EP3431641A1 - Reinigungsvorrichtung - Google Patents

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EP3431641A1
EP3431641A1 EP18182151.3A EP18182151A EP3431641A1 EP 3431641 A1 EP3431641 A1 EP 3431641A1 EP 18182151 A EP18182151 A EP 18182151A EP 3431641 A1 EP3431641 A1 EP 3431641A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
cleaning roller
cleaning
longitudinal axis
outlet
inlet
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP18182151.3A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP3431641B1 (de
Inventor
Alexander Schmid
Tobias WOLFER
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Maschinenfabrik Rieter AG
Original Assignee
Maschinenfabrik Rieter AG
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Filing date
Publication date
Application filed by Maschinenfabrik Rieter AG filed Critical Maschinenfabrik Rieter AG
Publication of EP3431641A1 publication Critical patent/EP3431641A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3431641B1 publication Critical patent/EP3431641B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01GPRELIMINARY TREATMENT OF FIBRES, e.g. FOR SPINNING
    • D01G9/00Opening or cleaning fibres, e.g. scutching cotton
    • D01G9/04Opening or cleaning fibres, e.g. scutching cotton by means of beater arms
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01GPRELIMINARY TREATMENT OF FIBRES, e.g. FOR SPINNING
    • D01G9/00Opening or cleaning fibres, e.g. scutching cotton
    • D01G9/14Details of machines or apparatus

Definitions

  • the invention relates to a device, or a method for cleaning, fed to the device fiber flakes with an inlet and at least one outlet for the fiber material, which is supplied via the inlet of a single, occupied with impact elements, a longitudinal axis having cleaning roller and a housing wherein the housing is provided above the cleaning roller with Leitleit forming transfer chambers for the spiral deflection of the conveying air flow around the cleaning roller and the inlet and the at least one outlet are attached to the housing.
  • Such cleaning machines are already known and serve to dissolve in a conveying air flow of the cleaning machine supplied fiber flakes and to remove impurities therefrom.
  • the fiber flakes are dragged over the grids under the action of a rotating cleaning roller provided with impactors and knocked to some extent by the impact on the walls delimiting the transfer chambers, whereby impurities are released from the fiber flakes and separated by the grate.
  • Such designs are for example from the publications of EP 0 379 726 A1 , the EP 0 381 860 A2 and the EP 0 477 966 A1 refer to.
  • the quoted EP 2 557 208 B1 has a cleaning device, wherein also two mutually parallel cleaning rollers are provided. In contrast to the design of DE'462, the two cleaning rollers are arranged at a parallel distance directly next to each other. Fiber flocculation is also solved differently in the example of EP'208 than in the version of DE'462.
  • the cleaning device (EP'208) supplied fiber flakes are divided in the region of an inlet via appropriately provided elements (release agent) into two fiber flake streams before the fiber flakes are fed in the middle of a first cleaning roller.
  • the two fiber flock streams are transferred from the center of the first cleaning roller under the action of, in an upper housing portion correspondingly mounted baffles, in the opposite direction to a respective transfer opening to a subsequent cleaning stage with a further cleaning roller. Ie. in the region of each of the two ends of the first cleaning roller a transfer opening to the subsequent cleaning stage is provided.
  • the fiber flakes supplied in the region of both ends of the second cleaning roller are conveyed spirally under the action of correspondingly arranged guide plates into the center of the cleaning roller and fed to a common outlet.
  • the drive due to the offset drive rollers of the two cleaning rollers is complex and therefore expensive, especially since the synchronization of the two cleaning rollers must be considered.
  • the embodiment shown also requires a considerable amount of space in the spinning mill.
  • the invention is based on the object of proposing a device for cleaning fiber flakes, which avoids the disadvantages of known designs described above and allows trouble-free processing of fiber flakes and a small footprint in the spinning with high productivity.
  • the invention relates to a device for cleaning fiber flocks fed in a conveying air stream, comprising an inlet and an outlet, a single impacting roller, a longitudinal axis having a cleaning roller and a grate arranged below the cleaning roller and a housing, the housing being above the cleaning roller is provided with transfer chambers forming guide elements for the spiral deflection of the conveying air flow around the cleaning roller.
  • Viewed in the direction of the longitudinal axis of the inlet is arranged centrally of the cleaning roller and provided in the region of a first end of the cleaning roller, a first outlet opening and in the region of a second end of the cleaning roller, a second outlet opening in the housing.
  • the first outlet opening and the second outlet opening are combined with a transport line to an outlet.
  • the guide elements are designed or arranged in such a way that the conveying air flow leading to the fiber flakes can be divided into a first and second subset and the subsets are guided through the transfer chambers in opposite directions in the direction of the longitudinal axis to the respective outlet.
  • the drive is simplified, especially since only one axis of the single cleaning roller is to drive, and on the other hand is also by the direct supply of the entire fiber flake mass to the cleaning drum, or to the grate underneath excluded a possible risk of clogging in this area.
  • the separation of the conveying air flow and thereby also the fiber flakes in two subsets takes place only after the supplied fiber flakes have passed the first time rust.
  • the fiber flakes are divided into two subsets under the action of appropriately arranged guide elements and provided on the cleaning drum striking elements. These subsets are then spirally fed in the opposite direction around the cleaning roller to a respective outlet opening. About a transport line, the two outlet openings are merged into a spout. Thus, no transfer point to a subsequent second cleaning stage is necessary.
  • the cleaning roller in the direction of the longitudinal axis has a length of 2.5 m to 5 m, particularly preferably a length of 3 m. This results in a high productivity of the cleaning device with a small footprint. An enlargement of the separation surface can be achieved without increasing the required space requirement in the spinning mill to an undesired size.
  • the guide elements consist of several, spaced apart, at an angle of 5 to 20 degrees to the longitudinal axis extending baffles.
  • the angle of the baffles for the movement of the first subset to the first end of the cleaning roller is arranged opposite to the angle of the baffles for the movement of the second subset to the second end of the cleaning roller.
  • the separation of the supplied fiber material in a first and a second subset after leaving the grate can be carried out targeted and timely, it is also proposed that - seen in the direction of rotation of the cleaning roller - connect the baffles in the inlet directly to the end of the grate , Thus, the separation of the conveying air flow and thereby also the fiber flakes is made directly after leaving the grate.
  • the central inlet and the respective outlet opening at the ends of the cleaning roller are arranged tangentially to the surface of the cleaning roller.
  • the cleaning roller has a diameter of 500 mm to 1000 mm, preferably a diameter of 650 mm. Even with this design, the productivity can be increased in a small footprint.
  • the grate used for the deposition can be formed over the length of the cleaning roller in a plurality, preferably two sections.
  • the composite of a variety of grate bars rust can be varied by inserting different types of grate bars.
  • the grate bars are repeatedly supported in their course along the longitudinal axis.
  • the grate bars can be adjusted by a corresponding device in position relative to the cleaning roller. It is known to connect the grate bars together and to provide at one end of the cleaning roller with an adjustment.
  • the adjusting device can be carried out manually or driven. In this case, the distance of the grate bars and their angular position to the surface of the cleaning drum are changed by rotating the grate bars about their own axis.
  • a device is conceivable which allows a delivery in the radial direction to the cleaning roller.
  • the grate bars are divided into two or more sectors.
  • the fiber flakes are guided in their course over the grate one after the other over the different sectors of the grate bars.
  • the first half of the grate bars along the surface of the cleaning roller in a first sector summarized and the second half of the grate bars along the surface of the cleaning roller in a second sector.
  • the fiber flakes guided by the cleaning roller over the grate are thus transported successively over the first and second sectors of the grate.
  • the differences can be, for example, in the angular position, in the distance of the grate bars be with each other or at the distance of the grate bars to the surface of the cleaning roller.
  • the two sectors are in turn coupled after presetting the grate bars.
  • Other combinations of grate divisions, coupling of motions of grate bars combined into groups, segments or sectors are also conceivable.
  • a similar division can also take place in the direction of the longitudinal axis, whereby, for example, the fiber material is transported via the spiral path from the center to the end of the cleaning roller via differently set grate elements.
  • the cleaning roller is provided with impact elements in the form of hook-shaped drivers for transporting the fiber flakes. This ensures the proper transport of the fiber flakes and an optimal cleaning effect in the cleaning device.
  • a method for cleaning transported in a conveying air flow fiber flakes is proposed with a device having an inlet and a spout, with a single longitudinal axis having a cleaning roller and arranged below the cleaning roller grate and with a housing which is provided with a plurality of guide elements for spiral Deflection of the conveying air flow is provided.
  • the conveying air flow is guided centrally between the two ends of the cleaning roller through a central inlet to the cleaning roller and moved over the grate.
  • the conveying air flow leading to the fiber flakes is divided into two subsets by the cleaning roller in cooperation with the guide elements, which are conveyed in the opposite direction, viewed in the direction of the longitudinal axis of the cleaning roller, spirally around the cleaning roller to the respective roller end of the cleaning roller.
  • the conveying air streams of the respective subset are provided by a, at the respective end of the cleaning roller Outlet issued and merged with a transport line to a spout.
  • Fig.1 and Fig. 2 show a schematic representation of a known cleaning device, with a cleaning roller 1, which is rotatably mounted about a shaft about a longitudinal axis 5 in a housing 2.
  • the shaft is driven by a drive 10 shown schematically.
  • a plurality of striking elements 11 is attached on the peripheral surface of the cleaning roller 1, a plurality of striking elements 11 is attached.
  • the cleaning roller 1 is moved via the drive 10 in a direction of rotation 23.
  • a grate 6 is mounted in the housing 2.
  • the grate 6 has a plurality of juxtaposed, spaced at a distance grate bars 7 and can - seen in the direction of rotation 23 - also be formed in several parts.
  • an inlet 3 is provided on the one side of the housing 2.
  • an outlet 4 is provided on the opposite side of the housing 2.
  • the baffles 9 are mounted at a constant distance from each other and form between them so-called transfer chambers 8.
  • the helical arrangement of the guide elements (or the angle ⁇ to the longitudinal axis 5) is chosen so that the, via the inlet 3 in a conveying air flow thirteenth supplied fiber flakes are conveyed spirally in the transport direction 12 to the outlet 4 and thereby repeatedly passed over the grate 6.
  • the cleaning device to be cleaned and dissolved fiber flakes are fed in a conveying air stream 13 through the inlet 3.
  • the conveying air flow 13 with the fiber flakes then flows several times around the underside of the cleaning roller 1 and therebetween in each case one after the other through the respective transfer chambers 8 above the upper side of the cleaning roller 1 in order finally to leave the housing 2 via the outlet 4.
  • the fiber flakes are processed by the impact elements 11 and the grate 6 and increasingly dissolved, wherein the impurities present in the fiber flakes are released and deposited by the grate 6 under the action of centrifugal force.
  • the impurities thus deposited are removed by means not shown in detail, for example suction lines.
  • FIG. 3 and FIG. 4 is shown in a schematic representation of an embodiment, wherein the representation of FIG. 4 a side view Y after FIG. 3 shows.
  • a grate 6 with grate bars 7 is arranged below a cleaning roller 1 provided with striking elements 11.
  • the cleaning roller 1 is rotatably mounted about a longitudinal axis 5 in the housing 2.
  • the cleaning roller 1 is driven in a rotational direction 23. It is attached to the cleaning roller 1 tangentially aligned inlet 3 centered to the cleaning roller 1.
  • the inlet 3 opens on the opposite side of the grate 6 and above the cleaning roller 1 in the housing 2.
  • each have a tangentially oriented outlet opening 15 and 17 is provided.
  • the two outlet openings 15 and 17 arranged in relation to the longitudinal axis 5 on the same side to the cleaning roller 1, while the inlet 3 - seen in the direction of rotation 23 - offset approximately 180 ° at a parallel distance b on the opposite side to the outlet openings 15 and 17 is mounted.
  • baffles 9 are provided above the cleaning roller.
  • the baffles 9 are mounted helically and extend at an angle ⁇ to the longitudinal axis 5.
  • the baffles 9 are at a constant distance from each other and form so-called transfer chambers 8.
  • baffles 9 are arranged in mirror image to the arrangement of the baffles 9 between the inlet 3 and the first end 14 of the cleaning roller 1. Due to the correspondingly formed spiral course of the transfer chambers 8 formed by the guide plates, the second subset 20 of the inlet 3 fed fiber flakes in the transport direction 22 to the second outlet opening 17 is conveyed.
  • the distribution of the flow 13 and thus the fiber flakes in two subsets 19 and 20 takes place only after it has passed the grate 6 for the first time.
  • the ends of the further baffles 9 (seen in the direction of rotation 23), which - viewed in the direction of the longitudinal axis 5 - are mounted at a distance from the inlet 3, may have a greater distance a to the grate end 24, such as schematically in FIG FIG. 1 will be shown.
  • the ends 25 of the direct mounted in the region of the inlet 3 baffles 9 also at a greater distance a to the end 24 of the grate 6 (seen in the direction of rotation 23), provided a problem-free division of the conveying air flow is ensured before it crosses the grate 6 for the second time.
  • the inventively proposed cleaning device it is possible to increase the productivity of this device by the use of a cleaning roller 1 with a length c of 3 m and more, without the space required in the spinning is substantially increased.
  • the available processing area grate area

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Preliminary Treatment Of Fibers (AREA)

Abstract

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Reinigung von in einem Förderluftstrom (13) zugeführtem Fasergut mit einem Einlauf (3) und einem Auslauf (4), mit einer einzigen, mit Schlagelementen (12) besetzten, eine Längsachse (5) aufweisenden Reinigungswalze (1) und mit einem unterhalb der Reinigungswalze (1) angeordneten Rost (6) und einem Gehäuse (2). Das Gehäuse (2) ist oberhalb der Reinigungswalze (1) mit Überleitkammern (8) bildenden Leitelementen (9) zur spiralförmigen Umlenkung des Förderluftstromes (13) um die Reinigungswalze (1) versehen. In Richtung der Längsachse (5) gesehen ist der Einlauf (3) mittig zur Reinigungswalze (1) angeordnet. Im Bereich eines ersten Endes (14) der Reinigungswalze (1) ist eine erste Auslauföffnung (15) und im Bereich eines zweiten Endes (16) der Reinigungswalze (1) ist eine zweite Auslauföffnung (17) im Gehäuse (2) vorgesehen. Die erste Auslauföffnung (15) und die zweite Auslauföffnung (17) sind mit einer Transportleitung (18) zu einem Auslauf (4) zusammengeführt. Die Leitelemente (9) sind derart ausgebildet oder angeordnet, dass der die Faserflocken führende Förderluftstrom (13) in eine erste und zweite Teilmenge (19, 20) aufteilbar ist und die Teilmengen (19, 20) durch die Überleitkammern (8) in entgegengesetzter Richtung (21, 22) zueinander in Richtung der Längsachse (5) zum jeweiligen Auslauf (15, 17) geführt sind.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung, bzw. ein Verfahren zur Reinigung von, der Vorrichtung zugeführten Faserflocken mit einem Einlauf und wenigstens einem Auslauf für das Fasergut, welches über den Einlauf einer einzigen, mit Schlagelementen besetzten, eine Längsachse aufweisende Reinigungswalze zugeführt wird und mit einem Gehäuse, wobei das Gehäuse oberhalb der Reinigungswalze mit Überleitkammern bildenden Leitelementen zur spiralförmigen Umlenkung des Förderluftstromes um die Reinigungswalze versehen ist und der Einlauf und der wenigstens eine Auslauf an dem Gehäuse angebracht sind.
  • Derartige Reinigungsmaschinen sind bereits bekannt und dienen dazu, die in einem Förderluftstrom der Reinigungsmaschine zugeführten Faserflocken aufzulösen und Verunreinigungen daraus zu entfernen. Dabei werden die Faserflocken unter der Einwirkung einer, mit Schlagelementen versehenen rotierenden Reinigungswalze über Stabroste geschleppt und auch durch den Aufprall auf die, die Überleitkammern begrenzenden Wände gewissermassen geklopft, wodurch Verunreinigungen aus den Faserflocken gelöst und durch den Rost abgeschieden werden. In den Überleitkammern sind Leitelemente in Form von z. B. spiralförmig angebrachten Leitblechen vorgesehen, über welche die Faserflocken von einem Einlauf zu einem Auslauf der Reinigungsvorrichtung achsparallel zur Längsachse der Reinigungswalze spiralförmig befördert werden. Derartige Ausführungen sind z.B. aus den Veröffentlichungen der EP 0 379 726 A1 , der EP 0 381 860 A2 und der EP 0 477 966 A1 zu entnehmen.
  • Des Weiteren wurden Ausführungen von Reinigungsvorrichtungen vorgeschlagen, wobei zwei hintereinander angeordnete Reinigungswalzen vorgesehen sind um die Reinigung der Faserflocken durchzuführen. Solche Ausführungen sind z. B. aus den Veröffentlichungen der DE 697 04 462 T2 und der EP 2 557 208 B1 bekannt. Mit derartigen Ausführungen ist es möglich eine höhere Produktivität der Reinigungsvorrichtung zu erzielen, zumal die Abscheidefläche für das Abscheiden von Verunreinigungen erhöht werden kann. Bei der DE'462 werden zwei parallel zueinander versetzte Reinigungswalzen vorgeschlagen, wobei die an einer ersten Reinigungsstufe mit einer ersten Reinigungswalze vorgereinigten Faserflocken spiralförmig an einer Übergabestelle an eine zweite Reinigungsstufe abgegeben werden. Die, in die zweite Reinigungsstufe geführten Faserflocken werden weiter gereinigt und einem Auslass zugeführt, von welchem sie an nachfolgende Maschinen abgegeben werden. Der Antrieb dieser Reinigungsvorrichtung ist sehr aufwendig, zumal jede Reinigungswalze der Reinigungsstufen mit einem separaten Antrieb versehen ist. Ausserdem ist bei dieser Anordnung ein hoher Platzbedarf in der Spinnerei notwendig. Ebenso besteht die Gefahr von Verstopfungen im Bereich der Übergabestelle zwischen den beiden Reinigungsstufen.
  • Die zitierte EP 2 557 208 B1 weist eine Reinigungsvorrichtung auf, wobei ebenfalls zwei parallel zueinander angeordnete Reinigungswalzen vorgesehen sind. Im Gegensatz zur Ausführung der DE'462 sind die beiden Reinigungswalzen in parallelem Abstand direkt nebeneinander angeordnet. Auch der Faserflockentransport ist im Beispiel der EP'208 anders gelöst als in der Ausführung der DE'462. Die, der Reinigungsvorrichtung (EP'208) zugeführten Faserflocken werden im Bereich eines Einlaufes über entsprechend vorgesehene Elemente (Trennmittel) in zwei Faserflocken-Teilströme aufgeteilt, bevor die Faserflocken in der Mitte einer ersten Reinigungswalze zugeführt werden. Anschliessend werden die beiden Faserflockenströme von der Mitte der ersten Reinigungswalze aus unter der Einwirkung von, in einem oberen Gehäusebereich entsprechend angebrachten Leitblechen, in entgegengesetzter Richtung zu einer jeweiligen Übergabeöffnung an eine nachfolgende Reinigungsstufe mit einer weiteren Reinigungswalze überführt. D. h. im Bereich jedes der beiden Enden der ersten Reinigungswalze ist eine Übergabeöffnung an die nachfolgende Reinigungsstufe vorgesehen.
  • Bei der zweiten nachfolgenden Reinigungsstufe werden die, im Bereich beider Enden der zweiten Reinigungswalze zugeführten Faserflocken unter der Einwirkung entsprechend angeordneter Leitbleche in die Mitte der Reinigungswalze spiralförmig befördert und einem gemeinsamen Auslass zugeführt. Auch bei dieser Ausführung ist der Antrieb aufgrund der versetzten Antriebswalzen der beiden Reinigungswalzen aufwändig und somit teuer, zumal auch der Gleichlauf der beiden Reinigungswalzen berücksichtigt werden muss. Ebenso besteht auch hier die Gefahr von Verstopfungen im Übergabebereich von der ersten zur zweiten Reinigungsstufe. Bereits schon bei der Zuführung der Faserflocken im Einlass, bei welchem Trennelemente zur Trennung der Faserflocken vorgesehen sind kann es zu Störungen, bzw. zu unerwünschten Faseransammlungen kommen, die im schlimmsten Fall zu Verstopfungen führen können. Des Weiteren benötigt die gezeigte Ausführung auch einen erheblichen Platzbedarf in der Spinnerei.
  • Der Erfindung liegt nunmehr die Aufgabe zugrunde eine Vorrichtung zur Reinigung von Faserflocken vorzuschlagen, welche die zuvor geschilderten Nachteile bekannter Ausführungen vermeidet und eine störungsfreie Verarbeitung von Faserflocken und einen geringen Platzbedarf in der Spinnerei bei gleichzeitig hoher Produktivität ermöglicht.
  • Diese Aufgabe wird gelöst durch Vorrichtung und Verfahren mit den Merkmalen nach den unabhängigen Ansprüchen.
  • Es wird eine Vorrichtung zur Reinigung von in einem Förderluftstrom zugeführten Faserflocken vorgeschlagen mit einem Einlauf und einem Auslauf, mit einer einzigen, mit Schlagelementen besetzten, eine Längsachse aufweisenden Reinigungswalze und mit einem unterhalb der Reinigungswalze angeordneten Rost und einem Gehäuse, wobei das Gehäuse oberhalb der Reinigungswalze mit Überleitkammern bildenden Leitelementen zur spiralförmigen Umlenkung des Förderluftstromes um die Reinigungswalze versehen ist. In Richtung der Längsachse gesehen ist der Einlauf mittig zur Reinigungswalze angeordnet und im Bereich eines ersten Endes der Reinigungswalze eine erste Auslauföffnung und im Bereich eines zweiten Endes der Reinigungswalze eine zweite Auslauföffnung im Gehäuse vorgesehen. Die erste Auslauföffnung und die zweite Auslauföffnung sind mit einer Transportleitung zu einem Auslauf zusammengeführt. Die Leitelemente sind derart ausgebildet oder angeordnet, dass der die Faserflocken führende Förderluftstrom in eine erste und zweite Teilmenge aufteilbar ist und die Teilmengen durch die Überleitkammern in entgegengesetzter Richtung zueinander in Richtung der Längsachse zum jeweiligen Auslauf geführt sind.
  • Bei der vorgeschlagenen Lösung ist einerseits der Antrieb vereinfacht, zumal nur eine Achse der einzigen Reinigungswalze anzutreiben ist, und andererseits wird auch durch die direkte Zuführung der gesamten Faserflockenmasse zur Reinigungstrommel, bzw. zum darunter angeordneten Rost eine mögliche Verstopfungsgefahr in diesem Bereich ausgeschlossen. Die Trennung des Förderluftstromes und dadurch auch der Faserflocken in zwei Teilmengen erfolgt erst, nachdem die zugeführten Faserflocken erstmals den Rost passiert haben. Dann werden unter Einwirkung von entsprechend angeordneten Leitelementen und über die auf der Reinigungstrommel vorgesehenen Schlagelemente die Faserflocken in zwei Teilmengen aufgeteilt. Diese Teilmengen werden dann in entgegengesetzter Richtung spiralförmig um die Reinigungswalze einer jeweiligen Auslauföffnung zugeführt. Über eine Transportleitung sind die beiden Auslauföffnungen zu einem Auslauf zusammengeführt. Somit ist keine Übergabestelle an eine nachfolgende zweite Reinigungsstufe notwendig.
  • Vorteilhafterweise weist die Reinigungswalze in Richtung der Längsachse eine Länge von 2,5 m bis 5 m, besonders bevorzugt eine Länge von 3 m auf. Dadurch ergibt sich eine hohe Produktivität der Reinigungsvorrichtung bei einem geringen Platzbedarf. Es kann eine Vergrösserung der Abscheidefläche erzielt werden, ohne dass der benötigte Platzbedarf in der Spinnerei in unerwünschter Grösse ansteigt.
  • Bevorzugterweise bestehen die Leitelemente aus mehreren, im Abstand zueinander angebrachten, in einem Winkel von 5 bis 20 Winkelgrade zur Längsachse verlaufenden Leitblechen. Der Winkel der Leitbleche für die Bewegung der ersten Teilmenge zum ersten Ende der Reinigungswalze ist entgegengesetzt zum Winkel der Leitbleche für die Bewegung der zweiten Teilmenge zum zweiten Ende der Reinigungswalze angeordnet. Damit wird eine bereits bekannte Ausführung von Leitelementen in Form von Leitblechen vorgeschlagen, die sich bewährt hat.
  • Damit die Trennung des zugeführten Fasergutes in eine erste und eine zweite Teilmenge nach dem Verlassen des Rostes gezielt und rechtzeitig durchgeführt werden kann, wird weiter vorgeschlagen, dass - in Drehrichtung der Reinigungswalze gesehen - die Leitbleche im Bereich des Einlaufes unmittelbar an das Ende des Rostes anschliessen. Damit wird die Trennung des Förderluftstromes und dadurch auch der Faserflocken direkt nach dem Verlassen des Rostes vorgenommen.
  • Um eine einwandfreie und störungsfreie Zu- und Abführung des Fasergutes zu ermöglichen, wird weiter vorgeschlagen, dass der mittige Einlauf und die jeweilige Auslauföffnung an den Enden der Reinigungswalze tangential zur Oberfläche der Reinigungswalze angeordnet sind.
  • Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die Reinigungswalze einen Durchmesser von 500 mm bis 1000 mm, vorzugsweise einen Durchmesser von 650 mm aufweist. Auch mit dieser Ausführung kann die Produktivität bei geringem Platzbedarf erhöht werden.
  • Der zur Abscheidung eingesetzte Rost kann über die Länge der Reinigungswalze in mehrere, vorzugsweise zwei Teilabschnitte ausgebildet sein. Der aus einer Vielzahl von Roststäben zusammengesetzte Rost kann durch Einsetzen verschiedenartiger Roststäbe variiert werden. Vorteilhafterweise sind die Roststäbe in ihrem Verlauf entlang der Längsachse mehrfach abgestützt. Es ist ebenfalls denkbar, dass die Roststäbe durch eine entsprechende Vorrichtung in ihrer Stellung gegenüber der Reinigungswalze verstellt werden können. Es ist bekannt die Roststäbe miteinander zu verbinden und an einem Ende der Reinigungswalze mit einer Verstellvorrichtung zu versehen. Die Verstellvorrichtung kann manuell oder angetrieben ausgeführt werden. Dabei werden durch Drehen der Roststäbe um ihre eigene Achse der Abstand der Roststäbe sowie deren Winkellage zur Oberfläche der Reinigungstrommel verändert. Auch ist eine Vorrichtung denkbar, welche eine Zustellung in radialer Richtung zur Reinigungswalze ermöglicht.
  • Um eine weitere Verbesserung zu erreichen, werden die Roststäbe in zwei oder mehrere Sektoren eingeteilt. Dabei werden die Faserflocken in ihrem Verlauf über den Rost nacheinander über die verschiedenen Sektoren der Roststäbe geführt. Beispielsweise wird die erste Hälfte der Roststäbe entlang der Oberfläche der Reinigungswalze in einen ersten Sektor zusammengefasst und die zweite Hälfte der Roststäbe entlang der Oberfläche der Reinigungswalze in einen zweiten Sektor. Die von der Reinigungswalze über den Rost geführten Faserflocken werden somit nacheinander über den ersten und zweiten Sektor des Rostes transportiert. Dabei ergibt sich die Möglichkeit die Roststäbe des ersten Sektors unterschiedlich zu den Roststäben des zweiten Sektors einzustellen. Die Unterschiede können dabei beispielsweise in der Winkellage, im Abstand der Roststäbe untereinander oder auch im Abstand der Roststäbe zur Oberfläche der Reinigungswalze sein.
  • Besonders vorteilhaft ist es, wenn die beiden Sektoren nach einer Voreinstellung der Roststäbe wiederum gekoppelt werden. Dadurch gelingt es bei einer Verstellung des Rostes die Roststäbe beider Sektoren gleichartig zu verstellen, unabhängig von deren Voreinstellung. Es sind auch weitere Kombinationen von Rost-Aufteilungen, Kopplung von Bewegungen von zu Gruppen, Segmenten oder Sektoren zusammengefassten Roststäben denkbar. Eine gleichartige Aufteilung kann auch in Richtung der Längsachse erfolgen, wodurch beispielsweise das Fasergut über den spiralförmigen Verlauf von der Mitte zum Ende der Reinigungswalze über verschieden eingestellte Rostelemente transportiert wird.
  • Vorzugsweise wird weiter vorgeschlagen, dass die Reinigungswalze mit Schlagelementen in Form von hakenförmigen Mitnehmern zum Transport der Faserflocken versehen ist. Damit werden der einwandfreie Transport der Faserflocken und eine optimale Reinigungswirkung in der Reinigungsvorrichtung gewährleistet.
  • Weiter wird ein Verfahren zur Reinigung von in einem Förderluftstrom transportierten Faserflocken vorgeschlagen mit einer Vorrichtung mit einem Einlauf und einem Auslauf, mit einer einzigen, eine Längsachse aufweisende Reinigungswalze und mit einem unterhalb der Reinigungswalze angeordneten Rost und mit einem Gehäuse, welches mit mehreren Leitelementen zur spiralförmigen Umlenkung des Förderluftstromes versehen ist. Der Förderluftstrom wird mittig zwischen den beiden Enden der Reinigungswalze durch einen zentralen Einlauf an die Reinigungswalze herangeführt und über den Rost bewegt. Anschliessend wird durch die Reinigungswalze im Zusammenwirken mit den Leitelementen der die Faserflocken führende Förderluftstrom in zwei Teilmengen aufgeteilt, welche in entgegengesetzter Richtung zueinander, in Richtung der Längsachse der Reinigungswalze gesehen, spiralförmig um die Reinigungswalze zu dem jeweiligen Walzenende der Reinigungswalze gefördert werden. Die Förderluftströme der jeweiligen Teilmenge werden durch eine, am jeweiligen Ende der Reinigungswalze vorgesehene Auslauföffnung abgegeben und mit einer Transportleitung zu einem Auslauf zusammengeführt.
  • Auch mit dem vorgeschlagenen Verfahren wird eine einfache und störungsfreie Verarbeitung von Faserflocken gewährleistet und eine hohe Produktivität bei geringem Platzbedarf ermöglicht.
  • Weitere Vorteile der Erfindung werden in nachfolgenden Figuren näher aufgezeigt und beschrieben.
  • Es zeigen
  • Figur 1
    eine schematische Darstellung einer bekannten Reinigungsmaschine
    Figur 2
    eine schematische Darstellung einer Seitenansicht in Richtung X nach Figur 1 mit teilweiser Schnittdarstellung
    Figur 3
    eine schematische Darstellung einer Ausführungsform einer Reinigungsmaschine
    Figur 4
    eine schematische Darstellung einer Seitenansicht in Richtung Y nach Figur 3 mit teilweiser Schnittdarstellung
  • Fig.1 und Fig. 2 zeigen in schematischer Darstellung eine bekannte Reinigungsvorrichtung, mit einer Reinigungswalze 1, welche über eine Welle um eine Längsachse 5 in einem Gehäuse 2 drehbar gelagert ist. Wie aus der Seitenansicht in Richtung X aus der Fig.2 zu entnehmen ist, ist die Welle über einen schematisch dargestellten Antrieb 10 angetrieben. Auf der Umfangsfläche der Reinigungswalze 1 ist eine Vielzahl von Schlagelementen 11 angebracht. Die Reinigungswalze 1 wird über den Antrieb 10 in einer Drehrichtung 23 bewegt. Unterhalb der Reinigungswalze 1 ist im Gehäuse 2 ein Rost 6 angebracht. Der Rost 6 weist eine Vielzahl von nebeneinander, in einem Abstand angeordnete Roststäbe 7 auf und kann - in Drehrichtung 23 gesehen - auch mehrteilig ausgebildet sein.
  • Auf der einen Seite des Gehäuses 2 ist ein Einlauf 3 vorgesehen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Gehäuses 2 ist ein Auslauf 4 vorgesehen. Oberhalb der Reinigungswalze 1 und zwischen dem Einlauf 3 und dem Auslauf 4 sind spiralförmig (bzw. schraubenlinienförmig) angebrachte Leitelemente in Form von Leitblechen 9 vorgesehen. Die Leitbleche 9 sind dabei in einem gleichbleibenden Abstand zueinander angebracht und bilden zwischen sich sogenannte Überleitkammern 8. Die spiralförmige Anordnung der Leitelemente (bzw. deren Anstellwinkel α zur Längsachse 5) ist dabei so gewählt, dass die, über den Einlass 3 in einem Förderluftstrom 13 zugeführten Faserflocken spiralförmig in Transportrichtung 12 zum Auslauf 4 befördert und dabei mehrmals über den Rost 6 geführt werden.
  • Im Betrieb werden der Reinigungsvorrichtung zu reinigende und aufzulösende Faserflocken in einem Förderluftstrom 13 durch den Einlauf 3 zugeführt. Der Förderluftstrom 13 mit den Faserflocken strömt dann mehrmals um die Unterseite der Reinigungswalze 1 herum und dazwischen jeweils nacheinander durch die jeweiligen Überleitkammern 8 über der Oberseite der Reinigungswalze 1, um das Gehäuse 2 schliesslich über den Auslaufes 4 zu verlassen. Beim Herumlaufen um die Unterseite der Reinigungswalze 1 werden die Faserflocken durch die Schlagelemente 11 und den Rost 6 bearbeitet und zunehmend aufgelöst, wobei die in den Faserflocken vorhandenen Verunreinigungen gelöst und unter Einwirkung der Zentrifugalkraft durch den Rost 6 abgeschieden werden. Die so abgeschiedenen Verunreinigungen werden über nicht näher gezeigte Vorrichtungen, beispielsweise Absaugleitungen entfernt.
  • In den Figur 3 und Figur 4 wird in schematischer Darstellung ein Ausführungsbeispiel gezeigt, wobei die Darstellung der Figur 4 eine Seitenansicht Y nach Figur 3 zeigt. In der gezeigten Reinigungsvorrichtung ist unterhalb einer, mit Schlagelementen 11 versehenen Reinigungswalze 1 ein Rost 6 mit Roststäben 7 angeordnet. Die Reinigungswalze 1 ist um eine Längsachse 5 drehbar im Gehäuse 2 gelagert. Über den schematisch gezeigten Antrieb 10 ist die Reinigungswalze 1 in einer Drehrichtung 23 angetrieben. Es ist ein zur Reinigungswalze 1 tangential ausgerichteter Einlauf 3 mittig zur Reinigungswalze 1 angebracht. Der Einlauf 3 mündet dabei auf der gegenüberliegenden Seite des Rostes 6 und oberhalb der Reinigungswalze 1 in das Gehäuse 2. Im Bereich der beiden Enden 14 und 16 der Reinigungswalze 1 ist jeweils eine tangential ausgerichtete Auslauföffnung 15 und 17 vorgesehen. Dabei sind die beiden Auslauföffnungen 15 und 17 in Bezug zur Längsachse 5 auf der gleichen Seite zur Reinigungswalze 1 angeordnet, während der Einlauf 3 - in Drehrichtung 23 gesehen - etwa um 180° versetzt in einem parallelem Abstand b auf der gegenüberliegenden Seite zu den Auslauföffnungen 15 und 17 angebracht ist.
  • Zwischen dem Einlauf 3 - in Richtung der Längsachse 5 gesehen - und der ersten Auslauföffnung 15 sind oberhalb der Reinigungswalze 1 Leitelemente in Form von Leitblechen 9 vorgesehen. Die Leitbleche 9 sind spiralförmig angebracht und verlaufen unter einem Winkel α zur Längsachse 5. Die Leitbleche 9 verlaufen in einem gleichbleibenden Abstand zueinander und bilden sogenannte Überleitkammern 8. Durch den entsprechend ausgebildeten spiralförmigen Verlauf der Leitelemente wird eine erste Teilmenge 19 der, dem Einlauf 3 zugeführten Faserflocken in Transportrichtung 21 bis zur ersten Auslauföffnung 15 befördert.
  • Des Weiteren sind zwischen dem Einlauf 3 - in Richtung der Längsachse 5 gesehen - und der zweiten Auslauföffnung 17 oberhalb der Reinigungswalze 1 ebenfalls Leitelemente in Form von Leitblechen 9 vorgesehen. Die Leitbleche 9 sind spiegelbildlich zur Anordnung der Leitbleche 9 zwischen dem Einlauf 3 und dem ersten Ende 14 der Reinigungswalze 1 angeordnet. Durch den entsprechend ausgebildeten spiralförmigen Verlauf der durch die Leitbleche gebildeten Überleitkammern 8 wird die zweite Teilmenge 20 der dem Einlauf 3 zugeführten Faserflocken in Transportrichtung 22 bis zur zweiten Auslauföffnung 17 befördert.
  • Wie nachfolgend noch beschrieben erfolgt die Aufteilung des Förderstromes 13 und damit der Faserflocken in zwei Teilmengen 19 und 20 erst nachdem diese den Rost 6 zum ersten Mal passiert hat.
  • In Drehrichtung 23 der Reinigungswalze 1 gesehen, sind die Enden 25 der Leitbleche 9, welche unmittelbar im Bereich des Einlaufes 3 angebracht sind, in einem geringen Abstand a zu einem Ende 24 des Rostes 6 angebracht, um die Aufteilung des Förderluftstromes 13 in zwei Teilmengen 19 und 20 unmittelbar nach Verlassen des Rostes 6 vorzunehmen. Wie aus Figur 4 zu entnehmen, stossen die Enden 25 der Leitbleche 9 direkt gegeneinander und bilden somit eine Trennstelle für die beiden Teilmengen 19 und 20 des Förderluftstromes 13, wie durch Pfeile angedeutet ist. Die Enden der weiteren Leitbleche 9 (in Drehrichtung 23 gesehen), welche - in Richtung der Längsachse 5 gesehen - im Abstand zum Einlauf 3 angebracht sind, können einen grösseren Abstand a zum Rostende 24 aufweisen, wie z.B. schematisch in Figur 1 gezeigt wird. Je nach Ausbildung der Leitbleche 9 ist es auch denkbar, die Enden 25 der unmittelbar im Bereich des Einlaufs 3 angebrachten Leitbleche 9 ebenfalls in einem größeren Abstand a zum Ende 24 des Rostes 6 (in Drehrichtung 23 gesehen) anzuordnen, sofern eine problemlose Teilung des Förderluftstromes gewährleistet wird, bevor dieser den Rost 6 zum zweiten Mal überquert.
  • Die, von der jeweiligen Auslauföffnung 15 und 17 abgegebenen Teilmengen 19 und 20 werden über eine schematisch dargestellte Transportleitung 18 zu einem Auslauf 4 zusammengefasst. Der den Auslauf 4 verlassende Förderluftstrom 13 wird an eine nachfolgende Maschine zur Weiterverarbeitung transportiert. Die Anordnung der Transportleitung 18 kann dabei beliebig zwischen den beiden Auslauföffnungen 15 und 17 gewählt werden.
  • Durch die erfindungsgemäss vorgeschlagene Reinigungsvorrichtung ist es möglich die Produktivität dieser Vorrichtung durch den Einsatz einer Reinigungswalze 1 mit einer Länge c von 3 m und mehr zu erhöhen, ohne dass der Platzbedarf in der Spinnerei wesentlich erhöht wird. Zudem kann auch durch eine Vergrösserung des Durchmessers d der Reinigungswalze auf 650 mm und mehr die zur Verfügung stehende Verarbeitungsfläche (Rostfläche) erhöht werden, womit ebenfalls eine Erhöhung der Produktivität ohne grossen Platzbedarf erzielt wird. Durch die vorgeschlagene Ausführung ist es nicht notwendig bereits im Bereich des Einlaufes Trennelemente für die Aufteilung der Faserflocken in zwei Hälften vorzusehen.
  • Legende
  • 1
    Reinigungswalze
    2
    Gehäuse
    3
    Einlauf
    4
    Auslauf
    5
    Längsachse
    6
    Rost
    7
    Roststab
    8
    Überleitkammer
    9
    Leitblech
    10
    Antrieb
    11
    Schlagelemente
    12
    Transportrichtung
    13
    Förderluftstrom
    14
    Erstes Ende der Reinigungswalze
    15
    Erste Auslauföffnung
    16
    Zweites Ende der Reinigungswalze
    17
    Zweite Auslauföffnung
    18
    Transportleitung
    19, 20
    Teilmengen
    21, 22
    Transportrichtung
    23
    Drehrichtung
    24
    Ende des Rostes
    25
    Ende der Leitbleche
    α
    Winkel
    a
    Abstand Leitblech
    b
    Abstand Einlauf zu Auslauf
    c
    Länge Reinigungswalze
    d
    Durchmesser Reinigungswalze

Claims (8)

  1. Vorrichtung zur Reinigung von in einem Förderluftstrom (13) zugeführten Faserflocken mit einem Einlauf (3) und einem Auslauf (4), mit einer einzigen, mit Schlagelementen (12) besetzten, eine Längsachse (5) aufweisenden Reinigungswalze (1) und mit einem unterhalb der Reinigungswalze (1) angeordneten Rost (6) und einem Gehäuse (2), wobei das Gehäuse (2) oberhalb der Reinigungswalze (1) mit Überleitkammern (8) bildenden Leitelementen (9) zur spiralförmigen Umlenkung des Förderluftstromes (13) um die Reinigungswalze (1) versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass in Richtung der Längsachse (5) gesehen der Einlauf (3) mittig zur Reinigungswalze (1) angeordnet ist und im Bereich eines ersten Endes (14) der Reinigungswalze (1) eine erste Auslauföffnung (15) und im Bereich eines zweiten Endes (16) der Reinigungswalze (1) eine zweite Auslauföffnung (17) im Gehäuse (2) vorgesehen sind, wobei die erste Auslauföffnung (15) und die zweite Auslauföffnung (17) mit einer Transportleitung (18) zu einem Auslauf (4) zusammengeführt sind, und dass die Leitelemente (9) derart ausgebildet oder angeordnet sind, dass der die Faserflocken führende Förderluftstrom (13) in eine erste und zweite Teilmenge (19, 20) aufteilbar ist und die Teilmengen (19, 20) durch die Überleitkammern (8) in entgegengesetzter Richtung (21, 22) zueinander in Richtung der Längsachse (5) zum jeweiligen Auslauf (15, 17) geführt sind.
  2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungswalze (1) in Richtung der Längsachse (5) eine Länge (c) von 2,5 m bis 5 m, vorzugsweise eine Länge (c) von 3 m aufweist.
  3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Leitelemente (9) aus mehreren, im Abstand zueinander angebrachten, in einem Winkel (a) von 5 bis 20 Winkelgrade zur Längsachse (5) verlaufenden Leitblechen bestehen, wobei der Winkel (a) der Leitbleche für die Bewegung der ersten Teilmenge (19) zum ersten Ende (14) der Reinigungswalze (1) entgegengesetzt zum Winkel (a) der Leitbleche für die Bewegung der zweiten Teilmenge (20) zum zweiten Ende (16) der Reinigungswalze (1) angeordnet ist.
  4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass - in einer Drehrichtung (23) der Reinigungswalze (1) gesehen - die Leitelemente (9) im Bereich des Einlaufes (3) unmittelbar an das Ende (24) des Rostes (6) anschliessen.
  5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Einlauf (3) und die Auslauföffnungen (15, 17) tangential zur Oberfläche der Reinigungswalze (1) angeordnet sind.
  6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungswalze (1) einen Durchmesser (d) von 500 mm bis 1000 mm, vorzugsweise ein Durchmesser (d) von 650 mm aufweist.
  7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungswalze (1) mit Schlagelementen (11) in Form von hakenförmigen Mitnehmern zum Transport der Faserflocken versehen ist.
  8. Verfahren zur Reinigung von in einem Förderluftstrom (13) transportierten Faserflocken mit einer Vorrichtung mit einem Einlauf (3) und einem Auslauf (4), mit einer einzigen, eine Längsachse (5) aufweisende Reinigungswalze (1) und mit einem unterhalb der Reinigungswalze (1) angeordneten Rost (6) und mit einem Gehäuse (2), welches mit mehreren Leitelementen (9) zur spiralförmigen Umlenkung des Förderluftstromes (13) versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Förderluftstrom (13) mittig zwischen den beiden Enden (14, 16) der Reinigungswalze (1) durch einen zentralen Einlauf (3) an die Reinigungswalze (1) herangeführt und über den Rost (6) bewegt wird und dass anschliessend durch die Reinigungswalze (1) in Zusammenwirken mit den Leitelementen (9) der die Faserflocken führende Förderluftstrom (13) in zwei Teilmengen (19, 20) aufgeteilt wird, welche in entgegengesetzter Richtung (21, 22) zueinander, in Richtung der Längsachse (5) der Reinigungswalze (1) gesehen, spiralförmig um die Reinigungswalze (1) zu dem jeweiligen Walzenende (14, 16) der Reinigungswalze (1) gefördert werden und dass die Förderluftströme der jeweiligen Teilmenge (19, 20) durch eine, am jeweiligen Ende (14, 16) der Reinigungswalze (1) vorgesehene Auslauföffnung (15, 17) abgegeben und mit einer Transportleitung (18) zu einem Auslauf (4) zusammengeführt werden.
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