Om het maximale uit uw BLSTR sander te halen, gebruikt u het juiste grit. U kunt ons grit kopen (vanwege het gewicht leveren wij alleen in geselecteerde landen) of u kunt het via Amazon bestellen.
Onze BLSTR sander is ontworpen om vergelijkbare prestaties te leveren als een compressor met een capaciteit van 100 liter en een druk van 10 bar, in combinatie met een straalpistool. Het is belangrijk op te merken dat de prestaties van dit gereedschap niet vergelijkbaar zijn met die van een 95 bar-compressor van Atlas Copco. Daarom zal het verwijderen van poedercoating van metalen oppervlakken net zo uitdagend zijn als bij gebruik van de eerder genoemde 10 bar-compressor.
Om vertrouwd te raken met de BLSTR sander, raden wij u aan te beginnen op grotere oppervlakken, zoals geverfd hout, metaal of zelfs eenvoudig karton. Zo kunt u observeren hoe de straal op het oppervlak inwerkt, waardoor u een beter inzicht krijgt in de mogelijkheden ervan.
Al onze demonstratievideo’s zijn authentiek en laten zien wat uw BLSTR sander kan en zou moeten bereiken. Houd er echter rekening mee dat verschillende factoren het resultaat beïnvloeden, waaronder het type oude verf dat is gebruikt, het aantal lagen en de dikte van deze lagen.
De korrelgrootte is slechts het halve verhaal: de hardheid van het straalmiddel bepaalt hoe agressief het zich op een bepaald oppervlak gedraagt. De vergelijkingstabel verderop op deze pagina zet de hardheid van elk straalmiddel naast elkaar — hoe hoger het getal, hoe harder de korrel.
Bekijk de demonstratievideo’s › Bijpassende accessoires en waar u deze kunt kopen ›
Veel succes — en veel plezier met BLSTen.
De levensduur van de keramische slijtdelen hangt grotendeels af van het type straalmiddel dat wordt gebruikt.
Twee keramische onderdelen in de kop zijn onderhevig aan slijtage: de binnenste keramische ring en het keramische straalwiel. Beide zijn ontworpen om continue slijtage te weerstaan, maar zullen bij normaal gebruik geleidelijk slijten. Ze worden niet afzonderlijk onderhouden — de complete kop is het vervangbare onderdeel.
Zachte straalmiddelen, zoals walnootgranulaat (notendoppen) en soda, veroorzaken zeer weinig slijtage, wat resulteert in een zeer lange levensduur.
Harde industriële straalmiddelen, zoals staalgrit of aluminiumoxide (korund), zijn aanzienlijk schurender. Bij gebruik van deze straalmiddelen moeten de keramische onderdelen, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, mogelijk na ongeveer 7 bedrijfsuren worden vervangen.
De slijtagegraad hangt voornamelijk af van de hardheid en de abrasiviteit van het straalmiddel.
De hierboven vermelde bedrijfsuren zijn slechts typische waarden en mogen niet worden geïnterpreteerd als een gegarandeerde levensduur.
De daadwerkelijke slijtage is afhankelijk van vele factoren, waaronder het gebruikte straalmiddel, de hardheid van de deeltjes, de vorm van de deeltjes, de korrelgrootte, de doorstroomsnelheid van het straalmiddel, de techniek van de gebruiker, het materiaal van het werkstuk, de toepassing en de intensiteit van het gebruik.
Zelfs de aanbevolen BLSTR sander Grit is een natuurlijk mineraal straalmiddel. Hoewel het zorgvuldig is geselecteerd om aan onze specificaties te voldoen, kunnen er tussen verschillende productiebatches of winningsbronnen lichte variaties optreden in de minerale samenstelling, de vorm van de deeltjes, de hardheid en de abrasiviteit. Deze natuurlijke variaties kunnen de slijtagesnelheid van de keramische onderdelen beïnvloeden.
Bovendien is keramiek een uiterst slijtvast maar van nature broos materiaal. De levensduur van keramische onderdelen kan ook worden beïnvloed door hantering, stootbelastingen, omgevingsomstandigheden, temperatuur en vochtigheid.
Om deze redenen dienen de hierboven vermelde bedrijfsuren uitsluitend als richtlijn te worden beschouwd. Gebruikers dienen de keramische slijtdelen altijd regelmatig te inspecteren en deze te vervangen zodra overmatige slijtage of schade zichtbaar wordt, ongeacht het aantal bedrijfsuren.
Controleer vóór elke straalsessie altijd de keramische slijtdelen op overmatige slijtage, scheuren, afsplinteringen of andere zichtbare schade. Let daarbij in het bijzonder op de binnenste keramische ring en het keramische straalwiel.
Indien er duidelijke slijtageplekken, diepe groeven, scheuren of afgebroken randen zichtbaar zijn, moeten de versleten onderdelen worden vervangen voor het gebruik van de BLSTR sander.
De keramische onderdelen zijn aan slijtage onderhevige verbruiksdelen en vallen daarom niet onder de productgarantie.
Voortgezette werking met overmatig versleten keramische onderdelen kan leiden tot verdere schade aan de machine en kan ervoor zorgen dat delen van de keramische onderdelen tijdens het gebruik afbreken.
Wilt u de machine openen voor reiniging of vervanging van slijtdelen, raadpleeg dan het hoofdstuk „Bovenkap openen voor reiniging” in de handleiding.
Het juiste straalmiddel is afhankelijk van de ondergrond, het te verwijderen materiaal of de te verwijderen coating, de vereiste verwijderingssnelheid en het gewenste oppervlakteprofiel. Deze praktische vergelijking toont de geschiktheid van veelgebruikte straalmiddelen voor verschillende oppervlakken.
Hoe meer groene stippen, hoe geschikter de korrel in het algemeen is voor de ondergrond.
| Straalmiddel | Staal | Roestvast staal | Aluminium | Hout | Steen & baksteen | Beton | Glas | Typische toepassing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumsilicaat | Roest verwijderen, coating verwijderen en algemene oppervlaktevoorbehandeling. | |||||||
| Staalgrit | Ernstige corrosie, walshuid, dikke industriële coatings en agressieve staalvoorbereiding. | |||||||
| Staalshot | Reiniging, kogelstralen en afwerking met minder scherpe hoeken van stalen onderdelen. | |||||||
| Granaat | Gecontroleerde oppervlaktevoorbehandeling en coating verwijderen met minimale verontreiniging. | |||||||
| Olivijn | Mineraal straalmiddel voor staal en bepaalde metselwerktoepassingen. | |||||||
| Steenkoolslak | Coating verwijderen voor industrieel gebruik en agressief roest verwijderen op koolstofstaal. | |||||||
| Koperslak | Industrieel stralen, roest verwijderen en voorbereiding van grote staalconstructies. | |||||||
| Nikkelslak | Agressieve industriële reiniging, corrosieverwijdering en het verwijderen van coatings. | |||||||
| Glasgranulaat | Verf verwijderen, lichte corrosie verwijderen en reiniging van steen, baksteen en beton. | |||||||
| Glasparels | Reinigen, satineren en kogelstralen zonder een scherp ankerprofiel te creëren. | |||||||
| Aluminiumoxide | Harde coatings, etsen, agressieve reiniging en nauwkeurige oppervlaktevoorbehandeling. | |||||||
| Siliciumcarbide | Glasetsen, steenbewerking, keramiek en afwerking van harde oppervlakken. | |||||||
| Walnotendoppen | Zachte reiniging zonder het onderliggende oppervlak agressief te verwijderen of te profileren. | |||||||
| Maïskolfgranulaat | Zacht reinigen, drogen en polijsten van hout en andere kwetsbare ondergronden. | |||||||
| Kunststofgranulaat | Coating verwijderen op vliegtuigen, auto’s en composietmaterialen waarbij bescherming van de ondergrond van cruciaal belang is. | |||||||
| Natriumbicarbonaat | Reiniging na brandschade, roetverwijdering, ontvetten en delicate restauratiewerkzaamheden. |
Deze vergelijking beschrijft de intrinsieke milieukenmerken van schone, ongebruikte straalmiddelen. Na het stralen kunnen de verwijderde verf, coating, olie, corrosieresten of zware metalen de bepalende factor worden voor de afvalclassificatie.
| Straalmiddel | Samenstelling | Biologisch afbreekbaar | Impact op de bodem | Impact op water | Risico op zware metalen | Milieutoelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumsilicaat | Aluminosilicaatmineraal | Nee | Laag | Laag | Laag | Stabiel mineraal straalmiddel met over het algemeen een lage intrinsieke milieu-impact. Het blijft achter als mineraalresidu en is niet biologisch afbreekbaar. |
| Staalgrit | Koolstofstaal | Nee | Laag | Laag | Laag | Niet-verontreinigde deeltjes oxideren geleidelijk tot ijzeroxiden. |
| Staalshot | Koolstofstaal | Nee | Laag | Laag | Laag | Heeft in schone toestand vergelijkbare milieukenmerken als staalgrit. |
| Granaat | Natuurlijk granaatmineraal | Nee | Zeer laag | Zeer laag | Zeer laag | Van nature voorkomend, chemisch stabiel en over het algemeen als inert beschouwd wanneer het niet verontreinigd is. |
| Olivijn | Magnesium-ijzersilicaat | Nee | Zeer laag | Zeer laag | Zeer laag | Natuurlijk mineraal straalmiddel met een laag intrinsiek risico voor het milieu. Het residu blijft achter als minerale deeltjes. |
| Glasgranulaat | Gerecycled glas | Nee | Zeer laag | Zeer laag | Zeer laag | Chemisch stabiel en doorgaans vervaardigd uit gerecycled glas. Het dient nog steeds te worden ingezameld om hardnekkige deeltjesresten te voorkomen. |
| Glasparels | Glas | Nee | Zeer laag | Zeer laag | Zeer laag | Stabiel glasmedium met een lage intrinsieke milieubelasting. Kleine parels moeten daarna worden opgeruimd om verspreiding te voorkomen. |
| Aluminiumoxide | Al₂O₃ | Nee | Zeer laag | Zeer laag | Zeer laag | Uiterst stabiel keramisch straalmiddel met een laag uitloogpotentieel. |
| Siliciumcarbide | SiC | Nee | Zeer laag | Zeer laag | Zeer laag | Hard en chemisch stabiel keramisch straalmiddel met een laag intrinsiek uitloogpotentieel. |
| Walnotendoppen | Organische biomassa | Ja | Zeer laag | Zeer laag | Zeer laag | Biologisch afbreekbaar wanneer het schoon en niet verontreinigd is. Zodra het vermengd is met gevaarlijke coatingresten, moet het worden behandeld in overeenstemming met de aanwezige verontreiniging. |
| Maïskolfgranulaat | Organische biomassa | Ja | Zeer laag | Zeer laag | Zeer laag | Hernieuwbaar en biologisch afbreekbaar wanneer vrij van verf, oliën en gevaarlijke resten. |
| Kunststofgranulaat | Kunststofpolymeren | Nee | Hoog | Hoog | Laag | Persistente kunststofdeeltjes kunnen in bodem of water achterblijven en bijdragen aan microplasticvervuiling. Het volledig opruimen van het gebruikte straalmiddel wordt sterk aanbevolen. |
| Natriumbicarbonaat | NaHCO₃ | Lost op in water | Laag | Matig | Zeer laag | In water oplosbaar, maar grote hoeveelheden kunnen de chemische samenstelling, de alkaliteit of de pH-waarde van het lokale water veranderen en de vegetatie beïnvloeden. |
| Koperslak | Slak uit kopersmelterij | Nee | Matig | Matig | Matig | Kan restmetalen bevatten, afhankelijk van de herkomst, samenstelling en productiecontrole. De documentatie van de leverancier en de uitlooggegevens dienen te worden gecontroleerd. |
| Nikkelslak | Slak uit nikkelsmelterij | Nee | Matig | Hoog | Hoog | Kan een groter risico op metaaluitloging met zich meebrengen dan de meeste natuurlijke minerale straalmiddelen. De samenstelling kan per bron aanzienlijk variëren. |
| Steenkoolslak | Slak uit steenkoolverbranding | Nee | Matig | Hoog | Hoog | De samenstelling kan variëren en kan sporen van metalen bevatten, zoals arseen, chroom, lood of andere elementen. De milieuprestaties zijn sterk afhankelijk van de productkwaliteit en de controle door de leverancier. |
Het verwijderde materiaal is doorgaans bepalend voor de uiteindelijke afvalclassificatie.
Zelfs een milieutechnisch inert straalmiddel kan verontreinigd raken na het verwijderen van loodhoudende verf, antifoulingcoatings, roest, oliën, industriële chemicaliën of zware metalen. Het afgewerkte straalmiddel dient daarom altijd te worden ingezameld, beoordeeld en afgevoerd in overeenstemming met de geldende lokale milieu- en afvalvoorschriften.
| Straalmiddelen | Mohs-hardheid | Typisch profiel | Stofvorming | Relatieve kosten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Staalgrit | 7-8 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Staalshot | 7-8 | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | |
| Aluminiumsilicaat | 7 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | |
| Steenkoolslak | 6-7 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ | |
| Koperslak | 6-7 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | |
| Nikkelslak | 6-7 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | |
| Granaat | 7-7.5 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | |
| Glasgranulaat | 6 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | |
| Glasparels | 5.5-6 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | |
| Aluminiumoxide | 9 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | |
| Siliciumcarbide | 9-9.5 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | |
| Walnotendoppen | 3.5 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | |
| Maïskolfgranulaat | 4 | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | |
| Kunststofgranulaat | 3-4 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ | |
| Natriumbicarbonaat | 2.5 | ☆☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
Deze gids biedt een algemene vergelijking van veelgebruikte straalmiddelen. De daadwerkelijke prestaties zijn afhankelijk van de deeltjesgrootte, de deeltjesvorm, de zuiverheid, de straaldruk of het toerental van het straalwiel, het materiaal van de ondergrond, het type coating, de werkwijze en de lokale milieuregels. Raadpleeg altijd het technisch gegevensblad (TDS) en het veiligheidsinformatieblad (SDS) van de leverancier van het straalmiddel voordat u een straalmiddel kiest.
Haal het beste uit uw BLSTR sander door het juiste grit te gebruiken. U kunt ons officiële BLSTR sander-grit rechtstreeks bij ons bestellen (levering alleen beschikbaar in geselecteerde landen) of via Amazon.
Vanwege het gewicht verzenden wij ons straalmiddel vanuit lokale Amazon-magazijnen. U kunt het vinden in de volgende Amazon-winkels, waarvan de meeste ook aan buurlanden leveren.
Wij hebben een lijst met links voor u samengesteld, zodat u het maximale uit uw BLSTR sander kunt halen.
Bedek de ‘niet te stralen’ gebieden (minimaal 2 lagen)
Creëer uw eigen zandstraalcabine voor buiten
het straalgebied afschermen
gebieden afdekken tegen stof
De juiste grit maakt het verschil. Koop het officiële straalmiddel voor de BLSTR sander, afgestemd op uw machine.
BLSTR sander-grit kopenPersoonlijke ondersteuning. Reserveonderdelen zijn beschikbaar voor intensief industrieel gebruik — bij dagelijkse werkzaamheden zijn deze zelden nodig.
BELGISCHE ENGINEERINGONTWORPEN · ONTWIKKELD · VERZONDEN VANUIT BELGIËHandzaam elektrisch zandstralen. Geen compressor, geen straalketel — van klussen thuis tot industrieel onderhoud.