[0001] La présente invention concerne l'installation pour l'application par pulvérisation
de peintures ou vernis hydrosolubles s'effectuant par l'intermédiaire d'applicateurs
électrostatiques tels que pistolets pneumatiques, bols, disques, en liaison avec un
générateur haute tension et alimentés en produit à appliquer par des conduits les
mettant en communication avec un réservoir, susceptible d'être mis à la terre.
[0002] En effet, dans ce type d'installation, il est nécessaire de mettre celle-ci à la
terre lors d'une intervention de remplissage de réservoir par exemple, de manière
à protéger le personnel d'intervention, et de mettre le même réservoir sous potentiel
lors de l'application électrostatique de la peinture ou vernis.
[0003] Ce type d'installation est notamment destiné à effectuer des traitements de surface,
comme par exemple l'application d'un vernis sur des bouteilles en verre.
[0004] Dans ce cas, il est préférentiellement utilisé un vernis hydrosoluble, c'est-à-dire
un vernis dont la partie liquide comporte 75 à 100% d'eau. Les vernis entrant dans
cette gamme sont conducteurs de l'électricité, ce qui implique que, dans le cadre
de l'utilisation d'un système électrostatique de pulvérisation, les conduits d'alimentation
des applicateurs tout comme le réservoir de vernis, doivent être parfaitement isolés
de tout objet à la masse (potentiel 0), du sol, des parois métalliques, mais aussi
des opérateurs qui risquent de surcroît des chocs électriques dangereux.
[0005] Lorsque ces précautions élémentaires ne sont pas prises, on assiste à des fuites
de courant au travers du réservoir et des pertes inacceptables de potentiel électrique
au niveau des applicateurs, voire, dans le cadre de fuites sévères, la disjonction
du générateur délivrant la haute tension.
[0006] L'isolation du réservoir de peinture ou vernis s'avère ainsi indispensable pour assurer
un fonctionnement correct de l'installation.
[0007] La solution la plus courante consiste à isoler le réservoir de peinture du sol et
de toute paroi à la masse par l'intermédiaire d'une table isolante.
[0008] Pour des raisons de sécurité, l'ensemble table isolante - réservoir est inaccessible
par un opérateur au cours de la pulvérisation électrostatique.
[0009] Lorsque le réservoir ne contient plus de peinture ou vernis, il est nécessaire de
désactiver la haute tension, donc de stopper la production pour recharger le réservoir
en peinture en toute sécurité, comme évoqué ci-dessus.
[0010] Il est donc matériellement impossible d'effectuer une application de peinture ou
du vernis en continu.
[0011] Cet inconvénient est d'autant plus présent que les capacités des réservoirs sont
limitées par les législations, afin de limiter l'énergie dégagée par une décharge
accidentelle des peintures ou vernis contenus dans lesdits réservoirs.
[0012] De ce fait, en fonction des débits de vernis imposés par la dimension des pièces
à peindre ou à vernir, et les cadences de fabrication, les fréquences d'arrêts de
machines s'avèrent trop importantes, et inacceptables, car contribuant à réduire la
productivité de manière importante.
[0013] Il existe aujourd'hui des systèmes tampon s'insérant entre le circuit produit sous
tension et les réservoirs de peinture maintenus à la masse. Ces systèmes restent toutefois
à la fois complexes et peu fiables.
[0014] La présente invention a pour objet de remédier à ces inconvénients, et concerne à
cet effet une installation pour l'application par pulvérisation de peintures ou vernis
hydrosolubles s'effectuant par l'intermédiaire d'applicateurs électrostatiques, tels
que pistolets pneumatiques, bols, disques, en liaison avec un générateur haute tension
et alimentés en produit à appliquer par des conduits les mettant en communication
avec un réservoir, susceptible d'être mis à la terre, caractérisée en ce qu'elle est
disposée dans une enceinte définissant au moins deux zones, dont l'une dite de "travail"
est accessible à un personnel autorisé, et l'autre dite "haute tension" est réservée
uniquement à l'application électrostatique d'une peinture ou vernis sur tous supports,
les deux zones étant séparées par une cloison et de part et d'autre de laquelle sont
disposés au moins deux réservoirs d'approvisionnement, dont l'un rempli pour être
opérationnel se trouve dans la zone "haute tension", alors que l'autre vide ou venant
d'être rempli à nouveau se trouve dans la zone de travail en attente d'une nouvelle
utilisation, le transfert d'un réservoir initialement vide et rempli en zone de travail,
vers la zone dite "haute tension", en vue de le substituer à un réservoir initialement
plein et venant d'être vidé, s'effectue par permutation des deux réservoirs, de manière
à obtenir un approvisionnement quasi continu ou continu des applicateurs, à partir
d'un circuit unique d'alimentation en peinture ou vernis.
[0015] Non seulement l'installation selon l'invention permet un approvisionnement en quasi-continu
ou en continu des applicateurs, donc un gain de productivité très important, mais
elle permet également d'assurer cet approvisionnement en toute sécurité pour le personnel
opérant.
[0016] La présente invention concerne également les caractéristiques qui ressortiront au
cours de la description qui va suivre, et qui devront être considérées isolément ou
selon toutes leurs combinaisons techniques possibles.
[0017] Cette description donnée à titre d'exemple non limitatif, fera mieux comprendre comment
l'invention peut être réalisée en référence aux dessins annexés sur lesquels :
- La figure 1 représente une vue en coupe transversale d'une installation complète selon
l'invention.
- La figure 2 représente une vue en plan de l'installation selon la figure 1 après rotation
de 90° sur elle-même.
- La figure 3 représente une vue de dessus selon la figure 2.
[0018] Selon l'invention, l'installation 1 désignée dans son ensemble est disposée dans
une enceinte 2 définissant au moins deux zones 2A, 2B, dont l'une 2A dite de "travail"
est accessible à un personnel autorisé, et l'autre 2B dite "haute tension" est réservée
uniquement à l'application électrostatique d'une peinture ou vernis sur tous supports.
Selon un premier exemple de réalisation représenté sur les figures 1 à 3, les deux
zones 2A, 2B sont séparées par une cloison médiane 3 disposée sur un plateau tournant
4 et de part et d'autre de laquelle sont disposés au moins deux réservoirs d'approvisionnement
5A, 5B, dont l'un 5B rempli pour être opérationnel se trouve dans la zone "haute tension"
2B, alors que l'autre 5A vide ou venant d'être rempli à nouveau se trouve dans la
zone de travail 2A en attente d'une nouvelle utilisation. Toujours selon ce même exemple,
le transfert d'un réservoir 5A initialement vide et rempli en zone de travail 2A,
vers la zone dite "haute tension" 2B, en vue de le substituer à un réservoir 5B initialement
plein et venant d'être vidé, s'effectue par rotation à 180° du plateau tournant 4
supportant les deux réservoirs 5A, 5B, de manière à obtenir un approvisionnement quasi
continu des applicateurs 6, à partir d'un circuit unique d'alimentation en peinture
ou vernis.
[0019] Un tel agencement permet non seulement d'assurer dans ce cas un approvisionnement
en quasi-continu des applicateurs 6, mais également contribue à assurer la sécurité
du personnel opérant, car en effet ce personnel ne peut avoir accès qu'à la zone 2A
dite de "travail", isolée donc de tout élément de l'installation pouvant se trouver
sous haute tension.
[0020] Le transfert d'un réservoir d'une zone vers une autre peut être effectué bien entendu
manuellement ou de manière automatique par l'intermédiaire d'un moteur électrique
7 apte à actionner en rotation le plateau rotatif 4.
[0021] Comme le montre bien la figure 3, la cloison médiane 3 est disposée de manière perpendiculaire
au plateau tournant 4, qui est horizontal, et sur lequel elle est fixée. La largeur
de ladite cloison 3 est équivalente au diamètre dudit plateau 4.
[0022] Lorsque la cloison 3 est en position fixe, elle se prolonge par des barrières grillagées
8 de part et d'autre du plateau 4, délimitant ainsi les zones de travail 2A et haute
tension 2B, s'étendant au-delà de la cloison 3, qui constitue une partie mobile de
la séparation des deux zones 2A, 2B.
[0023] La rotation du plateau tournant 4 pourra être facilitée en disposant une série de
roulettes 9 sous son plan inférieur, de manière sensiblement périphérique.
[0024] Comme le montre la figure 1, le plateau rotatif 4 comporte deux bascules de pesage
10A, 10B avec réglage de tare, sur lesquelles sont disposés les réservoirs 5A, 5B
et qui sont associées à deux capteurs correspondant 11A, 11B aptes à détecter une
position haute, de chacune des bascules 10A, 10B correspondant à la tare, qui correspond
elle-même au poids d'un réservoir vide 5A ou 5B.
[0025] Les deux réservoirs 5A, 5B sont réalisés dans un matériau conducteur de l'électricité
et sont intégrés de manière amovible dans des cuves correspondantes 12A, 12B réalisées
dans un matériau isolant. Les cuves 12A, 12B sont réalisées en un matériau isolant
de rigidité électrique très élevée, tel que le polypropylène par exemple.
[0026] Selon le présent exemple de réalisation, ces cuves avec réservoirs conducteurs intégrés
sont disposées à 180° l'une de l'autre sur le plateau 4.
[0027] Bien entendu, on pourrait également imaginer une installation à trois cuves formant
un angle de 120° les unes par rapport aux autres, en prévoyant par exemple deux zones
haute tension et une zone de travail.
[0028] On peut également imaginer une installation à tiroir dans laquelle les deux réservoirs
5A, 5B sont disposés sur un plateau (non représenté) coulissant à la manière d'un
tiroir à l'intérieur d'une zone haute tension fixe et inaccessible, la zone de travail
libre se situant alternativement de part et d'autre de ladite zone haute tension.
[0029] Quoi qu'il en soit, chacune des cuves 12A, 12B comporte sur son fond interne une
lame ressort métallique 13A, 13B destinée à coopérer avec une paroi externe du fond
du réservoir correspondant 5A, 5B et en liaison avec une résistance de décharge 14A,
14B par l'un de ses pôles, l'autre pôle étant en liaison électrique avec une prise
externe 15A, 15B de la cuve 12A, 12B en vue de son raccordement avec un dispositif
de mise à la terre 16A, 16B desdits réservoirs de peinture 5A, 5B.
[0030] Avantageusement, des résistances de décharge 14A, 14B sont intégrées dans la masse
du matériau isolant constituant les cuves 12A, 12B.
[0031] Il est à noter que les réservoirs de peinture ou de vernis 5A, 5B sont préférentiellement
en acier inoxydable et ils sont étudiés de manière à ce qu'ils puissent être aisément
intégrés de manière manuelle, si besoin, dans les cuves 12A, 12B.
[0032] Selon une autre caractéristique de l'invention, le dispositif de mise à la terre
16A, 16B de chaque réservoir 5A, 5B est constitué par un vérin pneumatique 17A, 17B
monté en sécurité positive grâce à un rappel par ressort 18A, 18B intégré dans le
corps dudit vérin, la mise à la terre s'effectuant lorsque l'on ne lui insuffle pas
d'air comprimé A, le réservoir n'étant alors pas opérationnel, ou en injectant de
l'air comprimé A dans le corps du vérin, ayant pour effet d'annuler la mise à la terre
du réservoir 5B lorsque celui-ci alimente les applicateurs électrostatiques 6 en cours
d'application.
[0033] Selon une autre caractéristique de l'invention, un couvercle 19 en matériau isolant
est mis en place dans la zone haute tension 2B, et est relié à un système de monte
et baisse 20 situé à demeure dans ladite zone 2B de manière à coiffer une cuve opérationnelle
12B s'y trouvant ou la libérer lorsqu'elle est vide en vue de son transfert par rotation
à 180°, ou par coulissement en tiroir vers la zone de travail.
[0034] Le système de monte et baisse 20 est constitué par un vérin pneumatique 21 par exemple,
capable d'agir selon une course supérieure de plus de 300mm de la hauteur de la cuve
12B. Bien entendu, cette opération pourra si besoin être effectuée de manière manuelle.
[0035] Selon une autre caractéristique de l'invention, le couvercle 19 comprend des éléments
traversant montés fixement et qui sont constitués par :
- Une canne 22 d'aspiration de la peinture ou vernis 23 contenu dans le réservoir opérationnel
5B, intégrant un tamis 24 et éventuellement un clapet anti-retour (non représenté),
plongeant par son extrémité libre 22a au fond du réservoir 5B et reliée à son autre
extrémité à une pompe d'aspiration 25 et aux applicateurs électrostatiques 6.
- un agitateur à motorisation pneumatique 26.
[0036] Selon un perfectionnement de l'invention, l'extrémité libre 22a de la canne d'aspiration
22 est associée rigidement à une coupelle de réserve 27 dans laquelle elle plonge
et qui est d'une capacité prédéterminée de manière à ce que lorsque le réservoir 5B
initialement plein est vidé et que le couvercle 19 est soulevé en vue du transfert
de la cuve 12B, la réserve de peinture ou vernis 23 contenu dans la coupelle 27 permette
de ne pas interrompre l'alimentation des applicateurs 6, ne serait-ce que le temps
du transfert, et donc obtenir une alimentation continue de ceux-ci.
[0037] Selon une autre caractéristique de l'invention, le couvercle 19 comporte en outre
un dispositif 28 de mise sous tension contrôlée du réservoir opérationnel 5B, mis
en oeuvre lors de la fermeture du couvercle 19 et qui est constitué par un manchon
métallique 29 inséré sur une canalisation d'alimentation 30 sous tension prolongeant
la canne d'aspiration 22 vers la pompe 25 et relié électriquement à un pôle d'une
résistance de décharge 31, l'autre pôle de celle-ci étant relié à un élément conducteur
32 en contact électrique avec une partie du réservoir 5B.
[0038] Selon l'exemple de réalisation représenté, l'élément conducteur 32 est une chaînette
métallique traversant le couvercle 19 et pendant à l'intérieur du réservoir opérationnel
5B, sa longueur étant légèrement supérieure à celle de la canne d'aspiration 22 de
manière à venir en contact électrique avec le fond dudit réservoir 5B lorsque le couvercle
est fermé.
[0039] Selon une variante de réalisation, l'élément conducteur 32 est une chaînette métallique
traversant ledit couvercle 19, sa longueur étant légèrement supérieure à celle de
la canne d'aspiration, de manière à ce que l'extrémité libre de la chaînette vienne
en contact électrique avec le fond d'un contenant conducteur disposé solidairement
à l'intérieur dudit réservoir 5B à proximité de son bord supérieur, au-dessus du niveau
supérieur maximum de peinture ou vernis et apte à contenir toute la chaînette, cette
mise en contact s'effectuant préalablement au contact électrique de l'extrémité de
la canne d'aspiration 22 avec le plan supérieur de la peinture ou vernis lors de la
descente du couvercle 19, afin d'éviter toute possibilité d'arc électrique entre l'extrémité
de la chaînette ou de la canne d'aspiration 22 et la peinture, lors de cette phase
de fermeture du couvercle.
[0040] Selon une autre variante de réalisation, l'élément conducteur est disposé à l'extérieur
du couvercle, solidairement de celui-ci en monte et baisse, et d'une longueur légèrement
supérieure à celle de la canne d'aspiration 22, de manière à ce que son extrémité
vienne en contact électrique avec un autre élément conducteur externe solidaire de
la cuve isolante 12B mais relié électriquement à la résistance de décharge 14B elle-même
en liaison électrique avec le fond du réservoir métallique 5B, afin que cette mise
sous tension des éléments conducteurs externes, d'où du réservoir, s'effectue préalablement
au contact électrique de l'extrémité de la canne d'aspiration 22 avec le plan supérieur
de la peinture ou vernis lors de la descente du couvercle 19, évitant ainsi toute
possibilité d'arc électrique lors de ce contact.
[0041] Selon un exemple d'application de cette variante, l'élément conducteur externe solidaire
du couvercle est une chaînette apte à se loger dans un contenant constituant l'autre
élément conducteur solidaire de la cuve isolante.
[0042] Selon un second exemple d'application de cette même variante, l'élément conducteur
externe est une tige rigide apte à coopérer en coulissement avec une bague constituant
l'autre élément conducteur solidaire de la cuve isolante.
[0043] Enfin, un conduit souple 33 en matière plastique de rigidité électrique élevée relie
la pompe pneumatique 25, de préférence en matière plastique, aux applicateurs électrostatiques
6.
[0044] L'ensemble des conduits se trouvant entre lesdits applicateurs électrostatiques 6
et le couvercle 19 est isolé de la masse par un matériau isolant 34 de rigidité électrique
élevée.
[0045] L'installation comprend également un bac anti-égouttures 35 destiné à venir se placer
sous le couvercle 19 porteur de la chaînette 32, de l'agitateur 26 et de la canne
d'aspiration 22 équipée de la coupelle de réserve 27, ceci lorsque le couvercle est
ôté de la cuve 12B, en vue du transfert de celle-ci.
[0046] Le bac anti-égouttures 35 est rendu mobile par action manuelle ou préférentiellement
pneumatique, par l'intermédiaire d'un vérin de manoeuvre 36.
[0047] De manière à parfaire la compréhension de l'installation ci-dessus, il va être procédé
ci-après à la description d'un cycle de fonctionnement de celle-ci, sachant que ce
cycle pourra être avantageusement effectué de manière automatique.
[0048] Il s'agit ici d'une installation à plateau rotatif selon les figures 1 à 3 et quel
que soit le dispositif de mise sous tension contrôlée utilisé, sachant que le principe
de fonctionnement sera le même pour une installation à tiroir.
[0049] On notera que les abréviations utilisées ci-après ont les significations suivantes
:
- A = automatique
- M = manuelle
- A/M = manuelle ou automatique
Phase de préparation du système
[0050] On suppose que, en cette première phase :
- Un opérateur s'est assuré que les deux bascules 10A et 10B ont été tarées de manière
à ce que les deux capteurs 11A et 11B soient désactivés lorsque la masse pesée équivaut
à la masse de l'ensemble 12 ou 12A, 19, 26, 28, 31, 27, 24, 32, quantité de vernis
23 en niveau bas). On considère comme niveau bas le niveau haut du réservoir 27 de
la canne d'aspiration 22.
- Les réservoirs 12A et 12B sont vides.
- Les capteurs 11A et 11B sont activés (détectent un niveau bas de vernis 23).
- Le couvercle 19 est en position haute.
- Le bac anti-égouttures 35 est activé et se trouve au-dessous du couvercle 19, de la
réserve 27 et de la canne 22 de l'agitateur 26 et de la chaînette 32.
- L'agitateur 26 et la pompe 25 sont désactivés.
- Les circuits produits 33 ont été préalablement gavés de vernis 23 et purgés.
- Le système de mise à la terre 16A n'est pas alimenté en air comprimé (liaison du réservoir
5A avec la terre T).
- Le système de mise à la terre 16B est alimenté en air comprimé (réservoir 5B non relié
à la terre T).
- Le générateur haute tension 40 est désactivé.
Phases de préparations manuelles ou automatiques
[0051]
- Remplissage du réservoir 5A en zone de travail 2A.
- Le capteur 11A est désactivé (A) car le réservoir 5A est plein.
- Désactivation de 16B.
- Rotation du plateau 4 sur un angle de 180° (A/M), le réservoir 5A passe donc en zone
haute tension 2B.
- Activation de 16A (A/M), qui est passé en zone 2B.
- Le bac anti-égouttures 35 est retiré (A/M).
- Le couvercle 19 descend (A/M).
- L'agitateur 26 est activé (A).
- Le générateur haute tension 40 est activé (A).
- La pompe 25 est activée (A).
- Ouverture des vannes des applicateurs électrostatiques 6 : l'application du vernis
23 a lieu.
Etapes types d'un cycle.
[0052] Lorsque le capteur 11B détecte un niveau bas du vernis (capteur activé), dans le réservoir
5B se trouvant en zone haute tension 2B.
1. Arrêt de l'agitateur 26 (M/A).
2. Montée du couvercle 19 (M/A).
3. Mise en place du bac anti-égouttures 35 (M/A).
4. Coupure de l'air comprimé du système de la mise à la terre 16B, le reste du produit
contenu dans le réservoir 5B est donc mis à la terre (M/A).
5. Rotation à 180° du plateau 4 (manuellement ou par le moteur 7) : la cuve 12A prend
la place de la cuve 12B, et vice versa (M/A).
6. Alimentation en air comprimé du système de la mise à la terre 16A pour isoler le
produit contenu dans le réservoir 5A (M/A).
7. Retrait du bac anti-égouttures 35 (M/A).
8. Descente du couvercle 19 (M/A).
9. Le vernis 23 se trouvant dans le réservoir 5A ayant pris la place du réservoir
5B, est mis au même potentiel que le vernis se trouvant dans la canalisation 33 via
la chaînette 32 : l'arc électrique est ainsi évité grâce à la résistance de décharge
31.
10. La réserve 27 de la canne 22 contenant un reste de vernis chargé est plongée dans
le vernis contenu dans le réservoir 5A.
11. Mise en route de l'agitateur 26 (M/A).
12. Un opérateur (ou plus avantageusement un système automatique de remplissage) remplit
alors le réservoir 5B qui a pris la place du réservoir 5A en toute sécurité. Le capteur
11B est alors désactivé et la quantité de vernis 23 est prête pour un nouveau transfert
en zone haute tension 2B.
Lorsque le capteur 11A du réservoir 5A se trouvant en zone haute tension 2B détecte
un niveau bas de vernis (capteur activé), et que le capteur 11B du réservoir 5B se
trouvant en attente en zone de travail 2A est désactivé, (si 11B n'est pas désactivé,
on déclenche un arrêt production).
13. Arrêt de l'agitateur 26 (M/A).
14. Montée du couvercle 19 (M/A).
15. Mise en place du bac anti-égouttures 35 (M/A).
16. Coupure de l'air comprimé du système de mise à la terre 16A : le reste du produit
contenu dans le réservoir 5A se trouvant en zone haute tension 2B est mis à la terre
(M/A).
17. Rotation à 180° du plateau 40 (manuellement ou via le moteur 7) : la cuve 2A reprend
sa position initiale à la place de la cuve 2B et vice versa.
18. Alimentation en air comprimé du système de la mise à la terre 16B pour isoler
le produit contenu dans le réservoir 5B par rapport à la terre (M/A).
19. Retrait du bac anti-égouttures 35 (M/A).
20. Descente du couvercle 19 (M/A).
21. Le vernis 23 dans le réservoir 5B est porté au même potentiel que le vernis se
trouvant dans la canalisation 33 via la chaînette 32. L'arc électrique est évité grâce
à la résistance de décharge 31.
22. La réserve 27 de la canne 22, contenant un reste de vernis chargé, est plongée
dans le vernis du réservoir 5B.
23. Mise en route de l'agitateur 26 (M/A), jusqu'à vider le réservoir 5B.
24. Retour à l'étape 1 si le capteur 11A est désactivé, ce qui correspond à un réservoir
5A plein (sinon arrêt production).
[0053] L'ensemble de ces manoeuvre permet un approvisionnement continu des vernis. La capacité
de la réserve 27 en bout de canne 22 est étudiée de manière à ce que dans le cadre
de débits maxima sur la ligne d'application, elle ne se tarisse pas avant l'exécution
des étapes ci-dessus citées.
1. Installation pour l'application par pulvérisation de peintures ou vernis hydrosolubles
s'effectuant par l'intermédiaire d'applicateurs électrostatiques (6) tels que pistolets
pneumatiques, bols, disques en liaison avec un générateur haute tension (40) et alimentés
en produit à appliquer (23) par des conduits les mettant en communication avec un
réservoir, susceptible d'être mis à la terre, caractérisée en ce qu'elle est disposée
dans une enceinte (2) définissant au moins deux zones (2A, 2B), dont l'une (2A) dite
de "travail" est accessible à un personnel autorisé, et l'autre (2B) dite "haute tension"
est réservée uniquement à l'application électrostatique d'une peinture ou vernis sur
tous supports, les deux zones (2A, 2B) étant séparées par une cloison (3) de part
et d'autre de laquelle sont disposés au moins deux réservoirs d'approvisionnement
(5A, 5B), dont l'un (5B) rempli pour être opérationnel se trouve dans la zone "haute
tension" (2B), alors que l'autre (5A) vide ou venant d'être rempli à nouveau se trouve
dans la zone de travail (2A) en attente d'une nouvelle utilisation, le transfert d'un
réservoir (5A) initialement vide et rempli en zone de travail (2A), vers la zone dite
"haute tension" (2B), en vue de le substituer à un réservoir (5B) initialement plein
et venant d'être vidé, s'effectue par permutation des deux réservoirs (5A, 5B), de
manière à obtenir un approvisionnement quasi continu ou continu des applicateurs (6),
à partir d'un circuit unique d'alimentation en peinture ou vernis.
2. Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les deux réservoirs
(5A, 5B) sont disposés sur un plateau (4) tournant à 180° dans un sens ou dans l'autre,
et séparés l'un de l'autre par une cloison médiane (3) délimitant les zones de travail
et haute tension (2A, 2B).
3. Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les deux réservoirs
(5A, 5B) sont disposés sur un plateau (non représenté) coulissant à la manière d'un
tiroir à l'intérieur d'une zone haute tension fixe et inaccessible, la zone de travail
libre se situant alternativement de part et d'autre de ladite zone haute tension.
4. Installation selon les revendications 1 à 3, caractérisée en ce que le plateau (4)
comporte deux bascules de pesage (10A, 10B) avec réglage de tare, sur lesquelles sont
disposés les réservoirs (5A, 5B) et qui sont associées à deux capteurs correspondant
(11A, 11B) aptes à détecter une position haute, de chacune des bascules (10A, 10B)
correspondant à la tare, qui correspond elle-même au poids d'un réservoir vide (5A
ou 5B).
5. Installation selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que les deux
réservoirs (5A, 5B) sont réalisés dans un matériau conducteur de l'électricité et
sont intégrés de manière amovible dans des cuves correspondantes (12A, 12B) réalisées
dans un matériau isolant.
6. Installation selon la revendication 5, caractérisée en ce que chacune des cuves (12A,
12B) comporte sur son fond interne une lame ressort métallique (13A, 13B) destinée
à coopérer avec une paroi externe du fond du réservoir correspondant (5A, 5B) et en
liaison avec une résistance de décharge (14A, 14B) par l'un de ses pôles, l'autre
pôle étant en liaison électrique avec une prise externe (15A, 15B) de la cuve (12A,
12B) en vue de son raccordement avec un dispositif de mise à la terre (16A, 16B) desdits
réservoirs de peinture (5A, 5B).
7. Installation selon la revendication 6, caractérisée en ce que le dispositif de mise
à la terre (16A, 16B) de chaque réservoir (5A, 5B) est constitué par un vérin pneumatique
(17A, 17B) monté en sécurité positive grâce à un rappel par ressort (18A, 18B) intégré
dans le corps dudit vérin, la mise à la terre s'effectuant lorsque l'on ne lui insuffle
pas d'air comprimé (A), le réservoir n'étant alors pas opérationnel, ou au contraire
en injectant de l'air comprimé (A) dans le corps du vérin, ayant pour effet d'annuler
la mise à la terre du réservoir (5B) lorsque celui-ci alimente les applicateurs électrostatiques
(6) en cours d'application.
8. Installation selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'un
couvercle (19) en matériau isolant est mis en place dans la zone haute tension (2B),
et est relié à un système de monte et baisse (20) situé à demeure dans ladite zone
(2B) de manière à coiffer une cuve opérationnelle (12B) s'y trouvant ou la libérer
lorsqu'elle est vide en vue de son transfert par rotation, ou par coulissement en
tiroir vers la zone de travail (2A).
9. Installation selon la revendication 8, caractérisée en ce que le couvercle (19) comprend
des éléments traversant montés fixement et qui sont constitués par :
- Une canne (22) d'aspiration de la peinture ou vernis (23) contenu dans le réservoir
opérationnel (5B), intégrant un tamis (24) et éventuellement un clapet anti-retour
(non représenté), plongeant par son extrémité libre (22a) au fond du réservoir (5B)
et reliée à son autre extrémité à une pompe d'aspiration (25) et aux applicateurs
électrostatiques (6).
- un agitateur motorisé (26).
10. Installation selon la revendication 9, caractérisée en ce que l'extrémité libre (22a)
de la canne d'aspiration (22) est associée rigidement à une coupelle de réserve (27)
dans laquelle elle plonge et qui est d'une capacité prédéterminée de manière à ce
que lorsque le réservoir (5B) initialement plein est vidé et que le couvercle (19)
est soulevé en vue du transfert de la cuve (12B), la réserve de peinture ou vernis
(23) contenu dans la coupelle (27) permette de ne pas interrompre l'alimentation des
applicateurs (6), ne serait-ce que le temps du transfert.
11. Installation selon la revendication 9 ou 10, caractérisée en ce que le couvercle (19)
comporte en outre un dispositif (28) de mise sous tension contrôlée du réservoir opérationnel
(5B), mis en oeuvre lors de la fermeture du couvercle (19) et qui est constitué par
un manchon métallique (29) inséré sur une canalisation d'alimentation (30) sous tension
prolongeant la canne d'aspiration (22) vers la pompe (25) et relié électriquement
à un pôle d'une résistance de décharge (31), l'autre pôle de celle-ci étant relié
à un élément conducteur (32) en contact électrique avec une partie du réservoir (5B).
12. Installation selon la revendication 11, caractérisée en ce que l'élément conducteur
(32) est une chaînette métallique traversant le couvercle (19) et pendant à l'intérieur
du réservoir opérationnel (5B), sa longueur étant légèrement supérieure à celle de
la canne d'aspiration (22) de manière à venir en contact électrique avec le fond dudit
réservoir (5B) lorsque le couvercle est fermé.
13. Installation selon la revendication 11, caractérisée en ce que l'élément conducteur
(32) est une chaînette métallique traversant ledit couvercle (19), sa longueur étant
légèrement supérieure à celle de la canne d'aspiration, de manière à ce que l'extrémité
libre de la chaînette vienne en contact électrique avec le fond d'un contenant conducteur
disposé solidairement à l'intérieur dudit réservoir (5B) à proximité de son bord supérieur,
au-dessus du niveau supérieur maximum de peinture ou vernis et apte à contenir toute
la chaînette, cette mise en contact s'effectuant préalablement au contact électrique
de l'extrémité de la canne d'aspiration (22) avec le plan supérieur de la peinture
ou vernis lors de la descente du couvercle (19), afin d'éviter toute possibilité d'arc
électrique entre l'extrémité de la chaînette ou de la canne d'aspiration (22) et la
peinture, lors de cette phase de fermeture du couvercle.
14. Installation selon la revendication 6 et 11, caractérisée en ce que l'élément conducteur
est disposé à l'extérieur du couvercle, solidairement de celui-ci en monte et baisse,
et d'une longueur légèrement supérieure à celle de la canne d'aspiration (22), de
manière à ce que son extrémité vienne en contact électrique avec un autre élément
conducteur externe solidaire de la cuve isolante (12B) mais relié électriquement à
la résistance de décharge (14B) elle-méme en liaison électrique avec le fond du réservoir
métallique (5B), afin que cette mise sous tension des éléments conducteurs externes,
d'où du réservoir, s'effectue préalablement au contact électrique de l'extrémité de
la canne d'aspiration (22) avec le plan supérieur de la peinture ou vernis lors de
la descente du couvercle (19), évitant ainsi toute possibilité d'arc électrique lors
de ce contact.
15. Installation selon la revendication 14, caractérisée en ce que l'élément conducteur
externe solidaire du couvercle est une chaînette apte à se loger dans un contenant
constituant l'autre élément conducteur solidaire de la cuve isolante.
16. Installation selon la revendication 14, caractérisée en ce que l'élément conducteur
externe est une tige rigide apte à coopérer en coulissement avec une bague constituant
l'autre élément conducteur solidaire de la cuve isolante.