EP1127498A1 - Fördereinrichtung zum Überführen von Filterstäben der Tabak verarbeitenden Industrie - Google Patents
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- A24D—CIGARS; CIGARETTES; TOBACCO SMOKE FILTERS; MOUTHPIECES FOR CIGARS OR CIGARETTES; MANUFACTURE OF TOBACCO SMOKE FILTERS OR MOUTHPIECES
- A24D3/00—Tobacco smoke filters, e.g. filter-tips, filtering inserts; Filters specially adapted for simulated smoking devices; Mouthpieces for cigars or cigarettes
- A24D3/02—Manufacture of tobacco smoke filters
- A24D3/025—Final operations, i.e. after the filter rod forming process
-
- A—HUMAN NECESSITIES
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- A24C—MACHINES FOR MAKING CIGARS OR CIGARETTES
- A24C5/00—Making cigarettes; Making tipping materials for, or attaching filters or mouthpieces to, cigars or cigarettes
- A24C5/35—Adaptations of conveying apparatus for transporting cigarettes from making machine to packaging machine
Definitions
- the invention relates to a conveyor for transferring filter rods Tobacco processing industry from a filter manufacturing machine to further processing facilities, with a multi-layer filter rod mass flow, a transport route comprising a storage volume that breathes.
- the storage volume of the transport line mentioned at the outset consists of a buffer line to compensate for time-limited operational differences in performance between filter production and processing or malfunctions of the connected machines, and a filter curing line in order to produce tiny droplets on the fiber material (cellulose acetate) during filter rod production.
- sprayed-on plasticizer (triacetin) to cure this first dissolving the filter fibers, glued to one another and then diffusing into the cellulose acetate and thereby solidifying the bond points.
- This process which usually takes place at room temperature, determines the residence time of the filter rods in the transport path and thus also their absorption capacity, ie their length at a defined multilayer height.
- the invention has for its object the structural complexity and scope for to reduce said storage volume.
- a microwave heating system which continuously flows through the multi-layer filter rod mass flow is integrated into the transport path.
- the heating of the filter rods caused by the microwave action can be used most effectively in favor of the curing process according to a further development in that the microwave heating system is arranged upstream of the breathing storage volume - based on the conveying direction - so that a curing time of 50 ° C is generated at a generated filter rod temperature two minutes in which the storage volume is reduced to a buffer section only.
- the arrangement is such that the microwave heating system is arranged between the multi-layer breathing storage volume and the filter production machine delivering the filter rods in one layer transversely axially, whereby the operator can easily access the microwave heating system in the front of the production line.
- the microwave heating system is arranged between the multi-layer breathing storage volume and the filter production machine delivering the filter rods in one layer transversely axially, whereby the operator can easily access the microwave heating system in the front of the production line.
- the transport path within the microwave heating system is formed by the filter rod mass flow on the top and bottom leading conveyor belts.
- a further development serves for uniform, penetrating heating of the filter rod mass flow in that the microwave heating system is equipped with the filter rod mass flow on microwave modules irradiating opposite longitudinal sides formed by the peripheral surfaces of the filter rods.
- the microwave modules can be controlled by a pulse generator that responds to the machine speed of the filter manufacturing machine.
- the microwave modules are operatively connected to a selection generator that can be controlled as a function of the machine speed of the filter manufacturing machine, so that, for example, with a reduced mass flow throughput through the microwave system, one or more microwave modules can be switched off in order to maintain a uniform temperature of the filter rod mass flow.
- both the pulse generator and the selection generator can have a signal connection with a contactless temperature sensor aligned with the filter rod mass flow for the purpose of controlling the effect of heat and thus maintaining the temperature of the mass flow, according to a further proposal of the pulse generator and / or the selection generator.
- a temperature sensor is expediently aligned with a long side of the filter rod mass flow formed by the end faces of the filter rods.
- the advantage achieved by the invention is that the curing of the Triacetin sprayed cellulose acetate filter rods is greatly accelerated so that the curing time required for further processing of the filters to a minimum is shortened. This enables a significant saving of space because of the curing section can be omitted, so that the capacity of the storage volume on the Buffer section is reduced.
- the production speed of the filter rods can be inertia be adapted to the needs. After a break in operation of the filter manufacturing machine there are immediately reprocessable filter rods available, what particularly in the case of a further increase in the performance of the processing facilities has an advantageous effect.
- the transport path shown in the drawing for transferring filter rods 1 extends from a filter manufacturing machine 2 that emits the filter rods, via a microwave heating system 3, to a breathing storage volume 4.
- the filter rods 1 which contain plasticizers (triacetin) and which are produced in a known manner (not shown) on the filter manufacturing machine 2 are successively transferred in transverse axial alignment from troughs 5 of a delivery drum 10 into the immediately adjacent microwave heating system 3, from them by means of a funnel-shaped inlet 6 a multi-layer filter rod mass flow 7 is formed.
- the filter rod mass flow 7 is guided within the microwave heating system 3 between upper and lower conveyor belts 8, 9.
- the microwave heating system 3 comprises a heating chamber 11 which surrounds the filter rod mass flow 7 and which is operatively connected to microwave modules 13 via waveguides 12.
- the energy-generating microwave modules 13 are arranged on both sides or top and bottom of the filter rod mass flow 7 or the radiation-permeable conveyor belts 8, 9.
- a pulse generator 14 is assigned to the microwave modules 13, which has an input-side signal connection 16 to a speed-dependent speed sensor 17 of the filter manufacturing machine 2 and to all of them
- the speed sensor 17 can be linked via a signal connection 19 indicated by a broken line to a selection generator 21, which selectively switches on or off individual microwave modules 13 via control lines 22, depending on the speed.
- a temperature sensor 23 directed against the filter rod end faces of the filter rod mass flow 7 is provided, which in order to maintain the generated temperature of the filter rod mass flow 7 via control lines 24 and 26 to the pulse or selection generators 14 and / or 21 acts or, in a manner not shown, in the event of a critical increase in temperature (overheating, fire risk) stops the units.
- a button 42 monitors the filter rod flow and controls a bottom belt 43 with an end wall 44 of a bag buffer 46 fastened to it in such a way that when the button 42 is raised, the bottom belt 43 is moved away from the branch 27, as a result of which the bag buffer 46 receives excess filter rods 1, or that when the button 42 sinks, the base band 43 is moved towards the branch 27, as a result of which filter rods 1 are discharged from the bag buffer 46 into the passage memory 28.
- the continuous storage 28 can, for example, be designed in such a way that with a delivery rate of 6000 filter rods per minute, the dwell time of the filter rods heated to approximately 50 ° C. in the storage volume is always at least two minutes, which means that the required curing time is maintained in any case.
Landscapes
- Cigarettes, Filters, And Manufacturing Of Filters (AREA)
- Manufacturing Of Cigar And Cigarette Tobacco (AREA)
Abstract
Die Erfindung betrifft das Überführen von Filterstäben von einer Filterherstellmaschine zu Weiterverarbeitungseinrichtungen unter Einschluss eines Speichervolumens. Es ist das Ziel, den Umfang eines derartigen Speichervolumens zu reduzieren. Erreicht wird dies durch eine in die Transportstrecke zwischen der Filterherstellmaschine (2) und dem Speichervolumen (4) eingefügte Mikrowellenerwärmungsanlage (3). Beim Durchlaufen der Mikrowellenerwärmungsanlage in Form eines mehrlagigen Filterstabmassenstroms (7) werden die Filterstäbe (1) so weit erwärmt, dass sie in relativ kurzer Zeit aushärten können, so dass das Speichervolumen auf einen lediglich ein Leistungsungleichgewicht zwischen herstellenden und weiter verarbeitenden Einrichtungen kompensierenden Umfang reduziert werden kann. <IMAGE>
Description
Die Erfindung betrifft eine Fördereinrichtung zum Überführen von Filterstäben der
Tabak verarbeitenden Industrie von einer Filterherstellmaschine zu Weiterverarbeitungseinrichtungen,
mit einer einen mehrlagigen Filterstabmassenstrom bildenden,
ein atmendes Speichervolumen umfassenden Transportstrecke.
Das Speichervolumen der eingangs bezeichneten Transportstrecke besteht bei
herkömmlichen Einrichtungen aus einer Pufferstrecke, um zeitliche begrenzte betriebsbedingte
Leistungsunterschiede zwischen der Filterherstellung und -verarbeitung
oder Störungen der angeschlossenen Maschinen aufzufangen, sowie aus
einer Filteraushärtestrecke, um den bei der Filterstabherstellung in Kleinsttröpfchen
auf das Fasermaterial (Celluloseacetat) aufgesprühten Weichmacher (Triacetin)
auszuhärten, wobei dieser zunächst die Filterfasern anlöst, miteinander verklebt
und dann in das Celluloseacetat hinein diffundiert und dabei die Verklebungsstellen
verfestigt.
Dieser üblicherweise bei Raumtemperatur stattfindende Vorgang bestimmt die Aufenthaltszeit der Filterstäbe in der Transportstrecke und damit auch deren Aufnahmekapazität, d. h. bei definierter mehrlagiger Höhe deren Länge.
Dieser üblicherweise bei Raumtemperatur stattfindende Vorgang bestimmt die Aufenthaltszeit der Filterstäbe in der Transportstrecke und damit auch deren Aufnahmekapazität, d. h. bei definierter mehrlagiger Höhe deren Länge.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den baulichen Aufwand und Umfang für
das genannte Speichervolumen zu reduzieren.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass in die Transportstrecke
eine den mehrlagigen Filterstabmassenstrom kontinuierlich durchschleusende Mikrowellenerwärmungsanlage
integriert ist.
Die durch die Mikrowelleneinwirkung hervorgerufene Erwärmung der Filterstäbe kann am wirkungsvollsten zugunsten des Aushärtevorgangs gemäß einer Weiterbildung dadurch genutzt werden, dass die Mikrowellenerwärmungsanlage dem atmenden Speichervolumen - bezogen auf die Förderrichtung - stromauf vorgeordnet ist, so dass bei einer erzeugten Filterstabtemperatur von 50° C eine Aushärtungszeit von zwei Minuten in dem ausschließlich auf eine Pufferstrecke reduzierten Speichervolumen möglich ist.
Die Anordnung ist nach einem weiteren Vorschlag so getroffen, dass die Mikrowellenerwärmungsanlage zwischen dem mehrlagigen atmenden Speichervolumen und der die Filterstäbe einlagig queraxial abgebenden Filterherstellmaschine angeordnet ist, wodurch eine gute Zugänglichkeit der Mikrowellenerwärmungsanlage in Front der Produktionslinie für die Bedienungsperson erreicht ist.
Eine definierte Führung des mehrlagigen Filterstabmassenstroms und eine sichere Beherrschung und Einhaltung des Erwärmungsvorganges bzw. des Temperaturniveaus wird nach einer Weiterbildung dadurch erreicht, dass die Transportstrecke innerhalb der Mikrowellenerwärmungsanlage durch den Filterstabmassenstrom ober- und unterseitig führende Transportbänder gebildet wird.
Einer gleichmäßigen, durchdringenden Erwärmung des Filterstabmassenstromes dient eine Weiterbildung dadurch, dass die Mikrowellenerwärmungsanlage mit den Filterstabmassenstrom an durch die Umfangsflächen der Filterstäbe gebildeten entgegen gesetzten Längsseiten bestrahlenden Mikrowellenmodulen ausgestattet ist.
Die durch die Mikrowelleneinwirkung hervorgerufene Erwärmung der Filterstäbe kann am wirkungsvollsten zugunsten des Aushärtevorgangs gemäß einer Weiterbildung dadurch genutzt werden, dass die Mikrowellenerwärmungsanlage dem atmenden Speichervolumen - bezogen auf die Förderrichtung - stromauf vorgeordnet ist, so dass bei einer erzeugten Filterstabtemperatur von 50° C eine Aushärtungszeit von zwei Minuten in dem ausschließlich auf eine Pufferstrecke reduzierten Speichervolumen möglich ist.
Die Anordnung ist nach einem weiteren Vorschlag so getroffen, dass die Mikrowellenerwärmungsanlage zwischen dem mehrlagigen atmenden Speichervolumen und der die Filterstäbe einlagig queraxial abgebenden Filterherstellmaschine angeordnet ist, wodurch eine gute Zugänglichkeit der Mikrowellenerwärmungsanlage in Front der Produktionslinie für die Bedienungsperson erreicht ist.
Eine definierte Führung des mehrlagigen Filterstabmassenstroms und eine sichere Beherrschung und Einhaltung des Erwärmungsvorganges bzw. des Temperaturniveaus wird nach einer Weiterbildung dadurch erreicht, dass die Transportstrecke innerhalb der Mikrowellenerwärmungsanlage durch den Filterstabmassenstrom ober- und unterseitig führende Transportbänder gebildet wird.
Einer gleichmäßigen, durchdringenden Erwärmung des Filterstabmassenstromes dient eine Weiterbildung dadurch, dass die Mikrowellenerwärmungsanlage mit den Filterstabmassenstrom an durch die Umfangsflächen der Filterstäbe gebildeten entgegen gesetzten Längsseiten bestrahlenden Mikrowellenmodulen ausgestattet ist.
Um die Intensität der Mikrowellenbestrahlung zwecks Einhaltung einer definierten
Erwärmung des Filterstabmassenstromes jeweils den aktuellen Betriebsbedingungen
anzupassen, wird weiterhin vorgeschlagen, dass die Mikrowellenmodule von
einem auf die Maschinengeschwindigkeit der Filterherstellmaschine ansprechenden
Pulsgenerator steuerbar sind.
Gemäß einer Variante wird vorgeschlagen, dass die Mikrowellenmodule mit einem in Abhängigkeit von der Maschinengeschwindigkeit der Filterherstellmaschine steuerbaren Selektionsgenerator in Wirkverbindung stehen, so dass beispielsweise bei einem verringerten Massenstromdurchsatz durch die Mikrowellenanlage ein oder mehrere Mikrowellenmodule abgeschaltet werden können, um eine gleichmäßige Temperatur des Filterstabmassentromes einzuhalten.
Alternativ können sowohl der Pulsgenerator als auch der Selektionsgenerator zwecks Steuerung der Wärmeeinwirkung und damit Einhaltung der Temperatur des Massenstromes nach einem weiteren Vorschlag der Pulsgenerator und/oder der Selektionsgenerator eine Signalverbindung mit einem auf den Filterstabmassenstrom ausgerichteten berührungslosen Temperatursensor aufweisen. Zweckmäßigerweise ist ein derartiger Temperatursensor auf eine durch die Stirnflächen der Filterstäbe gebildete Längsseite des Filterstabmassenstromes ausgerichtet.
Gemäß einer Variante wird vorgeschlagen, dass die Mikrowellenmodule mit einem in Abhängigkeit von der Maschinengeschwindigkeit der Filterherstellmaschine steuerbaren Selektionsgenerator in Wirkverbindung stehen, so dass beispielsweise bei einem verringerten Massenstromdurchsatz durch die Mikrowellenanlage ein oder mehrere Mikrowellenmodule abgeschaltet werden können, um eine gleichmäßige Temperatur des Filterstabmassentromes einzuhalten.
Alternativ können sowohl der Pulsgenerator als auch der Selektionsgenerator zwecks Steuerung der Wärmeeinwirkung und damit Einhaltung der Temperatur des Massenstromes nach einem weiteren Vorschlag der Pulsgenerator und/oder der Selektionsgenerator eine Signalverbindung mit einem auf den Filterstabmassenstrom ausgerichteten berührungslosen Temperatursensor aufweisen. Zweckmäßigerweise ist ein derartiger Temperatursensor auf eine durch die Stirnflächen der Filterstäbe gebildete Längsseite des Filterstabmassenstromes ausgerichtet.
Der mit der Erfindung erzielte Vorteil besteht darin, dass die Aushärtung der mit
Triacetin besprühten Celluloseacetat-Filterstäbe stark beschleunigt wird, so dass
die für die Weiterverarbeitung der Filter benötigte Aushärtezeit auf ein Minimum
verkürzt wird. Dies ermöglichst eine bedeutende Platzeinsparung, weil die Aushärtestrecke
entfallen kann, so dass die Kapazität des Speichervolumens auf die
Pufferstrecke reduziert wird.
Darüber hinaus kann die Produktionsgeschwindigkeit der Filterstäbe trägheitslos
dem Bedarf angepasst werden. Nach einer Betriebsunterbrechung der Filterherstellmaschine
stehen sofort wieder verarbeitbare Filterstäbe zur Verfügung, was
sich besonders bei einer weiteren Leistungssteigerung der Weiterverarbeitungseinrichtungen
vorteilhaft auswirkt.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels
näher erläutert.
Die in der Zeichnung dargestellte Transportstrecke zum Überführen von Filterstäben 1 erstreckt sich von einer die Filterstäbe abgebenden Filterherstellmaschine 2 über eine Mikrowellenerwärmungsanlage 3 bis zu einem atmenden Speichervolumen 4.
Die auf bekannte, nicht dargestellte Weise auf der Filterherstellmaschine 2 erzeugten, Weichmacher (Triacetin) enthaltenden Filterstäbe 1 werden einzeln aufeinander folgend in queraxialer Ausrichtung aus Mulden 5 einer Abgabetrommel 10 in die unmittelbar angrenzende Mikrowellenerwärmungsanlage 3 überführt, wobei aus ihnen mittels eines sich trichterförmig erweiternden Einlaufs 6 ein mehrlagiger Filterstabmassenstrom 7 gebildet wird.
Der Filterstabmassenstrom 7 wird innerhalb der Mikrowellenerwärmungsanlage 3 zwischen oberen und unteren Transportbändern 8, 9 geführt.
Die Mikrowellenerwärmungsanlage 3 umfasst eine den Filterstabmassenstrom 7 umschließende Erwärmungskammer 11, die über Hohlleiter 12 mit Mikrowellenmodulen 13 in Wirkverbindung steht.
Die Energie erzeugenden Mikrowellenmodule 13 sind beidseitig bzw. ober- und unterseitig des Filterstabmassenstroms 7 bzw. der strahlungsdurchlässigen Transportbänder 8, 9 angeordnet. Den Mikrowellenmodulen 13 ist ein Pulsgenerator 14 zugeordnet, der eine eingangsseitige Signalverbindung 16 zu einem geschwindigkeitsabhängigen Drehzahlgeber 17 der Filterherstellmaschine 2 sowie auf alle
Die in der Zeichnung dargestellte Transportstrecke zum Überführen von Filterstäben 1 erstreckt sich von einer die Filterstäbe abgebenden Filterherstellmaschine 2 über eine Mikrowellenerwärmungsanlage 3 bis zu einem atmenden Speichervolumen 4.
Die auf bekannte, nicht dargestellte Weise auf der Filterherstellmaschine 2 erzeugten, Weichmacher (Triacetin) enthaltenden Filterstäbe 1 werden einzeln aufeinander folgend in queraxialer Ausrichtung aus Mulden 5 einer Abgabetrommel 10 in die unmittelbar angrenzende Mikrowellenerwärmungsanlage 3 überführt, wobei aus ihnen mittels eines sich trichterförmig erweiternden Einlaufs 6 ein mehrlagiger Filterstabmassenstrom 7 gebildet wird.
Der Filterstabmassenstrom 7 wird innerhalb der Mikrowellenerwärmungsanlage 3 zwischen oberen und unteren Transportbändern 8, 9 geführt.
Die Mikrowellenerwärmungsanlage 3 umfasst eine den Filterstabmassenstrom 7 umschließende Erwärmungskammer 11, die über Hohlleiter 12 mit Mikrowellenmodulen 13 in Wirkverbindung steht.
Die Energie erzeugenden Mikrowellenmodule 13 sind beidseitig bzw. ober- und unterseitig des Filterstabmassenstroms 7 bzw. der strahlungsdurchlässigen Transportbänder 8, 9 angeordnet. Den Mikrowellenmodulen 13 ist ein Pulsgenerator 14 zugeordnet, der eine eingangsseitige Signalverbindung 16 zu einem geschwindigkeitsabhängigen Drehzahlgeber 17 der Filterherstellmaschine 2 sowie auf alle
Mikrowellenmodule 13 einwirkende, deren Aktivierungsphasen bestimmende Steuerpulsleitungen
18 aufweist.
Alternativ kann der Drehzahlgeber 17 über eine strichliert angedeutete Signalverbindung 19 mit einem Selektionsgenerator 21 verknüpft sein, der wahlweise bzw. geschwindigkeitsabhängig über Steuerleitungen 22 einzelne Mikrowellenmodule 13 zu- oder abschaltet.
Als weiteres alternatives oder zusätzliches Überwachungs- und Steuerorgan ist ein gegen die Filterstab-Stirnflächen des Filterstabmassenstromes 7 gerichteter Temperatursensor 23 vorgesehen, welcher zwecks Einhaltung der erzeugten Temperatur des Filterstabmassenstromes 7 über Steuerleitungen 24 bzw. 26 auf die zuvor beschriebenen Puls- bzw. Selektionsgeneratoren 14 bzw. 21 einwirkt oder auf nicht dargestellte Weise im Falle einer kritischen Temperaturerhöhung (Überhitzung, Brandgefahr) die Aggregate still setzt.
Der mit einer Höhe von ca. 80mm durch die Mikrowellenerwärmungsanlage 3 geschleuste und dabei auf ca. 50° C erwärmte Filterstabmassenstrom 7 benötigt nur ca. zwei Minuten zum Aushärten der mit Triacetin besprühten Filterstäbe 1, um weiter verarbeitet werden zu können. Für diese Zeitspanne reicht die Speicherkapazität des auf eine reine Pufferstrecke reduzierten atmenden Speichervolumens 4 aus, in das der Filterstabmassenstrom anschließend im Bereich einer Abzweigung 27 überführt wird.
Von der Abzweigung 27 gelangen die Filterstäbe 1 normalerweise nach unten in einen Durchlaufspeicher 28, der in Form einer Schleife von zwei übereinander angeordneten Förderbändern 29 und 31 gebildet wird. Ortsfeste Wände 32, 33, 34, 36 und 37 begrenzen das Speichervolumen. Ein Schacht 38 am Auslass 39 des Durchlaufspeichers 28 führt zu einer Weiterverarbeitungsmaschine 41. An der Abzweigung 27 überwacht ein Taster 42 den Filterstabstrom und steuert ein Bodenband 43 mit einer an ihm befestigten Endwand 44 eines Sackpuffers 46 derart, dass beim Anheben des Tasters 42 das Bodenband 43 von der Abzweigung 27 weg bewegt wird, wodurch der Sackpuffer 46 überschüssige Filterstäbe 1 aufnimmt, oder dass beim Absinken des Tasters 42 das Bodenband 43 auf die Abzweigung 27 zu bewegt wird, wodurch Filterstäbe 1 aus dem Sackpuffer 46 in den Durchlaufspeicher 28 abgegeben werden.
Der Durchlaufspeicher 28 kann zum Beispiel derart ausgelegt werden, dass bei einer Förderleistung von 6000 Filterstäben pro Minute die Verweilzeit der auf etwa 50° C erwärmten Filterstäbe im Speichervolumen immer wenigstens zwei Minuten beträgt, womit die erforderliche Aushärtezeit in jedem Fall eingehalten wird.
Alternativ kann der Drehzahlgeber 17 über eine strichliert angedeutete Signalverbindung 19 mit einem Selektionsgenerator 21 verknüpft sein, der wahlweise bzw. geschwindigkeitsabhängig über Steuerleitungen 22 einzelne Mikrowellenmodule 13 zu- oder abschaltet.
Als weiteres alternatives oder zusätzliches Überwachungs- und Steuerorgan ist ein gegen die Filterstab-Stirnflächen des Filterstabmassenstromes 7 gerichteter Temperatursensor 23 vorgesehen, welcher zwecks Einhaltung der erzeugten Temperatur des Filterstabmassenstromes 7 über Steuerleitungen 24 bzw. 26 auf die zuvor beschriebenen Puls- bzw. Selektionsgeneratoren 14 bzw. 21 einwirkt oder auf nicht dargestellte Weise im Falle einer kritischen Temperaturerhöhung (Überhitzung, Brandgefahr) die Aggregate still setzt.
Der mit einer Höhe von ca. 80mm durch die Mikrowellenerwärmungsanlage 3 geschleuste und dabei auf ca. 50° C erwärmte Filterstabmassenstrom 7 benötigt nur ca. zwei Minuten zum Aushärten der mit Triacetin besprühten Filterstäbe 1, um weiter verarbeitet werden zu können. Für diese Zeitspanne reicht die Speicherkapazität des auf eine reine Pufferstrecke reduzierten atmenden Speichervolumens 4 aus, in das der Filterstabmassenstrom anschließend im Bereich einer Abzweigung 27 überführt wird.
Von der Abzweigung 27 gelangen die Filterstäbe 1 normalerweise nach unten in einen Durchlaufspeicher 28, der in Form einer Schleife von zwei übereinander angeordneten Förderbändern 29 und 31 gebildet wird. Ortsfeste Wände 32, 33, 34, 36 und 37 begrenzen das Speichervolumen. Ein Schacht 38 am Auslass 39 des Durchlaufspeichers 28 führt zu einer Weiterverarbeitungsmaschine 41. An der Abzweigung 27 überwacht ein Taster 42 den Filterstabstrom und steuert ein Bodenband 43 mit einer an ihm befestigten Endwand 44 eines Sackpuffers 46 derart, dass beim Anheben des Tasters 42 das Bodenband 43 von der Abzweigung 27 weg bewegt wird, wodurch der Sackpuffer 46 überschüssige Filterstäbe 1 aufnimmt, oder dass beim Absinken des Tasters 42 das Bodenband 43 auf die Abzweigung 27 zu bewegt wird, wodurch Filterstäbe 1 aus dem Sackpuffer 46 in den Durchlaufspeicher 28 abgegeben werden.
Der Durchlaufspeicher 28 kann zum Beispiel derart ausgelegt werden, dass bei einer Förderleistung von 6000 Filterstäben pro Minute die Verweilzeit der auf etwa 50° C erwärmten Filterstäbe im Speichervolumen immer wenigstens zwei Minuten beträgt, womit die erforderliche Aushärtezeit in jedem Fall eingehalten wird.
Claims (9)
- Fördereinrichtung zum Überführen von Filterstäben der Tabak verarbeitenden Industrie von einer Filterherstellmaschine zu Weiterverarbeitungseinrichtungen, mit einer einen mehrlagigen Filterstabmassenstrom bildenden, ein atmendes Speichervolumen umfassenden Transportstrecke, dadurch gekennzeichnet, dass in die Transportstrecke eine den mehrlagigen Filerstabmassenstrom (7) kontinuierlich durchschleusende Mikrowellenerwärmungsanlage (3) integriert ist.
- Fördereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrowellenerwärmungsanlage (3) dem atmenden Speichervolumen (4) - bezogen auf die Förderrichtung - stromauf vorgeordnet ist.
- Fördereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrowellenerwärmungsanlage (3) zwischen dem mehrlagigen atmenden Speichervolumen (4) und der die Filterstäbe (1) einlagig queraxial abgebenden Filterherstellmaschine (2) angeordnet ist.
- Fördereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Transportstrecke innerhalb der Mikrowellenerwärmungsanlage (3) durch den Filterstabmassenstrom (7) ober- und unterseitig führende Transportbänder (8, 9) gebildet wird.
- Fördereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrowellenerwärmungsanlage (3) mit den Filterstabmassenstrom (7) an durch die Umfangsflächen der Filterstäbe (1) gebildeten entgegengesetzten Längsseiten bestrahlenden Mikrowellenmodulen (13) ausgestattet ist.
- Fördereinrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrowellenmodule (13) von einem auf die Maschinengeschwindigkeit der Filterherstellmaschine (2) ansprechenden Pulsgenerator (14) steuerbar sind.
- Fördereinrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Mikrowellenmodule (13) mit einem in Abhängigkeit von der Maschinengeschwindigkeit der Filterherstellmaschine (2) steuerbaren Selektionsgenerator (21) in Wirkverbindung stehen.
- Fördereinrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Pulsgenerator (14) und/oder Selektionsgenerator (21) eine Signalverbindung (24 bzw. 26) mit einem auf den Filterstabmassenstrom (7) ausgerichteten berührungslosen Temperatursensor (23) aufweisen.
- Fördereinrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Temperatursensor (23) auf eine durch die Stirnflächen der Filterstäbe (1) gebildete Längsseite des Filterstabmassenstroms (7) ausgerichtet ist.
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