Mitä eroa on alumiinin mekaanisella ja kemiallisella puhdistuksella?

23.07.2026

Alumiinin mekaaninen puhdistus poistaa epäpuhtaudet fyysisen hiomisen, harjauksen tai puhalluksen avulla, kun taas kemiallinen puhdistus käyttää happoja tai emäksiä liuottamaan oksidikerrokset ja lian pinnan rakenteesta. Menetelmien keskeinen ero on se, että mekaaninen käsittely muuttaa pinnan topografiaa fyysisesti, kemiallinen taas vaikuttaa pintaan molekyylitasolla jättäen tasaisemman ja yhtenäisemmän tuloksen. Alla käymme läpi kummankin menetelmän vahvuudet, rajoitukset ja soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin.

Milloin mekaaninen puhdistus sopii alumiinille paremmin kuin kemiallinen?

Mekaaninen puhdistus sopii alumiinille parhaiten silloin, kun pinnasta täytyy poistaa näkyviä epäpuhtauksia kuten maalijäämiä, ruostumia, hitsausroiskeita tai karkeaa likaa nopeasti ja kustannustehokkaasti ilman kemiallisia prosesseja. Se on myös ensisijainen valinta, kun käsiteltävä kappale on suuri, vaikeakulkuinen tai kun kemiallisten aineiden käyttö ei ole käytännöllistä.

Mekaaninen menetelmä tarkoittaa käytännössä hiontaa, harjausta, raepuhallusta tai muuta abrasiivista käsittelyä. Nämä tekniikat soveltuvat erityisen hyvin tilanteisiin, joissa pinnan karheutta halutaan kasvattaa tietoisesti esimerkiksi liimauksen tai maalauksen tartunnan parantamiseksi. Raepuhallus on teollisuudessa yleisesti käytetty tapa, koska se on nopea, helposti toistettava ja sopii monenlaisille kappaleiden muodoille.

Mekaaninen puhdistus on myös käytännöllinen vaihtoehto kenttäolosuhteissa tai tilanteissa, joissa kemiallisten aineiden varastointi, käyttö tai jätteenkäsittely asettaa logistisia haasteita. Pienemmissä tuotantomäärissä tai korjaustyössä käsityökalut kuten hiomapaperit ja teräsharjat voivat riittää tehokkaaseen alumiinin pintakäsittelyyn ilman erityisiä laiteinvestointeja.

Miten kemiallinen puhdistus vaikuttaa alumiinin pintarakenteeseen?

Kemiallinen puhdistus vaikuttaa alumiinin pintarakenteeseen liuottamalla luonnollisen oksidikerroksen sekä rasva- ja öljyjäämät pinnan päältä. Happopesu tai emäksinen pesu reagoi alumiinin kanssa kemiallisesti, jolloin pinta puhdistuu tasaisesti ilman mekaanista hankausta. Tuloksena on yhtenäinen, reaktiivinen pinta, joka on valmis jatkokäsittelyyn.

Alumiinin pinnalle muodostuu aina altistuessaan ilmalle ohut alumiinioksidikerros. Tämä kerros suojaa metallia, mutta voi haitata pintakäsittelyn, kuten anodisoinnin tai maalauksen, onnistumista. Kemiallinen puhdistus poistaa tämän kerroksen hallitusti ja paljastaa alla olevan puhtaan metallin. Happopohjaiset liuokset, kuten fosforihappo tai typpihappo, sekä emäksiset natriumhydroksidiliuokset ovat yleisimpiä teollisuudessa käytettyjä aineita tähän tarkoitukseen.

Kemiallinen käsittely ei jätä pintaan abrasiivisia jälkiä eikä muuta pinnan makrogeometriaa samalla tavalla kuin mekaaninen hionta. Tämä tekee siitä erityisen sopivan ohutlevykomponenteille, tarkkuusosille tai pinnoille, joissa mittatoleranssit ovat tiukat. Prosessi on myös helpommin automatisoitavissa, mikä tekee siitä tehokkaan suurten kappalemäärien käsittelyssä.

Mitä haittoja mekaanisesta puhdistuksesta voi aiheutua alumiinipinnalle?

Mekaaninen puhdistus voi aiheuttaa alumiinipinnalle naarmuja, hiontajälkiä ja epätasaista karheutta, jotka saattavat heikentää jatkokäsittelyn lopputulosta. Lisäksi väärän abrasiivisen materiaalin käyttö voi saastuttaa alumiinipinnan rautahiukkasilla tai muilla metalleilla, mikä aiheuttaa korroosiota myöhemmin.

Alumiini on suhteellisen pehmeä metalli, joten se kuluu ja naarmuuntuu helposti mekaanisessa käsittelyssä. Teräsharjan käyttö alumiinilla on yksi yleisimmistä virheistä: teräksen hiukkaset jäävät alumiinin pintaan ja käynnistävät galvaanisen korroosion. Tästä syystä alumiinille tulee aina käyttää alumiinille tai ruostumattomalle teräkselle tarkoitettuja harjoja ja abrasiiveja, jotka eivät saastuta pintaa vierailla metalleilla.

Liiallinen hionta voi myös ohentaa materiaalia merkittävästi, erityisesti ohutlevyissä tai pinnoitetuissa alumiinituotteissa. Tämä on erityinen riski, kun käsitellään esianodisoituja tai muuten valmiiksi pintakäsiteltyjä osia. Mekaaninen käsittely voi lisäksi jättää pintaan jännityksiä, jotka vaikuttavat kappaleen mekaanisiin ominaisuuksiin pitkällä aikavälillä.

Epätasainen pinta on myös haaste, kun tavoitteena on yhtenäinen lopputulos. Käsin tehty hionta tuottaa helposti vaihtelevaa karheutta eri kohdissa, mikä näkyy esimerkiksi maalauksen tai anodisoinnin epätasaisena kiiltona tai värierona.

Kumpi menetelmä sopii paremmin ennen anodisointia tai maalausta?

Kemiallinen puhdistus sopii yleensä paremmin esikäsittelyksi ennen anodisointia tai maalausta, koska se tuottaa tasaisemman, saastumattomamman ja kemiallisesti reaktiivisemman pinnan. Mekaaninen puhdistus voi toimia ensimmäisenä vaiheena karkean lian poistoon, mutta se ei yksin riitä varmistamaan optimaalista tartuntaa tai anodisoinnin tasalaatuisuutta.

Esikäsittely ennen anodisointia

Anodisointi on sähkökemiallinen prosessi, joka kasvattaa alumiinin oksidikerrosta hallitusti. Jotta tulos on tasainen ja virheettömän näköinen, pinnan täytyy olla täysin puhdas rasvoista, öljyistä ja epätasaisista oksidikerroksista ennen prosessia. Kemiallinen esipesu, usein emäksisellä rasvanpoistoaineella ja happohuuhtelulla, on vakiintunut käytäntö anodisointilaitoksissa. Mekaaninen hionta ennen anodisointia on mahdollista, mutta se vaatii aina kemiallisen puhdistusvaiheen perään, jotta abrasiiviset jäämät ja metallikontaminaatio saadaan poistettua.

Esikäsittely ennen maalausta

Maalauksen onnistuminen riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin maali tarttuu alustaan. Kemiallinen konversiokerros, kuten kromaatti tai kromiton konversiokerros, muodostaa alumiinin pintaan tartuntaa parantavan kerroksen, jota pelkkä mekaaninen käsittely ei pysty tuottamaan. Mekaaninen karhentaminen voi lisätä pinnan mekaanista tartuntapinta-alaa, mutta kemiallinen esikäsittely varmistaa myös kemiallisen sidoksen maalin ja metallin välille. Yhdistämällä molemmat menetelmät saadaan usein paras lopputulos vaativissa sovelluksissa.

Mitkä turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat erottavat nämä menetelmät toisistaan?

Kemiallinen puhdistus aiheuttaa merkittävästi suurempia turvallisuus- ja ympäristöriskejä kuin mekaaninen puhdistus, koska se edellyttää happojen, emästen tai liuottimien käsittelyä sekä syntyvien jätevesien ja kemikaalijäämien asianmukaista käsittelyä. Mekaaninen puhdistus tuottaa pölyä ja metallipartikkeleita, mutta ei kemiallisia jätevirtoja.

Kemiallisen puhdistuksen riskit ja vaatimukset

Kemiallisessa puhdistuksessa käytettävät aineet, kuten hapot ja vahvat emäkset, ovat syövyttäviä ja vaativat asianmukaisia henkilösuojaimia: suojalaseja, hanskoja, suojavaatteita ja tarvittaessa hengityssuojainta. Prosessissa syntyvät jätevedet sisältävät usein raskasmetalleja tai muita haitallisia yhdisteitä, joita ei voi laskea suoraan viemäriin. Teollisuuslaitoksissa tarvitaan jätevesien käsittelyjärjestelmä sekä kemikaaliturvallisuusasiakirjat ja koulutettu henkilöstö.

Ympäristölainsäädäntö asettaa tiukat vaatimukset kemiallisten prosessien jätevirtojen hallinnalle. Vuonna 2026 EU:n kemikaaliregulaatio ja kansalliset ympäristölupavaatimukset edellyttävät, että kemiallisia puhdistusprosesseja käyttävät yritykset dokumentoivat käyttämänsä aineet, niiden määrät ja jätteenkäsittelytavat tarkasti.

Mekaanisen puhdistuksen riskit ja vaatimukset

Mekaaninen puhdistus tuottaa hienoa metallipartikkelipölyä, joka on terveysriski hengitettynä. Alumiinipöly on myös palava aine suurina pitoisuuksina, joten puhallusprosesseissa tarvitaan asianmukainen ilmanvaihto ja pölynkeruu. Mekaanisessa käsittelyssä syntyvä jäte, kuten käytetyt hiomarakeet tai abrasiivimateriaali, on kuitenkin yleensä helpommin luokiteltavissa ja käsiteltävissä kuin kemiallinen jätevesi.

Kokonaisuutena mekaaninen puhdistus on hallinnollisesti yksinkertaisempi vaihtoehto ympäristövelvoitteiden kannalta, mutta se ei poista tarvetta asianmukaisille suojatoimille ja jätehuollolle. Me Projectalla tarjoamme ratkaisuja metallipintojen puhdistukseen ja esikäsittelyyn, mukaan lukien raepuhallukseen, hiontalaitteisiin ja metallienkäsittelykemikaaleihin liittyvät ratkaisut, jotka on suunniteltu sekä tehokkuus- että turvallisuusvaatimukset huomioiden.

Alumiinin mekaaninen puhdistus poistaa epäpuhtaudet fyysisen hiomisen, harjauksen tai puhalluksen avulla, kun taas kemiallinen puhdistus käyttää happoja tai emäksiä liuottamaan oksidikerrokset ja lian pinnan rakenteesta. Menetelmien keskeinen ero on se, että mekaaninen käsittely muuttaa pinnan topografiaa fyysisesti, kemiallinen taas vaikuttaa pintaan molekyylitasolla jättäen tasaisemman ja yhtenäisemmän tuloksen. Alla käymme läpi kummankin menetelmän vahvuudet, rajoitukset ja soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin.

Milloin mekaaninen puhdistus sopii alumiinille paremmin kuin kemiallinen?

Mekaaninen puhdistus sopii alumiinille parhaiten silloin, kun pinnasta täytyy poistaa näkyviä epäpuhtauksia kuten maalijäämiä, ruostumia, hitsausroiskeita tai karkeaa likaa nopeasti ja kustannustehokkaasti ilman kemiallisia prosesseja. Se on myös ensisijainen valinta, kun käsiteltävä kappale on suuri, vaikeakulkuinen tai kun kemiallisten aineiden käyttö ei ole käytännöllistä.

Mekaaninen menetelmä tarkoittaa käytännössä hiontaa, harjausta, raepuhallusta tai muuta abrasiivista käsittelyä. Nämä tekniikat soveltuvat erityisen hyvin tilanteisiin, joissa pinnan karheutta halutaan kasvattaa tietoisesti esimerkiksi liimauksen tai maalauksen tartunnan parantamiseksi. Raepuhallus on teollisuudessa yleisesti käytetty tapa, koska se on nopea, helposti toistettava ja sopii monenlaisille kappaleiden muodoille.

Mekaaninen puhdistus on myös käytännöllinen vaihtoehto kenttäolosuhteissa tai tilanteissa, joissa kemiallisten aineiden varastointi, käyttö tai jätteenkäsittely asettaa logistisia haasteita. Pienemmissä tuotantomäärissä tai korjaustyössä käsityökalut kuten hiomapaperit ja teräsharjat voivat riittää tehokkaaseen alumiinin pintakäsittelyyn ilman erityisiä laiteinvestointeja.

Miten kemiallinen puhdistus vaikuttaa alumiinin pintarakenteeseen?

Kemiallinen puhdistus vaikuttaa alumiinin pintarakenteeseen liuottamalla luonnollisen oksidikerroksen sekä rasva- ja öljyjäämät pinnan päältä. Happopesu tai emäksinen pesu reagoi alumiinin kanssa kemiallisesti, jolloin pinta puhdistuu tasaisesti ilman mekaanista hankausta. Tuloksena on yhtenäinen, reaktiivinen pinta, joka on valmis jatkokäsittelyyn.

Alumiinin pinnalle muodostuu aina altistuessaan ilmalle ohut alumiinioksidikerros. Tämä kerros suojaa metallia, mutta voi haitata pintakäsittelyn, kuten anodisoinnin tai maalauksen, onnistumista. Kemiallinen puhdistus poistaa tämän kerroksen hallitusti ja paljastaa alla olevan puhtaan metallin. Happopohjaiset liuokset, kuten fosforihappo tai typpihappo, sekä emäksiset natriumhydroksidiliuokset ovat yleisimpiä teollisuudessa käytettyjä aineita tähän tarkoitukseen.

Kemiallinen käsittely ei jätä pintaan abrasiivisia jälkiä eikä muuta pinnan makrogeometriaa samalla tavalla kuin mekaaninen hionta. Tämä tekee siitä erityisen sopivan ohutlevykomponenteille, tarkkuusosille tai pinnoille, joissa mittatoleranssit ovat tiukat. Prosessi on myös helpommin automatisoitavissa, mikä tekee siitä tehokkaan suurten kappalemäärien käsittelyssä.

Mitä haittoja mekaanisesta puhdistuksesta voi aiheutua alumiinipinnalle?

Mekaaninen puhdistus voi aiheuttaa alumiinipinnalle naarmuja, hiontajälkiä ja epätasaista karheutta, jotka saattavat heikentää jatkokäsittelyn lopputulosta. Lisäksi väärän abrasiivisen materiaalin käyttö voi saastuttaa alumiinipinnan rautahiukkasilla tai muilla metalleilla, mikä aiheuttaa korroosiota myöhemmin.

Alumiini on suhteellisen pehmeä metalli, joten se kuluu ja naarmuuntuu helposti mekaanisessa käsittelyssä. Teräsharjan käyttö alumiinilla on yksi yleisimmistä virheistä: teräksen hiukkaset jäävät alumiinin pintaan ja käynnistävät galvaanisen korroosion. Tästä syystä alumiinille tulee aina käyttää alumiinille tai ruostumattomalle teräkselle tarkoitettuja harjoja ja abrasiiveja, jotka eivät saastuta pintaa vierailla metalleilla.

Liiallinen hionta voi myös ohentaa materiaalia merkittävästi, erityisesti ohutlevyissä tai pinnoitetuissa alumiinituotteissa. Tämä on erityinen riski, kun käsitellään esianodisoituja tai muuten valmiiksi pintakäsiteltyjä osia. Mekaaninen käsittely voi lisäksi jättää pintaan jännityksiä, jotka vaikuttavat kappaleen mekaanisiin ominaisuuksiin pitkällä aikavälillä.

Epätasainen pinta on myös haaste, kun tavoitteena on yhtenäinen lopputulos. Käsin tehty hionta tuottaa helposti vaihtelevaa karheutta eri kohdissa, mikä näkyy esimerkiksi maalauksen tai anodisoinnin epätasaisena kiiltona tai värierona.

Kumpi menetelmä sopii paremmin ennen anodisointia tai maalausta?

Kemiallinen puhdistus sopii yleensä paremmin esikäsittelyksi ennen anodisointia tai maalausta, koska se tuottaa tasaisemman, saastumattomamman ja kemiallisesti reaktiivisemman pinnan. Mekaaninen puhdistus voi toimia ensimmäisenä vaiheena karkean lian poistoon, mutta se ei yksin riitä varmistamaan optimaalista tartuntaa tai anodisoinnin tasalaatuisuutta.

Esikäsittely ennen anodisointia

Anodisointi on sähkökemiallinen prosessi, joka kasvattaa alumiinin oksidikerrosta hallitusti. Jotta tulos on tasainen ja virheettömän näköinen, pinnan täytyy olla täysin puhdas rasvoista, öljyistä ja epätasaisista oksidikerroksista ennen prosessia. Kemiallinen esipesu, usein emäksisellä rasvanpoistoaineella ja happohuuhtelulla, on vakiintunut käytäntö anodisointilaitoksissa. Mekaaninen hionta ennen anodisointia on mahdollista, mutta se vaatii aina kemiallisen puhdistusvaiheen perään, jotta abrasiiviset jäämät ja metallikontaminaatio saadaan poistettua.

Esikäsittely ennen maalausta

Maalauksen onnistuminen riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin maali tarttuu alustaan. Kemiallinen konversiokerros, kuten kromaatti tai kromiton konversiokerros, muodostaa alumiinin pintaan tartuntaa parantavan kerroksen, jota pelkkä mekaaninen käsittely ei pysty tuottamaan. Mekaaninen karhentaminen voi lisätä pinnan mekaanista tartuntapinta-alaa, mutta kemiallinen esikäsittely varmistaa myös kemiallisen sidoksen maalin ja metallin välille. Yhdistämällä molemmat menetelmät saadaan usein paras lopputulos vaativissa sovelluksissa.

Mitkä turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat erottavat nämä menetelmät toisistaan?

Kemiallinen puhdistus aiheuttaa merkittävästi suurempia turvallisuus- ja ympäristöriskejä kuin mekaaninen puhdistus, koska se edellyttää happojen, emästen tai liuottimien käsittelyä sekä syntyvien jätevesien ja kemikaalijäämien asianmukaista käsittelyä. Mekaaninen puhdistus tuottaa pölyä ja metallipartikkeleita, mutta ei kemiallisia jätevirtoja.

Kemiallisen puhdistuksen riskit ja vaatimukset

Kemiallisessa puhdistuksessa käytettävät aineet, kuten hapot ja vahvat emäkset, ovat syövyttäviä ja vaativat asianmukaisia henkilösuojaimia: suojalaseja, hanskoja, suojavaatteita ja tarvittaessa hengityssuojainta. Prosessissa syntyvät jätevedet sisältävät usein raskasmetalleja tai muita haitallisia yhdisteitä, joita ei voi laskea suoraan viemäriin. Teollisuuslaitoksissa tarvitaan jätevesien käsittelyjärjestelmä sekä kemikaaliturvallisuusasiakirjat ja koulutettu henkilöstö.

Ympäristölainsäädäntö asettaa tiukat vaatimukset kemiallisten prosessien jätevirtojen hallinnalle. Vuonna 2026 EU:n kemikaaliregulaatio ja kansalliset ympäristölupavaatimukset edellyttävät, että kemiallisia puhdistusprosesseja käyttävät yritykset dokumentoivat käyttämänsä aineet, niiden määrät ja jätteenkäsittelytavat tarkasti.

Mekaanisen puhdistuksen riskit ja vaatimukset

Mekaaninen puhdistus tuottaa hienoa metallipartikkelipölyä, joka on terveysriski hengitettynä. Alumiinipöly on myös palava aine suurina pitoisuuksina, joten puhallusprosesseissa tarvitaan asianmukainen ilmanvaihto ja pölynkeruu. Mekaanisessa käsittelyssä syntyvä jäte, kuten käytetyt hiomarakeet tai abrasiivimateriaali, on kuitenkin yleensä helpommin luokiteltavissa ja käsiteltävissä kuin kemiallinen jätevesi.

Kokonaisuutena mekaaninen puhdistus on hallinnollisesti yksinkertaisempi vaihtoehto ympäristövelvoitteiden kannalta, mutta se ei poista tarvetta asianmukaisille suojatoimille ja jätehuollolle. Me Projectalla tarjoamme ratkaisuja metallipintojen puhdistukseen ja esikäsittelyyn, mukaan lukien raepuhallukseen, hiontalaitteisiin ja metallienkäsittelykemikaaleihin liittyvät ratkaisut, jotka on suunniteltu sekä tehokkuus- että turvallisuusvaatimukset huomioiden.

HOMAG Treff 2026 – Tutustu puuntyöstöteknologian uusimpiin ratkaisuihin Saksassa

27-07-2026
Haluatko nähdä, mihin puuntyöstöteollisuuden teknologia on kehittymässä? HOMAG Treff 2026 tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua uusimpiin koneisiin, automaatioratkaisuihin, ohjelmistoihin ja tuotannon kehittämisen mahdollisuuksiin suoraan HOMAGin tehtaalla Saksassa. Projecta kutsuu suomalaiset asiakkaansa…

Haemme Huoltoteknikkoa / Huoltoinsinööriä huoltotiimiimme

06-07-2026
Haemme nyt huollon asiakaspalvelutiimiimme HUOLTOTEKNIKKOA / HUOLTOINSINÖÖRIÄ vahvistamaan loistavaa huoltotiimiämme. Tehtävässä tulet työskentelemään teollisuuden koneiden ja laitteiden monipuolisissa huoltotehtävissä. Olet tärkeä osa huoltotiimiämme ja pääset työskentelemään todellisten ammattilaisten kanssa. Tyypillisiä…

EXAIR Cabinet Cooler® – tehokas ratkaisu sähkökeskusten jäähdytykseen ilman liikkuvia osia

17-06-2026
Sähkö- ja automaatiokeskusten luotettava toiminta on kriittinen osa teollisuuden tuotantoprosesseja. Keskusten sisälämpötilan noustessa liikaa voivat seurauksena olla komponenttiviat, odottamattomat tuotantokatkokset ja kalliit huoltotoimenpiteet. EXAIR Cabinet Cooler® tarjoaa yksinkertaisen ja luotettavan…

EXAIRin ATEX EasySwitch märkä-kuivaimuri räjähdysvaarallisiin ympäristöihin

17-06-2026
ATEX EasySwitch märkä-kuivaimuri on EXAIRin kehittämä paineilmatoiminen teollisuusimuri, joka on suunniteltu turvalliseen ja luotettavaan käyttöön räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. Se soveltuu erityisesti ATEX-tilaluokkien 1 ja 21 kohteisiin, joissa käsitellään syttyviä kaasuja tai…

ALUP paineilmaratkaisut Projectalta – energiatehokasta ja luotettavaa paineilmaa teollisuuteen

19-05-2026
Teollinen paineilma on kriittinen osa tuotantoa, ja sen luotettavuus sekä energiatehokkuus vaikuttavat suoraan yrityksen käyttökustannuksiin. ALUP tarjoaa korkealaatuiset eurooppalaiset paineilmaratkaisut, jotka on suunniteltu jatkuvaan käyttöön ja pitkäaikaiseen kustannustehokkuuteen. ALUPin valikoimaan…

Projecta Oy aloitti System TM:n edustuksen Suomessa

19-05-2026
Projecta Oy:n massiivipuuteollisuuden konetarjonta vahvistui entisestään, kun System TM:n automaatioratkaisut liittyvät osaksi Projectan edustamia tuotemerkkejä Suomessa. System TM on kansainvälisesti tunnettu massiivipuuteollisuuden automaatio- ja tuotantolinjaratkaisujen valmistaja, jonka ratkaisut ovat käytössä…

Uutuus: EVA-kalvo lasin laminointiin – joustava ja moderni ratkaisu

12-05-2026
Projecta tuo valikoimaansa korkealaatuisen EVA-kalvon (Ethylene Vinyl Acetate) lasin laminointiin. EVA-kalvo on nykyaikainen ja monipuolinen vaihtoehto perinteisille välikalvoille, ja se soveltuu erinomaisesti sekä standardituotantoon että vaativiin erikoissovelluksiin. Sen avulla voidaan…

Vahvistus Projectan varaosamyyntiin – Tervetuloa iida!

08-05-2026
Projectan tiimi sai maaliskuussa uuden osaajan, kun Iida Heinonen aloitti Projectan varaosamyynnissä. Toivotamme Iidan lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme! Iida Heinonen varaosamyyntiin Iida Heinonen aloitti Projectalla varaosamyyjänä Ville Määtän siirtyessä tuotepäälliköksi teollisuustuotemyyntiin….

Muutos Projectan organisaatiossa

08-04-2026
Projectalla tapahtuu henkilöstömuutos teollisuuskomponettien ja paineilmaratkaisujen tuotealueella. Tuotepäällikkö Tuomas Marjamaa siirtyy uusiin haasteisiin toisen yrityksen palvelukseen 3.4.2026 alkaen. Tuomas on vastannut Projectalla paineilmaputkistojen, letku- ja kaapelikelojen (Reelworks ja Rapid), Rectus- ja Legris-liittimien…

HOMAG SAWTEQ S-200 flexTec – joustava ratkaisu sahausautomaation aloitukseen

08-04-2026
Projecta tuo Suomen markkinoille uuden HOMAG SAWTEQ S-200 flexTec -panelinpaloittelusahan, joka on suunniteltu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Uutuus yhdistää robottikäytön ja manuaalisen sahauksen samaan koneeseen ja mahdollistaa tuotannon mukauttamisen…

Projectan Practive Tour 2026 vie asiakkaat puuntyöstöteollisuuden ytimeen Saksaan

16-03-2026
Projecta järjestää jälleen keväällä perinteisen Practive Tour -asiakasmatkan Saksaan 4.–7.5.2026. Matkan tarkoituksena on tarjota suomalaisille puualan yrityksille mahdollisuus tutustua alan johtaviin teknologioihin ja nähdä käytännössä, miten moderni tuotanto toimii Euroopan…

Projecta Konepajamessuilla 17.–19.3.2026 Tampereella – ratkaisuja metallipintojen puhdistukseen ja turvalliseen kappaleenkäsittelyyn 

09-03-2026
Projecta osallistuu Konepajamessuille Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 17.–19.3.2026. Löydät meidät osastolta A453, jossa esittelemme ratkaisuja metalliteollisuuden tuotannon tehostamiseen. Osastollamme pääteemoina ovat: metallipintojen puhdistus ja esikäsittely teollisuusnostimet ja kappaleenkäsittelyn ergonomia Tervetuloa…

Projecta sponsoroi urheilijaa matkalla paraolympialaisiin – yhteiset arvot ratkaisivat

01-02-2026
Projecta on solminut sponsorisopimuksen paraurheilijan Laura Kangasniemen kanssa. Kyseessä ei ole pelkkä urheiluyhteistyö, vaan kumppanuus, joka perustuu yhteiseen arvomaailmaan ja ajattelutapaan. Valinnan taustalla ei ollut vain urheilullinen menestys tai tulevat…

Acurat by Robland lanseerataan Suomessa

29-01-2026
Acurat by Robland edustaa Roblandin koneiden uutta sukupolvea. Saha on kehitetty tiiviissä yhteistyössä käyttäjien ja myyjien kanssa, hyödyntäen Roblandin yli 60 vuoden kokemusta teollisesta koneenrakennuksesta. Kehitystyön lähtökohtana on ollut kuunnella…

Projecta Oy ja System TM:n myynti- ja huoltoyhteistyön Suomessa 1.1.2026 alkaen

07-01-2026
Projecta Oy ja System TM ovat solmineet uuden yhteistyösopimuksen, jonka myötä kaikki System TM:n myynti- ja huoltotoiminnot Suomessa siirtyvät Projecta Oy:lle 1. tammikuuta 2026 alkaen. System TM:n tuotteita Suomessa edusti…

Hyödynnä vuoden lopun budjetit – varmista Ergolyft-tavarahissi ajoissa vuodelle 2026

05-12-2025
Tee päätös ajoissa – varmista tulevan vuoden toimitus ja kilpailukykyinen kokonaisratkaisu.”

Skill Glass – huippuluokan teknologiaa lasin työstöön

03-12-2025
Projectan lasintyöstökonevalikoima kasvaa jälleen, kun yhteistyö italialaisen Skill Glassin kanssa tuo Suomeen alan moderneimpiin kuuluvaa pystysuuntaista lasinkäsittelyteknologiaa. Skill Glass on tunnettu laadusta, innovaatioista ja luotettavuudesta, ja sen koneet tarjoavat kilpailuetua…

ITECH – tehokkuutta eristyslasituotantoon ja lasin pesuun

03-12-2025
Projecta tuo valikoimaansa italialaisen ITECHin, joka tunnetaan laadukkaista eristyslasilinjoista ja pystypesukoneista. ITECH tarjoaa ratkaisuja niin pienille, keskisuurille kuin suurille lasialan yrityksille – aina modulaarisilla ja täysin automatisoiduilla kokonaisuuksilla. ITECHin ratkaisut…

MTI – tehokkuutta ja automaatiota alumiini-, puu- ja PVC-profiilien valmistukseen

03-12-2025
Projecta laajentaa tuotevalikoimaansa myös metallirakentamisen ja ikkuna- ja ovivalmistuksen puolella yhteistyöllä ranskalaisen MTI:n kanssa. Vuodesta 1992 toiminut MTI on erikoistunut ALU-, PUU- ja PVC-profiilien tuotantoon suunniteltuihin koneisiin ja automaatiolinjoihin —…

Nimitysuutinen: Jani HiUla Projectan konemyyntiin

10-11-2025
Projectan konemyynnissä aloitti uutena tuotepäällikkönä 29.10.2025 Jani Hiula. Hänen vastuualueekseen tulee pääosin massiivipuuteollisuuden koneet ja laitteet. Hiulalla on pitkä kokemus puualalta sekä suunnittelun että myynnin tehtävistä, aiempina työnantajinaan Pinomatic ja…
Shopping Cart
Scroll to Top