KR20160016884A - 산소부화 캐리어 유체를 이용한 정전도장 방법 및 장치 - Google Patents

산소부화 캐리어 유체를 이용한 정전도장 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

피도장될 재료의 방식에 따라서 사전에 결정되는 이온화 파라미터와 관련하여, 원자화된 액상 도료 또는 분상 도료의 흐름과 결합된 정전기적으로 하전된 압축 캐리어 유체(양으로 하전되거나, 음으로 하전되거나, 또는 중성 플라즈마 상태인)을 사용하며, 상기 캐리어 유체에 있어서 높은 정도의 정전기적 부착력을 얻기 위하여 도료-캐리어 유체의 산소부화 공정을 포함하는 산업 및 전문도장 방법 및 장치.

Description

산소부화 캐리어 유체를 이용한 정전도장 방법 및 장치 {METHOD AND APPARATUS FOR ELECTOSTATIC PAINTING USING OXYGEN-ENRICHED CARRIER FLUID}
본 발명은 공정수율을 최적화하기 위하여 정전기적으로 하전(荷電)된 도료 캐리어 유체를 사용하는 플랜트의 수단에 의하여 시행되는 산업 및 전문 도장영역에 적용되는 것이다.
정전도장은, 전체 표면에 관련되는 것이면서도 각 물질의 하나의 원자로부터 다른 원자로의 전자의 반송을 유발함에 의하여 도장공정의 결과가 좌우되는 물리적인 현상이라는 것은 잘 알려진 사실이다.
표면의 정전하 레벨은, 재료 및 그의 물리적 및 화학적 성질, 주변 환경의 온도 및 습도 등과 같은 다양한 요인에 의존한다.
아래쪽에 표시한 표는 피도장될 기재의 상이한 물질들이 뚜렷한 마찰전기적 특성을 가지고, 그에 따라 피도장면으로 반송되는 도료의 단 하나의 고정된 이온화 파라미터만이 사용되는 공지의 도장공정에 대하여, 상이한 방식으로 반응하는 것을 보여준다.
따라서, 이 분야에 있어서는, 도료 캐리어 유체의 정전기적 부착성을 제고하면서도 피도장될 상이한 물질의 종류에 따라서 상기 캐리어 유체의 이온화 전하를 채택한다고 하는 두 개의 해결해야 하는 과제가 있었다.
상기한 기술적 문제점들을 해결하기 위하여, 본 발명은 단순히 압축공기로 구성되는 캐리어 유체, 바람직하게는 도장 중에 압축공기로부터 연속적으로 얻어지는 변형된 공기를 이용하고, 또한 피도장체 상으로 반송되기 전에 정전기적으로 하전된 원자화된 액상 도료 또는 분상 도료를 보내도록 하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
보다 상세하게는, 본 발명에 있어서는, 대기의 자연적인 조성으로부터 출발한 공기가, 자연적인 조성 내에 존재하는 불필요한 성분들이 제거된다는 관점에서 "변형"되고, 따라서 바람직한 조성비의 질소, 산소 및 아르곤 만으로 만들어진 혼합물의 형태로 된 캐리어 유체를 얻음으로써 상기 캐리어 유체의 이온화를 제고하는데 유용한 정전기적인 부착력에 있어서의 증가를 달성하게 된다.
바람직한 해결방법으로서, 상기 혼합물은 선택적으로, 중공사 삼투압 분리막 수단을 통하여, 또는 기타 압력변동흡착(pressure-swing adsorption:PSA)에 의하여 얻어지는 질소부화 혼합물이다.
이와 관련하여, 미국의 국제표준대기 참고표에 따르면, 자연 대기라 함은 이하의 표에 나타난 바와 같이 만들어진 것을 의미한다.
[표 A] 대기 명세 (미국 국제표준대기)
Figure pct00001

정전도장 시스템들은 캐리어 유체로서 압축공기를 사용하는 것으로 주지되어 있으며, 이는 동 분야에서 주지된 모든 문제와 관련되는 것으로서, 도장 공정에서 가장 양호한 결과를 달성하는데 이롭지는 않은 탄화수소 및 수분입자의 존재에 의하여 발생되는 것이다.
마찬가지로, 상술한 문제들을 극복하기 위한 정전 도장 시스템이 주지되어 있으며, 이 시스템은 캐리어 유체로서 변형된 공기, 특히 질소부화 공기를 사용한다.
그러한 장치의 일 예로서는, 본 출원인의 명의로 출원된 WO2009056950호에 개시되어 있다.
알려진 바와 같이, 이들 시스템은 기체가 불활성이면서도 캐리어 유체의 유속에 더 빠른 반송속도를 부여할 수 있고 상당한 도료를 절약할 수 있는 한 질소 변형 공기의 유리한 특성으로부터 이득을 얻는다.
하지만, 피도장체의 용도의 조건 및 형식(금속, 플라스틱, 다소 복잡한 형상)이 변화함에 따라서, 변형된 공기, 특히 질소부화 공기의 사용이 정전하의 바람직한 강도를 얻는다는 목적에 부합하지만은 않는다는 것이 발견되었다. 실제로, 양호한 정전 부착성을 가지고 있고 아르곤과 비교하여 공기중에 훨씬 높은 점유율을 가지고 분자가 존재하는 산소와 달리, 질소는 그것이 불활성 기체인 한은 정전하를 끌어당기지 못한다.
본 발명의 제1의 목적은 상술한 바와 같은 공지 시스템의 결점을 가지지 않는 정전도장 방법 및 장치를 제공함에 있다.
상기 및 기타의 목적은, 효과적이고도 즉각적인 방식으로 피도장체의 상이한 형식 및/또는 도장조건에 따라 정전하의 부호를 파라미터화 함으로써 정전하의 강도 및 부호를 변형할 수 있는 정전도장 방법 및 장치에 의하여 달성될 수 있다.
본 발명의 제1 의 장점은 피도장체에 관계없이, 작업공정에 있어서의 어떠한 구조적인 변경이나 중단없이, 사용중에 최적의 도장조건으로 장치를 설정하는 것이 가능하다는 사실에 있다.
상기 및 기타의 장점들은, 비한정적인 예를 제공하기 위한 이하의 상세한 설명 및 첨부된 도면을 참조하여 본 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 보다 잘 이해될 수 있을 것이다:
- 도 1은 본 발명에 따른 장치의 모식적 도면이며;
- 도 2는 물질들의 마찰전기적 특성표를 나타낸다.
도면을 참조하여 이하에서 기술하는, 배출기(6)를 사용하여 피도장체(1)에 대한 도장장치 자체는 종래의 방식에 관한 것으로서, 용기(5)로부터 오는 액상 또는 분상 도료 및 덕트(15)로부터 오는 캐리어 유체로 만들어진 분무 팬(14: spray fan)을 피도장체 상으로 보내게 된다.
캐리어 유체는, 가능하게는 필터(16)의 수단에 의하여 자연대기 내에서 취하여 얻어진 압축공기원(2)에 의하여 공급되고, 공기로부터의 잔여 물질들을 분리하고 그 잔여물질을 제거함으로써 조성을 변형하여 질소, 산소 및 아르곤이 풍부한 변형된 공기 혼합물의 압축된 유체를 얻도록 조정될 수 있는 유니트(3) 내로 도입된다.
바람직하게는, 유니트(3)는 역류방지 밸브(17) 및 유량 제어기(10)를 구비한 출구에 마련된 중공사막 질소분리기(9)를 포함한다.
유리하게는, 유량 제어기(10)를 통하여 변형된 공기의 잔여 질소 및 산소 백분비를 변화시키는 것이 가능하며, 바람직하게는, 78% 및 99% 사이 범위의 질소 백분비 및 21% 및 40% 사이 범위의 잔소 백분비를 포함하는 변형된 공기류를 얻게 된다.
또한, 유니트(3)의 하류측에는, 변형된 공기류를 정전기적으로 하전하고, 양으로 하전되거나, 음으로 하전되거나 또는 중성 플라즈마 상태인 압축 캐리어 유체의 흐름을 얻기 위한 이온화 유니트(4)가 마련된다. 이러한 목적을 위하여, 이온화 유니트(4)는 제어패널(29)에 의하여 제어되고, 그를 통하여 운용자는 캐리어 유체류 내에서 이온화 유니트에 의하여 유도된 전하들의 양성 또는 음성 부호, 또는 중성상태를 선택할 수 있다.
본 발명에 따르면, 이 장치는 유니트(3)에 의하여 공급된 변형된 공기류를 70% 및 98% 사이의 순도를 가지는 부가적인 산소류로 부화하기 위하여 제어될 수 있는 유니트(7)를 더 포함한다.
바람직하게는, 제어가능한 유니트(7)는 역류방지 밸브(18)를 가지고 출구에 마련되고 압축공기원(2)에 의하여 공급되는 PSA 분자체(molecular sieve) 분리기를 포함한다.
본 발명에 따르면, 배출기(6)는 분리 유니트(3)에 의하여 제거된 먼지, 기름 및 기타 잔여물질이 없는 변형된 공기류 및 유니트(7)에 의하여 제어된 산소류로 구성된 캐리어 유체가 공급된다.
이러한 방법에 의하여, 캐리어 유체 내에 존재하는 산소의 백분율은 도장조건 및/또는 피도장체의 종류에 따라서 파라미터화 함으로써 최적의 방식으로 제어될 수 있다.
유리하게는, 세라믹-제올라이트 및/또는 리튬-제올라이트 PSA 모듈을 가지는 분리수단에 의하여 얻어진 순수한 산소의 분자는 높은 이온화 용량을 가지고 있기 때문에, 산소의 백분비를 증가 또는 감소시킴으로써 캐리어 유체류의 정전하의 흡인용량을 크게 할 수 있고, 따라서 도료의 원자화된 입자의 반송효율이 최적화되며, 정전기적으로 하전된 분말 입자가 피도장체 내로 보다 잘 침투될 수 있게 된다.
본 발명에 따르면, 캐리어 유체의 산소 백분비를 증가시킴으로써, 정전하의 강도가 높아짐에 따라 액상 도료의 원자화 및/또는 그의 분상화(분말 도료를 사용하는 경우)에 있어 더 나은 반송효율을 나타내게 된다. 유용하게는, 더 높은 정전하 강도는 하전된 입자의 침투를 더 낫게 하고, 패러데이-케이지(Faraday-cage) 효과를 제거하게 되는데, 이 효과는 복잡한 형상을 가진 물체의 전체 표면 상에 발생하는 것이며, 주지된 도장공정에 있어서, 도료의 입자 또는 분말이 피도장체의 구석구석 및 홈부분 등의 전체에 균일하게 도달하지는 못하도록 하는 것이다.
다른 장점은, 상기에서 여러차례 언급된 바와 같은 정전기적 부착력의 결과로 도료 입자의 튕김이 현저하게 감소된다는 것이다.
예를 들어, 피도장체(1)는 금속, 플라스틱 또는 목재일 수 있으며, 다소 복잡한 형상을 가짐으로써 가변적인 강도의 양성, 음성 또는 중성의 정전하를 필요로 하게 된다.
본 발명의 다른 장점은, 사전 설정에 의하여, 피도장체 표면의 정전기적 특성에 따라 파라미터화된 유체의 이온화 조건을 얻을 수 있다는 것이다.
이러한 목적을 위하여, 본 발명은 운용자에 의하여 외부 패널로부터 지배되고 분리 유니트(3)(변형된 공기의 질소 및 산소의 원하는 백분비를 얻기 위하여) 및 산소부화 유니트(7)(부가적인 산소의 원하는 양을 얻기 위하여)의 양자에 접속되는 제어 및 혼합 유니트(8)의 수단에 의한 도장장치의 관리를 예상한다.
기술된 실시예에 있어서, 변형된 공기와 부가적인 산소의 2개의 흐름이 제어 및 혼합 유니트(8)에서 수렴되고, 캐리어 유체의 저장을 위하여 압력 저장기(11)내로 배출하게 된다.
캐리어 유체는 저장기(11)로부터 열-조절 조립체(12)를 통하여 흘러가게 되고, 이 조립체(12)는 그의 온도를 -20℃ 및 +100℃ 사이에 포함되는 조절가능하고 일정한 바람직한 값으로 조절할 수 있는 것이다.
본 발명의 바람직한 실시예에 있어서는, 복잡한 형상을 가지는 금속 지지체에 대한 매우 원활하고 균일한 피복을 얻기 위하여는 대략 8℃의 온도 및 대략 0.5 Bar 의 압력하에 캐리어 유체가 음성으로 하전되어야 하는 것으로 발견되었다.
다른 실시예에 있어서, 열-조절 조립체(12)는 예를 들면 저항과 같은 전기적 가열소자와, 예를 들면 냉각판과 같은 냉각 모듈을 포함할 수 있다.
본 발명은 바람직한 실시예에 따라서 기술되었으나, 본 발명의 보호 범위로부터 벗어나지 않고서도 등가적인 변형이 이루어질 수 있다.

Claims (16)

  1. 대기를 도입함으로써 얻어지는 압축공기원(2)과;
    압축공기류를 정전기적으로 하전(荷電)하고, 양 또는 음으로 하전된 압축 캐리어 유체류를 얻기 위한 이온화 유니트(4)와;
    액상 또는 분상 도료원(5) 및;
    피도장체 상으로 상기 캐리어 유체 및 원자화된 도료의 혼합물을 보내기 위한 배출기(6):
    를 포함하는 장치의 수단에 의한 피도장체(1)의 정전도장 방법에 있어서,
    상기 압축공기의 기류를 부가적인 조정가능한 산소류로 부화(富化)하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 정전도장 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    공기로부터 잔여 물질을 분리하고 그 잔여물질을 빼냄으로써 상기 압축공기의 조성에 대한 연속적인 변형으로 질소, 산소 및 아르곤이 풍부한 변형된 공기류를 얻는 단계를 포함하는 정전도장 방법.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 부가적인 산소류는 천연압축공기류로부터 시작된 연속적인 분리에 의하여 얻어지는 정전도장 방법.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 부가적인 산소류는 적어도 하나의 PSA(pressure-swing absorption) 분자체 분리유니트에 의하여 얻어지는 정전도장 방법.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 이온화 유니트(4)는 상기 압축공기류를 정전기적으로 하전하고, 양으로 하전되거나 음으로 하전되거나 또는 중성 플라즈마 상태인 압축 캐리어유체의 흐름을 얻기 위하여 미리 배치되는 방법.
  6. 대기를 도입함으로써 얻어지는 압축공기원(2)과;
    압축공기류를 정전기적으로 하전(荷電)하고, 양 또는 음으로 하전된 압축 캐리어 유체류를 얻기 위한 이온화 유니트(4)와;
    액상 또는 분상 도료원(5) 및;
    피도장체 상으로 상기 캐리어 유체 및 원자화된 도료의 혼합물을 보내기 위한 배출기(6):
    를 포함하는 피도장체(1)의 정전도장 장치에 있어서,
    상기 압축공기의 기류를 부가적인 조정가능한 산소류로 부화(富化)하기 위하여 제어될 수 있는 제2 유니트(7)를 포함하는 것을 특징으로 하는 정전도장 장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    질소, 산소 및 아르곤이 풍부한 변형된 공기류를 생산하기 위하여, 공기로부터 잔여 물질을 분리하고 그 잔여물질을 빼냄으로써 연속적으로 얻어지는 상기 압축 천연공기의 조성을 변형하도록 제어될 수 있는 유니트(3)를 포함하는 정전도장 장치.
  8. 제 6 항 또는 제 7 항에 있어서,
    상기 유니트(7)는 천연압축공기류로부터 유래된 연속적으로 운용되는 공기로부터 산소를 분리하기 위한 유니트인 정전도장 장치.
  9. 제 6 항 내지 제 8 항 중의 어느 한 항에 있어서,
    제1 유니트(3)를 제어하고 상기 변형된 공기류의 질소 및 산소의 임의의 백분비를 얻기 위하여 혼합하며, 부가적인 산소의 임의량을 얻기 위하여 상기 제2 유니트를 제어하기 위한 유니트(8)를 포함하는 정전도장 장치.
  10. 제 6 항 내지 제 9 항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 1의 제어가능한 유니트(3)는 유량 제어기(10)를 구비한 출구에 마련된 중공사 삼투압 분리막 질소 분리기(9)를 포함하는 정전도장 장치.
  11. 제 6 항 내지 제 10 항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 제 2의 제어가능한 유니트(7)는 PSA 분자체 분리기를 포함하는 정전도장 장치.
  12. 제 6 항 내지 제 11 항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 캐리어 유체의 저장을 위한 압력 저장기(11)를 포함하는 정전도장 장치.
  13. 제 6 항 내지 제 12 항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 캐리어 유체류의 열-조절을 위한 조립체(12)를 포함하는 정전도장 장치.
  14. 제 6 항 내지 제 13 항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 열-조절 조립체는, 상기 캐리어 유체의 온도를 -20℃ 및 +100℃ 사이에서 조절할 수 있는 정전도장 장치.
  15. 제 6 항 내지 제 14 항 중의 어느 한 항에 있어서,
    캐리어 유체류 내에서 이온화 유니트에 의하여 유도된 전하들의 양성 또는 음성 부호, 또는 중성상태를 선택하기 위한 제어패널(9)을 포함하는 정전도장 장치.
  16. 제 6 항 내지 제 15 항 중의 어느 한 항에 있어서,
    상기 변형된 공기류와 상기 부가적인 산소류가 수렴되고 그로부터 캐리어 유체의 흐름이 나오게 되는 믹서(13)를 포함하는 정전도장 장치.
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