EP3517226B1 - Reinigungsvorrichtung - Google Patents

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EP3517226B1
EP3517226B1 EP19153909.7A EP19153909A EP3517226B1 EP 3517226 B1 EP3517226 B1 EP 3517226B1 EP 19153909 A EP19153909 A EP 19153909A EP 3517226 B1 EP3517226 B1 EP 3517226B1
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EP
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cleaning
spray arm
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drive
head
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Jens Voigt
Thomas Weyrauch
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Definitions

  • the invention relates to a cleaning device according to the features of the preamble of claim 1.
  • a nozzle carrier of a cleaning head is arranged in a rotationally fixed manner on the drive shaft.
  • a nozzle unit with at least one nozzle is rotatably mounted on the nozzle carrier.
  • the nozzle carrier is rotatably mounted on a bearing tube.
  • the bearing tube is coupled to the nozzle unit by gear means in such a way that a relative rotational movement of the nozzle carrier with respect to the bearing tube caused by the drive shaft causes a rotational movement of the nozzle unit with respect to the nozzle carrier.
  • the spraying device comprises a first hollow shaft rotatably mounted in a stationary housing, a bearing bush rigidly attached to it, in which a second hollow shaft fixedly connected to a nozzle head provided with nozzles is rotatably mounted perpendicularly to the first hollow shaft, and a feed line fixedly connected to the stationary housing to the Supplying the cleaning liquid to be sprayed through the interior of the first and the second hollow shaft to the nozzles of the nozzle head.
  • the stationary housing and the first hollow shaft and between the bearing bush and the second hollow shaft is provided with a cavity connected to the supply line or to the interior of the first hollow shaft, which is connected to the interior of the adjacent hollow shaft via openings in the lateral surface of the latter, so that the cleaning liquid can flow radially out of the supply line into the first Hollow shaft or from this enters the second hollow shaft.
  • a seal packing is provided above and below the openings, combined with a bearing for the hollow shafts and comprising a sliding ring and at least one sealing ring, in which the sealing rings and the sliding ring fit side by side in a recess in the inner surface of the housing or the bearing bush are inserted and rest against the casing of the hollow shaft, which is coated at least in this area with a wear-resistant layer.
  • a device for cleaning the inside of containers is known.
  • a drive is connected to a tubular element rotatably mounted in a tubular outer housing.
  • Cleaning liquid is fed via a supply line to at least one rotor element rotatably attached to the tubular element in an angled area and from there to at least one outlet nozzle for the cleaning liquid that is present on the rotor element.
  • the tubular element and the at least one rotor element are connected to one another via a gear, with the gear causing a rotational movement of the tubular element parallel to the central longitudinal axis of the tubular element and a rotational movement of the at least one rotor element perpendicular to the longitudinal axis of the tubular element with at least two different gear ratios.
  • a rotation of the rotor element can be achieved with the rotary movement of the tubular element or a rotation of the tubular element with a rotary movement of the rotor element.
  • the tank cleaning assembly includes a base adapted to rest on and over an opening in the tank and to be secured thereto a first tube mounted on the base and depending therefrom into the tank, a second tube concentrically disposed within the tube and extending at its ends beyond the opposite ends of the first tube, a motor mounted on the base is mounted, means for connecting the motor and the upper end of the second tube for rotating the second tube in response to operation of the motor, a branch tube being attached to the lower end of the second tube and projecting laterally therefrom, a spray head mounted adjacent attached to the free end of the branch pipe and communicating through the branch pipe with the second pipe, the upper end of the second pipe being adapted for connection to a source of water pressure, means for connecting the lower end of the first pipe and the spray head to form a causing rotation of the spray head about the axis of the branch pipe when the second pipe is rotated about its axis by the motor, and means for selectively changing the rotational position of
  • the invention is based on the object of specifying a cleaning device which is improved over the prior art.
  • a cleaning device for cleaning with a cleaning liquid in particular for cleaning, in particular internal cleaning, of hollow bodies, comprises a tubular section, at least one cleaning head rotatable about a first axis of rotation on a cleaning head end region of the tubular section, a spray arm, which rotates about an at least substantially perpendicular to the first Axis of rotation aligned second axis of rotation is rotatably arranged on the cleaning head, a drive device for driving the cleaning head and the spray arm a driving end region of the tubular section opposite to the cleaning head end region; and a cleaning liquid line for the cleaning liquid, which runs through the tubular section.
  • the cleaning liquid line also runs through the cleaning head and the spray arm and ends in at least one outlet opening, the cleaning liquid line being designed to be liquid-tight with respect to the interior of the cleaning device. All cleaning device components are arranged outside the cleaning liquid line.
  • the cleaning liquid line is thus designed as a line that is completely closed with respect to the cleaning device interior, for example tubular, hose-shaped or channel-shaped, for example as a cleaning liquid pipe, cleaning liquid hose or cleaning liquid channel. It thus has its own line wall that is completely closed within the cleaning device.
  • This line wall encloses a line interior space which is provided exclusively for flow, in particular for flow of the cleaning liquid.
  • No other cleaning device component is arranged in this line interior space enclosed by the line wall, in particular no drive component, in particular no drive shaft, no transmission component, no transmission, no bearing component and no bearing, i. H. in particular no component required for rotating the cleaning head and/or the spray arm and in particular not movable for this purpose.
  • the solution according to the invention achieves, at least essentially, a constant flow cross section of the cleaning liquid line, as a result of which pressure losses are reduced.
  • turbulence of the cleaning liquid and a resulting flow disturbance caused by cleaning device components arranged in the cleaning liquid line and in particular moving therein are avoided, since the solution according to the invention does not have such cleaning device components in the cleaning liquid line.
  • the cleaning liquid line runs completely through the tubular section, i. H. from the drive end area to the cleaning head end area. It thus enters the tubular section in particular at the drive end area in the axial direction of the latter and exits from the tubular section at the cleaning head end area in the axial direction.
  • a lateral, d. H. radially to the tubular section, running entry of the cleaning liquid line in the tubular section and an associated crossing in the tubular section of rotating components or entry into these rotating components, for example associated with complex sealing measures avoided.
  • the tubular section, the cleaning head and the at least one spray arm, with the exception of the at least one outlet opening are sealed against the external environment in a liquid-tight manner.
  • the interior of the cleaning device is sealed in a liquid-tight manner in relation to the external environment. Due to the encapsulated design of the cleaning liquid line described above, the penetration of the cleaning liquid and, for example, from the to cleaning hollow body removed dirt avoided in the cleaning device interior.
  • the liquid-tight closed design of the tubular section, the cleaning head and the at least one spray arm with the exception of the at least one outlet opening in relation to the external environment also prevents the cleaning liquid sprayed by means of the cleaning device and, for example, the dirt removed from the hollow body to be cleaned from penetrating from the outside the external environment of the cleaning device, into the cleaning device interior is avoided.
  • This is achieved in particular in that the interior of the cleaning device is closed in the manner described to the outside, ie in a liquid-tight manner in relation to the external environment, and is therefore embodied in an encapsulated manner.
  • All cleaning device components required for the rotational movement of the cleaning head and the at least one spray arm are therefore expediently inside this liquid-tight seal of the tubular section, the cleaning head and the at least one with respect to the external environment Spray arm and thus in particular within the liquid-tightly sealed relative to the outside environment and thus advantageously encapsulated cleaning device interior are arranged.
  • the cleaning device comprises two drive arrangements that are independent of one another, in particular completely independent of one another, ie a drive arrangement for driving the cleaning head and a further drive arrangement for driving the spray arm.
  • the two drive assemblies each include one Drive unit, in particular a drive motor.
  • the rotational movements of the cleaning head and spray arm can be carried out independently of one another, in particular the rotational speeds of the cleaning head and spray arm can be set independently of one another, in particular controlled and/or regulated independently of one another.
  • the rotational movements of the cleaning head and at least one spray arm can be carried out independently of one another in such a way that they do not influence one another.
  • the respective drive unit is designed in particular as an electric, pneumatic and/or hydraulic drive unit.
  • the respective drive unit designed as a drive motor is designed as an electric motor.
  • the respective drive unit designed as a drive motor can be designed as a pneumatic motor or hydraulic motor, for example.
  • the respective drive unit can be designed, for example, as a turbine, in particular as a hydraulically operated turbine and thus as a hydraulic drive unit designed as a turbine.
  • the two drive units can be of the same or different design.
  • the cleaning device thus enables rotational movements that can be controlled and/or regulated independently of one another about two axes of rotation, in particular about the vertical first axis of rotation and the horizontal second axis of rotation.
  • rotational movement of the cleaning head there is a forced coupling between the rotational movement of the cleaning head and the rotational movement of the spray arm. This results in fixed cleaning paths, which are described by a jet of the cleaning liquid sprayed by the spray arm.
  • the hollow body to be cleaned has areas that have to be cleaned more intensively, for example areas in which there are product residues increased deposits, and/or agitators, nozzles, manholes and/or other openings in the area of which a surface shape makes cleaning difficult, and/or areas where sensors are arranged.
  • the cleaning head and the spray arm can be rotated in such a way that the jet of cleaning liquid sprayed by the spray arm is directed more strongly at these areas, because the jet of cleaning liquid can be directed specifically at any point on a surface of the hollow body become.
  • All areas to be cleaned can thus be sprayed with the cleaning liquid as required, in contrast to the cleaning devices according to the prior art, which spray all areas evenly.
  • any desired cleaning path can be designed due to the separate drive of the cleaning head and spray arm, i. H.
  • Cleaning lanes and cleaning processes can be freely parameterized. This is not possible using gear solutions, which force the rotation of the cleaning head and spray arm to be coupled.
  • the need-based cleaning that is enabled enables time- and resource-optimized cleaning and lower downtimes of systems that include the hollow body to be cleaned are achieved.
  • the drive arrangements and advantageously all of the components driven by them are advantageously independent of one another in such a way that they do not influence one another. In particular, their movements are decoupled from one another. Movements of one of the drive arrangements and the movable components assigned to it therefore have no influence on movements of the respective other drive arrangement and the components assigned to it.
  • the tubular section includes an outer hollow shaft, which is coupled to the cleaning head and, via a gear, to the drive unit, in particular the drive motor, for driving the cleaning head.
  • an inner hollow shaft is arranged in the outer hollow shaft, which is coupled to the spray arm via a gear on the spray arm and to the drive unit, in particular the drive motor, for driving the spray arm via a gear on the drive motor.
  • the cleaning liquid line therefore advantageously runs through the inner hollow shaft.
  • the cleaning liquid line has its own line wall, i. H. it runs in the form of a tube or hose inside the hollow inner shaft, so that the cleaning liquid does not come into contact with the hollow inner shaft. This prevents deposits on the inner hollow shaft and prevents the cleaning liquid from being influenced by the rotation of the inner hollow shaft.
  • a sensor for determining a rotational position of the cleaning head and/or a sensor for determining a rotational position of the spray arm is/are provided. This enables the jet of sprayed cleaning liquid to be precisely aligned onto an inner surface area of the hollow body that is to be cleaned in each case.
  • the tubular section is designed to be telescopic, in particular as a telescopic tube arrangement made up of a plurality of tube elements which can be displaced axially relative to one another and advantageously engage in one another in a form-fitting manner.
  • This telescoping is also possible independently of one or more features described above.
  • both the inner hollow shaft and the outer hollow shaft are designed to be telescopic.
  • a flexible shaft or a telescopic bellows can be provided for the respective torque transmission.
  • This telescoping allows, advantageously in addition to the two independent rotational movements of the cleaning head and spray arm about two axes, a translational movement along one axis, more precisely along the first axis of rotation, i. H. a translational movement of the cleaning head with the spray arm axially to the tubular section and thereby a lowering and raising of the cleaning head with the spray arm in the hollow body to be cleaned.
  • This translational movement, i. H. the telescoping can, for example, take place manually and/or by means of a telescopic drive, for example comprising a further drive motor, and thus in particular automatically.
  • the telescopic drive can be used to telescope the tubular section, i. H. for retracting and extending, for example a cable, a chain, a belt or a spindle.
  • telescoping for example, installations in the hollow body to be cleaned, for example an agitator, can also be cleaned from below in a targeted manner by lowering the cleaning head with the spray arm in the hollow body by extending the telescoping tubular section.
  • an immersion depth of the cleaning head with the spray arm in the hollow body to be cleaned can be extended, for example, at will, at least within the scope of the maximum telescopic length of the tubular section.
  • the telescoping capability also avoids large structures of the cleaning device outside of the hollow body to be cleaned.
  • the cleaning liquid line comprises at least one self-cleaning line section, which branches off from a main line section of the cleaning liquid line and opens into a further outlet opening on the cleaning head or on the spray arm.
  • the cleaning liquid line comprises at least one self-cleaning line section, which branches off from a main line section of the cleaning liquid line and opens into a further outlet opening on the cleaning head or on the spray arm.
  • several such self-cleaning line sections are provided, which each branch off from the main line section of the cleaning liquid line and each open into a further outlet opening on the cleaning head or on the spray arm.
  • one or more such further outlet openings for self-cleaning can also be provided on the main line section, in particular where the main line section runs appropriately for this purpose, in particular on the spray arm.
  • a baffle plate is arranged on an outside of the cleaning head in front of the further outlet opening, in particular the at least one self-cleaning line section, and at a distance from this further outlet opening. This baffle plate is used to redirect the emerging from the other outlet opening Cleaning liquid towards the outer surface of the cleaning head and/or the spray arm.
  • the cleaning device comprises a pressure sensor, for example a pressure measuring cell, for determining a pressure of the cleaning liquid sprayed by the spray arm.
  • a pressure sensor for example a pressure measuring cell
  • the pressure sensor serves in particular as a reference point, in particular for calibration and/or system monitoring.
  • a pressure with which the cleaning liquid is sprayed can be checked and, for example, adjusted and/or changed.
  • a basic position of the cleaning head and spray arm can be set by means of the pressure sensor in order to then enable an exact setting of a respective position.
  • the pressure can be checked, for example, during cleaning when the jet of cleaning liquid hits the pressure sensor, so that system monitoring is possible during cleaning, and/or it can be checked at any time by specifically targeting the pressure sensor with the jet of cleaning liquid, for example before starting the cleaning.
  • the cleaning device is designed, for example, as a cleaning device or cleaning robot, in particular as a so-called jet cleaner.
  • the cleaning device serves in particular to clean hollow bodies, in particular to clean an interior space, in particular an inner wall, of the respective hollow body.
  • hollow bodies are, for example, tanks, vessels, containers, machines or systems.
  • the cleaning device has a simple and robust design.
  • This design in particular that described above, is freely scalable, for example by making the tubular section with the described components and/or the cleaning head and/or the spray arm smaller or larger, so that the cleaning device can be easily adapted to any application. Changes in the functionality described above are not required for this, i. H. in particular, only changed dimensions of the respective components are required.
  • the drive units designed, for example, as drive motors can be arranged in a fixed manner on the cleaning device, so that no rotary feedthroughs, for example slip rings, are required.
  • the spray arm is curved in such a way that its outer shape facing the cleaning head is adapted to an outer shape of the at least substantially spherical cleaning head, for example, with the spray arm resting against the cleaning head over its entire length or being only slightly spaced apart to prevent the spray arm from rotating without allowing grinding on the cleaning head.
  • this also enables the jet of cleaning liquid to be directed to areas of the hollow body to be cleaned that are arranged directly below and above the cleaning head, which also means, for example, an area around an opening through which the cleaning device is inserted into the hollow body, and/or a lower Drainage area of the hollow body can be cleaned.
  • the cleaning device comprises at least two or more than two rotatable spray arms.
  • the spray arms in particular in the case of two spray arms, can be aligned around the same at least essentially perpendicularly to the first axis of rotation second axis of rotation can be rotated, ie arranged opposite one another on the cleaning head, or different spray arms can be rotated about differently aligned, ie arranged at an angle to one another, each at least substantially perpendicular to the first axis of rotation aligned second axes of rotation.
  • the two spray arms or all spray arms can be driven by the same drive arrangement, i. H. only one drive arrangement is then provided for driving the spray arms, with which all spray arms are coupled.
  • several drive arrangements are provided for the spray arms, one or more of the spray arms being coupled to the respective drive arrangement.
  • the cleaning device has three independent, in particular completely independent, drive arrangements for driving the cleaning head and for driving the two spray arms, which in particular each have a drive unit ,
  • each include a drive motor, ie a drive arrangement for driving the cleaning head and a further drive arrangement for driving the respective spray arm.
  • the three drive arrangements each comprise a drive unit, in particular a drive motor.
  • the respective drive unit is designed in particular as an electric, pneumatic and/or hydraulic drive unit.
  • the respective drive unit designed as a drive motor is designed as an electric motor.
  • the respective drive unit designed as a drive motor can be designed as a pneumatic motor or hydraulic motor, for example.
  • the respective drive unit can be designed, for example, as a turbine, in particular as a hydraulically operated turbine and thus as a hydraulic drive unit designed as a turbine.
  • the drive units can be of the same or different design.
  • more than two drive arrangements in particular each with a drive unit, can be provided for the spray arms, wherein the respective drive arrangement can be coupled to one or more of the spray arms.
  • the tubular section comprises at least one intermediate hollow shaft, which is arranged between the outer hollow shaft and the inner hollow shaft.
  • intermediate hollow shafts can also be provided, which are then arranged coaxially to one another between the outer hollow shaft and the inner hollow shaft, ie the intermediate hollow shafts are arranged one inside the other and in the outer hollow shaft and the inner hollow shaft is arranged in the innermost intermediate hollow shaft.
  • the at least one intermediate hollow shaft and the inner hollow shaft in particular via in each case a spray arm-side gear, with different spray arms and, in particular via a respective drive motor-side gear, with different drive units, in particular each designed as a drive motor, for driving the respective spray arm.
  • the cleaning device has a plurality of cleaning liquid lines, each for one cleaning liquid, which each run through the tubular section, through the cleaning head and through at least one spray arm and end in at least one outlet opening, with the respective cleaning liquid line being designed to be liquid-tight with respect to the interior of the cleaning device and wherein all cleaning device components are arranged outside of the respective cleaning liquid line.
  • the cleaning liquid lines are assigned to different spray arms, i. H. one or more spray arms for each cleaning liquid line, or that one or more of the cleaning liquid lines are associated with the same spray arm or the same spray arms, for example by means of valves.
  • the cleaning liquid can be the same for all cleaning liquid lines or the different cleaning liquid lines are advantageously provided for different cleaning liquids. This means that different cleaning liquids can be pumped without mixing them, e.g. foam, caustic, acid, ultrapure water.
  • one or more of the cleaning liquid lines can be installed between the inner hollow shaft and the intermediate hollow shaft, between two Intermediate hollow shafts and/or be arranged between the intermediate hollow shaft and the outer hollow shaft. Even if no intermediate hollow shaft is provided, several cleaning liquid lines can be provided, in which case the cavity between the inner hollow shaft and the outer hollow shaft can also be used to arrange one or more of the cleaning liquid lines, for example.
  • the tubular section with the cleaning head is inserted into the hollow body to be cleaned and the cleaning liquid is sprayed over the spray arm.
  • the spray arm and/or the cleaning head are advantageously rotated about their respective axis of rotation.
  • the spray arm and the cleaning head are driven separately, a respective rotational speed advantageously being specified separately, in particular controlled and/or regulated.
  • cleaning paths are specified and the two drive arrangements, in particular the two drive units designed, for example, as drive motors, are each controlled and/or regulated in such a way that the jet of cleaning liquid sprayed by means of the spray arm travels along these specified cleaning paths on an inner surface of the hollow body to be cleaned.
  • the self-cleaning is additionally carried out in that the cleaning liquid is also conducted through the self-cleaning section or sections and is discharged via the respective further outlet opening and/or from the main line section directly through the respective further outlet opening. If a baffle plate is arranged in front of the respective further outlet opening, the cleaning liquid is thereby directed towards the outside of the cleaning head to rinse and clean it and/or to keep particles away from the cleaning head.
  • the cleaning head in particular before and/or during cleaning, can be moved in a predetermined manner along its axis of rotation, i. H. along the particular vertical first axis of rotation, are moved laterally, in particular lowered or raised. This can, for example, take place automatically, in particular during the cleaning, in order to thereby achieve a further degree of freedom in the cleaning, in particular for following the cleaning paths. Alternatively or additionally, this telescoping can also be done manually.
  • a respective rotational position of the cleaning head and the spray arm can be determined by means of the sensors.
  • a pressure of the jet of sprayed cleaning agent can be determined by means of the pressure sensor, for example before, during and/or after cleaning.
  • a cleaning fluid can also be used in the cleaning device and in the method for cleaning, in which case there is then a fluid-tightness instead of the liquid-tightness described above.
  • the figures 1 and 2 show a cleaning device 1 embodied, for example, as a cleaning device or cleaning robot for cleaning using a cleaning liquid F, with this cleaning device 1 being able to clean in particular hollow bodies, in particular the interior of such hollow bodies can be cleaned, i.e. an interior of the hollow body can be cleaned, in particular an inner wall and /or parts arranged in the interior.
  • the hollow body can be designed, for example, as a vessel, tank, container, barrel, as a system and/or machine and/or as another hollow body.
  • a cleaning device 1 is also referred to as a jet cleaner.
  • the cleaning liquid F flowing through the cleaning device 1 is in the Figures 7 to 9 shown hatched.
  • the cleaning device 1 is in figure 1 in a side view and in figure 2 shown in a longitudinal section.
  • the Figures 3 to 9 show detailed representations of different areas of this cleaning device 1, wherein the Figures 7 to 9 show different embodiments of a cleaning head 2 of this cleaning device 1.
  • the figures 10 and 11 show the cleaning device 1 with a further embodiment of a tubular section 3, which is described in more detail below.
  • the cleaning device 1 comprises a support housing 4, which serves in particular to arrange and hold the cleaning device 1 in an opening of the hollow body to be cleaned.
  • the tubular section 3 with the cleaning head 2 is inserted through the opening into the interior of the hollow body to be cleaned.
  • the support housing 4 is placed on an opening edge, for example with a flange area formed thereon, in particular with a mounting connection 23, and fastened, for example, to the hollow body to be cleaned, so that the cleaning device 1 is held stably on the hollow body to be cleaned during cleaning.
  • the mounting connection 23 is formed for example as a screw connection to connect the cleaning device 1 by screwing to the hollow body.
  • the tubular or rod-shaped section 3, i. H. the elongate, at least essentially rotationally symmetrical, section of the cleaning device 1 is arranged, in particular with a drive end area, in the support housing 4 and extends downwards, i. H. along its length, out of the support housing 4.
  • the cleaning head 2 rotatable about a vertical first axis of rotation Z, in particular, is connected to a cleaning head end region of the tubular section 3 opposite the drive end region.
  • a spray arm 5 Arranged on this cleaning head 2 is a spray arm 5 that is rotatable about a second axis of rotation X that is at least substantially perpendicular to the first axis of rotation Z and thus oriented substantially horizontally.
  • a drive device 6 for driving the cleaning head 2 and the spray arm 5 is arranged on the drive end area of the tubular section 3 opposite the cleaning head end area.
  • This drive device 6 comprises a transmission arrangement 7 which is arranged in a transmission housing 8 on an upper side of the support housing 4 and a motor arrangement 9 which is arranged on an upper side of the transmission housing 8 .
  • the transmission arrangement 7 comprises two drive motor-side transmissions 10, 11, which are independent of one another, and the motor arrangement 9 comprises two independent drive units, in particular drive motors 12, 13, with each drive unit, in the example shown each drive motor 12, 13, being coupled to a drive motor-side transmission 10, 11 , so that the cleaning device 1 has two independent and advantageously separately controllable and / or adjustable drive arrangements.
  • One of the drive assemblies is used to drive the cleaning head 2 and the other drive assembly is used to drive the spray arm 5.
  • the tubular section 3 comprises an outer hollow shaft 14 which is mounted in the support housing 4 so as to be rotatable about its axis of rotation, which corresponds to the first axis of rotation Z. It is connected to the cleaning head 2, in particular non-rotatably connected, and coupled via the first gear 10 on the drive motor side to the first drive unit designed as the first drive motor 12 for driving the cleaning head 2, as in FIGS figures 2 and 4 shown.
  • An inner hollow shaft 15 is arranged in the outer hollow shaft 14, which is rotatably mounted relative to the outer hollow shaft 14 about its axis of rotation, which corresponds to the first axis of rotation Z, i.e. the inner hollow shaft 15 is arranged coaxially in the outer hollow shaft 14, with the outer hollow shaft 14 and inner hollow shaft 15 being independent of one another are rotatable.
  • the inner hollow shaft 15 and the cleaning head 2 can be rotated independently of one another. This is achieved via a corresponding bearing 30 between the inner hollow shaft 15 and the cleaning head 2 .
  • This inner hollow shaft 15 is coupled to the spray arm 5 via a gear 16 on the spray arm side and via the second gear 11 on the drive motor side to the second drive unit designed as a second drive motor 13 for driving the spray arm 5 .
  • the gears 10, 11 on the drive motor side each have a drive gear 17, 18 and a driven gear 19, 20.
  • the drive gear 17 of the first gear 10 on the drive motor side is coupled, in particular via a first drive shaft, to the first drive unit designed as the first drive motor 12 .
  • the drive gear wheel 18 of the second drive motor-side gear 11 is coupled, in particular via a second drive shaft, to the second drive unit designed as a second drive motor 13 .
  • the output gear 19 of the first drive motor-side gear 10 is coupled to the outer hollow shaft 14, in particular arranged on it.
  • the output gear 20 of the second drive motor-side gear 11 is coupled to the inner hollow shaft 15, in particular arranged on it.
  • the gear 16 on the spray arm is designed as a crown gear, also referred to as a crown gear, with a spindle wheel or spur gear 21 being arranged on the inner hollow shaft 15 and a crown wheel 22 being arranged on the spray arm 5, more precisely on an area of the spray arm 5 rotatably mounted in the cleaning head 2 is also referred to as a crown wheel.
  • This achieves a deflection from the vertical first axis of rotation Z of the inner hollow shaft 15 to the horizontal second axis of rotation X of the spray arm 5 .
  • the alternative arrangement of spur gear 21 and crown gear 22, i. H. the spur gear 21 on the spray arm 5 and the crown wheel 22 on the inner hollow shaft 15 would also be possible.
  • a bevel gear would also be possible, or another form of redirecting the rotational movement of the vertically arranged inner hollow shaft 15 to the section of the spray arm 5 running horizontally in the cleaning head 2 can be provided.
  • a cleaning liquid line 24 for the cleaning liquid F runs through the tubular section 3, through the cleaning head 2 and through the spray arm 5 and ends in at least one outlet opening 25 of the spray arm 5.
  • the cleaning liquid line 24 is arranged in the tubular section 3 in the inner hollow shaft 15, ie it runs through these through. It is thus arranged coaxially with the inner hollow shaft 15 and thus also coaxially with the outer hollow shaft 14 .
  • This cleaning liquid line 24 is designed to be liquid-tight with respect to the interior of the cleaning device, in particular with respect to the inner hollow shaft 15 and thus also with respect to the outer hollow shaft 14, with respect to the gear arrangement 7, through which it runs, with respect to the gear 16 on the spray arm, through which it also runs, with respect to an interior space of the cleaning head 2 and in particular opposite bearings which allow the rotation of the inner tube shaft 15, the outer tube shaft 14, the cleaning head 2 and the spray arm 5.
  • the cleaning liquid line 24 runs from a connection element 26, for example a fluid connection, for supplying the cleaning liquid F through the transmission housing 8, through the two output gears 19, 20, through the inner hollow shaft 15 and thus also through the outer hollow shaft 14, in which the inner hollow shaft 15 is arranged , through the spur gear 21, is then angled in the direction of the crown wheel 22 and runs through it and through the spray arm 5 to its outlet opening 25.
  • the course described forms a main line section of the cleaning liquid line 24, from which one or more self-cleaning line sections 27 lead to further outlet openings 28 can branch off on the cleaning head 2 and/or on the spray arm 5, as will be described in more detail below.
  • a further outlet opening 28 can also be provided directly on the main line section, for example as in FIGS Figures 7 to 9 shown, on spray arm 5.
  • the Cleaning liquid line 24 is thus designed as a line that is completely closed, that is to say encapsulated, in relation to the interior of the cleaning device, for example as a cleaning liquid pipe, cleaning liquid hose or cleaning liquid channel. It thus has its own line wall 29 that is completely closed within the cleaning device 1 .
  • This line wall 29 is at a distance from an inside of the inner hollow shaft 15 in order to enable the inner hollow shaft 15 to rotate without rubbing against the cleaning liquid line 24, because the section of the cleaning liquid line 24 running through the tubular section 3 does not rotate, neither with the outer hollow shaft 14 nor with the Hollow inner shaft 15.
  • the spacing of hollow inner shaft 15 and cleaning liquid line 24 and the resulting rotation of hollow inner shaft 15 relative to stationary cleaning liquid line 24 without damaging it is achieved by a bearing 31 between hollow inner shaft 15 and line wall 29.
  • the line wall 29 encloses a line interior, which is provided exclusively for flow, in particular for the cleaning liquid F to flow through. i.e. the cleaning liquid line 24 is hollow on the inside, it has a free cross-section and free diameter.
  • No other cleaning device component is arranged in this line interior space enclosed by the line wall 29, in particular no drive component, in particular no drive shaft, no transmission component, no transmission, no bearing component and no bearing, i. H. in particular no component required for rotating the cleaning head 2 and/or the spray arm 5 and in particular no component that is itself movable for this purpose.
  • This configuration of the cleaning liquid line 24 prevents the cleaning liquid F from coming into contact with cleaning device components inside the cleaning device 1, in particular with the above-mentioned components which are required for the rotation of the cleaning head 2 and the spray arm 5 are required. This prevents particles released from the hollow body to be cleaned from being transported to these cleaning device components with the reused cleaning liquid F, ie returned to the cleaning device 1 in circulation mode, and contaminating them and thereby damaging or blocking them.
  • the tubular section 3, the cleaning head 2 and the spray arm 5, with the exception of the at least one outlet opening 25, in the examples shown here with the exception of the several outlet openings 25, 28, are sealed against the external environment in a liquid-tight manner. This prevents the cleaning liquid F soiled by the cleaning of the hollow body from penetrating the interior of the cleaning device from the outside and, in particular, reaching the above-mentioned cleaning device components required for the rotational movement of the cleaning head 2 and the spray arm 5, so that these cannot become soiled or blocked.
  • the outer hollow shaft 14 is connected to the cleaning head 2 so that it overlaps a flange area of the cleaning head 2 .
  • the flange area of the cleaning head 2 is screwed into the outer hollow shaft 14 .
  • a press-in sleeve 32 with a sealing lip 33 is arranged at a transition area from a section stationary in the cleaning head 2 to a section of the cleaning liquid line 24 rotating with the spray arm 5 in order to prevent the cleaning liquid F from escaping.
  • a sealing element 34 and a support element 35 are arranged in a recess of this press-in sleeve 32 .
  • a seal 36 is arranged at an opening area through which the spray arm 5 is guided into the cleaning head 2 in order to prevent the cleaning liquid F from penetrating from the outside into the interior of the cleaning device via this opening as well.
  • a seal 37 is also arranged between the support housing 4 and the outer hollow shaft 14 in order to prevent the cleaning fluid F from penetrating between the outer hollow shaft 14 and the support housing 4 into the support housing 4 and from there into the transmission housing 8 and into the tubular section 3. The result of this is that the cleaning liquid F is guided inside the cleaning device 1 exclusively in the cleaning liquid line 24 .
  • the cleaning device 1 also has sensors 38 for determining a rotational position of the cleaning head 2 and a rotational position of the spray arm 5 .
  • these are arranged in the gear housing 8, in particular in the area of the respective gear 10, 11 on the drive motor side. This makes it possible, for example, to determine a respective rotational position of the cleaning head 2 and the spray arm 5 and thus a respective direction of the jet of the cleaning liquid F sprayed over the spray arm 5 .
  • the cleaning device 1 has a pressure sensor 39 for determining a pressure of the cleaning liquid F sprayed by the spray arm 5, as in FIG figure 2 shown.
  • this pressure sensor 39 for example a pressure measuring cell, is arranged in the support housing 4, more precisely on an underside of the support housing 4 within an area enclosed by the mounting connection 23 and thus during cleaning in front of the opening of the hollow body through which the cleaning device 1 is inserted.
  • the pressure sensor 39 is aligned in the direction of the cleaning head 2 with the spray arm 5 .
  • the jet of cleaning liquid F sprayed by the spray arm 5 hits the pressure sensor 39, so that the pressure of the jet can be determined.
  • this position of the cleaning head 2 and spray arm 5 can be detected as soon as the pressure sensor 39 detects the impact of the sprayed cleaning liquid F.
  • This also makes it possible, for example, to calibrate the rotational positions of cleaning head 2 and spray arm 5, for example by placing them in figure 2 illustrated position of cleaning head 2 and spray arm 5, in which the jet of cleaning liquid F impinges on the pressure sensor 39, is defined as the basic position or starting position.
  • the cleaning device 1 can have a self-cleaning function, for example, in order in particular to clean outer areas of the cleaning head 2 or to protect them from contamination.
  • a further outlet opening 28 is provided in the cleaning liquid line 24 on the spray arm 5, which is formed on a lower area of the spray arm 5, which extends from the outlet opening 25 at the end, which is used for spraying the cleaning liquid F is provided for cleaning the hollow body, is objected to, as in the Figures 7 to 9 shown.
  • This further outlet opening 28 is aligned in the direction of the cleaning head 2 and sprays an area of the outside of the cleaning head 2, which the spray arm 5 moves past. In particular, this prevents particles from accumulating between the spray arm 5 and the cleaning head 2 and thus from blocking the rotational movement of the spray arm 5 .
  • At least one self-cleaning line section 27 which in the example shown runs at least essentially horizontally, is provided in the cleaning head 2, which branches off from the main line section of the cleaning liquid line 24 and opens into a further outlet opening 28 on the cleaning head 2.
  • This will the cleaning liquid F is guided laterally to the outside of the cleaning head 2 in order to clean it, in particular its outer surface, and/or to prevent soiling.
  • several such essentially horizontal self-cleaning line sections 27 are provided, which open into further outlet openings 28 distributed around the cleaning head 2 in order to spray a lateral outer surface of the cleaning head 2 with the cleaning liquid F as completely as possible.
  • an at least substantially vertical self-cleaning line section 27 is also provided in the cleaning head 2, which branches off from the main line section of the cleaning liquid line 24 and opens into a further outlet opening 28 on the underside of the cleaning head 2.
  • the cleaning liquid F is also directed to the lower outside of the cleaning head 2 in order to clean it and/or prevent contamination.
  • a baffle plate 40 is arranged on the outside of the cleaning head 2 in front of the respective further outlet opening 28 of the respective self-cleaning line section 27 and at a distance from this respective further outlet opening 28, as in FIGS figures 8 and 9 shown.
  • the cleaning liquid F emerging from the respective further outlet opening 28 collides against a side of the respective baffle plate 40 facing the respective further outlet opening 28 and bounces off it in the direction of the outer surface of the cleaning head 2 .
  • the outer surface of the cleaning head 2 is sprayed with the cleaning liquid F, as a result of which accumulated particles are removed and/or the accumulation of particles is prevented.
  • the tubular section 3 is designed to be telescopic, in particular as a Telescopic tube arrangement made up of a plurality of tube elements 41 which can be displaced axially relative to one another and advantageously engage in one another in a form-fitting manner.
  • This telescoping capability is also possible independently of one or more of the features described above.
  • both the inner hollow shaft 15 and the outer hollow shaft 14 are designed to be telescopic.
  • a flexible shaft or a telescopic bellows can be provided for the respective torque transmission.
  • the cleaning liquid line 24 is also designed to be telescopic in the manner described in the area of this telescoping tubular section 3, for example, or it is designed to be flexible in the axial direction, for example as a flexible hose whose line wall 29 is stretchable and/or is foldable in the axial direction.
  • This telescoping allows, advantageously in addition to the two independent rotational movements of cleaning head 2 and spray arm 5 about two axes, i. H. about the first axis of rotation Z and the second axis of rotation X, a translational movement along an axis, in particular along the first axis of rotation Z, d. H. a translational movement of the cleaning head 2 with the spray arm 5 axially to the tubular section and thereby a lowering and raising of the cleaning head 2 with the spray arm 5 in the hollow body to be cleaned.
  • This translational movement ie the telescoping, can take place, for example, manually and/or by means of a telescopic drive 42, for example comprising a further drive motor, and thus in particular automatically.
  • the telescopic drive 42 in particular a corresponding telescopic drive unit, can have a cable, a chain, a belt or a spindle for telescoping the tubular section 3, ie for retracting and extending, in particular in addition to the further drive motor.
  • telescoping for example, installations in the hollow body to be cleaned, for example an agitator, can also be specifically cleaned from below by lowering the cleaning head 2 with the spray arm 5 in the hollow body by extending the telescoping tubular section 3 .
  • an immersion depth of the cleaning head 2 with the spray arm 5 in the hollow body to be cleaned can be extended as desired, for example, at least within the scope of the maximum telescopic length of the tubular section 3.
  • the telescoping capability also avoids large structures of the cleaning device 1 outside of the hollow body to be cleaned.
  • the described cleaning device 1 thus enables rotations about two axes of rotation Z, X that can be controlled and/or regulated independently of one another and, if telecopying is possible, also an automatic and/or manual vertical translational movement along the first axis of rotation Z Allows cleaning of the inner surface of the hollow body, with individual areas being able to be irradiated with the cleaning liquid F in a targeted manner and more intensely than other areas.
  • any desired cleaning paths and cleaning processes in particular freely parameterizable, can be designed, which are then followed by the jet of the cleaning agent. This would not be possible with gear solutions via which the rotation of the spray arm 5 is positively coupled to the rotation of the cleaning head 2 .
  • the cleaning device 1 thus enables cleaning that is optimized in terms of time and resources, as a result of which downtimes of a system to be cleaned are reduced.
  • each point in the hollow body to be cleaned can be specifically approached and cleaned by means of the jet of cleaning liquid F, in particular critical points such as sockets, manholes or agitators.
  • critical points such as sockets, manholes or agitators.
  • In combination with a corresponding sensor system is also a Inline adjustment of the cleaning profile, ie adjustment also during cleaning, possible, which enables adaptive cleaning.
  • the cleaning device 1 which can be telescopically copied, it is also possible to specifically clean built-in components in the hollow body, for example an agitator, from below by the cleaning head 2 being lowered correspondingly deep into the hollow body by telescoping. This means that there is no need to install additional cleaners, such as spray balls.
  • the cleaning device 1 described has a simple and robust design which is freely scalable. i.e. the design of the cleaning device 1 can easily be adapted to any application, for example by producing the cleaning device 1 in the appropriate size. Changes in the basic functions are not required for this.
  • the drive units, in particular drive motors 12, 13, of the cleaning device 1 are arranged in a stationary manner. This achieves an intelligent drive concept in which no rotary unions, such as slip rings, are required.
  • the spray arm 5 advantageously has a curved shape, in particular a shape corresponding to the outer surface of the cleaning head 2, along which the spray arm 5 moves, as in particular in FIGS figures 2 , 5 and 7 to 9 shown.
  • the spray arm 5 is therefore curved in such a way that its outer shape facing the cleaning head 2 is adapted to the outer shape of the at least substantially spherical cleaning head 2, with the spray arm 5 resting on the cleaning head 2 over its entire length or, as in FIGS figures 2 , 5 and 7 to 9 shown, is only slightly spaced to allow rotation of the spray arm 5 without dragging on the cleaning head 2.
  • This guidance of the spray arm 5 close to the cleaning head 2 results in a particularly low imbalance during the rotation of the cleaning head 2 and the rotation of the spray arm 5 . Furthermore, this also enables the jet of cleaning liquid F to be directed to areas of the hollow body to be cleaned that are arranged directly below and above the cleaning head 2, which also means, for example, an area around the opening through which the cleaning device 1 is inserted into the hollow body and/or or a lower outflow area of the hollow body can be cleaned.
  • the liquid flow of the cleaning liquid F is encapsulated through the cleaning device 1, so that transmission components in particular do not come into contact with the cleaning liquid F.
  • This avoids the introduction of wear-related abrasion of the transmission components via the cleaning liquid F into the hollow body.
  • a flow cross section that remains the same, at least essentially, is achieved and a flow around moving parts is avoided. As a result, lower pressure losses are achieved and turbulence in the cleaning liquid F is avoided.
  • an immersion depth of the cleaning head 2 in the hollow body can be changed as desired, either by providing telescoping or by the Outer hollow shaft 14, inner hollow shaft 15 and the part of the cleaning liquid line 24 running therein can be exchanged for correspondingly longer or shorter spare parts.
  • the fact that it can be telescoped means that no large structures are required outside the hollow body, since the entire cleaning device 1 or parts thereof do not have to be pulled out of the hollow body in order to to change the immersion depth.
  • FIG 12 shows a further embodiment of the cleaning device 1, in which the cleaning device 1 has two spray arms 5.
  • both spray arms 5 are arranged opposite one another on the cleaning head 2 and are therefore arranged so as to be rotatable about the same at least essentially perpendicular to the first axis of rotation Z and thus essentially horizontally aligned second axis of rotation X.
  • they are connected to a hollow spray arm shaft 43 which is rotatably mounted in the cleaning head 2 and is aligned parallel to the second axis of rotation X and through which the cleaning liquid line 24 runs.
  • this spray arm hollow shaft 43 is sealed and rotatably mounted in a T-piece 44 arranged in the cleaning head 2 of the section of the cleaning fluid line 24 that runs through the inner hollow shaft 15 and leads further into the cleaning head 2, with an area of the spray arm hollow shaft 43 arranged in this sealed T-piece 44 at least one through-opening 45, in the example shown several through-openings 45, in order to prevent the cleaning liquid F from flowing through the hollow inner shaft 15 and into the cleaning head 2 section of the cleaning liquid line 24 into the hollow spray arm shaft 43 and thus into the cleaning liquid line 24 section thereof make possible.
  • the spray arm hollow shaft is 43 and thus both spray arms 5 are connected to the inner hollow shaft 15 via the gear 16 on the spray arm and coupled via the second drive motor-side gear 11 to the second drive motor 13 designed as a second drive unit for driving the spray arm 5 .
  • the spray arm-side gear 16 is designed as a bevel gear, with a bevel gear 46 being arranged on the inner hollow shaft 15 and a corresponding bevel gear 47 being arranged on the spray arm shaft 43, which mesh with one another.
  • a deflection from the vertical first axis of rotation Z of the inner hollow shaft 15 to the horizontal second axis of rotation X of the spray arm hollow shaft 43 and thus of the two spray arms 5 is achieved.
  • a crown wheel gear would also be possible here, or another form of redirecting the rotational movement of the vertically arranged inner hollow shaft 15 to the spray arm hollow shaft 43 running horizontally in the cleaning head 2 can be provided.

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Description

  • Die Erfindung betrifft eine Reinigungsvorrichtung nach den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.
  • Aus dem Stand der Technik sind, wie in der DE 10 2012 011 788 A1 beschrieben, eine Reinigungsvorrichtung und ein Verfahren zur Reinigung von Hohlkörpern bekannt. Die Reinigungsvorrichtung zur Reinigung von Hohlkörpern, beispielsweise von Behältern oder dergleichen, mit Reinigungsflüssigkeit umfasst eine Antriebswelle, die mittels eines Hauptantriebs rotatorisch antreibbar ist. An der Antriebswelle ist ein Düsenträger eines Reinigungskopfes drehfest angeordnet. Am Düsenträger ist eine Düseneinheit mit wenigstens einer Düse drehbar gelagert. Der Düsenträger ist an einem Lagerrohr drehbar gelagert. Das Lagerrohr ist durch Getriebemittel derart mit der Düseneinheit gekoppelt, dass eine durch die Antriebswelle hervorgerufene relative Drehbewegung des Düsenträgers bezüglich des Lagerrohrs eine Rotationsbewegung der Düseneinheit bezüglich des Düsenträgers hervorruft. Es sind Zusatzantriebsmittel vorhanden, durch die das Lagerrohr seinerseits derart rotatorisch antreibbar ist, dass die Rotationsgeschwindigkeit der Düseneinheit bezüglich des Düsenträgers variierbar ist.
  • In der DE 24 37 948 A1 wird eine Spritzeinrichtung zur Reinigung von Behälterinnenflächen beschrieben. Die Spritzeinrichtung umfasst eine erste in einem ortsfesten Gehäuse drehbar gelagerte Hohlwelle, eine daran starr befestigte Lagerbüchse, in welcher eine zweite fest mit einem mit Düsen versehenen Düsenkopf verbundene Hohlwelle senkrecht zur ersten Hohlwelle drehbar gelagert ist, sowie eine fest mit dem ortsfesten Gehäuse verbundene Zuführleitung zum Zuführen der zu versprühenden Reinigungsflüssigkeit durch das Innere der ersten und der zweiten Hohlwelle zu den Düsen des Düsenkopfes. Zwischen dem ortsfesten Gehäuse und der ersten Hohlwelle sowie zwischen der Lagerbüchse und der zweiten Hohlwelle ist je ein mit der Zuführleitung bzw. mit dem Inneren der ersten Hohlwelle in Verbindung stehender Hohlraum vorgesehen, der über Öffnungen in der Mantelfläche der angrenzenden Hohlwellen mit deren Innerem verbunden ist, so dass die Reinigungsflüssigkeit radial aus der Zuführleitung in die erste Hohlwelle bzw. aus dieser in die zweite Hohlwelle eintritt. Zur Abdichtung dieser Hohlräume ist oberhalb und unterhalb der Öffnungen je eine mit einer Lagerung für die Hohlwellen kombinierte, einen Gleitring und mindestens einen Dichtring umfassende Dichtungspackung vorgesehen, bei welcher die Dichtringe und der Gleitring nebeneinander in eine Ausnehmung in der Innenfläche des Gehäuses bzw. der Lagerbüchse eingelegt sind und am Mantel der zumindest in diesem Bereich mit einer verschleißfesten Schicht überzogenen Hohlwelle anliegen.
  • Aus der DE 10 2015 206 987 A1 ist eine Vorrichtung zur Innenreinigung von Behältern bekannt. Bei dieser Vorrichtung ist ein Antrieb mit einem drehbar in einem rohrförmigen Außengehäuse gelagerten rohrförmigen Element verbunden. Reinigungsflüssigkeit ist über eine Zuführung zu mindestens einem drehbar am rohrförmigen Element in einem abgewinkelten Bereich befestigten Rotorelement und von dort zu mindestens einer am Rotorelement vorhandenen Austrittsdüse für die Reinigungsflüssigkeit geführt. Das rohrförmige Element und das mindestens eine Rotorelement sind über ein Getriebe miteinander verbunden, wobei das Getriebe eine Drehbewegung des rohrförmigen Elements parallel zur mittleren Längsachse des rohrförmigen Elements und eine Drehbewegung des mindestens einen Rotorelements senkrecht zur Längsachse des rohrförmigen Elements mit mindestens zwei unterschiedlichen Übersetzungsstufen bewirkt. Mit der Drehbewegung des rohrförmigen Elements ist eine Rotation des Rotorelements oder mit einer Drehbewegung des Rotorelements eine Rotation des rohrförmigen Elements erreichbar.
  • In der US 3 001 534 A wird eine Tankwagenreinigungsanordnung beschrieben. Die Tankreinigungsanordnung umfasst eine Grundplatte, die dazu ausgelegt ist, auf und über einer Öffnung im Tank zu ruhen und an dieser befestigt zu sein, ein erstes Rohr, das auf der Grundplatte montiert ist und von dieser in den Tank hineinhängt, ein zweites Rohr, das konzentrisch in dem Rohr angeordnet ist und sich an seinen Enden über die gegenüberliegenden Enden des ersten Rohrs hinaus erstreckt, einen Motor, der auf der Grundplatte montiert ist, Mittel zum Verbinden des Motors und des oberen Endes des zweiten Rohrs zum Drehen des zweiten Rohrs als Reaktion auf den Betrieb des Motors, wobei ein Abzweigrohr an dem unteren Ende des zweiten Rohrs befestigt ist und seitlich daraus vorspringt, ein Sprühkopf, der neben dem freien Ende des Abzweigrohrs angebracht ist und durch das Abzweigrohr mit dem zweiten Rohr in Verbindung steht, wobei das obere Ende des zweiten Rohrs für den Anschluss an eine Wasserdruckquelle ausgebildet ist, Mittel zum Verbinden des unteren Endes des ersten Rohrs und des Sprühkopfes, um eine Drehung des Sprühkopfes um die Achse des Abzweigrohrs zu bewirken, wenn das zweite Rohr vom Motor um seine Achse gedreht wird, und Mittel zum selektiven Ändern der Drehposition des ersten Rohrs relativ zur Grundplatte, um das Sprühmuster des Sprühkopfes zu ändern.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine gegenüber dem Stand der Technik verbesserte Reinigungsvorrichtung anzugeben.
  • Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch eine Reinigungsvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
  • Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
  • Eine Reinigungsvorrichtung zur Reinigung mit einer Reinigungsflüssigkeit, insbesondere zur Reinigung, insbesondere Innenreinigung, von Hohlkörpern, umfasst einen rohrförmigen Abschnitt, mindestens einen um eine erste Rotationsachse rotierbaren Reinigungskopf an einem Reinigungskopfendbereich des rohrförmigen Abschnitts, einen Sprüharm, welcher um eine zumindest im Wesentlichen senkrecht zur ersten Rotationsachse ausgerichtete zweite Rotationsachse rotierbar am Reinigungskopf angeordnet ist, eine Antriebsvorrichtung zum Antrieb des Reinigungskopfes und des Sprüharms an einem dem Reinigungskopfendbereich gegenüberliegenden Antriebsendbereich des rohrförmigen Abschnitts und eine Reinigungsflüssigkeitsleitung für die Reinigungsflüssigkeit, welche durch den rohrförmigen Abschnitt hindurch verläuft.
  • Die Reinigungsflüssigkeitsleitung verläuft zudem durch den Reinigungskopf und den Sprüharm hindurch und mündet in mindestens einer Austrittsöffnung, wobei die Reinigungsflüssigkeitsleitung gegenüber einem Reinigungsvorrichtungsinnenraum flüssigkeitsdicht ausgebildet ist. Alle Reinigungsvorrichtungskomponenten sind außerhalb der Reinigungsflüssigkeitsleitung angeordnet.
  • Die Reinigungsflüssigkeitsleitung ist somit als eine gegenüber dem Reinigungsvorrichtungsinnenraum vollständig geschlossene Leitung ausgebildet, beispielsweise rohrförmig, schlauchförmig oder kanalförmig, beispielsweise als ein Reinigungsflüssigkeitsrohr, Reinigungsflüssigkeitsschlauch oder Reinigungsflüssigkeitskanal. Sie weist somit eine eigene, innerhalb der Reinigungsvorrichtung vollständig geschlossene Leitungswand auf. Diese Leitungswand umschließt einen Leitungsinnenraum, welcher ausschließlich zum Durchströmen, insbesondere zum Durchströmen der Reinigungsflüssigkeit, vorgesehen ist. In diesem von der Leitungswand umschlossenen Leitungsinnenraum ist keine andere Reinigungsvorrichtungskomponente angeordnet, insbesondere keine Antriebskomponente, insbesondere keine Antriebswelle, keine Getriebekomponente, kein Getriebe, keine Lagerkomponente und kein Lager, d. h. insbesondere keine zum Rotieren des Reinigungskopfes und/oder des Sprüharms erforderliche und insbesondere hierfür selbst bewegliche Komponente.
  • Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, die Reinigungsflüssigkeit derart durch den rohrförmigen Abschnitt, den Reinigungskopf und den Sprüharm zu leiten, dass Antriebskomponenten, welche zum Antrieb der Rotationsbewegung des Reinigungskopfes und des Sprüharms erforderlich sind, beispielsweise Wellen, Achsen, Getriebe oder Getriebeteile, insbesondere Zahnräder und/oder Schnecken, und/oder Lager oder Lagerteile, von der Reinigungsflüssigkeit umspült sind. Beispielsweise wird die Reinigungsflüssigkeit zur Schmierung dieser Teile, beispielsweise von Getriebe und Lagern, verwendet. Hierzu wird der Reinigungsvorrichtungsinnenraum oder werden wesentliche Bereiche des Reinigungsvorrichtungsinnenraums, in denen diese Reinigungsvorrichtungskomponenten angeordnet sind, mit der Reinigungsflüssigkeit geflutet.
  • Dieses Umströmen derartiger Reinigungsvorrichtungskomponenten, insbesondere von Getriebeteilen, wird durch die erfindungsgemäße Lösung vermieden, da ein Flüssigkeitsstrom der Reinigungsflüssigkeit durch die Reinigungsvorrichtung hindurch gekapselt erfolgt. Dadurch wird vermieden, dass ein verschleißbedingter Abrieb von den Getriebeteilen durch die Reinigungsflüssigkeit aus der Reinigungsvorrichtung ausgespült wird und somit zusammen mit der Reinigungsflüssigkeit in den zu reinigenden Hohlkörper gelangt und beispielsweise ein anschließend darin eingefülltes Produkt verschmutzt.
  • Des Weiteren wird durch die erfindungsgemäße Lösung ein, zumindest im Wesentlichen, gleich bleibender Strömungsquerschnitt der Reinigungsflüssigkeitsleitung erreicht, wodurch Druckverluste verringert werden. Zudem wird ein Verwirbeln der Reinigungsflüssigkeit und eine daraus resultierende Strömungsstörung durch in der Reinigungsflüssigkeitsleitung angeordnete und insbesondere sich darin bewegende Reinigungsvorrichtungskomponenten vermieden, da bei der erfindungsgemäßen Lösung keine solchen Reinigungsvorrichtungskomponenten in der Reinigungsflüssigkeitsleitung vorhanden sind.
  • Zudem besteht bei dem oben beschriebenen Umspülen der genannten Reinigungsvorrichtungskomponenten mit der Reinigungsflüssigkeit im Stand der Technik die Gefahr, dass sich durch die Reinigung des Hohlkörpers aus diesem entfernte Produktreste an diesen Reinigungsvorrichtungskomponenten, beispielsweise im Getriebe, festsetzen, wodurch hygienische Risiken und zudem die Gefahr eines Ausfalls dieser Reinigungsvorrichtungskomponenten, beispielsweise des Getriebes, besteht. Diese Gefahr besteht, da die Reinigung von Hohlkörpern, beispielsweise Tanks, mittels der Reinigungsvorrichtung üblicherweise im Kreislauf erfolgt, d. h. es erfolgt keine verlorene Reinigung, sondern die Reinigungsflüssigkeit wird wiederverwendet. Da eingebaute Filter nicht alle Produktreste aus der Reinigungsflüssigkeit herausfiltern, gelangen diese wieder in den Kreislauf, wodurch die geschilderte Verschmutzungsgefahr bei aus dem Stand der Technik bekannten Reinigungsvorrichtungen besteht. Auch dies wird durch die erfindungsgemäße Lösung vermieden, da hier ein Kontakt der Reinigungsflüssigkeit mit diesen Reinigungsvorrichtungskomponenten vermieden ist.
  • Die Reinigungsflüssigkeitsleitung verläuft insbesondere vollständig durch den rohrförmigen Abschnitt hindurch, d. h. vom Antriebsendbereich bis zum Reinigungskopfendbereich. Sie tritt somit insbesondere am Antriebsendbereich in Axialrichtung des rohrförmigen Abschnitts in diesen ein und am Reinigungskopfendbereich in Axialrichtung des rohrförmigen Abschnitts aus diesem aus. Dadurch ist insbesondere ein seitlicher, d. h. radial zum rohrförmigen Abschnitt, verlaufender Eintritt der Reinigungsflüssigkeitsleitung in den rohrförmigen Abschnitt und ein damit verbundenes Kreuzen im rohrförmigen Abschnitt rotierender Komponenten oder ein Eintritt in diese rotierenden Komponenten, beispielsweise verbunden mit aufwändigen Abdichtungsmaßnahmen, vermieden.
  • In einer Ausführungsform sind der rohrförmige Abschnitt, der Reinigungskopf und der mindestens eine Sprüharm mit Ausnahme der mindestens einen Austrittsöffnung gegenüber einer äußeren Umgebung flüssigkeitsdicht verschlossen. Somit ist insbesondere der Reinigungsvorrichtungsinnenraum gegenüber der äußeren Umgebung flüssigkeitsdicht verschlossen. Durch die oben beschriebene gekapselte Ausführung der Reinigungsflüssigkeitsleitung wird das Eindringen der Reinigungsflüssigkeit und beispielsweise von aus dem zu reinigenden Hohlkörper entfernten Verschmutzungen in den Reinigungsvorrichtungsinnenraum vermieden. Durch die flüssigkeitsdicht verschlossene Ausbildung des rohrförmigen Abschnitts, des Reinigungskopfes und des mindestens einen Sprüharms mit Ausnahme der mindestens einen Austrittsöffnung gegenüber der äußeren Umgebung wird auch das Eindringen der mittels der Reinigungsvorrichtung versprühten Reinigungsflüssigkeit und beispielsweise der aus dem zu reinigenden Hohlkörper entfernten Verschmutzungen von außen, aus der äußeren Umgebung der Reinigungsvorrichtung, in den Reinigungsvorrichtungsinnenraum vermieden. Dadurch wird die Verschmutzung und die daraus resultierende Gefahr des Ausfalls von insbesondere für die Rotationsbewegung von Reinigungskopf und Sprüharm erforderlichen Reinigungsvorrichtungskomponenten, insbesondere Getriebe- und/oder Lagerkomponenten, vermieden. Dies wird insbesondere dadurch erreicht, dass der Reinigungsvorrichtungsinnenraum auf die beschriebene Weise nach außen, d. h. gegenüber der äußeren Umgebung flüssigkeitsdicht verschlossen und somit gekapselt ausgebildet ist.
  • Zweckmäßigerweise sind daher alle für die Rotationsbewegung des Reinigungskopfes und des zumindest einen Sprüharms erforderlichen Reinigungsvorrichtungskomponenten, insbesondere Getriebe- und/oder Lagerkomponenten, beispielsweise Lager und/oder Zahnräder, innerhalb dieses gegenüber der äußeren Umgebung flüssigkeitsdichten Verschlusses des rohrförmigen Abschnitts, der Reinigungskopfes und des mindestens einen Sprüharms und somit insbesondere innerhalb des gegenüber der äußeren Umgebung flüssigkeitsdicht verschlossenen und somit vorteilhafterweise gekapselt ausgebildeten Reinigungsvorrichtungsinnenraums angeordnet sind.
  • Erfindungsgemäß umfasst die Reinigungsvorrichtung zwei voneinander unabhängige, insbesondere vollkommen voneinander unabhängige, Antriebsanordnungen, d. h. eine Antriebsanordnung zum Antrieb des Reinigungskopfes und eine weitere Antriebsanordnung zum Antrieb des Sprüharms. Die beiden Antriebsanordnungen umfassen jeweils eine Antriebseinheit, insbesondere jeweils einen Antriebsmotor. Dadurch können die Rotationsbewegungen von Reinigungskopf und Sprüharm unabhängig voneinander durchgeführt werden, insbesondere können Rotationsgeschwindigkeiten von Reinigungskopf und Sprüharm unabhängig voneinander eingestellt werden, insbesondere unabhängig voneinander gesteuert und/oder geregelt werden. Insbesondere können die Rotationsbewegungen von Reinigungskopf und mindestens einem Sprüharm derart unabhängig voneinander durchgeführt werden, dass sie sich nicht gegenseitig beeinflussen. Die jeweilige Antriebseinheit ist insbesondere als eine elektrische, pneumatische und/oder hydraulische Antriebseinheit ausgebildet. Insbesondere ist die jeweilige als Antriebsmotor ausgebildete Antriebseinheit als ein Elektromotor ausgebildet. In anderen Ausführungsformen kann die jeweilige als Antriebsmotor ausgebildete Antriebseinheit beispielsweise als ein Pneumatikmotor oder Hydraulikmotor ausgebildet sein. In anderen Ausführungsbeispielen kann die jeweilige Antriebseinheit beispielsweise als eine Turbine ausgebildet sein, insbesondere als eine hydraulisch betriebene Turbine und somit als eine als Turbine ausgebildete hydraulische Antriebseinheit. Die beiden Antriebseinheiten können gleich oder verschieden ausgebildet sein.
  • Die Reinigungsvorrichtung ermöglicht somit unabhängig voneinander steuerbare und/oder regelbare Rotationsbewegungen um zwei Rotationsachsen, insbesondere um die vertikale erste Rotationsachse und die horizontale zweite Rotationsachse. Bei aus dem Stand der Technik bekannten Reinigungsvorrichtungen liegt eine Zwangskopplung zwischen der Rotationsbewegung des Reinigungskopfes und der Rotationsbewegung des Sprüharms vor. Daraus ergeben sich fest vorgegebene Reinigungsbahnen, welcher ein Strahl der von dem Sprüharm versprühten Reinigungsflüssigkeit beschreibt. Durch den Antrieb des Reinigungskopfes und des Sprüharms unabhängig voneinander wird im Gegensatz dazu eine bedarfsgerechte und/oder adaptive Reinigung ermöglicht.
  • Beispielsweise weist der zu reinigende Hohlkörper Bereiche auf, die intensiver gereinigt werden müssen, beispielsweise Bereiche, in denen sich Produktreste verstärkt ablagern, und/oder Rührwerke, Stutzen, Mannlöcher und/oder andere Öffnungen, in deren Bereich eine Oberflächenform eine Reinigung erschwert, und/oder Bereiche, an denen Sensoren angeordnet sind. Durch den Antrieb des Reinigungskopfes und des Sprüharmes unabhängig voneinander können der Reinigungskopf und der Sprüharm derart rotiert werden, dass der Strahl der vom Sprüharm versprühten Reinigungsflüssigkeit verstärkt auf diese Bereiche gerichtet wird, denn der Strahl der Reinigungsflüssigkeit kann gezielt auf jeden Punkt einer Oberfläche des Hohlkörpers gerichtet werden. In Kombination mit einer geeigneten Sensorik ist auch eine Anpassung des Reinigungsprofils während der Reinigung, d. h. inline, möglich, so dass eine adaptive Reinigung erreicht wird.
  • Es können somit alle zu reinigenden Bereiche bedarfsgerecht mit der Reinigungsflüssigkeit besprüht werden, im Gegensatz zu den Reinigungsvorrichtungen gemäß dem Stand der Technik, welche alle Bereiche gleichmäßig besprühen. Insbesondere können durch den separaten Antrieb von Reinigungskopf und Sprüharm beliebige Reinigungsbahnen entworfen werden, d. h. Reinigungsbahnen und Reinigungsverläufe sind frei parametrierbar. Dies ist mittels Getriebelösungen, über welche die Rotation von Reinigungskopf und Sprüharm zwangsgekoppelt ist, nicht möglich. Durch die ermöglichte bedarfsgerechte Reinigung wird eine zeit- und ressourcenoptimierte Reinigung ermöglicht und es werden geringere Stillstandzeiten von Anlagen, die den zu reinigenden Hohlkörper umfassen, erreicht.
  • Die Antriebsanordnungen und vorteilhafterweise alle durch sie angetriebenen Komponenten sind vorteilhafterweise derart unabhängig voneinander, dass sie sich nicht gegenseitig beeinflussen. Insbesondere sind ihre Bewegungen voneinander entkoppelt. Bewegungen einer der Antriebsanordnungen und der ihr zugeordneten beweglichen Komponenten haben somit keinen Einfluss auf Bewegungen der jeweiligen anderen Antriebsanordnung und der dieser zugeordneten Komponenten.
  • Erfindungsgemäß umfasst der rohrförmige Abschnitt eine Außenhohlwelle, die mit dem Reinigungskopf und, über ein Getriebe, mit der Antriebseinheit, insbesondere dem Antriebsmotor, zum Antrieb des Reinigungskopfes gekoppelt ist. Erfindungsgemäß ist in der Außenhohlwelle eine Innenhohlwelle angeordnet, die, über ein sprüharmseitiges Getriebe, mit dem Sprüharm und, über ein antriebsmotorseitiges Getriebe, mit der Antriebseinheit, insbesondere dem Antriebsmotor, zum Antrieb des Sprüharms gekoppelt ist. Durch die Hohlwellen wird eine kompakte Bauform erreicht und insbesondere auch eine Antriebskraftübertragung in kompakter Bauform und mit wenigen Bauteilen erreicht. Des Weiteren wird dadurch ermöglicht, die Reinigungsflüssigkeitsleitung innerhalb der Hohlwellen entlangzuführen.
  • Die Reinigungsflüssigkeitsleitung verläuft daher vorteilhafterweise durch die Innenhohlwelle hindurch. Dabei weist die Reinigungsflüssigkeitsleitung, wie bereits erwähnt, eine eigene Leitungswand auf, d. h. sie verläuft rohrförmig oder schlauchförmig innerhalb der Innenhohlwelle, so dass die Reinigungsflüssigkeit nicht mit der Innenhohlwelle in Kontakt kommt. Dadurch werden Ablagerungen an der Innenholwelle vermieden und es wird eine Strömungsbeeinflussung der Reinigungsflüssigkeit durch die Rotation der Innenhohlwelle vermieden.
  • In einer nicht erfindungsgemäßen Ausführungsform sind/ist ein Sensor zur Ermittlung einer Rotationsposition des Reinigungskopfes und/oder ein Sensor zur Ermittlung einer Rotationsposition des Sprüharms vorgesehen. Dadurch wird eine exakte Ausrichtung des Strahls der versprühten Reinigungsflüssigkeit auf einen jeweils zu reinigenden Innenoberflächenbereich des Hohlkörpers ermöglicht.
  • In einer nicht erfindungsgemäßen Ausführungsform ist der rohrförmige Abschnitt teleskopierbar ausgebildet, insbesondere als eine Teleskoprohranordnung aus mehreren relativ zueinander axial verschiebbaren und vorteilhafterweise formschlüssig ineinandergreifenden Rohrelementen. Diese Teleskopierbarkeit ist auch unabhängig von einem oder mehreren oben beschriebenen Merkmalen möglich.
  • Beispielsweise ist sowohl die Innenhohlwelle als auch die Außenhohlwelle entsprechend teleskopierbar ausgebildet. Alternativ kann zur jeweiligen Drehmomentübertragung beispielsweise eine biegsame Welle oder ein Teleskopfaltenbalg vorgesehen sein.
  • Die Reinigungsflüssigkeitsleitung ist, um diese Teleskopierbarkeit zu ermöglichen, im Bereich dieses teleskopierbaren rohrförmigen Abschnitts beispielsweise ebenfalls auf die beschriebene Weise teleskopierbar ausgebildet, oder sie ist beispielsweise in Axialrichtung flexibel ausgebildet, zum Beispiel als ein flexibler Schlauch, dessen Leitungswand dehnbar und/oder in Axialrichtung faltbar ist.
  • Diese Teleskopierbarkeit ermöglicht, vorteilhafterweise zusätzlich zu den beiden unabhängigen Rotationsbewegungen von Reinigungskopf und Sprüharm um zwei Achsen, eine Translationsbewegung entlang einer Achse, genauer gesagt entlang der ersten Rotationsachse, d. h. eine Translationsbewegung des Reinigungskopfes mit dem Sprüharm axial zum rohrförmigen Abschnitt und dadurch ein Absenken und Anheben des Reinigungskopfes mit dem Sprüharm im zu reinigenden Hohlkörper. Diese Translationsbewegung, d. h. das Teleskopieren, kann beispielsweise manuell und/oder mittels eines Teleskopantriebs, beispielsweise umfassend einen weiteren Antriebsmotor, und somit insbesondere automatisch erfolgen. Der Teleskopantrieb kann zum Teleskopieren des rohrförmigen Abschnitts, d. h. zum Einfahren und Ausfahren, beispielsweise ein Seil, eine Kette, ein Band oder eine Spindel aufweisen.
  • Durch das Teleskopieren können beispielsweise Einbauten im zu reinigenden Hohlkörper, zum Beispiel ein Rührwerk, auch gezielt von unten gereinigt werden, indem der Reinigungskopf mit dem Sprüharm im Hohlkörper durch Ausfahren des teleskopierbaren rohrförmigen Abschnitts abgesenkt wird. Dadurch ist eine Eintauchtiefe des Reinigungskopfes mit dem Sprüharm in den zu reinigenden Hohlkörper beispielsweise beliebig verlängerbar, zumindest im Rahmen der maximalen Teleskoplänge des rohrförmigen Abschnitts. Durch die Teleskopierbarkeit werden zudem große Aufbauten der Reinigungsvorrichtung außerhalb des zu reinigenden Hohlkörpers vermieden.
  • In einer nicht erfindungsgemäßen Ausführungsform umfasst die Reinigungsflüssigkeitsleitung mindestens einen Selbstreinigungsleitungsabschnitt, welcher von einem Hauptleitungsabschnitt der Reinigungsflüssigkeitsleitung abzweigt und in einer weiteren Austrittsöffnung am Reinigungskopf oder am Sprüharm mündet. Beispielsweise sind mehrere solcher Selbstreinigungsleitungsabschnitte vorgesehen, welche jeweils vom Hauptleitungsabschnitt der Reinigungsflüssigkeitsleitung abzweigen und in jeweils einer weiteren Austrittsöffnung am Reinigungskopf oder am Sprüharm münden. Alternativ oder zusätzlich können auch am Hauptleitungsabschnitt ein oder mehrere solcher weiteren Austrittsöffnungen zur Selbstreinigung vorgesehen sein, insbesondere dort, wo der Hauptleitungsabschnitt entsprechend günstig für diesen Zweck verläuft, insbesondere am Sprüharm.
  • Dadurch wird eine Selbstreinigung insbesondere des Reinigungskopfes durch ein Besprühen und/oder Umspülen einer Außenseite des Reinigungskopfes und/oder des Sprüharms mit der Reinigungsflüssigkeit erreicht, wodurch ein Anhaften von Partikeln, insbesondere von vom zu reinigenden Hohlkörper gelösten Schmutzpartikeln, vermieden wird. Beispielsweise gelangen derartige Partikel nicht durch das den Reinigungskopf und/oder Sprüharm umspülende Reinigungsmittel hindurch zu deren jeweiliger Außenoberfläche oder sie werden von dieser Außenoberfläche abgespült.
  • In einer nicht erfindungsgemäßen Ausführungsform ist an einer Außenseite des Reinigungskopfes vor der weiteren Austrittsöffnung, insbesondere des mindestens einen Selbstreinigungsleitungsabschnitts, und von dieser weiteren Austrittsöffnung beabstandet eine Prallplatte angeordnet. Diese Prallplatte dient dem Umleiten der aus der weiteren Austrittsöffnung austretenden Reinigungsflüssigkeit in Richtung der Außenoberfläche des Reinigungskopfes und/oder des Sprüharms.
  • In einer nicht erfindungsgemäßen Ausführungsform umfasst die Reinigungsvorrichtung einen Drucksensor, beispielsweise eine Druckmesszelle, zur Ermittlung eines Drucks der vom Sprüharm versprühten Reinigungsflüssigkeit. Dieser ist zweckmäßigerweise derart angeordnet, dass der Strahl der Reinigungsflüssigkeit auf den Drucksensor auftrifft, wenn sich Reinigungskopf und Sprüharm in einer entsprechenden Position befinden. Der Drucksensor dient insbesondere als Referenzpunkt, insbesondere zur Kalibrierung und/oder Systemüberwachung. Dadurch kann ein Druck, mit dem die Reinigungsflüssigkeit versprüht wird, überprüft und beispielsweise eingestellt und/oder verändert werden. Des Weiteren kann mittels des Drucksensors eine Grundposition von Reinigungskopf und Sprüharm eingestellt werden, um danach eine exakte Einstellung einer jeweiligen Position zu ermöglichen.
  • Der Druck kann beispielsweise während der Reinigung überprüft werden, wenn der Strahl der Reinigungsflüssigkeit auf den Drucksensor auftrifft, so dass eine Systemüberwachung während der Reinigung ermöglicht wird, und/oder er kann durch gezieltes Anfahren des Drucksensors mit dem Strahl der Reinigungsflüssigkeit jederzeit überprüft werden, beispielsweise vor Beginn der Reinigung.
  • Die Reinigungsvorrichtung ist beispielsweise als ein Reinigungsgerät oder Reinigungsroboter ausgebildet, insbesondere als ein so genannter Zielstrahlreiniger. Wie bereits beschrieben, dient die Reinigungsvorrichtung insbesondere der Reinigung von Hohlkörpern, insbesondere der Reinigung eines Innenraums, insbesondere einer Innenwand, des jeweiligen Hohlkörpers. Derartige Hohlkörper sind beispielsweise Tanks, Behälter, Container, Maschinen oder Anlagen.
  • Die Reinigungsvorrichtung weist insbesondere eine einfache und robuste Bauweise auf. Diese, insbesondere oben beschriebene, Bauweise ist frei skalierbar, beispielsweise indem der rohrförmige Abschnitt mit den beschriebenen Komponenten und/oder der Reinigungskopf und/oder der Sprüharm kleiner oder größer ausgebildet wird, so dass die Reinigungsvorrichtung problemlos an jeden Anwendungsfall angepasst ausgebildet werden kann. Änderungen in der oben beschriebenen Funktionsweise sind hierfür nicht erforderlich, d. h. es sind insbesondere lediglich geänderte Abmessungen der jeweiligen Komponenten erforderlich. Durch die oben beschrieben Ausbildung können insbesondere die beispielsweise als Antriebsmotoren ausgebildeten Antriebseinheiten feststehend an der Reinigungsvorrichtung angeordnet sein, so dass keine Drehdurchführungen, beispielsweise Schleifringe, erforderlich sind.
  • In einer Ausführungsform ist der Sprüharm derart gekrümmt ausgebildet, dass seine dem Reinigungskopf zugewandte Außenform einer Außenform des beispielsweise zumindest im Wesentlichen kugelförmigen Reinigungskopfes angepasst ist, wobei der Sprüharm über seine gesamte Länge am Reinigungskopf anliegt oder nur derart geringfügig beabstandet ist, um ein Rotieren des Sprüharms ohne Schleifen am Reinigungskopf zu ermöglichen. Durch diese Führung des Sprüharms nahe am Reinigungskopf wird eine besonders geringe Unwucht während der Rotation des Reinigungskopfes und der Rotation des Sprüharms erreicht. Des Weiteren wird dadurch eine Ausrichtung des Strahls der Reinigungsflüssigkeit auch auf direkt unter und über dem Reinigungskopf angeordnete Bereiche des zu reinigen Hohlkörpers ermöglicht, wodurch beispielsweise auch ein Bereich um eine Öffnung, durch welche die Reinigungsvorrichtung in den Hohlkörper eingeführt ist, und/oder ein unterer Abflussbereich des Hohlkörpers gereinigt werden kann.
  • In einer nicht erfindungsgemäßen Ausführungsform umfasst die Reinigungsvorrichtung mindestens zwei oder mehr als zwei rotierbare Sprüharme. Dabei können die Sprüharme, insbesondere bei zwei Sprüharmen, um dieselbe zumindest im Wesentlichen senkrecht zur ersten Rotationsachse ausgerichtete zweite Rotationsachse rotierbar sein, d. h. sich gegenüberliegend am Reinigungskopf angeordnet sein, oder verschiedene Sprüharme können um verschieden ausgerichtete, d. h. in einem Winkel zueinander angeordnete, jeweils zumindest im Wesentlichen senkrecht zur ersten Rotationsachse ausgerichtete zweite Rotationsachsen rotierbar sein.
  • Es kann vorgesehen sein, dass die beiden Sprüharme oder alle Sprüharme von derselben Antriebsanordnung antreibbar sind, d. h. es ist dann nur eine Antriebsanordnung zum Antrieb der Sprüharme vorgesehen, mit welcher alle Sprüharme gekoppelt sind. Alternativ kann vorgesehen sein, dass mehrere Antriebsanordnungen für die Sprüharme vorgesehen sind, wobei jeweils einer oder mehrere der Sprüharme mit der jeweiligen Antriebsanordnung gekoppelt sind. Diese mehreren Antriebsanordnungen der Sprüharme sind vorteilhafterweise unabhängig voneinander, insbesondere vollkommen unabhängig, so dass sie jeweils ausschließlich die Bewegung des Sprüharms oder der Sprüharme, mit denen sie gekoppelt sind, beeinflussen. Dadurch wird eine Bewegung mehrerer Sprüharme unabhängig voneinander ermöglicht.
  • Weist die Reinigungsvorrichtung somit zwei Sprüharme auf, so kann somit in einer nicht erfindungsgemäßen Ausführungsform beispielsweise vorgesehen sein, dass die Reinigungsvorrichtung drei voneinander unabhängige, insbesondere vollständig voneinander unabhängige, Antriebsanordnungen zum Antrieb des Reinigungskopfes und zum Antrieb der beiden Sprüharme aufweist, welche insbesondere jeweils eine Antriebseinheit, insbesondere jeweils einen Antriebsmotor, umfassen, d. h. eine Antriebsanordnung zum Antrieb des Reinigungskopfes und eine weitere Antriebsanordnung zum Antrieb des jeweiligen Sprüharms. Die drei Antriebsanordnungen umfassen insbesondere jeweils eine Antriebseinheit, insbesondere jeweils einen Antriebsmotor. Dadurch können die Rotationsbewegungen von Reinigungskopf und jeweiligem Sprüharm unabhängig voneinander durchgeführt werden, insbesondere können Rotationsgeschwindigkeiten von Reinigungskopf und jeweiligem Sprüharm unabhängig voneinander eingestellt werden, insbesondere unabhängig voneinander gesteuert und/oder geregelt werden. Insbesondere können die Rotationsbewegungen von Reinigungskopf und jeweiligem Sprüharm derart unabhängig voneinander durchgeführt werden, dass sie sich nicht gegenseitig beeinflussen. Die jeweilige Antriebseinheit ist insbesondere als eine elektrische, pneumatische und/oder hydraulische Antriebseinheit ausgebildet. Insbesondere ist die jeweilige als Antriebsmotor ausgebildete Antriebseinheit als ein Elektromotor ausgebildet. In anderen Ausführungsformen kann die jeweilige als Antriebsmotor ausgebildete Antriebseinheit beispielsweise als ein Pneumatikmotor oder Hydraulikmotor ausgebildet sein. In anderen Ausführungsbeispielen kann die jeweilige Antriebseinheit beispielsweise als eine Turbine ausgebildet sein, insbesondere als eine hydraulisch betriebene Turbine und somit als eine als Turbine ausgebildete hydraulische Antriebseinheit. Die Antriebseinheiten können gleich oder verschieden ausgebildet sein. Entsprechend können bei mehr als zwei Sprüharmen auch mehr als zwei Antriebsanordnungen, insbesondere mit jeweils einer Antriebseinheit, für die Sprüharme vorgesehen sein, wobei die jeweilige Antriebsanordnung mit einem oder mehreren der Sprüharme gekoppelt sein kann.
  • In einer nicht erfindungsgemäßen Ausführungsform ist vorgesehen, dass der rohrförmige Abschnitt mindestens eine Zwischenhohlwelle umfasst, die zwischen der Außenhohlwelle und der Innenhohlwelle angeordnet ist. Es können auch mehrere solche Zwischenhohlwellen vorgesehen sein, welche dann koaxial zueinander zwischen der Außenhohlwelle und der Innenhohlwelle angeordnet sind, d. h. die Zwischenhohlwellen sind ineinander und in der Außenhohlwelle angeordnet und die Innenhohlwelle ist in der innersten Zwischenhohlwelle angeordnet. Dadurch wird es beispielsweise ermöglicht, mehrere Sprüharme über unterschiedliche Hohlwellen mit unterschiedlichen Antriebanordnungen und/oder Antriebseinheiten zu koppeln, beispielsweise über die Innenhohlwelle und die mindestens eine Zwischenhohlwelle oder mehrere Zwischenhohlwellen, wobei die Innenhohlwelle und die jeweilige Zwischenhohlwelle jeweils mit einem oder mit mehreren Sprüharmen gekoppelt sein können. Somit kann in einer nicht erfindungsgemäßen Ausführungsform beispielsweise vorgesehen sein, dass die mindestens eine Zwischenhohlwelle und die Innenhohlwelle, insbesondere über jeweils ein sprüharmseitiges Getriebe, mit verschiedenen Sprüharmen und, insbesondere über ein jeweiliges antriebsmotorseitiges Getriebe, mit verschiedenen insbesondere jeweils als Antriebsmotor ausgebildeten Antriebseinheiten zum Antrieb des jeweiligen Sprüharms gekoppelt sind.
  • In einer nicht erfindungsgemäßen Ausführungsform weist die Reinigungsvorrichtung mehrere Reinigungsflüssigkeitsleitungen für jeweils eine Reinigungsflüssigkeit auf, welche jeweils durch den rohrförmigen Abschnitt, durch den Reinigungskopf und durch mindestens einen Sprüharm hindurch verlaufen und in mindestens einer Austrittsöffnung münden, wobei die jeweilige Reinigungsflüssigkeitsleitung gegenüber dem Reinigungsvorrichtungsinnenraum flüssigkeitsdicht ausgebildet ist und wobei alle Reinigungsvorrichtungskomponenten außerhalb der jeweiligen Reinigungsflüssigkeitsleitung angeordnet sind. Dabei kann vorgesehen sein, dass die Reinigungsflüssigkeitleitungen jeweils unterschiedlichen Sprüharmen zugeordnet sind, d. h. ein oder mehrere Sprüharme für jede Reinigungsflüssigkeitsleitung, oder dass eine oder mehrere der Reinigungsflüssigkeitsleitungen demselben Sprüharm oder denselben Sprüharmen zugeordnet sind, beispielsweise mittels Ventilen. Die Reinigungsflüssigkeit kann für alle Reinigungsflüssigkeitsleitungen gleich sein oder die verschiedenen Reinigungsflüssigkeitsleitungen sind vorteilhafterweise für unterschiedliche Reinigungsflüssigkeiten vorgesehen. Dadurch können verschiedene Reinigungsflüssigkeiten gefördert werden, ohne diese zu vermischen, zum Beispiel Schaum, Lauge, Säure, Reinstwasser.
  • Bei mehr als zwei Hohlwellen, d. h. wenn die mindestens eine Zwischenwelle vorgesehen ist oder mehrere solche Zwischenwellen vorgesehen sind, können Hohlräume zwischen jeweils zwei dieser Hohlwellen zur Führung dieser Reinigungsflüssigkeitsleitungen genutzt werden, d. h, alternativ oder zusätzlich zur Führung einer der Reinigungsflüssigkeitsleitungen durch die Innenhohlwelle hindurch können eine oder mehrere der Reinigungsflüssigkeitsleitungen zwischen der Innenhohlwelle und der Zwischenhohlwelle, zwischen zwei Zwischenhohlwellen und/oder zwischen der Zwischenhohlwelle und der Außenhohlwelle angeordnet sein. Auch wenn keine Zwischenhohlwelle vorgesehen ist, können mehrere Reinigungsflüssigkeitsleitungen vorgesehen sein, wobei dann zur Anordnung einer oder mehrerer der Reinigungsflüssigkeitsleitungen beispielsweise auch der Hohlraum zwischen der Innenhohlwelle und der Außenhohlwelle genutzt werden kann.
  • In einem Verfahren zum Reinigen eines Hohlkörpers, insbesondere eines Innenraums, insbesondere einer Innenwand, des Hohlkörpers mittels der Reinigungsvorrichtung wird der rohrförmige Abschnitt mit dem Reinigungskopf in den zu reinigenden Hohlkörper eingeführt und es wird die Reinigungsflüssigkeit über den Sprüharm versprüht. Dabei werden vorteilhafterweise der Sprüharm und/oder der Reinigungskopf um ihre jeweilige Rotationsachse rotiert.
  • Vorteilhafterweise werden der Sprüharm und der Reinigungskopf separat angetrieben, wobei vorteilhafterweise eine jeweilige Rotationsgeschwindigkeit separat vorgegeben, insbesondere gesteuert und/oder geregelt, wird. Beispielsweise werden Reinigungsbahnen vorgegeben und die beiden Antriebsanordnungen, insbesondere die beiden beispielsweise als Antriebsmotoren ausgebildeten Antriebseinheiten, werden jeweils derart gesteuert und/oder geregelt das der mittels des Sprüharms versprühte Strahl der Reinigungsflüssigkeit diese vorgegebenen Reinigungsbahnen auf einer Innenoberfläche des zu reinigenden Hohlkörpers entlangfährt.
  • Beispielsweise wird zusätzlich die Selbstreinigung durchgeführt, indem die Reinigungsflüssigkeit auch durch den oder die Selbstreinigungsabschnitte geleitet und über die jeweilige weitere Austrittsöffnung und/oder aus dem Hauptleitungsabschnitt direkt durch die jeweilige weitere Austrittsöffnung ausgebracht wird. Ist vor der jeweiligen weiteren Austrittsöffnung eine Prallplatte angeordnet, wird die Reinigungsflüssigkeit dadurch in Richtung der Außenseite des Reinigungskopfes umgeleitet, um diesen zu umspülen und zu reinigen und/oder Partikel vom Reinigungskopf fernzuhalten.
  • Ist die beschriebene Teleskopierbarkeit vorgesehen, so kann der Reinigungskopf, insbesondere vor und/oder während der Reinigung, auf vorgegebene Weise entlang seiner Rotationsachse, d. h. entlang der insbesondere vertikalen ersten Rotationsachse, lateral bewegt werden, insbesondere abgesenkt oder angehoben werden. Dies kann beispielsweise, insbesondere während der Reinigung, automatisch erfolgen, um dadurch einen weiteren Freiheitsgrad bei der Reinigung, insbesondere zum Abfahren der Reinigungsbahnen, zu erreichen. Alternativ oder zusätzlich kann dieses Teleskopieren auch manuell erfolgen. Mittels der Sensoren kann eine jeweilige Rotationsposition des Reinigungskopfes und des Sprüharms ermittelt werden. Mittels des Drucksensors kann ein Druck des Strahls des versprühten Reinigungsmittels ermittelt werden, beispielsweise vor, während und/oder nach der Reinigung.
  • Anstatt der Reinigungsflüssigkeit kann bei der Reinigungsvorrichtung und im Verfahren zur Reinigung beispielsweise auch ein Reinigungsfluid verwendet werden, wobei anstatt der oben beschriebenen Flüssigkeitsdichtheit dann eine Fluiddichtheit vorliegt.
  • Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im Folgenden anhand von Zeichnungen näher erläutert.
  • Darin zeigen:
  • Figur 1
    schematisch eine Seitenansicht einer Reinigungsvorrichtung,
    Figur 2
    schematisch eine Längsschnittdarstellung der Reinigungsvorrichtung entlang der Schnittebene II-II in Figur 1,
    Figur 3
    schematisch eine Detaildarstellung des Bereichs III in Figur 2,
    Figur 4
    schematisch ein oberer Bereich der Reinigungsvorrichtung,
    Figur 5
    schematisch eine perspektivische Längsschnittdarstellung eines Reinigungskopfes der Reinigungsvorrichtung,
    Figur 6
    schematisch eine perspektivische Darstellung eines Getriebes im Reinigungskopf,
    Figur 7
    schematisch eine Längsschnittdarstellung des Reinigungskopfes,
    Figur 8
    schematisch eine Längsschnittdarstellung einer weiteren Ausführungsform des Reinigungskopfes,
    Figur 9
    schematisch eine Längsschnittdarstellung einer weiteren Ausführungsform des Reinigungskopfes,
    Figur 10
    schematisch eine perspektivische Darstellung einer weiteren Ausführungsform der Reinigungsvorrichtung in einem eingezogenen Zustand des Reinigungskopfes,
    Figur 11
    schematisch eine perspektivische Darstellung der Ausführungsform der Reinigungsvorrichtung gemäß Figur 10 in einem ausgefahrenen Zustand des Reinigungskopfes, und
    Figur 12
    schematisch eine Längsschnittdarstellung einer weiteren Ausführungsform der Reinigungsvorrichtung.
  • Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
  • Die Figuren 1 und 2 zeigen eine beispielsweise als Reinigungsgerät oder Reinigungsroboter ausgebildete Reinigungsvorrichtung 1 zur Reinigung mittels einer Reinigungsflüssigkeit F, wobei mittels dieser Reinigungsvorrichtung 1 insbesondere Hohlkörper gereinigt werden können, insbesondere kann eine Innenreinigung solcher Hohlkörper erfolgen, d. h. es kann ein Innenraum des Hohlkörpers gereinigt werden, insbesondere eine Innenwand und/oder im Innenraum angeordnete Teile. Der Hohlkörper kann beispielsweise als ein Behälter, Tank, Container, Fass, als eine Anlage und/oder Maschine und/oder als ein anderer Hohlkörper ausgebildet sein. Eine solche Reinigungsvorrichtung 1 wird auch als Zielstrahlreiniger bezeichnet. Die die Reinigungsvorrichtung 1 durchströmende Reinigungsflüssigkeit F ist in den Figuren 7 bis 9 schraffiert dargestellt.
  • Die Reinigungsvorrichtung 1 ist in Figur 1 in einer Seitenansicht und in Figur 2 in einer Längsschnittdarstellung gezeigt. Die Figuren 3 bis 9 zeigen jeweils Detaildarstellungen verschiedener Bereiche dieser Reinigungsvorrichtung 1, wobei die Figuren 7 bis 9 verschiedene Ausführungsformen eines Reinigungskopfes 2 dieser Reinigungsvorrichtung 1 zeigen. Die Figuren 10 und 11 zeigen die Reinigungsvorrichtung 1 mit einer weiteren Ausführungsform eines rohrförmigen Abschnitts 3, welcher im Folgenden noch näher beschrieben wird.
  • Die Reinigungsvorrichtung 1 umfasst ein Stützgehäuse 4, welches insbesondere dem Anordnen und Halten der Reinigungsvorrichtung 1 in einer Öffnung des zu reinigenden Hohlkörpers dient. Dabei wird der rohrförmige Abschnitt 3 mit dem Reinigungskopf 2 durch die Öffnung in den Innenraum des zu reinigenden Hohlkörpers eingeführt. Das Stützgehäuse 4 wird beispielsweise mit einem daran ausgebildeten Flanschbereich, insbesondere mit einem Montageanschluss 23, auf einen Öffnungsrand aufgesetzt und zum Beispiel am zu reinigenden Hohlkörper befestigt, so dass die Reinigungsvorrichtung 1 während der Reinigung stabil am zu reinigenden Hohlkörper gehalten ist. Der Montageanschluss 23 ist beispielsweise als eine Anschlussverschraubung ausgebildet, um die Reinigungsvorrichtung 1 durch Verschrauben mit dem Hohlkörper zu verbinden.
  • Der rohrförmige oder stabförmige Abschnitt 3, d. h. der längliche, zumindest im Wesentlichen rotationssymmetrische, Abschnitt der Reinigungsvorrichtung 1, ist, insbesondere mit einem Antriebsendbereich, im Stützgehäuse 4 angeordnet und erstreckt sich nach unten, d. h. entlang seiner Längsausdehnung, aus dem Stützgehäuse 4 heraus. An einen dem Antriebsendbereich gegenüberliegenden Reinigungskopfendbereich des rohrförmigen Abschnitts 3 schließt sich der um eine insbesondere vertikale erste Rotationsachse Z rotierbare Reinigungskopf 2 an. An diesem Reinigungskopf 2 ist ein um eine zumindest im Wesentlichen senkrecht zur ersten Rotationsachse Z und somit im Wesentlichen horizontal ausgerichtete zweite Rotationsachse X rotierbarer Sprüharm 5 angeordnet.
  • An dem dem Reinigungskopfendbereich gegenüberliegenden Antriebsendbereich des rohrförmigen Abschnitts 3 ist eine Antriebsvorrichtung 6 zum Antrieb des Reinigungskopfes 2 und des Sprüharms 5 angeordnet. Diese Antriebsvorrichtung 6 umfasst eine Getriebeanordnung 7, welche in einem Getriebegehäuse 8 an einer Oberseite des Stützgehäuses 4 angeordnet ist, und eine Motoranordnung 9, welche an einer Oberseite des Getriebegehäuses 8 angeordnet ist.
  • Die Getriebeanordnung 7 umfasst zwei voneinander unabhängige antriebsmotorseitige Getriebe 10, 11 und die Motoranordnung 9 zwei voneinander unabhängige Antriebseinheiten, insbesondere Antriebsmotoren 12, 13, wobei jede Antriebseinheit, im dargestellten Beispiel jeder Antriebsmotor 12, 13, mit jeweils einem antriebsmotorseitigen Getriebe 10, 11 gekoppelt ist, so dass die Reinigungsvorrichtung 1 zwei voneinander unabhängige und vorteilhafterweise separat steuerbare und/oder regelbare Antriebsanordnungen aufweist. Eine der Antriebsanordnungen dient dem Antrieb des Reinigungskopfes 2 und die andere Antriebsanordnung dem Antrieb des Sprüharms 5.
  • Die jeweilige Antriebseinheit ist insbesondere als eine elektrische, pneumatische und/oder hydraulische Antriebseinheit ausgebildet. Insbesondere ist die jeweilige als Antriebsmotor 12, 13 ausgebildete Antriebseinheit als ein Elektromotor ausgebildet. In anderen Ausführungsformen kann die jeweilige als Antriebsmotor 12, 13 ausgebildete Antriebseinheit beispielsweise als ein Pneumatikmotor oder Hydraulikmotor ausgebildet sein. In anderen Ausführungsbeispielen kann die jeweilige Antriebseinheit beispielsweise als eine Turbine ausgebildet sein, insbesondere als eine hydraulisch betriebene Turbine und somit als eine als Turbine ausgebildete hydraulische Antriebseinheit. Die beiden Antriebseinheiten können gleich oder verschieden ausgebildet sein.
  • Der rohrförmige Abschnitt 3 umfasst eine Außenhohlwelle 14, die um ihre Rotationsachse, welche der ersten Rotationsachse Z entspricht, rotierbar im Stützgehäuse 4 gelagert ist. Sie ist mit dem Reinigungskopf 2 verbunden, insbesondere drehfest verbunden, und über das erste antriebsmotorseitige Getriebe 10 mit der als erster Antriebsmotor 12 ausgebildeten ersten Antriebseinheit zum Antrieb des Reinigungskopfes 2 gekoppelt, wie in den Figuren 2 und 4 gezeigt.
  • In der Außenhohlwelle 14 ist eine Innenhohlwelle 15 angeordnet, welche relativ zur Außenhohlwelle 14 um ihre Rotationsachse, die der ersten Rotationsachse Z entspricht, rotierbar gelagert ist, d. h. die Innenhohlwelle 15 ist koaxial in der Außenhohlwelle 14 angeordnet, wobei Außenhohlwelle 14 und Innenhohlwelle 15 unabhängig voneinander rotierbar sind. Somit sind auch die Innenhohlwelle 15 und der Reinigungskopf 2 unabhängig voneinander rotierbar. Dies wird über ein entsprechendes Lager 30 zwischen Innenhohlwelle 15 und Reinigungskopf 2 erreicht. Diese Innenhohlwelle 15 ist über ein sprüharmseitiges Getriebe 16 mit dem Sprüharm 5 gekoppelt und über das zweite antriebsmotorseitige Getriebe 11 mit der als zweiter Antriebsmotor 13 ausgebildeten zweiten Antriebseinheit zum Antrieb des Sprüharms 5 gekoppelt.
  • Die antriebsmotorseitigen Getriebe 10, 11 weisen jeweils ein Antriebszahnrad 17, 18 und ein Abtriebszahnrad 19, 20 auf. Das Antriebszahnrad 17 des ersten antriebsmotorseitigen Getriebes 10 ist, insbesondere über eine erste Antriebswelle, mit der als erster Antriebsmotor 12 ausgebildeten ersten Antriebseinheit gekoppelt. Das Antriebszahnrad 18 des zweiten antriebsmotorseitigen Getriebes 11 ist, insbesondere über eine zweite Antriebswelle, mit der als zweiter Antriebsmotor 13 ausgebildeten zweiten Antriebseinheit gekoppelt. Das Abtriebszahnrad 19 des ersten antriebsmotorseitigen Getriebes 10 ist mit der Außenhohlwelle 14 gekoppelt, insbesondere auf dieser angeordnet. Das Abtriebszahnrad 20 des zweiten antriebsmotorseitigen Getriebes 11 ist mit der Innenhohlwelle 15 gekoppelt, insbesondere auf dieser angeordnet.
  • Das sprüharmseitige Getriebe 16 ist als ein Kronradgetriebe ausgebildet, auch als Kronenradgetriebe bezeichnet, wobei an der Innenhohlwelle 15 ein Spindelrad oder Stirnrad 21 angeordnet ist und am Sprüharm 5, genauer gesagt an einem rotierbar im Reinigungskopf 2 gelagerten Bereich des Sprüharms 5, ein Kronrad 22 angeordnet ist, auch als Kronenrad bezeichnet. Dadurch wird eine Umlenkung von der vertikalen ersten Rotationsachse Z der Innenhohlwelle 15 auf die horizontale zweite Rotationsachse X des Sprüharms 5 erreicht. Die alternative Anordnung von Stirnrad 21 und Kronrad 22, d. h. das Stirnrad 21 am Sprüharm 5 und das Kronrad 22 an der Innenhohlwelle 15, wäre ebenfalls möglich. Alternativ wäre auch ein Kegelradgetriebe möglich oder es kann eine andere Form der Umleitung der Rotationsbewegung der vertikal angeordneten Innenhohlwelle 15 auf den im Reinigungskopf 2 horizontal verlaufenden Abschnitt des Sprüharms 5 vorgesehen sein.
  • Eine Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 für die Reinigungsflüssigkeit F verläuft durch den rohrförmigen Abschnitt 3, durch den Reinigungskopf 2 und durch den Sprüharm 5 hindurch und mündet in mindestens einer Austrittsöffnung 25 des Sprüharms 5. Dabei ist die Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 im rohrförmigen Abschnitt 3 in der Innenhohlwelle 15 angeordnet, d. h. sie verläuft durch diese hindurch. Sie ist somit koaxial zur Innenhohlwelle 15 und somit auch koaxial zur Außenhohlwelle 14 angeordnet.
  • Diese Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 ist gegenüber einem Reinigungsvorrichtungsinnenraum flüssigkeitsdicht ausgebildet, insbesondere gegenüber der Innenhohlwelle 15 und somit auch gegenüber der Außenhohlwelle 14, gegenüber der Getriebeanordnung 7, durch welche sie hindurch verläuft, gegenüber dem sprüharmseitigen Getriebe 16, durch welches sie ebenfalls hindurch verläuft, gegenüber einem Innenraum des Reinigungskopfes 2 und insbesondere gegenüber Lagern, welche die Rotation der Innenhohlwelle 15, der Außenhohlwelle 14, des Reinigungskopfes 2 und des Sprüharms 5 ermöglichen.
  • Die Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 verläuft von einem Anschlusselement 26, beispielsweise einem Fluidanschluss, zum Zuführen der Reinigungsflüssigkeit F durch das Getriebegehäuse 8, durch die beiden Abtriebszahnräder 19, 20, durch die Innenhohlwelle 15 und somit auch durch die Außenhohlwelle 14, in welcher die Innenhohlwelle 15 angeordnet ist, durch das Stirnrad 21, ist dann abgewinkelt in Richtung des Kronrads 22 und verläuft durch dieses hindurch und durch den Sprüharm 5 bis zu dessen Austrittsöffnung 25. Der beschriebene Verlauf bildet einen Hauptleitungsabschnitt der Reinigungsflüssigkeitsleitung 24, von welchem ein oder mehrere Selbstreinigungsleitungsabschnitte 27 zu weiteren Austrittsöffnungen 28 am Reinigungskopf 2 und/oder am Sprüharm 5 abzweigen können, wie im Folgenden noch näher beschrieben wird. Des Weiteren kann auch eine solche weitere Austrittsöffnung 28 direkt am Hauptleitungsabschnitt vorgesehen sein, beispielsweise, wie in den Figuren 7 bis 9 gezeigt, am Sprüharm 5.
  • Alle Reinigungsvorrichtungskomponenten, insbesondere natürlich alle anderen Reinigungsvorrichtungskomponenten mit Ausnahme der Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 selbst, sind außerhalb der Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 angeordnet. Die Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 ist somit als eine gegenüber dem Reinigungsvorrichtungsinnenraum vollständig geschlossene, also gekapselte, Leitung ausgebildet, beispielsweise als ein Reinigungsflüssigkeitsrohr, Reinigungsflüssigkeitsschlauch oder Reinigungsflüssigkeitskanal. Sie weist somit eine eigene, innerhalb der Reinigungsvorrichtung 1 vollständig geschlossene Leitungswand 29 auf. Diese Leitungswand 29 ist von einer Innenseite der Innenhohlwelle 15 beabstandet, um das Rotieren der Innenhohlwelle 15 ohne Schleifen an der Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 zu ermöglichen, denn der durch den rohrförmigen Abschnitt 3 verlaufende Abschnitt der Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 rotiert nicht, weder mit der Außenhohlwelle 14 noch mit der Innenhohlwelle 15. Die Beabstandung von Innenhohlwelle 15 und Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 und die dadurch ermöglichte Rotation der Innenhohlwelle 15 relativ zur stillstehenden Reinigungsflüssigkeitsleitung 24, ohne diese zu beschädigen, wird durch ein Lager 31 zwischen Innenhohlwelle 15 und Leitungswand 29 erreicht.
  • Die Leitungswand 29 umschließt einen Leitungsinnenraum, welcher ausschließlich zum Durchströmen, insbesondere zum Durchströmen der Reinigungsflüssigkeit F, vorgesehen ist. D. h. die Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 ist innen hohl, sie weist einen freien Querschnitt und freien Durchmesser auf. In diesem von der Leitungswand 29 umschlossenen Leitungsinnenraum ist keine andere Reinigungsvorrichtungskomponente angeordnet, insbesondere keine Antriebskomponente, insbesondere keine Antriebswelle, keine Getriebekomponente, kein Getriebe, keine Lagerkomponente und kein Lager, d. h. insbesondere keine zum Rotieren des Reinigungskopfes 2 und/oder des Sprüharms 5 erforderliche und insbesondere hierfür selbst bewegliche Komponente.
  • Durch diese Ausgestaltung der Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 wird vermieden, dass die Reinigungsflüssigkeit F mit Reinigungsvorrichtungskomponenten im Inneren der Reinigungsvorrichtung 1 in Kontakt kommt, insbesondere mit den oben genannten Komponenten, welche für die Rotation des Reinigungskopfes 2 und des Sprüharms 5 erforderlich sind. Dadurch wird vermieden, dass aus dem zu reinigenden Hohlkörper gelöste Partikel mit der wiederverwendeten, d. h. im Zirkulationsbetrieb wieder in die Reinigungsvorrichtung 1 zurückgeführten, Reinigungsflüssigkeit F zu diesen Reinigungsvorrichtungskomponenten transportiert werden und diese verschmutzen und dadurch beschädigen oder blockieren.
  • Der rohrförmige Abschnitt 3, der Reinigungskopf 2 und der Sprüharm 5 sind mit Ausnahme der mindestens einen Austrittsöffnung 25, in den hier dargestellten Beispielen mit Ausnahme der mehreren Austrittsöffnungen 25, 28, gegenüber einer äußeren Umgebung flüssigkeitsdicht verschlossen. Dadurch wird verhindert, dass die durch das Reinigen des Hohlkörpers verschmutzte Reinigungsflüssigkeit F von außen in den Reinigungsvorrichtungsinnenraum eindringt und insbesondere zu den oben genannten für die Rotationsbewegung des Reinigungskopfes 2 und des Sprüharms 5 erforderlichen Reinigungsvorrichtungskomponenten gelangt, so dass diese nicht verschmutzt oder blockiert werden können.
  • Um diese Abdichtung gegenüber der äußeren Umgebung sicherzustellen, ist im dargestellten Beispiel die Außenhohlwelle 14, einen Flanschbereich des Reinigungskopfes 2 überlappend, mit dem Reinigungskopf 2 verbunden. Beispielsweise ist der Flanschbereich des Reinigungskopfes 2 in die Außenhohlwelle 14 eingeschraubt.
  • Des Weiteren ist an einem Übergangsbereich von einem im Reinigungskopf 2 feststehenden Abschnitt in einen mit dem Sprüharm 5 rotierenden Abschnitt der Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 eine Einpresshülse 32 mit einer Dichtlippe 33 angeordnet, um ein Austreten der Reinigungsflüssigkeit F zu verhindern. Zudem sind in einer Aussparung dieser Einpresshülse 32 ein Dichtelement 34 und ein Stützelement 35 angeordnet.
  • Des Weiteren ist an einem Öffnungsbereich, durch welchen der Sprüharm 5 in den Reinigungskopf 2 geführt ist, eine Dichtung 36 angeordnet, um auch über diese Öffnung ein Eindringen der Reinigungsflüssigkeit F von außen in den Reinigungsvorrichtungsinnenraum zu verhindern. Zudem ist auch zwischen dem Stützgehäuse 4 und der Außenhohlwelle 14 eine Dichtung 37 angeordnet, um ein Vordringen der Reinigungsflüssigkeit F zwischen Außenhohlwelle 14 und Stützgehäuse 4 in das Stützgehäuse 4 und von dort in das Getriebegehäuse 8 und in den rohrförmigen Abschnitt 3 zu verhindern. Dadurch wird erreicht, dass die Reinigungsflüssigkeit F innerhalb der Reinigungsvorrichtung 1 ausschließlich in der Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 geführt wird.
  • Die Reinigungsvorrichtung 1 weist des Weiteren Sensoren 38 zur Ermittlung einer Rotationsposition des Reinigungskopfes 2 und einer Rotationsposition des Sprüharms 5 auf. Diese sind im dargestellten Beispiel im Getriebegehäuse 8 angeordnet, insbesondere im Bereich des jeweiligen antriebsmotorseitigen Getriebes 10, 11. Sie erfassen beispielsweise Umdrehungen des jeweiligen Antriebszahnrades 17, 18 und/oder Abtriebszahnrades 19, 20 und/oder der jeweiligen Antriebswelle. Dadurch wird es beispielsweise ermöglicht, eine jeweilige Rotationsposition des Reinigungskopfes 2 und des Sprüharms 5 und somit eine jeweilige Richtung des Strahls der über den Sprüharm 5 versprühten Reinigungsflüssigkeit F zu bestimmen.
  • Optional kann vorgesehen sein, dass die Reinigungsvorrichtung 1 einen Drucksensor 39 zur Ermittlung eines Drucks der vom Sprüharm 5 versprühten Reinigungsflüssigkeit F aufweist, wie in Figur 2 gezeigt. Hier ist dieser Drucksensor 39, beispielsweise eine Druckmesszelle, im Stützgehäuse 4 angeordnet, genauer gesagt an einer Unterseite des Stützgehäuses 4 innerhalb eines vom Montageanschluss 23 umschlossenen Bereichs und somit während des Reinigens vor der Öffnung des Hohlkörpers, durch welche die Reinigungsvorrichtung 1 eingeführt ist. Der Drucksensor 39 ist in Richtung des Reinigungskopfes 2 mit Sprüharm 5 ausgerichtet.
  • Befinden sich der Reinigungskopf 2 und der Sprüharm 5 in der in Figur 2 gezeigten Position, trifft der Strahl der vom Sprüharm 5 versprühten Reinigungsflüssigkeit F auf den Drucksensor 39, so dass der Druck des Strahls ermittelbar ist. Zudem ist dadurch diese Position des Reinigungskopfes 2 und Sprüharms 5 detektierbar, sobald der Drucksensor 39 das Auftreffen der versprühten Reinigungsflüssigkeit F erfasst. Dadurch wird beispielsweise auch eine Kalibrierung der Rotationspositionen von Reinigungskopf 2 und Sprüharm 5 ermöglicht, indem beispielsweise diese in Figur 2 dargestellte Position von Reinigungskopf 2 und Sprüharm 5, in welcher der Strahl der Reinigungsflüssigkeit F auf den Drucksensor 39 auftrifft, als Grundposition oder Ausgangsposition definiert wird.
  • Die Reinigungsvorrichtung 1 kann beispielsweise eine Selbstreinigungsfunktion aufweisen, um insbesondere äußere Bereiche des Reinigungskopfes 2 zu reinigen oder vor einer Verschmutzung zu schützen. Um insbesondere eine Verschmutzung eines Bereichs zwischen Sprüharm 5 und Reinigungskopf 2 zu vermeiden, ist am Sprüharm 5 eine weitere Austrittsöffnung 28 in der Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 vorgesehen, welche an einem unteren Bereich des Sprüharms 5 ausgebildet ist, der von der endseitigen Austrittsöffnung 25, die zum Versprühen der Reinigungsflüssigkeit F zum Reinigen des Hohlkörpers vorgesehen ist, beanstandet ist, wie in den Figuren 7 bis 9 gezeigt. Diese weitere Austrittsöffnung 28 ist in Richtung des Reinigungskopfes 2 ausgerichtet und besprüht einen Bereich der Außenseite des Reinigungskopfes 2, an welchem sich der Sprüharm 5 vorbeibewegt. Dadurch wird insbesondere ein Anlagern von Partikeln zwischen Sprüharm 5 und Reinigungskopf 2 und somit ein Blockieren der Rotationsbewegung des Sprüharms 5 verhindert.
  • Des Weiteren ist bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 8 mindestens ein, im dargestellten Beispiel zumindest im Wesentlichen horizontal verlaufender, Selbstreinigungsleitungsabschnitt 27 im Reinigungskopf 2 vorgesehen, welcher vom Hauptleitungsabschnitt der Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 abzweigt und in einer weiteren Austrittsöffnung 28 am Reinigungskopf 2 mündet. Dadurch wird die Reinigungsflüssigkeit F seitlich an die Außenseite des Reinigungskopfes 2 geleitet, um ihn, insbesondere seine Außenoberfläche, zu reinigen und/oder die Verschmutzung zu verhindern. Vorteilhafterweise sind mehrere solcher im Wesentlichen horizontalen Selbstreinigungsleitungsabschnitte 27 vorgesehen, welche in um den Reinigungskopf 2 verteilte weitere Austrittsöffnungen 28 münden, um eine seitliche Außenoberfläche des Reinigungskopfes 2 möglichst vollumfänglich mit der Reinigungsflüssigkeit F zu besprühen.
  • Im Ausführungsbeispiel gemäß Figur 9 ist zudem ein zumindest im Wesentlichen vertikal verlaufender Selbstreinigungsleitungsabschnitt 27 im Reinigungskopf 2 vorgesehen, welcher vom Hauptleitungsabschnitt der Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 abzweigt und in einer weiteren Austrittsöffnung 28 an einer Unterseite des Reinigungskopfs 2 mündet. Dadurch wird die Reinigungsflüssigkeit F auch an die untere Außenseite des Reinigungskopfes 2 geleitet, um ihn zu reinigen und/oder die Verschmutzung zu verhindern.
  • Um das Besprühen der Außenoberfläche des Reinigungskopfes 2 auf einfache Weise zu ermöglichen, ist an der Außenseite des Reinigungskopfes 2 vor der jeweiligen weiteren Austrittsöffnung 28 des jeweiligen Selbstreinigungsleitungsabschnitts 27 und von dieser jeweiligen weiteren Austrittsöffnung 28 beabstandet jeweils eine Prallplatte 40 angeordnet, wie in den Figuren 8 und 9 gezeigt. Dadurch prallt die aus der jeweiligen weiteren Austrittsöffnung 28 austretende Reinigungsflüssigkeit F gegen eine der jeweiligen weiteren Austrittsöffnung 28 zugewandte Seite der jeweiligen Prallplatte 40 und prallt von dieser in Richtung der Außenoberfläche des Reinigungskopfes 2 ab. Dadurch wird die Außenoberfläche des Reinigungskopfes 2 mit der Reinigungsflüssigkeit F besprüht, wodurch angelagerte Partikel entfernt werden und/oder das Anlagern von Partikeln verhindert wird.
  • In der Ausführungsform gemäß den Figuren 10 und 11 ist der rohrförmige Abschnitt 3 teleskopierbar ausgebildet, insbesondere als eine Teleskoprohranordnung aus mehreren relativ zueinander axial verschiebbaren und vorteilhafterweise formschlüssig ineinandergreifenden Rohrelementen 41. Diese Teleskopierbarkeit ist auch unabhängig von einem oder mehreren oben beschriebenen Merkmalen möglich. Beispielsweise ist sowohl die Innenhohlwelle 15 als auch die Außenhohlwelle 14 entsprechend teleskopierbar ausgebildet. Alternativ kann zur jeweiligen Drehmomentübertragung beispielsweise eine biegsame Welle oder ein Teleskopfaltenbalg vorgesehen sein.
  • Die Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 ist, um diese Teleskopierbarkeit zu ermöglichen, im Bereich dieses teleskopierbaren rohrförmigen Abschnitts 3 beispielsweise ebenfalls auf die beschriebene Weise teleskopierbar ausgebildet, oder sie ist beispielsweise in Axialrichtung flexibel ausgebildet, zum Beispiel als ein flexibler Schlauch, dessen Leitungswand 29 dehnbar und/oder in Axialrichtung faltbar ist.
  • Diese Teleskopierbarkeit ermöglicht, vorteilhafterweise zusätzlich zu den beiden unabhängigen Rotationsbewegungen von Reinigungskopf 2 und Sprüharm 5 um zwei Achsen, d. h. um die erste Rotationsachse Z und die zweite Rotationsachse X, eine Translationsbewegung entlang einer Achse, insbesondere entlang der ersten Rotationsachse Z, d. h. eine Translationsbewegung des Reinigungskopfes 2 mit dem Sprüharm 5 axial zum rohrförmigen Abschnitt und dadurch ein Absenken und Anheben des Reinigungskopfes 2 mit dem Sprüharm 5 im zu reinigenden Hohlkörper.
  • Diese Translationsbewegung, d. h. das Teleskopieren, kann beispielsweise manuell und/oder mittels eines Teleskopantriebs 42, beispielsweise umfassend einen weiteren Antriebsmotor, und somit insbesondere automatisch erfolgen. Der Teleskopantrieb 42, insbesondere eine entsprechende Teleskopantriebseinheit, kann zum Teleskopieren des rohrförmigen Abschnitts 3, d. h. zum Einfahren und Ausfahren, insbesondere zusätzlich zum weiteren Antriebsmotor, beispielsweise ein Seil, eine Kette, ein Band oder eine Spindel aufweisen.
  • Durch das Teleskopieren können beispielsweise Einbauten im zu reinigenden Hohlkörper, zum Beispiel ein Rührwerk, auch gezielt von unten gereinigt werden, indem der Reinigungskopf 2 mit dem Sprüharm 5 im Hohlkörper durch Ausfahren des teleskopierbaren rohrförmigen Abschnitts 3 abgesenkt wird. Dadurch ist eine Eintauchtiefe des Reinigungskopfes 2 mit dem Sprüharm 5 in den zu reinigenden Hohlkörper beispielsweise beliebig verlängerbar, zumindest im Rahmen der maximalen Teleskoplänge des rohrförmigen Abschnitts 3. Durch die Teleskopierbarkeit werden zudem große Aufbauten der Reinigungsvorrichtung 1 außerhalb des zu reinigenden Hohlkörpers vermieden.
  • Die beschriebene Reinigungsvorrichtung 1 ermöglicht somit unabhängig voneinander steuerbare und/oder regelbare Rotationen um zwei Rotationsachsen Z, X und, wenn die Telekopierbarkeit vorhanden ist, zudem eine, automatische und/oder manuelle, vertikale Translationsbewegung entlang der ersten Rotationsachse Z. Dadurch wird insbesondere eine bedarfsgerechte Reinigung der Innenoberfläche des Hohlkörpers ermöglicht, wobei einzelne Bereiche gezielt und stärker mit der Reinigungsflüssigkeit F bestrahlt werden können als andere Bereiche.
  • Bei Verwendung der Reinigungsvorrichtung 1 können beliebige, insbesondere frei parametrierbare, Reinigungsbahnen und Reinigungsverläufe entworfen werden, die dann vom Strahl des Reinigungsmittels abgefahren werden. Dies wäre mit Getriebelösungen, über welche die Rotation des Sprüharms 5 mit der Rotation des Reinigungskopfes 2 zwangsgekoppelt ist, nicht möglich.
  • Mittels der Reinigungsvorrichtung 1 wird somit eine zeit- und ressourcenoptimierte Reinigung ermöglicht, wodurch Stillstandzeiten einer zu reinigenden Anlage reduziert werden. Mittels der Reinigungsvorrichtung 1 kann jeder Punkt im zu reinigenden Hohlkörper mittels des Strahls der Reinigungsflüssigkeit F gezielt angefahren und gereinigt werden, insbesondere kritische Stellen wie beispielsweise Stutzen, Mannlöcher oder Rührwerke. In Kombination mit einer entsprechenden Sensorik ist des Weiteren eine Inline-Anpassung des Reinigungsprofils, d. h. eine Anpassung auch während der Reinigung, möglich, wodurch eine adaptive Reinigung ermöglicht wird.
  • Bei der Ausführungsform der Reinigungsvorrichtung 1, welche die Telekopierbarkeit aufweist, wird es zudem ermöglicht, Einbauten im Hohlkörper, beispielsweise ein Rührwerk, auch gezielt von unten zu reinigen, indem der Reinigungskopf 2 durch das Teleskopieren entsprechend tief in den Hohlkörper abgesenkt wird. Dadurch ist kein Einbau zusätzlicher Reiniger, beispielsweise von Sprühkugeln, erforderlich.
  • Die beschriebene Reinigungsvorrichtung 1 weist eine einfache und robuste Bauweise auf, welche frei skalierbar ist. D. h. die Ausbildung der Reinigungsvorrichtung 1 ist problemlos an jeden Anwendungsfall anpassbar, beispielsweise durch eine Herstellung der Reinigungsvorrichtung 1 in der entsprechenden Größe. Änderungen in den Grundfunktionen sind hierfür nicht erforderlich.
  • Die Antriebseinheiten, insbesondere Antriebsmotoren 12, 13, der Reinigungsvorrichtung 1 sind feststehend angeordnet. Dadurch wird ein intelligentes Antriebskonzept erreicht, bei dem keine Drehdurchführungen, beispielsweise Schleifringe, erforderlich sind.
  • Der Sprüharm 5 weist vorteilhafterweise eine gekrümmte Form auf, insbesondere eine Form korrespondierend zur Außenoberfläche des Reinigungskopfes 2, an welcher sich der Sprüharm 5 entlangbewegt, wie insbesondere in den Figuren 2, 5 und 7 bis 9 gezeigt. Der Sprüharm 5 ist somit derart gekrümmt ausgebildet, dass seine dem Reinigungskopf 2 zugewandte Außenform der Außenform des zumindest im Wesentlichen kugelförmigen Reinigungskopfes 2 angepasst ist, wobei der Sprüharm 5 über seine gesamte Länge am Reinigungskopf 2 anliegt oder, wie in den Figuren 2, 5 und 7 bis 9 gezeigt, nur derart geringfügig beabstandet ist, um ein Rotieren des Sprüharms 5 ohne Schleifen am Reinigungskopf 2 zu ermöglichen.
  • Durch diese Führung des Sprüharms 5 nahe am Reinigungskopf 2 wird eine besonders geringe Unwucht während der Rotation des Reinigungskopfes 2 und der Rotation des Sprüharms 5 erreicht. Des Weiteren wird dadurch eine Ausrichtung des Strahls der Reinigungsflüssigkeit F auch auf direkt unter und über dem Reinigungskopf 2 angeordnete Bereiche des zu reinigen Hohlkörpers ermöglicht, wodurch beispielsweise auch ein Bereich um die Öffnung, durch welche die Reinigungsvorrichtung 1 in den Hohlkörper eingeführt ist, und/oder ein unterer Abflussbereich des Hohlkörpers gereinigt werden kann.
  • Wie bereits erwähnt, erfolgt der Flüssigkeitsstrom der Reinigungsflüssigkeit F durch die Reinigungsvorrichtung 1 hindurch gekapselt, so dass insbesondere Getriebekomponenten nicht mit der Reinigungsflüssigkeit F in Kontakt kommen. Dadurch wird ein Einbringen von verschleißbedingtem Abrieb der Getriebekomponenten über die Reinigungsflüssigkeit F in den Hohlkörper vermieden. Des Weiteren wird ein, zumindest im Wesentlichen, gleich bleibender Strömungsquerschnitt erreicht und eine Umströmung beweglicher Teile wird vermieden. Dadurch werden geringere Druckverluste erreicht und Verwirbelungen der Reinigungsflüssigkeit F werden vermieden.
  • Da die Reinigung von Hohlkörpern üblicherweise im Kreislauf erfolgt, d. h. nicht als verlorene Reinigung, sondern unter Wiederverwendung der versprühten Reinigungsflüssigkeit F, und eingebaute Filter nicht alle aus dem Hohlkörper gelösten Produktreste herausfiltern können, wird durch diese Kapselung des Flüssigkeitsstroms zudem ein Festsetzen solcher Produktreste in den antriebsmotorseitigen Getrieben 10, 11 und im sprüharmseitigen Getriebe 16 vermieden, wodurch hygienische Risiken und ein Ausfall der Reinigungsvorrichtung 1 vermieden werden.
  • Aufgrund des einfachen Aufbaus der Reinigungsvorrichtung 1 ist insbesondere eine Eintauchtiefe des Reinigungskopfes 2 in den Hohlkörper beliebig veränderbar, entweder durch das Vorsehen der Teleskopierbarkeit oder indem die Außenhohlwelle 14, Innenhohlwelle 15 und der darin verlaufende Teil der Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 ausgetauscht werden gegen entsprechend längere oder kürzere Ersatzteile.
  • Durch die Teleskopierbarkeit wird, neben der besonders einfachen Veränderung der Eintauchtiefe auch während des Reinigens, zudem erreicht, dass keine großen Aufbauten außerhalb des Hohlkörpers erforderlich sind, da nicht die ganze Reinigungsvorrichtung 1 oder Teile davon aus dem Hohlkörper nach oben herausgezogen werden müssen, um die Eintauchtiefe zu verändern.
  • Figur 12 zeigt eine weitere Ausführungsform der Reinigungsvorrichtung 1, bei welcher die Reinungsvorrichtung 1 zwei Sprüharme 5 aufweist. Im dargestellten Beispiel sind beide Sprüharme 5 sich gegenüberliegend am Reinigungskopf 2 angeordnet und somit um dieselbe zumindest im Wesentlichen senkrecht zur ersten Rotationsachse Z und somit im Wesentlichen horizontal ausgerichtete zweite Rotationsachse X rotierbar angeordnet. Sie sind im dargestellten Beispiel mit einer drehbar im Reinigungskopf 2 gelagerten Sprüharmhohlwelle 43 verbunden, welche parallel zur zweiten Rotationsachse X ausgerichtet ist und durch welche hindurch die Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 verläuft. Hierzu ist diese Sprüharmhohlwelle 43 abgedichtet und drehbar in einem im Reinigungskopf 2 angeordneten T-Stück 44 des durch die Innenhohlwelle 15 verlaufenden und in den Reinigungskopf 2 weiterführenden Abschnitts der Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 gelagert, wobei ein in diesem abgedichteten T-Stück 44 angeordneter Bereich der Sprüharmhohlwelle 43 mindestens eine Durchtrittsöffnung 45, im dargestellten Beispiel mehrere Durchtrittsöffnungen 45, aufweist, um das Einströmen der Reinigungsflüssigkeit F aus dem durch die Innenhohlwelle 15 verlaufenden und in den Reinigungskopf 2 weiterführenden Abschnitt der Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 in die Sprüharmhohlwelle 43 und somit in deren Abschnitt der Reinigungsflüssigkeitsleitung 24 zu ermöglichen.
  • Im dargestellten Beispiel ist die Sprüharmhohlwelle 43 und sind somit beide Sprüharme 5 über das sprüharmseitige Getriebe 16 mit der Innenhohlwelle 15 gekoppelt und über das zweite antriebsmotorseitige Getriebe 11 mit der als zweiter Antriebsmotor 13 ausgebildeten zweiten Antriebseinheit zum Antrieb des Sprüharms 5 gekoppelt.
  • Das sprüharmseitige Getriebe 16 ist in diesem Beispiel als ein Kegelradgetriebe ausgebildet, wobei an der Innenhohlwelle 15 ein Kegelrad 46 angeordnet ist und an der Sprüharmwelle 43 ein dazu korrespondierendes Kegelrad 47 angeordnet ist, welche miteinander in kämmendem Eingriff stehen. Dadurch wird eine Umlenkung von der vertikalen ersten Rotationsachse Z der Innenhohlwelle 15 auf die horizontale zweite Rotationsachse X der Sprüharmhohlwelle 43 und somit der beiden Sprüharme 5 erreicht. Alternativ wäre auch hier ein Kronradgetriebe möglich oder es kann eine andere Form der Umleitung der Rotationsbewegung der vertikal angeordneten Innenhohlwelle 15 auf die im Reinigungskopf 2 horizontal verlaufende Sprüharmhohlwelle 43 vorgesehen sein.
  • BEZUGSZEICHENLISTE
  • 1
    Reinigungsvorrichtung
    2
    Reinigungskopf
    3
    rohrförmiger Abschnitt
    4
    Stützgehäuse
    5
    Sprüharm
    6
    Antriebsvorrichtung
    7
    Getriebeanordnung
    8
    Getriebegehäuse
    9
    Motoranordnung
    10, 11
    antriebsmotorseitiges Getriebe
    12, 13
    Antriebsmotor
    14
    Außenhohlwelle
    15
    Innenhohlwelle
    16
    sprüharmseitiges Getriebe
    17,18
    Antriebszahnrad
    19,20
    Abtriebszahnrad
    21
    Stirnrad
    22
    Kronrad
    23
    Montageanschluss
    24
    Reinigungsflüssigkeitsleitung
    25
    Austrittsöffnung
    26
    Anschlusselement
    27
    Selbstreinigungsleitungsabschnitt
    28
    weitere Austrittsöffnung
    29
    Leitungswand
    30, 31
    Lager
    32
    Einpresshülse
    33
    Dichtlippe
    34
    Dichtelement
    35
    Stützelement
    36, 37
    Dichtung
    38
    Sensor
    39
    Drucksensor
    40
    Prallplatte
    41
    Rohrelement
    42
    Teleskopantrieb
    43
    Sprüharmhohlwelle
    44
    T-Stück
    45
    Durchtrittsöffnung
    46, 47
    Kegelrad
    F
    Reinigungsflüssigkeit
    Z
    erste Rotationsachse
    X
    zweite Rotationsachse

Claims (3)

  1. Reinigungsvorrichtung (1) zur Reinigung mit einer Reinigungsflüssigkeit (F), insbesondere zur Reinigung von Hohlkörpern, umfassend einen rohrförmigen Abschnitt (3), einen um eine erste Rotationsachse (Z) rotierbaren Reinigungskopf (2) an einem Reinigungskopfendbereich des rohrförmigen Abschnitts (3), mindestens einen um eine zumindest im Wesentlichen senkrecht zur ersten Rotationsachse (Z) ausgerichtete zweite Rotationsachse (X) rotierbaren Sprüharm (5) am Reinigungskopf (2), eine Antriebsvorrichtung (6) zum Antrieb des Reinigungskopfes (2) und des Sprüharms (5) an einem dem Reinigungskopfendbereich gegenüberliegenden Antriebsendbereich des rohrförmigen Abschnitts (3) und eine Reinigungsflüssigkeitsleitung (24) für die Reinigungsflüssigkeit (F), welche durch den rohrförmigen Abschnitt (3) hindurch verläuft, wobei die Reinigungsflüssigkeitsleitung (24) zudem durch den Reinigungskopf (2) und den Sprüharm (5) hindurch verläuft und in mindestens einer Austrittsöffnung (25) mündet, wobei die Reinigungsflüssigkeitsleitung (24) gegenüber einem Reinigungsvorrichtungsinnenraum flüssigkeitsdicht ausgebildet ist und wobei alle Reinigungsvorrichtungskomponenten außerhalb der Reinigungsflüssigkeitsleitung (24) angeordnet sind,
    gekennzeichnet durch zwei voneinander unabhängige Antriebsanordnungen zum Antrieb des Reinigungskopfes (2) und zum Antrieb des Sprüharms (5), welche jeweils eine Antriebseinheit, insbesondere jeweils einen Antriebsmotor (12, 13), umfassen, wobei der rohrförmige Abschnitt (3) eine Außenhohlwelle (14) umfasst, die mit dem Reinigungskopf (2) und, über ein Getriebe (10), mit der insbesondere als Antriebsmotor (12) ausgebildeten Antriebseinheit zum Antrieb des Reinigungskopfes (2) gekoppelt ist, wobei in der Außenhohlwelle (14) eine Innenhohlwelle (15) angeordnet ist, die, über ein sprüharmseitiges Getriebe (16), mit dem Sprüharm (5) und, über ein antriebsmotorseitiges Getriebe (11), mit der insbesondere als Antriebsmotor (13) ausgebildeten Antriebseinheit zum Antrieb des Sprüharms (5) gekoppelt ist.
  2. Reinigungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass der rohrförmige Abschnitt (3), der Reinigungskopf (2) und der mindestens eine Sprüharm (5) mit Ausnahme der mindestens einen Austrittsöffnung (25, 28) gegenüber einer äußeren Umgebung flüssigkeitsdicht verschlossen sind.
  3. Reinigungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigungsflüssigkeitsleitung (24) durch die Innenhohlwelle (15) hindurch verläuft.
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