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.

Varaudu ja varmistu, että koneen ohjelmistot ovat ajan tasalla ja hoidossa

20-08-2020
Projectan varaosamyynnissä työskentelevä tietotekniikkainsinööri Ari Lindberg on helmikuusta lähtien ottanut vastuulleen Projectan edustamien laitteiden ohjelmistotuen ja -myynnin. Arin tavoitteena on antaa paras mahdollinen tuki Projectan toimittamien laitteiden ohjelmistoihin niin käytön, kuin…

Lasin alipainenostimet tehtaisiin ja verstaisiin

12-08-2020
Projectan Elephant-tuotevalikoimaa on laajennettu lasin alipainenostimilla.  Paine-ilmatoimisissa ELEPHANT- alipainenostimissa on yli 20 eri mallia riippuen käyttökohteen tarpeen manuaali- tai paineilmatoimisista liikkeistä, nostosylinteristä, kapasiteetistä ja runkoversiosta sekä lisävarusteista. Kaikissa malleissa kaksinkertainen…

Lasin alipainenostimet asennustyömaille

12-08-2020
Projecta tuotevalikoimiin on tullut saksalaisen WIRTH GmbH alipainenostimia. WIRTH GmbH on vuodesta 1992 toimittanut vaativia teollisuuden ja materiaalinkäsittelyn ratkaisuja. Yrityksen Oktopus® Installation Systems Division kehittää ja valmistaa alipainenostolaitteita erityisesti rakennustyömaa-asennuksiin…

FOREL WEBINAARI: Erinomainen EM-pystyhiomakone

21-07-2020
Ensimmäisen menestyksekkään webinaarin jälkeen Forel kutsuu kaikki asiakkaansa uuteen lasinjalostuswebinaariin. Seuraava webinaari pidetään 23. ja 24. heinäkuuta ja se keskittyy yhteen Forel-sarjan ikonisimpaan koneeseen: EM -pystyhiomakoneeseen. EM -pystyhiomakone julkaistiin vuonna…

Uusi Haws LAB-LINE-laboratoriohätäsuihkumallisto

09-07-2020
Hätäsuihkuvalmistaja Haws esitteli uuden erityisesti laboratorioihin ja oppilaitoksiin suunnitellun hätäsuihkumalliston. LAB-Line-mallistossa on silmä/ kasvosuihkut, vartalosuihkut ja yhdistelmäsuihkut eri asennusmahdollisuuksilla eri kohteisiin. LAB-LINE-laboratoriohätäsuihkut luonnollisesti täyttävät eurooppalaiset EN-standardien vaatimukset hätäsuihkujen suorituskyvylle ja…

Exairilta uusi ”NoDrip” tiputtamaton paineilmasuutin

09-05-2020
Exairin uusi tiputtamaton ”NoDrip” paineilmatoiminen suutin kosteuttaa, puhdistaa, viilentää, voitelee, desinfioi, pinnoittaa samalla kun pitää nesteen kulutuksen vähäisenä. Uusi ½” tiputtamaton suutin toimii kuten normaalit paineilmahajoitteiset sumusuuttimet. Uutuutena suuttimeen on…

Investointi on sijoitus tulevaisuuteemme

22-04-2020
Investointi on yleensä aina suuri sijoitus, jonka lasketaan maksavan itsensä takaisin pitkällä aikavälillä. Investoinneilla on merkittävä liiketaloudellinen rooli, ja ne saattavatkin ratkaista koko yrityksen tulevaisuuden. Investoinnit luovat toiminnalle mahdollisuudet. Korona-pandemian…

Hyödynnä Altendorf-kevättarjous 2020 nyt!

01-04-2020
Oli kyseessä manuaalinen tai moottoroitu vaste – Altendorf halkaisuvasteilla työskentelet aina 100 % tarkkuudella. Valitse lisää mukavuutta tänään ja säästä jopa 3 095,- € alv 0%. Ole nopea, sillä viidelle…

Hyvät Asiakkaamme!

20-03-2020
Projectan toiminnan perusta on luotettavuus. Koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta huolimatta, tulemme pitämään toimitukset ja asiakaspalvelumme toiminnassa. Olemme siirtyneet mahdollisuuksien mukaan etätyöskentelyyn hyödyntäen sähköisen viestinnän välineitä. Seuraamme viranomaisten tiedotusta ja toimimme kulloistenkin…

Rectus-Parker painiketekniikalla toimivat turvaliittimet nyt Projectalta

18-03-2020
Paineettomalla irtikytkennällä varmistetaan liittimen ehdoton turvallisuus. Liittimen toiminta: Ensimmäinen painallus sulkee ilmavirtauksen ja toinen painallus vapauttaa pistokkeen lukituksen. Turvaliitäntä on vaivatonta käsitellä, mukava kytkeä ja irroitus onnistuu yhdellä kädellä. Edut:…

Automaatiota jokaisen tarpeeseen

16-03-2020
Robotiikka yleistyy vauhdilla myös puusepänteollisuudessa. On erittäin kustannustehokasta korvata robotilla yksinkertaiset työvaiheet. Robottien käytössä on viime vuosina päästy entistä helppokäyttöisempiin sovelluksiin. Taustalla on ohjelmistojen kehittyminen. Esittelemme 2 mielenkiintoista sovellusta, jotka…

Ilmaveitset teollisuuden moniin sovelluksiin

10-03-2020
Exairin Super-ilmaveitset –  Super Air Knives™ TEOLLISUUDEN PUHDISTUS-, KUIVAUS-, JÄÄHDYTYS-, PUHTAANAPITO- JA ILMAVERHOSOVELLUKSIIN Ilmaveitsi muodostaa laminaarisen eli yhdensuuntaisen virtauksen paineilman avulla. Exair Super-ilmaveitsien ilmanvahvistuskerroin on 40, eli 1 litralla paineilmaa…

Homag:in työstökoneiden nykyiset etäyhteysohjelmistot tulee päivittää uuteen versioon

10-03-2020
Päämiehemme Homag päivittää ohjelmistonsa yhteensopivaksi nykyiseen GDPR-käytäntöön. Tästä johtuen Homag:in työstökoneiden nykyiset etäyhteysohjelmistot tulee päivittää uuteen versioon. Muutos astuu voimaan välittömästi.   Tilanne: Voimaan tulleiden GDPR-säädösten (General Data Protection Regulation)…

Haemme Projectalle Turkuun  VARAOSAMYYJÄÄ

03-03-2020
Projecta on teollisuuden kone- ja komponenttitoimittaja, joka tuottaa asiakkaiden liiketoimintaa edistäviä ratkaisuja. Ratkaisujen tuottavuus syntyy yhteistyöstä asiakkaan kanssa sekä toimialakokemuksesta. Kokemusta ei voi ostaa, se täytyy ansaita vuosien työllä. Asiantuntemuksen…

Projecta on aloittanut Ingersoll Randin teollisuustyökalujen maahantuojana

28-02-2020
Ingersoll Rand on yksi maailman johtavista teollisuustyökalujen valmistajista. Tarjolla on laaja valikoima paineilma- ja akkukäyttöisiä vääntimiä, hiomakoneita, poria ja koneita pinnan viimeistelyyn. Ingersoll Randin korkealaatuiset työkalut toimivat ja kestävät haastavissakin…

HolzHandwerk ja Fensterbau Nürnbergissä! 18. – 21.3.2020

11-02-2020
MESSUT PERUTTU/SIIRRETTY CORONA-VIRUKSEN VUOKSI! Monet yhteistyökumppanimme ovat messuilla vahvalla panostuksella. Projectan myyntiimi on paikalla isolla joukolla. Messut yhdistävät niin puuta, alumiinia kuin lasia. HOMAG 60 v Homag on esillä monipuolisella…

Huomioitavaa Windows 10 käyttöjärjestelmän päivityksissä koneisiin, jossa on päämiestemme ohjelmistoja

11-02-2020
Pyydämme teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä Projectaan ja Ari Lindbergiin, kun harkitsette päivityksiä Windows 10 -versioon toimistokoneillanne. Jotkin ohjelmaversiot eivät välttämättä ole yhteensopivia Windows 10 -käyttöjärjestelmän kanssa. Voimme yhdessä varmistaa, että…

Vaarallisten aineiden kestävä ja turvallinen varastointi

11-02-2020
Toiminnasta riippuen kestävä ja turvallinen varastointi voi tarkoittaa hyvinkin eri asioita. Pienimmillään kyse on asianmukaisten valuma-altaiden asentamista ja käytöstä tuotanto- ja asennustiloissa. Tällä tavoin parannetaan turvallisuutta, pidetään paikat siistinä ja…

Kiusaako pakkasen aiheuttama staattinen sähkö?

11-02-2020
Lämpötilan laskiessa pakkasen puolelle ilmankosteus pienenee merkittävästi. Ilmankosteuden pienentyessä staattinen sähkövaraus kappaleissa ja pinnoissa kasvaa, mikä aiheuttaa lukuisia ongelmia tuotannossa. Yleisempiä ongelmia ovat: pölyn tarttuminen tuotteeseen tuotteen tarttuminen kuljettimiin, koneisiin tai…

Exairin neste- ja lastuimurit monipuoliseen käyttöön

11-02-2020
Exairin neste- ja lastuimurit ovat hyödyllisiä ja näppäriä käyttää miltei kaikilla teollisuudenaloilla. Imurit ovat turvallisia ja tehokkaita. Exairin nesteimurilla voi siirtää/imuroida esim. vettä, jäähdytysnesteitä, hydrauliikkaöljyä jne. Laite toimii paineilmalla, eikä…
Shopping Cart
Scroll to Top