EP1785229A1 - Vorrichtung und Verfahren zum Strahlen von Trockeneis-Pellets - Google Patents
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- EP1785229A1 EP1785229A1 EP06000029A EP06000029A EP1785229A1 EP 1785229 A1 EP1785229 A1 EP 1785229A1 EP 06000029 A EP06000029 A EP 06000029A EP 06000029 A EP06000029 A EP 06000029A EP 1785229 A1 EP1785229 A1 EP 1785229A1
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Classifications
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B24—GRINDING; POLISHING
- B24C—ABRASIVE OR RELATED BLASTING WITH PARTICULATE MATERIAL
- B24C1/00—Methods for use of abrasive blasting for producing particular effects; Use of auxiliary equipment in connection with such methods
- B24C1/003—Methods for use of abrasive blasting for producing particular effects; Use of auxiliary equipment in connection with such methods using material which dissolves or changes phase after the treatment, e.g. ice, CO2
Definitions
- the invention relates to a dry ice blasting installation with a storage container for dry ice pellets, a blasting hose, a blasting nozzle and a metering device for metering dry ice pellets from the storage container into the blasting hose, wherein at least the metering device is surrounded by a housing. Furthermore, the invention relates to a method for blasting dry ice pellets, wherein the dry ice pellets are metered by means of a metering device from a reservoir into a blasting hose, conveyed to a jet nozzle and radiated.
- Dry ice blasting has proven to be an attractive alternative to conventional cleaning processes.
- granular dry ice particles of about rice grain size so-called dry ice pellets, are conveyed from a reservoir of a blasting system via a blasting hose to a blasting nozzle, accelerated and blasted onto the object to be cleaned.
- pelletizers in which dry ice snow is compressed and pressed by special dies.
- the resulting dry ice pellets have the characteristic shape of a rice cube.
- Object of the present invention is to provide a dry ice blasting machine and a corresponding method for dry ice blasting, which for the Long-term operation and continuous use are suitable and the above problems are avoided as possible.
- the metering device is accommodated in a housing.
- housing is understood in the following to be any type of housing or shield surrounding the metering device.
- an inert gas atmosphere is now generated in the housing and thus displaces the ambient air from the housing.
- the ambient air and the water vapor therein are held by the metering device, so that no moisture or icing on the metering device can begin.
- the function of the metering device is thus not adversely affected even in continuous operation.
- a means for generating an inert gas atmosphere in the housing is used in the simplest case, only a supply line for the inert gas.
- a container with inert gas can be connected to the supply line.
- an Inertgasbevorratung within the housing is subtracted from the inert gas for inerting of the housing.
- the dry ice blasting machine is provided with means for allowing an inert gas overpressure to be generated and maintained in the housing.
- the overpressure in the housing is preferably 0.001 to 1 bar.
- the inert gas atmosphere according to the invention is generated from a dry, that is to say from water vapor-free, gas.
- inert gases for example, nitrogen, Argon or carbon dioxide in question.
- carbon dioxide has proven particularly useful for the inventive use.
- the housing is provided with means which make it possible to generate a CO 2 atmosphere in the housing.
- the housing may be equipped with a gas supply to which a storage container, such as a gas bottle, for gaseous carbon dioxide is connected.
- the storage container for the carbon dioxide pellets is also provided with a housing in which an inert gas atmosphere is maintained.
- an inert gas atmosphere is thus generated in the interior of the reservoir.
- the metering device and the reservoir are housed in the same housing. But it is also possible to provide two separate housing for the metering device and the reservoir.
- the jet nozzle is enveloped by an enveloping jet of inert gas.
- an auxiliary nozzle for the sheath jet is provided or the jet nozzle is provided with an additional annular channel through which the inert gas is blown out along the jet nozzle.
- the resulting inert gas jacket around the jet nozzle separates the jet nozzle from the surrounding air humidity.
- inert gas is continuously conveyed through the blasting hose, so that the entry of atmospheric moisture into the blasting hose is avoided.
- the dry ice pellets are metered by means of a metering device from a storage container into a blasting hose, conveyed to a blasting nozzle and blasted off. In the immediate vicinity of the metering an inert gas atmosphere is generated.
- an inert gas atmosphere is generated around the metering device. This means that the metering device is surrounded with inert gas so that the metering device does not come into direct contact with the ambient air.
- the metering device is introduced into a housing, which is flooded with the inert gas.
- the inert gas it is also possible to install one or more feeds for the inert gas in the area of the metering device, so that the outflowing inert gas displaces the ambient air and the metering device is surrounded by a substantially moisture-free inert gas atmosphere.
- the housing is saved, whereby the metering device is more easily accessible. This advantage, however, comes at the price of higher inert gas consumption.
- the metering device is surrounded by an inert gas atmosphere, but also the storage container for the carbon dioxide pellets.
- These parts of the system are also cooled down to temperatures well below 0 ° C during operation of the system so that atmospheric moisture can precipitate and freeze there.
- flushing the jet hose and the jet nozzle with an inert gas and / or by flushing the exterior of the jet hose and the jet nozzle this becomes prevented.
- the interior of the blasting hose can be purged with an inert gas, so that air moisture is forced out of the hose.
- the rinsing of the blasting hose and possibly also of the blasting nozzle takes place continuously. In this way, the penetration of ambient air is prevented in the jet hose already.
- the inert gas generated according to the invention in the housing or introduced into the housing via the metering device is passed through the jet hose to the jet nozzle. In this way, all equipment parts coming into contact with the cold carbon dioxide pellets are purged with the inert gas.
- this gaseous carbon dioxide is used for inerting the metering device and, more preferably, also for inerting the reservoir and the other cold equipment parts.
- Dry ice pellets are usually made by compressing dry ice snow.
- the dry ice snow is generated by the expansion of liquid carbon dioxide. This produces a mixture of solid dry ice snow and gaseous carbon dioxide.
- the gaseous carbon dioxide produced during the production of the carbon dioxide pellets is used for the inerting according to the invention of the metering device or of the other cold system parts to be rendered inert.
- the metering device is surrounded with inert gas, which has a higher temperature than the metering device.
- the inert gas is warmed to ambient temperature and then used for inerting.
- the invention is particularly suitable for use in dry ice blasting installations which operate in long-term or continuous operation.
- a plant also comprises a device for producing carbon dioxide pellets and a suitable conveying device to the carbon dioxide pellets, optionally after prior storage in a reservoir, the metering device or to be able to supply the jet hose and the jet nozzle connected thereto.
- all cold parts of the system that is all under ambient temperature system parts and in particular all parts of the system, which have a temperature of less than 0 ° C, more preferably less than - 20 ° C, and most preferably all parts of the system with the dry ice Pellets come into direct contact, shielded by the inert gas according to the invention of the ambient air.
- This can be done by surrounding all cold plant parts by a common housing or by providing a plurality of separate housings.
- the inerting can also be carried out by flushing the plant part with inert gas without having to provide a corresponding housing. The latter method is used in particular in the inertization of the jet nozzle with advantage.
- the inventive shielding of the cold system parts of the ambient air moisture-related and icing-related damage to the dry ice blasting system or the object to be irradiated are avoided.
- the system according to the invention can also be used in continuous operation. Interruptions of the operation, as they were previously necessary for the removal of icing, can be omitted.
- the invention is suitable both for single-hose and for two-hose systems.
- a single-hose blasting system the dry ice pellets are metered directly into a stream of compressed air using a metering device, for example a rotating metering disk, conveyed to the blasting nozzle where they are accelerated and then blasted off.
- a two-hose blasting system the compressed air flow in the blasting gun, ie directly in front of the blasting nozzle, is conducted via a first hose to the blasting gun.
- the dry ice pellets are transported, for example with a metering screw in the intake, sucked through a second hose, merged in the blasting gun with the compressed air stream, accelerated and emitted.
- it is favorable to surround the cold system parts in particular those with a temperature of less than 10 ° C, according to the invention with inert gas.
- a one-hose system for dry ice blasting is shown schematically. From a storage container 1 about rice grain sized dry ice pellets 2 are metered by means of a metering device 3, a compressed air stream 4. The compressed air pellet jet is guided via a hose 5 to a blasting gun 6, accelerated and radiated.
- the dry ice blasting machine is surrounded by a housing 7 which houses the storage container 1 and the metering device 3.
- the housing 7 is gas-tight and provided with a nitrogen supply 8.
- the compressed air supply 4 can be closed by means of a valve, not shown.
- About the nitrogen supply 8 dry, warm ambient nitrogen of about 20 ° C is introduced into the housing 7.
- the storage container 1 has at its upper end gas openings 9, 10, so that the introduced into the housing 7 inert gas also enters the reservoir 1 and the interior of the reservoir 1 is inertized.
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Trockeneisstrahlanlage mit einem Vorratsbehälter (1) für Trockeneis-Pellets, einem Strahlschlauch (5), einer Strahldüse (6) und einer Dosiervorrichtung (3), um Trockeneis-Pellets aus dem Vorratsbehälter (1) in den Strahlschlauch (5) zu dosieren, wobei zumindest die Dosiervorrichtung (3) mit einem Gehäuse (7) umgeben ist, wobei Mittel (8) zum Erzeugen einer Inertgas-Atmosphäre in dem Gehäuse (7) vorgesehen sind.
Description
- Die Erfindung betrifft eine Trockeneisstrahlanlage mit einem Vorratsbehälter für Trockeneis-Pellets, einem Strahlschlauch, einer Strahldüse und einer Dosiervorrichtung, um Trockeneis-Pellets aus dem Vorratsbehälter in den Strahlschlauch zu dosieren, wobei zumindest die Dosiervorrichtung mit einem Gehäuse umgeben ist. Ferner bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zum Strahlen von Trockeneis-Pellets, wobei die Trockeneis-Pellets mittels einer Dosiervorrichtung von einem Vorratsbehälter in einen Strahlschlauch dosiert, zu einer Strahldüse gefördert und abgestrahlt werden.
- Das Trockeneisstrahlen hat sich als eine attraktive Alternative zu herkömmlichen Reinigungsverfahren erwiesen. Beim Strahlreinigen mit Trockeneis werden granulatartige Trockeneispartikel mit etwa Reiskomgröße, sogenannte Trockeneis-Pellets, aus einem Vorratsbehälter einer Strahlanlage über einen Strahlschlauch zu einer Strahldüse gefördert, beschleunigt und auf das zu reinigende Objekt gestrahlt.
- Die Herstellung der Trockeneis-Pellets erfolgt in sogenannten Pelletizern, in denen Trockeneisschnee komprimiert und durch spezielle Matrizen gedrückt wird. Die entstehenden Trockeneis-Pellets haben die charakteristische Form eines Reiskoms.
- Viele Komponenten einer Anlage zum Trockeneisstrahlen haben Kontakt zur Umgebungsluft. Durch die tiefen Temperaturen des Trockeneises von etwa -70 °C können mit der Umgebungsluft in Berührung kommende Anlagenteile an der Außenseite vereisen. Bei längerem Betrieb verursachen solche Vereisungen Störungen an der Anlage. Vereisungen im Bereich der Strahldüse können unerwünschte Beeinträchtigungen oder Schädigungen des zu reinigenden Objekts verursachen, beispielsweise wenn abtauendes Eis herabfällt. Daher werden Trockeneisstrahlanlagen bisher nicht im Dauereinsatz, sondern nur im diskontinuierlichen Betrieb verwendet.
- Aufgabe vorliegender Erfindung ist es, eine Trockeneisstrahlanlage und ein entsprechendes Verfahren zum Trockeneisstrahlen zu schaffen, welche für den Langzeitbetrieb und Dauereinsatz geeignet sind und wobei die oben genannten Probleme möglichst vermieden werden.
- Diese Aufgabe wird durch eine Trockeneisstrahlanlage der eingangs genannten Art gelöst, welche dadurch gekennzeichnet ist, dass Mittel zum Erzeugen einer Inertgas-Atmosphäre in dem Gehäuse vorgesehen sind.
- Bei der erfindungsgemäßen Trockeneisstrahlanlage ist die Dosiervorrichtung in einem Gehäuse untergebracht. Unter dem Begriff "Gehäuse" wird im Folgenden jede Art von Einhausung oder Abschirmung verstanden, die die Dosiervorrichtung umgibt. Erfindungsgemäß wird nun in dem Gehäuse eine Inertgas-Atmosphäre erzeugt und so die Umgebungsluft aus dem Gehäuse verdrängt. Die Umgebungsluft und der darin befindliche Wasserdampf werden von der Dosiervorrichtung femgehalten, so dass sich keine Feuchtigkeit oder Vereisung an der Dosiervorrichtung ansetzen kann. Die Funktion der Dosiervorrichtung wird so auch bei dauerhaftem Betrieb nicht negativ beeinflusst.
- Als Mittel zum Erzeugen einer Inertgas-Atmosphäre in dem Gehäuse dient im einfachsten Fall lediglich eine Zuleitung für das Inertgas. An die Zuleitung kann beispielsweise ein Behälter mit Inertgas angeschlossen sein. Es ist aber auch möglich, innerhalb des Gehäuses eine Inertgasbevorratung vorzusehen, von der Inertgas zur Inertisierung des Gehäuses abgezogen wird.
- Vorzugsweise ist die Trockeneisstrahlanlage mit Mitteln ausgestattet, die es erlauben, in dem Gehäuse einen Inertgas-Überdruck zu erzeugen und aufrechtzuerhalten. Der Überdruck im Gehäuse beträgt vorzugsweise 0,001 bis 1 bar.
- Es hat sich auch als günstig erweisen, das Gehäuse gasdicht auszuführen. Mit einem einfachen Druckregler, beispielsweise einem Beatmungsdruckregler, lässt sich so ein geringer Inertgas-Überdruck in dem Gehäuse halten. Da das Inertgas trocken ist, kann keine Vereisung der sich in der Inertgas-Atmosphäre befindenden kalten Anlagenteile auftreten.
- Die erfindungsgemäße Inertgas-Atmosphäre wird aus einem trockenen, das heißt von Wasserdampf freiem, Gas erzeugt. Als Inertgase kommen beispielsweise Stickstoff, Argon oder Kohlendioxid in Frage. Insbesondere Kohlendioxid hat sich für den erfindungsgemäßen Einsatz besonders bewährt. Hierzu ist das Gehäuse mit Mitteln versehen, die es ermöglichen, eine CO2-Atmosphäre in dem Gehäuse zu erzeugen. Beispielsweise kann das Gehäuse mit einer Gaszuführung ausgestattet sein, an die ein Speicherbehälter, wie zum Beispiel eine Gasflasche, für gasförmiges Kohlendioxid angeschlossen ist.
- In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist neben der Dosiervorrichtung noch der Vorratsbehälter für die Kohlendioxid-Pellets mit einem Gehäuse versehen, in dem eine Inertgas-Atmosphäre aufrechterhalten wird. Bevorzugt wird so auch im Inneren des Vorratsbehälters eine Inertgas-Atmosphäre erzeugt. Von Vorteil sind die Dosiervorrichtung und der Vorratsbehälter in demselben Gehäuse untergebracht. Es ist aber auch möglich, zwei getrennte Gehäuse für die Dosiervorrichtung und den Vorratsbehälter vorzusehen.
- Neben der Dosiervorrichtung und dem Vorratsbehälter hat es sich als vorteilhaft erwiesen, die Strahldüse gegen die Umgebungsluft abzuschirmen. Dies wird vorzugsweise dadurch erreicht, dass die Strahldüse von einem Hüllstrahl aus Inertgas umhüllt wird. Hierzu wird eine Hilfsdüse für den Hüllstrahl vorgesehen oder die Strahldüse wird mit einem zusätzlichen Ringkanal versehen, durch die das Inertgas entlang der Strahldüse ausgeblasen wird. Der dabei entstehende Inertgasmantel um die Strahldüse trennt die Strahldüse von der umgebenden Luftfeuchtigkeit.
- Bei Betriebsunterbrechungen besteht die Möglichkeit, dass feuchte Luft in den Strahlschlauch eindringt und in diesem anfriert. Im schlimmsten Fall können dadurch Verstopfungen des Strahlschlauches hervorgerufen werden. Es ist daher günstig, den Strahlschlauch mit einem Inertgas zu spülen. Vorzugsweise wird kontinuierlich Inertgas durch den Strahlschlauch gefördert, so dass der Eintritt von Luftfeuchtigkeit in den Strahlschlauch vermieden wird.
- Ganz besonders bevorzugt werden alle kalten Anlagenteile, insbesondere alle Anlagenteile, die direkt mit den kalten Kohlendioxid-Pellets in Kontakt kommen, in der erfindungsgemäßen Weise gegen die Umgebungsluft abgeschirmt, das heißt mit einer Schutzatmosphäre aus trockenem Inertgas umgeben. So werden durch Kälte oder Eis verursachte Funktionsstörungen der Anlage verhindert. Auch Wasser- oder Feuchtigkeitsschäden durch abtauendes Eis werden vermieden.
- Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum Strahlen von Trockeneis-Pellets werden die Trockeneis-Pellets mittels einer Dosiervorrichtung von einem Vorratsbehälter in einen Strahlschlauch dosiert, zu einer Strahldüse gefördert und abgestrahlt. In der unmittelbaren Umgebung der Dosiervorrichtung wird eine Inertgas-Atmosphäre erzeugt.
- Erfindungsgemäß wird um die Dosiervorrichtung eine Inertgas-Atmosphäre erzeugt. Dies bedeutet, die Dosiervorrichtung wird so mit Inertgas umgeben, dass die Dosiervorrichtung mit der Umgebungsluft nicht in direkten Kontakt kommt.
- In einer bevorzugten Ausführung wird hierzu die Dosiervorrichtung in ein Gehäuse eingebracht, welches mit dem Inertgas geflutet wird. Es ist aber ebenso möglich, im Bereich der Dosiervorrichtung ein oder mehrere Zuführungen für das Inertgas anzubringen, so dass das ausströmende Inertgas die Umgebungsluft verdrängt und die Dosiervorrichtung von einer im Wesentlichen feuchtigkeitsfreien Inertgasatmosphäre umgeben ist. Bei dieser Variante wird das Gehäuse eingespart, wodurch die Dosiervorrichtung leichter zugänglich ist. Dieser Vorteil wird jedoch durch einen höheren Inertgasverbrauch erkauft.
- Durch das erfindungsgemäße Erzeugen einer Inertgasatmosphäre in der unmittelbaren Umgebung der Dosiervorrichtung beziehungsweise der kalten Teile der Strahlanlage kommen diese nicht mit der Umgebungsluft und damit nicht mit Luftfeuchtigkeit in Kontakt. Beeinträchtigungen oder Schäden an diesen Anlagenteilen werden so wirkungsvoll vermieden.
- Von Vorteil wird nicht nur die Dosiervorrichtung mit einer Inertgasatmosphäre umgeben, sondern auch der Vorratsbehälter für die Kohlendioxid-Pellets. Das gleiche gilt für den Strahlschlauch und die Strahldüse beziehungsweise die Strahlpistole. Auch diese Anlagenteile werden beim Betrieb der Anlage auf Temperaturen deutlich unter 0 °C abgekühlt, so dass sich dort Luftfeuchtigkeit niederschlagen und anfrieren kann. Durch Spülen des Strahlschlauches und der Strahldüse mit einem Inertgas und / oder durch Umspülen des Äußeren des Strahlschlauches und der Strahldüse wird dies verhindert. So kann beispielsweise das Innere des Strahlschlauchs mit einem Inertgas gespült werden, so dass Luftfeuchtigkeit aus dem Schlauch gedrängt wird. Besonders bevorzugt erfolgt die Spülung des Strahlschlauches und gegebenenfalls auch der Strahldüse kontinuierlich. Auf diese Weise wird bereits das Eindringen von Umgebungsluft in den Strahlschlauch verhindert.
- Vorzugsweise wird das erfindungsgemäß in dem Gehäuse erzeugte oder in das Gehäuse eingeleitete Inertgas über die Dosiervorrichtung durch den Strahlschlauch bis zur Strahldüse geleitet. Auf diese Weise werden alle mit den kalten Kohlendioxid-Pellets in Kontakt kommenden Anlagenteile mit dem Inertgas gespült.
- Bei der Lagerung der Kohlendioxid-Pellets in dem Vorratsbehälter sublimiert immer ein Teil der Kohlendioxid-Pellets zu gasförmigem Kohlendioxid. Vorzugsweise wird dieses gasförmige Kohlendioxid zur Inertisierung der Dosiervorrichtung und, besonders bevorzugt, auch zur Inertisierung des Vorratsbehälters und der anderen kalten Anlagenteile genutzt.
- Trockeneis-Pellets werden üblicherweise durch Komprimierung von Trockeneisschnee hergestellt. Der Trockeneisschnee wird dabei durch Expansion von flüssigem Kohlendioxid erzeugt. Hierbei entsteht ein Gemisch aus festem Trockeneisschnee und gasförmigem Kohlendioxid. In einer bevorzugten Variante der Erfindung wird das bei der Herstellung der Kohlendioxid-Pellets entstehende gasförmige Kohlendioxid zur erfindungsgemäßen Inertisierung der Dosiervorrichtung beziehungsweise der anderen kalten, zu inertisierenden Anlagenteile eingesetzt.
- In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird die Dosiervorrichtung mit Inertgas umgeben, welches eine höhere Temperatur als die Dosiervorrichtung besitzt. Vorzugsweise wird das Inertgas auf Umgebungstemperatur angewärmt und dann zur Inertisierung eingesetzt.
- Die Erfindung ist insbesondere zur Anwendung in Trockeneisstrahlanlagen geeignet, die im Langzeit- oder Dauerbetrieb arbeiten. Vorzugsweise umfasst eine solche Anlage auch eine Vorrichtung zur Herstellung von Kohlendioxid-Pellets und eine geeignete Fördervorrichtung, um die Kohlendioxid-Pellets, gegebenenfalls nach vorheriger Zwischenspeicherung in einem Vorratsbehälter, der Dosiervorrichtung beziehungsweise dem Strahlschlauch und der daran angeschlossenen Strahldüse zuführen zu können.
- Von Vorteil werden alle kalten Anlagenteile, das heißt alle unter Umgebungstemperatur befindlichen Anlagenteile und insbesondere alle Anlagenteile, die eine Temperatur von weniger als 0 °C, besonders bevorzugt weniger als - 20°C besitzen, und ganz besonders bevorzugt alle Anlagenteile, die mit den Trockeneis-Pellets direkt in Kontakt kommen, durch die erfindungsgemäße Inertgashülle von der Umgebungsluft abgeschirmt. Dies kann dadurch erfolgen, dass alle kalten Anlagenteile von einem gemeinsamen Gehäuse umgeben werden oder dass mehrere separate Gehäuse vorgesehen sind. Wie oben bereits erwähnt, kann die Inertisierung auch durch Umspülen des Anlagenteils mit Inertgas vorgenommen werden, ohne dass ein entsprechendes Gehäuse vorgesehen werden muss. Letztere Methode wird insbesondere bei der Inertisierung der Strahldüse mit Vorteil angewandt.
- Durch die erfindungsgemäße Abschirmung der kalten Anlagenteile von der Umgebungsluft werden feuchtigkeitsbedingte und insbesondere vereisungsbedingte Beschädigungen der Trockeneisstrahlanlage oder des zu bestrahlenden Objekts vermieden. Die erfindungsgemäße Anlage kann auch im Dauerbetrieb eingesetzt werden. Unterbrechungen des Betriebs, wie sie bisher zur Entfernung von Vereisungen notwendig waren, können unterbleiben.
- Die Erfindung eignet sich sowohl für Ein-Schlauch- als auch für Zwei-Schlauch-Anlagen. Bei einem Ein-Schlauch-Strahlsystem werden die Trockeneis-Pellets mit einer Dosiervorrichtung, beispielsweise einer rotierenden Dosierscheibe, direkt in einen Druckluftstrom dosiert, zur Strahldüse gefördert, dort beschleunigt und dann abgestrahlt. Bei einer Zwei-Schlauch-Strahlanlage erzeugt der über einen ersten Schlauch zur Strahlpistole geführte Druckluftstrom in der Strahlpistole, das heißt unmittelbar vor der Strahldüse, einen Unterdruck. Die Trockeneis-Pellets werden zum Beispiel mit einer Dosierschnecke in den Ansaugbereich transportiert, über einen zweiten Schlauch angesaugt, in der Strahlpistole mit dem Druckluftstrom zusammengeführt, beschleunigt und abgestrahlt. In beiden Fällen, das heißt bei Ein-Schlauch sowie bei Zwei-Schlauch-Anlagen, ist es günstig, die kalten Anlagenteile, insbesondere diejenigen mit einer Temperatur von weniger als 10 °C, erfindungsgemäß mit Inertgas zu umgeben.
- Die Erfindung sowie weitere Einzelheiten der Erfindung werden im Folgenden anhand von dem in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiel näher erläutert. Hierbei zeigt die
- Figur
- eine erfindungsgemäße Ein-Schlauch-Anlage zum Trockeneisstrahlen.
- In der Figur ist eine Ein-Schlauch-Anlage zum Trockeneisstrahlen schematisch dargestellt. Aus einem Vorratsbehälter 1 werden etwa reiskorngroße Trockeneispellets 2 mittels einer Dosiervorrichtung 3 einen Druckluftstrom 4 zudosiert. Der Druckluft-Pellet-Strahl wird über einen Schlauch 5 zu einer Strahlpistole 6 geführt, beschleunigt und abgestrahlt.
- Die Trockeneisstrahlanlage ist von einem Gehäuse 7 umgeben, welches den Vorratsbehälter 1 und die Dosiervorrichtung 3 einhaust. Das Gehäuse 7 ist gasdicht ausgeführt und mit einer Stickstoffzuführung 8 versehen. Die Druckluftzuführung 4 kann mittels eines nicht dargestellten Ventils geschlossen werden. Über die Stickstoffzuführung 8 wird trockener, umgebungswarmer Stickstoff von etwa 20°C in das Gehäuse 7 eingeleitet. Der Vorratsbehälter 1 weist an seinem oberen Ende Gasöffnungen 9, 10 auf, so dass das in das Gehäuse 7 eingeleitete Inertgas auch in den Vorratsbehälter 1 gelangt und das Innere des Vorratsbehälters 1 inertisiert.
Claims (12)
- Trockeneisstrahlanlage mit einem Vorratsbehälter (1) für Trockeneis-Pellets (2), einem Strahlschlauch (5), einer Strahldüse (6) und einer Dosiervorrichtung (3), um Trockeneis-Pellets (2) aus dem Vorratsbehälter (1) in den Strahlschlauch (5) zu dosieren, wobei zumindest die Dosiervorrichtung (3) mit einem Gehäuse (7) umgeben ist, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel (8) zum Erzeugen einer Inertgas-Atmosphäre in dem Gehäuse (7) vorgesehen sind.
- Trockeneisstrahlanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel zum Erzeugen eines Inertgas-Überdrucks in dem Gehäuse (7) vorgesehen sind.
- Trockeneisstrahlanlage nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel zum Erzeugen einer CO2-Atmosphäre in dem Gehäuse (7) vorgesehen sind.
- Trockeneisstrahlanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Vorratsbehälter (1) in einem Gehäuse (7) angeordnet ist, welches Mittel (8) zum Erzeugen einer Inertgas-Atmosphäre in dem Gehäuse aufweist.
- Trockeneisstrahlanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine Vorrichtung zur Herstellung von Kohlendioxid-Pellets vorgesehen ist, welche in einem Gehäuse angeordnet ist, welches Mittel zum Erzeugen einer Inertgas-Atmosphäre in dem Gehäuse aufweist.
- Trockeneisstrahlanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel zur Erzeugung eines Inertgas-Hüllstrahles um die Strahldüse vorgesehen sind.
- Verfahren zum Strahlen von Trockeneis-Pellets, wobei die Trockeneis-Pellets mittels einer Dosiervorrichtung (3) von einem Vorratsbehälter (1) in einen Strahlschlauch (5) dosiert, zu einer Strahldüse (6) gefördert und abgestrahlt werden, dadurch gekennzeichnet, dass um die Dosiervorrichtung (3) eine Inertgas-Atmosphäre erzeugt wird.
- Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass um die Dosiervorrichtung (3) eine CO2-Atmosphäre erzeugt wird.
- Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erzeugung der CO2-Atmosphäre gasförmiges CO2 genutzt wird, welches bei der Herstellung der Trockeneis-Pellets anfällt.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das zur Erzeugung der Inertgas-Atmosphäre genutzte Inertgas angewärmt wird, vorzugsweise auf Umgebungstemperatur.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Strahlschlauch (5) mit einem Inertgas, insbesondere mit CO2, gespült wird.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Kohlendioxid-Pellets mittels einer Vorrichtung zur Herstellung von Kohlendioxid-Pellets hergestellt werden, wobei die Vorrichtung zur Herstellung der Kohlendioxid-Pellets von einer Inertgas-Atmosphäre umgeben wird.
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| PCT/EP2006/010758 WO2007054312A1 (de) | 2005-11-10 | 2006-11-09 | Vorrichtung und verfahren zum strahlen von trockeneis-pellets |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE200510053728 DE102005053728A1 (de) | 2005-11-10 | 2005-11-10 | Vorrichtung und Verfahren zum Strahlen von Trockeneis-Pellets |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EP1785229A1 true EP1785229A1 (de) | 2007-05-16 |
Family
ID=35841788
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EP06000029A Withdrawn EP1785229A1 (de) | 2005-11-10 | 2006-01-02 | Vorrichtung und Verfahren zum Strahlen von Trockeneis-Pellets |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP1785229A1 (de) |
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Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| AT523967A1 (de) * | 2020-06-19 | 2022-01-15 | RBI GmbH | Verfahren und Vorrichtung zum Reinigen eines Wärmetauschers |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4707951A (en) * | 1985-02-04 | 1987-11-24 | Carboxyque Francaise | Installation for the projection of particles of dry ice |
| US4924643A (en) * | 1988-02-12 | 1990-05-15 | Carboxyque Francaise | Method and apparatus for the treatment of work pieces by shot blasting |
| US6174225B1 (en) * | 1997-11-13 | 2001-01-16 | Waste Minimization And Containment Inc. | Dry ice pellet surface removal apparatus and method |
| DE102004018133B3 (de) * | 2004-04-08 | 2005-08-25 | Frenzel-Bau Gmbh & Co. Kg | Anordnung zur Erzeugung eines Trockeneispartikel-Strahls sowie deren Verwendung |
-
2005
- 2005-11-10 DE DE200510053728 patent/DE102005053728A1/de not_active Withdrawn
-
2006
- 2006-01-02 EP EP06000029A patent/EP1785229A1/de not_active Withdrawn
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| AT523967A1 (de) * | 2020-06-19 | 2022-01-15 | RBI GmbH | Verfahren und Vorrichtung zum Reinigen eines Wärmetauschers |
| AT523967B1 (de) * | 2020-06-19 | 2022-11-15 | RBI GmbH | Verfahren und Vorrichtung zum Reinigen eines Wärmetauschers |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE102005053728A1 (de) | 2007-05-16 |
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