DE202010005764U1 - Federstahlscheibensiebvorrichtung - Google Patents

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B07SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
    • B07BSEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS BY SIEVING, SCREENING, SIFTING OR BY USING GAS CURRENTS; SEPARATING BY OTHER DRY METHODS APPLICABLE TO BULK MATERIAL, e.g. LOOSE ARTICLES FIT TO BE HANDLED LIKE BULK MATERIAL
    • B07B1/00Sieving, screening, sifting, or sorting solid materials using networks, gratings, grids, or the like
    • B07B1/12Apparatus having only parallel elements
    • B07B1/14Roller screens
    • B07B1/15Roller screens using corrugated, grooved or ribbed rollers

Landscapes

  • Combined Means For Separation Of Solids (AREA)

Abstract

Ferderstahlsiebscheibenvorrichtung, nach Anspruch [1], zur Absiebung von vorzerkeleinertem oder gebrochenem organischen Material, wobei auch bei grossen Steigungswinkeln klassiert werden kann.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Federstahlscheibensiebvorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruches 1.
  • Eine solche Klassiervorrichtung ist aus vielerlei Patentschriften hinlänglich bekannt. Sie funktionieren nach dem jeweiligen Prinzip aneinander gereihter, in gleiche Richtung rotierender Achsen mit vielförmigen verschiedenartigen rotierenden Scheiben.
  • Problematisch ist hierbei jedoch ein etwaiger auftretender Klemmeffekt, der durch biegen und schleifendes Siebgut zwischen den einzelnen Siebscheiben die Siebelemente beschädigt oder gar komplett zerstört kann.
  • Diese Erfindung hat sich daher zur Aufgabe gemacht den Verschleiss, die Beschädigungen und den Bruch von Siebelementen auf den jeweiligen Siebscheiben zu mindern oder gar zu verhindern.
  • Weiterhin soll mit dieser Erfindung das Energiebewusste, effiziente sieben grosser Massen bewältigt werden, wobei dennoch ein extrem gleichmässiges homogenes Klassierergebnis zu erwarten ist.
  • Diese Aufgabe soll dadurch gelöst werden, indem Siebelemente verwendet werde die bei gleichartiger synchroner, als auch asynchroner radialer Bewegung eine axiale Verformung zulassen.
  • Durch das elastische Verformen der Elemente in axialer Richtung können Störstoffe nicht verklemmen und werden über das gesamte Siebdeck getragen und auf das Überkorn abgeleitet.
  • Durch entsprechend mehr eckig geformte Distanzstücke wird weiterhin zusätzlich Traktion erzeugt, die es ermöglicht auch bei sehr hohen Steigungswinkeln zu klassieren. Durch die definierte Anordnung entsteht ein relativ gleichbleibender Siebspalt, der sich auch während der Rotation der Wellen nur sehr gering veränderlich.
  • Ein homogenerer Siebdurchgang wird hierdurch erzelt.
  • Die Sieb- und Distanzelemente sind austauschbar.
  • Die Federstahlscheibensiebvorrichtung daher wartungsfreundlich.
  • Durch die Auslegung unterschiedlicher Sieb- und Distanzstückgrössen lässt sich dieses Verfahren für Grob-, als auch Feinsiebungen einsetzen. Unterschiedliche Siebfraktionen sind auch auf einem Siebdeck möglich, da die Siebelemente ineinander greifen können.
  • Durch unterschiedlich vieleckige Siebscheiben aus Federstahl lässt sich das Klassierergebnis weiterhin beeinflussen, somit auch die Traktion dem Siebgut anpassen.
  • Erläuterungen zu Figuren:
  • 1: Siebdeck bei unterschiedlichen Steigungswinkeln
  • Siebdeck (1) komplett oben, seitlich mit Kennzeichnung Siebrichtung zeigt den Aufbau eines Siebdecks nach Stand der Technik, jedoch mit Ausrüstung spezieller Ferderstahlsiebwellen um die Ausfallzeiten zu minimieren.
  • Die Siebwellen werden synchron über verschiedene Antriebsstufen je nach Klassieraufgabematerial mit gleichbleibender oder bei entsprechender Beabstandung ansteigender Geschwindigkeit angetrieben.
  • Durch die drehbare Lagerung (3) des einen Siebendes ist ein veränderlicher Steigungs-/Gefällewinkel möglich, der das Siebergebnis in Grösse, als auch Durchgangsmenge beeinflusst.
  • 2: Siebwellen
  • Der Aufbau der Siebwelle (4) zeigt den Siebwellenkern mit walzartigen Enden (5) die in herkömmlichen DIN Lagern (6) aufgenommen werden. Der Siebellenkörper hat eine quadratische flächige Form, auf der die Siebelemente (7) innen formschlüssig aufgenommen werden.
  • Um einen gleichmässigen Abstand der Siebscheiben zu gewährleisten werden diese durch entsprechend vieleckige Distanzelmente (8) distanziert ausgerichtet.
  • Am anderen Ende bildet eine Rohrhülse (9) den Wellenabschluss. Diese wird von einem Weiteren DIN Lager aufgenommen und mittels Verschraubung wird die gesamte Einheit verspannt.
  • Die Siebwellen sind derart gegeneinander angeordnet, dass die Siebelemente ineinander greifen und eine gleichmässige geöffnete Fläche ausbilden, durch diese das Siebgut in definierter Grösse herausfallen kann. Durch unterschiedliche Federstahlsiebelemente ist ein grösserer Achsabstand möglich, die Öffnungen können daher grösser gewählt werden, ein entsprechend gröber oder feineres Siebergebniss ist damit zu erzielen.
  • 3 Siebelemente
  • Diese Distanzelemente lassen eine Beabstandung zu, die es ermöglichen ein klassifiziertes Endkorn zu erreichen. Die vieleckige Form der Distanzstücke ermöglicht es auf einer Steigung von bis zu 35° zu sieben. Durch die veränderliche Steigung kann das Siebergebnis positiv beeinflusst werden.
  • Die Siebelemente (5) bestehen aus einem flexiblen Material, dass trotz hoher Verschleissfestigkeit eine seitliche Bewegung (3-B) in axialer Richtung zulassen. Durch unterschiedliche Formgebung der Federstahlsiebelemente und der Distanzstücke werden unterschiedliche Traktionsgrade, sowie Siebdurchlassöffnungen möglich.
  • 4 Siebelemente während der Abrollphase. Trotz unterschiedlicher Drehwinkel bleibt der Siebdurchgang relativ konstant.
  • 5 verschiedenartige Federststahlsiebelemente.

Claims (4)

  1. Ferderstahlsiebscheibenvorrichtung, nach Anspruch [1], zur Absiebung von vorzerkeleinertem oder gebrochenem organischen Material, wobei auch bei grossen Steigungswinkeln klassiert werden kann.
  2. Anordnung Federstahlsiebwellen und Distanzelemente Die Anordnung, nach Anspruch [2], der Siebwellen wird derart ausgeführt, das durch einen radialen Versatz der Siebelemente auf den gegenüberliegenden Wellen die einzelnen Siebelemente ineinander greifen, und somit gleichartige Abstände in axialer, sowie in radialer Richtung zueinander bilden. Durch die verwendeten viereckigen Siebdistanzelemente kann der Siebdurchgang ebenfalls eingeschränkt werden. Ein weiter Vorteil ist die enorme Traktion die durch diese Distanzstücke erreicht wird, dies ermöglicht die Förderung und Umwälzung eines sehr grossen Massestroms auf kleinster Siebfläche. Durch die Winklig verdrehte Anordnung der Siebwellen zueinander wird ein gleichmässiger Siebdurchgang bei maximaler Umwälzung des Siebgutes gewährleistet. Dennoch bleibt der Siebdurchgang konstant.
  3. Freiheitsgrade Siebscheiben Angemeldet wird, nach Anspruch [3], die Flexibilität in axialer Richtung der Federstahl Siebelemente. Da diese eine elastische Verformung in axialer Richtung (10) zulassen und somit einem Verklemmen von Fremdkörpern (11) und dementsprechend einer Zerstörung entgegen wirken. Dieser Freiheitsgrad ermöglicht einen Einsatz auch in schwerem Siebgut wie Biomasse mit Erdreich. Durch diese axiale Flexibilität wird ein dauerhafter Einsatz gewährleistet, bei dem sich klemmende Teile im Siebgut eigenständig lösen und somit weiter transportiert werden können.
  4. Varianzen Federstahlsiebelemente Nach Anspruch [4] eine grosse Varianz von unterschiedlichsten Siebscheiben aus Federstahl. Durch den Einsatz einer Vielzahl an Siebscheibenformen immer aus entsprechendem Federstahl ist die Möglichkeit gegeben unterschiedlichste Siebscheibenformen zu verwenden, die Anzahl der Ecken und Kanten übt entsprechende Einfluss auf das Siebgut, die Trennung und Reinigung des Siebgutes aus.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105414037A (zh) * 2015-10-27 2016-03-23 芜湖市泰能电热器具有限公司 一种便于操作的球类零件分选框架
CN107457174A (zh) * 2017-10-10 2017-12-12 天津百利阳光环保设备有限公司 一种筛分生活垃圾的圆盘筛

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