Kako kontrolisati ekološke uslove radionice za ofset štampu
Mi smo velika tvrtka za tisak u Shenzhen Kina. Nudimo sve publikacije knjiga, tiskanje knjiga u tvrdom omotu, štampanje knjiga u tiskanom obliku, tisak u tvrdom koricama, štampanje knjiga, sedište za štampanje knjiga, štampanje brošura, kutije za pakovanje, kalendare, sve vrste PVC-a, brošure o proizvodima, beleške, dečja knjiga, nalepnice, sve vrste specijalnih proizvoda za štampanje u boji papira, igraća karta i tako dalje.
Za više informacija posjetite
http://www.joyful-printing.com. Samo ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
Kontrola stanja životne sredine, za ofset štampu, uglavnom je kontrola temperature i vlažnosti okoline (zapravo isparavanje prašine i rastvarača, itd.).
Svi znamo da će u štamparskoj industriji promjena temperature i vlažnosti okoline direktno utjecati na stabilnost oblika papira, viskoznost tinte, viskoznost tinte, prijenos tinte, sušenje mastilo na površini podloge i količina vode u procesu štampanja. Kontrola količine mastila, kao i statičkog elektriciteta itd., Može čak uticati na normalan rad i rad električne opreme i mehaničke opreme štamparskih mašina. Sa ove tačke gledišta, kontrola temperature i vlažnosti okoline igra veoma važnu ulogu u glatkom štampanju i kvalitetu štampanog materijala.
Koncept vlažnosti
Prvo da smislimo pitanje: Šta je vlažnost?
Čini se da je ovaj problem jednostavan. U stvari, postoji mnogo učenja unutar. Mnogi štampari samo mehanički kontrolišu vlažnost okoline u skladu sa inherentnom regulacijom i zapravo ne razumiju pravo značenje vlažnosti. To će rezultirati odgovarajućim prilagođavanjem i promjenama koje se temelje na promjenama u uvjetima kada se potrebni proces i uvjeti mijenjaju. Hajde da prvo razumemo pojam vlažnosti.
Takozvana vlažnost je stepen suhoće i vlažnosti zraka. Količina vodene pare koja se nalazi u zraku mijenja se s uvjetima okoline. Na određenoj temperaturi, što je manje zraka u određenom zraku, zrak je suvši; što je više vodene pare, to je vlažniji vazduh. Općenito, metoda mjerenja vlažnosti zraka je apsolutna vlažnost i relativna vlažnost.
Apsolutna vlažnost je gustina vode koja zapravo sadrži vodu, obično izražena u gramima vodene pare sadržane u jednom kubnom metru zraka. Zakon o gasu pokazuje da se pritisak vazduha povećava sa povećanjem gustine vazduha, tako da se apsolutna vlažnost vazduha može izraziti i jakim pritiskom vode.
Ali samo poznavanje apsolutne vlažnosti nije dovoljno za stvarni rad. Zbog toga što je stepen suvoće i vlažnosti zraka povezan s time da li je količina vodene pare sadržane u zraku blizu zasićenja, a često nije izravno povezana s apsolutnim sadržajem vodene pare u zraku (na primjer, kada pritisak vodene pare u zraku je također visok 12,79 mm) U slučaju stupca žive, ljudi se ne osjećaju mokro u ljetnim mjesecima od 35 ° C, ali u jesen 15 ° C, ljudi će se osjećati jako mokro, jer na ovaj put vodena para je dostigla zasićenje, voda ne samo da isparava, već i kondenzira u vodu). To zahtijeva razumijevanje različite fizičke količine, koja je relativna vlažnost.
Relativna vlažnost je: gustoća vodene pare koja se zapravo nalazi u zraku, a postotak gustoće zasićene vodene pare na istoj temperaturi, nazvan relativna vlažnost. Naravno, odnos pritiska pare može se koristiti i za označavanje relativne vlažnosti (vidi formulu ispod).
Gdje: RH je relativna vlažnost; p1 je stvarni pritisak pare zraka; P je pritisak zasićene pare na istoj temperaturi; d1 je stvarna gustoća vodene pare po jedinici zapremine vazduha; d je gustina zasićene vodene pare na istoj temperaturi.
Na taj način, sve dok znamo temperaturu okoline i apsolutnu vlažnost vazduha, možemo izračunati relativnu vlažnost kroz gornju tabelu. Zasićena vodena para P na normalnoj temperaturi može se naći u tabeli 1.
T (° C) p T (° C) p T (° C) p T (° C) p T (° C) p
-30 0,3 14 11,99 22 19,83 30 31,82 38 49,69
-20 0,77 15 12,79 23 21,07 31 33,70 39 52,44
-10 1,95 16 13,63 24 2,38 32 35,66 40 55,32
0 4,85 17 14,53 25 23,76 33 37,73
10 9.21 18 15.48 26 25.21 34 39.90
11 9,84 19 16,48 27 26,74 35 42,18
12 10,52 20 17,54 28 28,35 36 44,56
13 11,23 21 18,65 29 30,04 37 47,07
Zbog iste temperature i sadržaja vodene pare u zraku, može doći do zasićenja ili čak supersaturacije u okolini s niskim temperaturama, ali u okolini visoke temperature, ona će biti niža, čak i niža od vrijednosti zasićenja.
Stoga relativna vlažnost ima apsolutnu ulogu u sadržaju vode u papiru. Budući da je sadržaj vlage papira usko vezan za temperaturu i relativnu vlažnost, treba kontrolirati temperaturu i vlažnost u radionici, a kontrolirana vlažnost treba biti relativna vlažnost.
U stvari, nije potrebno dobiti relativnu vlažnost od pritiska vodene pare u proizvodnji. U stvarnoj proizvodnji, možemo lako meriti relativnu vlažnost direktno koristeći namjenski instrument.
Regulacija temperature i vlažnosti u radionici
U cilju preciznog štampanja, radionica za ofset štampu treba da ima opremu za klimatizaciju da strogo kontroliše temperaturu i vlažnost. Ako postoji posebna radionica za sušenje papira, temperatura i vlažnost u radionici za sušenje papira treba biti kontrolisana na odgovarajući način.
Zbog toga što je potrebna relativna vlažnost u radionici za sušenje papira mora biti 5 do 8% viša od one u tiskari, i zato što mnoge mašine u tiskari emitiraju toplinu za vrijeme rada (uključujući trenje valjka za tintu, trenje motor, pumpa za vazduh i komponente između mašina) Povećat će temperaturu), kao i isparavanje vlage sa površine rasporeda i pokrivača, što će povećati vlažnost okoline. Zbog toga je kontrola tiska i vlažnosti u proizvodnom okruženju veoma važna za štampanje.
Da bi se u potpunosti iskoristila uloga opreme za klimatizaciju i poboljšala ekonomska efikasnost, neophodno je spriječiti preveliku vlažnost da bi se smanjila mehanička čvrstoća površine papira i odgodilo sušenje otiska; i sprečavanje problema statičkog elektriciteta uzrokovanog niskom vlagom. Prema tome, prema različitim godišnjim dobima, vrlo je razumno odrediti raspon kontrole temperature i vlažnosti.
Podaci prikazani u tabeli 2 su opseg kontrole temperature i vlage u radionici u određenom području. Različiti regioni se mogu koristiti kao referenca u skladu sa lokalnim klimatskim uslovima.
Season
Letnja sezona zimska sezona proljeće i jesen
Temperatura (° C) 26 16 30 16 21 20 21. 25
Relativna vlažnost (%) 60 45 65 45 53 50 53 ~ 58
Da bi se održala stabilnost sadržaja vode u papiru, nije potrebno održavati istu temperaturu i vlažnost tokom cijele godine. Međutim, potrebno je da u unificiranom serijskom ispisu, od unosa bijelog papira do završetka ispisa, temperatura i vlažnost radionice ne bi trebale imati velike promjene.
Prilikom promene podešavanja temperature i vlažnosti radionice u skladu sa sezonskim promenama, obratite pažnju na postavljanje gotovih i poluproizvoda u radionicu. Ne mijenjajte jednokratnu konverziju velikih razmjera. U suprotnom, temperatura i vlažnost se previše mijenjaju, tako da je geometrijska dimenzija proizvoda za štampanje veća od dopuštenog raspona.
Na radnom mjestu gdje nema opreme za klimatizaciju, prozori moraju biti otvoreni i zatvoreni po potrebi, a ugrađen je i ventilator. U slučaju plesni kiše ili kada vanjska klima nije normalna, poluproizvodi su pokriveni plastičnom folijom. Pozitivniji pristup je upotreba lokalnog načina klimatizacije da bi se odvojile mašine koje često ispisuju proizvode visokog kvaliteta iz vanjskog svijeta, te instalirati prozorske klima uređaje i uređaje za sušenje zraka (i ovlaživače zraka). Temperatura i vlažnost regionalnog prostora su kontrolisani.
Dizajn i izgradnja novog postrojenja mora usvojiti naučnu metodu, od strukture postrojenja do klimatizacije, pažljivog dizajna i strogog upravljanja, tako da radionica za štampanje ima idealne uslove konstantne temperature i vlažnosti.
Učinak "točke rosišta" na sadržaj vlage u papiru
Zimi ili u ranoj prolećnoj i jesenskoj sezoni, papir koji je upravo bio raspakiran i raspakovan često je vrlo ravan, ali nakon jednog ili dva sata, papir se nalazi na "boku", a sadržaj vode u papiru je ozbiljno neujednačena. Takođe, papir koji je obešen i isečen i pohranjen u radionici za pripremu bijelog papira je ravan i netaknut, ali ubrzo nakon transporta u radionicu za štampanje, pojavit će se "rub ruba", što papir čini neispisivim ili čak tiskanim. Pojavljuju se boreći lukovi. Prilikom provere relativne vlažnosti dva mesta, nema očigledne razlike. Zašto je ovo?
Da bi se objasnili gore navedeni razlozi, iz "točke rosišta" zraka, u prirodi zasićene vodene pare, može se znati da snižavanje temperature može učiniti nezasićenu vodenu paru određenom masom i volumenom zasićenom vodenom parom, i ova temperatura se naziva točka rosišta. .
Na osnovu relativne vlažnosti i temperature poznatog zraka, točka rosišta se postiže kada se izmjeri pad temperature.
Poznato je da je temperatura okoline 25 ° C, a kada je relativna vlažnost 60%, koliko pada temperatura da dostigne tačku rošenja? Prvo, izračunata je apsolutna vlažnost na 25 ° C (gledajući gore tabelu, pritisak zasićene pare na 25 ° C bio je 23,76 mmHg). Prema gore navedenoj formuli, apsolutna vlažnost je 14.3mmHg, a temperatura koja odgovara P = 14.3mmHg nalazi se u tabeli 1, koja je 16 ~ 17 ° C, što je točka rosišta koju trebamo. Naime, kada temperatura padne sa 25 ° C na 16 ~ 17 ° C, dolazi do kondenzacije.
Da bi se shvatio efekat tačke rošenja na sadržaj vlage u papiru, to se može objasniti nekim fenomenima u svakodnevnom životu: ljeti će se na zidu vodovodne cijevi pojaviti sloj kapljica vode; Zimski sloj vodene magle će se formirati na naočarima. Mašina za provjeru JY203 koristi metodu zamrzavanja ploča kako bi ploče dobile dovoljno vlage iz zraka kako bi se mokra ploča bez brisanja vode. To je zato što je temperatura posuđa i ploče niža od temperature okoline. Kada se dostigne točka rosišta. razlog.
Slično tome, kada hladni papir uđe u radionicu sa visokom temperaturom, ako temperaturna razlika dostigne tačku rošenja, kapljice vode će se kondenzirati na rubu papirne gomile i apsorbirati na rub papira, tako da sadržaj vode u rub papira je veći od sredine, a rub losusa se pojavljuje.
Kako bi se izbjegla kondenzacija oko papira koji se uklanja iz hladne kutije (kartonska vrećica), karton (pakiranje) se može pohraniti nekoliko dana, tako da je temperaturna razlika niža od "točke rošenja".
Da bi se riješio fenomen kondenzacije bijelog papira od radionice za pripremu do radionice za tisak, najprikladnija metoda je da se temperatura dviju radionica zatvori, barem da se ne postigne temperaturna razlika do točke rosišta.
Ako su uslovi ograničeni, nemoguće je povećati temperaturu radionice za pripremu bijelog papira. Zatim se najprije može izmjeriti temperatura papira, a može se izračunati i temperaturna razlika. Kada se temperatura rosišta ne dostigne, bijeli papir se transportira u radionicu za štampanje. Na primjer, nemojte skupljati papir rano ujutro i transportirajte papir kada je razlika u temperaturi između dvije radionice mala u podne.
Kroz gore navedeni uvod, imamo sveobuhvatnije razumijevanje ekološke kontrole radionice za štampanje, a također ćemo otkriti da u temperaturi i vlažnosti okoliša moramo biti povezani jedni s drugima kako bismo kontrolirali, ali ne u izolaciji. U stvarnom radu, ako možemo dobro kontrolisati okruženje našeg štamparskog posla, onda ćemo svakako imati koristi od posla.

