Система электродов для электростатического распылителя

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к области нанесения покрытий на детали с помощью электростатического распыления, в частности с помощью электростатического ротационного распыления. В системе электродов для электростатического распылителя, в частности для ротационного распылителя, имеется соединительная зона (111) для закрепления устройства (101) крепления электродов на элементе (113) корпуса распылителя. Соединительная зона (111) содержит лабиринт для разрядного тока, за счет которого обеспечивается удлинение участка разрядного тока. В элементе (113) корпуса распылителя, предназначенном для крепления системы электродов, и в корпусе для электростатического распылителя имеется по меньшей мере один лабиринт разрядного тока, за счет которого обеспечивается удлинение участка разрядного тока. Изолирующая втулка также может иметь лабиринт для разрядного тока, за счет которого обеспечивается удлинение участка разрядного тока. Робот для нанесения лака содержит электростатический распылитель. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности минимизации или предотвращения паразитных разрядов, за счет чего может достигаться увеличенная зарядка покрывающего средства и уменьшение размеров электростатического распылителя, что облегчает доступ к труднодоступным внутренним частям кузова. 7 н. и 43 з.п. ф-лы, 12 ил.

Реферат

Изобретение относится к области нанесения покрытий на детали с помощью электростатического распыления, в частности с помощью электростатического ротационного распыления.

Для нанесения покрытия на детали, такие как, например, кузова автомобилей, можно использовать электростатические распылители, в частности электростатические ротационные распылители с так называемой внешней зарядкой, при которой распылительная струя подвергается воздействию создаваемого с помощью наружных электродов электростатического поля. Таким образом, капельки лака заряжаются посредством осаждения ионов и транспортируются, например, к заземленной детали, как описано, например, в публикациях DE 10202711 А1 и ЕР 1 362 640 В1.

В публикациях US 2007/0039546 A1, US 5 163 625 A, US 5 044 564 A, DE 102 05 593 A1, DE 37 09 508 A1, DE 36 09 240 A1 и DE 10 2005 000 983 А1 раскрыты другие электростатические устройства для нанесения покрытия.

Недостаток известных концепций внешней зарядки состоит в том, что необходимые для создания электростатического поля наружные электроды затрудняют нанесение покрытия на узкие поверхности и в тесных пространствах, таких как, например, во внутренней части деталей, или во внутренних частях двери транспортного средства, или в зонах входа кузова транспортного средства, или нанесение покрытия на тесно связанные детали на несущей опоре, в частности на расположенные на небольшом расстоянии друг от друга монтируемые детали, например бамперы, за счет их конструктивных размеров.

Кроме того, за счет компактной конструкции необходимо дорогостоящее и сложное, как правило, комплексное разделение потенциалов, в частности, при применении проводящих лаков, например лаков на водной основе или лаков с низкоомным растворителем, в частности с высоким содержанием твердых частиц. Кроме того, такие электростатические распылители трудно чистить, поскольку обычно применяемые от шести до восьми наружных штырей электродов, которые образуют наружные электроды, необходимо чистить по отдельности или заменять. Кроме того, при применении непосредственной зарядки в компактной конструкции, в которой в еще не распыленный лак подводят потенциал высокого напряжения, необходимо дорогостоящее и затратное, как правило, сложное разделение потенциалов, в частности, при применении проводящих лаков, например лаков на водной основе.

Задачей данного изобретения является создание концепции внешней зарядки для электростатического распылителя, которая обеспечивает возможность как внутреннего покрытия, так и наружного покрытия изделий, в частности, кузова транспортных средств и монтируемых деталей, таких как, например, бамперы, а также для простой чистки электростатического распылителя.

Эта задача решается с помощью признаков независимых пунктов формулы изобретения. Предпочтительные варианты осуществления являются предметом зависимых пунктов формулы изобретения.

Изобретение основывается на понимании того, что эффективная концепция внешней зарядки, которая обеспечивает возможность как внутреннего покрытия/детального покрытия (т.е. внутреннего покрытия и/или детального покрытия), так и наружного покрытия изделий, может быть реализована с помощью системы электродов, содержащей, например, электродное кольцо. Электроды системы электродов предусмотрены для создания электростатического поля, которое способствует возникновению разрядных токов, протекающих по меньшей мере по поверхности корпуса. Предпочтительно, целенаправленно оказывают диэлектрическое влияние, в частности демпфируют составляющую разрядного тока, проходящую в направлении оси симметрии, т.е. к оси симметрии, например, в направлении оси симметрии системы электродов или электродного кольца или в направлении расположенного вокруг оси симметрии распылительного элемента, например колоколообразной тарелки, или оси распылительной струи, или в направлении оси рукиробота. При этом, в частности, можно учитывать оба направления соответствующей оси.

Изобретение обеспечивает, в частности, возможность минимизации или предотвращения не желательных, соответственно, паразитных разрядов, за счет чего может достигаться предпочтительно увеличенная зарядка покрывающего средства, соответственно, распыляемой струи. За счет этого можно уменьшить размеры электростатического распылителя, что облегчает доступ к труднодоступным внутренним частям кузова. Одновременно можно располагать электроды так, что один и тот же электростатический распылитель можно применять как для внутреннего нанесения лака, так и для наружного нанесения лака. Кроме того, при модульном выполнении электростатического распылителя можно, например, применяемую соответствующим образом, модульно соединяемую (предпочтительно выполняется с возможностью отсоединения, например, с помощью резьбы) систему электродов согласовывать с соответствующей целью применения, так что для внутреннего нанесения лака можно применять систему электродов меньших размеров, а для наружного нанесения лака -систему электродов больших размеров. Кроме того, могут быть предусмотрены, например, телескопические подвижные электроды, которые для наружного нанесения лака можно выдвигать, например, с помощью сжатого воздуха. Кроме того, система электродов может иметь электроды различной длины и/или с различными углами наклона относительно оси симметрии.

Согласно одному аспекту, изобретение относится к системе для одного или нескольких электродов, соответственно, к системе электродов для электростатического распылителя, например для электростатического ротационного распылителя, содержащей устройство крепления электродов, предназначенное для крепления по меньшей мере одного создающего электростатическое поле электрода вокруг оси симметрии, при этом может быть предусмотрен, например, диэлектрический материал, предпочтительно для оказания влияния на составляющую разрядного тока, проходящую в направлении оси симметрии. В частности, система электродов предусмотрена для внешней зарядки покрывающего средства и особенно пригодна для внешней зарядки покрывающего средства для внутреннего покрытия, и/или детального покрытия, и/или наружного покрытия, система электродов может содержать один или несколько электродов, соответственно, может быть предназначена для приема одного или нескольких электродов.

Предпочтительно, система электродов и/или устройство крепления электродов и/или диэлектрический материал имеет центральную ось. Предпочтительно, ось симметрии соответствует центральной оси системы электродов и/или устройства крепления электродов и/или диэлектрического материала.

Ось симметрии может быть, например, осью симметрии, в частности ротационной осью устройства крепления электродов, которое может быть выполнено, например, ротационно-симметричным, в частности кольцеобразным. Однако ось симметрии может быть осью симметрии, например, ротационно-симметричного электростатического поля. Кроме того, ось симметрии может быть задана в случае электростатического ротационного распыления с помощью направления распыления струи, распыляемой распылительным элементом, или же осью турбинного вала, который приводит в действие распылительный элемент, например колоколообразную тарелку. Упомянутые выше оси симметрии могут также совпадать, в частности, в ротационных распылителях с общей осью симметрии.

Проходящая к оси симметрии составляющая разрядного тока может проходить, в частности, под любым углом к оси симметрии и, например, непосредственно в направлении оси симметрии, например перпендикулярно ей, или под углом меньше 90°, или вдоль поверхности корпуса, или вдоль пути, заданного силовыми линиями электрического поля, или по любому пути к оси симметрии.

Диэлектрический материал может быть, например, изолирующим материалом с диэлектрической постоянной, которая отличается от диэлектрической постоянной воздуха, соответственно, превышает ее. Предпочтительно, диэлектрический материал предусмотрен для оказания влияния на проходящую в направлении оси симметрии составляющую разрядного тока и расположен, в частности, так, чтобы изолировать заземленные или находящиеся под низким потенциалом конструктивные элементы (например, распылительный элемент (колоколообразную тарелку), приводную турбину, ротор, ось руки робота и подобное), за счет чего можно целенаправленно изменять, и/или минимизировать, и/или прерывать прохождение тока. Благодаря изоляции, например, заземленных конструктивных элементов изменяется, соответственно, предотвращается прохождение тока, за счет чего уменьшается также износ, и оказывается положительное влияние на прохождение тока через распыляемый лак. За счет диэлектрического материала, например, удлиняется путь распространения разрядного тока к оси симметрии, в результате чего вызывается удлинение пути разряда, так что систему электродов можно применять также для внутреннего нанесения лака. В частности, диэлектрический материал предусмотрен по меньшей мере на одном электроде так, что при работе распылителя достигается изоляция в направлении назад (например, в направлении оси руки робота, соответственно, со стороны оси руки робота, соответственно, в направлении, противоположном относительно распылительного элемента, или соответственно, к стороне, противоположной относительно распылительного элемента) и/или во (радиально) внутрь (например, в направлении приводной турбины или других внутренних компонентов распылителя), и/или вперед (например, в сторону распылительного элемента, соответственно, в направлении распылительного элемента), и/или (радиально) наружу (например, в направлении, противоположном относительно приводной турбины). Тем самым можно уменьшать или предотвращать нежелательные (паразитные) разряды, за счет чего можно предпочтительно увеличивать зарядку покрывающего средства. Кроме того, концепция изобретения пригодна особенно предпочтительно для применения в лакировочной кабине, например в универсальной кабине или в лакировочном отсеке. В частности, изобретение применимо к концепции отсеков, описание которой приведено в WO 2007/131660 А1, полное содержание которого включается в настоящее описание посредством ссылки.

Согласно одному варианту выполнения, диэлектрический материал расположен или образован асимметрично, например, относительно электрода, предназначенного для крепления или удерживаемого с помощью устройства крепления электродов, так что можно целенаправленно оказывать влияние на составляющую разрядного тока, проходящую в направлении оси симметрии. Диэлектрический материал может быть, например, изогнут к оси симметрии, за счет чего предпочтительно обеспечивается зависящее от направления влияние на составляющую разрядного тока.

Согласно одному варианту выполнения, система электродов содержит по меньшей мере один электрод, который предназначен, в частности, для механического и/или электрического соединения с устройством крепления электродов с целью создания электростатического поля. По меньшей мере один электрод может быть заделан или встроен в корпус или вставлен в устройство крепления электродов по меньшей мере частично или полностью или вплоть до конца электрода, который может иметь длину примерно 1-5 мм, или полностью или большей частью. Кроме того, по меньшей мере один электрод может быть полностью или почти полностью утоплен в устройстве крепления электродов, соответственно, по меньшей мере в одной области для размещения электродов. В таких случаях диэлектрический материал может быть, например, интегральной составной частью удерживающего электроды устройства, которое может состоять или состоит из диэлектрического материала.

Предпочтительно, по меньшей мере один электрод и/или по меньшей мере одна область размещения электродов расположены в устройстве крепления электродов.

Согласно одному варианту выполнения, в устройстве крепления электродов, или в изолирующем материале устройства крепления электродов, или в диэлектрическом материале могут быть заделаны в изолирующую среду резисторы с длиной примерно 30 мм или примерно 30 - 100 мм и/или диаметром примерно 8 мм или примерно 6-12 мм. За счет этого предпочтительным образом можно предотвращать пробои напряжения. Может быть предусмотрен один резистор или множество резисторов.

Резистор может быть, например, резистивным элементом, который реализован из частично проводящей пластмассы или полупроводника, который предпочтительно длительное время обеспечивает по существу постоянный коэффициент сопротивления, такой как обычный толстопленочный резистор.

Система электродов может иметь одно или несколько предпочтительно цилиндрических или гильзообразных приемных средств для размещения по меньшей мере одного резистора. По меньшей мере одно приемное средство для резистора может быть снабжено изолирующей средой, например покрыто или заполнено. В частности, по меньшей мере один резистор может быть покрыт или окружен изолирующей средой или же заделан в изолирующую среду. Приемное средство для резистора, в частности в области для размещения резистора, может быть выполнено с возможностью закрывания с помощью предпочтительно выполненного из пластмассы закрывающего средства, например колпачка, за счет чего можно предотвращать выход, например, жидкой изолирующей среды. По меньшей мере один резистор и/или по меньшей мере одно приемное средство для размещения резистора могут быть расположены по существу параллельно оси симметрии.

Изолирующая среда, соответственно, изолирующая текучая среда может быть, например, липидом (маслами, жировые вещества и подобным). Изолирующая среда может быть газообразной (например, SF6), твердой, жидкой или текучей. Возможно также, что в качестве изолирующей среды применяется заливочная масса или подходящие клеи. Изолирующая среда должна иметь очень хорошие изолирующие свойства. Можно также располагать, соответственно, заделывать подлежащие изоляции части (например, электроды, резисторы и подобное) непосредственно в изолирующий, соответственно, диэлектрический материал.

Устройство крепления электродов содержит предпочтительно по меньшей мере одно, например цилиндрическую или гильзообразную область для размещения электродов, предназначенную для размещения одного электрода. Предпочтительно, система электродов содержит по меньшей мере один электрод и/или по меньшей мере одну область для размещения электродов, которые расположены под углом относительно оси симметрии и/или проходят с наклоном наружу и/или вперед. Тем самым электроды и/или область для размещения электродов предпочтительно расположены не параллельно оси симметрии. Согласно одному варианту выполнения, система электродов содержит по меньшей мере один электрод (соответственно, по меньшей мере одну область для размещения электродов), который предназначен, например, для механического и/или электрического соединения с устройством крепления электродов с целью создания электростатического поля, при этом угол между по меньшей мере одни электродом и осью симметрии больше 0° и не больше, предпочтительно меньше 90° или 180°, например больше примерно 40°, 45° или 50° и/или меньше примерно 60°, 65° или 70°, в частности равен примерно 55º. Возможно также, что угол имеет отрицательные значения приблизительно до -90°.

Таким образом, электроды, соответственно, области для размещения электродов могут быть расположены, в частности, наклонно, соответственно, под углом к оси симметрии, например, с прохождением вперед и/или наружу или же вперед и/или внутрь. Возможно даже прохождение наружу и/или назад.

Кроме того, электроды, соответственно, области для размещения электродов могут быть расположены по существу параллельно, или непараллельно, или с перекосом относительно оси симметрии. При непараллельном расположении относительно оси симметрии возможны углы между 0° и +/-180°.

Возможно также, что ось симметрии и по меньшей мере одна область для размещения электродов и/или по меньшей мере один электрод проходят в одной условной общей плоскости.

За счет этого предпочтительно обеспечивается возможность применения системы электродов с расположенным в ней таким образом электродом как для внутреннего покрытия, так и для наружного покрытия.

Согласно одному варианту выполнения, система электродов содержит по меньшей мере один электрод, который предназначен для механического и/или электрического соединения с устройством крепления электродов с целью создания электростатического поля, при этом диэлектрический материал расположен, например, между по меньшей мере одним электродом и осью симметрии или же асимметрично окружает, или не окружает, или окружает лишь частично по меньшей мере один электрод. Диэлектрический материал может быть сформирован, например, в виде диэлектрического утолщения или диэлектрического выступа, в частности краевого выступа. Благодаря этому обеспечивается возможность оказания влияния на составляющую разрядного тока, направленную к оси симметрии, за счет удлинения пути распространения к оси симметрии вдоль диэлектрика, и/или (при работе распылителя) изоляцию в направлении назад (например, со стороны оси руки робота, соответственно, в направлении руоси руки робота, соответственно, в противоположном относительно распылительного элемента направлении). Возможно, что диэлектрический материал, в частности диэлектрическое утолщение или диэлектрический выступ, выступает, например, наклонно или криволинейно наружу и/или вперед, расширяется, например, в форме конуса и/или расположен коаксиально оси симметрии, в частности с кольцеобразным прохождением вокруг оси симметрии. Диэлектрический, соответственно, изолирующий материал может быть предусмотрен по существу в виде кольца с разрывами или без разрывов. Возможно также, что по меньшей мере один электрод проходит в утолщение или выступ и даже выступает из утолщения или выступа.

Согласно одному варианту выполнения, диэлектрический материал предусмотрен для оказания влияния или не оказания влияния или меньшего демпфирования или не демпфирования на другую составляющую разрядного тока, которая направлена противоположно относительно упомянутой выше составляющей разрядного тока, меньше чем на составляющую разрядного тока, которая направлена к оси симметрии. За счет этого предпочтительно удлиняется разрядный промежуток к оси симметрии, так что система электродов может иметь более компактные размеры, которые предпочтительны для внутреннего покрытия.

Согласно одному варианту выполнения, устройство крепления электродов выполнено, например, кольцеобразно вокруг оси симметрии, так что ось симметрии совпадает с ротационной осью устройства крепления электродов. Ось симметрии может быть той осью, вокруг которой может проходить, например, в виде короны электростатическое поле, которое может создаваться с помощью нескольких электродов, расположенных вокруг оси симметрии и соединенных электрически и/или механически с устройством крепления электродов. В частности, электростатическое поле может проходить в направлении оси симметрии. При симметричной системе электродов обе оси симметрии предпочтительно совпадают друг с другом, так что диэлектрический материал можно формировать лишь относительно одной оси симметрии. Если упомянутые выше оси симметрии не совпадают друг с другом, то может быть предусмотрен диэлектрический материал с учетом лишь одной оси симметрии. Кроме того, диэлектрический материал может быть расположен относительно обеих осей симметрии указанным выше образом.

Предпочтительно, в собранном состоянии распылителя, соответственно, при смонтированной системе электродов, ось симметрии совпадает (коаксиально) с центральной осью распылительного элемента и/или одной центральной осью распылителя (например, центральной осью одного элемента корпуса распылителя или одного элемента корпуса) и/или с одной ротационной осью распылителя. Предпочтительно, указанные выше центральные оси по меньшей мере переходят друг в друга или пересекаются друг с другом. В частности, в собранном состоянии распылителя, соответственно, при смонтированной системе электродов, внутренний периметр системы электродов прилегает к наружному периметру элемента корпуса распылителя с целью обеспечения компактной конструкции распылителя.

Система электродов, и/или устройство крепления электродов, и/или диэлектрический материал могут быть предпочтительно закреплены на торцевой стороне, в частности на торцевой стороне распылителя (предпочтительно элемента корпуса распылителя), предпочтительно с кольцевым прилеганием и/или с помощью резьбового или другого крепления.

Согласно одному варианту выполнения, система электродов содержит несколько областей для размещения электродов и/или несколько электродов, которые расположены вокруг оси симметрии и соединены, в частности, электрически и/или механически с устройством крепления электродов, при этом концы нескольких электродов, противоположные устройству крепления электродов, расположены вдоль круговой траектории. Предпочтительно, задано отношение радиуса круговой траектории к радиусу поперечного сечения распылительного элемента электростатического распылителя, в частности колоколообразной тарелки ротационного распылителя, или к радиусу поперечного сечения устройства крепления электродов. Например, отношение внутри диапазона допусков, например ± π/4, равно π. Однако отношение может лежать внутри диапазона отношений, в частности ±1% или ±2%, между 2 и 4, или между 2,5 и 3,5, или между 3 и 3,2. В качестве альтернативного решения или дополнительно к этому, отношение произведения радиуса круговой траектории и расстояния круговой траектории до распылительного элемента электростатического распылителя, например до колоколообразной тарелки или до кромки колоколообразной тарелки, к квадрату диаметра этого распылительного элемента может лежать в диапазоне между 2π и 4π. С помощью этого конструктивного правила задается предпочтительное расстояние концов электродов относительно распылительного элемента.

Согласно одному варианту выполнения, система электродов содержит по меньшей мере один электрод, который предназначен для механического и/или электрического соединения с устройством крепления электродов с целью создания электростатического поля. По меньшей мере один электрод предпочтительно содержит изменяемую длину электрода или по меньшей мере один подвижный участок электрода, который предназначен для телескопического надвигания на другой участок электрода или для вдвигания в него. Изменяемую длину электрода можно устанавливать, например, с помощью сжатого воздуха, так что предпочтительным образом можно отрегулировать, например, систему кольцевых электродов для наружного и для внутреннего нанесения лакового покрытия. Согласно одному варианту выполнения, система электродов содержит, по меньшей мере один электрод, который электрически и/или механически соединен с устройством крепления электродов с целью создания электростатического поля. По меньшей мере один электрод предпочтительно окружен симметрично или не симметрично диэлектрическим материалом, который может быть, например, политетрафторэтиленом. За счет этого предпочтительным образом реализована изоляция штырей электродов.

Согласно одному варианту выполнения, система электродов содержит резьбу, которая может быть предусмотрена предпочтительно коаксиально центральной оси и/или оси симметрии.

Резьба может быть снабжена, например, изолирующей средой (например, изолирующей консистентной смазкой, такой как вазелин), за счет чего улучшается изоляция, что способствует направленному приему, соответственно, отводу или минимизации разрядного тока. Кроме того, может быть предусмотрена резьба для предпочтительно разъемного соединения устройства крепления электродов с корпусом электростатического распылителя посредством резьбового зацепления. Кроме того, резьба может быть сформирована из изолирующего, соответственно, диэлектрического материала, за счет чего могут быть дополнительно улучшены изоляционные свойства. Резьба может быть выполнена конической для создания самоторможения. Предпочтительно, резьба расположена коаксиально оси симметрии. Возможно прохождение резьбы вокруг системы электродов и/или устройства для крепления электродов и/или оси симметрии. Резьба может быть снабжена или снабжаться изолирующей средой, предпочтительно для предотвращения или минимизации разрядного тока или составляющей разрядного тока. Кроме того, резьба может быть предусмотрена для достижения предпочтительно увеличенного разрядного промежутка и/или лабиринта для разрядного тока (например, от части, находящейся под высоким напряжением, такой как, например, острие электрода, к находящейся под более низким напряжением, соответственно, заземленной части, такой как, например, колоколообразная тарелка или приводная турбина), и в частности, для обеспечения изоляции внутрь и/или назад, соответственно, для уменьшения или предотвращения нежелательных разрядов.

Согласно одному варианту выполнения, система электродов содержит первое электрическое соединение или соединительное кольцо для контактирования по меньшей мере одного электрода. Кроме того, первое электрическое соединение может содержать резистор или содержит резистор, с целью осуществления согласования электрических сопротивлений электрода. Кроме того, первое электрическое соединение может быть предусмотрено для контактирования нескольких электродов, при этом для этого может быть предусмотрен один или несколько резисторов. Система электродов или устройство для крепления электродов содержит соответствующее второе электрическое соединение или соединительное кольцо для контактирования первого электрического соединения, при этом второе электрическое соединение ведет наружу, соответственно, доступно снаружи.

Предпочтительно, система электродов, и/или устройство для крепления электродов, и/или диэлектрический материал выполнены кольцеобразно вокруг оси симметрии, соответственно, расположены коаксиально оси симметрии. Система электродов, и/или устройство для крепления электродов, и/или диэлектрический материал, и/или упоминаемые ниже первая и/или вторая заслонка могут задавать центральное отверстие для приема части распылителя (например, элемента корпуса распылителя, который заключает в себе, например, роторный узел или приводную турбину) и/или для прохода покрывного средства или другой внутренней распылительной техники (например, подводов лака и воздуха и т.д.).

Предпочтительно, одна или несколько областей для размещения электродов соединены с одним или несколькими приемными средствами для размещения резистора. Аналогичным образом, один или несколько электродов могут быть соединены с одним или несколькими резисторами. Резистор или резисторы могут быть предусмотрены для соединения с предусмотренной в элементе корпуса распылителя зарядной частью, предпочтительно зарядным кольцом. В частности, одна или несколько областей для размещения электродов и/или электродов и/или приемных средств для размещения резисторов и/или резисторы могут быть расположены на расстоянии от центральной оси и/или оси симметрии. Предпочтительно, несколько областей для размещения электродов и/или электродов и/или приемные средства для размещения резисторов и/или резисторы могут быть расположены вокруг центральной оси и/или оси симметрии предпочтительно на равномерном расстоянии друг от друга в направлении по периметру.

Система электродов и/или устройство для крепления электродов могут содержать первую заслонку и/или вторую заслонку. Первая заслонка и/или вторая заслонка могут быть по существу кольцеобразными. Предпочтительно, первая заслонка и/или вторая заслонка расположены по существу коаксиально и/или параллельно оси симметрии. Предпочтительно, первая заслонка имеет больший диаметр, чем вторая заслонка. Возможно, что по меньшей мере одно приемное средство для размещения резистора и/или по меньшей мере один резистор расположен между первой заслонкой и второй заслонкой. Предпочтительно, заслонка может иметь резьбу. Резьба предпочтительно предусмотрена на наружном периметре первой заслонки. Предпочтительно, вторая заслонка выполнена толще первой заслонки. Первая заслонка и/или вторая заслонка предпочтительно выполнены из диэлектрического, соответственно, изолирующего материала. Первая и/или вторая заслонка может быть предусмотрена для образования многослойной системы, в частности, с элементом корпуса распылителя, который снабжен по меньшей мере одной соответствующей заслонкой.

Система электродов, устройство для крепления электродов и/или диэлектрический материал могут содержать участок, имеющий по существу кольцеобразную форму, и/или по меньшей мере один расширяющийся (предпочтительно наклонно, изогнуто или другим образом наружу и/или вперед, в частности, по существу конически) и/или выступающий участок. Предпочтительно, по меньшей мере один расширяющийся участок предусмотрен в качестве у устройства для крепления электродов, в котором размещены предпочтительно по меньшей мере один электрод и/или по меньшей мере одна область для размещения электродов. В одном предпочтительном варианте выполнения система электродов может состоять из кольцеобразного участка и расширяющегося участка. Расширяющийся участок может быть выполнен предпочтительно по существу коническим (например, с прямолинейно выполненной образующей или изогнуто выполненной образующей), воронкообразным, тарельчатым, соответственно, имеющим форму ротационного гиперболоида. Предпочтительно, предусмотрен один единственный расширяющийся участок, который выполнен кольцеобразно вокруг оси симметрии и/или расположен коаксиально оси симметрии. Однако возможно также, что расширяющийся участок имеет множество разрывов и, следовательно, содержит несколько участков, соответственно, состоит из нескольких участков, которые, например, также могут выступать наружу и/или вперед, в частности могут быть расположены равномерно на расстоянии друг от друга по периметру и, дополнительно к этому, могут быть ориентированы по существу параллельно или не параллельно или перекрещивающимся образом относительно оси симметрии. В частности, расширяющийся участок может проходить от по существу кольцеобразного участка. Расширяющийся участок выступает и/или расширяется (относительно кольцеобразного участка и/или относительно распылителя) предпочтительно (радиально) наружу и/или (в осевом направлении) вперед. Предпочтительно, по существу кольцеобразный участок содержит резьбу и/или по меньшей мере один резистор и/или по меньшей мере одну область для размещения резистора, и/или первую и/или вторую заслонку, при этом расширяющийся участок предпочтительно принимает один или несколько электродов или одну или несколько областей для размещения электродов. Предпочтительно, в собранном состоянии распылителя расширяющийся участок выступает, в частности, наклонно вперед (в направлении распылительного элемента, соответственно, в сторону распылительного элемента) и (радиально) наружу, при этом кольцеобразный участок по меньшей мере частями, предпочтительно по существу полностью, закрыт элементом корпуса распылителя. Расширяющийся участок и/или одна или несколько окруженных кольцеобразным участком частей могут быть выполнены предпочтительно из диэлектрического, соответственно, изолирующего материала. В частности, один расширяющийся участок соответствует устройству для крепления электродов.

Согласно одному аспекту, изобретение относится к элементу корпуса распылителя, в частности к устройству крепления системы электродов, так как она, например, описывается выше, для электростатического распылителя, в частности для ротационного распылителя, который содержит корпус распылителя с элементом корпуса с первым диаметром для непосредственного или опосредованного крепления направляющего воздух кольца и/или для приема и/или закрывания ротора для распылительного элемента, в частности для колоколообразной тарелки. Ротор может, например, содержать или быть турбиной или турбинным валом для привода распылительного элемента. Согласно одному варианту выполнения, турбина или турбинный вал могут быть закреплены непосредственно или опосредованно, например, с помощью элемента корпуса. Согласно другому варианту выполнения, элемент корпуса служит по существу для закрывания турбины и/или турбинного вала, которые могут быть закреплены, например, с помощью фланца на стороне ручной оси. Элемент корпуса распылителя может быть расположен непосредственно перед элементом корпуса и/или может быть предназначен для соединения с элементом корпуса. Элемент корпуса распылителя предпочтительно предусмотрен в виде тубуса, который выполнен прямолинейно или расположен под углом.

Элемент корпуса указанного корпуса распылителя согласно одному варианту выполнения не является признаком элемента корпуса распылителя. Согласно другому варианту выполнения элемент корпуса распылителя может выполнять функции элемента корпуса или формировать с ним единое целое.

Элемент корпуса распылителя предпочтительно имеет второй диаметр, который отличается от первого диаметра, при этом разница между первым диаметром и вторым диаметром задает зону крепления системы электродов, предназначенную для крепления системы электродов. Зона крепления электродов может быть образована, например, окружной поверхностью, ширина которой задана разницей диаметров. Эта поверхность может быть расположена, например, перпендикулярно поверхности, в частности наружной поверхности элемента корпуса распылителя, так что зона крепления электродов задана непосредственным скачкообразным переходом, который определяется разницей диаметров. Однако зона крепления электродов может быть также образована с помощью постепенного, например, наклонного перехода, который проходит не перпендикулярно, а под более плоским углом относительно наружной поверхности элемента корпуса распылителя. Кроме того, зона крепления электродов может быть образована за счет разницы диаметров на границе раздела между элементом корпуса распылителя и элементом корпуса.

Элемент корпуса распылителя может содержать первую резьбу и/или вторую резьбу на первом (осевом) конце элемента корпуса распылителя. Кроме того, может быть предусмотрена третья резьба на втором (осевом) конце элемента корпуса распылителя.

Предпочтительно, первая резьба предусмотрена для соединения элемента корпуса распылителя с системой электродов, вторая резьба - для соединения элемента корпуса распылителя с элементом корпуса и третья резьба - для соединения элемента корпуса распылителя с изолирующей втулкой. Кроме того, зона крепления электродов может проходить между поверхностью элемента корпуса распылителя и второй резьбой.

Согласно одному варианту выполнения, элемент корпуса распылителя, который может быть предусмотрен, например, для изолированного размещения по меньшей мере одного клапана распылителя, содержит соединительную зону, которая может содержать, например, первую и/или вторую резьбу, для соединения элемента корпуса распылителя с элементом корпуса и/или системой электродов, при этом зона крепления электродов проходит между поверхностью, в частности наружной поверхностью элемента корпуса распылителя, и соединительной зоной. Таким образом, зона крепления электродов образована с помощью участка элемента корпуса распылителя, который задан разницей диаметров и при соединении с элементом корпуса не покрывается им. Кроме того, резьба или резьбы соединительной зоны могут вызывать дальнейшее удлинение разрядного промежутка и могут быть снабжены изолирующей средой (например, изолирующей консистентной смазкой, предпочтительно вазелином).

Согласно одному варианту выполнения, второй диаметр предпочтительно больше первого диаметра, так что зона крепления электродо