DE2923906C2 - Verfahren und Vorrichtung zur Lackversorgung von Lackierstraßen - Google Patents
Verfahren und Vorrichtung zur Lackversorgung von LackierstraßenInfo
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Description
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Versorgung von Lackierstraßen,
insbesondere der Spritzstellen in Spritzkabinen mit Lackmaterial mit einer Pumpe, die Lackmaterial in einer
Leitung fördert.
In großen Lackierstraßen, wie sie beispielsweise in der Automobilindustrie zur Lackierung von Rohkarosserien
üblich sind, werden die LackspritzstePen über Ringleitungsanlagen mit den notwendigen Lackfarben
versorgt. Für jeden Farbton und jedes Lackmaterial ist eine besondere Ringleitungsanlage erforderlich, (e nach
Größe und Ausrüstung der Anlage sind insbesondere für das Handspritzen beispielsweise bis zu 20 Spritzstellen
pro Farbton installiert (Industrie-Lackier-Betrieb[1976], Seite 181,182).
Die Lackversorgungsanlage besteht dabei im wesentlichen aus einem d'dcklosen Behälter mit Rührwerk,
Pumpe und einer Rohrleitungsstrecke, in der das Lackmaterial an den Spritzkabinen entlang geführt
wird, wobei durch Drosselarmaturen die für das Spritzen erforderlichen Drücke und Mengen einreguliert
werden. Die Ringleitung führt das Lackmaterial in den Behälter zurück. Dieses Rezirkulationsverfahren
wird durchgeführt, um das Sedimentieren von Partikeln in den Rohren zu verhindern. Sind alle Spritzstellen in
Funktion, wird von dem Lackmaterial, das die Pumpe in die Ringleitung fördert, etwa 60% verspritzt, während
40% in den Behälter zurückgeführt werden.
An einem Rücklaufkontrollventü. das sich in der
Ringleitung zwischen der letzten Spntzstelle und dem Lackansatzbehälter befindet, wird durch entsprechende
Drosselung des Lackvolumenstromes das Druckniveau in der Ringleitung einreguliert.
Es sind hierbei Ringleitungsanlagen bekanntgeworden,
die eine Gev'ntlänge bis über 300 m haben, wobei die mittleren Strömungsgeschwindigkeiten im freien
Rohrquerschnitt üblicherweise zwischen 0,2 und 0,5 m/s liegen. Als Umwälzpumpen werden entweder preßluftgetriebene
Kolbenpumpen oder mehrstufige Kreiselpumpen eingesetzt. Üblicherweise haben diese Pumpen
eine Druckdifferenz von 8 bis 12 bar zu leisten, wovon das Rücklaufkontrollventü allein ca. 3 bis 5 bar drosselt,
während der Rest des vorhandenen Druckes über den Druckverlust der Rohrströmung abgebaut wird.
In dem Behälter, der als Lackansatzbehälter dient,
herrscht Atmosphärendruck. Das Lackmaterial strömt der Pumpe zu und wird im Druck angehoben. In der
Rohrstreckj selbst fällt der Druck wieder aufgrund des Druckverlustes, wobei für alle Spritzstellen ein Druckminderventil
vorgesehen ist, das unabhängig von der Entfernung der Spritzstelle von der Pumpe einen
gleichmäßigen Druck an allen Spfitzstellen sicherstellt.
Die Lackmatefiaiien enthalten Bindemittel oder
Brndemittelgemische, die in geeigneten Lösungsmittelgemischen gelöst vorliegen sowie Pigment' und
Extendergernische. Das Lösungsmittel kann auch Wasser sein, wobei weiterhin Sekundärlackdispersiönen
vorgesehen sein können, bei denen das Bindemittel in
wäßriger oder in organischer Phase ungelöst vorliegt Weiterhin sind auch Metallic-Basislacke zu fördern, in
§ denen z. B. Aluminiumbronze in Form von metallischen
jf Plättchen vorliegt.
All diese Lacksysteme durchlaufen beim Produktionsprozeß
Misch- und Dispergierstufen. Hierbei werden insbesondere die Pigment- und Extenderanteile fein
dispers verteilt und benetzt. Diese Vorgänge beruhen im wesentlichen auf mechanischer Scher- und/oder Prallbeanspruchung
der Feststoffteilchen in geeigneten ι ο Bindemittel-Lösungsmittel-Systemen, wobei Beanspruehungsintensität
und Beanspruchungshäufigkeit in Verbindung mit grenzflächenaktiven Effekten für den
Erfolg verantwortlich sind. Hierbei sind Lackmaterialien zu erzeugen, die bezüglich ihrer coloristischen,
mechanischen und korrosionshemmenden Eigenschaften sowie bezüglich ihres Erscheinungsbildes und ihrer
Verarbeitbarkeit Iangzeitstabile Eigenschaften aufweisen.
Es wurde erkannt, daß die Lackmaterialien in den Lackversorgungsanlagen in Lackierstraßen zusätzlich
durch Scherströmungen in Ringleitungsanhgen und Armaturen nochmals beansprucht werden. Es ist
bekannt, daß manche Lackmaterialien duroh diese Beanspruchung in Lackversorgungsanlagen in einigen
Eigenschaftskriterien nicht stabil bleiben.
Im folgenden wird abgeschätzt, welcher Scherbeanspruchung Lackmaterialien beim Durchströmen von J
Ringleitungsanlagen unterliegen, und zwar an folgen- VPig
dem Beispiel:
Mit (4) und den angegebenen Daten ergibt sich ein Druckverlust pro laufende Länge Rohr von
Bei einer Rohrlänge von 300 m muß von der Pumpe allein zum Fördern durch das Rohr (ohne Armaturen)
eine Förderdruckhöhe von
Ip ^ 5,5 bar
aufgebracht werden.
Ist eine Geschwindigkeit im Rohr von 0,5 m/s einzuhalten, erhöht sich dieser Wert auf 9,2 bar.
Nun ist die Frage nach der Pigmentbeanspruchung im Lackmaterial durch die Scherströmung zu stellen. Es ist
die spezifische Energie:
C,-
Hierin bedeuten
spezifische Dissipationsenergie auf Pigmentvolumenanteil im Lack bezogen
in
Ws
m
m
| Durchmesser der Ringleitung | dR | = 25 mm | Schergefalle |
| Gesamtlänge der Ringleitung | L | = 300 m | Αι· 1 |
| Mittiere Strömungsgeschwindig | (Il . 1 κ = --- in — |
||
| keit im freien Rohrquerschnitt | V | = 0,3 m/s | 35 dr s |
| Dynamische Zähigkeit des | |||
| Lackmaterials | η | = 0,12Pa ■ s | Scherzeit |
| Dichte des Lackmaterials | g | = 1.1 kg/I | f« in s |
Über die Rpynolds-Zahl ist zu prüfen, ob laminare oder
turbulente Strömung im Rohr der Ringleitung vorliegt. Pig-nentvolumenkonzentration (PVK)
ν ■ dR ■ η
Re =
(1)
45 Mit einerPVK von c\ = 0,08 und den angegebenen Es ergibt sich mit den angegebenen Daten eine Daten ergibt sich:
Reynoids-Zalil von Für L = 300 m und v=0,3 m/s eine Scherzeit im Rohr
pro Umlauf von fs = 1000 s und ein Schergefälle von
Re % 70
Dies bedeutet, daß die Rohrströmung laminar ist
(laminare Strömung liegt in Rohren vor. wenn Re 2300
ist).
(laminare Strömung liegt in Rohren vor. wenn Re 2300
ist).
Der Druckverlust in Rohrleitungen ist -,„ κ = 24 1/s
Hiermit wird:
Hiermit wird:
Ip = /
■ r
(2) ? = 864 000 -^f pro 1 Umlauf
und der Widerstandsbeiwert bei laminarer Strömung
64
64
λ =
Re
(3)
Hiermit ergibt sich der Druckverlust der Rohrströ^
miing im laminaren Fitll:
miing im laminaren Fitll:
/I. = 32
(4)
oder
π Κ Wh
- = 0,24—-r^ pro 1 Umlauf
V nr
Diese spezifische Energie ist so gering, daß eine wesentliche dispergierende Wirkung durch die Scherströmung
im Rohr auf die Pigmente auszuschließen ist.
Die Dissipationsenergie an Rücklaufkontrollventilen ist wesentlich höher:
Annahmen:
Druckverlust am Ventil
IP,,= 3 bar
Druckverlust am Ventil
IP,,= 3 bar
Lackdurchsatz
V = 0,5 l/s
Ventilrausn, in derri Scherung erfolgt
K = 1 cm3
Scherzeit im Ventilraüfn
_ J_
s ~ 500 S
s ~ 500 S
Hiermit ergibt sich eine Leistungsdichte auf das Lackvolumen bezogen von
u.
20
~ = 150 · IO3 -^-3- pro 1 Durchlauf
V nr r
25
und eine Energiedichte auf das Lackvolumen bezogen
von
77 = 83 τ— pro 1 Durchlauf
V nr
Bezieht man die Energiedichte über die PVK von c = 0,08 auf das Pigmentvolumen, so ergibt sich
30
35
"Piq
= 1038 -^V- pro 1 Durchlauf
nr
40
Dieser Wert erhöht sich direkt proportional mit der durch die in den Patentansprüchen genannten Verfahrensmerkmale
gelöst, wobei zwei Lösungswege möglich sind, wie dies die Aufteilung als Nebenansprüche
deutlich macht.
Die die erfindungsgemäße Vorrichtung kennzeichnenden
Einrichtungen sind in den Vörrichtungsansprüchen definiert.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden anhand
der Zeichnungen erläutert. Die Zeichnungen zeigen
dabei in
Fig. 1 eine Zirkulationsringleitung mit Druckhaltung
durch Stickstoffpolster, in
Fig. 2 eine Lackpendelleitung, die an beiden Enden mit einem Druckgefäß ausgerüstet ist, in
F i g. 3 eine Lackpendelleitung mit Spülung der Spritzanschlüsse.
F i g. 4 die Anordnung eines Rohrmolches und in den
F i g. 5 und 6 Druckdiagramme der Anlagen entsprechend F i g. 1 bzw. 2.
Bei der Anordnung gemäß Fig. I ist eine Ringleitungsanlage
1 vorgesehen, die irr, wesentlichen aus einem Rohr bestehen kann, in dem mit einer
Umwälzpumpe 2 das Lackmaterial zirkulierend gefördert wird. Ausgangspunkt und Endpunkt dieser
Ringleitungsanlage 1 ist ein Druckbehälter 3, aus dem die Umwälzpumpe 2 Lackmaterial abzieht und wieder
hineinfördert.
Wesentlich ist, daß über dem Flüssigkeitsspiegel innerhalb des Druckbehälters 3 ein erhöhter Druck mit
einem Druckgas eingestellt wird. Dieser erhöhte statische Druck herrscht im gesamten Ringlcitungssystem
und er sollte so hoch sein, daß an jeder Spritzstelle 4 ein ausreichendes Druckniveau vorhanden ist. Die
Umwälzpumpe 2 muß bei diesem Anlagenkonzept nur den dynamischen Druckabfall als Folge der Rohrströmung
aufbringen und nicht, wie in bisher üblichen Anlagen die Summe aus dynamischem Druckabfall und
statischem Druck. Weiterhin entfällt das Rücklaufkontrollventil, das in bisherigen Anlagen den Lackrücklaufstrom
um 3 bis 5 bar drosseln muß.
Ein Niveaustandregler für die Lackmenge im Druckbehälter 3 sorgt dafür, daß über einen drucklosen
Ringleitung.
Es ist zu erkennen, daß die Scherbeanspruchungsintensität
von Pigmentpartikeln im Lack in Drosselarmaturen um den Faktor 4000- bis 5000mal höher sein kann
als im Rohr.
Untersuchungen zeigen aber gerade, daß der Dispersitätsgrad von Pigmenten in Lacken dann
verändert wird, wenn eine auf das Pigment einwirkende Scherströmung be; Energiedichten von mehr als 300 bis
500 KWh/m3 vorliegt Dieser Grenzwert ist abhängig von der Art des Pigmentes und der Bindemittellösung.
Eine Veränderung des Dispersitätsgrades von Pigmenten in Lacken durch die Scherbeanspruchung in
Ringieitungen kann aber zu Verschiebungen der Farbstärke, des Farbtones und der Glanzeigenschaften
des Lackes führen.
Es ist festzustellen, daß die Instabilitätsschwelle eines eo
Lackmaterials durch die vorgegebene Beanspruchungsintensität und -häufigkeit insbesondere in Drosselarmaturen
und Pumpen von Lackversorgungsanlagen erreicht werden kann.
Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein Anlagekonzept für Lackversorgungseinrichtungen zu schaffen, welches
die obengenannten Nachteile beseitigt Diese der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird
kleinere Pumpe 6 frisches Lackmaterial dem Drucksystem zugeführt wird. Diese Pumpe 6 hat den vollen
statischen Drucksprung zu überwinden, jedoch wird das Lackmaterial nur einmal mit dieser Pumpe gefördert
Die Rohrleitungslänge dieses Anlagenkonzeptes würde der Länge der bisherigen Anlagen entsprechen.
Wesentlicher Vorteil dieser Ausführungsform ist, daß das Lackmaterial mit einer wesentlich verringerten
Scherbeanspruchungsintensität umgewälzt wird. Zudem kann der Vordruck an den Spritzstellen 4 besser
konstant gehalten werden.
Als Druckgas kann Stickstoff eingesetzt werden. Hierbei sind bisherige oxidative Einflüsse auf das
Lackmaterial beseitigt
Das Druckdiagramm für diese Anlage geht aus F i g. 5 hervor. Der Lackansatzbehälter 5 ist drucklos, d. h. hier
herrscht der Druck a. Der Druck wird dann über die Kolbenpumpe 6 angehoben auf den Wert c Bei den mit
d bezeichneten Bereichen sind die Druckstellen für die Spritzpistolen angeordnet und in diesem Bereich wird
der Druck über Materialdruckregler 7 gemäß F i g. 1 auf den Spritzdruck Λ eingeregelt
Fig.2 zeigt eine Anlage mit an beiden Enden des
Druckbehälters angeordneten Druckgefäßen.
Bei dieser Anlage ist eine Rohrstrecke L 2 vorgese-
hen, die keine gesonderte Rückführung aufweist, so daß
nur die halbe Rohrlänge gegenüber der in Fig. t dargestellten Anlage erforderlieh ist. Jedoch sind bei
dieser Anlage zwei Druckbehälter B2 und B3 Vorgesehen, die iifi den beiden Enden der Rohrstrecke
L 2 angeordnet sind. Das Lackmaterial Wird unter
erhöhtem statischen Druck, der durch ein Gasdruckpolstef über dem jeweiligen Flüssigkeitsspiegel in den
Druckbehältern 82 und B 3 erzeugt wird, reversierend
in der Rohrstrecke L 2 hin' und hergefördert, Hierzu
wird einmal der Gasdruck in dem Behälter B 2 etwas höher eingestellt als der Gasdruck in dem Druckbehälter
B 3 und anschließend umgekehrt. Über Niveaustandregler in den beiden Druckbehältern werden die
Dnickumschalt7yklen so gesteuert, daß mit Sicherheit
ein Gasdurchschlag in der Rohrstrecke L 2 vermieden wird. Die Volumen der Behälter 52 und BZ sollten einbis
zweimal größer sein als das eigentliche Rohrvolumen der Strecke /. 2, um somit das im Rohr befindliche
Material nach jedem Reversierzykius voii auszutauschen
und zurückzuvermischen.
Durch den Reversierzyklus wird die Rohrleitung nicht nur in einer Richtung, sondern in beiden Richtungen
abwechselnd durchströmt. Dies verhindert in noch höherem Maße Ablagerungen von Partikeln an der
Rohrwandung und insbesondere an Flanschstellen und ähnlichen unebenen Übergängen. Weiterhin entsteht
durch die beim Reversieren ständig erzeugten Anlaufströmungen zeitweise turbulentes Strömungsverhalten,
welches das Absetzen von Partikeln in starkem Maße verhindert. Hiermit besteht die Möglichkeit, zu kleineren
.,littleren Strömungsgeschwindigkeiten von beispielsweise
unter 0,3 m/s überzugehen. Weiterhin ist die Möglichkeit gegeben, nicht ständig zu reversieren,
sondern im Takt mit Stillstandsintervallen.
Die Druckgasversorgung der Druckbehälter 52 und S3 erfolgt über die Druckgasbehälter S4 und B5 sowie
die Leitungen L 3, L 4, L 5 und L 6. Mit K ist ein
Kompressor bezeichnet, der das Druckgas mit der Druckstufe h aus dem Druckbehälter B 4 in den
Druckbehälter B 5 auf die Druckstufe /komprimiert.
In F i g. 2 sind 3-Wegeventile V2 und V3 eingezeichnet,
die von den Niveaustandsreglern der Druckbehälter B 2 und B 3 gesteuert werden, wobei diese 3-Wegeventile
die Druckbehälter B2 und S3 abwechselnd mit dem
höheren Gasdruck i aus dem Druckbehälter B 4 bzw. dem niedrigeren Gasdruck h aus dem Druckbehälter B 5
beaufschlagen. Die wirksame Druckdifferenz (Druck / minus Druck h) ist für die mittlere Strömungsgeschwindigkeit
in der Leitung L 2 verantwortlich, während der Druck Λ gleich dem niedrigsten statischen Druck im
Versorgungssystem entspricht, der als konstanter Vordruck an den Spritzsteilen wirkt (siehe F i g. 6).
Der Kompressor K mit den zugeordneten Druckgasbehältern B 4 und B 5 kann mehrere Lackversorgungsänlagen
gleichzeitig versorgen und braucht daher nur einmal installiert zu werden. Da das Druckgas im Kreis
gefahren wird, sind die Gasverluste sowie auch die Lösungsmittelverluste gering und es ist zu empfehlen,
Stickstoff als Gas einzusetzen.
Stickstoff erhöht die Betriebssicherheit der Druckbehälter B 2 und B 3 und verhindert oxidative Veränderungen
am LackmateriaL
Die Niveaustaudsregler der Druckbehälter B 2 und
B 3 sorgen weiterhin dafür, daß das beim Spritzen verbrauchte Lackmaterial aus dem Lackansatzbehälter
B 1 in dem Almosphärendrudk a herrscht über die
Pumpe Pin ausreichender Menge als frischer Lack dem Drucksystem über die Leitung L 1 zugeführt wird.
Sind in der Lackierstraße Sprilzstellen S enthalten,
die nur selten in Funktion sind, Ha sie z. B. für Lackmaterialien mit selten benutzten Farbtönen eingesetzt
werden, dann sind die Stichleitungen und Schlauchleitungen von der Ringleitung bzw. Pendelleitung
bis zur Spritzpistole mit Lackmaterial zu spülen, ίο Um ein Absetzen von Partikeln zu verhindern.
Die ggf. erforderlichen Matefiäldfückfeglef sind in
F i g. 2 mit V1 bezeichnet.
F i g. 3 zeigt schließlich die Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe auf Basis einer sogenannten
Lackpendelleitung mit Spülung der Spritzstellenanschlüsse.
In der Pendelleitung L12 werden zwischen die
Stichleitungen und Schlauchanschlüsse d\w bis dui
Magnetventile Vm bis Vim eingesetzt. Diese Magnet-
2ü ventile sind ^eiiweise eiiiwcdci gäi'ii uffril üdcf ganz
geschlossen. Es erfolgt dann keine Drosselung des Lackstromes. Es darf jedoch immer nur ein einziges
Magnetventil zeitweise geschlossen sein. Die Steuerung, welches Magnetventil wann und wie lange geschlossen
wird, kann von einer Zeitschaltuhr vorgenommen werden. Es ist hierbei belanglos, ob der Lackstrom in der
Pendelleitung von rechts nach links oder umgekehrt erfolgt. Wesentlich ist. daß bei geschlossenem Magnetventil
der Differenzdruck in den Druckbehältern B12
30' bzw. B13 eine Lackströmung in der Stichleitung bis zur
Spritzpistole einleitet.
Es ist ausreichend, wenn an jeder Spritzstelle diese Strömung in Zeitintervallen für kurze Zeit erzeugt wird.
Die Druckminderventile Vm sind direkt an der Spritzpistole befestigt. Die Lackversorgung der Spritzpistole
ist in jedem Fall sichergestellt, gleichgültig, ob das korrespondierende Magnetventil geschlossen oder
geöffnet ist. Mit der Zeitschaltuhr können die Intervalle und die Schließzeiten der Magnetventile individuell auf
das Lackmaterial eingestellt werden.
Die übrigen Bauteile der Anordnung gemäß F i g. 3 tragen die gleichen Bezugszeichen, wie die Anordnung
gemäß F i g. 2.
Bei der Anordnung gemäß F i g. 4 sind zwei mögliche Steuerungen für einen sogenannten Rohrmolch M
dargestellt Bei einer Anordnung wird der Rohrmolch über eine mechanische Stößelanordnung 10 gesteuert,
während bei der anderen Anordnung eine magnetische Blockiereinrichtung für den einen Eisenkern aufweisenden
Rohrmolch M vorgesehen ist
Der Rohrmolch hat die Aufgabe, die Pendelleitung von Ansätzen und Ablagerungen freizuhalten. Er kann
dits bei sehr kleinen Strömungsgeschwindigkeiten ausführen und muß diese Aufgabe bei reversierender
Bewegung durchführen.
Der Rohrmolch soll gleichzeitig die Magnetventile ersetzen. Dies kann er, wenn er zwischen den
Stichleitungen zu den Spritzpistolen zeitweise angehalten wird und dabei die Hauptströmungsrichtung in der
Pendelleitung blockiert, so daß der Lackstrom über die
Stichleitung erfolgen muß. Das Anhalten und zeitweise Festhalten des Rohrmolches an bestimmten Positionen
der Pendelleitung kann beispielsweise über eine Induktionsspule oder eine mechanische Vorrichtung
durchgeführt werden.
Hierzu 6 Blatt Zeichnungen
Claims (11)
1. Verfahren zur Versorgung von Lackierstraßen, insbesondere der Spritzstellen in Spritzkabinen mit
Lackmaterial mit einer Pumpe, die Lackmaterial in einer Ringleitung fördert, dadurch gekennzeichnet,
daß das zum Lackspritzen notwendige Druckniveau mit einem Druckbehälter und einem
Druckgas über dem Flüssigkeitsspiegel eingestellt wird und eine zweite Pumpe frisches Lackmaterial in
den Druckbehälter fördert
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß als Druckgas Stickstoff eingesetzt wird.
3. Verfahren zur Versorgung von Lackierstraßen, insbesondere der Spritzstellen in Spritzkabinen mit
Lackmaterial, wobei eine der verbrauchten Lackmenge entsprechende Lackmenge über eine Pumpe
dem Systec zugeführt wird, dadurch gekennzeichnet. daß eine Rohrstrecke für die Lackversorgung
der Lackspritzstellen verwendet wird, die an beiden Enden einen Druckbehälter besitzt, wobei die
Druckbehälter mit einem Druckgas über eine Steuerung so beaufschlagt werden, daß das Lackmaterial
reversierend durch die Rohrleitung gefördert wird.
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
daß das Druckgas über eine geregelte Verdichteranlage auf zwei unterschiedlichen Druckniveaus
gehalten wird und das Druckgas durch Kreisfahrweise wieder eingesetzt wird.
5. Verfahren nach \nspru h 3 und 4, dadurch
gekennzeichnet, daß mk der Verdichteranlage und Druckgasversorgung mehrere Lackversorgungs-
»trecken gleichzeitig betneben werden.
6. Verfahren nach Anspruch 3-4 mit einer Lackpendelleitung, dadurch gekennzeichnet, daß die
Spritzpistolen durch zwei Schläuche an derselben Lackpendelleitung angeschlossen sind und zwischen
den beiden Anschlüssen ein Magnetventil vorgesehen ist. das über eine Zeitschaltuhr in Intervallen voll
öffnet und voll schließt, wodurch die Zu· uno Rückführungsschläuche bis zur Spritzpistole taktweise
und reversierend mit Lackmaterial gespült werden.
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
daß ein Rohrmolch in der Pendelleitung eingesetzt wird, der mit dem Lackmaterial reversierend
durch das Rohr getrieben wird, und an den Stellen /wischen den Schlauchanschlüssen einer
Spritzstelle eine intermittierend betriebene Haltevorrichtung für den Rohrmolch vorgesehen ist, die
den Rohrmolch zeitweise anhält, so daß hierbei Lackmaterial durch die Schlauchanschlüsse zur r,
Spritzpistole strömt.
8. Vorrichtung zum Durchführen des Verfahrens nach Anspruch 1 und 2 mit einer Ringleitung für
Lackfarben und eine in die Ringleitung eingeschaltete Förderpumpe, gekennzeichnet durch einen e,o
Druckbehälter (3) und eine den Druckbehälter (3) mit Lackfarben beschickende Pumpe (6),
9. Vorrichtung zum Durchführen des Verfahrens
nach Anspruch 3^7f gekennzeichnet durch zwei
Druckbehälter (B 2, B3) und eine Druckgassteue*
rung zur Förderung des Lackmaterials in der Leitung (L 2).
10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, daß die Druckgassteuerung über zwei Druckbehälter (B4, S5) und eine Kompressorpumpe
(TCj erfolgt.
11. Vorrichtung nach Anspruch 7, gekennzeichnet
durch einen in die Rohrleitung eingesetzten Rohrmolch (M).
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Owner name: BASF LACKE + FARBEN AG, 4400 MUENSTER, DE |
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| 8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |