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Lötrauchabsaugung auswählen & warten – Gefahren, Filterung & Best Practices

FumeClear |

Löten/Handlöten/Löten/Löttopf

Löten verbindet Metallteile unter Einwirkung hoher Temperaturen zu einer festen Schweißnaht. Rauch und Gase sind Nebenprodukte dieses Prozesses. Diese werden zusammenfassend als Lötdämpfe bezeichnet. Lot erzeugt Stickoxide, Kohlenmonoxid, Ozon, flüchtige organische Verbindungen und Partikel. Diese Stoffe können nach dem Einatmen Schwindel, Übelkeit, Atembeschwerden und andere Beschwerden verursachen, und eine langfristige Exposition kann gesundheitliche Schäden hervorrufen.
Die dreistufige hocheffiziente Filtrationseinheit von Fumeclear verbessert die Raumluftqualität, indem sie Rauch direkt an der Quelle erfasst und gereinigte, saubere Luft in die Arbeitsumgebung zurückführt. Ein einfacher Staubabscheider ist nicht ausreichend. Sie benötigen eine umfassende Lösung zur Beseitigung von Lötdämpfen. Ideal zum Löten und Schweißen.

Systeme ab 299 $

 

 

Fumeclear® FC-100A

Fumeclear® FC-150

Fumeclear®FC-1001A

Fumeclear®FC-1002A

Fumeclear®FC-2002

Fumeclear®FC-2003


Fumeclear®FC-2004


 

Die Bestandteile von Schweißrauch:

1. Metallgas:

Wenn der Schweißlichtbogen auf hohe Temperaturen erhitzt wird, verdampft das Metall im Schweißmaterial (wie Schweißdraht oder Elektrode) und bildet metallisches Gas. Die Zusammensetzung dieser Metallgase hängt von der Zusammensetzung des Schweißmaterials ab, umfasst aber normalerweise Stickstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenmonoxid, Oxide usw. Aufgrund ihres geringen Durchmessers sind einzelne Staubpartikel mit bloßem Auge nicht sichtbar, können aber oft als hohe Rauchkonzentrationen wahrgenommen werden. Das Einatmen von Staub kann tief in die Lunge eindringen und die Gesundheitsrisiken erhöhen. Hochwertige, leistungserprobte HEPA-Filter können jedoch lungengängigen Staub aus der Luft entfernen und die Luft zum Atmen sicher machen. Fumeclear verwendet Hochleistungs-HEPA-Filter, die mit einer Effizienz von 99,98 % bei 0,3 Mikron getestet wurden. Das bedeutet, dass sie 99,98 % der aerodynamisch am weitesten eindringenden Partikel (bekanntlich 0,3 Mikron) entfernen können, während kleinere und größere Partikel noch effektiver erfasst werden können.

Tabelle der relativen Partikelgröße

2. Flüchtige organische Verbindungen / VOCs: 

Flüchtige organische Verbindungen, auch als VOCs bekannt, sind die gasförmigen Bestandteile der Verunreinigungen, die bei der Laservaporisation der meisten Materialien freigesetzt werden. Eine anhaltende Exposition gegenüber hohen Konzentrationen von VOCs stellt ein Gesundheitsrisiko dar.  Die meisten VOC-Moleküle binden sich physikalisch an das Netzwerk mikroskopischer Poren der Aktivkohle. Dies wird als Adsorption bezeichnet.  Einige andere VOCs erfordern alternative chemische Behandlungen, um sie zu deaktivieren.  Die Fumeclear-Mischung aus hochleistungsfähigem Aktivkohle-Adsorptionsmedium und Kaliumpermanganat-Chemikalienbehandlungsmedium bietet das breiteste Spektrum an Laser-VOC-Schutz, das erhältlich ist. 

Innenstruktur von Aktivkohle

3. Metalloxide:

Der während des Schweißvorgangs entstehende Metalldampf und das Gas oxidieren mit dem Sauerstoff in der Luft und bilden verschiedene Metalloxidpartikel, wie Eisenoxid, Zinkoxid, Kupferoxid usw.

4. Flussmittel- und Beschichtungsrückstände:

Flussmittel, Farben oder Reinigungsmittel, die beim Schweißvorgang verwendet werden, können bei hohen Temperaturen Rauch erzeugen und im Rauch verbleiben.

5. Andere Schadstoffe:

Während des Schweißvorgangs können weitere Schadstoffe entstehen, wie Stickoxide, Sulfide, Fluoride usw. Diese Schadstoffe können Bestandteile des Schweißmaterials selbst oder Schadstoffe aus der Umwelt sein.

Aktivkohle ist sehr porös. Es gibt drei Arten von Poren in Aktivkohle. Diese Poren fangen und halten Verunreinigungen in sich.

  • Mikroporen: der Radius ist kleiner als 1 Nanometer (am besten für Gasmoleküle).
  • Mesoporen: der Radius ist 1-25 Nanometer
  • Makroporen: der Radius ist größer als 25 Nanometer

Kohlenstofftypen mit einem hohen Anteil an Mikroporen eignen sich am besten zur Adsorption von Gasmolekülen. Wir verwenden Aktivkohle aus Kokosnussschalen, die den höchsten Mikroporenanteil aufweist. 

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