ATX nano - Nouvelle génération de nettoyeur cryogénique de précision
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Machine de nettoyage cryogénique de précision

ATX nano – Nouvelle génération de nettoyeur cryogénique de précision

L’ATX nano est conçue pour les environnements sensibles, où le contrôle du process est aussi important que l’efficacité du nettoyage : armoires électriques, équipements industriels, moules et composants sensibles. Elle conserve une consommation maîtrisée en air comprimé et en glace carbonique, tout en améliorant l’ergonomie et la sécurité opérateur.

  • Plage de pression avec régulation : 0,5 à 16 bar (adaptation surfaces sensibles)
  • Consommation de glace carbonique : 0 à 35 kg/h
  • Cuve : 8 kg inox 304 + vibrateur électrique haute fréquence
  • Panneau de contrôle : incliné + manomètre 0–16 bars à bain de glycérine
  • Pack standard : tuyau antistatique 5 m, pistolet LED, 3 buses M / L / BPL38 (plate)

Conçue pour les environnements sensibles, l’ATX nano s’adresse aux applications où le contrôle du process est aussi important que l’efficacité du nettoyage. Elle est particulièrement adaptée aux interventions sur armoires électriques, équipements industriels, moules et composants sensibles.

Pour aller plus loin et sécuriser votre configuration :

Accompagnement

Pourquoi valider votre configuration ?

Un réglage cohérent (air, pression, buse) sécurise les surfaces sensibles et garantit un rendement stable.

  • Pression réellement adaptée aux surfaces
  • Air comprimé compatible avec votre application
  • Choix des buses et options cohérent
  • Réduction des risques de détérioration
Parler à un expert Cryoblaster

Réponse rapide sur la version standard, les options LED ou la version GT.

Machine de nettoyage cryogénique de précision : quand choisir l'ATX nano ?

L'ATX nano est une machine de nettoyage cryogénique à projection de glace carbonique conçue pour les petites et moyennes surfaces, lorsque la maîtrise du tir et l'adaptation aux supports sensibles sont nécessaires. Le réglage de la pression et le contrôle du débit de glace permettent d'ajuster l'agressivité et le rendement selon l'objectif: dégraissage, remise en état, nettoyage préventif…

Applications typiques (industrie, maintenance, automobile)

ATX nano – Nettoyage cryogénique d’armoire électrique et équipements sensibles

Armoires électriques & équipements sensibles

Nettoyage de précision avec réglage de pression, choix de buse et méthode adaptée. Utile lorsque la maîtrise du tir est prioritaire.

  • Poussières, graisses légères, dépôts modérés
  • Interventions ciblées sans eau
ATX nano – Nettoyage cryogénique de moules en plasturgie et outillages

Moules (plasturgie) & outillages

Élimination de résidus et encrassements modérés, avec contrôle de l’agressivité pour préserver les détails.

  • Maintenance préventive
  • Zones de détails / empreintes
ATX nano – Nettoyage cryogénique en maintenance industrielle préventive

Maintenance industrielle (préventif)

Nettoyage d’équipements, bâtis, mécanismes et zones difficiles d’accès pour limiter les démontages.

  • Encrassements légers à moyens
  • Accès compliqué
ATX nano – Nettoyage cryogénique automobile : compartiment moteur et zones techniques

Automobile (détailling / compartiment)

Nettoyage à sec de zones techniques (moteur, glissières, recoins) avec réglage fin, sans créer de boue.

  • Graisses / dépôts
  • Zones sensibles
Vous hésitez entre ATX nano et une machine plus orientée “rendement” ? Pour encrassement fort / grandes surfaces, une configuration type ATX25-E est souvent plus appropriée.

Données techniques (ATX nano)

Pression de travail0 à 16 bar (régulateur de pression en série)
Consommation d’air800 à 3 100 L/min à 6 bar
Consommation de glace0 à 35 kg/h (régulateur en série)
Type de glacePellets 3 mm
Capacité cuve8 kg (inox 304) + vibrateur haute fréquence
Alimentation électrique230 V monophasé 16 A – 50 Hz
Consommation électrique215 W
Dimensions680 × 520 × 1000 mm
Poids58 kg
Tuyau de tir5 m – antistatique & anti-abrasion
Pour améliorer la performance réelle, validez votre installation air comprimé : pertes de charge (longueurs/diamètres), qualité d’air (séchage) et débit utile au pistolet.

Inclus en série

ATX nano – Faisceau de projection et pistolet de décapage (tuyau de tir antistatique 5 m)

Projection

  • Faisceau de tir 5 m antistatique
  • Pistolet commande électrique + LED
  • Raccord rotatif 340°
ATX nano – Buses de projection pour nettoyage cryogénique (exemples)

Buses

  • 3 buses : M / L / BPL38 plate)
  • Optimisation selon la zone et l’objectif
ATX nano – Régulation : réglage pression 0–16 bar et consommation de glace 0–35 kg/h

Régulation & sécurité

  • Régulateur pression 0-16 bar
  • Régulateur glace 0–35 kg/h
  • Filtre micronique + collier anti-coup de fouet

La configuration standard est pensée pour un usage professionnel, avec une ergonomie adaptée et une consommation maîtrisée.

Options (selon application)

ATX nano – Buse de fragmentation pour adapter l’impact et la granulométrie

Buse de fragmentation

Pour adapter l’impact et la granulométrie selon la surface et le contaminant.

ATX nano – Buse plate 27 mm pour élargir la bande de travail

Buse plate (ex. 27 mm)

Pour élargir la bande de travail sur certains usages spécifiques.

ATX nano – Accélérateur vortex : option orientée rendement

Accélérateur vortex

Option orientée rendement (gain possible selon configuration et application).

Les performances perçues dépendent autant du choix de buse que de la qualité d’air comprimé et des pertes de charge.

Limites et attentes réalistes

Quand l’ATX nano n’est pas la meilleure option

  • Encrassement fort à extrême (nettoyage correctif lourd)
  • Grandes surfaces / gros volumes de dépôts

Dans ces cas, une machine plus orientée “rendement” est souvent plus appropriée.

Limites classiques du procédé

  • Rouille profonde : efficacité surtout sur la rouille de surface.
  • Peintures époxy/bicomposant intactes : efficacité variable selon état.
  • Tartre : retrait souvent difficile (faible transfert thermique).

Questions fréquentes (ATX nano)

Tu trouveras plus bas dans la page une FAQ complète sur le nettoyage des armoires électriques, le choix de la pression, la glace carbonique et le dimensionnement de l’air comprimé.

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COMPRESSEURS CONSEILLÉS INDUSTRIES

Pression et débit d’air : ce qu’il faut savoir pour le nettoyage cryogénique

Dans 85 % des cas, le nettoyage cryogénique s’effectue avec une pression de 6 à 7 bar et un débit d’air compris entre 3 000 et 5 000 litres par minute.

👉 La grande majorité des entreprises sont déjà équipées de compresseurs compatibles avec ces performances.

Cependant, certaines applications spécifiques nécessitent une pression plus élevée :

  • Dans 10 % des cas, des pressions de 8 à 10 bar sont utilisées.

  • Dans environ 5 % des situations, la pression peut atteindre 11 à 12 bar, avec des débits d’air compris entre 5 000 et 8 000 l/min.

🧠 Bon à savoir : Un compresseur bien dimensionné est la clé pour garantir des résultats optimaux en nettoyage cryogénique, tout en assurant une consommation maîtrisée de glace carbonique.

Questions fréquentes

FAQ – ATX nano

Réponses courtes, orientées terrain : pression, glace carbonique, armoires électriques, air comprimé, limites.

Peut-on nettoyer une armoire électrique avec l’ATX nano ? Environnement sensible

Oui, si la méthode est maîtrisée. L’ATX nano est adaptée grâce à la régulation fine de pression et au contrôle du débit de glace.

  • Priorité : sécurisation (mise hors tension, protections, masquages).
  • Réglage : démarrer bas, valider, puis augmenter progressivement.
  • Facteur clé : distance + buse + pression comptent autant que la machine.

Voir : Nettoyage des armoires électriques

Quelle pression de travail utiliser avec l’ATX nano ? Réglage

La pression dépend du support et du contaminant. L’ATX nano permet un réglage précis de 0,5 à 12 bar.

  • Bon réflexe : commencer bas, augmenter par paliers courts.
  • Objectif : résultat propre sans marquage ni “sur-agression”.
Quel type de glace carbonique utiliser ? Consommable

L’ATX nano est conçue pour des pellets de glace carbonique (souvent 3 mm). La qualité de glace influence directement le rendement.

  • À viser : glace fraîche, stockage court, limitation des pertes.
  • Symptôme : glace “fatiguée” = baisse d’impact + réglages instables.
Pourquoi l’air comprimé est-il déterminant ? Performance

Parce que la performance dépend du débit utile au pistolet (et de la stabilité), pas uniquement de la pression au compresseur.

  • Pertes de charge : longueurs/diamètres/tuyaux = rendement qui chute.
  • Qualité d’air : séchage/traitement = tirs plus réguliers, moins d’aléas.

Voir : Air comprimé & nettoyage cryogénique · Dimensionnement air comprimé

Quelle buse choisir (S / M / L / fragmentation) ? Buses

Le choix de buse conditionne l’impact, la précision et le débit “utilisable”. On adapte selon la zone, la fragilité et l’objectif.

  • S : zones fines, précision, supports très sensibles.
  • M/L : productivité plus élevée, surfaces plus ouvertes.
  • Fragmentation : ajuster l’impact/granulométrie selon surface et contaminant.
L’ATX nano est-elle adaptée aux encrassements extrêmes ? Limites

Non : l’ATX nano est orientée précision et contrôle. Pour dépôts épais, grandes surfaces ou correctif lourd, une machine plus “rendement” est souvent préférable.