EP3446991A1 - Schrumpfvorrichtung und verfahren zum ansaugen von luft aus einem innenraum einer schrumpfvorrichtung - Google Patents
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- EP3446991A1 EP3446991A1 EP18182628.0A EP18182628A EP3446991A1 EP 3446991 A1 EP3446991 A1 EP 3446991A1 EP 18182628 A EP18182628 A EP 18182628A EP 3446991 A1 EP3446991 A1 EP 3446991A1
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Definitions
- the present invention relates to a shrinking device and a method for sucking air from an interior of a shrinking device according to the features of independent claims 1 and 12, respectively.
- the articles When packaging articles, in particular beverage containers, bottles, etc., into containers, the articles are assembled in the desired manner and covered with a shrink film.
- the shrink wrap is shrunk around the articles by supplying shrinkage, such as hot air, in a shrink tunnel.
- shrinkage such as hot air
- shrink tunnels with at least one so-called middle shaft wall are used for the multi-lane processing.
- the shaft walls are lateral spraying devices in the form of hollow bodies.
- An inner shaft wall has shrinkage means outlet openings on both parallel to the transport direction side wall surfaces, so that hot air flows in both sides of the interior of the shrinking tunnel and thus provides for the lateral loading of the article with hot shrinking agent.
- An outer shaft wall has shrinkage means outlet openings only on the side wall surface facing the interior of the shrinkage tunnel, so that hot air flows in via these into the interior of the shrinking tunnel and thus provides for the lateral loading of the articles with hot shrinkage means.
- the known shaft walls are walls with an inner cavity into which the shrinkage means, for example hot air, is blown.
- the shaft walls each have at least one air inlet opening, preferably arranged in the upper region, through which the shrinkage medium is blown into the shaft wall from above and then flows through the shrinkage agent outlet openings into the interior of the shrink tunnel.
- the shrinking means is provided, for example, by a hot gas or shrink gas heater comprising an electric or fuel-powered heater.
- the hot shrinking agent in particular hot gas, is introduced into the shaft walls and applied via the outflow surface into the interior of the shrinking device and thus onto the shrink-wrapped article.
- the heater must be continuously supplied with air, on the one hand for burning the fuels and / or for heating as a shrinking agent. This air is at least partially removed from the interior of the shrinking device, for example by a suction device sucks the air from the interior of the shrinking device.
- the document US 3,526,752 describes a shrink tunnel with a blower.
- the air is passed through the fan via heating rods, passed down the outer shaft walls and injected through lower openings in the interior of the shrink tunnel.
- Between the outer shaft walls and the interior inner shaft walls are arranged, which have openings to the interior. Air is withdrawn from the interior via these openings and sucked in particular by the fan.
- Such an arrangement is only suitable for one-lane article transport.
- the object of the invention is to provide an improved shrinking device with shaft walls, which allows an optimized intake of air from the interior of the shrinking device and is particularly suitable for shrinking devices with one-lane and / or multi-lane transport.
- the invention relates to a shrinking device for heat shrinking shrink film around articles or article assemblies.
- the shrinking device comprises at least one interior space with a transport path for transporting the shrink-wrapped articles or article assemblies.
- the shrinking device comprises at least two outer shaft walls, each with one of Transport route facing outflow surface.
- Shrinkage agent preferably in the form of hot air or the like, is guided laterally over the outflow surface onto the articles or article compilations arranged within the transport path and wrapped with shrink film.
- the discharge surface comprises a plurality of nozzles directed at the shrink-wrapped articles or article assemblies. Through the nozzles, the shrinkage agent is directed directed from the shaft walls surface in the direction of shrink-wrapped articles or article compilations.
- the articles or article assemblies are transported on a conveying means, for example an endless conveyor belt, in a direction of transport through the shrinking device and thereby acted upon by shrinkage means.
- a conveying means for example an endless conveyor belt
- the shrinking device comprises two outer shaft walls arranged on both sides of the transport path for the articles or article assemblies, each having an outflow surface facing the transport path of the shrinking device and an outer closed side surface.
- the shrinking device comprises two outer shaft walls arranged on both sides of the transport path for the articles or article assemblies and at least one inner shaft wall arranged centrally on the transport path parallel to the outer shaft walls.
- the at least one inner shaft wall has two outflow surfaces each facing the interior of the shrinking device and subdivides the conveying means into two parallel transport paths or transport paths for the articles or article assemblies.
- the shrinking device comprises at least one suction device for sucking air from the interior of the shrinking device.
- the intake device has at least one intake opening arranged above the transport path and above the at least two outer shaft walls. Assigned to the intake opening, at least one intake diaphragm is arranged above the transport path, which extends substantially over a width transversely to the transport direction, which is greater than a width of the intake opening. According to a particularly preferred embodiment, the intake diaphragm extends in an area above the at least two outer shaft walls and substantially over a width between the outflow surfaces of the two outer shaft walls or beyond.
- the intake diaphragm extends substantially over a width of the at least one transport path or beyond.
- the intake diaphragm preferably extends transversely to the transport direction over the entire width of all transport paths divided by inner shaft walls or beyond.
- the intake diaphragm preferably also extends above the at least one inner shaft wall substantially over a width between the two outer shaft walls or beyond.
- the air is sucked in mainly from a region between a housing bounding the interior of the shrinking device and the side surface of the outer shaft walls which faces away from the transport path, in particular closed.
- the air can be sucked out of a region in which no shrink-wrapped articles are arranged.
- the shrink film will be faded and will not shrink in the desired manner to the article or article compositions.
- the suction device may be, for example, a blower or the like. act.
- air is sucked through the fan from the interior of the shrinking device, passed through heaters and thereby heated and then introduced into the shaft walls.
- the hot air is then introduced via the outflow surfaces of the shaft walls into the interior of the shrinking device and thereby preferably inflated laterally on the article or article compositions.
- this is a so-called radial fan application.
- the air from the interior is sucked parallel or axially to the drive axis of the radial fan and deflected by the rotation of the radial impeller by 90 °, blown radially and thereby passed into the shaft walls.
- the intake port upstream intake baffle deflects the Ansaugsog because the air must flow around the intake manifold around. This at least partially redirecting the intake air through an at least partial cover or dimming of the intake reduces or prevents a strong suction or blowing the wrapped around the article or article compositions shrink film and leads to an improved shrinkage result compared to shrinking devices without such a suction diaphragm.
- the intake diaphragm is arranged at a height above the transport path and above the at least two outer shaft walls, which is selected such that the intake diaphragm is located above the articles or article assemblies located on the transport route and to be transported.
- the suction opening of the suction device is arranged above the at least one shaft wall and that the suction diaphragm is arranged between the shaft wall and the suction opening.
- the intake diaphragm has a base surface which is arranged in a plane parallel to and above the transport path and above the at least two outer shaft walls.
- the suction diaphragm U-shaped profile wherein the U-profile is disposed within the shrinking device, that the sides are formed closed in the transport direction and against the transport direction and that the sides are formed open parallel to the transport direction.
- This form of suction baffle particularly aids in the suction of air from the above-described gap between an outer shaft wall and the housing of the shrinking device.
- the suction diaphragm has a plurality of perforations.
- the perforations are formed as breakthroughs of the base.
- the perforations may for example be punched, lasered or embossed into the base.
- the base surface of the intake orifice is so spaced from the suction port and / or formed that between the base and the suction side openings are formed, can flow through the air from the interior in the direction of the suction port.
- these openings are arranged parallel to the transport direction and adjacent to the outer shaft walls. The air sucked through the suction port at least partially flows through the perforations of the suction port and partially through the side ports to enter the suction device via the suction port.
- the formation and arrangement of the perforations within the base of the suction can be designed differently, for example, the Perforations a round, oval, square, square, oblong o.ä. Cross-section and / or a round, oval, square, square, oblong or similar. Have top view.
- the arrangement of the perforations can be formed regularly or irregularly. For example, it may be provided that perforations are formed in a central region and in the lateral edge regions parallel to the transport direction, while in the areas in which the shrink film before the final shrinking on the article or article compositions of these still partially projecting, no perforations are provided , so that in these areas no air is sucked up and thus the protruding shrink film can not be blown.
- the intake diaphragm is larger than the intake opening of the intake device to be covered.
- the suction orifice in a plane parallel to the suction opening covers an area which is larger than the suction opening.
- the base area of the intake aperture is larger than the intake opening.
- the suction orifice extends substantially over a depth which is greater than a depth of the suction opening, in particular a depth of the suction opening parallel to the transport direction of the shrink-wrapped articles or article assemblies by the shrinking device.
- the suction baffle is arranged at a distance from the suction opening, in particular at a vertical distance.
- the intake diaphragm at least partially prevents direct intake of the air via the intake opening in an intake direction directed essentially vertically to the transport path.
- a suction hood with perforations a part of the air is sucked through the perforations of the suction orifice, another part of the air is passed around the outside edges of the base of the suction orifice and sucked in through the lateral openings formed by the spacing between the suction and the suction orifice.
- the perforations can be formed in a regular arrangement or in an irregular arrangement within the base area.
- an intake diaphragm with perforations can be advantageously used by means of an intake diaphragm with a suitable number and arrangement of the perforations, the amount of air sucked from the respective transport paths or transport routes can be adjusted, so that the suction pressure in all transport paths or transport routes is preferably the same.
- the base formed with the perforations forms a so-called suction surface of the intake diaphragm.
- the size of the suction surface is adjustable by suitable means.
- laterally displaceable thrust plates can be provided, by means of which the perforations can be partially covered, whereby the suction can be reduced accordingly.
- flaps are conceivable that cover a part of the perforations in a closed position and thus close and not close the corresponding part of the perforations in an open position. Also intermediate positions of the flaps effect a correspondingly changed Ansaugsog the air from the interior through the perforations.
- Other means known to those skilled in the art for adjusting the size of a suction surface should also be included in the invention.
- the lateral openings formed between the intake opening and the base area of the intake aperture are adjustable in size by means of slides or flaps or the like, so that regulation of the intake strength in these areas is possible. Can more air from the gap between the closed side surface of the outer shaft wall and housing of the shrinking device are sucked through the side openings, then there is only a reduced intake through the perforations of the base.
- the suction panel may comprise first attachment means, and the shrinking apparatus may comprise second attachment means.
- the suction device of the shrinking device may comprise such second fastening devices.
- the intake diaphragm can be assigned to the intake opening via an operative connection of the first and second fastening devices and can be arranged and / or fastened detachably within the shrinking device, preferably detachably.
- the suction orifice comprises at least a first flange and the shrinking device at least one second flange, so that via the production of a flange connection between the first and the second flange, the suction orifice can be positioned and fastened within the shrinking device.
- the intake diaphragm can be arranged, for example, by means of a screw connection, a lever system, a plug connection or a latching connection within the shrinking device, and detachably fastened. But there are also permanent connections possible, for example by welding etc.
- the suction diaphragm can have at least one profile which can be guided in or over a rail of the shrinking device, so that the suction diaphragm can simply be pushed onto or pushed onto the rail and correspondingly arranged and positioned within the shrinking device.
- the suction aperture can be fixed in place by further suitable fastening means in their respective position.
- the rails are aligned parallel or orthogonal to the transport direction and preferably arranged above the shaft walls and below the suction port.
- the shape of the base of the intake orifice can also be made variable, for example, round, polygonal, etc., or else have an irregular shape.
- the base surface may be formed flat, so that the base surface is preferably arranged in a plane parallel to the transport path after arrangement of the intake diaphragm within the shrinking device.
- the base surface is formed bent and shows a concave or a convex curvature to the transport path after arrangement of the intake diaphragm within the shrinking device.
- the base surface is formed canted and, for example, consists of at least two partial surfaces, which are arranged at an angle not equal to 180 ° to each other.
- the two partial surfaces may be arranged relative to one another such that the tip of an angle formed between the two partial surfaces has ⁇ 180 ° after placement of the suction diaphragm within the shrinking device in the direction of the transport path or else that the tip of the angle points ⁇ 180 ° in the direction of the suction opening ,
- the above-described suction diaphragm with or without perforations of the base can be advantageously used over the entire machine width of the shrinking device.
- the selection of the shape and / or the Ansaugblende or the perforations of the Ansaugblende, in particular the shape and / or size and / or arrangement and / or spacing of the perforations can be advantageously adapted to the respective product to be processed and / or the respective production conditions.
- an adjustment of the working area may be provided, in particular an adaptation of the suction surface of the intake diaphragm, which may be particularly advantageous when switching from a one-lane production to a multi-lane production.
- the intake diaphragms can preferably be designed as exchangeable format parts; In particular, a modular building block principle can be provided which provides a plurality of differently shaped intake apertures. These intake diaphragms can preferably be assigned to the intake opening of the intake device by means of a quick-change system and can therefore be arranged and fastened within the shrinking device as required.
- the intake diaphragm projects laterally, preferably on all sides, beyond the intake opening of the intake device, blowing of laterally projecting shrink film is prevented, thus improving the shrinkage result.
- the invention further relates to a method for sucking air from an interior of a shrinking device with a transport path for the transport of shrink-wrapped articles or article assemblies in a transport direction.
- the shrinking device comprises at least two outer shaft walls, each with an outflow surface facing the transport path for heat shrinking the shrink film around articles or article assemblies, wherein the air is drawn in mainly from a region between a housing bounding the interior of the shrinking device and a side surface of the outer shaft walls facing away from the transport path ,
- the shrinking device according to the invention can be designed either for a single-lane or a multi-lane processing of articles or article compilations.
- articles may in particular be beverage containers, bottles, cans or the like. which are initially grouped into article groups. Each of these groups of articles is wrapped in a shredding device upstream film wrapping device with a shrink film.
- Each wrapped with shrink film article groups are in a defined direction of transport on a Conveyor belt fed to the shrink tunnel of the shrinking device.
- the shrink-wrapped article group is subjected to a gaseous shrinkage medium, in particular hot air or the like, whereby the shrink film is shrunk around the articles, for example, bottles, thereby forming packaging units.
- the shrinkage medium or shrinkage medium in particular formed by hot air, is generated, for example, by sucking air from the interior of the shrinking device through a suction device, for example a radial blower, via heating devices and thereby heating it.
- a suction device for example a radial blower
- heating devices for example gas burners, pore burners or the like.
- the shrinking agent or medium thus produced is introduced into the shaft walls and from there onto the shrink-wrapped article group.
- the shaft walls are, for example, lateral spraying devices in the form of perforated or perforated hollow bodies.
- the shrinking device In a single-lane processing, the shrinking device normally comprises two so-called outer shaft walls.
- the outer shaft walls each have one of the transport path for the article groups facing outflow surface and an outer closed surface.
- the outer shaft walls are in particular arranged parallel to the transport direction of the shrink-wrapped article group laterally to the transport path and thus ensure the lateral loading of the shrink-wrapped article group with hot shrinkage or hot air.
- shrinkage means or hot air is sprayed through the conveying surface of the conveyor belt from below onto the shrink-wrapped article group.
- a so-called intake diaphragm is arranged at a defined distance in front of the intake opening of the intake device. This intake diaphragm is dimensioned such that it preferably extends on all sides beyond the intake opening. The sucked air is thus sucked in laterally over the openings formed by the defined distance between the suction opening and the suction aperture.
- the intake panel points preferably a defined width transversely to the transport direction of the shrink-wrapped article group, which is greater than a width of the suction opening transverse to the transport direction of the shrink-wrapped article group.
- the suction diaphragm preferably has a depth parallel to the transport direction of the shrink-wrapped article group, which is greater than a depth of the suction port.
- the suction aperture has perforations, via which air can also be sucked from the interior and sucked into the suction device via the suction opening.
- the shrink-wrapped article groups After the shrink-wrapped article groups have passed through the shrinking tunnel of the shrinking device, forming the packages, they may be cooled with cold air by fans located above the conveyor belt downstream of the shrinking tunnel.
- two parallel transport sections or several parallel transport sections can be arranged in the shrinking device according to the invention.
- the inner shaft wall has two discharge areas each facing the transport sections for the article groups, so that hot air flows in on both sides into the interior of the shrinking device.
- the outer shaft walls each have an outflow surface facing the transport sections for the article groups and a closed side surface facing the housing.
- An intake diaphragm extending above the shaft walls over a width between the two outer shaft walls is in this case preferably designed without perforations.
- This non-perforated suction orifice causes substantially only air to be drawn from the respective spaces between the closed side surfaces of the outer shaft walls and the housing of the shrinking device.
- Ansaugblende with perforations may be advantageous because of such a suction with a suitable number and arrangement of the perforations, the amount of the respective Transport air sucked in transport paths can be adjusted, so that the suction pressure in all transport paths is preferably the same.
- the suction orifice may have a right-angled surface as base surface, wherein the suction orifice is preferably arranged within a shrinking device in such a way that the rectangular surface is arranged parallel to the conveying surface formed by the conveyor for the shrink-wrapped article groups.
- the rectangular area is arranged between two side parts.
- the side parts are formed orthogonal to the rectangular surface and arranged parallel to each other and also have a defined height, which may correspond to at least or approximately the distance between the suction port and the intake.
- the free side of the side parts lying opposite the rectangular surface can each be designed for attachment to the suction device.
- Such Ansaugblende can, for example, by forming a rectangular sheet o.ä. are produced, wherein the side parts and the fastening elements are produced by bending in each case at a 90 ° angle to the respective adjacent area.
- the fasteners are inserted, for example, in corresponding receptacles or rails on the suction device.
- Other fastening methods known to the person skilled in the art, in particular by means of separate fastening means or the like arranged on the side parts, are also to be covered by the invention.
- the suction panel may also have an octagonal or hexagonal basic shape of the base.
- the intake diaphragm may have a rectangular basic shape with a curvature formed convexly from the intake opening and be formed without perforations, so that the intake air is drawn in substantially only from the intermediate space between the housing and the outer shaft wall.
- the suction orifice can optionally have two rectangular surfaces which, viewed from the suction opening, are formed at an angle of less than 180 ° to one another.
- a further variant of the intake diaphragm in the state mounted within the shrinking device may have a rectangular surface parallel to the conveying surface formed by the conveyor belt, wherein the side parts are arranged obliquely tapered to the rectangular surface.
- Such an intake diaphragm may have perforations, at least in the region of the base surface, via which air from the interior of the vehicle is also provided Is sucked shrinking device.
- the perforations are formed for example by drilling or punching.
- the perforations can be formed and arranged regularly within the respective base area. Likewise, however, embodiments are conceivable in which an irregular arrangement of perforations is formed in regions and / or a higher density of perforations is formed in regions.
- the perforations may be configured as round holes; These perforations can be introduced, for example, by drilling or punching in the base of the intake.
- the perforations can also be designed as square openings and can be introduced, for example, by punching in the base of the intake diaphragm.
- the perforations can be formed as elongated holes, for example by means of a slot cutter or by means of a suitable punching tool or by drilling and subsequent milling of the intermediate region, etc.
- the perforations can also be formed by bores which have been refinished with a countersink, so that the holes in the direction of the interior of the shrinking device have a larger diameter than in the direction of the blower.
- Other forms of perforations are possible, for example rectangular openings, oval openings, scale-shaped openings, etc.
- the size of the openings and / or the distances between the openings and / or the arrangement of the openings can also be made variable.
- the suction can transversely to the transport direction and transverse to the aligned parallel to the transport direction shaft walls above the transport path for the processed products, in particular for shrink-wrapped article groups, extend.
- the suction diaphragm extends substantially over the entire width of the two-lane transport path and has a width which is significantly wider than the width of the suction opening of the suction device.
- the suction diaphragm preferably has a depth parallel to the transport direction, which is greater than a depth of the suction opening. The height of the side parts defines the distance between the intake opening and the base of the intake panel.
- the suction aperture is also arranged on the suction device or adjacent to the suction device via the attachment region, which likewise extends transversely to the transport direction. Furthermore, guide rails may be provided on which the fastening elements are pushed or between them the intake panel is inserted. The air from the interior is sucked in laterally across the open sides of the suction orifice in the area between the base and the suction port. In particular, therefore, substantially only air is sucked out of the intermediate space between the housing of the shrinking device and the closed side surface of the outer shaft walls. This leads to a uniform and in particular reproducible shrinkage result, since no blowing of the shrink film is possible.
- a quick-change system can be provided in order to be able to quickly exchange the intake orifices on the intake device, for example during a product change.
- the suction can also transverse to the transport direction and transverse to the aligned parallel to the transport direction shaft walls above the transport path for the products to be processed, in particular for shrink-wrapped article groups, extend ,
- the intake diaphragm hereby extends substantially over the entire width of the transport path and has a width that is significantly wider than the width of the intake opening of the intake device.
- the intake diaphragm has a depth parallel to the transport direction that is greater than a depth of the intake opening. Via the attachment region, the suction diaphragm is arranged on the suction device or adjacent to the suction device.
- the intake diaphragm is arranged such that the side parts and thus the attachment areas are arranged parallel to the shaft walls of the shrinking device.
- the air from the interior is sucked in through the open sides adjacent to the attachment areas of the intake panel.
- air is sucked in the transport direction or against the transport direction.
- additional air is sucked in via the perforations of the underside or base area of the intake panel.
- the size of the suction surface can optionally be set variably.
- the suction surface is in particular the surface through which air from the interior of the shrinking device can be sucked in the direction of the suction device.
- two sliding plates which are displaceable parallel to the longitudinal axis of the intake diaphragm can be provided, with which at least part of the perforations of the base surface of the intake diaphragm can be covered as required, so that only air is sucked in via the uncovered perforations.
- areas can be covered in which the end regions of the shrink film protrude from the articles of the article group.
- This specific change in the size and / or shape of the suction surface can be adapted in particular to a product change to the respective product.
- a change in the suction surface can be particularly useful and advantageous if article groups of a different width are processed and / or if a single-lane transport of article groups by the shrinking device is switched to a multi-lane transport or the like.
- the adjustment of the size of the suction surface of the intake diaphragm can also be done via other suitable adjustment mechanisms, for example via hinged cover plates or the like.
- perforated thrust plates which can completely or partially close the perforations of the base surface depending on the arrangement relative to the base surface.
- FIG. 1 The schematic front view of Fig. 1 shows a one-lane processing of articles 2 or article assemblies in a shrinking device 1, while the Fig. 2 a two-lane processing of articles 2 or article compositions in a shrinking device 1 illustrated.
- Article 2, in particular beverage containers, bottles 4, cans or the like are compiled in article groups 3.
- the article group 3 is wrapped in a preceding film wrapping device (not shown) with a shrink film 5.
- the article group 3 enveloped with shrink film 5 is fed in a transport direction perpendicular to the image plane on a conveyor belt 6 to the shrink tunnel of the shrinking device 1.
- the shrinking means 7, in particular the hot air 8, is generated, for example, by drawing air 9 from the interior 16 of the shrinking device 1 through an intake device 10, for example a radial blower 11, via heating devices 12 and thereby heating it.
- an intake device 10 for example a radial blower 11
- heating devices 12 for example a radial blower 11
- heaters 12 electric heaters or heaters operated by means of a fuel may be used, for example gas burners, pore burners or electric heating rods or the like.
- the shrinking means 7 thus produced is introduced into the shaft walls 13 and from there onto the article group 3 enveloped with shrink film 5.
- the shaft walls 13 are, for example, lateral spraying devices in the form of perforated or perforated hollow bodies.
- the shrinking device 1 comprises two so-called outer shaft walls 14.
- the outer shaft walls 14 each have one of the transport path for the article groups 3 facing outflow surface 17 and an outer closed surface.
- the outer shaft walls 14 are arranged in particular parallel to the transport direction of the wrapped with shrink film 5 Article group 3 side to the transport path and thus ensure the lateral loading of the shrink-wrapped film 5 Article 3 with hot shrink 7 or hot air 8. Furthermore, shrinkage 7 or hot air 8 through the conveying surface of the conveyor belt 6 through from below onto the covered with shrink film 5 Article Group 3.
- a so-called intake diaphragm 22 is arranged at a distance A in front of the intake opening 20 of the intake device 10.
- This intake baffle 22 is dimensioned such that it preferably extends on all sides beyond the intake opening 20. The sucked air 9 is thus sucked in laterally over the openings 23 formed by the distance A between the suction opening 20 and the suction aperture 22.
- the suction baffle 22 preferably has a width B22 transversely to the transport direction of the shrink-wrapped 5 article group 3, which is greater than a width B20 of the suction port 20 transverse to the transport direction with Furthermore, the suction diaphragm 22 preferably has a depth parallel to the transport direction of the shrink-wrapped 5 article group 3, which is greater than a depth of the suction port 20th
- the suction diaphragm 22 has here designated perforations 24, via which air 9 can also be sucked out of the interior 16 and sucked into the suction device 10 via the suction opening 20.
- perforations 24 via which air 9 can also be sucked out of the interior 16 and sucked into the suction device 10 via the suction opening 20.
- the shrink-wrapped 5 article groups 3 After the shrink-wrapped 5 article groups 3 have passed through the shrink tunnel of the shrinking device 1, wherein the packaging units or containers are formed, they can be cooled by above the conveyor belt 6, the shrinking tunnel downstream fan cooled with cold air (not shown).
- the schematic front view of Fig. 2 shows a shrinking device 1, are processed in the shrink-wrapped film 5 article groups 3 over two transport routes in parallel.
- a shrinking device 1 inside the housing 19 of the shrinking device 1 two outer shaft walls 14 arranged on both sides of the transport path and an inner shaft wall 15 arranged centrally on the transport path, parallel to the outer shaft walls 14 are formed.
- the inner shaft wall 15 has two outflow surfaces 17, each facing the transport sections for the article groups 3, so that hot air 8 flows into the interior 16 of the shrinking device 1 on both sides.
- the outer shaft walls each have an outflow surface 17 facing the transport sections for the article groups 3 and a closed side surface 18 facing the housing 19.
- the intake diaphragm 22 shown here is formed without perforations and extends above the shaft walls 13 across a width between the two outer shaft walls 14.
- the intake diaphragm 22 causes substantially only air 9 from the respective gaps 21 between the closed side surfaces 19 of the outer shaft walls 14 and the housing 19 of the shrinking device is sucked.
- an intake diaphragm 22 with perforations 24 described above can also be advantageous, because of such an intake diaphragm 22 with appropriate number and arrangement of the perforations 24, the amount of sucked from the respective transport paths air 9 can be adjusted, so that the suction pressure in all transport paths is preferably the same.
- FIGS. 3A to 3G show different embodiments of intake panels 22a to 22g.
- the intake diaphragm 22a according to Fig. 3A a right-angled surface 25 as a base surface 30, wherein the suction diaphragm 22a preferably within such a shrinking device 1 (see FIG. Figures 1 and 2 ) is arranged, that the rectangular surface 25 is arranged parallel to the conveying surface formed by the conveyor belt 6 for the covered with shrink film 5 article groups 3.
- the rectangular area 25 is arranged between two side parts 27.
- the side parts 27 are formed orthogonal to the rectangular surface 25 and arranged parallel to each other and also have a height h, at least or approximately the distance A between the suction port 20 and the intake diaphragm 22 according to the Figures 1 and 2 equivalent.
- the rectangular surface 25 opposite free side of the side parts 27 is in each case for attachment to the suction device 10 (see. Figures 1 and 2 ) educated.
- such an intake panel 22a is formed by forming a rectangular sheet or the like. manufactured, wherein the side parts 27 and the fastening elements 28 are produced by bending in each case at a 90 ° angle to the respective adjacent area.
- the fastening elements 28 shown here are, for example, in corresponding receptacles or rails on the suction device 10 (see. Figures 5 and 6 ) inserted.
- Other fastening methods known to the person skilled in the art, in particular by means of separate fastening means or the like arranged on the side parts 27, are likewise to be encompassed by the invention.
- the intake baffle 22b according to Fig. 3B has an octagonal basic shape and intake baffle 22c according to Fig. 3C has a hexagonal basic shape of the base 30.
- the intake diaphragm 22d according to Fig. 3D has a rectangular basic shape with a convexly convex from the intake 20 formed bulge and is formed without perforations, so that the sucked air 9 according to the in Fig. 2 illustrated example is sucked substantially only from the gap 21 between the housing 19 and outer shaft wall 14.
- the intake diaphragm 22e according to Fig. 3E comprises two rectangular surfaces 26a and 26b, viewed from the suction port 20 at an angle ⁇ ⁇ 180 ° to each other are formed.
- the intake diaphragm 22f according to Fig. 3F on the other hand comprises two rectangular surfaces 26a and 26b, which are seen from the suction port 20 at an angle ⁇ > 180 ° to each other.
- the intake panel 22g according to Fig. 3G In the state mounted inside the shrinking device 1, a rectangular surface 25 is parallel to the conveying surface formed by the conveyor belt 6, wherein the side parts 27 are arranged obliquely to the rectangular surface 25.
- the suction diaphragm 22 has at least in the region of the base surface 30 so-called perforations 24, via which air is also drawn in from the interior of the shrinking device (cf. Figures 1 and 2 ).
- the perforations 24 are formed for example by drilling or punching. Although a regular arrangement of the perforations 24 is shown within the respective base 30 in the illustrated embodiments, embodiments are also conceivable in which an irregular arrangement of perforations 24 is partially formed and / or a higher density of perforations 24 is formed in some areas.
- FIGS. 4A to 4D show different embodiments of the perforations 24 as they may be formed in a previously described Ansaugblende 22.
- the perforations 24a according to Fig. 4A are designed as round holes and can be introduced, for example, by drilling in the base of the intake.
- the perforations 24b according to Fig. 4B are designed as square openings and can be introduced, for example, by punching in the base of the intake.
- the perforations 24c are according to Fig. 4C formed as elongated holes, for example by means of a slot cutter or by means of a suitable punching tool or by drilling and subsequent milling of the intermediate region, etc.
- the in Fig. 4D Perforations 24d shown are formed by holes which have been reworked with a countersink, so that the holes in the direction of the interior of the shrinking device have a larger diameter than in the direction of the blower.
- FIGS. 4A to 4D illustrated embodiments show only a few possibilities, other forms of perforations 24 are possible, for example, rectangular openings, oval openings, scaly perforations, etc.
- the size of the openings and / or the distances between the openings and / or the arrangement of the openings can also be made variable ,
- FIG. 5 shows a first embodiment of an arrangement of an intake panel 22 within a shrinking device 1, which is equipped for the two-lane processing with three shaft walls 13 (see. Fig. 2 ).
- the intake diaphragm 22 extends transversely to the transport direction TR and transversely to the shaft walls 13 aligned parallel to the transport direction TR above the transport path for the products to be processed, in particular for the article groups 3 enveloped by shrink film 5 (cf. FIGS. 1, 2 ).
- the intake diaphragm 22 extends substantially over the entire width of the two-lane transport path and has a width B22 which is significantly wider than the width B20 of the suction port 20 of the suction device 10.
- the suction diaphragm 22 has a depth parallel to the transport direction TR, the The height h of the side parts 27 defines the distance A between the suction opening 20 and the base surface 30 of the suction panel 22.
- the suction panel 22 on the suction device 10 is also located above the fastening area 28 extending transversely to the transport direction TR or adjacent to the aspirator 10.
- guide rails 29 are provided, are pushed onto the fasteners 28 and between which the intake panel 22 is inserted. The air 9 from the interior 16 is sucked laterally over the open sides of the intake orifice 22 in the region between the base surface 30 and the intake opening 20 (arrows with reference symbol I).
- a quick-change system is provided in order to be able to quickly exchange the intake orifices 22 on the intake device 10, for example during a product change.
- FIG. 6 shows a second embodiment of an arrangement of an intake panel 22b according to Fig. 3B Within a shrinking device 1.
- the intake diaphragm 22b extends transversely to the transport direction TR and transverse to the direction of transport TR aligned shaft walls 13 above the transport path for the products to be processed, in particular for the wrapped with shrink film 5 Article groups 3 (see. Fig. 1 ).
- the intake diaphragm 22b extends substantially over the entire width of the transport path and has a width B22, which is significantly wider than the width B20 of the suction port 20 of the suction device 10.
- the suction diaphragm 22b has a depth parallel to the transport direction TR, which is greater than a depth of the suction port 20.
- the Suction orifice 22 b disposed on the suction device 10 or adjacent to the suction device 10.
- the intake diaphragm 22b is arranged such that the side parts 27 and thus the attachment regions 28 are arranged parallel to the shaft walls 13 of the shrinking device 1.
- the air 9 from the interior 16 is aspirated on the open sides next to the attachment areas (not visible) of the intake panel 22b (arrows with reference I).
- air 9 is sucked in the transport direction TR or counter to the transport direction TR (arrows with reference II).
- further air 9 is sucked in via the perforations 24 of the underside or base area 30 of the intake diaphragm 22b (arrows with reference symbol III).
- FIG. 7 shows a further embodiment of an intake diaphragm 22h, in which the size of the suction surface can be variably adjusted.
- the suction surface is in particular the surface, via the air 9 from the interior 16 of the shrinking device 1 (see. Figures 1 and 2 ) can be sucked in the direction of the suction device 10.
- two parallel to the longitudinal axis L22 of the suction baffle 22h slidable thrust plates 32 are provided with which at least a portion of the perforations 24 of the base 30 of the suction baffle 22h can be covered if necessary, so that only air 9 is sucked on the uncovered perforations 24 ,
- areas can be covered in which the end regions of the shrink film 5 protrude from the articles of the article group 3. This can effectively prevent blowing of these end portions of the shrink film 5, which would lead to undesirable shrinkage results.
- This specific change in the size and / or shape of the suction surface can be adapted in particular to a product change to the respective product.
- a change in the suction surface can be particularly useful and advantageous if article groups of a different width are processed and / or if a single-lane transport of article groups by the shrinking device is switched to a multi-lane transport or the like.
- the adjustment of the size of the suction surface of the intake panel 22h can also be done via other suitable adjustment mechanisms, for example via hinged cover plates or the like.
- perforated thrust plates 32 which, depending on the arrangement, can completely or partially close the perforations 24 of the base surface 30 relative to the base surface 30.
Landscapes
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Abstract
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schrumpfvorrichtung und ein Verfahren zum Ansaugen von Luft aus einem Innenraum einer Schrumpfvorrichtung gemäß den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche 1 bzw. 12.
- Bei der Verpackung von Artikeln, insbesondere von Getränkebehältern, Flaschen etc. zu Gebinden, werden die Artikel in gewünschter Weise zusammengestellt und mit einer Schrumpffolie umhüllt. Die Schrumpffolie wird durch Zufuhr von Schrumpfmittel, beispielsweise von Heißluft, in einem Schrumpftunnel um die Artikel herum aufgeschrumpft. Aus dem Stand der Technik sind Luftbeaufschlagungen mittels Düsenrohren, Düsenkanälen und Schachtwänden bekannt.
- Häufig werden die Gebinde, abhängig von ihrer jeweiligen Größe, im Schrumpftunnel in mehreren parallel geführten Bahnen verarbeitet. Um alle Gebinde von allen Seiten mit warmer Luft beaufschlagen zu können, müssen auch Mittel zum Einbringen der warmen Luft vorgesehen sein, welche das Schrumpfmittel zwischen den parallel geführten Artikeln eindüsen. Beispielsweise werden für die mehrbahnige Verarbeitung Schrumpftunnel mit mindestens einer so genannten mittleren Schachtwand verwendet. Bei den Schachtwänden handelt es sich um seitliche Bedüsungsvorrichtungen in Form von belochten Hohlkörpern. Eine innere Schachtwand weist Schrumpfmittelaustrittsöffnungen an beiden parallel zur Transportrichtung angeordneten Seitenwandflächen auf, so dass Heißluft nach beiden Seiten in das Innere des Schrumpftunnels einströmt und somit für die seitliche Beaufschlagung der Artikel mit heißem Schrumpfmittel sorgt. Eine äußere Schachtwand weist Schrumpfmittelaustrittsöffnungen nur an der dem Innenraum des Schrumpftunnels zugewandten Seitenwandfläche auf, so dass Heißluft über diese in das Innere des Schrumpftunnels einströmt und somit für die seitliche Beaufschlagung der Artikel mit heißem Schrumpfmittel sorgt. Die bekannten Schachtwände sind Wände mit einem inneren Hohlraum, in den die Schrumpfmittel, beispielsweise Heißluft, eingeblasen wird. Hierzu weisen die Schachtwände jeweils mindestens eine, vorzugsweise im oberen Bereich angeordnete Lufteintrittsöffnung auf, durch die das Schrumpfmittel von oben her in die Schachtwand eingeblasen wird und dann durch die Schrumpfmittelaustrittsöffnungen in das Innere des Schrumpftunnels strömt.
- Das Schrumpfmittel wird beispielsweise durch einen Heißgas- oder Schrumpfgaserhitzer bereitgestellt, der eine elektrische oder vermittels eines Brennstoffs betriebene Heizeinrichtung umfasst. Das heiße Schrumpfmittel, insbesondere Heißgas, wird in die Schachtwände eingeleitet und über deren Ausströmfläche in den Innenraum der Schrumpfvorrichtung und somit auf die mit Schrumpffolie umhüllten Artikel aufgebracht. Der Heizeinrichtung muss fortlaufend Luft zugeführt werden, zum einen zum Verbrennen der Brennstoffe und/oder zur Erwärmung als Schrumpfmittel. Diese Luft wird zumindest teilweise aus dem Innenraum der Schrumpfvorrichtung entnommen, beispielsweise indem eine Ansaugvorrichtung die Luft aus dem Innenraum der Schrumpfvorrichtung ansaugt.
- Solche gattungsgemäßen Schrumpfvorrichtungen werden beispielsweise in den Offenlegungsschriften
DE 102007049441 A1 undDE 102011052353 A1 beschrieben. - Das Dokument
US 3526752 beschreibt einen Schrumpftunnel mit einem Gebläse. Die Luft wird durch das Gebläse über Heizstäbe geleitet, in äußeren Schachtwänden nach unten geleitet und über untere Öffnungen in den Innenraum des Schrumpftunnels eingeblasen. Zwischen den äußeren Schachtwänden und dem Innenraum sind innere Schachtwände angeordnet, die Öffnungen zum Innenraum hin aufweisen. Über diese Öffnungen wird Luft aus dem Innenraum abgezogen und dabei insbesondere durch das Gebläse angesaugt. Eine solche Anordnung ist nur für den einbahnigen Artikeltransport geeignet. - Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine verbesserte Schrumpfvorrichtung mit Schachtwänden bereitzustellen, die eine optimierte Ansaugung von Luft aus dem Innenraum der Schrumpfvorrichtung erlaubt und insbesondere auch für Schrumpfvorrichtungen mit einbahnigem und/oder mehrbahnigem Transport geeignet ist.
- Die obige Aufgabe wird durch eine Schrumpfvorrichtung und ein Verfahren zum Ansaugen von Luft aus einem Innenraum einer Schrumpfvorrichtung gelöst, die die Merkmale in den unabhängigen Patentansprüchen umfassen. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen werden durch die Unteransprüche beschrieben.
- Die Erfindung bezieht sich auf eine Schrumpfvorrichtung zum Heißschrumpfen von Schrumpffolie um Artikel oder Artikelzusammenstellungen. Die Schrumpfvorrichtung umfasst mindestens einen Innenraum mit einer Transportstrecke für den Transport der mit Schrumpffolie umhüllten Artikel oder Artikelzusammenstellungen. Weiterhin umfasst die Schrumpfvorrichtung mindestens zwei äußere Schachtwände mit jeweils einer der Transportstrecke zugewandten Ausströmfläche. Über die Ausströmfläche wird Schrumpfmittel, vorzugsweise in Form von Heißluft o.ä., seitlich auf die innerhalb der Transportstrecke angeordneten und mit Schrumpffolie umhüllten Artikel oder Artikelzusammenstellungen geleitet. Beispielsweise umfasst die Ausströmfläche eine Mehrzahl von auf die mit Schrumpffolie umhüllten Artikel oder Artikelzusammenstellungen gerichteten Düsen. Durch die Düsen wird das Schrumpfmittel aus den Schachtwänden gerichtet flächig in Richtung der mit Schrumpffolie umhüllten Artikel oder Artikelzusammenstellungen geleitet.
- Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Artikel oder Artikelzusammenstellungen auf einem Fördermittel, beispielsweise einem Endlosförderband, in einer Transportrichtung durch die Schrumpfvorrichtung hindurch transportiert und dabei mit Schrumpfmittel beaufschlagt werden.
- Für den einbahnigen Transport von Artikeln oder Artikelzusammenstellungen umfasst die Schrumpfvorrichtung beispielsweise zwei beidseitig zur Transportstrecke für die Artikel oder Artikelzusammenstellungen angeordnete äußere Schachtwände, die jeweils eine der Transportstrecke der Schrumpfvorrichtung zugewandte Ausströmfläche und eine äußere geschlossene Seitenfläche aufweisen. Für den zweibahnigen oder mehrbahnigen Transport von Artikeln oder Artikelzusammenstellungen umfasst die Schrumpfvorrichtung beispielsweise zwei beidseitig zur Transportstrecke für die Artikel oder Artikelzusammenstellungen angeordnete äußere Schachtwände und mindestens eine mittig auf der Transportstrecke, parallel zu den äußeren Schachtwänden angeordnete innere Schachtwand. Die mindestens eine innere Schachtwand weist zwei jeweils dem Innenraum der Schrumpfvorrichtung zugewandte Ausströmflächen auf und unterteilt das Fördermittel in zwei parallele Transportstrecken bzw. Transportbahnen für die Artikel oder Artikelzusammenstellungen.
- Weiterhin umfasst die Schrumpfvorrichtung mindestens eine Ansaugvorrichtung zum Ansaugen von Luft aus dem Innenraum der Schrumpfvorrichtung. Die Ansaugvorrichtung weist mindestens eine oberhalb der Transportstrecke und oberhalb der mindestens zwei äußeren Schachtwände angeordnete Ansaugöffnung auf. Zugeordnet zu der Ansaugöffnung ist oberhalb der Transportstrecke mindestens eine Ansaugblende angeordnet, die sich im Wesentlichen über eine Breite quer zur Transportrichtung erstreckt, die größer ist als eine Breite der Ansaugöffnung. Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform erstreckt sich die Ansaugblende in einem Bereich oberhalb der mindestens zwei äußeren Schachtwände und im Wesentlichen über eine Breite zwischen den Ausströmflächen der beiden äußeren Schachtwände oder darüber hinausgehend.
- Gemäß einer weiteren Ausführungsform erstreckt sich die Ansaugblende im Wesentlichen über eine Breite der mindestens einen Transportstrecke oder darüber hinausgehend. Im Falle eines mehrbahnigen Transports erstreckt sich die Ansaugblende vorzugsweise quer zur Transportrichtung über die Gesamtbreite aller durch innere Schachtwände unterteilter Transportstrecken oder darüber hinausgehend.
- Bei einem mehrbahnigen Transport erstreckt sich die Ansaugblende vorzugsweise oberhalb der mindestens einen inneren Schachtwand ebenfalls im Wesentlichen über eine Breite zwischen den beiden äußeren Schachtwänden oder darüber hinausgehend.
- Aufgrund dieser Anordnung wird die Luft hauptsächlich aus einem Bereich zwischen einem den Innenraum der Schrumpfvorrichtung begrenzenden Gehäuse und der von der Transportstrecke abgewandten, insbesondere geschlossenen, Seitenfläche der äußeren Schachtwände angesaugt. Insbesondere kann somit die Luft aus einem Bereich abgesaugt werden, in dem keine mit Schrumpffolie umhüllten Artikel angeordnet sind. Somit besteht auch nicht die Gefahr, dass die Schrumpffolie verblasen wird und nicht in der gewünschten Weise auf die Artikel oder Artikelzusammenstellungen aufschrumpft.
- Bei der Ansaugvorrichtung kann es sich beispielsweise um ein Gebläse o.ä. handeln. Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung wird Luft durch das Gebläse aus dem Innenraum der Schrumpfvorrichtung angesaugt, über Heizeinrichtungen geleitet und dabei erwärmt und anschließend in die Schachtwände eingeleitet. Die Heißluft wird dann über die Ausströmflächen der Schachtwände in den Innenraum der Schrumpfvorrichtung eingeleitet und dabei vorzugsweise seitlich auf die Artikel oder Artikelzusammenstellungen aufgeblasen. Beispielsweise findet hierbei ein sogenanntes Radialgebläse Anwendung. Dabei wird die Luft aus dem Innenraum parallel bzw. axial zur Antriebsachse des Radialgebläses angesaugt und durch die Rotation des Radiallaufrads um 90° umgelenkt, radial ausgeblasen und dabei in die Schachtwände geleitet. Die der Ansaugöffnung vorgeordnete Ansaugblende lenkt den Ansaugsog um, da die Luft um die Ansaugblende herum strömen muss. Dieses zumindest teilweise Umleiten der angesaugten Luft durch eine zumindest teilweise Abdeckung bzw. Abblendung der Ansaugöffnung reduziert oder verhindert ein starkes Ansaugen bzw. Verblasen der um die Artikel oder Artikelzusammenstellungen herumgeschlagenen Schrumpffolie und führt zu einem verbesserten Schrumpfergebnis im Vergleich zu Schrumpfvorrichtungen ohne einer solchen Ansaugblende.
- Die Ansaugblende ist in einer Höhe oberhalb der Transportstrecke und oberhalb der mindestens zwei äußeren Schachtwände angeordnet, die derart gewählt ist, dass sich die Ansaugblende oberhalb der auf der Transportstrecke befindlichen und zu transportierenden Artikel oder Artikelzusammenstellungen befindet. Beispielsweise ist vorgesehen, dass die Ansaugöffnung der Ansaugvorrichtung oberhalb der mindestens einen Schachtwand angeordnet ist und dass die Ansaugblende zwischen der Schachtwand und der Ansaugöffnung angeordnet ist.
- Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass die Ansaugblende eine Grundfläche aufweist, die in einer Ebene parallel zur und oberhalb der Transportstrecke und oberhalb der mindestens zwei äußeren Schachtwände angeordnet ist.
- Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist die Ansaugblende U-profilförmig ausgebildet, wobei das U- Profil derart innerhalb der Schrumpfvorrichtung angeordnet ist, dass die Seiten in Transportrichtung und entgegen der Transportrichtung geschlossen ausgebildet sind und dass die Seiten parallel zur Transportrichtung offen ausgebildet sind. Diese Form der Ansaugblende unterstützt besonders das Ansaugen von Luft aus dem oben beschriebenen Zwischenraum zwischen einer äußeren Schachtwand und dem Gehäuse der Schrumpfvorrichtung.
- Gemäß einer Ausführungsform weist die Ansaugblende eine Mehrzahl von Perforationen auf. Besonders bevorzugt sind die Perforationen als Durchbrüche der Grundfläche ausgebildet. Die Perforationen können beispielsweise in die Grundfläche eingestanzt, gelasert oder eingeprägt sein. Vorzugsweise ist die Grundfläche der Ansaugblende derart beabstandet zur Ansaugöffnung angeordnet und/oder ausgebildet, dass zwischen der Grundfläche und der Ansaugöffnung seitliche Öffnungen ausgebildet sind, über die Luft aus dem Innenraum in Richtung der Ansaugöffnung strömen kann. Insbesondere sind diese Öffnungen parallel zur Transportrichtung und benachbart zu den äußeren Schachtwänden angeordnet. Die durch die Ansaugöffnung angesaugte Luft durchströmt zumindest teilweise die Perforationen der Ansaugblende und teilweise die seitlichen Öffnungen, um über die Ansaugöffnung in die Ansaugvorrichtung einzutreten.
- Die Ausbildung und Anordnung der Perforationen innerhalb der Grundfläche der Ansaugblende kann unterschiedlich gestaltet werden, beispielsweise können die Perforationen einen runden, ovalen, quadratischen, eckigen, länglichen o.ä. Querschnitt und/oder eine runde, ovale, quadratische, eckige, längliche o.ä. Draufsicht aufweisen. Auch die Anordnung der Perforationen kann regelmäßig oder unregelmäßig ausgebildet sein. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass Perforationen in einem mittleren Bereich und in den seitlichen Randbereichen parallel zur Transportrichtung ausgebildet sind, während in den Bereichen, in denen die Schrumpffolie vor dem endgültigen Aufschrumpfen auf die Artikel oder Artikelzusammenstellungen von diesen noch teilweise absteht, keine Perforationen vorgesehen sind, so dass in diesen Bereichen keine Luft nach oben abgesaugt wird und somit die abstehende Schrumpffolie nicht verblasen werden kann.
- Besonders bevorzugt ist die Ansaugblende größer als die abzudeckende Ansaugöffnung der Ansaugvorrichtung. Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung deckt die Ansaugblende in einer Ebene parallel zur Ansaugöffnung eine Fläche ab, die größer ist als die Ansaugöffnung. Insbesondere ist die Grundfläche der Ansaugblende größer als die Ansaugöffnung. Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist vorgesehen, dass sich die Ansaugblende im Wesentlichen über eine Tiefe erstreckt, die größer ist als eine Tiefe der Ansaugöffnung, insbesondere eine Tiefe der Ansaugöffnung parallel zu der Transportrichtung der mit Schrumpffolie umhüllten Artikel oder Artikelzusammenstellungen durch die Schrumpfvorrichtung.
- Die Ansaugblende ist beabstandet zu der Ansaugöffnung angeordnet, insbesondere in einem vertikalen Abstand. Die Ansaugblende verhindert zumindest teilweise ein direktes Ansaugen der Luft über die Ansaugöffnung in einer im Wesentlichen vertikal zur Transportstrecke gerichteten Ansaugrichtung. Bei einer Ansaugblende mit Perforationen wird ein Teil der Luft durch die Perforationen der Ansaugblende angesaugt, ein weiterer Teil der Luft wird um die Außenkanten der Grundfläche der Ansaugblende herum geleitet und über die durch die Beabstandung gebildeten seitlichen Öffnungen zwischen der Ansaugöffnung und der Ansaugblende angesaugt.
- Die Perforationen können in regelmäßiger Anordnung oder in unregelmäßiger Anordnung innerhalb der Grundfläche ausgebildet sein. Für die mehrbahnige Produktion kann eine Ansaugblende mit Perforationen vorteilhaft verwendet werden, indem vermittels einer Ansaugblende mit geeigneter Anzahl und Anordnung der Perforationen die Menge der aus den jeweiligen Transportbahnen bzw. Transportstrecken angesaugten Luft angeglichen werden kann, so dass der Ansaugdruck in allen Transportbahnen bzw. Transportstrecken vorzugsweise gleich ist.
- Die mit den Perforationen ausgebildete Grundfläche bildet eine sogenannte Ansaugfläche der Ansaugblende. Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Größe der Ansaugfläche über geeignete Mittel verstellbar ist. Beispielsweise können seitlich verschiebbare Schubbleche vorgesehen sein, vermittels derer die Perforationen teilweise abgedeckt werden können, wodurch die Ansaugfläche entsprechend verkleinert werden kann. Weiterhin sind Klappen denkbar, die in einer geschlossenen Position einen Teil der Perforationen abdecken und somit verschließen und in einer offenen Position den entsprechenden Teil der Perforationen nicht verschließen. Auch Zwischenstellungen der Klappen bewirken einen jeweils entsprechend veränderten Ansaugsog der Luft aus dem Innenraum durch die Perforationen hindurch. Weitere dem Fachmann bekannte Mittel zum Einstellen der Größe einer Ansaugfläche sollen ebenfalls mit von der Erfindung umfasst sein.
- Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die seitlichen zwischen Ansaugöffnung und Grundfläche der Ansaugblende ausgebildeten Öffnungen durch Schieber oder Klappen oder ähnliches in ihrer Größe einstellbar sind, so dass eine Regelung der Ansaugstärke in diesen Bereichen möglich ist. Kann über die seitlichen Öffnungen mehr Luft aus dem Zwischenraum zwischen geschlossener Seitenfläche der äußeren Schachtwand und Gehäuse der Schrumpfvorrichtung angesaugt werden, dann erfolgt nur eine reduzierte Ansaugung über die Perforationen der Grundfläche.
- Die Ansaugblende kann erste Befestigungseinrichtungen umfassen und die Schrumpfvorrichtung kann zweite Befestigungseinrichtungen umfassen. Zudem kann beispielsweise die Ansaugvorrichtung der Schrumpfvorrichtung solche zweite Befestigungseinrichtungen umfassen. Die Ansaugblende kann über eine Wirkverbindung der ersten und zweiten Befestigungseinrichtungen der Ansaugöffnung zugeordnet und vorzugsweise lösbar innerhalb der Schrumpfvorrichtung angeordnet und/oder befestigt werden. Beispielsweise umfasst die Ansaugblende mindestens einen ersten Flansch und die Schrumpfvorrichtung mindestens einen zweiten Flansch, so dass über die Herstellung einer Flanschverbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Flansch die Ansaugblende innerhalb der Schrumpfvorrichtung positioniert und befestigt werden kann. Die Ansaugblende kann beispielsweise vermittels einer Schraubverbindung, eines Hebelsystems, einer Steckverbindung oder einer Rastverbindung innerhalb der Schrumpfvorrichtung angeordnet und lösbar befestigt werden. Es sind aber auch unlösbare Verbindungen möglich, beispielsweise durch Verschweißen etc.
- Besonders bevorzugt ist ein Schnellwechselsystem zum Anordnen der Ansaugblende innerhalb der Schrumpfvorrichtung vorgesehen. Beispielsweise kann die Ansaugblende mindestens ein Profil aufweisen, das in einer oder über eine Schiene der Schrumpfvorrichtung geführt werden kann, so dass die Ansaugblende einfach auf die Schiene ein- oder aufgeschoben und innerhalb der Schrumpfvorrichtung entsprechend angeordnet und positioniert werden kann. Sofern notwendig, kann die Ansaugblende über weitere geeignete Befestigungsmittel in ihrer jeweiligen Position ortsfest fixiert werden. Je nach Ausführungsform der Ansaugblende sind die Schienen parallel oder orthogonal zur Transportrichtung ausgerichtet und vorzugsweise oberhalb der Schachtwände und unterhalb der Ansaugöffnung angeordnet.
- Die Form der Grundfläche der Ansaugblende kann ebenfalls variabel gestaltet sein, beispielsweise rund, mehreckig etc., oder aber auch eine unregelmäßige Form aufweisen. Zudem kann die Grundfläche plan ausgebildet sein, so dass die Grundfläche nach Anordnung der Ansaugblende innerhalb der Schrumpfvorrichtung vorzugsweise in einer Ebene parallel zur Transportstrecke angeordnet ist. Es kann aber auch vorgesehen sein, dass die Grundfläche gebogen ausgebildet ist und nach Anordnung der Ansaugblende innerhalb der Schrumpfvorrichtung eine konkave oder eine konvexe Krümmung zur Transportstrecke zeigt. Weiterhin sind Ausführungsformen denkbar, bei denen die Grundfläche gekantet ausgebildet ist und beispielsweise aus mindestens zwei Teilflächen besteht, die in einem Winkel ungleich 180° zueinander angeordnet sind. Beispielsweise können die beiden Teilflächen derart zueinander angeordnet sein, dass die Spitze eines zwischen den beiden Teilflächen ausgebildeten Winkels <180° nach Anordnung der Ansaugblende innerhalb der Schrumpfvorrichtung in Richtung der Transportstrecke weist oder aber dass die Spitze des Winkels <180° in Richtung der Ansaugöffnung weist.
- Die vorbeschriebene Ansaugblende mit oder ohne Perforierungen der Grundfläche kann vorteilhaft über die gesamte Maschinenbreite der Schrumpfvorrichtung eingesetzt werden. Die Auswahl der Form und/oder der Ansaugblende bzw. der Perforierungen der Ansaugblende, insbesondere der Form und/oder Größe und/oder Anordnung und/oder Beabstandung der Perforierungen kann vorteilhaft an das jeweilig zu bearbeitende Produkt und/oder die jeweiligen Produktionsbedingungen angepasst werden. Zudem kann eine Anpassung des Arbeitsbereiches vorgesehen sein, insbesondere eine Anpassung der Ansaugfläche der Ansaugblende, was insbesondere bei einer Umstellung von einer einbahnigen Produktion auf eine mehrbahnige Produktion von Vorteil sein kann. Die Ansaugblenden können vorzugsweise als auswechselbare Formatteile ausgebildet sein; insbesondere kann ein modulares Baukastenprinzip vorgesehen sein, das mehrere unterschiedlich ausgebildete Ansaugblenden vorsieht. Diese Ansaugblenden können vorzugsweise mittels eines Schnellwechselsystems der Ansaugöffnung der Ansaugvorrichtung zugeordnet sein und können somit je nach Bedarf innerhalb der Schrumpfvorrichtung angeordnet und befestigt werden.
- Da die Ansaugblende seitlich, vorzugsweise allseitig, über die Ansaugöffnung der Ansaugvorrichtung hinaus ragt wird ein Verblasen von seitlich überstehender Schrumpffolie verhindert und somit das Schrumpfergebnis verbessert. Dies gilt für Ansaugblenden ohne Perforierungen der Grundfläche und auch für solche mit Perforierungen, gegebenenfalls in Kombination mit einer Einstellbarkeit der Größe der Ansaugfläche.
- Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zum Ansaugen von Luft aus einem Innenraum einer Schrumpfvorrichtung mit einer Transportstrecke für den Transport von mit Schrumpffolie umhüllten Artikeln oder Artikelzusammenstellungen in einer Transportrichtung. Die Schrumpfvorrichtung umfasst mindestens zwei äußere Schachtwände mit jeweils einer der Transportstrecke zugewandten Ausströmfläche zum Heißschrumpfen der Schrumpffolie um Artikel oder Artikelzusammenstellungen, wobei die Luft hauptsächlich aus einem Bereich zwischen einem den Innenraum der Schrumpfvorrichtung begrenzenden Gehäuse und einer von der Transportstrecke abgewandten Seitenfläche der äußeren Schachtwände angesaugt wird.
- Die nachfolgenden Ausführungen fassen nochmal einige Aspekte der zuvor bereits in verschiedenen Ausführungsvarianten erläuterten erfindungsgemäßen Schrumpfvorrichtung sowie des erfindungsgemäßen Verfahrens zusammen, konkretisieren einige Aspekte, sollen jedoch nicht im Widerspruch zu den bereits gemachten Ausführungen gesehen werden. Die folgenden Ausführungen sollen vielmehr in Zusammenschau mit den vorher gemachten Ausführungen gesehen werden, bei Zweifeln ggf. als speziellere Ausführungsvarianten oder Abwandlungen. Die erfindungsgemäße Schrumpfvorrichtung kann dabei wahlweise für eine einbahnige oder eine mehrbahnige Verarbeitung von Artikeln oder Artikelzusammenstellungen ausgelegt sein. Artikel können im vorliegenden Zusammenhang insbesondere Getränkebehälter, Flaschen, Dosen o.ä. sein, die zunächst zu Artikelgruppen zusammengestellt werden. Jede dieser Artikelgruppen wird in einer der Schrumpfvorrichtung vorgeordneten Folieneinschlagvorrichtung mit einer Schrumpffolie umhüllt. Die jeweils mit Schrumpffolie umhüllten Artikelgruppen werden in einer definierten Transportrichtung auf einem Förderband dem Schrumpftunnel der Schrumpfvorrichtung zugeführt. Innerhalb des Schrumpftunnels wird die mit Schrumpffolie umhüllte Artikelgruppe mit einem gasförmigen Schrumpfmedium, insbesondere mit Heißluft o.ä., beaufschlagt, wodurch die Schrumpffolie um die Artikel, beispielsweise Flaschen, herum aufschrumpft und dadurch Verpackungseinheiten gebildet werden.
- Das Schrumpfmittel oder Schrumpfmedium, insbesondere gebildet durch Heißluft, wird beispielsweise erzeugt, indem aus dem Innenraum der Schrumpfvorrichtung Luft durch eine Ansaugvorrichtung, beispielsweise ein Radialgebläse, angesaugt, über Heizeinrichtungen geleitet und dabei erwärmt wird. Als Heizeinrichtungen können elektrische Heizeinrichtungen, elektrische Heizstäbe oder mit Brennstoff betriebene Heizeinrichtungen verwendet werden, beispielsweise Gasbrenner, Porenbrenner oder dgl. Das derart erzeugte Schrumpfmittel oder -medium wird in die Schachtwände eingeleitet und von dort aus auf die mit Schrumpffolie umhüllte Artikelgruppe aufgedüst. Bei den Schachtwänden handelt es sich beispielsweise um seitliche Bedüsungsvorrichtungen in Form von belochten bzw. gelochten Hohlkörpern.
- Bei einer einbahnigen Verarbeitung umfasst die Schrumpfvorrichtung normalerweise zwei sogenannte äußere Schachtwände. Die äußeren Schachtwände weisen jeweils eine der Transportstrecke für die Artikelgruppen zugewandte Ausströmfläche und eine äußere geschlossene Fläche auf. Die äußeren Schachtwände sind insbesondere parallel zur Transportrichtung der mit Schrumpffolie umhüllten Artikelgruppe seitlich zur Transportstrecke angeordnet und sorgen somit für die seitliche Beaufschlagung der mit Schrumpffolie umhüllten Artikelgruppe mit heißem Schrumpfmittel bzw. Heißluft. Weiterhin wird Schrumpfmittel bzw. Heißluft durch die Förderfläche des Förderbands hindurch von unten auf die mit Schrumpffolie umhüllte Artikelgruppe aufgedüst.
- Beim Ansaugen von Luft aus dem Innenraum der Schrumpfvorrichtung besteht die Gefahr, dass die um die Artikelgruppe gehüllte Schrumpffolie ebenfalls angesaugt und dabei verblasen wird. Dies führt zu einem schlechteren Schrumpfergebnis, als dies ohne einen solchen unerwünschten Effekt der Fall wäre. Aus diesem Grund wird in einem definierten Abstand vor der Ansaugöffnung der Ansaugvorrichtung eine sogenannte Ansaugblende angeordnet. Diese Ansaugblende ist derart dimensioniert, dass sie vorzugsweise allseitig über die Ansaugöffnung hinaus reicht. Die angesaugt Luft wird somit seitlich über die durch den definierten Abstand zwischen der Ansaugöffnung und der Ansaugblende gebildeten Öffnungen eingesogen. Die Ansaugblende weist vorzugsweise eine definierte Breite quer zur Transportrichtung der mit Schrumpffolie umhüllten Artikelgruppe auf, die größer ist als eine Breite der Ansaugöffnung quer zur Transportrichtung der mit Schrumpffolie umhüllten Artikelgruppe. Weiterhin weist die Ansaugblende vorzugsweise eine Tiefe parallel zur Transportrichtung der mit Schrumpffolie umhüllten Artikelgruppe auf, die größer ist als eine Tiefe der Ansaugöffnung. Zudem hat die Ansaugblende Perforationen, über die ebenfalls Luft aus dem Innenraum angesaugt und über die Ansaugöffnung in die Ansaugvorrichtung eingesaugt werden kann. Somit wird ein verteiltes, gleichmäßiges und/oder homogenes Ansaugen von Luft aus dem Innenraum der Schrumpfvorrichtung bewirkt, wodurch gute, reproduzierbare Schrumpfergebnisse erzielt werden.
- Nachdem die mit Schrumpffolie umhüllten Artikelgruppen den Schrumpftunnel der Schrumpfvorrichtung durchlaufen haben, wobei die Verpackungseinheiten bzw. Gebinde gebildet werden, können sie durch oberhalb des Förderbands angeordnete, dem Schrumpftunnel nachgeordnete Gebläse mit kalter Luft abgekühlt werden.
- Wahlweise können in der erfindungsgemäßen Schrumpfvorrichtung zwei parallele Transportstrecken oder mehrere parallele Transportstrecken angeordnet sein. Für einen zweibahnigen Betrieb sind innerhalb des Gehäuses der Schrumpfvorrichtung zwei beidseitig zur Transportstrecke angeordnete äußere Schachtwände und eine mittig auf der Transportstrecke, parallel zu den äußeren Schachtwänden angeordnete innere Schachtwand ausgebildet. Die innere Schachtwand weist zwei jeweils den Transportstrecken für die Artikelgruppen zugewandte Ausströmflächen auf, so dass Heißluft nach beiden Seiten in den Innenraum der Schrumpfvorrichtung einströmt. Die äußeren Schachtwände weisen jeweils eine den Transportstrecken für die Artikelgruppen zugewandte Ausströmfläche und eine dem Gehäuse zugewandte geschlossene Seitenfläche auf.
- Eine sich oberhalb der Schachtwände über eine Breite zwischen den beiden äußeren Schachtwänden erstreckende Ansaugblende ist hierbei vorzugsweise ohne Perforationen ausgebildet. Diese nicht perforierte Ansaugblende bewirkt, dass im Wesentlichen nur Luft aus den jeweiligen Zwischenräumen zwischen den geschlossenen Seitenflächen der äußeren Schachtwände und dem Gehäuse der Schrumpfvorrichtung angesaugt wird. Auch für die mehrbahnige Produktion kann eine wie oben beschriebene Ansaugblende mit Perforationen vorteilhaft sein, da über eine solche Ansaugblende mit geeigneter Anzahl und Anordnung der Perforationen die Menge der aus den jeweiligen Transportbahnen angesaugten Luft angeglichen werden kann, so dass der Ansaugdruck in allen Transportbahnen vorzugsweise gleich ist.
- Grundsätzlich sind für die Ansaugblenden unterschiedliche Ausführungsformen und die unterschiedlichsten Grundformen denkbar und sinnvoll. So kann die Ansaugblende bspw. eine Rechtseckfläche als Grundfläche aufweisen, wobei die Ansaugblende vorzugsweise derart innerhalb einer Schrumpfvorrichtung angeordnet wird, dass die Rechteckfläche parallel zu der durch das Förderband gebildeten Förderfläche für die mit Schrumpffolie umhüllten Artikelgruppen angeordnet ist. Die Rechteckfläche ist zwischen zwei Seitenteilen angeordnet. Die Seitenteile sind orthogonal zur Rechteckfläche ausgebildet und parallel zueinander angeordnet und weisen zudem eine definierte Höhe auf, die mindestens oder in etwa dem Abstand zwischen der Ansaugöffnung und der Ansaugblende entsprechen kann. Die der Rechteckfläche gegenüberliegende freie Seite der Seitenteile kann jeweils zur Befestigung an der Ansaugvorrichtung ausgebildet sein. Eine solche Ansaugblende kann bspw. durch Umformen eines rechteckigen Blechs o.ä. hergestellt werden, wobei die Seitenteile und die Befestigungselemente durch Biegen jeweils im 90°-Winkel zum jeweils angrenzenden Bereich hergestellt werden. Die Befestigungselemente werden beispielsweise in entsprechende Aufnahmen oder auf Schienen an der Ansaugvorrichtung eingeschoben. Andere dem Fachmann bekannte Befestigungsmöglichkeiten, insbesondere vermittels separater an den Seitenteilen angeordneter Befestigungsmittel o.ä., sollen von der Erfindung ebenfalls umfasst sein.
- Wahlweise kann die Ansaugblende auch eine achteckige oder sechseckige Grundform der Grundfläche aufweisen. Ebenso kann die Ansaugblende eine rechteckige Grundform mit einer von der Ansaugöffnung konvex wegweisend ausgebildeten Wölbung aufweisen und ohne Perforationen ausgebildet sein, so dass die angesaugte Luft im Wesentlichen nur aus dem Zwischenraum zwischen Gehäuse und äußerer Schachtwand angesaugt wird. Weiterhin kann die Ansaugblende wahlweise zwei rechteckige Flächen aufweisen, die von der Ansaugöffnung aus gesehen in einem Winkel kleiner als 180° zueinander ausgebildet sind. Auch kann eine weitere Variante der Ansaugblende im innerhalb der Schrumpfvorrichtung montierten Zustand eine Rechteckfläche parallel zu der durch das Förderband gebildeten Förderfläche aufweisen, wobei die Seitenteile schräg zulaufend zur Rechteckfläche angeordnet sind.
- Eine solche Ansaugblende kann zumindest im Bereich der Grundfläche Perforationen aufweisen, über die ebenfalls Luft aus dem Innenraum der Schrumpfvorrichtung eingesaugt wird. Die Perforationen werden beispielsweise durch Bohrungen oder Ausstanzungen gebildet. Die Perforationen können regelmäßig innerhalb der jeweiligen Grundfläche ausgebildet und angeordnet sein. Ebenso sind jedoch Ausführungsvarianten denkbar, in denen bereichsweise eine unregelmäßige Anordnung von Perforationen ausgebildet ist und/oder bereichsweise eine höhere Dichte an Perforationen ausgebildet ist.
- Wahlweise können die Perforationen als runde Löcher ausgestaltet sein; diese Perforationen können beispielsweise durch Bohren oder Stanzen in die Grundfläche der Ansaugblende eingebracht werden. Die Perforationen können auch als quadratische Durchbrüche ausgestaltet sein und können beispielsweise durch Ausstanzen in die Grundfläche der Ansaugblende eingebracht werden. Ebenso denkbar sind Varianten, bei denen die Perforationen als Langlöcher ausgebildet sein können, beispielsweise vermittels eines Langlochfräsers oder vermittels eines geeigneten Stanzwerkzeugs oder durch Bohren und anschließendes Ausfräsen des Zwischenbereichs etc. Die Perforationen können auch durch Bohrungen gebildet sein, die mit einem Senkbohrer nachgearbeitet wurden, so dass die Bohrungen in Richtung des Innenraums der Schrumpfvorrichtung einen größeren Durchmesser aufweisen als in Richtung des Gebläses. Weitere Formen der Perforationen sind möglich, beispielsweise rechteckige Durchbrüche, ovale Durchbrüche, schuppenförmige Durchbrüche usw. Die Größe der Durchbrüche und/oder die Abstände zwischen den Durchbrüchen und/oder die Anordnung der Durchbrüche kann zudem variabel gestaltet werden.
- Bei einer Schrumpfvorrichtung, die für die zweibahnige Verarbeitung mit drei Schachtwänden ausgestattet ist, kann sich die Ansaugblende quer zur Transportrichtung und quer zu den parallel zur Transportrichtung ausgerichteten Schachtwänden oberhalb der Transportstrecke für die zu verarbeitenden Produkte, insbesondere für die mit Schrumpffolie umhüllten Artikelgruppen, erstrecken. Insbesondere erstreckt sich die Ansaugblende weitgehend über die gesamte Breite der zweibahnigen Transportstrecke und weist eine Breite auf, die deutlich breiter ist als die Breite der Ansaugöffnung der Ansaugvorrichtung. Zudem weist die Ansaugblende vorzugsweise eine Tiefe parallel zur Transportrichtung auf, die größer ist als eine Tiefe der Ansaugöffnung. Die Höhe der Seitenteile definiert den Abstand zwischen der Ansaugöffnung und der Grundfläche der Ansaugblende. Über den sich ebenfalls quer zur Transportrichtung erstreckenden Befestigungsbereich ist die Ansaugblende an der Ansaugvorrichtung oder benachbart zu der Ansaugvorrichtung angeordnet. Weiterhin können Führungsschienen vorgesehen sein, auf welche die Befestigungselemente aufgeschoben werden bzw. zwischen denen die Ansaugblende eingeschoben wird. Die Luft aus dem Innenraum wird seitlich über die offenen Seiten der Ansaugblende im Bereich zwischen der Grundfläche und der Ansaugöffnung eingesaugt. Insbesondere wird somit im Wesentlichen nur Luft aus dem Zwischenraum zwischen dem Gehäuse der Schrumpfvorrichtung und der geschlossenen Seitenfläche der äußeren Schachtwände angesaugt. Dies führt zu einem gleichmäßigen und insbesondere reproduzierbaren Schrumpfergebnis, da kein Verblasen der Schrumpffolie möglich ist.
- Vorzugsweise kann ein Schnellwechselsystem vorgesehen sein, um die Ansaugblenden an der Ansaugvorrichtung beispielsweise bei einem Produktwechsel schnell austauschen zu können.
- Bei einer Schrumpfvorrichtung, die für die einbahnige Verarbeitung mit zwei Schachtwänden ausgestattet ist, kann sich die Ansaugblende ebenfalls quer zur Transportrichtung und quer zu den parallel zur Transportrichtung ausgerichteten Schachtwänden oberhalb der Transportstrecke für die zu verarbeitenden Produkte, insbesondere für die mit Schrumpffolie umhüllten Artikelgruppen, erstrecken. Insbesondere erstreckt sich die Ansaugblende hierbei weitgehend über die gesamte Breite der Transportstrecke und weist eine Breite auf, die deutlich breiter ist als die Breite der Ansaugöffnung der Ansaugvorrichtung. Zudem weist die Ansaugblende eine Tiefe parallel zur Transportrichtung auf, die größer ist als eine Tiefe der Ansaugöffnung. Über den Befestigungsbereich ist die Ansaugblende an der Ansaugvorrichtung oder benachbart zu der Ansaugvorrichtung angeordnet. Hierbei ist die Ansaugblende derart angeordnet, dass die Seitenteile und somit die Befestigungsbereiche parallel zu den Schachtwänden der Schrumpfvorrichtung angeordnet sind. Die Luft aus dem Innenraum wird über die offenen Seiten neben den Befestigungsbereichen der Ansaugblende eingesaugt. Zudem wird Luft in Transportrichtung oder entgegen der Transportrichtung eingesaugt. Zusätzlich wird weitere Luft über die Perforationen der Unterseite bzw. Grundfläche der Ansaugblende angesaugt. Dadurch ergibt sich eine gleichmäßige Ansaugung von Luft über die gesamte Grundfläche der Ansaugblende und nicht nur eine Ansaugung im Bereich der Ansaugöffnung. Dies führt zu einem gleichmäßigen und insbesondere reproduzierbaren Schrumpfergebnis.
- Bei einer weiteren Ausführungsform der Ansaugblende kann wahlweise die Größe der Ansaugfläche variabel eingestellt werden. Die Ansaugfläche stellt insbesondere die Fläche dar, über die Luft aus dem Innenraum der Schrumpfvorrichtung in Richtung Ansaugvorrichtung angesaugt werden kann. Bei einer solchen verstellbaren Variante können bspw. zwei parallel zur Längsachse der Ansaugblende verschiebbare Schubbleche vorgesehen sein, mit denen zumindest ein Teil der Perforationen der Grundfläche der Ansaugblende bei Bedarf abgedeckt werden kann, so dass nur Luft über die nicht abgedeckten Perforationen angesaugt wird. Damit können beispielsweise Bereiche abgedeckt werden, in denen die Endbereiche der Schrumpffolie von den Artikeln der Artikelgruppe abstehen. Dadurch kann wirksam ein Verblasen dieser Endbereiche der Schrumpffolie verhindert werden, was zu ungewünschten Schrumpfergebnissen führen würde. Diese gezielte Änderung der Größe und/oder Form der Ansaugfläche kann insbesondere bei einem Produktwechsel an das jeweilige Produkt angepasst werden. Eine Änderung der Ansaugfläche kann insbesondere sinnvoll und vorteilhaft sein, wenn Artikelgruppen einer anderen Breite bearbeitet werden und/oder wenn von einem einbahnigen Transport von Artikelgruppen durch die Schrumpfvorrichtung auf einen mehrbahnigen Transport umgestellt wird o.ä.
- Die Einstellung der Größe der Ansaugfläche der Ansaugblende kann auch über andere geeignete Einstellmechanismen erfolgen, beispielsweise über klappbar angeordnete Abdeckbleche o.ä. Weiterhin wäre denkbar, perforierte Schubbleche zu verwenden, die je nach Anordnung relativ zur Grundfläche die Perforationen der Grundfläche ganz oder bereichsweise verschließen können.
- Es sei an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt, dass alle Aspekte und Ausführungsvarianten und/oder Wirkungen, die im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Schrumpfvorrichtung bei der Beschreibung oder auch bei den Anspruchsdefinitionen zur erfindungsgemäßen Schrumpfvorrichtung beschrieben sind, gleichermaßen für das erfindungsgemäße Verfahren gelten sollen. In umgekehrter Weise gilt dasselbe, so dass auch alle Aspekte und Ausführungsvarianten, die im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren erläutert wurden, gleichermaßen Teilaspekte der erfindungsgemäßen Schrumpfvorrichtung betreffen oder sein können. Wenn daher an einer Stelle bei der Beschreibung oder auch bei den Anspruchsdefinitionen zum erfindungsgemäßen Verfahren von bestimmten Aspekten und/oder Zusammenhängen und/oder Wirkungen die Rede ist, so gilt dies gleichermaßen für die erfindungsgemäße Schrumpfvorrichtung.
- Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele die Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefügten Figuren näher erläutern. Die Größenverhältnisse der einzelnen Elemente zueinander in den Figuren entsprechen nicht immer den realen Größenverhältnissen, da einige Formen vereinfacht und andere Formen zur besseren Veranschaulichung vergrößert im Verhältnis zu anderen Elementen dargestellt sind.
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Fig. 1 zeigt eine einbahnige Verarbeitung von Artikeln oder Artikelzusammenstellungen in einer Schrumpfvorrichtung. -
Fig. 2 zeigt eine zweibahnige Verarbeitung von Artikeln oder Artikelzusammenstellungen in einer Schrumpfvorrichtung. -
Figuren 3A bis 3G zeigen unterschiedliche Ausführungsformen einer Ansaugblende. -
Figuren 4A bis 4D zeigen unterschiedliche Ausführungsformen der Perforation einer Ansaugblende. -
Fig. 5 zeigt eine erste Ausführungsform einer Anordnung einer Ansaugblende innerhalb einer Schrumpfvorrichtung. -
Fig. 6 zeigt eine zweite Ausführungsform einer Anordnung einer Ansaugblende innerhalb einer Schrumpfvorrichtung. -
Fig. 7 zeigt eine weitere Ausführungsform einer Ansaugblende. - Für gleiche oder gleich wirkende Elemente der Erfindung werden identische Bezugszeichen verwendet. Ferner werden der Übersicht halber nur Bezugszeichen in den einzelnen Figuren dargestellt, die für die Beschreibung der jeweiligen Figur erforderlich sind. Die dargestellten Ausführungsformen sind lediglich Beispiele, wie die erfindungsgemäße Vorrichtung oder das erfindungsgemäße Verfahren ausgestaltet sein kann und stellen keine abschließende Begrenzung dar.
- Die schematische Frontansicht der
Fig. 1 zeigt eine einbahnige Verarbeitung von Artikeln 2 oder Artikelzusammenstellungen in einer Schrumpfvorrichtung 1, während dieFig. 2 eine zweibahnige Verarbeitung von Artikeln 2 oder Artikelzusammenstellungen in einer Schrumpfvorrichtung 1 veranschaulicht. Artikel 2, insbesondere Getränkebehälter, Flaschen 4, Dosen o.ä. werden in Artikelgruppen 3 zusammengestellt. Die Artikelgruppe 3 wird in einer vorgeordneten Folieneinschlagvorrichtung (nicht dargestellt) mit einer Schrumpffolie 5 umhüllt. Die mit Schrumpffolie 5 umhüllte Artikelgruppe 3 wird in einer Transportrichtung senkrecht zur Bildebene auf einem Förderband 6 dem Schrumpftunnel der Schrumpfvorrichtung 1 zugeführt. Innerhalb des Schrumpftunnels wird die mit Schrumpffolie 5 umhüllte Artikelgruppe 3 mit Schrumpfmittel 7, insbesondere Heißluft 8 o.ä., beaufschlagt, wodurch die Schrumpffolie 5 um die Artikel 2, beispielsweise Flaschen 4, herum aufschrumpft und dadurch Verpackungseinheiten gebildet werden. - Das Schrumpfmittel 7, insbesondere die Heißluft 8, wird beispielsweise erzeugt, indem aus dem Innenraum 16 der Schrumpfvorrichtung 1 Luft 9 durch eine Ansaugvorrichtung 10, beispielsweise ein Radialgebläse 11, angesaugt, über Heizeinrichtungen 12 geleitet und dabei erwärmt wird. Als Heizeinrichtungen 12 können elektrische Heizeinrichtungen oder vermittels eines Brennstoffs betriebene Heizeinrichtungen verwendet werden, beispielsweise Gasbrenner, Porenbrenner oder elektrische Heizstäbe oder dgl. Das derart erzeugte Schrumpfmittel 7 wird in die Schachtwände 13 eingeleitet und von dort aus auf die mit Schrumpffolie 5 umhüllte Artikelgruppe 3 aufgedüst. Bei den Schachtwänden 13 handelt es sich beispielsweise um seitliche Bedüsungsvorrichtungen in Form von belochten bzw. gelochten Hohlkörpern.
- Bei einer einbahnigen Verarbeitung gemäß
Fig. 1 umfasst die Schrumpfvorrichtung 1 zwei sogenannte äußere Schachtwände 14. Die äußeren Schachtwände 14 weisen jeweils eine der Transportstrecke für die Artikelgruppen 3 zugewandte Ausströmfläche 17 und eine äußere geschlossene Fläche auf. Die äußeren Schachtwände 14 sind insbesondere parallel zur Transportrichtung der mit Schrumpffolie 5 umhüllten Artikelgruppe 3 seitlich zur Transportstrecke angeordnet und sorgen somit für die seitliche Beaufschlagung der mit Schrumpffolie 5 umhüllten Artikelgruppe 3 mit heißem Schrumpfmittel 7 bzw. Heißluft 8. Weiterhin wird Schrumpfmittel 7 bzw. Heißluft 8 durch die Förderfläche des Förderbands 6 hindurch von unten auf die mit Schrumpffolie 5 umhüllte Artikelgruppe 3 aufgedüst. - Beim Ansaugen von Luft 9 aus dem Innenraum 16 der Schrumpfvorrichtung 1 besteht die Gefahr, dass die um die Artikelgruppe 3 gehüllte Schrumpffolie 5 ebenfalls angesaugt und dabei verblasen wird. Dies führt zu einem schlechten Schrumpfergebnis. Aus diesem Grund wird in einem Abstand A vor der Ansaugöffnung 20 der Ansaugvorrichtung 10 eine sogenannte Ansaugblende 22 angeordnet. Diese Ansaugblende 22 ist derart dimensioniert, dass sie vorzugsweise allseitig über die Ansaugöffnung 20 hinaus reicht. Die angesaugt Luft 9 wird somit seitlich über die durch den Abstand A zwischen der Ansaugöffnung 20 und der Ansaugblende 22 gebildeten Öffnungen 23 eingesogen. Die Ansaugblende 22 weist vorzugsweise eine Breite B22 quer zur Transportrichtung der mit Schrumpffolie 5 umhüllten Artikelgruppe 3 auf, die größer ist als eine Breite B20 der Ansaugöffnung 20 quer zur Transportrichtung der mit Schrumpffolie 5 umhüllten Artikelgruppe 3. Weiterhin weist die Ansaugblende 22 vorzugsweise eine Tiefe parallel zur Transportrichtung der mit Schrumpffolie 5 umhüllten Artikelgruppe 3 auf, die größer ist als eine Tiefe der Ansaugöffnung 20.
- Zudem hat die Ansaugblende 22 hier so bezeichnete Perforationen 24, über die ebenfalls Luft 9 aus dem Innenraum 16 angesaugt und über die Ansaugöffnung 20 in die Ansaugvorrichtung 10 eingesaugt werden kann. Somit wird ein verteiltes, gleichmäßiges und/oder homogenes Ansaugen von Luft 9 aus dem Innenraum 16 der Schrumpfvorrichtung 1 bewirkt, wodurch gute, reproduzierbare Schrumpfergebnisse erzielt werden.
- Nachdem die mit Schrumpffolie 5 umhüllten Artikelgruppen 3 den Schrumpftunnel der Schrumpfvorrichtung 1 durchlaufen haben, wobei die Verpackungseinheiten bzw. Gebinde gebildet werden, können sie durch oberhalb des Förderbands 6 angeordnete, dem Schrumpftunnel nachgeordnete Gebläse mit kalter Luft abgekühlt werden (nicht dargestellt).
- Die schematische Frontansicht der
Fig. 2 zeigt eine Schrumpfvorrichtung 1, bei der mit Schrumpffolie 5 umhüllten Artikelgruppen 3 über zwei Transportstrecken parallel bearbeitet werden. Hierfür sind innerhalb des Gehäuses 19 der Schrumpfvorrichtung 1 zwei beidseitig zur Transportstrecke angeordnete äußere Schachtwände 14 und eine mittig auf der Transportstrecke, parallel zu den äußeren Schachtwänden 14 angeordnete innere Schachtwand 15 ausgebildet. Die innere Schachtwand 15 weist zwei jeweils den Transportstrecken für die Artikelgruppen 3 zugewandte Ausströmflächen 17 auf, so dass Heißluft 8 nach beiden Seiten in den Innenraum 16 der Schrumpfvorrichtung 1 einströmt. Die äußeren Schachtwände weisen jeweils eine den Transportstrecken für die Artikelgruppen 3 zugewandte Ausströmfläche 17 und eine dem Gehäuse 19 zugewandte geschlossene Seitenfläche 18 auf. - Die hier dargestellte Ansaugblende 22 ist ohne Perforationen ausgebildet und erstreckt sich oberhalb der Schachtwände 13 über eine Breite zwischen den beiden äußeren Schachtwänden 14. Die Ansaugblende 22 bewirkt, dass im Wesentlichen nur Luft 9 aus den jeweiligen Zwischenräumen 21 zwischen den geschlossenen Seitenflächen 19 der äußeren Schachtwände 14 und dem Gehäuse 19 der Schrumpfvorrichtung angesaugt wird.
- Auch für die mehrbahnige Produktion kann eine oben beschriebene Ansaugblende 22 mit Perforationen 24 vorteilhaft sein, da über eine solche Ansaugblende 22 mit geeigneter Anzahl und Anordnung der Perforationen 24 die Menge der aus den jeweiligen Transportbahnen angesaugten Luft 9 angeglichen werden kann, so dass der Ansaugdruck in allen Transportbahnen vorzugsweise gleich ist.
- Die schematischen Perspektivdarstellungen der
Figuren 3A bis 3G zeigen unterschiedliche Ausführungsformen von Ansaugblenden 22a bis 22g. Hierbei sind die unterschiedlichsten Grundformen denkbar, von denen nur einige beispielhaft dargestellt sind. So weist etwa die Ansaugblende 22a gemäßFig. 3A eine Rechtseckfläche 25 als Grundfläche 30 auf, wobei die Ansaugblende 22a vorzugsweise derart innerhalb einer Schrumpfvorrichtung 1 (vgl.Figuren 1 und 2 ) angeordnet wird, dass die Rechteckfläche 25 parallel zu der durch das Förderband 6 gebildeten Förderfläche für die mit Schrumpffolie 5 umhüllten Artikelgruppen 3 angeordnet ist. Die Rechteckfläche 25 ist zwischen zwei Seitenteilen 27 angeordnet. Die Seitenteile 27 sind orthogonal zur Rechteckfläche 25 ausgebildet und parallel zueinander angeordnet und weisen zudem eine Höhe h auf, die mindestens oder in etwa dem Abstand A zwischen der Ansaugöffnung 20 und der Ansaugblende 22 gemäß denFiguren 1 und 2 entspricht. Die der Rechteckfläche 25 gegenüberliegende freie Seite der Seitenteile 27 ist jeweils zur Befestigung an der Ansaugvorrichtung 10 (vgl.Figuren 1 und 2 ) ausgebildet. Beispielsweise wird eine solche Ansaugblende 22a durch Umformen eines rechteckigen Blechs o.ä. hergestellt, wobei die Seitenteile 27 und die Befestigungselemente 28 durch Biegen jeweils im 90°-Winkel zum jeweils angrenzenden Bereich hergestellt werden. Die hier dargestellten Befestigungselemente 28 werden beispielsweise in entsprechende Aufnahmen oder auf Schienen an der Ansaugvorrichtung 10 (vgl.Figuren 5 und6 ) eingeschoben. Andere dem Fachmann bekannte Befestigungsmöglichkeiten, insbesondere vermittels separater an den Seitenteilen 27 angeordneter Befestigungsmittel o.ä., sollen von der Erfindung ebenfalls umfasst sein. - Die Ansaugblende 22b gemäß
Fig. 3B weist eine achteckige Grundform und Ansaugblende 22c gemäßFig. 3C weist eine sechseckige Grundform der Grundfläche 30 auf. Die Ansaugblende 22d gemäßFig. 3D besitzt eine rechteckige Grundform mit einer von der Ansaugöffnung 20 konvex wegweisend ausgebildeten Wölbung und ist ohne Perforationen ausgebildet, so dass die angesaugte Luft 9 gemäß dem inFig. 2 dargestellten Beispiel im Wesentlichen nur aus dem Zwischenraum 21 zwischen Gehäuse 19 und äußerer Schachtwand 14 angesaugt wird. - Die Ansaugblende 22e gemäß
Fig. 3E umfasst zwei rechteckige Flächen 26a und 26b, die von der Ansaugöffnung 20 aus gesehen in einem Winkel α <180° zueinander ausgebildet sind. Die Ansaugblende 22f gemäßFig. 3F umfasst dagegen zwei rechteckige Flächen 26a und 26b, die von der Ansaugöffnung 20 aus gesehen in einem Winkel β >180° zueinander ausgebildet sind. Die Ansaugblende 22g gemäßFig. 3G weist im innerhalb der Schrumpfvorrichtung 1 montierten Zustand eine Rechteckfläche 25 parallel zu der durch das Förderband 6 gebildeten Förderfläche auf, wobei die Seitenteile 27 schräg zulaufend zur Rechteckfläche 25 angeordnet sind. - Die Ansaugblende 22 weist zumindest im Bereich der Grundfläche 30 sogenannte Perforationen 24 auf, über die ebenfalls Luft aus dem Innenraum der Schrumpfvorrichtung eingesaugt wird (vgl.
Figuren 1 und 2 ). Die Perforationen 24 werden beispielsweise durch Bohrungen oder Ausstanzungen gebildet. Auch wenn in den dargestellten Ausführungsbeispielen eine regelmäßige Anordnung der Perforationen 24 innerhalb der jeweiligen Grundfläche 30 dargestellt ist, sind auch Ausführungsvarianten denkbar, in denen bereichsweise eine unregelmäßige Anordnung von Perforationen 24 ausgebildet ist und/oder bereichsweise eine höhere Dichte an Perforationen 24 ausgebildet ist. - Die
Figuren 4A bis 4D zeigen unterschiedliche Ausführungsformen der Perforationen 24 wie sie bei einer vorbeschriebenen Ansaugblende 22 ausgebildet sein können. Die Perforationen 24a gemäßFig. 4A sind als runde Löcher ausgestaltet und können beispielsweise durch Bohren in die Grundfläche der Ansaugblende eingebracht werden. Die Perforationen 24b gemäßFig. 4B sind als quadratische Durchbrüche ausgestaltet und können beispielsweise durch Ausstanzen in die Grundfläche der Ansaugblende eingebracht werden. - Dagegen sind die Perforationen 24c gemäß
Fig. 4C als Langlöcher ausgebildet, beispielsweise vermittels eines Langlochfräsers oder vermittels eines geeigneten Stanzwerkzeugs oder durch Bohren und anschließendes Ausfräsen des Zwischenbereichs etc. Die inFig. 4D dargestellten Perforationen 24d werden durch Bohrungen gebildet, die mit einem Senkbohrer nachgearbeitet wurden, so dass die Bohrungen in Richtung des Innenraums der Schrumpfvorrichtung einen größeren Durchmesser aufweisen als in Richtung des Gebläses. - Die in den
Figuren 4A bis 4D dargestellten Ausführungsbeispiele zeigen nur einige Möglichkeiten, weitere Formen der Perforationen 24 sind möglich, beispielsweise rechteckige Durchbrüche, ovale Durchbrüche, schuppenförmige Durchbrüche usw. Die Größe der Durchbrüche und/oder die Abstände zwischen den Durchbrüchen und/oder die Anordnung der Durchbrüche kann zudem variabel gestaltet werden. - Die perspektivische Detailansicht der
Fig. 5 zeigt eine erste Ausführungsform einer Anordnung einer Ansaugblende 22 innerhalb einer Schrumpfvorrichtung 1, die für die zweibahnige Verarbeitung mit drei Schachtwänden 13 ausgestattet ist (vgl.Fig. 2 ). Die Ansaugblende 22 erstreckt sich quer zur Transportrichtung TR und quer zu den parallel zur Transportrichtung TR ausgerichteten Schachtwänden 13 oberhalb der Transportstrecke für die zu verarbeitenden Produkte, insbesondere für die mit Schrumpffolie 5 umhüllten Artikelgruppen 3 (vgl.Figuren 1, 2 ). Insbesondere erstreckt sich die Ansaugblende 22 weitgehend über die gesamte Breite der zweibahnigen Transportstrecke und weist eine Breite B22 auf, die deutlich breiter ist als die Breite B20 der Ansaugöffnung 20 der Ansaugvorrichtung 10. Zudem weist die Ansaugblende 22 eine Tiefe parallel zur Transportrichtung TR auf, die größer ist als eine Tiefe der Ansaugöffnung 20. Die Höhe h der Seitenteile 27 definiert den Abstand A zwischen der Ansaugöffnung 20 und der Grundfläche 30 der Ansaugblende 22. Über den sich ebenfalls quer zur Transportrichtung TR erstreckenden Befestigungsbereich 28 ist die Ansaugblende 22 an der Ansaugvorrichtung 10 oder benachbart zu der Ansaugvorrichtung 10 angeordnet. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel sind Führungsschienen 29 vorgesehen, auf die Befestigungselemente 28 aufgeschoben werden bzw. zwischen denen die Ansaugblende 22 eingeschoben wird. Die Luft 9 aus dem Innenraum 16 wird seitlich über die offenen Seiten der Ansaugblende 22 im Bereich zwischen Grundfläche 30 und Ansaugöffnung 20 eingesaugt (Pfeile mit Bezugszeichen I). Insbesondere wird somit im Wesentlichen nur Luft 9 aus dem Zwischenraum 21 zwischen dem Gehäuse 19 der Schrumpfvorrichtung 1 und der geschlossenen Seitenfläche 18 der äußeren Schachtwände 14 angesaugt. Dies führt zu einem gleichmäßigen und insbesondere reproduzierbaren Schrumpfergebnis, da kein Verblasen der Schrumpffolie möglich ist. - Vorzugsweise ist ein Schnellwechselsystem vorgesehen, um die Ansaugblenden 22 an der Ansaugvorrichtung 10 beispielsweise bei einem Produktwechsel schnell austauschen zu können.
- Die perspektivische Detailansicht der
Fig. 6 zeigt eine zweite Ausführungsform einer Anordnung einer Ansaugblende 22b gemäßFig. 3B innerhalb einer Schrumpfvorrichtung 1. Die Ansaugblende 22b erstreckt sich quer zur Transportrichtung TR und quer zu den parallel zur Transportrichtung TR ausgerichteten Schachtwänden 13 oberhalb der Transportstrecke für die zu verarbeitenden Produkte, insbesondere für die mit Schrumpffolie 5 umhüllten Artikelgruppen 3 (vgl.Fig. 1 ). Insbesondere erstreckt sich die Ansaugblende 22b weitgehend über die gesamte Breite der Transportstrecke und weist eine Breite B22 auf, die deutlich breiter ist als die Breite B20 der Ansaugöffnung 20 der Ansaugvorrichtung 10. Zudem weist die Ansaugblende 22b eine Tiefe parallel zur Transportrichtung TR auf, die größer ist als eine Tiefe der Ansaugöffnung 20. Über den Befestigungsbereich 28 ist die Ansaugblende 22b an der Ansaugvorrichtung 10 oder benachbart zu der Ansaugvorrichtung 10 angeordnet. Hierbei ist die Ansaugblende 22b derart angeordnet, dass die Seitenteile 27 und somit die Befestigungsbereiche 28 parallel zu den Schachtwänden 13 der Schrumpfvorrichtung 1 angeordnet sind. - Die Luft 9 aus dem Innenraum 16 (vgl.
Figuren 1, 2 und5 ) wird über die offenen Seiten neben den Befestigungsbereichen (nicht sichtbar) der Ansaugblende 22b eingesaugt (Pfeile mit Bezugszeichen I). Zudem wird Luft 9 in Transportrichtung TR oder entgegen der Transportrichtung TR eingesaugt (Pfeile mit Bezugszeichen II). Zusätzlich wird weitere Luft 9 über die Perforationen 24 der Unterseite bzw. Grundfläche 30 der Ansaugblende 22b angesaugt (Pfeile mit Bezugszeichen III). Dadurch ergibt sich eine gleichmäßige Ansaugung von Luft 9 über die gesamte Grundfläche 30 der Ansaugblende und nicht nur eine Ansaugung im Bereich der Ansaugöffnung 20. Dies führt zu einem gleichmäßigen und insbesondere reproduzierbaren Schrumpfergebnis. - Die perspektivische Ansicht der
Fig. 7 zeigt eine weitere Ausführungsform einer Ansaugblende 22h, bei der die Größe der Ansaugfläche variabel eingestellt werden kann. Die Ansaugfläche stellt insbesondere die Fläche dar, über die Luft 9 aus dem Innenraum 16 der Schrumpfvorrichtung 1 (vgl.Figuren 1 und 2 ) in Richtung Ansaugvorrichtung 10 angesaugt werden kann. Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind zwei parallel zur Längsachse L22 der Ansaugblende 22h verschiebbare Schubbleche 32 vorgesehen, mit denen zumindest ein Teil der Perforationen 24 der Grundfläche 30 der Ansaugblende 22h bei Bedarf abgedeckt werden kann, so dass nur Luft 9 über die nicht abgedeckten Perforationen 24 angesaugt wird. Damit können beispielsweise Bereiche abgedeckt werden, in denen die Endbereiche der Schrumpffolie 5 von den Artikeln der Artikelgruppe 3 abstehen. Dadurch kann wirksam ein Verblasen dieser Endbereiche der Schrumpffolie 5 verhindert werden, was zu ungewünschten Schrumpfergebnissen führen würde. Diese gezielte Änderung der Größe und/oder Form der Ansaugfläche kann insbesondere bei einem Produktwechsel an das jeweilige Produkt angepasst werden. Eine Änderung der Ansaugfläche kann insbesondere sinnvoll und vorteilhaft sein, wenn Artikelgruppen einer anderen Breite bearbeitet werden und/oder wenn von einem einbahnigen Transport von Artikelgruppen durch die Schrumpfvorrichtung auf einen mehrbahnigen Transport umgestellt wird o.ä. - Die Einstellung der Größe der Ansaugfläche der Ansaugblende 22h kann auch über andere geeignete Einstellmechanismen erfolgen, beispielsweise über klappbar angeordnete Abdeckbleche o.ä. Weiterhin wäre denkbar, perforierte Schubbleche 32 zu verwenden, die je nach Anordnung relativ zur Grundfläche 30 die Perforationen 24 der Grundfläche 30 ganz oder bereichsweise verschließen können.
- Folgendes sei als ergänzender Hinweis zu den vorstehenden Ausführungen gegeben: Wenn auch im Zusammenhang der Figuren und deren vorstehenden Beschreibungen generell von "schematischen" Darstellungen und Ansichten die Rede ist, so ist damit keineswegs gemeint, dass die Figurendarstellungen und deren Beschreibung hinsichtlich der Offenbarung der Erfindung von untergeordneter Bedeutung sein sollen. Der Fachmann ist durchaus in der Lage, aus den schematisch und abstrakt gezeichneten Darstellungen genug an Informationen zu entnehmen, die ihm das Verständnis der Erfindung erleichtern, ohne dass er etwa aus den gezeichneten und möglicherweise nicht exakt maßstabsgerechten Größenverhältnissen der Schrumpfvorrichtung 1 oder anderer gezeichneter Elemente in irgendeiner Weise in seinem Verständnis beeinträchtigt wäre. Die Figuren ermöglichen es dem Fachmann als Leser vielmehr, anhand der konkreter erläuterten Umsetzungen des erfindungsgemäßen Verfahrens und des konkreter erläuterten Aufbaus der erfindungsgemäßen Schrumpfvorrichtung 1 ein besseres Verständnis für den in den Ansprüchen sowie im allgemeinen Teil der Beschreibung allgemeiner und/oder abstrakter formulierten Erfindungsgedanken abzuleiten.
- Schließlich sei darauf hingewiesen, dass die Ausführungsformen, Beispiele und Varianten der vorhergehenden Absätze, die Ansprüche oder die folgende Beschreibung und die Figuren, einschließlich ihrer verschiedenen Ansichten oder jeweiligen individuellen Merkmale, unabhängig voneinander oder in beliebiger Kombination verwendet werden können. Merkmale, die in Verbindung mit einer Ausführungsform beschrieben werden, sind für alle Ausführungsformen anwendbar, sofern die Merkmale nicht unvereinbar sind. Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf bevorzugte Ausführungsformen beschrieben. Es ist für einen Fachmann vorstellbar, dass Abwandlungen oder Änderungen der Erfindung gemacht werden können, ohne dabei den Schutzbereich der nachstehenden Ansprüche zu verlassen. Es ist möglich, einige der Komponenten oder Merkmale eines der Beispiele in Kombination mit Merkmalen oder Komponenten eines anderen Beispiels anzuwenden.
-
- 1
- Schrumpfvorrichtung
- 2
- Artikel
- 3
- Artikelgruppe
- 4
- Flasche
- 5
- Schrumpffolie
- 6
- Förderband
- 7
- Schrumpfmittel
- 8
- Heißluft
- 9
- Luft
- 10
- Ansaugvorrichtung
- 11
- Radialgebläse
- 12
- Heizeinrichtung
- 13
- Schachtwand
- 14
- äußere Schachtwand
- 15
- innere Schachtwand
- 16
- Innenraum
- 17
- Ausströmfläche, Düsenfläche
- 18
- geschlossene Seitenfläche
- 19
- Gehäuse
- 20
- Ansaugöffnung
- 21
- Zwischenraum
- 22, 22a bis 22h
- Ansaugblende
- 23
- Öffnung
- 24, 24a bis 24d
- Perforation
- 25
- Rechteckfläche
- 26a,26b
- Fläche
- 27
- Seitenteile, Seitenfläche
- 28
- Befestigungselement / Befestigungsbereich
- 29
- Führungsschiene
- 30
- Grundfläche
- 32
- Schubblech
- A
- Abstand
- α,ß
- Winkel
- B20,B22
- Breite
- h
- Höhe
- I,II,III
- Ansaugrichtung
- L22
- Längsachse
- TR
- Transportrichtung
Claims (14)
- Schrumpfvorrichtung (1) zum Heißschrumpfen von Schrumpffolie (5) um Artikel oder Artikelzusammenstellungen (3),- wobei die Schrumpfvorrichtung (1) mindestens einen Innenraum (16) mit mindestens einer Transportstrecke für den Transport der mit Schrumpffolie (5) umhüllten Artikel oder Artikelzusammenstellungen (3) in einer Transportrichtung (TR) umfasst;- wobei die Schrumpfvorrichtung (1) mindestens zwei äußere Schachtwände (13) mit jeweils einer der mindestens einen Transportstrecke zugewandten Ausströmfläche (17) besitzt, über die Heißluft (8) in den Innenraum (5) der Schrumpfvorrichtung (1) seitlich auf die mit Schrumpffolie (5) umhüllten Artikel oder Artikelzusammenstellungen (3) leitbar ist,- wobei die Schrumpfvorrichtung (1) über mindestens eine Ansaugvorrichtung (10) zum Ansaugen von Luft (9) aus dem Innenraum (16) der Schrumpfvorrichtung verfügt;- wobei die Ansaugvorrichtung (10) mindestens eine oberhalb der Transportstrecke und oberhalb der mindestens zwei äußeren Schachtwände (14) angeordnete Ansaugöffnung (20) umfasst,- wobei oberhalb der Transportstrecke und der Ansaugöffnung (20) zugeordnet mindestens eine Ansaugblende (22) angeordnet ist;- und wobei sich die Ansaugblende (22) im Wesentlichen über eine Breite (B22) erstreckt, die größer ist als eine Breite (B20) der Ansaugöffnung (20).
- Schrumpfvorrichtung nach Anspruch 1, bei welcher sich die Ansaugblende (22) in einem Bereich oberhalb der mindestens zwei äußeren Schachtwände (14) im Wesentlichen über eine Breite (B22) zwischen den Ausströmflächen (17) der beiden äußeren Schachtwände (14) oder darüber hinausgehend erstreckt oder wobei sich die Ansaugblende (22) im Wesentlichen über eine Breite (B22) der Transportstrecke erstreckt.
- Schrumpfvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, bei der die Ansaugblende (22) eine Grundfläche (30) aufweist, die in einer Ebene parallel zur und oberhalb der Transportstrecke und oberhalb der mindestens zwei äußeren Schachtwände (14) angeordnet ist.
- Schrumpfvorrichtung nach einem der voranstehenden Ansprüche, bei der die Ansaugblende U-profilförmig ausgebildet ist, wobei die Seiten in Transportrichtung (TR) und entgegen der Transportrichtung (TR) geschlossen ausgebildet sind und wobei die Seiten parallel zur Transportrichtung (TR) offen ausgebildet sind.
- Schrumpfvorrichtung nach einem der Ansprüche 3 oder 4, bei der die Ansaugblende (22) eine Mehrzahl von Perforationen (24) aufweist, die als Durchbrüche der Grundfläche (30) ausgebildet sind, insbesondere wobei die Perforationen (24) in die Grundfläche (30) eingestanzt, gelasert oder eingeprägt sind und/oder wobei die Perforationen (24) einen runden, ovalen, quadratischen, eckigen oder länglichen Querschnitt und/oder eine runde, ovale, quadratische, eckige oder längliche Draufsicht aufweisen.
- Schrumpfvorrichtung nach einem der voranstehenden Ansprüche, bei der die Ansaugblende (22) in einer Ebene parallel zur Ansaugöffnung (20) eine Fläche abdeckt, die größer ist als die Ansaugöffnung (20).
- Schrumpfvorrichtung nach einem der voranstehenden Ansprüche, bei der sich die Ansaugblende (22) im Wesentlichen über eine Tiefe erstreckt, die größer ist als eine Tiefe der Ansaugöffnung (20), insbesondere wobei sich die Ansaugblende (22) im Wesentlichen über eine Tiefe erstreckt, die größer ist als eine Tiefe der Ansaugöffnung (20) parallel zu einer Transportrichtung (TR) der mit Schrumpffolie (5) umhüllten Artikel oder Artikelzusammenstellungen (3).
- Schrumpfvorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 7, bei welcher die Perforationen (24) eine regelmäßige Anordnung oder eine unregelmäßige Anordnung aufweisen.
- Schrumpfvorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 8, bei welcher die Grundfläche (30) mit den Perforationen (24) eine Ansaugfläche bildet und wobei eine Größe der Ansaugfläche über geeignete Mittel einstellbar ist, insbesondere über seitlich verschiebbare Schubbleche und/oder über Klappen.
- Schrumpfvorrichtung nach einem der voranstehenden Ansprüche, bei welcher die Ansaugblende (22) erste Befestigungseinrichtungen (28) umfasst und wobei die Schrumpfvorrichtung (1) zweite Befestigungseinrichtungen umfasst, wobei die Ansaugblende (22) über eine Wirkverbindung der ersten und zweiten Befestigungseinrichtungen der Ansaugöffnung (20) zugeordnet lösbar innerhalb der Schrumpfvorrichtung (1) anordenbar und/oder befestigbar ist, insbesondere wobei die Ansaugblende (22) vermittels einer Schraubverbindung, eines Hebelsystems, einer Steckverbindung oder einer Rastverbindung innerhalb der Schrumpfvorrichtung (1) anordenbar und/oder befestigbar ist.
- Schrumpfvorrichtung nach einem der voranstehenden Ansprüche, bei der ein Abstand zwischen den mindestens zwei äußeren Schachtwänden (14) und somit eine Breite der Transportstrecke einstellbar ist, oder
bei welcher die Schrumpfvorrichtung (1) mindestens eine innere Schachtwand (15) mit zwei jeweils einer Transportstrecke zugewandten Ausströmflächen (17) umfasst, über die Heißluft (8) in den Innenraum (5) der Schrumpfvorrichtung (1) seitlich auf die mit Schrumpffolie (5) umhüllten Artikel oder Artikelzusammenstellungen (3) leitbar ist; wobei mindestens ein Abstand zwischen den mindestens zwei äußeren Schachtwänden (14) und der mindestens einen inneren Schachtwand (15) und somit mindestens eine Breite mindestens einer Transportstrecke einstellbar ist. - Verfahren zum Ansaugen von Luft (9) aus einem Innenraum (16) einer Schrumpfvorrichtung (1) mit mindestens einer Transportstrecke für den Transport von mit Schrumpffolie (5) umhüllten Artikeln oder Artikelzusammenstellungen (3) in einer Transportrichtung (TR), die Schrumpfvorrichtung (1) umfassend mindestens zwei äußere Schachtwände (14) mit jeweils einer der mindestens einen Transportstrecke zugewandten Ausströmfläche (17) zum Heißschrumpfen der Schrumpffolie (5) um Artikel oder Artikelzusammenstellungen (3), wobei die Luft (9) hauptsächlich aus einem Bereich (21) zwischen einem den Innenraum (16) der Schrumpfvorrichtung (1) begrenzenden Gehäuse (19) und einer von der Transportstrecke abgewandten Seitenfläche (18) der äußeren Schachtwände (14) angesaugt wird.
- Verfahren nach Anspruch 12 zum Absaugen von Luft (9) aus einem Innenraum (16) einer Schrumpfvorrichtung (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 12 und 13, bei dem vorgesehen ist, dass ein Teil der Luft (9) vor dem Einsaugen durch die Ansaugvorrichtung (10) oberhalb der mindestens einen Transportstrecke durch eine Mehrzahl von Perforationen (24) einer Ansaugblende (22) hindurchtritt.
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