Um das Beste aus Ihrem BLSTR sander herauszuholen, verwenden Sie das richtige Strahlmittel. Sie können unser Strahlmittel erwerben (aufgrund des Gewichts liefern wir nur in ausgewählte Länder) oder es über Amazon bestellen.
Unser BLSTR sander ist so konzipiert, dass er eine ähnliche Leistung erbringt wie ein Kompressor mit 100 l und 10 bar in Verbindung mit einer Strahlpistole. Bitte beachten Sie, dass die Leistung dieses Geräts nicht mit einem 95-bar-Kompressor von Atlas Copco vergleichbar ist. Daher ist das Entfernen von Pulverbeschichtungen von Metalloberflächen ebenso anspruchsvoll wie bei Verwendung des oben genannten 10-bar-Kompressors.
Um sich mit dem BLSTR sander vertraut zu machen, empfehlen wir, zunächst größere Oberflächen wie lackiertes Holz, Metall oder sogar einfachen Karton zu bearbeiten. So können Sie beobachten, wie der Strahl auf die Oberfläche einwirkt, und erhalten ein besseres Verständnis für dessen Leistungsfähigkeit.
Alle unsere Demonstrationsvideos sind authentisch und zeigen, was Ihr BLSTR sander leisten kann und sollte. Bitte beachten Sie jedoch, dass verschiedene Faktoren das Ergebnis beeinflussen, darunter die Art der alten Farbe, die Anzahl der Schichten und die Dicke dieser Schichten.
Die Korngröße ist nur die halbe Wahrheit: Wie hart das Strahlmittel ist, entscheidet darüber, wie aggressiv es sich auf einer bestimmten Oberfläche verhält. Die Vergleichstabelle weiter unten auf dieser Seite stellt die Härte der einzelnen Strahlmittel nebeneinander dar – je höher die Zahl, desto härter das Strahlmittel.
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Viel Erfolg – und viel Spaß beim BLSTen.
Die Lebensdauer der keramischen Verschleißteile hängt weitgehend von der Art des verwendeten Strahlmittels ab.
Im Inneren des Kopfes unterliegen zwei Keramikteile dem Verschleiß: der innere Keramikring und das keramische Schleuderrad. Beide sind so konstruiert, dass sie dauerhafter Abrasion standhalten, verschleißen im Normalbetrieb jedoch allmählich. Sie werden nicht einzeln instand gesetzt – ausgetauscht wird immer der komplette Kopf.
Weiche Strahlmittel wie Walnussschalen und Soda verursachen nur sehr geringen Verschleiß, was zu einer sehr langen Lebensdauer führt.
Harte industrielle Strahlmittel wie Stahlkies oder Korund sind wesentlich abrasiver. Bei Verwendung dieser Strahlmittel müssen die Keramikkomponenten je nach Betriebsbedingungen möglicherweise nach etwa 7 Betriebsstunden ausgetauscht werden.
Die Abnutzungsrate hängt in erster Linie von der Härte und der Abrasivität des Strahlmittels ab.
Die oben angegebenen Betriebsstunden sind lediglich Richtwerte und dürfen nicht als garantierte Lebensdauer ausgelegt werden.
Der tatsächliche Verschleiß hängt von vielen Faktoren ab, darunter das verwendete Strahlmittel, die Partikelhärte, die Partikelform, die Korngröße, die Strahlmittel-Durchflussrate, die Arbeitstechnik des Bedieners, das Werkstückmaterial, die Anwendung und die Nutzungsintensität.
Selbst das für den BLSTR sander empfohlene Strahlmittel ist ein natürliches mineralisches Strahlmittel. Obwohl es sorgfältig ausgewählt wurde, um unseren technischen Daten zu entsprechen, können zwischen verschiedenen Produktionschargen oder Gewinnungsquellen geringfügige Abweichungen in der mineralischen Zusammensetzung, der Partikelform, der Härte und der Abrasivität auftreten. Diese natürlichen Schwankungen können die Abnutzungsrate der Keramikkomponenten beeinflussen.
Darüber hinaus ist Keramik ein äußerst verschleißfestes, aber von Natur aus sprödes Material. Die Lebensdauer von Keramikbauteilen kann zudem durch Handhabung, Stoßbelastungen, Umgebungsbedingungen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst werden.
Aus diesen Gründen sind die oben angegebenen Betriebsstunden lediglich als Richtwerte zu betrachten. Benutzer sollten die keramischen Verschleißteile stets regelmäßig überprüfen und sie ersetzen, sobald übermäßiger Verschleiß oder Beschädigungen sichtbar werden, unabhängig von der Anzahl der Betriebsstunden.
Überprüfen Sie vor jedem Strahlvorgang stets die keramischen Verschleißteile auf übermäßigen Verschleiß, Risse, Absplitterungen oder andere sichtbare Schäden. Achten Sie dabei besonders auf den inneren Keramikring und das keramische Schleuderrad.
Sind deutliche Abnutzungsspuren, tiefe Rillen, Risse oder abgebrochene Kanten sichtbar, müssen die abgenutzten Komponenten ausgetauscht werden, bevor der BLSTR sander betrieben wird.
Die Keramikkomponenten sind Verbrauchs- bzw. Verschleißteile und fallen daher nicht unter die Produktgarantie.
Der weitere Betrieb mit übermäßig abgenutzten Keramikkomponenten kann zu weiteren Schäden an der Maschine führen und dazu, dass Teile der Keramikkomponenten während des Betriebs zerbrechen.
Um das Gerät zur Reinigung oder zum Austausch von Verschleißteilen zu öffnen, lesen Sie bitte den Abschnitt „Obere Abdeckung zur Reinigung öffnen“ in der Bedienungsanleitung.
Das richtige Strahlmittel hängt vom Untergrund, dem zu entfernenden Material bzw. der zu entfernenden Beschichtung, der erforderlichen Abtragsgeschwindigkeit und dem gewünschten Oberflächenprofil ab. Dieser praxisnahe Vergleich zeigt die Eignung häufig verwendeter Strahlmittel für verschiedene Oberflächen.
Je mehr grüne Punkte, desto besser die allgemeine Eignung für den Untergrund.
| Strahlmittel | Stahl | Edelstahl | Aluminium | Holz | Stein & Ziegel | Beton | Glas | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumsilikat | Entrostung, Entschichtung und allgemeine Oberflächenvorbereitung. | |||||||
| Stahlkies | Starke Korrosion, Walzhaut, dicke Industriebeschichtungen und aggressive Stahlvorbereitung. | |||||||
| Stahlkugeln | Reinigung, Kugelstrahlen und weniger kantige Endbearbeitung von Stahlbauteilen. | |||||||
| Granat | Kontrollierte Oberflächenvorbereitung und Entschichtung mit niedriger Verunreinigung. | |||||||
| Olivin | Mineralisches Strahlmittel für Stahl und ausgewählte Mauerwerksanwendungen. | |||||||
| Kohleschlacke | Entfernen von Beschichtungen im industriellen Einsatz und aggressive Entrostung an Kohlenstoffstahl. | |||||||
| Kupferschlacke | Industrielles Strahlen, Entrostung und Vorbereitung großer Stahlkonstruktionen. | |||||||
| Nickelschlacke | Aggressive industrielle Reinigung, Korrosionsentfernung und Entschichtung. | |||||||
| Glasgranulat | Farbentfernung, leichte Korrosionsentfernung sowie Reinigung von Stein, Ziegel und Beton. | |||||||
| Glasperlen | Reinigung, Satinierung und Kugelstrahlen ohne Erzeugung eines scharfen Ankerprofils. | |||||||
| Korund | Harte Beschichtungen, Ätzen, aggressive Reinigung und präzise Oberflächenvorbereitung. | |||||||
| Siliciumcarbid | Glasätzung, Steinbearbeitung, Keramik und Oberflächenveredelung von harten Materialien. | |||||||
| Walnussschalen | Schonende Reinigung, ohne die darunterliegende Oberfläche aggressiv abzutragen oder zu profilieren. | |||||||
| Maisspindelgranulat | Schonende Reinigung, Trocknung und Politur von Holz und anderen empfindlichen Untergründen. | |||||||
| Kunststoffgranulat | Entfernen von Beschichtungen an Flugzeugen, Kraftfahrzeugen und Verbundwerkstoffen, wenn der Schutz des Untergrunds entscheidend ist. | |||||||
| Natriumbicarbonat | Reinigung nach Brandschäden, Rußentfernung, Entfettung und schonende Restaurierungsarbeiten. |
Dieser Vergleich beschreibt die intrinsischen Umwelteigenschaften von sauberen, unbenutzten Strahlmitteln. Nach dem Strahlen können die entfernten Lack-, Beschichtungs-, Öl-, Korrosionsrückstände oder Schwermetalle zum entscheidenden Faktor für die Einstufung als Abfall werden.
| Strahlmittel | Zusammensetzung | Biologisch abbaubar | Auswirkung auf Boden | Auswirkung auf Wasser | Schwermetallrisiko | Anmerkung zur Umwelt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumsilikat | Alumosilikat-Mineral | Nein | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Stabiles mineralisches Strahlmittel mit generell niedriger intrinsischer Umweltbelastung. Es verbleibt als mineralischer Rückstand und ist nicht biologisch abbaubar. |
| Stahlkies | Kohlenstoffstahl | Nein | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Unverunreinigte Partikel oxidieren allmählich zu Eisenoxiden. |
| Stahlkugeln | Kohlenstoffstahl | Nein | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Ähnliche Umwelteigenschaften wie Stahlkies, sofern sauber. |
| Granat | Natürliches Granatmineral | Nein | Sehr niedrig | Sehr niedrig | Sehr niedrig | Natürlich vorkommend, chemisch stabil und im unverunreinigten Zustand allgemein als inert angesehen. |
| Olivin | Magnesium-Eisen-Silikat | Nein | Sehr niedrig | Sehr niedrig | Sehr niedrig | Natürliches mineralisches Strahlmittel mit geringer inhärenter Umweltbelastung. Die Rückstände verbleiben als mineralische Partikel. |
| Glasgranulat | Recyclingglas | Nein | Sehr niedrig | Sehr niedrig | Sehr niedrig | Chemisch stabil und üblicherweise aus Recyclingglas hergestellt. Es sollte dennoch aufgesammelt werden, um dauerhafte Partikelrückstände zu vermeiden. |
| Glasperlen | Glas | Nein | Sehr niedrig | Sehr niedrig | Sehr niedrig | Stabiles Glasmedium mit geringer Umweltbelastung. Kleine Perlen sollten anschließend aufgesammelt werden, um eine Verteilung zu vermeiden. |
| Korund | Al₂O₃ | Nein | Sehr niedrig | Sehr niedrig | Sehr niedrig | Äußerst stabiles keramisches Strahlmittel mit geringem Auslaugungspotenzial. |
| Siliciumcarbid | SiC | Nein | Sehr niedrig | Sehr niedrig | Sehr niedrig | Hartes und chemisch stabiles Keramik-Strahlmittel mit niedrigem intrinsischem Auslaugungspotenzial. |
| Walnussschalen | Organische Biomasse | Ja | Sehr niedrig | Sehr niedrig | Sehr niedrig | Biologisch abbaubar, sofern sauber und nicht verunreinigt. Sobald es mit gefährlichen Rückständen von Beschichtungen vermischt ist, muss es entsprechend der vorliegenden Verunreinigung behandelt werden. |
| Maisspindelgranulat | Organische Biomasse | Ja | Sehr niedrig | Sehr niedrig | Sehr niedrig | Erneuerbar und biologisch abbaubar, sofern frei von Farbe, Ölen und gefährlichen Rückständen. |
| Kunststoffgranulat | Kunststoffpolymere | Nein | Hoch | Hoch | Niedrig | Kunststoffpartikel können dauerhaft im Boden oder Wasser verbleiben und zur Mikroplastikbelastung beitragen. Das vollständige Aufsammeln des verbrauchten Strahlmittels wird dringend empfohlen. |
| Natriumbicarbonat | NaHCO₃ | Wasserlöslich | Niedrig | Mäßig | Sehr niedrig | Wasserlöslich, jedoch können große Mengen die lokale Wasserchemie, die Alkalität oder den pH-Wert verändern und sich auf die Vegetation auswirken. |
| Kupferschlacke | Kupferhüttenschlacke | Nein | Mäßig | Mäßig | Mäßig | Kann je nach Herkunft, Zusammensetzung und Produktionskontrolle Metallrückstände enthalten. Die Lieferantenunterlagen und Auslaugungsdaten sollten überprüft werden. |
| Nickelschlacke | Nickelhüttenschlacke | Nein | Mäßig | Hoch | Hoch | Kann im Vergleich zu den meisten natürlichen mineralischen Strahlmitteln größere Bedenken hinsichtlich der Metallauswaschung aufwerfen. Die Zusammensetzung kann je nach Herkunft erheblich variieren. |
| Kohleschlacke | Kohleverbrennungsschlacke | Nein | Mäßig | Hoch | Hoch | Die Zusammensetzung kann variieren und Spurenmetalle wie Arsen, Chrom, Blei oder andere Elemente enthalten. Die Umweltverträglichkeit hängt stark von der Produktqualität und der Kontrolle durch den Lieferanten ab. |
Das entfernte Material bestimmt in der Regel die endgültige Abfallklassifizierung.
Selbst ein umweltverträgliches Strahlmittel kann nach dem Entfernen von bleihaltiger Farbe, Antifouling-Beschichtungen, Rost, Ölen, Industriechemikalien oder Schwermetallen verunreinigt sein. Das verbrauchte Strahlmittel sollte daher stets gesammelt, geprüft und gemäß den geltenden lokalen Umwelt- und Abfallvorschriften entsorgt werden.
| Strahlmittel | Mohshärte | Typisches Rauheitsprofil | Staubentwicklung | Relative Kosten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahlkies | 7-8 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Stahlkugeln | 7-8 | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | |
| Aluminiumsilikat | 7 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | |
| Kohleschlacke | 6-7 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ | |
| Kupferschlacke | 6-7 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | |
| Nickelschlacke | 6-7 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | |
| Granat | 7-7.5 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | |
| Glasgranulat | 6 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | |
| Glasperlen | 5.5-6 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | |
| Korund | 9 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | |
| Siliciumcarbid | 9-9.5 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | |
| Walnussschalen | 3.5 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | |
| Maisspindelgranulat | 4 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | |
| Kunststoffgranulat | 3-4 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ | |
| Natriumbicarbonat | 2.5 | ☆☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
Diese Anleitung bietet einen allgemeinen Vergleich häufig verwendeter Strahlmittel. Die tatsächliche Leistung hängt von der Korngröße, der Partikelform, der Reinheit, dem Strahldruck oder der Scheibendrehzahl, dem Untergrund, der Art der Beschichtung, der Arbeitstechnik und den örtlichen Umweltvorschriften ab. Ziehen Sie immer das Technische Datenblatt (TDS) und das Sicherheitsdatenblatt (SDS) des Strahlmittellieferanten zurate, bevor Sie ein Strahlmittel auswählen.
Holen Sie das Beste aus Ihrem BLSTR sander heraus, indem Sie das richtige Strahlmittel verwenden. Sie können unser offizielles BLSTR sander Strahlmittel direkt bei uns (Lieferung nur in ausgewählten Ländern möglich) oder über Amazon bestellen.
Aufgrund des Gewichts versenden wir unsere Strahlmittel aus lokalen Amazon-Lagern. Sie finden sie in den folgenden Amazon-Shops, von denen die meisten auch in Nachbarländer liefern.
Wir haben eine Liste mit Links für Sie zusammengestellt, damit Sie das Beste aus Ihrem BLSTR sander herausholen können.
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