Особенности машинной обработки фотоматериалов
В настоящее время на полиграфических предприятиях наибольшее распространение получила машинная обработка пле нок, обеспечивающая последовательное выполнение операций проявления, фиксирования, промывки и сушки фотоматериалов. Проявление экспонированных фотоматериалов является са мой ответственной операцией и требует стабильного поддержа
6 Зак. 1076
В процессе обработки фотоматериалов свойства проявляющего и фиксирующего растворов меняются. Свойства проявителя изменяются в результате «истощения» при обработке фотоматериала и окисления кислородом воздуха. Изменение состава проявителя первоначально практически не сказывается на качестве изображения из-за большой буферности раствора. Однако по мере накопления продуктов реакции «истощение» раствора увеличивает общее время проявления и отрицательно сказывается на оптической плотности и контрасте изображения. | Увеличение времени обработки по мере «истощения» проявителя для машинной обработки нецелесообразно, так как в этом случае снижается производительность и не обеспечивается стабильное качество фотоформ. Наиболее рационально поддерживать рабочие свойства проявляющего раствора путем введения подкрепляющих добавок. По отношению к проявляющему раствору подкрепляющая добавка в большей концентрации содержит проявляющие и ускоряющие вещества и не содержит бромистого калия. Подкрепляющая добавка вводится автоматическими или полуавтоматическими устройствами в зависимости от количества обработанной пленки. Для обеспечения надежного фиксирования необходимо обеспечить высокую концентрацию тиосульфата натрия, и поэтому в подкрепителе фиксажа он содержится в большей концентрации. При введении добавки в раствор изменяется его температура, что незамедлительно скажется на качестве обрабатываемых пленок. Для поддержания рабочей температуры растворов при машинной обработке применяют системы термостатирования. С целью интенсификации процессов машинная обработка пленок происходит при повышении температуры растворов до 40° С, поддерживаемой автоматически с точностью ±(0,1—0,5) °С, и температуры сушки до 70—90 °С. ^Машинная обработка предъявляет весьма жесткие требования к физико-механическим свойствам пленок.] Необходимыми физико-механическими свойствами пленок являются малая деформация подложки, стойкость эмульсионного слоя к повышенной температуре рабочих растворов и сушки, а также малая на-бухаемость и высокая механическая прочность эмульсионного и контрслоев. 1[ Температура плавления эмульсионного и контрслоев у современных пленок не ниже 90 °С, и тем не менее необходимо дополнительно поддубливать фотослои во время обработки в фиксажеЛДубление желатины повышает твердость эмульсионного слоя, снижая тем самым возможность его повреждения транспортирующими валиками, а также уменьшает набухание желатины при промывке и, следовательно, сокращает время сушки. Пленки для машинной обработки имеют эмульсионные и контрслои толщиной около 4—6 мкм, что существенно сокращает продолжительность их обработки. В их состав вводятся специальные добавки для исключения возможности накопления зарядов статического электричества. В полиграфических процессах получили наибольшее распространение контрастные пленки типа «Лайн» и сверхконтрастные типа «Лит». Для машинной обработки пленок «Лайн» чаще применяется фенидоновый проявитель Ф-8, а для пленок «Лит» — инфекционные гидрохиноновые проявители ИП-ЗМ и ИП-6М. 6.2. Основные узлы и устройства проявочных машин В состав проявочной машины входят системы транспортирования фотоматериалов, циркуляции и термостатирования рабочих растворов, корректирования рабочих свойств растворов, а также сушильное устройство и электрооборудование. Система транспортирования осуществляет перемещение фотоматериала в процессе его обработки. Основное требование к системе — обеспечение надежного перемещения пленки на всех стадиях ее обработки. Транспортирующие устройства не должны заминать пленку или деформировать ее светочувствительный слой, к тому же они должны быть высокоустойчивы к действию рабочих растворов.
Различают транспортирующие устройства с периодическим перемещением пленки и непрерывным. В устройствах первого вида пленка непосредственно не соприкасается с механизмом транспортирования, и поэтому в них можно обрабатывать фотоматериалы на тонких подложках и с малой прочностью эмульсионного слоя. Однако эти устройства весьма сложны, громоздкими ненадежны в работе. Второй тип транспортирующих устройств обеспечивает более высокую производительность и качество обработки, более надежен, прост и удобен в обслуживании, имеет меньшую металлоемкость.
В процессе перемещения должно быть исключено проскальзывание пленки, поэтому все транспортирующие валики — приводные и связаны друг с другом посредством шестерен.^ Скорость транспортирования пленки должна быть стабильной, так
как иначе не удастся нор шается. Подобные устройства обеспечивают высокую (до 1%) стабилизацию времени обработки фотоматериала. Система циркуляции и термостатирования растворов обеспечивает непрерывное интенсивное перемешивание и фильтрацию растворов и стабильное поддержание рабочей температуры раствора по всему объему бака. На рис. 6.1 показана упрощенная функциональная схема замкнутого контура циркуляции фотообрабатывающего раствора. Принцип действия системы состоит в том, что раствор отсасывается из бака / центробежным насосом 2 и через фильтр 3 поступает в теплообменник 4 и далее по трубопроводу 8 подается снова в бак машины. Такой замкнутый цикл циркуляции растворов осуществляется в большинстве современных проявочных машин. Раствор, как правило, забирается из нижней части бака, а подается в среднюю. Для интенсификации процесса обработки фотоматериалов в системы циркуляции включаются специальные устройства, обеспечивающие равномерное и высокоэффективное воздействие рабочих растворов на обрабатываемую по- верхность пленки. Так, например, в отдельных моделях для дополнительного перемешивания и направления раствора на поверхность пленки применяют валы с лопастями, в других — пропеллерные мешалки, которые направляют поток раствора в специальные каналы, в которых перемещается фотоматериал. При этом в канале создается интенсивное движение растворов по обрабатываемой поверхности материала. Для обеспечения высокой скорости обработки фотоматериала применяют подачу раствора на поверхность затопленными струями. При циркуляции раствора по замкнутому контуру наблюдается изменение его температуры из-за потерь тепла в окружающую среду, уноса тепла пленкой, изменения температуры окружающей среды и др. Система термостатирования рабочих растворов обеспечивает непрерывный контроль температуры и поддержание ее с требуемой точностью. Система термостатирования включает нагревательные и холодильные элементы, блок контроля температуры 6 (рис. 6.1) с термодатчиком 7 и исполнительные элементы 5 (пусковые реле и электромагнитные вентили). В полиграфических проявочных машинах электронагревате Температура фиксажа поддерживается с меньшей точностью, и поэтому с целью экономии электроэнергии для его термостатирования применяют более простые системы. Наиболее простым вариантом является бак с двойным дном, через полость которого пропускается вода с необходимой температурой. В отечественных проявочных машинах, как правило, в качестве теплоносителя используется оборотная вода. В этом случае электронагреватели и змеевики охлаждения располагаются в отдельной емкости с водой. Теплообменная вода циркулирует по замкнутой системе и передает тепло рабочим растворам либо через^ стенки двойного дна, либо через теплообменник, построенный по схеме «труба в трубе». При этом в одной из них протекает вода, а в другой рабочий раствор. Датчик терморегулятора может находиться либо в баке с раствором, либо в теплообменнике.
Изменение регулируемой величины с момента возмущающего воздействия происходит не сразу, а через некоторое время, так как нагревательные элементы, холодильные устройства и термодатчик обладают некоторой инерционностью. В результате наблюдается колебание температуры относительно заданной, что и определяет точность системы термостатирова-ния растворов. В качестве термодатчиков используются термосопротивления, включенные в одно плечо мостика Уитстона. При изменении температуры раствора меняется сопротивление датчика, что приводит к разбалансировке мостика и подаче команды на исполнительные механизмы. Системы корректировки рабочих свойств растворов бывают трех видов: автоматические, полуавтоматические и с подачей добавок вручную. Вручную необходимая доза отмеривается мензуркой либо определяется временем работы дозирующего насоса. Качество корректировки в основном зависит от квалификации оператора. В полуавтоматических системах оператор определяет количество добавки при помощи таблиц, построенных на основе известных соотношений количества проявленной пленки и процента экспонированных площадей со степенью потери рабочих свойств обрабатывающих растворов. Это более объективный метод, но качество коррекции тоже во многом определяется квалификацией оператора. В автоматических системах используются специальные датчики для определения площади и степени почернения обработанной пленки. Информация о формате и степени почернения пленки, поступающая с датчиков, подается в систему управления, которая определяет величину дозы и время введения подкрепляющих добавок. Применяются электронные, магнитные и электронно-оптические датчики. Первые два вида датчиков определяют только площадь обработанной пленки и поэтому не обеспечивают высокого качества коррекции растворов. Электронно-оптические датчики учитывают дополнительно степень почернения пленки и обеспечивают высокую стабильность рабочих свойств растворов. Однако в зависимости от различных загрузок проявочных машин наблюдается перекомпенсация «истощения» и недоком-пенсация окисления проявителя либо наоборот. Поэтому в современных системах корректировки растворов производится раздельное восстановление свойств проявителя от окисления и «истощения» двумя различными растворами. Внесение добавок в рабочие растворы влечет за собой изменение его температуры. Наибольшее отклонение температуры будет при одновременной подаче добавок в раствор проявителя, так как дозирующие насосы, подающие корректирующую и противоокислительную добавки, работают независимо друг от друга. Изменение температуры рабочего раствора при внесении добавок не должно превышать заданной точности поддержания температуры раствора. Сушильные устройства в полиграфических проявочных машинах должны обеспечивать высокую интенсивность процесса с одновременным обеспечением «мягкого» режима сушки. Этим требованиям наиболее полно соответствует конвективный метод сушки. Сушка этим методом происходит за счет процессов тепло- и массообмена влажного материала и сушащего воздуха. Влага, находящаяся в материале, отбирается и уносится сушащим воздухом. Интенсивность протекания процесса зависит от температуры воздуха, относительной его влажности и скорости движения. Сушильное устройство состоит из камеры сушки, калорифера с электронагревателями для подогрева сушащего воздуха и вентилятора для подачи воздуха в камеру сушки. Воздух на пленку подается через специальные сопла или через трубки с отверстиями. В отдельных установках воздух подается с помощью лопастных вентиляторов. Воздух подогревается электронагревателями, расположенными непосредственно в камере сушки. В камеру сушки воздух подается через фильтры. Скорость подачи воздуха на поверхность фотоматериала регулируется при помощи заслонок или шиберов. Система автоматики и блокировок. В проявочных машинах предусмотрены автоматические устройства контроля и поддержания температуры рабочих растворов и сушащего воздуха в секции сушки, стабилизации скорости перемещения фотоматериала и устройства для корректировки рабочих свойств обрабатывающих растворов. Система блокировок отключает привод машины в случае выхода из строя транспортирующего устройства или застревания в нем фотоматериала и предотвращает включение электро-
|