Ako riadiť environmentálne podmienky dielne ofsetovej tlače
Sme veľká tlačiarenská spoločnosť v Shenzhen Číne. Ponúkame všetky knižné publikácie, tlač kníh v tvrdých väzbách, potlač kníh v papierovej, papierovej, papierovej forme, notebook, tlač kníh, tlač kníh, tlač kníh, tlač brožúr, balenie krabíc, kalendáre, všetky druhy PVC, brožúry, poznámky, detské knihy, samolepky, všetko druhy špeciálnych papierových tlačiarenských výrobkov, hracích kariet a tak ďalej.
Viac informácií nájdete na stránke
http://www.joyful-printing.com. Len ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
Kontrola environmentálnych podmienok, pre ofsetovú tlač, je hlavne regulácia teploty a vlhkosti prostredia (skutočne odparovanie prachu a rozpúšťadiel atď.).
Všetci vieme, že v tlači, zmena teploty a vlhkosti prostredia bude mať priamy vplyv na tvarovú stabilitu papiera, viskozitu atramentu, viskozitu atramentu, prenos atramentu, sušenie atrament na povrchu substrátu a množstvo vody v procese tlače. Kontrola množstva atramentu, ako aj statickej elektriny atď. Môže dokonca ovplyvniť normálnu prevádzku a prevádzku elektrických zariadení a mechanických zariadení tlačiarenských strojov. Z tohto hľadiska zohráva kontrola teploty a vlhkosti prostredia veľmi dôležitú úlohu pri hladkej tlači a kvalite tlačených materiálov.
Koncept vlhkosti
Najprv si predstavme otázku: Čo je to vlhkosť?
Tento problém sa zdá byť jednoduchý. V skutočnosti je v ňom veľa učenia. Mnohí tlačiarenskí pracovníci iba mechanicky kontrolujú vlhkosť prostredia podľa vlastnej regulácie a skutočne nerozumejú pravému významu vlhkosti. Výsledkom bude zodpovedajúca úprava a zmena založená na zmenách podmienok, keď sa zmení požadovaný proces a podmienky. Poďme najprv pochopiť pojem vlhkosti.
Takzvaná vlhkosť je stupeň suchosti a vlhkosti vzduchu. Množstvo vodných pár obsiahnutých vo vzduchu sa mení s podmienkami prostredia. Pri určitej teplote, tým menej vzduchu v určitom vzduchu, tým viac vzduchu je suchší; čím viac vodnej pary, tým vlhší vzduch. Všeobecne platí, že metóda merania vlhkosti vzduchu je absolútna vlhkosť a relatívna vlhkosť.
Absolútna vlhkosť je hustota vody skutočne obsahujúcej vodu, zvyčajne vyjadrená v gramoch vodnej pary obsiahnutej v jednom kubickom metri vzduchu. Zákon plynu ukazuje, že tlak vzduchu sa zvyšuje so zvyšovaním hustoty vzduchu, takže absolútna vlhkosť vzduchu môže byť vyjadrená aj silným tlakom vody.
Ale len poznanie absolútnej vlhkosti nestačí na skutočnú prácu. Pretože stupeň suchosti a vlhkosti vzduchu súvisí s tým, či množstvo vodnej pary obsiahnutej vo vzduchu je blízko nasýtenia a často nie je priamo spojené s absolútnym obsahom vodnej pary vo vzduchu (napr. tlak vodnej pary vo vzduchu je tiež vysoký 12,79 mm) V prípade stĺpca ortuti sa ľudia v lete 35 ° C necítia mokro, ale na jeseň 15 ° C sa ľudia budú cítiť veľmi vlhko, pretože na území Slovenska sa bude cítiť veľmi vlhko, tentokrát dosiahla vodná para saturáciu, voda sa nielenže odparí, ale tiež kondenzuje do vody). To si vyžaduje pochopenie inej fyzickej veličiny, ktorou je relatívna vlhkosť.
Relatívna vlhkosť je: hustota vodnej pary skutočne obsiahnutá vo vzduchu a percento hustoty nasýtených vodných pár pri rovnakej teplote, nazývanej relatívna vlhkosť. Pomer tlaku pary môže byť samozrejme použitý aj na indikáciu relatívnej vlhkosti (pozri vzorec nižšie).
Kde: RH je relatívna vlhkosť; p1 je skutočný tlak pár vzduchu; P je tlak nasýtených pár pri rovnakej teplote; d1 je skutočná hustota vodných pár na jednotku objemu vzduchu; d je hustota nasýtených vodných pár pri rovnakej teplote.
Týmto spôsobom, pokiaľ poznáme teplotu prostredia a absolútnu vlhkosť vzduchu, môžeme pomocou vyššie uvedenej tabuľky vypočítať relatívnu vlhkosť. Nasýtená vodná para P pri normálnej teplote sa nachádza v tabuľke 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
V dôsledku rovnakej teploty a obsahu vodných pár vo vzduchu môže dosiahnuť nasýtenie alebo dokonca presýtenie v prostredí s nízkou teplotou, ale v prostredí s vysokou teplotou bude nižšia, dokonca nižšia ako hodnota nasýtenia.
Relatívna vlhkosť preto hrá absolútnu úlohu v obsahu vody v papieri. Keďže vlhkosť papiera je úzko spojená s teplotou a relatívnou vlhkosťou, teplota a vlhkosť v dielni by sa mali kontrolovať a kontrolovaná vlhkosť by mala byť relatívna vlhkosť.
V skutočnosti nie je potrebné dosiahnuť relatívnu vlhkosť z tlaku vodnej pary vo výrobe. V skutočnej výrobe, môžeme ľahko merať relatívnu vlhkosť priamo pomocou špeciálneho nástroja.
Regulácia teploty a vlhkosti v dielni
Pre presnú tlač by mala mať dielňa ofsetovej tlače klimatizačné zariadenie na prísnu kontrolu teploty a vlhkosti. Ak existuje špeciálna dielňa na sušenie papiera, mala by sa primerane kontrolovať teplota a vlhkosť v dielni na sušenie papiera.
Pretože sa vyžaduje, aby relatívna vlhkosť v dielni na sušenie papiera bola o 5 až 8% vyššia ako v tlačiarni, a pretože mnoho strojov v tlačiarni počas prevádzky emituje teplo (vrátane trenia atramentového valca, trenie o motor, vzduchové čerpadlo a komponenty medzi strojmi) Zvýši teplotu), ako aj odparovanie vlhkosti z povrchu nákresu a deky, čím sa zvýši vlhkosť prostredia. Preto je pre tlačiareň veľmi dôležitá kontrola teploty a vlhkosti vo výrobnom prostredí.
Aby sa naplno zohľadnila úloha klimatizačných zariadení a zvýšila sa hospodárnosť, je potrebné zabrániť príliš vysokej vlhkosti, aby sa znížila mechanická pevnosť povrchu papiera a aby sa oddialilo sušenie tlače; a zabrániť problému statickej elektriny spôsobenej nízkou vlhkosťou. Preto je podľa rôznych ročných období veľmi rozumné špecifikovať rozsah regulácie teploty a vlhkosti.
Údaje uvedené v tabuľke 2 sú rozsahom teploty a vlhkosti v dielni v určitej oblasti. Rôzne regióny môžu byť použité ako referenčné podľa miestnych klimatických podmienok.
sezóna
Letná sezóna zimná sezóna jarná a jesenná sezóna
Teplota (° C) 26 ~ 30 16 ~ 20 21 ~ 25
Relatívna vlhkosť (%) 60 ~ 65 45 ~ 50 53 ~ 58
Aby sa zachovala stabilita obsahu vody v papieri, nie je potrebné počas roka udržiavať rovnakú teplotu a vlhkosť. Je však potrebné, aby sa v jednotnej dávkovej tlači, od vstupu bieleho papiera až po dokončenie tlače, nemala meniť teplota a vlhkosť v dielni.
Pri zmene nastavenia teploty a vlhkosti dielne podľa sezónnych zmien dbajte na umiestnenie hotových a polotovarov v dielni. Nemeniť jednorazovú rozsiahlu konverziu. V opačnom prípade sa príliš mení teplota a vlhkosť, takže geometrický rozmer tlačového produktu je väčší ako povolený rozsah.
Na pracovisku, kde nie je k dispozícii žiadne klimatizačné zariadenie, musia byť okná podľa potreby otvorené a zatvorené a je nainštalovaný odsávací ventilátor. V prípade plesnivého dažďa alebo v prípade, že vonkajšia klíma nie je normálna, sú polotovary pokryté plastovou fóliou. Pozitívnejším prístupom je použitie lokálnej klimatizačnej metódy na oddelenie strojov, ktoré často tlačia vysoko kvalitné výrobky z okolitého sveta, a na inštaláciu okien a klimatizačných zariadení a odvlhčovačov (a zvlhčovačov vzduchu). Teplota a vlhkosť regionálneho priestoru sú regulované.
Konštrukcia a výstavba nového závodu musí prijať vedeckú metódu, od štruktúry závodu až po nastavenie klimatizácie, starostlivý dizajn a prísne riadenie, aby tlačiareň mala ideálne podmienky pre konštantnú teplotu a vlhkosť.
Vplyv "rosného bodu" na obsah vlhkosti papiera
V zime alebo v skorej jarnej a jesennej sezóne je papier, ktorý sa práve vybalil a rozbalil, často veľmi plochý, ale po jednej alebo dvoch hodinách sa zistilo, že papier má „bok“ a obsah vody v papieri je vážne nerovnomerné. Tiež papier, ktorý bol zavesený a narezaný a uskladnený v dielni na prípravu bieleho papiera, je plochý a neporušený, ale čoskoro po jeho prevoze do dielne pre tlač nastane "listová hrana", čím sa papier stane netlačiteľným alebo dokonca vytlačeným. Vyskytujú sa vrásky. Pri kontrole relatívnej vlhkosti oboch miest nie je zrejmý rozdiel. Prečo je toto?
Na vysvetlenie vyššie uvedených dôvodov, z "rosného bodu" vzduchu, v podobe nasýtenej vodnej pary, je známe, že zníženie teploty môže spôsobiť, že nenasýtené vodné pary s určitou hmotnosťou a objemom sa stanú nasýtenými vodnými parami, a táto teplota sa nazýva rosný bod. ,
Na základe relatívnej vlhkosti a teploty známeho vzduchu sa rosný bod dosiahne pri meraní poklesu teploty.
Je známe, že teplota okolia je 25 ° C a keď je relatívna vlhkosť 60%, koľko klesne teplota na rosný bod? Najprv sa vypočítala absolútna vlhkosť pri 25 ° C (vzhladom na tabuľku, tlak nasýtených pár pri 25 ° C bol 23,76 mmHg). Podľa vyššie uvedeného vzorca je absolútna vlhkosť 14,3 mmHg a potom je v tabuľke 1 uvedená teplota zodpovedajúca P = 14,3 mmHg, ktorá je 16 až 17 ° C, čo je rosný bod, ktorý požadujeme. To znamená, že keď teplota klesne z 25 ° C na 16 - 17 ° C, dôjde ku kondenzácii.
Aby sme pochopili vplyv rosného bodu na obsah vlhkosti v papieri, môžeme ho vysvetliť niektorými javmi v každodennom živote: v lete bude na stene vodnej kvapky vrstva kvapôčok vody; na vonkajšej miestnosti v zime sa na sklenkách vytvorí vrstva vodnej hmly. Kondenzačný stroj JY203 využíva metódu mraziacich dosiek na to, aby dosky získali dostatok vzduchu zo vzduchu, aby mokrú dosku bez stierania vody. Je to preto, že teplota riadu a dosky je nižšia ako okolitá teplota. Po dosiahnutí rosného bodu. dôvod.
Podobne, keď studený papier vstúpi do dielne s vysokou teplotou, ak teplotný rozdiel dosiahne rosný bod, kvapky vody budú kondenzované na okraji papierovej hromady a absorbované okrajom papiera tak, aby obsah vody okraj papiera je väčší ako stred a objaví sa okraj lotosu.
Aby sa zabránilo kondenzácii okolo papiera, ktorý je odstránený zo studeného kartónu (papierového vrecka), je možné skladovať kartón (balenie) niekoľko dní, takže teplotný rozdiel je nižší ako "rosný bod".
Na vyriešenie kondenzačného javu bieleho papiera z dielne na prípravu do dielne pre tlač je najvhodnejšou metódou, aby sa teplota oboch dielní uzavrela, prinajmenšom aby teplotný rozdiel nedosiahol rosný bod.
Ak sú podmienky obmedzené, nie je možné zvýšiť teplotu v dielni na prípravu bielej knihy. Potom je možné najprv zmerať teplotu papierovej hromady a vypočítať teplotný rozdiel. Keď sa nedosiahne teplota rosného bodu, biely papier sa prenesie do tlačiarne. Napríklad, nezdvíhajte papier skoro ráno a prepravujte papier, keď je rozdiel teplôt medzi oboma dielňami malý v poludnie.
Prostredníctvom vyššie uvedeného úvodu, máme komplexnejšie pochopenie kontroly životného prostredia v dielni pre tlač, a tiež zistíme, že v teplote a vlhkosti prostredia, musíme byť vzájomne prepojení na kontrolu, ale nie v izolácii. V prípade, že dokážeme kontrolovať prostredie našej tlačiarskej práce, môžeme v tejto práci určite využiť túto prácu.

