials besitzt und einen radialen elektrischen Widerstand besitzt, welcher
einen von dem aufgeladenen Beschichtungsmaterial im Leitungskanal in radialer Richtung nach außen fließenden
Leckstrom auf einen relativ niedrigen Wert von beispielsweise weniger als 1 Mikroampere begrenzt.
Eine solchermaßen und erfindungsgemäß aufgebaute Leitung
mit einer inneren dielektrischen Widerstandszone und einer äußeren leitenden Zone zur Ladungsentnahme kann,
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Wenn mit einem elektrisch leitenden Fluid gefüllt, als
elektrischer Fluid-Zustand-Leiter für den Transport
zwischen zwei voneinander entfernten Punkten, welche
durch die Leitung verbunden sind, benutzt werden. So
kann man beispielsweise einen elektrischen Fristleiter, beispielsweise einen isolierten Kupferdraht, zur Über— leitunq von Hochspannung aus dem Hochspannungserzeuger zur Antenne der elektrostatischen Sprühpistole durch
eine erfindungsgemäße Mehrschichtleitung ersetzen, indem man sie mit einem leitfähigen Fluid füllt. In diesem Falle wurde das leitende Fluid an dem einen Ende mit
der Antenne und am anderen Ende der Leitung mit der
Hochspannungsquelle elektrisch verbunden. Benutzt man als Fluid innerhalb der Leitunq einen Elektrolyten, so findet die elektrische Strom- bzw. Ladungs-Übertragung auf dem Wege der Ionenwanderung statt, während im Falle eines Nicht-Elektrolyten ein freier Elektronentransport stattfindet. Die äußere leitende Zone einer solchen
Leitung würde mit einem Potential elektrisch verbunden werden, welches wesentlich niedriger liegt als das Potential der Hochspannungsquelle.
zwischen zwei voneinander entfernten Punkten, welche
durch die Leitung verbunden sind, benutzt werden. So
kann man beispielsweise einen elektrischen Fristleiter, beispielsweise einen isolierten Kupferdraht, zur Über— leitunq von Hochspannung aus dem Hochspannungserzeuger zur Antenne der elektrostatischen Sprühpistole durch
eine erfindungsgemäße Mehrschichtleitung ersetzen, indem man sie mit einem leitfähigen Fluid füllt. In diesem Falle wurde das leitende Fluid an dem einen Ende mit
der Antenne und am anderen Ende der Leitung mit der
Hochspannungsquelle elektrisch verbunden. Benutzt man als Fluid innerhalb der Leitunq einen Elektrolyten, so findet die elektrische Strom- bzw. Ladungs-Übertragung auf dem Wege der Ionenwanderung statt, während im Falle eines Nicht-Elektrolyten ein freier Elektronentransport stattfindet. Die äußere leitende Zone einer solchen
Leitung würde mit einem Potential elektrisch verbunden werden, welches wesentlich niedriger liegt als das Potential der Hochspannungsquelle.
Wird die erfindungsgemäße Leitung als elektrische Fluid-Zustand-Leitung
verwendet, so sind die.zuvor in verbindung mit dem Transport von elektrisch aufgeladenem Beschichtungsmaterial
von einem Behälter zu einer Sprühpistole aufgeführten Sicherheitsmerkmale voll realisiert.
So ist die innere dielektrische Wandung oder
Leitungszone imstande, einem dielektrischen Durchbruch unter dem Einfluß der hohen Spannung des leitenden
Fluids im Innern der Leitung zu widerstehen. Ferner
leitet die äußere leitende Zone der Leitung Ladungen ab, welche sich sonst auf der Außenseite der Leitung ansammeln wurden, weil ständig Leckströme durch die Wan-
Leitungszone imstande, einem dielektrischen Durchbruch unter dem Einfluß der hohen Spannung des leitenden
Fluids im Innern der Leitung zu widerstehen. Ferner
leitet die äußere leitende Zone der Leitung Ladungen ab, welche sich sonst auf der Außenseite der Leitung ansammeln wurden, weil ständig Leckströme durch die Wan-
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dung der Leitung nach außen dringen. Durch Verhinderung der Akkumulation von äußerer Ladung und deren Ableitung
wird die Gefahr, bei Berührung der Leitung einen elektrischen Schlag zu bekommen oder eine Entzündung auszulösen,
beseitigt.
Selbstverständlich beschränkt sich die Erfindung nicht auf die zuvor beschriebenen Ausführungsbeispiele; vielmehr
wird der Fachmann in der Lage sein, weitere erfindungsgemäße Ausführungsbeispiele zu finden.
Zusammengefaßt betrifft die Erfindung eine elektrostatische
Sprühvorrichtung sowie ein Verfahren zum Versprühen eines Beschichtungsmaterials, dessen Leitfähigkeit von
mäßig leitend bis hoch leitend reicht; die Besonderheit der Vorrichtung bzw. des Verfahrens liegt in der Sicherheit
einer geerdeten Bedienungsperson vor elektrischen Schlagen sowie vor Explosionsgefahren, die bei der Arbeit
in explosionsgefahrdeter Atmosphäre auftreten, wenn die Person bei der Arbeit unvermeidbar den Schlauch berührt
und/oder erdet. Hierzu gehört eine gegenüber einem stationären Vorrat an Beschichtungsmaterial bewegliche
Sprühpistole, eine verbesserte schlag- und entzündungssichere Leitung zur Beförderung von elektrisch mäßig
oder hoch leitfähigem Beschichtungsmaterial unter einem Druck von dem stationären Vorrat zur beweglichen Pistole,
und eine Gleichstrom-Hochspannungsquelle zur elektrostatischen Aufladung des. Beschichtungsmaterials vor seiner
Ablagerung auf einem zu beschichtenten Gegenstand.
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Claims (13)
1. Verfahren zum elektrostatischen Versprühen eines zumindest mäßig elektrisch leitenden Beschichtungsmaterials,
das vor seinem Auftragen auf ein zu beschichtendes Objekt mit einer hohen Spannung elektrisch aufgeladen
wird, dadurch gekennzeichnet, daß das Beschichtungsinaterial durch eine hohle Leitung mit einer dielektrischen
Wandung, welche einem dielektrischen Durchbruch unter der Einwirkung der Aufladespannung standhält, einer Sprühvorrichtung
zugeführt wird; und daß von der äußeren Oberfläche der dielektrischen Wandung eine elektrische Aufladung,
welche von dem elektrisch aufgeladenen Beschichtungsmaterial innerhalb der Leitung radial durch die
Wandung hindurch übertragen wird, abgeleitet wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur Ableitung der elektrischen Aufladung von der
äußeren Oberfläche der dielektrischen Wandung diese äußere Wandoberfläche an einer nahe der Sprühvorrichtung
befindlichen Stelle elektrisch leitend mit einer Spannungsquelle verbunden wird, deren Potential wesentlich
niedriger liegt als das Aufladepotential des Beschichtungsmaterials■
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur Ableitung der elektrischen Aufladung von der
äußeren Oberfläche der dielektrischen Wandung diese äußere Wandoberfläche an einer nahe einer Quelle für
das Beschichtungsinaterial befindlichen Stelle elektrisch
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leitend mit einer Spannungsquelle verbunden wird, deren
Potential wesentlich niedriger liegt als das Auflade-Potential des Beschichtungsmaterials.
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur Ableitung der elektrischen Aufladung von der
äußeren Oberfläche der dielektrischen Wandung diese äußere Wandoberfläche an einer nahe der Sprühvorrichtung
gelegenen ersten Stelle und einer nahe einer Quelle für das Beschichtungsmaterial befindlichen
zweiten Stelle elektrisch leitend mit einer Spannungsquelle verbunden wird, deren Potential wesentlich niedriger
liegt als das Aufladepotential des Beschichtungsmaterials.
5. Anordnung zum elektrostatischen Versprühen eines Beschichtungsmaterials, mit einer Quelle für ein zumindest
gemäßigt elektrisch leitendes Beschichtungsmaterial, einer Hochspannungs-Gleichstromquel1e, einer
von der BeschichtungsmaterialquelIe entfernten Sprühvorrichtung
zum Aufsprühen dieses Materials auf ein zu beschichtendes Objekt, welches gegenüber der Hoch—
Spannungsquelle ein unterschiedliches Potential aufweist, und mit einem elektrisch leitenden und mit der
Hochspannungsquelle verbundenen Element, welches so angeordnet ist, daß das Material vor dem Auftragen
auf das Objekt elektrisch aufgeladen wird, und mit einer die Sprühvorrichtung mit der Beschichtungsmaterial-Quelle
verbindenden Leitung mit einem inneren Durchlaßkanal, dadurch
gekennzeichnet, daß eine den Durchlaßkanal (38D) umgebende innere Zone (38C) einen Werkstoff enthält,
der im wesentlichen chemisch neutral und für das Beschichtungsmaterial undurchlässig ist$ daß die innere
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Zone von einer aus einem elektrisch leitenden Werkstoff bestehenden äußeren Zone (38A) umgeben ist, welche an
eine elektrische Spannungsquelle angeschlossen ist, deren Potential wesentlich niedriger ist als das der Hochspannungsquelle;
daß sich zwischen der inneren und der äußeren Zone eine mittlere Zone (38B) befindet, die einen dielektrischen
Werkstoff enthält; daß die Dielektrizitätskonstanten und die radialen Dickenmaße der inneren und der
mittleren Zone so bemessen sind, daß unter dem Einfluß der Pötentialunterschiede zwischen a) der Grenzschicht
des transportierten Beschichtungsmaterials und der inneren Zone und b) der äußeren Zone ein dielektrischer Durchbruch
vermieden wird? und daß die innere und die mittlere Zone spezifische Widerstände besitzen, welche zusammen Leckströme
vom im Durchlaßkanal transportierten Beschichtungsmaterial
zur äußeren Zone in einer Größenordnung zulassen, daß diese, falls sie Gelegenheit zur Akkumulation
hätten, die äußere Zone auf einen meßbaren Pegel elektrisch aufladen wurden, der für eine ungesicherte
Bedienungsperson die Gefahr eines elektrischen Schlaqes
und/oder einer Explosion in explosionsqefährdeter Atmosphäre
beinhaltet.
6. Anordnung zum elektrostatischen Versprühen eines Beschichtungsmaterials, mit einer Quelle für ein zumindest
gemäßigt elektrisch leitendes Beschichtungsmaterial,
einer Hochspannungs-Gleichstromquelle, einer von der Beschichtungsmaterialquelle entfernten Sprühvorrichtung
zum Aufsprühen dieses Materials auf ein zu beschichtendes Objekt, welches gegenüber der Hochspannungsquelle
ein unterschiedliches Potential aufweist, und mit einem elektrisch leitenden und mit der
Hochspannungsquelle verbundenen Element, welches so angeordnet ist, daß das Material vor dem Auftragen
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auf das Objekt elektrisch aufgeladen wird, und mit einer die Sprühvorrichtung mit der Beschichtungsmaterial-Quelle
verbindenden Leitung mit einem inneren Durchlaßkanal, dadurch gekennzeichnet, daß eine den Durchlaßkanal (38D)
umgebende erste Zone ein elektrisch leitendes Material enthält, das an eine elektrische Spannungsquelle angeschlossen
ist, deren .Potential wesentlich niedriger ist als das der Hochspannungsquelle; daß sich zwischen dem Durchlaßkanal
und der ersten Zone eine einen im wesentlichen chemisch neutralen und gegenüber dem Beschichtungsmaterial
undurchlässigen Werkstoff enthaltende zweite Zone befindet, die einen dielektrischen Werkstoff enthält, welcher
so bemessen ist, daß unter dem Einfluß der Potentialunterschiede zwischen a) dem transportierten Beschichtungsmaterial
und b) der ersten Zone ein dielektrischer Durchbruch vermieden wird; und daß die zweite Zone einen spezifischen
Widerstand besitzt, welcher von dem innerhalb des Durchlaßkanales transportierten Beschichtungsmaterial
zur ersten Zone einen Leckstrom in einer Höhe fließen läßt, der, falls er Gelegenheit zur Akkumulation hätte,
die zweite Zone auf einen meßbaren Pegel elektrisch aufladen würde, der für eine ungesicherte Bedienungsperson
die Gefahr eines elektrischen Schlages und/oder einer Explosion in explosionsqefährdeter Atmosphäre beinhaltet.
7. Anordnung zum elektrostatischen Versprühen eines Beschichtungsmaterials, mit einer Quelle für ein zumindest
gemäßigt elektrisch leitendes Beschichtungsmaterial, einer von der Beschichtungsmaterial-Quelle
entfernten Sprühvorrichtung zum Aufsprühen dieses Materials auf ein zu beschichtendes Objekt, welches
gegenüber der Hochspannungsquelle ein unterschied-
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-59-
liches Potential aufweist, einer Einrichtung zum elektrischen
Aufladen des Beschichtungsmaterials vor seinem Auftragen auf das Objekt, mit einem elektrisch leitenden und
mit der Hochspannungsquelle verbundenen Element, welches
so angeordnet ist, daß das Material vor dem Auftragen auf das Objekt elektrisch aufgeladen wird, und mit einer
die Sprühvorrichtung mit der Beschichtungsmaterialquelle verbindenden Leitung mit einem inneren Durchlaßkanal,
dadurch gekennzeichnet, daß eine den Durchlaßkanal (38D) umgebende und mit dem transportierten Beschichtungsmaterial
in elektrischer Verbindung stehende erste Zone einen dielektrischen Werkstoff enthält, der einen dielektrischen Durchbruch
innerhalb der ersten Zone verhindert, wenn diese mit elektrisch aufgeladenem und im Durchlaßkanal beförderten
Beschichtungsmaterial in Berührung kommt; und daß eine die erste Zone umhüllende zweite Zone ein an eine elektrische
Spannungsquelle, deren Potential niedriger ist als das Potential des beförderten Beschichtungsmaterials, ·
angeschlossenes elektrisch leitendes Material enthält, damit eine radiale innere Akkumulation von elektrischer
Ladung in der zweiten Zone aufgrund eines radialen Stromflusses durch die" erste Zone hindurch verhindert wird.
8. Anordnung zum elektrostatischen Versprühen eines Beschichtungsmaterials, mit einer Quelle für ein zumindest
gemäßigt elektrisch leitendes Beschichtungsmaterial, einer von der Beschichtungsmaterial-Quelle
entfernten Sprühvorrichtung zum Aufsprühen dieses Materials auf ein zu beschichtendes Objekt, welches
gegenüber der Hochspannungsquelle ein unterschiedliches Potential aufweist, einer Einrichtung zum elektrischen
Aufladen des Beschichtungsmaterial vor seinem Auftragen auf das Objekt, mit einem elektrisch leitenden und
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mit der Hochspannungsquelle verbundenen Element, welches so angeordnet ist, daß das Material vor dein Auftragen
auf das Objekt elektrisch aufgeladen wird, und mit einer die Sprühvorrichtung mit der Beschichtungsmateriälquelle
verbindenden Leitung mit einem inneren Durchlaßkanal, dadurch gekennzeichnet, daß der Durchlaßkanal (38D) von
einer im wesentlichen chemisch neutralen und für das Beschichtungsmaterial undurchlässigen Wandung umgeben ist,
welche einem elektrischen Durchbruch unter der Einwirkung des Ladungspotentials des Beschichtungsmaterials standhält
und in radialer Richtung nur einen unwesentlich kleinen elektrischen Strom fließen läßt, und daß eine Ladungsleit—
einrichtung zum Abnehmen einer Ladung, die durch diesen radialen Stromfluß erzeugt wird, von dieser Wandung vorhanden
ist.
9. Anordnung zum elektrostatischen Versprühen eines Beschichtungsmaterials, mit einer Sprühvorrichtung,
einer daran befestigten Antenne, einer mit der Antenne elektrisch verbundenen Hochspannungs-Gleichstromquelle
zur elektrostatischen Aufladung des Beschichtungsmaterials vor seinem Auftragen auf ein zu beschichtendes Objekt, und
mit einer Quelle eines mäßig leitenden Beschichtungsmateri— als, dadurch gekennzeichnet, daß die Sorühvorrichtung (10)
mit der Quelle (33) mittels einer hohlen Leitung (38) zur Beförderung des Beschichtungsmaterials zur Sprühvorrichtung
verbunden ist, die eine dielektrische Wandung besitzt, welche einem elektrischen Durchbruch widersteht, wenn sie
einem elektrischen Potential des in der Leitung befindlichen elektrisch aufgeladenen Beschichtungsmaterials
ausgesetzt wird, und daß mit der äußeren Oberfläche der dielektrischen Wandung eine Ladungsabnahmeeinrichtung
elektrisch verbunden ist, um eine von dem in der Lei-
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tung befindlichen elektrisch aufgeladenen Beschichtungsmaterial
radial durch die Wandung hindurchgeleiteten Ladung abzuleiten.
10. Anordnung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die dielektrische Wandung einen ausreichend niedrigen
elektrischen Widerstand besitzt, der einen so großen Stromfluß von dem aufgeladenen Beschichtungsmaterial in
der Leitung hindurchläßt, daß im Falle seiner Akkumulation die äußere Oberfläche der dielektrischen Wandung
auf einen meßbaren Pegel aufgeladen würde und eine ungesicherte Bedienungsperson der Gefahr eines elektrischen
Schlages und/oder einer Explosion' in explosionsgefährdeter Atmosphäre ausgesetzt wäre·
11. Elektrischer Leiter für die Übertragung von Hochspannung
zwischen zwei voneinander entfernten Punkten, gekennzeichnet durch eine die Punkte miteinander verbindende
Röhre (38), in deren Bohrung sich elektrisch kontinuierlich zwischen diesen Punkten ein elektrisch
leitendes Fluid befindet; eine in Verbindung mit dem Fluid befindliche und die Bohrung umschließende erste
Zone, welche einen dielektrischen Werkstoff enthält und so konstruiert ist, daß sie einem elektrischen
Durchbruch unter der Einwirkung einer hohen Spannung des in der Bohrung befindlichen Fluids standhält und
in radialer Richtung nur einen unwesentlich kleinen elektrischen Strom fließen läßt; und durch eine die
erste Zone umschließende zweite Zone mit einem elektrisch leitenden Werkstoff, die von dem Fluid elektrisch isoliert
und an eine elektrische Spannungsquelle angeschlossen ist, deren Potential wesentlich niedriger
als das des Fluids in der Bohrung ist, so daß die durch den radialen Stromfluß verursachte Aufladung der ersten
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Zone abgeleitet wird.
12. Anordnung zur Übertragung von elektrischem Strom,
mit einer Hochsρannungsquelle, gekennzeichnet durch
eine durchbohrte längliche Röhre, die ein elektrisch leitfähiges und an einem ersten Punkt im Verlauf der
Röhre an die Hochspannungsquelle angeschlossenes Fluid enthält, welches sich elektrisch kontinuierlich zwischen
dem ersten Punkt und einem ebenfalls innerhalb der Röhre befindlichen, jedoch vom ersten Punkt entfernten
zweiten Punkt erstreckt, eine in Verbindung mit dem Fluid befindliche und die Bohrung umschließende Erstzone,
welche einen dielektrischen Werkstoff enthält und so konstruiert ist, daß sie einem elektrischen Durchbruch
unter der Einwirkung einer hohen Spannung des in der Bohrung befindlichen Fluids standhält und in radialer Richtung
nur einen unwesentlich kleinen elektrischen Strom fließen läßt; durch eine die erste Zone umschließende
zweite Zone mit einem elektrisch leitenden Werkstoff, die von dem Fluid elektrisch isoliert und an eine
elektrische Spannungsquelle angeschlossen ist, deren Potential wesentlich niedriger als das des Fluids in
der Bohrung ist, so daß die durch den radialen Stromfluß verursachte Aufladung der ersten Zone abgeleitet
wird; und durch eine elektrisch betreibbare Nutzvorrichtung, die an dem zweiten Punkt elektrisch mit dem Fluid
verbunden ist und über dieses Fluid von der Hochspannungsquelle elektrischen Strom erhält.
13. Vorrichtung zur sicheren Aufnahme eines unter Hochspannung stehenden elektrisch leitenden Fluids, mit
einer länglichen hohlen Röhre, dadurch gekennzeichnet, daß die Röhre eine die Bohrung umschließende erste
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Zone, welche einen dielektrischen Werkstoff enthält
und so konstruiert ist, daß sie einem elektrischen Durchbruch unter
<Jer Einwirkung einer hohen Spannung des in der Bohrung befindlichen Fluids standhält und
in radialer Richtung nur einen unwesentlich kleinen elektrischen Strom fließen läßt; und durch eine die
erste Zone umschließende zweite Zone mit einem elektrisch leitenden Werkstoff, die von der inneren Oberfläche
der ersten Zone elektrisch isoliert und an eine elektrische Spannungsquelle anschließbar ist,
so daß die durch den radialen Stromfluß verursachte Aufladung der ersten Zone abgeleitet wird.
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