Teoretická a praktická vydatnost Obsah sušiny a teoretické rozprostření



Podobné dokumenty
Příprava povrchu je velmi důležitá pro funkčnost nátěru, proto byla do této příručky zařazena samostatná kapitola týkající se této problematiky.

Obsah sušiny: 60 % Bod vznícení Báze (Složka A) 23 C Typická tloušťka:

Dvousložkový, vysocenanášivý epoxidový základní nátěr vytvrzovaný polyamidovým aduktem s obsahem zinfosfátového pigmentu.

Certifikováno dle ANSI/NSF Standard 61. Platí pro nádrže na pitnou vodu větší než 378 litrů.

Dvousložkový bezrozpouštědlový modifikovaný epoxidový nátěr s polyamidovým tužidlem

INFORMACE O PRODUKTU

1K teplotně odolný silikonový vrchní nátěr určený pro nátěrové systémy do vysokých teplot, primárně na základ Hi-Temp 1027

max g/l max. 218 g/kg (Directive 1999/13/EC)

TECHNICKÝ LIST Datum revize: 09/2011 datum vydání: 10/2012 Strana: 1 z 5. - dvousložkový vlhkostí vytvrzující zink (ethyl) silikátový nátěr

Datum revize: 05/2011, datum vydání: 04/2012 Strana: 1 z 5. - dvousložkový vlhkostí vytvrzující zink (ethyl) silikátový základní nátěr

SIGMAFAST 278. TECHNICKÝ LIST 1. března 2018 (revize ENG TDS 6/2015) POPIS. 2K vysokovrstvý zinkfosfátový epoxidový základní nátěr a mezivrstva

Dvousložkový polyamidem vytvrzovaný vysokovrstvý přetíratelný epoxidový nátěr se železitou slídou

INFORMACE O PRODUKTU

SIGMACOVER 350. TECHNICKÝ LIST 2. února 2016 (revize verze z 13. října 2015) POPIS

Díky celosvětovým zkušenostem přinášíme řešení

Intertherm. nátěry odolné vysokým teplotám. Cyklické střídání teplot

Poznámka: Mírná barevná odchylka jednotlivých výrobních šarží je přípustná. Nemá však vliv na kvalitu a funkčnost materiálu. (Directive 1999/13/EC)

Vlastnost Test/standard Popis Objem pevných látek Lesk (60 ) Bod vzplanutí Specifická hmotnost VOC (těkavé organické látky)

INFORMACE O PRODUKTU

K WB POLURETANOVÝ ZÁKLAD

TECHNICKÝ LIST HENSOTHERM 410 KS - indoor -

Počet složek.. 2. Obsah těkavých látek.. Počet nátěrových vrstev Teplotní odolnost (suché teplo)

Technický list Prášková nátěrová hmota

Anorganická technologie kvalita International

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid

SIGMAWELD 199. TECHNICKÝ LIST 11. října 2016 (revize ENG TDS 12/2015) POPIS. Dvousložkový vlhkostí vytvrzující zink ethyl silikátový shopprimer

PercoTop Primer 040. Technický list. CS340/ CS341/ CS342/ CS343/ CS344/ CS345/ CS346/ CS347 2K HS Primer

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SYSTÉMOVÝ LIST SikaCor EG System

SYSTÉMOVÝ LIST SikaCor EG System Rapid

Vypalovací program 15 minut při 180 C (teplota objektu) 10 minut při 200 C

PercoTop Primer EP. Technický list. CS381 Primer

Vulmkoriz-Pur OIL. Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota

PercoTop Primer K Wash Primer

ZINGA. systém studeného zinkování

ZINGA. systém studeného zinkování

ČSN EN ISO 9001:2009. Cafco FENDOLITE MII. požárně ochranný nástřik na konstrukce.

PercoTop Clearcoat 2K MS Special Clearcoat

Vulmproepox R RH. Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze. Popis výrobku: Použití: Výhody:

VSTUPNÍ KONTROLA MATERIÁLU, SUROVIN A LÁZNÍ. Základní vlastnosti a zkoušky

KONTROLA KVALITY POVLAK V PROTIKOROZNÍ OCHRAN

Technický list AkzoNobel Powder Coatings Interpon APP120 EL140G Aktivní primer proti rzi

HET spol. s.r.o., Ohníč u Teplic

TECHNICKÝ LIST SUPRALUX AQUA PRIMER

Interline NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO SKLADOVACÍ NÁDRŽE. Ochrana proti prosakování a poškození životního prostředí a pro vaši rentabilitu

Matný čirý lak D8113 je možné použít pouze v kombinaci s HS tužidly Deltron D8237 / D8238 / D8239.

Některé z mnoha metod předúpravy ocelových povrchů jsou krátce popsány dále v textu. Detailní informace je možno najít v následujících dokumentech :

65 ± 2 % (obj.) Celková sušina: 890 g/ltr Specifická hmotnost: 1,22 g/cm 3 VOC (těkavé org. látky): 310 g/ltr (254 g/kg) TOC (celkový org.

Testovací karty Leneta

2K HS Akrylátový Čirý Lak P

TECHNICKÝ LIST SUPRALUX AQUA PRIMER

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg

Průmyslové nátěrové hmoty

Technický list. Elcometer 4695 Testovací karty Leneta. Opacitní karty. Zobrazovací karty / Karty pro krycí schopnost

HET spol. s.r.o., Ohníč u Teplic

ISO 3233 ISO 2813 ISO 3679 Metoda 1 výpočet EPA postup 24 SED (1999/13/EC) výpočet

Rychletuhnoucí opravný beton s vysokou brzkou pevností Třída R4

2-složkový nátěr na bázi polyuretan-acryl pololesklý 1 / 3. Popis přípravku

Technický dokument. Použití spojovacích můstků na epoxidové bázi. DRIZORO CZ, s.r.o.

ISO 12944:2018. Přehled hlavních změn pro aplikační firmy

HET spol. s.r.o., Ohníč u Teplic

Technický list systému Prášková nátěrová hmota

Tento produkt byl vytvořen tak, aby jej bylo možné míchat pouze s tužidlem. Není nutné přidávat žádná ředidla.

PercoTop KH 1K Alkyd Topcoat

Čirý lak 2K HS Plus Express P

TYTO PRODUKTY JSOU URČENY POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ V OPRAVÁRENSTVÍ J2770V. 2K HS čirý lak P

FAST SIL + Tenkovrstvá silikonová omítka POUŽITÍ: FAST SIL + VLASTNOSTI: TECHNICKÝ LIST

Průmyslové povrchové úpravy VOJENSKÁ TECHNIKA.

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Čirý lak 2K HS Plus P

ČOS vydání OBRANNÝ STANDARD ODSTRANITELNÉ NÁTĚRY PRO MASKOVÁNÍ

Fibertex AM-2 pro snižování napětí

Technický list StoColor Silent



ČOS vydání Oprava 2 OBRANNÝ STANDARD ODSTRANITELNÉ NÁTĚRY PRO MASKOVÁNÍ

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce.

Průběžné tryskače s válečkovou tratí

aluminium, aluminium red toned, černý, bílý a odstíny podle Multicolor Industry systém (MCI).

Průvodce sortimentem - Oleje a vosky

V závěru příručky je uveden přehled základních nátěrových systémů, které společnost Hempel doporučuje pro různá korozní prostředí.

Construction. Ochranný protikorozní nátěrový systém. Popis výrobku. Zkušební zprávy. (Icosit EG-systém)

PercoTop PUR 2K MS Topcoat

Technický list. dalších přísad zajišťujících optimální průběh chemických reakcí a charakteristické

Icosit 6630 M. Technický list Icosit 6630 M / strana 1/5 11/2002. Druh. Použití. Přednosti. Zkušební zprávy. Technická data

OPTIMÁLNÍ PRODUKTY K ÚDRŽBĚ A RENOVACI

Používá se jako nátěr kovových konstrukcí (i z lehkých kovů a slitin), jako antikorozní ochrana s vysokou mírou

KLASIFIKACE KOROZNÍ AGRESIVITY PROST

PercoTop Basecoat 1K Acryl

RYCHLESCHNOUCÍ produkty pro ocelové konstrukce

Požadované parametry betonového podkladu: Pevnost v tlaku pro pochozí plochy

Technický list StoCryl V 100

PRODUKTOVÝ LIST Sika Unitherm Platinum

Průvodce pro výběr sanačních výrobků MAPEI

HET spol. s.r.o., Ohníč u Teplic

PRACOVNÍ PŘÍRUČKA CHEMFLAKE

PROFESIONÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ BARVY A LAKY

Transkript:

Teoretická a praktická vydatnost Obsah sušiny a teoretické rozprostření Úvod Odhad spotřeby nátěrové hmoty je klíčovým faktorem jak pro zákazníka, tak pro dodavatele. Praktická vydatnost je závislá na mnoha faktorech - ztrátách způsobených stavem povrchu, rozetření nátěrové hmoty, aplikačních postupech a odpadu. Při počátečním výpočtu teoretické spotřeby nátěrové hmoty se ale vychází z obsahu sušiny v nátěrové hmotě. Obsah sušiny je různými výrobci určován různě, proto může dojít k nedorozuměním a záměnám, zejména pokud dojde ke srovnání nátěrových systémů. Následující řádky se pokusí objasnit stanovení praktických ztrát a výpočet teoretické spotřeby. Popisované techniky a přístupy byly schváleny firmou International Protective Coatings - celosvětovým distributorem ochranných nátěrových hmot. Obsah sušiny Obsah sušiny v nátěru je poměr netěkavých látek k celkovému objemu materiálu. Dříve byla tato hodnota vypočítávána ze vzorce nátěrové hmoty. V potaz nebyly brány takové faktory jako hustota pigmentu, zadržení rozpouštědel nebo smršťování filmu, takže hodnota získaná laboratorně se značně lišila od skutečné hodnoty v praxi. International Protective Coatings (i jiní výrobci) proto používají mnohem praktičtější metodu k určení obsahu sušiny. Tato metoda používá dvě hodnoty: tloušťku mokré vrstvy (WFT) a tloušťku suché vrstvy (DFT). Konečný vzorec vypadá takto: měřená tloušťka suché vrstvy x 100 Obsah sušiny = -------------------------------------------- (v objemových %) měřená tloušťka mokré vrstvy Laboratorní měření obsahu sušiny Obsah sušiny uvedený v technických listech produktů je procento filmu získané z dané tloušťky mokrého filmu za specifické aplikační metody a specifických podmínek. Tyto hodnoty byly určeny v laboratorních podmínkách za použití testovací metody uvedené v Oil and Colour Chemists (OCCA) Monograph No.4 - Determination of the

Solid Content of Paint (by Volume). Tato metoda je modifikací metody ASTM D-2697, která určuje obsah sušiny v nátěrové hmotě pomocí doporučené tloušťky filmu uvedené v technickém listu produktu a specifikované doby schnutí při určité teplotě (např. 7 dní při 23 +/- 1 C ). Specialita - zinkové nátěrové hmoty Obsah sušiny v takovýchto látkách je určován rozdílným způsobem, protože jsou velmi silně pigmentované. Vysoký obsah pigmentu je spojen s velkým obsahem prázdných míst v suchém nátěru. Množství těchto prázdných míst je závislé na aplikační metodě. Proto je používána alternativní metoda měření obsahu sušiny, která s prázdnými místy počítá, a proto je schopna prezentovat hodnověrný výsledek. Detaily této testovací metody lze obdržet na požádání. Obecně lze říci, že modifikace testovací metody ASTM D-2697 je nejspolehlivější, a proto ji používá i International Protective Coatings na technických listech produktů. Určení teoretické vydatnosti z obsahu sušiny Teoretická vydatnost může být určena pomocí dvou následujících vzorců: Vzorec 1 (metrický): obsah sušiny (%) x 10 ------------------------------------------- = teoretická vydatnost (m 2 /litr) tloušťka suché vrstvy (v mikronech) Vzorec 2 (US jednotky): obsah sušiny (&) x 16,04 ------------------------------------------------ = teoretická vydatnost (sq. ft/us galon) tloušťka suché vrstvy (v tisícinách palce) Převod teoretické vydatnosti na praktickou Úvod Určení přesného množství nátěrové hmoty je velmi komplikované, protože teoretická vydatnost nebere v úvahu proměnlivé ztráty, které vznikají při přenášení nátěrové hmoty z plechovky na natíraný povrch. Nejlepší odhady jsou schopni provést zkušení dodavatelé, kteří mají praktické zkušenosti s vlivem podmínek na vydatnost. Následující informace obsahují nejčastější příčiny ztráty nátěrové hmoty při aplikaci. Existují v podstatě dva typy ztrát - ztráty zřejmé, při kterých nátěrová hmota, ačkoliv

je na povrchu, nepřispívá k tloušťce filmu, a ztráty skutečné, při kterých je nátěrová hmota vyplýtvána nebo ztracena. Vliv profilu povrchu Když je produkt aplikován na otryskanou ocel, tloušťka filmu na vrcholcích je nižší než tloušťka filmu ve žlábcích. Obecně lze však říci, že ve vztahu k funkčnosti nátěru je důležitější tloušťka vrstvy na vrcholcích. Proto lze nátěrovou hmotu, která netvoří tloušťku vrstvy, považovat za ztracenou v profilu povrchu. Profil povrchu vytvořený tryskáním, a tím také rozsah ztrát při aplikaci je závislý na použitých abrazivech. Pokud je ocel tryskána malými kulatými broky a opatřena základním nátěrem ve výrobě, budou ztráty minimální, narozdíl od oceli tryskané na místě hrubými abrazivy, kde jsou ztráty v profilu mnohem větší. Typické ztráty při určitém stupni otryskání povrchu jsou následující: Povrch Profil Ztráty D.F.T. Povrchy připravené odstředivým 0-50 mikronů 10 mikronů tryskačem za použití kulatých ocelových broků a opatřené základním nátěrem ve výrobě Jemné tryskání 50-100 mikronů 35 mikronů (např. J. Blast Super) Hrubé tryskání 100-150 mikronů 60 mikronů (např. J. Blast A) Starší ocel důlková, 150-300 mikronů 125 mikronů znovu tryskaná Poznámka: Výše uvedené hodnoty se netýkají shopprimerů a udržovacích základních barev, které jsou aplikovány v tenkých vrstvách. Tyto nátěrové hmoty se obvykle nezapočítávají do celkové tloušťky nátěrového systému. Roztírání nátěrové hmoty Jedná se o ztrátu nátěrové hmoty, která byla způsobena opakovanou aplikací, protože nebylo napoprvé dosaženo specifikované tloušťky. Množství nátěrové hmoty, používané dodatečně na opakovanou aplikaci a nezapočítané v teoretické vydatnosti, je závislé na aplikační metodě (štětec, váleček nebo nástřik) a na

natíraném povrchu. Rovný povrch nevykazuje téměř žádné ztráty, ale pokud jsou natírány vyztužené plochy nebo příhradovina, ztráty jsou obvykle vysoké. Počítejte přibližně s následujícími ztrátami: Štětec a váleček Ztráty Jednoduché konstrukce 5% Složité konstrukce 10-15% (včetně pásových nátěrů) Nástřik Ztráty Jednoduché konstrukce 20% Složité konstrukce 60% - samostatný nátěr (včetně pásových nátěrů) 40% - dvě vrstvy 30% - tři vrstvy Pokud je prováděn nástřik příhradoviny, nelze provést reálný odhad roztíracích ztrát. V některých případech (při minimálních tloušťkách) budou ztráty nátěrové hmoty vyšší než výše uvedené. Aktuální ztráty při aplikaci V průběhu aplikace dochází i k reálným ztrátám nátěrové hmoty - např. pokud skapává nátěrová hmota ze štětce nebo válečku, při přenosu nátěrové hmoty z plechovky na natíraný povrch. Při dostatečné péči lze tyto ztráty vzhledem ke ztrátám celkovým považovat za bezvýznamné. Při neopatrném použití mohou však být tyto ztráty až 5%. Při aplikaci nástřikem jsou ztráty nevyhnutelné a jejich velikost je závislá na tvaru natíraného povrchu a klimatických podmínkách. Následující ztráty jsou obvyklé: Dobře větrané, ale uzavřené prostory 5% Venkovní prostředí, bezvětrné 5-10% Venkovní prostředí, větrné více než 20% (v závislosti na síle větru) Odpad nátěrové hmoty Úbytek barvy je v některých případech nevyhnutelný - nátěrová hmota se štěpí, určité množství produktu zůstane v prázdných obalech a v případě směsí může dojít k překročení doby zpracovatelnosti a nepoužitá nátěrová hmota musí být vyhozena.

Následující ztráty jsou obvyklé: Jednosložkové nátěrové hmoty ne více než 5% Dvousložkové nátěrové hmoty 5-10% Úhrn ztrát Ztráty nátěrových hmot jsou shrnuty v následující tabulce: Zřejmé ztráty Aktuální ztráty 1.1 profil povrchu 1.2 roztírání 2.1 ztráty při aplikaci 2.2 odpad Faktor 1.1 se týká první vrstvy. Faktory 1.1 a 1.2 by měly být přidány a faktory 2.1 a 2.2 rovněž. Praktická vydatnost Z teoretické vydatnosti a výše uvedených ztrát je možné vypočítat praktickou vydatnost. Přesto, vzhledem k přílišné komplexnosti výpočtů a množství vnějších faktorů, jako je drsnost povrchu, klimatické podmínky, jednotnost povrchu, dostupnost a aplikační metoda, by měl být odhad proveden profesionály, kteří mají dlouholeté zkušenosti z aplikace ochranných nátěrů. Upozornění Informace uvedené v této příručce jsou jen obecné a nejsou kompletní. Jakákoli záruka nebo specifická doba nebo podmínky prodeje jsou obsaženy v Terms & Conditions of Sale, které lze na požádání zaslat.