Trockeneis-Reinigung verstehen
Trockeneis-Reinigung: Wie funktioniert das? Das Verfahren der Trockeneis-Reinigung stellt einen enormen Fortschritt in der industriellen Reinigung dar. Dennoch bleibt es für viele Anfänger ein Rätsel, und möglicherweise gehören auch Sie dazu.Entdecken Sie in diesem Artikel und diesem Video die Erklärung des Verfahrens Trockeneisstrahls
Entdecken Sie die Kraft der Trockeneis-Reinigung
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Trockeneis-Reinigung in wenigen Worten...
Trockeneis-Reinigung ist ein Reinigungsverfahren, das Trockeneis und seine physikalischen Eigenschaften zur sofortigen Ablösung von Verschmutzungen oder Verschleiß nutzt.
Da Trockeneis (festes Kohlendioxid) die Härte von Kreide hat, reinigt dieses Verfahren Oberflächen sanft. Um alle Vorteile dieser Industriereinigungstechnologie zu entdecken, klicken Sie auf den Link unten auf der Seite, Vorteile der Trockeneis-Reinigung.
Das Cryoblaster®-Verfahren nutzt die Projektion von Trockeneis mittels Blastern und Druckluft. Siehe Abbildung unten.
Erklärung der Trockeneis-Reinigung in Video...
Trockeneis-Reinigung basiert auf der gleichzeitigen Wirkung von 3 physikalischen Phänomenen
Video unten anschauen
1- Kinetische Energie
La Trockeneis,im Format vonPelletsmit einem Durchmesser von3 mm,wird mit sehr hoherbeschleunigt. Diese Beschleunigung ermöglicht es den Partikeln, die zu reinigende Oberfläche mit großerGeschwindigkeit auf die zu behandelnden Oberflächen geschossen mittelsDruckluftundÜberschallatomizern (Konvergenz/Divergenz).
La Trockeneis wird damit mit kinetischer Energie geladen (Ek = 1/2 mV²).
Beidem Aufprallerzeugen die Pellets einelokalisierte Druckwelledie dasAblösenWoher stammt die Technik?von Verschmutzung an der behandelten Oberfläche erleichtert.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Energietransfer auf den Untergrund minimal ist, und zwar aus 2 Gründen :
Erstens : die Härte Woher stammt die Technik? Trockeneis ist mit der von KreideHärte des Trockeneises. Da Trockeneis weniger dicht und leichter ist, ist es nicht abrasiv.
- Zweitens : der quasi momentane Durchgang (oder Millisekunden) von der festen in die gasförmige Phase übergeht Woher stammt die Technik? Trockeneis ermöglicht daher nur einen minimalen Energietransfer wie oben angegeben.
2- Thermisches Differenzial
La Diesehr niedrige Temperatur-78,5 °Cder Trockeneis-Pellets verleiht dem Trockeneis-Reinigungsverfahren unbestreitbarethermodynamische Eigenschaften!
Je nach Art der Verschmutzung oder des zu behandelnden Kontaminants kann eineTemperaturdifferenzzwischen Trockeneis und Untergrund oderein Temperaturschock auftreten. Mit sinkendem Temperaturwert eines Kontaminants oder einer Verschmutzung wird dieser brüchiger, was den Pellets ermöglicht, auf den Verschmutzer einzuwirken.
Le Der Temperaturgradient oder das Differenzial zwischen zwei verschiedenen Materialien mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten kann ebenfalls die Trennung des Verschmutzes vom Untergrund erleichtern. Dieser Temperaturschock oder dieses thermische Differenzial ist bei der Trockeneis-Reinigung eines nichtmetallischen Überzugs (z. B. Schaltschränke mit Trockenrückständen bedeckt) oder eines Kontaminants auf einem metallischen Untergrund (z. B. Gussguss auf Gussform) deutlicher.
Je Die die Temperatur der zu behandelnden Oberfläche ist, desto heißerSalmonella enteritidis desto schneller ist das Trockeneis-Reinigungsverfahren et wirtschaftlicher (z. B. Schwerkraftgussform Aluminiumguss).
Viele Unternehmen interessieren sich für das Trockeneis-Reinigungsverfahren, sind aber besorgt über die Reaktion ihrer Werkzeuge auf die Kälte des Trockeneises: Studien haben gezeigt, dass der Temperaturabfall de nur an der Oberfläche auftritt: daher gibt es kein Risiko für Thermoscocks in der Metallmasse des Untergrunds mit der Trockeneis-Reinigung. Beispiel: Kunststoffformen.
3- Sublimation
À Beim Aufprall la Trockeneis sublimiert das Trockeneis (Übergang vom festen zum gasförmigen Zustand) mit einem Verhältnis von 1 zu 700. Man kann von Mikro-Explosionen sprechen.
Der Schmutz wird buchstäblich weggeblasen. Es bleibt nur noch, den Schmutz oder die Rückstände abzusaugen. Das Verfahren ist trocken und erzeugt keine Nebenstoffe, im Gegensatz zur Verwendung eines Hochdruckreinigers oder einer Sandstrahlanlage.

Delta Diffusion/Cryoblaster® alle Rechte vorbehalten 2026.
Durchführung einer Trockeneis-Reinigungsoperation
Schritt 1
Trockeneis-Produktion
Trockeneis wird aus flüssigem CO2 hergestellt und bildet einsatzbereite feste Pellets.
Schritt 2
Hochgeschwindigkeitsprojektion
Trockeneis-Pellets werden mit hoher Geschwindigkeit auf die zu reinigende Oberfläche geschossen und zerstören Kontaminanten.
Schritt 3
Tadellose Ergebnisse
Kontaminanten werden ohne Rückstände entfernt und hinterlassen eine saubere, einsatzbereite Oberfläche.
Das Trockeneis-Reinigungsverfahren im Detail (siehe Bild oben):
- (1). Nach dem Anschluss der Druckluftzufuhr (Kompressor oder Druckluftnetz der Fabrik) und Inbetriebnahme der Trockeneis-Reinigungsanlage,
- (2). Das Trockeneis,in Pelletform in den Blaster einführen, in3 mm,das Innere des Behälters. Das.
- (3)Trockeneis wird Trockeneis mit dem Druckluftstrom au im Blaster gemischt vermischt. Dann wird es,
- (4)gefördert durch einen " Schussrohr"(5). Abschließend wird das Trockeneis mit Hilfe einer Pistole, die mit einer.
- Überschall-Sprühdüse ausgestattet istauf die zu reinigenden Oberflächen projiziert. Überschall-Sprühdüse.
Vorteile der Trockeneis-Reinigung
Unvergleichliche Effizienz
Trockeneis-Reinigung bietet eine überlegene Reinigungseffizienz, die Kontaminanten ohne Rückstände entfernt.
Umweltschutz
Dieses Verfahren nutzt Trockeneis, ein nicht toxisches und umweltfreundliches Material, das den ökologischen Fußabdruck reduziert.
Nicht abrasiv
Trockeneis-Reinigung ist nicht abrasiv und schont empfindliche Oberflächen, während sie gleichzeitig eine Tiefenreinigung gewährleistet.
Häufig gestellte Fragen
Entdecken Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zur Trockeneis-Reinigung.
Es ist ein Industrie-Reinigungs- und Beschichtungsentfernungsverfahren durch Projektion von Trockeneis (festes CO2 bei -78,5°C). Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden entfernt es Verschmutzungen ohne Lösungsmittel und ohne Abrasion, dank einer Kombination aus Temperaturschock und kinetischer Energie.
Die Hauptvorteile sind ihre nicht abrasiveNatur, ihr Abfallwirtschaft umweltfreundlicher Charakter (Nullchemie) und die völlige Abwesenheit von Nebenstoffen. Sie ermöglicht die Reinigung von Geräten direkt vor Ort, ohne Demontage oder Trocknung und bietet unmittelbare Produktivitätsgewinne.
Ja, es ist eines der respektvollsten Verfahren. Da es nicht abrasiv ist, verkratzt es keine Metalle und beschädigt keine elektrischen Komponenten. Bei sehr weichen Materialien passen wir einfach den Schussdruck an, um absolute Sicherheit zu gewährleisten.
Der Prozess basiert auf drei physikalischen Phänomenen: dem ist der Temperaturschock (macht Schmutz brüchig), der: Der Aufprall von Trockeneis-Partikeln auf die Oberfläche erzeugt einen Temperaturschock, der die Verbindung zwischen Schmutz und Oberfläche schwächt. Der Temperaturunterschied zwischen dem Trockeneis (etwa kinetischen Energie (löst Verschmutzung ab) und der ist die Sublimation (gasförmiges CO2 "hebt" Schmutz von innen heraus, indem es sein Volumen vergrößert).
Die Anwendungen sind vielfältig: die,oder für Maßnahmen oder Dekontamination nach Schäden, oder um Oberflächen mit nicht abrasiven CO₂-Pellets oder -Perlen zu behandeln, sind die Trockeneisstrahlanlagen von Cryoblaster® unverzichtbare Werkzeuge für Dienstleister und Industrieunternehmen. Lebensmittelindustrie (Fette), dieAutomobilindustrie (Gussformen), dieElektronikindustrie (Schaltschränke unter Spannung), Kunststoffverarbeitung und Katastrophensanierung.
Die Berechnung der Kapitalrendite (ROI) ist sehr günstig. Die durch Reduzierung von Produktionsstillständen und fehlende Abfallbehandlungskosten (Sand, verschmutztes Wasser) erzielten Einsparungen kompensieren die Betriebskosten bei weitem.

