EP0982238B1 - Grossgebinde für hochdisperse, hochlufthaltige Feststoffe und ein Verfahren zu deren Befüllung - Google Patents

Grossgebinde für hochdisperse, hochlufthaltige Feststoffe und ein Verfahren zu deren Befüllung Download PDF

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EP0982238B1 EP99115071A EP99115071A EP0982238B1 EP 0982238 B1 EP0982238 B1 EP 0982238B1 EP 99115071 A EP99115071 A EP 99115071A EP 99115071 A EP99115071 A EP 99115071A EP 0982238 B1 EP0982238 B1 EP 0982238B1
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D88/00Large containers
    • B65D88/16Large containers flexible
    • B65D88/1612Flexible intermediate bulk containers [FIBC]
    • B65D88/1618Flexible intermediate bulk containers [FIBC] double-walled or with linings

Definitions

  • the invention relates to large containers for highly disperse, air-containing solids and a process for their Filling.
  • HDK is due to its spatial, three-dimensional branch structure a product that has an extremely low tamped density from about 40 to 50 g / l. Furthermore, between the Company bulk density and the tamped density value according to DIN ISO 787/11 to distinguish. Due to its fine structure, HDK is in able to bind a lot of gas, for example air, which the product in a quasi-fluid state with about 20 to 30 g / l is added. This removable air portion escapes voluntarily only very slowly and not completely. In this fluid state, the dust problem is also increased, since the The agility of the HDK agglomeration rate is extremely high.
  • gas for example air
  • Free-flowing, highly disperse and high-air solids extremely low bulk density, such as HDK therefore mainly with the help of an outside one Vacuum placed in air-permeable bags.
  • the filling time increases with increasing air content.
  • the sacks consist of 3 to 4 layers of paper, with an additional one Position of the paper to block ingress of moisture can be laminated with polyethylene (PE).
  • PE polyethylene
  • To the one you want Air permeability when filling is all Microperforated layers. This has the advantage that the good when inserted into the sack is compressed and its Filling density increases compared to the natural bulk density.
  • From EP-A 0 773 159 (US-A 5682929) is a method and a Container for repeated filling and emptying with loose material with low bulk density known.
  • the one in it tissue container described, the so-called big bag or Super bag has a filling capacity of 90 to 350 kg.
  • the tissue container consists of flexible, air-permeable Fabric, preferably a single or multi-layer plastic fabric, with at least one access opening. Filling this Tissue container is also done using Vacuum filling systems.
  • the tissue container is included Vacuum applied and the good through the open Access opening sucked into the tissue container until a predetermined fill weight is reached. The gas comes out distributed over the entire surface of the tissue container.
  • the goods are, similar to when filling in Sacks, reversibly compacted without losing its structure gets destroyed.
  • the moisture barrier property is one of the main requirements for the wide use of these flexible large containers with everyone HDK types and areas of application.
  • the invention relates to a flexible container, thereby characterized in that it consists of at least two one above the other lying layers, with an inner layer uncoated, air-permeable fabric, an outer Layer is dustproof and moisture-proof coated and this Layers with each other through a special seam design are connected that the venting of the container only by this is possible.
  • the highly disperse, high-air content is pre-bound filling using a method according to the invention pre-vented. This pre-ventilation has the consequence that the Operating bulk density of the product before it is filled into the flexible container according to the invention is reduced without thereby a relevant influence on its spatial structure to take.
  • This process is particularly suitable for packaging highly disperse high-air materials with extreme low bulk density of 20 to 150 g / l, such as the various modifications of the HDK.
  • Particularly preferred are modifications of HDK that slightly damp out in their surroundings.
  • the HDK is still airy. Under these conditions are the operating bulk density and the Degree of agglomeration low. Through the pre-venting step becomes the operating bulk density and thus the degree of agglomeration increased on the way from the storage silo to the filling template. In The filling process of the container can be done in this state shorten significantly, since not the entire ventilation of the Filling material during filling via the invention Seams of the container must be made.
  • air-permeable partitions are used made of porous material, preferably sintered metal, fabric or Sintered plastics, gas from an applied vacuum Aspirated product.
  • This suction process creates one Product layer on the filter medium that the suction process with increasing layer thickness or product thickness to a halt would bring. To avoid this, this product layer replaced by pressure pulses.
  • the pressure impulses to release This layer carries significantly less gas into the system a than is suctioned off, so that the overall gas balance becomes one Ventilation leads.
  • FIG. 1 shows the schematic representation of a device for pre-ventilation.
  • the suction surface in the invention Process is divided into different segments so that one targeted venting can be set.
  • About the Vacuum valve (3) is the gas from the silo bottom and the Pipe area over air-permeable partitions (6 and 7) sucked off porous material.
  • the pulse cleaning takes place via the compressed air reservoirs (1) by means of the pulse cleaning valves (2). Cleaning with a pressure pulse can be done under vacuum or under normal pressure. In the latter case, the vacuum valve (3) is closed and after reaching atmospheric pressure Cleaning.
  • the pre-vented material is then in the flexible large container according to the invention by means of known Vacuum filling system filled.
  • the containers consist of at least two layers, preferably of flexible fabric.
  • An inner layer (8) consists of an uncoated, air-permeable fabric.
  • An outer layer (9) is coated in a dustproof and moisture-blocking manner, preferably with polypropylene and / or polyethylene. In contrast to the known large containers, in which the ventilation takes place over the entire surface during the filling process, in the containers according to the invention this can only take place via the special seam design (10) of the different layers.
  • the Pre-vented HDK on an internal one during vacuum filling deposited uncoated layer (8) When filling the container according to the invention, the Pre-vented HDK on an internal one during vacuum filling deposited uncoated layer (8).
  • increase in the degree of agglomeration by the Pre-venting and the low differential pressure is a possible dust penetration into the space between the uncoated, breathable layer and an outer, coated and thus dense layer (9), low.
  • the aspirated gas is now between an inner and outer Layer passed to the special seams and vacuumed there.
  • the layers of the flexible container are so together connected that one between each layer Strips made of air-permeable, filter-like material (11) is incorporated. Through these incorporated stripes, can on the one hand the gas is sucked off and on the other hand Dust particles held back by an inner uncoated layer (8) could escape.
  • a filter strip can all known flexible filter materials, such as for example, felt strips made of natural or plastic fibers, Polyester or Teflon model felts, paper filters and / or Polypropylene wicks are used.

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Description

Die Erfindung betrifft Großgebinde für hochdisperse, hochlufthaltige Feststoffe und ein Verfahren zu deren Befüllung.
Der Umgang mit schüttfähigen, hochdispersen und hochlufthaltigen Feststoffen mit extrem niedriger Schüttdichte, wie beispielsweise hochdisperse Kieselsäure (HDK) bereitet in verschiedener Hinsicht Probleme. Sowohl die Hersteller als auch die Endverbraucher sind damit konfrontiert, daß solche Stoffe schon bei geringster Luftkonvektion Staub aufwirbeln. Die Staubentwicklung muß vermieden werden, um Personal, das mit dem Gut umgehen muß, vor eventuell auftretenden gesundheitlichen Schäden durch Einatmen des Staubs zu bewahren. Darüber hinaus verursacht die geringe Schüttdichte erhöhte Transportkosten, weil das Verhältnis Gebindegewicht zu Füllgewicht groß ist und entsprechend viel Verpackungsmaterial benötigt wird.
HDK ist aufgrund ihrer räumlichen, dreidimensionalen Ast-Struktur ein Produkt, das eine äußerst geringe Stampfdichte von etwa 40 bis 50 g/l aufweist. Weiterhin ist zwischen der Betriebsschüttdichte und dem Stampfdichtewert nach DIN ISO 787/11 zu unterscheiden. Durch seine Feinstruktur ist HDK in der Lage sehr viel Gas, beispielsweise Luft zu binden, wodurch das Produkt in einen quasi-fluiden Zustand mit etwa 20 bis 30 g/l versetzt wird. Dieser entfernbare Luftanteil entweicht freiwillig nur sehr langsam und nicht vollständig. In diesem fluiden Zustand ist auch die Staubproblematik erhöht, da die Beweglichkeit der HDK-Agglommerate extrem hoch ist.
In der Produktion bedeutet das, daß durch jeden Fördervorgang die HDK in diesen fluiden Zustand versetzt wird, der dann zwangsläufig das Abfüllen in Gebinde erschwert, da sich der spezifische Zeitaufwand pro Gebinde erhöht, was wiederum kapazitätsmindernd ist.
Schüttfähige, hochdisperse und hochlufthaltige Feststoffe mit extrem niedriger Schüttdichte, wie beispielsweise HDK, werden deshalb überwiegend mit Hilfe von einem außen angelegten Vakuum in luftdurchlässige Säcke eingebracht. Die Fülldauer steigt dabei mit zunehmender Lufthaltigkeit an. Die Säcke bestehen dabei aus 3 bis 4 Lagen Papier, wobei zusätzlich eine Lage des Papiers zur Sperrung von eindringender Feuchtigkeit mit Polyethylen (PE) kaschiert sein kann. Um die gewünschte Luftdurchlässigkeit beim Befüllen zu erreichen, sind alle Schichten mikroperforiert. Dies hat den Vorteil, daß das Gut beim Einbringen in den Sack komprimiert wird und seine Fülldichte gegenüber der natürlichen Schüttdichte ansteigt. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit durch spezielle Preßwalzen eine Vorentlüftung durchzuführen, wobei aber damit immer eine Strukturschädigung der HDK erfolgt, die die Verdickungseigenschaft, d.h. die Thixotropieeigenschaft, der pyrogenen Kieselsäure verringert.
Durch den höheren Anteil des Gutes am Gebindegewicht verringern sich die Transportkosten. Allerdings stehen dieser Kostenersparnis ein Mehraufwand für die Beschaffung der speziellen Säcke und der dazu benötigten Befüllanlage gegenüber.
Die beschriebene Vakuumabfüllung in mehrlagige, zum Teil PE-kaschierte Papiersäcke ist heute allgemeiner Verpackungsstandard für sogenannte "fumed silica". Bei diesem Verfahren sind die Probleme hinsichtlich Luftdurchlässigkeit, Staubdichtigkeit, Gebindestabilität und Feuchtesperreigenschaften befriedigend gelöst. Bedingt durch ihre Beschaffenheit sind diese Papiersäcke nicht für große Füllmengen geeignet. Gängige Füllmengen für derartige Gebinde sind üblicherweise 10-20 kg.
Aus EP-A 0 773 159 (US-A 5682929) ist ein Verfahren und ein Behältnis zum mehrmaligen Befüllen und Entleeren mit schüttfähigem Gut mit geringer Schüttdichte bekannt. Der darin beschriebene Gewebekontainer, der sogenannte Big-Bag oder auch Super-Bag, besitzt dabei eine Füllkapazität von 90 bis 350 kg. Der Gewebecontainer besteht aus flexiblem, luftdurchlässigem Gewebe, bevorzugt ein ein- oder mehrlagiges Kunststoffgewebe, mit mindestens einer Zugangsöffnung. Die Befüllung dieser Gewebecontainer erfolgt ebenfalls mittels Vakuumabfüllsystemen. Dabei wird der Gewebecontainer mit Unterdruck beaufschlagt und das Gut durch die geöffnete Zugangsöffnung in den Gewebecontainer gesaugt, bis ein vorbestimmtes Füllgewicht erreicht ist. Das Gas tritt dabei verteilt über die gesamte Oberfläche des Gewebecontainers aus. Beim Befüllen wird das Gut, ähnlich wie beim Abfüllen in Säcken, reversibel verdichtet, ohne das seine Struktur dabei zerstört wird.
Die genannten Gebinde weisen jedoch eine Reihe von Nachteilen auf. Bei flexiblen Großgebinden kann nicht auf Papiersäcke zurückgegriffen werden, da diese einerseits nicht die erforderliche Festigkeit und Transportsicherheit erfüllen, und andererseits eine Mehrfachnutzung nicht möglich ist. Weiterhin stehen auch keine Fertigungsanlagen und Befüllvorrichtungen für diese Papiersackgrößen zur Verfügung.
Bei der Verwendung der marktüblichen flexiblen Großgebinde, beispielsweise aus Polypropylengewebe, können diese nur für den Transport von feuchtigkeitsunempfindlichen Füllstoffen verwendet werden, da die Feuchtesperreigenschaft der verwendeten Gewebe nicht ausreicht, um eine unzulässige Erhöhung des Feuchtegehalts der HDK zu verhindern.
Die Feuchtesperreigenschaft ist eine der Hauptvoraussetzungen für den breiten Einsatz dieser flexiblen Großgebinde bei allen HDK-Typen und HDK-Awendungsgebieten.
Es bestand somit die Aufgabe flexible und mehrfach befüllbare Großgebinde bereitzustellen, die den geforderten Ansprüchen entsprechen. Dabei standen verschiedene Anforderungen im Vordergrund. Zum einen soll eine hohe Luftdurchlässigkeit gegeben sein, um eine hohe Füllgeschwindigkeit zu erreichen.
Weiterhin wird eine große Gebindestabilität und eine Staubdichtheit, während der Abfüllung, beim Transport und bei der Entleerung, verlangt. Zum anderen soll der flexible Großcontainer feuchtesperrend sein, d.h. es ist nur ein geringer Feuchteanstieg des Füllguts bei der Abfüllung und der Lagerung zulässig. Mit den bekannten Sackverpackungen und flexiblen Großgebinden, oder einer Kombination derer waren die genannten Vorgaben nicht befriedigend zu vereinen.
Es wurde nun gefunden, daß durch die Kombination einer speziellen Ausführung des flexiblen Containers, der die Staubdichtheit und die Feuchtesperreigenschaft sicherstellt, und eines Verfahrens zur Vorentlüftung des hochdispersen, hochlufthaltigen Füllguts, was die für den Füllvorgang erforderliche Gasdurchlässigkeit des Gebindes bei gleichbleibender Abfüllkapazität minimiert, die oben erwähnten Vorzüge in sich vereint werden konnten.
Gegenstand der Erfindung ist ein flexibles Gebinde, dadurch gekennzeichnet, daß es aus mindestens zwei übereinander liegenden Lagen besteht, wobei eine innere Lage aus unbeschichteten, luftdurchlässigem Gewebe besteht, eine äußere Lage staubdicht und feuchtesperrend beschichtet ist und diese Lagen durch eine spezielle Nahtausführung so miteinander verbunden sind, daß die Entlüftung des Gebindes nur durch diese möglich ist.
Da bei dem erfindungsgemäßen Gebinde die Entlüftung nur über die speziellen Nähte geschehen kann, und der Luftdurchsatz bei angelegtem Vakuum, wie er beispielsweise beim Befüllen auftritt, geringer ist als bei den bereits bekannten flexiblen Gebinden, wird das hochdisperse, hochlufthaltige Füllgut vor der Abfüllung noch mittels eines erfindungsgemäßen Verfahrens vorentlüftet. Diese Vorentlüftung hat zur Folge, daß die Betriebsschüttdichte des Füllguts vor dem Einfüllen in den erfindungsgemäßen flexiblen Container reduziert wird, ohne dabei einen relevanten Einfluß auf dessen räumliche Struktur zu nehmen.
Dieses Verfahren eignet sich besonders gut zum Verpacken von hochdispersen hochlufthaltigen Materialien mit äußerst geringer Schüttdichte von 20 bis 150 g/l, wie beispielsweise den verschiedenen Modifikationen der HDK. Besonders bevorzugt sind dabei Modifikationen von HDK die leicht Feuchtigkeit aus ihrer Umgebung aufnehmen können. Es ist besonders bevorzugt, Gewebecontainer mit einer Kapazität von 90 bis 350 kg Füllgewicht zu verwenden.
Unmittelbar nach der Befüllung des Vorlagesilos der Großcontainer-Füllanlage ist die HDK noch lufthaltig. Unter diesen Bedingungen sind die Betriebsschüttdichte und der Agglomerationsgrad gering. Durch den Vorentlüftungsschritt wird die Betriebsschüttdichte und damit der Agglomerationsgrad auf dem Weg vom Vorlagesilo in die Abfüllvorlage erhöht. In diesem Zustand läßt sich der Füllvorgang das Containers deutlich verkürzen, da nicht die gesamte Entlüftung des Füllmaterials während der Befüllung über die erfindungsgemäßen Nahtausführungen des Gebindes erfolgen muß.
Durch die Erhöhung des Agglomerationsgrades bei der Vorentlüftung verringert sich auch die Staubproblematik, da die entstandenen Agglomerate nicht mehr durch die Poren des Gewebematerials hindurch passen.
Bei der Vorentlüftung wird über luftdurchlässige Trennwände aus porösem Material, vorzugsweise Sintermetall, Gewebe oder Sinterkunststoffe, Gas über ein angelegtes Vakuum aus dem Produkt abgesaugt. Durch diesen Absaugvorgang bildet sich eine Produktschicht auf dem Filtermedium, die den Absaugvorgang mit zunehmender Schichtdicke oder Produktdicke zum Erliegen bringen würde. Um dies zu vermeiden, wird diese Produktschicht durch Druckimpulse wieder abgelöst. Die Druckimpulse zum Lösen dieser Schicht tragen dabei deutlich weniger Gas in das System ein, als abgesaugt wird, so daß die Gas-Gesamtbilanz zu einer Entlüftung führt.
Die Erfindung wird nachfolgend mit Hilfe von Figuren in schematischer Darstellung näher erläutert.
Figur 1 zeigt die schematische Darstellung einer Vorrichtung zur Vorentlüftung. Die Absaugfläche im erfindungsgemäßen Verfahren wird in verschiedene Segmente unterteilt, damit eine gezieltes Entlüften eingestellt werden kann. Über das Vakuumventil (3) wird das Gas aus dem Siloboden und dem Rohrbereich über luftdurchlässige Trennwände (6 und 7) aus porösem Material abgesaugt. Die Impulsabreinigung erfolgt über die Druckluftreservoirs (1) mittels der Impuls-Abreinigungsventile (2). Die Abreinigung mittels Druckimpuls kann dabei unter Vakuum oder auch unter Normaldruck erfolgen. Im letzteren Fall wird das Vakuumventil (3) geschlossen und nach dem Erreichen des Atmosphärendrucks erfolgt die Abreinigung.
Durch intervallmäßiges, wechselseitiges Ansaugen und Abwerfen der verdichteten Produktschicht wird der Produkttransport vom Silo (4), in dem die HDK noch hochlufthaltig ist, in die Abfüllvorlage (5) für entlüftete HDK bewerkstelligt. Durch die räumliche Struktur der HDK bleibt ein einmal erreichter Verdichtungsgrad zu einem hohen Grad erhalten, sofern keine erneute mechanische Dispergierung erfolgt. Der Füllvorgang wird dadurch erheblich beschleunigt.
Das vorentlüftete Material wird anschließend in die erfindungsgemäßen flexiblen Großcontainer mittels bekannter Vakuumbefüllanlage abgefüllt.
Der schematische Aufbau der erfindungsgemäßen flexiblen Großgebinde ist in Figur 2 zur besseren Anschaulichkeit dargestellt.
Die Gebinde bestehen aus mindestens zwei Lagen, vorzugsweise aus flexiblen Gewebe.
Eine innere Lage (8) besteht dabei aus einem unbeschichtetem, luftdurchlässigem Gewebe. Eine äußere Lage (9) ist staubdicht und feuchtesperrend beschichtet, vorzugsweise mit Polypropylen und/oder Polyethylen. Im Gegensatz zu den bekannten Großgebinden, bei denen die Entlüftung während des Befüllvorgangs über die gesamte Oberfläche stattfindet, kann diese bei den erfindungsgemäßen Gebinden nur über die spezielle Nahtausführung (10) der unterschiedlichen Schichten erfolgen.
Der Aufbau der speziellen Nahtausführung ist in Figur 3 schematisch dargestellt.
Bei der Befüllung der erfindungsgemäßen Gebinde wird die vorentlüftete HDK während der Vakuumbefüllung an einer inneren unbeschichteten Lage (8) abgeschieden. Durch die bereits erwähnte Erhöhung des Agglomerationsgrades durch die Vorentlüftung und den niedrigen Differenzdruck ist ein möglicher Staubdurchtritt in den Zwischenraum der unbeschichteten, luftdurchlässigen Lage und einer äußeren, beschichteten und damit dichten Lage (9), gering. Das abgesaugte Gas wird nun zwischen einer inneren und äußeren Lage zu den speziellen Nähten geleitet und dort abgesaugt.
Die Lagen des flexiblen Gebindes sind dabei so miteinander verbunden, daß zwischen den einzelnen Lagen jeweils ein Streifen aus luftdurchlässigem, filterartigem Material (11) eingearbeitet wird. Durch diese eingearbeiteten Streifen, kann zum einen das Gas abgesaugt werden und zum anderen werden Staubpartikel zurückgehalten, die durch eine innere unbeschichtete Lage (8) entweichen konnten. Als Filterstreifen können dabei alle bekannten flexiblen Filtermaterialien, wie beispielsweise Filzstreifen aus Natur- oder Kunsstofffasern, Polyester- oder Teflonmodellfilze, Papierfilter und/oder Polypropylen-Dochte zum Einsatz kommen.
Die erfindungsgemäße Begrenzung der luftdurchlässigen Bereiche auf die Nähte stellt eine ausreichende Feuchtesperre zur Umgebungsluft dar.

Claims (9)

  1. Flexibles Großgebinde für hochdisperse, hochlufthaltige Feststoffe, zur mehrmaligen Befüllung und Entleerung durch Vakuumabfüllanlagen, dadurch gekennzeichnet, daß es aus mindestens zwei übereinander liegenden Lagen besteht, wobei eine innere Lage (8) aus unbeschichteten, luftdurchlässigem Gewebe besteht, eine äußere Lage (9) staubdicht und feuchtesperrend beschichtet ist und diese Lagen durch eine spezielle Nahtausführung (10) so miteinander verbunden sind, daß die Entlüftung des Gebindes nur durch diese möglich ist.
  2. Flexibles Großgebinde nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine äußere Lage (9) mit Polyethylen oder Polypropylen beschichtet ist.
  3. Flexibles Großgebinde nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß in der speziellen Nahtausführung (10) ein luftdurchlässiges, staubzurückhaltendes Filtermaterial (11), vorzugsweise ein Filzstreifen oder ein Docht aus Polpropylen, eingearbeitet ist.
  4. Verfahren zur Befüllung von flexiblen Großgebinden nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Füllmaterial vor der Abfüllung vorentlüftet wird und beim Befüllen eine weitere Entlüftung über die Nähte des Gebindes vorgenommen wird.
  5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorentlüftung mittels Vakuum über luftdurchlässige Trennwände aus porösem Material (6 u. 7), vorzugsweise Sintermetall, Gewebe oder Sinterkunststoffe erfolgt.
  6. Verfahren nach Anspruch 4 und 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Reinigung der porösen Trennwände (6 u. 7) und der damit verbundene Produkttransport durch intervallmäßiges, wechselseitiges Ansaugen und Abwerfen der verdichteten Produktschicht, vorzugsweise mittels Preßluft, geschieht.
  7. Verfahren nach Anspruch 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Intervall-Steuerung des Vakuums und der Preßluft mittels rechnergesteuerten Ventilen (2 u. 3) erfolgt.
  8. Verfahren nach Anspruch 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Füllgut eine Schüttdichte von 20 bis 150 g/l aufweist und das Füllgewicht 90 bis 350 kg beträgt.
  9. Verfahren nach Anspruch 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Füllgut-pyrogen erzeugte Kieselsäure oder eine Modifikation davon ist.
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Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10123885A1 (de) * 2001-05-16 2002-12-12 Bayer Ag Verfahren zum Abfüllen von feuchtem, klebrigem Schüttgut
CA2452775C (en) 2001-07-11 2007-09-25 Evonik Operations Gmbh Filling containers with granular or pulverulent material
US6860301B2 (en) 2001-07-11 2005-03-01 Degussa Ag Apparatus and process for filling large containers of different sizes and shapes
DE102004003364A1 (de) * 2004-01-22 2005-08-11 Wacker-Chemie Gmbh Vorrichtung zum Transport hochdisperser Pulver und Verfahren zu ihrer Befüllung und Entleerung
ITRM20040472A1 (it) * 2004-10-01 2005-01-01 Stelliferi & Itavex S P A Procedimento per il confezionamento di prodotti, ad esempio per prodotti alimentari, relativa confezione e corredo di realizzazione.
DE202006019054U1 (de) * 2006-12-18 2008-04-30 Bischof + Klein Gmbh & Co. Kg Verpackungsbehältnis in Beutel- oder Sackform
US8297063B2 (en) * 2008-08-12 2012-10-30 General Electric Company Method for servicing a refrigeration system
DE102009008984B4 (de) * 2009-02-14 2016-09-29 Empac GmbH Flexibler Schüttgutbehälter
DE102009057246A1 (de) * 2009-12-08 2011-06-09 Haver & Boecker Ohg Sack mit Membrane
WO2016022792A2 (en) * 2014-08-07 2016-02-11 Plank Road Technologies, Llc System and method for preventing and controlling combustion and flammability, or oxidation of materials during storage or transport
KR101892218B1 (ko) * 2017-02-16 2018-08-28 영우산업 주식회사 컨테이너백
AT526155B1 (de) * 2022-10-13 2023-12-15 Div Trades D O O Großvolumiger Verpackungsbehälter

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3260285A (en) * 1963-08-05 1966-07-12 Clarence W Vogt Apparatus and method for filling containers for pulverulent material
CA962021A (en) * 1970-05-21 1975-02-04 Robert W. Gore Porous products and process therefor
US4229193A (en) * 1978-09-19 1980-10-21 Shop-Vac Corporation Vacuum cleaner and sealed filter bag assembly therefor particularly useful for filtering asbestos fibers from air
US4735308A (en) * 1985-04-17 1988-04-05 Barner Juliane S Compound food storage bag
US4946291A (en) * 1987-01-02 1990-08-07 Schnaars Daniel R Semi-bulk with liner
US4996848A (en) * 1989-09-28 1991-03-05 Whirlpool Corporation Method and apparatus for recovering refrigerants from home refrigeration systems
DE4009369A1 (de) 1990-03-23 1991-09-26 Celcommerz High Chem Produkte Sackfoermiges verpackungsmittel
GB9218970D0 (en) * 1992-09-08 1992-10-21 Mulox Ibc Ltd Container bag
DE9307217U1 (de) * 1993-05-12 1994-09-22 Odenwald-Chemie GmbH, 69250 Schönau Sterilisationsdoppelsack für infektiösen Müll
KR100193465B1 (ko) * 1993-12-28 1999-06-15 가타야마 도루 포장용구
US5501525A (en) * 1994-02-24 1996-03-26 Winpak Films, Inc. Bone-guard bag
US5647881A (en) * 1995-04-20 1997-07-15 Minnesota Mining And Manufacturing Company Shock resistant high efficiency vacuum cleaner filter bag
DE19526743A1 (de) * 1995-07-21 1997-01-23 Wacker Chemie Gmbh Verfahren zum Befüllen und Entleeren eines Behälters
JP3078730B2 (ja) * 1995-08-24 2000-08-21 ホソカワミクロン株式会社 減容機
ATE178860T1 (de) * 1995-10-02 1999-04-15 Korsnaes Wilhelmstal Gmbh Papi Entlüftbarer kreuzboden-ventilsack

Also Published As

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US6199602B1 (en) 2001-03-13
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