EP3703841A1 - Aufnahmevorrichtung für filterelemente eines filtermoduls - Google Patents

Aufnahmevorrichtung für filterelemente eines filtermoduls

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Publication number
EP3703841A1
EP3703841A1 EP18703485.5A EP18703485A EP3703841A1 EP 3703841 A1 EP3703841 A1 EP 3703841A1 EP 18703485 A EP18703485 A EP 18703485A EP 3703841 A1 EP3703841 A1 EP 3703841A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
filter
receiving device
filter elements
overspray
elements
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP18703485.5A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Uwe Knaus
Jürgen Röckle
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Eisenmann GmbH
Original Assignee
Eisenmann SE
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Eisenmann SE filed Critical Eisenmann SE
Publication of EP3703841A1 publication Critical patent/EP3703841A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D45/00Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces
    • B01D45/04Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by utilising inertia
    • B01D45/08Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by utilising inertia by impingement against baffle separators
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D45/00Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces
    • B01D45/04Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by utilising inertia
    • B01D45/08Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by utilising inertia by impingement against baffle separators
    • B01D45/10Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by utilising inertia by impingement against baffle separators which are wetted
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B14/00Arrangements for collecting, re-using or eliminating excess spraying material
    • B05B14/40Arrangements for collecting, re-using or eliminating excess spraying material for use in spray booths
    • B05B14/43Arrangements for collecting, re-using or eliminating excess spraying material for use in spray booths by filtering the air charged with excess material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2265/00Casings, housings or mounting for filters specially adapted for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D2265/06Details of supporting structures for filtering material, e.g. cores
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B14/00Arrangements for collecting, re-using or eliminating excess spraying material
    • B05B14/40Arrangements for collecting, re-using or eliminating excess spraying material for use in spray booths
    • B05B14/42Arrangements for collecting, re-using or eliminating excess spraying material for use in spray booths using electrostatic means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B14/00Arrangements for collecting, re-using or eliminating excess spraying material
    • B05B14/40Arrangements for collecting, re-using or eliminating excess spraying material for use in spray booths
    • B05B14/48Arrangements for collecting, re-using or eliminating excess spraying material for use in spray booths specially adapted for particulate material

Definitions

  • the invention relates to a receiving device for filter elements of a filter module for separating overspray laden with overspray cabin air coating systems, in particular painting, a coating system with a filter module with such a recording device and a method for coating vehicle bodies and / or vehicle parts with such coating plant.
  • the coating material is atomized and conveyed towards the article by means of an air flow directed towards the article to be coated. Only a part of the coating material stream intended for the article to be coated reaches the article. Another part remains in the air stream as overspray and must be removed from the air stream again.
  • overspray, overspray particles and overspray solids in the sense of a dispersive system such as, for example, an emulsion, a suspension or a combination thereof are understood here and below.
  • the overspray is detected by the air flow and fed to a separation, so that the air can be optionally returned to the coating booth after a suitable conditioning.
  • a coating system is described for example in DE 10 2013 004 082 A1.
  • the deposition of the overspray nowadays preferably uses wet scrubbing.
  • a disadvantage of this technology is the high level of set to energy to circulate the large volume of water, to dry the coating cabin air and the high cost of professional disposal of washed out of the circulating air overspray.
  • dry separation can be used. It works with an electrostatic charge of the overspray, by means of which the overspray can be directed onto separation surfaces and disposed of there.
  • the continuous treatment of the separation surfaces can be complex and have a high potential for interference.
  • a high energy consumption is also required here.
  • filter modules that are, for example, rod or tubular.
  • a disadvantage of the existing filter modules is that the filter modules consistently consist of a filter material and so no different filtering effect can be achieved within a filter module.
  • the object is achieved by a receiving device for filter elements of a filter module according to independent claim 1. Further embodiments of the invention are specified in the corresponding dependent claims.
  • the filter module has a filter housing which delimits a filter space through which Overspray laden cabin air is conductive in a main flow direction, wherein in the filter chamber a plurality of filter elements is arranged from a permeable for the cabin air filter material such that between the filter elements, a flow labyrinth is formed.
  • the receiving device according to the invention is designed to receive one or more filter elements and to position them within the filter module.
  • the receiving device extends along a longitudinal axis, which is arranged transversely to the main flow direction.
  • the receiving device has a lattice structure forming the outer contour.
  • the one or more filter elements are receivable by means of the lattice-like outer contour and so positionally fixed relative to the outer contour.
  • the grid structure can accommodate different filter materials and thus keep them in the appropriate position within the filter chamber.
  • the grid structure provides a large surface area at which the cabin air laden with overspray can reach the filter material of the filter element (s).
  • the grid structure can be optimized for the holding and positioning task and, for example, have reinforcements in the corresponding places without the filter surface having to be significantly impaired.
  • the outer contour is cylindrical or prism-shaped.
  • the cylinder or prism shape may be For example, act to a straight hollow cylinder or a straight hollow prism, it forms, as it were, a grid pipe. This shape offers a high stability of the recording device provided with one or more filter elements.
  • the receiving device can be inserted, for example, in a simple manner into corresponding recesses in the filter housing or in a suitable holder. If the basic shape of a hollow prism does not exhibit rotational symmetry, the outer shape of the hollow prism can be used for determining the orientation of the receiving device within the filter housing and in particular with respect to the main flow direction in interaction with the holder for the receiving device.
  • the lattice structure has a flow structure to the outside.
  • a flow structure which may be suitable, for example, to influence the air flow around the receiving device and thus also around the filter element and / or to direct the flow between the filter elements and / or.
  • the receiving device has a holding structure inside.
  • the support structure may be, for example, inwardly projecting webs, pins, intermediate planes or the like.
  • the receiving device has a connection structure at the end. This allows the simple coupling of two recording devices together, optionally without additional connecting elements.
  • the receiving device has a depot structure on the front side. A stored in such a depot structure depot o- the reservoir can be filled, for example, with chemical auxiliaries and additives. These adjuncts or additives may be released, for example, during the filtering process and, for example, assist in curing the overspray received in the filter element.
  • the lattice structure has one or more segments. If the receiving device has several segments, manufacturing, storage and transport, for example, can be significantly simplified. The segments can share the receiving device, for example along a longitudinal axis of the receiving device and / or transversely to this longitudinal axis.
  • the segments may be advantageous if the segments fauxsetzbai and / or separable and / or articulated to each other.
  • the one or more joints can be realized for example by hinges, which can be clipped together, for example.
  • a joint allows pivoting of the segments along an axis which is substantially parallel to the longitudinal axis of the receiving device. If the longitudinal axis of the receiving device is arranged transversely to the main flow direction, different filter elements with different filtering action can be arranged in a simple manner within the receiving device in this way, for example.
  • a development of the invention provides a receiving device for a first and second filter element, wherein the receiving device is configured so that the filter elements within the receiving device sequentially and / or side by side along the longitudinal axis can be arranged.
  • This allows the inclusion of at least two filter elements, which may differ, for example, in the filter effect, the filter capacity, the filter material or otherwise.
  • filter elements with a different filter effect can be arranged along the longitudinal axis.
  • alternative can be arranged transversely to the longitudinal axis of filter elements with different filtering effect - for example, for fine filtering and coarse filtering.
  • This allows, for example, a series connection of a coarse filter and a fine filter along a main flow axis, which may be arranged, for example, transversely to the longitudinal axis of the receiving device.
  • the object according to the invention is likewise achieved by a receiving device as described above having a first and a second filter element, wherein the first filter element differs from the second filter element with respect to its filter effect.
  • the first filter element has a different filter material, a different filter material density and / or a different filter capacity than the second filter element.
  • This makes it possible to adapt the entire filter module to possible flow distributions within the filter housing, in particular within the filter chamber and makes it possible to extend the life of the entire filter module.
  • a filter element located in the central region of the main flow direction may be provided with a higher filter capacity than a filter element which is located more in the edge region of the main flow direction.
  • the object is also achieved by a coating system with a filter module with a receiving device as described above and by a method for coating vehicle bodies or / and vehicle parts with a coating system, which module either with a receiving device as described above.
  • the recording devices which are designed, for example, as grid tubes, can be produced with the aid of injection molding technology.
  • injection molding technique finer details can be realized in and on the lattice ear.
  • One consequence is a higher degree of design freedom, which makes it possible to adapt the grid tube to the corresponding filter task.
  • lattice structures can also be produced by a pressing process, for example by means of a blank.
  • cellulose-containing material for example, can be used for the lattice structures.
  • Dividing the grid into individual segments offers advantages in the manufacturing process, which can reduce costs.
  • different filling materials with different densities can be used over the longitudinal axis of the segmented grid tube.
  • the individual segments can be connected without additional means such as adhesives, wires, etc. with each other.
  • the lattice tube can be made foldable. This can greatly simplify the filling of the grid pipes with filling material.
  • the filler can also be easily incorporated into layers.
  • the lattice tubes can be designed to be hinged or closed.
  • the lattice tubes can be made in one piece or in segments, which also allows working with smaller spray tools. It can round or polygonal (preferably 6- angular, number of corners> 3) grid tubes are designed.
  • Detailed design elements for stability enhancement e.g., single thicker intermediate rods
  • for influencing the airfoil in the filter system e.g., flags
  • others e.g., hinges, plug-in connectors, or anti-sag plugs, etc.
  • All parts can be manufactured in one material. Deposits and reservoirs can be installed, which can later be filled with chemical auxiliaries and additives. These can then be released during the filtering process and, for example, support the curing of the overspray of a paint in the filter.
  • the invention represents a less expensive alternative to previously used lattice tubes, which are produced by means of extrusion technology.
  • the grid tube can be adapted to the filter task by dividing it into individual segments.
  • the shape may vary between round or polygonal (preferably hexagonal), as well as symmetrical or asymmetrical. In a square design, the rotation of the tube during transport is excluded. Additional elements such as hinges, depots / reservoirs, plug connections, additional intermediate webs, flags, spikes etc. can be added. Due to the added additional elements, the sagging of the filling material during transport by shaking can be prevented. An increase in stability by individual elements such as additional or thicker intermediate webs is made possible. Flow elements, such as flags, which create additional turbulence and which better distribute both the particles to be filtered and the possible additives locally, can be incorporated. Various fillers and fill densities can be made possible along the length of the entire grid tube. The use of depots and reservoirs for chemical additives (eg hardeners, catalysts, etc.) can be advantageous for the adaptation of the filter system to the filter task.
  • chemical additives eg hardeners,
  • Figure 1 is a schematic cross-sectional view of a paint booth with a separator for overspray, in which cabin air is directed via a louver to filter modules;
  • FIG. 2 shows a perspective partial elevational view of an embodiment of a filter module not equipped with filter elements
  • FIG. 3 shows the filter module of Figure 2, partially equipped with filter elements
  • Figure 4 is a plan view of the filter module of Figure 3;
  • FIG. 5 is a side view of the filter module of Figures 3 and 4;
  • Figure 6 is a perspective view of a first segment of a first embodiment of a receiving device according to the invention.
  • Figure 7 is a perspective view of a second segment of the first embodiment of a pick-up device;
  • Figure 8 shows the first segment of Figure 6 joined to the second segment of Figure 7 to the first embodiment of the receiving device;
  • Figure 9 is a perspective view of a second embodiment according to the invention of a receiving device in an open position
  • FIG. 10 shows the second embodiment of FIG. 9 in a closed position
  • Figure 1 the second embodiment of Figures 9 and 10 with an inserted filter material in an open position
  • FIG. 12 shows the second embodiment of FIG. 11 in a closed position
  • Figure 13 is a perspective view of a third embodiment of a receiving device according to the invention in an open position.
  • FIG. 14 shows a side view of several receiving devices of the third embodiment of FIG. 13.
  • FIG. 1 shows a coating booth 10 as well as a surface treatment installation, indicated overall by the reference numeral 12, in which articles 14 are painted.
  • articles 14 As an example of articles 14 to be painted, vehicle bodies 16 are shown. Before these arrive at such a coating booth 10, they are cleaned and degreased, for example, in pretreatment stations not specifically shown.
  • the coating booth 10 comprises an overhead coating or painting tunnel 18, which is bounded by vertical side walls 20 and a horizontal cabin ceiling 22, but open at the end faces.
  • the paint tunnel 18 is open in such a way that overspray laden cabin exhaust air can flow down.
  • the cabin ceiling 22 is usually a lower boundary of an air supply space 24 and formed as a filter cover 26.
  • the vehicle bodies 16 are provided with a conveyor system accommodated in the coating tunnel 18 and known per se 28 transported from the input side of the coating tunnel 18 to the output side.
  • application devices 30 Inside the coating tunnel 18 are application devices 30 in the form of multi-axis application robots 32, as they are also known per se. By means of the application robot 32, the vehicle bodies 16 can be coated with the appropriate material.
  • the coating tunnel 18 is open via a walk-on grate 34 to a system area 36 arranged therebelow, in which particles of overspray carried by the cabin air are separated from the cabin air.
  • filter modules For this purpose, air flows from the air supply space 24 during a coating process down through the coating tunnel 18 to the plant area 36.
  • the air in the coating tunnel 18 absorbs existing paint overspray and carries it with it.
  • This overspray-laden air is directed by means of a louver 38 to a separator in the form of one or more disposable filter modules 40 (hereinafter referred to as filter modules).
  • the air guiding device 38 in the present embodiment comprises a guide channel 42 which is formed by baffles 44 which extend from the side walls 20 inwardly and downwardly inclined.
  • the guide channel 42 opens at the bottom into a plurality of connection channels 46, which in turn end at the bottom in a connecting piece 48.
  • each filter module 40 is fluidly and releasably connected to the louver 38.
  • the cabin air flows through in the filter module 40 one or more filter elements, at which the paint overspray separates. This will be discussed in detail below.
  • each filter module 40 is designed as a replaceable unit.
  • the cabin air is supplied via the collecting Supply channel 52 further processing and conditioning supplied and then passed in a non-specially shown circuit back into the air supply chamber 24, from which it flows back into the coating tunnel 18 from above.
  • the filter modules 40 can be followed by further filter stages to which the cabin air is supplied and in which, for example, electrostatically operating separators are used, as they are known per se are.
  • FIG. 2 shows the basic structure of a filter module 40.
  • the filter module 40 has a filter module housing 60 which delimits a filter housing interior 62 which extends between a module inlet 64 and a module outlet 66 and through which cabin air flows. This results in a flow path along which the cabin air entering via the module inlet flows through the filter housing interior 62.
  • the module housing 60 comprises a bottom part 70, which is formed in the present embodiment in its geometry and its dimensions as a standardized support structure, for example, after specifying a Euro-pallet.
  • the arrangement of a plurality of filter modules 40 in the plant area 36 of the coating booth 10 can accordingly take place according to a grid which is based on the standardized floor part 70 used.
  • a lower collecting area of the filter module 40 is liquid-tight and thus formed as a collection trough 72 for coating material, which is deposited in the filter module 40 and flows down.
  • a holding frame 74 is arranged, which has recesses 76 for holding receiving devices (not shown in Figure 2).
  • the holding frame 74 spans a filter chamber 78, within which the actual filtering of the incoming and overspray-laden cabin air takes place.
  • the cabin air flows along a main flow direction 80 through the filter space 78 and hits the filter elements. This is shown in more detail in the following figures 3-5.
  • FIG. 3 shows the filter module 40 of FIG. 2 with two receiving devices 82 inserted.
  • FIGS. 4 and 5 show the same situation in a schematic plan view (FIG. 4) and a schematic side view (FIG. 5).
  • the receiving devices 82 are designed as grid tubes and carry filter elements, which are so positioned in the filter chamber 78 along the main flow direction 80 and can be flowed by the cabin air and flowed through.
  • a partial flow 87 passes through the receiving device 82 to a filter element therein and flows through this, as long as the filter element is not completely loaded.
  • Another partial stream 88 is deflected by the filter elements located in the receiving devices. As a result of this deflection of the air flow, carrier particles, for example overspray particles, fall out of the air stream and thus reach the filter element.
  • the two partial flows 87, 88 are not to be understood as fixed flow paths, but depending on the local loading and direction of flow of the respective filter element, both partial flows can form on one and the same filter element and can also be time-variable.
  • the receiving devices 82 may be offset from the particularly visible in Figure 4 clearly visible arrangement along the main flow direction 80.
  • the number of pickups 82 perpendicular to the main flow direction 80 may increase in the direction of the main flow direction 80. This results in a combination of depth filter and inertial separation. For remaining residual portions of overspray in the air, for example, a pocket filter can be connected downstream.
  • the filter elements arranged in the receiving devices 82 can not be flowed in from above in the embodiment of a filter module 40 shown in FIGS. 2-5, since the receiving devices 82 are interrupted by a cover plate 84. covers, which provides for the receiving devices 82 formations 86.
  • the formations 86 correspond in their internal shape to the external geometry of the receiving devices 82 and thus enables accurate and simple positioning of the receiving devices 82 in the air flow along the main flow direction 80.
  • the formations 86 are arranged in the embodiment shown only in the upper cover plate 84, since on the underside, a drainage of the retentate of the filter elements in the sump 72 should be possible.
  • moldings may also be provided in the lower region, if, for example, the stability of the overall construction should require this.
  • the receiving devices 82 are about 2000 mm long. However, this represents only an exemplary embodiment. Of course, longer or significantly shorter recording devices can be used depending on the application.
  • FIGS. 6-8 show a first embodiment of an embodiment according to the invention of a receiving device 82.
  • FIG. 6 shows a first segment 90, in FIG. 7 a second segment 92.
  • Figure 8 shows the two segments 90, 92 assembled to a receiving device 82.
  • the two segments 90, 92 are identical. This considerably facilitates the production, stocking and assembly. But it is also possible to produce two differently shaped segments and to assemble a receiving device 82.
  • the segments 90, 92 extend along a longitudinal axis A, which - as shown in Figure 5 - transverse to the main flow axis 80 can be arranged.
  • the segments 90, 92 have a grid structure forming the outer contour with longitudinal struts 94 arranged parallel to the longitudinal axis and transverse struts 96 arranged transversely to the longitudinal axis.
  • the grid structure is manufactured by means of an injection molding technique.
  • such lattice structures can also be produced by a pressing process, for example using a blank. Used as material for the lattice structures cellulosic material used, for example, in the disposal of the recording devices together with the filter elements advantages ..
  • the outer geometry of the receiving devices 82 can be designed, for example, as hollow-cylindrical or hollow prism-shaped. If the prism-shaped outer geometry is designed such that it has no rotational symmetry with respect to the longitudinal axis A, the receiving device 82 can only be used in an orientation with respect to the main flow axis. This makes it possible to adapt the filter element filling of the receiving device 82 to the expected flow direction and in particular to optimize in this regard. It is also possible to make the outer geometry of the receiving devices 82 different for different positions of the receiving device 82 within the filter chamber 78. Thus, on the one hand, a particularly simple assignment of the receiving devices 82 to the filter elements in a structure of a filter module 40 can be achieved. On the other hand, the outer geometry of such a receiving device 82 can take into account the different flow conditions within the filter chamber 78.
  • the lattice structure can, for example, have variable material thicknesses of the longitudinal struts 94 or of the transverse struts 96. For example, these can be adapted to the expected forces by the weight of the filter elements after a complete load and thus ensure a particularly good stability of the receiving devices 82.
  • the additional structures may be configured to facilitate attachment of one segment 90 to another segment 92.
  • the segments 90, 92 have hook structures 98 which cooperate with eyelet structures 100. This is illustrated in FIG. 8: The hook structures 98 engage in the loop structures 100 and hold the two segments 90, 92 together.
  • fixed hinges such as, for example, the film hinge 102 may also be provided. This allows a particularly simple mobility of the individual sub-segments 192, 194 and a particularly accurate definition of the sub-segments 192, 194 to each other.
  • FIGS. 11 and 12 show the embodiment of a receiving device 182 of FIGS. 9 and 10, with inserted filter elements 110, 12.
  • the filter elements 110, 112 are designed as fleece filters and differ in their fabric structure, in particular in their Filter effect and capacity. While the first filter element 110 of a first type of filter has a higher filter material density, the second filter element 112 has a lower filter material density.
  • the receiving device 182 forms with the inserted filter elements 1 10, 1 12 a filter element combination 1 14th
  • the filter element combination 1 14 offers the possibility, for example, of taking into account different flow conditions within the filter chamber 78.
  • a filter element combination 14 at an edge-side position 16 is likely to experience a different flow at its side facing the center of the flow than at its edge-side.
  • the flow conditions and the loading of the air flow at a downstream position - such as position 120 - again differ significantly from those at an upstream position - about position 1 16.
  • the two segments 292, 294 are pivotally connected to each other with a film hinge 202 parallel to a longitudinal axis A as in the second embodiment and rotatably locked by means of hook or loop structures 298, 300.
  • the pins 310 are configured such that a filter element 1 10, 12 located in the receiving device is at least partially penetrated by the pins 310 and thus fixed in position within the receiving device 282. This contributes to improved stability of the filter element combination, in particular with increasing loading of a filter element.
  • the receiving device 282 has depot structures 312, 314 at one end.
  • the depot structures may be filled, for example, with an active ingredient such as a hardener or a catalyst.
  • the depot structures 312, 314 are arranged on the receiving device 282 in such a way that, in the case of a vertical alignment of the receiving device 282, the depot structures 312, 314 project into the collecting trough 72. In this way, upon contact of the retentate accumulating in the collection trough 72 with the active substance contained in the depot structures, a corresponding reaction such as hardening of the retentate can be initiated or accelerated.
  • FIG. 14 shows a side view of several receiving devices 282 stacked one above the other.
  • the pins 310 play a different role.
  • the pins 310 at least partially engage in recesses located on the outside of the pins 310. In this way, results in a high packing density for a variety of recording device for transport and storage purposes and the recording devices can be transported without slippage and without tilting.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Aufnahmevorrichtung für Filterelemente eines Filtermoduls zum Abscheiden von Overspray aus mit Overspray beladener Kabinenluft einer Beschichtungsanlage, insbesondere von Lackieranlagen, wobei das Filtermodul ein Filtergehäuse aufweist, welches einen Filterraum begrenzt, durch welchen mit Overspray beladene Kabinenluft in einer Hauptströmungsrichtung leitbar ist, wobei in dem Filterraum eine Vielzahl von Filterelementen aus einem für die Kabinenluft durchlässigen Filtermaterial derart angeordnet sind, dass zwischen den Filterelementen ein Strömungslabyrinth ausgebildet ist, wobei die Aufnahmevorrichtung dazu ausgelegt ist, ein oder mehrere Filterelemente aufzunehmen und innerhalb des Filtermoduls zu positionieren, wobei sich die Aufnahmevorrichtung entlang einer Längsachse erstreckt, die quer zu der Hauptströmungsrichtung angeordnet ist, wobei die Aufnahmevorrichtung eine die Außenkontur bildende Gitterstruktur aufweist und wobei das eine oder die mehreren Filterelemente mittels der gitterartigen Außenkontur aufnehmbar und so ortsfest relativ zu der Außenkontur positionierbar sind. Die Erfindung betrifftaußerdem eine Beschichtungsanlage mit einem Filtermodul mit einer solchen Aufnahmevorrichtung sowie ein Verfahren zur Beschichtung von Fahrzeugkarosserien oder/und Fahrzeugteilen mit einer solchen Beschichtungsanlage.

Description

Aufnahmevorrichtung für Filterelemente eines Filtermoduls
HINTERGRUND DER ERFINDUNG
1. Gebiet der Erfindung
Die Erfindung betrifft eine Aufnahmevorrichtung für Filterelemente eines Filtermoduls zum Abscheiden von Overspray aus mit Overspray beladener Kabinenluft von Beschichtungsan- lagen, insbesondere von Lackieranlagen, eine Beschichtungsanlage mit einem Filtermodul mit einer solchen Aufnahmevorrichtung und ein Verfahren zur Beschichtung von Fahrzeugkarosserien oder/und Fahrzeugteilen mit einer solchen Beschichtungsanlage.
2. Beschreibung des Standes der Technik
Bei der Beschichtung von Gegenständen wie etwa Fahrzeugkarosserien oder Fahrzeugbauteilen in einer Beschichtungskabine wird das Beschichtungsmaterial zerstäubt und mittels eines Luftstroms, der auf den zu beschichtenden Gegenstand gerichtet ist, in Richtung des Gegenstands befördert. Dabei erreicht nur ein Teil des für den zu beschichtenden Gegenstand gedachten Beschichtungsmaterialstroms den Gegenstand. Ein anderer Teil verbleibt in dem Luftstrom als Overspray und muss aus dem Luftstrom wieder entfernt werden. Im weiteren Sinne werden hier und im Folgenden die Begriffe Overspray, Overspraypartikel und Oversprayfeststoffe im Sinne eines dispersiven Systems wie beispielsweise einer Emulsion, einer Suspension oder einer Kombination daraus verstanden. Der Overspray wird von dem Luftstrom erfasst und einer Abscheidung zugeführt, sodass die Luft gegebenenfalls nach einer geeigneten Konditionierung wieder in die Beschichtungskabine zurückgeleitet werden kann. Eine derartige Beschichtungsanlage ist beispielsweise in der DE 10 2013 004 082 A1 beschrieben.
Im industriellen Maßstab kommt für die Abscheidung des Oversprays heutzutage bevorzugt die Nassabscheidung zum Einsatz. Nachteilig an dieser Technologie ist der hohe Ein- satz an Energie zur Umwälzung der großen Wassermenge, zur Trocknung der Beschichtungskabinenluft sowie der hohe Aufwand zur fachgerechten Entsorgung des aus der Umluft ausgewaschenen Oversprays.
Als alternative Abscheidetechnologie kann die Trockenabscheidung eingesetzt. Dabei wird mit einer elektrostatischen Aufladung des Oversprays gearbeitet, mittels derer der Overspray auf Abscheideflächen gelenkt und von dort aus entsorgt werden kann. Die kontinuierliche Aufbereitung der Abscheideflächen kann sich aufwändig gestalten und ein hohes Störpotential aufweisen. Zudem ist auch hier ein hoher Energieaufwand erforderlich.
Als weitere Abscheidetechnologie sind in der oben bereits genannten Druckschrift austauschbare Einwegfilterelemente beschrieben. Die Einwegfilterelemente werden im Laufe des Betriebs von der mit Overspray beladenen Beschichtungskabinenluft durchströmt und so kontinuierlich mit Overspray beladen. Nach dem Erreichen einer Grenzbeladung werden die beladenen Filterelemente gegen unbeladene Filterelemente ausgetauscht. Die Aufbereitung oder/und die Entsorgung solcher Filtermodule kann bei einer geeigneten Wahl des Filtermaterials eine bessere Energie- und Umweltverträglichkeitsbilanz aufweisen als die oben skizzierten Alternativen einer Nassabscheidung oder einer elektrostatischen Trockenabscheidung.
Bei einem Aufbau einer solchen Einwegfilterabscheidung hat es sich bewährt, die Einwegfilterelemente in Filtermodulen anzuordnen, die beispielsweise Stab- oder röhrenförmig sind. Nachteilig bei den bestehenden Filtermodulen ist es, dass die Filtermodule durchgängig aus einem Filtermaterial bestehen und so keine unterschiedliche Filterwirkung innerhalb eines Filtermoduls erreicht werden kann.
ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, verbesserte Filtermodule für eine Be- schichtungsanlage anzugeben, welche den genannten Nachteil lindern und insbesondere unterschiedliche Filtermaterialien aufweisen können. Die Aufgabe wird durch eine Aufnahmevorrichtung für Filterelemente eines Filtermoduls gemäß dem unabhängigen Anspruch 1 gelöst. Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind in den entsprechenden abhängigen Ansprüchen angegeben.
Bei der erfindungsgemäßen Aufnahmevorrichtung für Filterelemente eines Filtermoduls zum Abscheiden von Overspray aus mit Overspray beladener Kabinenluft einer Beschich- tungsanlage, insbesondere einer Lackieranlage, insbesondere für Fahrzeugkarosserien o- der/und Fahrzeugbauteile weist das Filtermodul ein Filtergehäuse auf, welches einen Filterraum begrenzt, durch welchen mit Overspray beladene Kabinenluft in einer Hauptströmungsrichtung leitbar ist, wobei in dem Filterraum eine Vielzahl von Filterelementen aus einem für die Kabinenluft durchlässigen Filtermaterial derart angeordnet ist, dass zwischen den Filterelementen ein Strömungslabyrinth ausgebildet ist. Die erfindungsgemäße Aufnahmevorrichtung ist dazu ausgelegt, ein oder mehrere Filterelemente aufzunehmen und innerhalb des Filtermoduls zu positionieren. Die Aufnahmevorrichtung erstreckt sich entlang einer Längsachse, die quer zu der Hauptströmungsrichtung angeordnet ist.
Die erfindungsgemäße Aufnahmevorrichtung weist eine die Außenkontur bildende Gitterstruktur auf. Das eine oder die mehreren Filterelemente sind mittels der gitterartigen Außenkontur aufnehmbar und so ortsfest relativ zu der Außenkontur positionierbar.
Es ist also erfindungsgemäß vorgesehen, die Filterelemente, welche die eigentliche Filterfunktion ausüben, mittels einer Gitterstruktur innerhalb eines Filterraums des Filtergehäuses zu positionieren. Dies hat eine Reihe von Vorteilen: Die Gitterstruktur kann verschiedene Filtermaterialien aufnehmen und diese so an der entsprechende Position innerhalb des Filterraums halten. Die Gitterstruktur bietet eine große Oberfläche, an der die mit Overspray beladene Kabinenluft an das Filtermaterial des oder der Filterelemente gelangen kann. Gleichzeitig kann die Gitterstruktur für die Halte- und Positionieraufgabe optimiert werden und beispielsweise an den entsprechenden Stellen Verstärkungen aufweisen, ohne dass die Filteroberfläche wesentlich beeinträchtigt werden müsste.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Außenkontur zylinder- oder prismenförmig ausgebildet ist. Bei der Zylinder- oder Prismenform kann es sich bei- spielsweise um einen geraden Hohlzylinder oder ein gerades Hohlprisma handeln, es bildet sich gewissermaßen ein Gitterrohr aus. Diese Formgebung bietet eine hohe Stabilität der mit einem oder mehreren Filterelementen versehenen Aufnahmevorrichtung. Gleichzeitig kann die Aufnahmevorrichtung beispielsweise auf einfache Art in entsprechende Aussparungen in dem Filtergehäuse oder in einer geeigneten Halterung eingesteckt werden. Weist die Grundform eines Hohlprismas keine Drehsymmetrie auf, kann die Außenform des Hohlprismas für die Festlegung der Orientierung der Aufnahmevorrichtung innerhalb des Filtergehäuses und insbesondere bezüglich der Hauptströmungsrichtung im Zusammenspiel mit der Halterung für die Aufnahmevorrichtung verwendet werden.
Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Gitterstruktur nach außen eine Strömungsstruktur aufweist. Es kann also beispielsweise integral mit der Gitterstruktur eine Strömungsstruktur angeformt werden, die beispielsweise dazu geeignet sein kann, die Luftströmung um die Aufnahmevorrichtung und damit auch um das Filterelement herum und/oder die Strömung zwischen den Filterelementen zu beeinflussen oder/und zu lenken.
Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass die Aufnahmevorrichtung nach innen eine Haltestruktur aufweist. Bei der Haltestruktur kann es sich beispielsweise um nach innen ragende Stege, Stifte, Zwischenebenen oder ähnliches handeln. Mittels solcher Strukturen kann ein Filterelement auf einfache Weise an der vorgesehenen Position angeordnet und dort gehalten werden. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass bei einer fortgesetzten Beladung eines Filterelements und dem sich dadurch erhöhenden Gewicht desselben Position oder Lage verändern. Des Weiteren ermöglichen solche Strukturen das Anordnen mehrerer Filterelemente in einer Aufnahmevorrichtung mit definierter Lage und Position.
Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass die Aufnahmevorrichtung stirnseitig eine Verbindungstruktur aufweist. Dies ermöglicht das einfache Koppeln zweier Aufnahmevorrichtungen miteinander, gegebenenfalls auch ohne zusätzliche Verbindungselemente. Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass die Aufnahmevorrichtung stirnseitig eine Depotstruktur aufweist. Ein in einer solchen Depotstruktur untergebrachtes Depot o- der Reservoir kann beispielsweise mit chemischen Hilfs- und Zusatzstoffen gefüllt sein. Diese Hilfs- oder Zusatzstoffe können beispielsweise während des Filterungsprozesses freigesetzt werden und beispielsweise ein Aushärten des in dem Filterelemente aufgenommenen Oversprays unterstützen.
Bei einer Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Gitterstruktur ein o- der mehrere Segmente aufweist. Weist die Aufnahmevorrichtung mehrere Segmente auf, können beispielsweise Fertigung, Lagerung und Transport deutlich vereinfacht werden. Dier Segmente können die Aufnahmevorrichtung beispielsweise entlang einer Längsachse der Aufnahmevorrichtung oder/und quer zu dieser Längsachse teilen.
In diesem Zusammenhang kann es von Vorteil sein, wenn die Segmente zusammensetzbai oder/und separierbar oder/und miteinander gelenkig verbunden sind. Das eine oder die mehreren Gelenke können beispielsweise durch Scharniere, die beispielsweise miteinander verklipsbar sein können, realisiert sein.
Besonders vorteilhaft ist es in diesem Zusammenhang, wenn ein Gelenk ein Verschwenken der Segmente entlang einer Achse ermöglicht, die im Wesentlichen parallel zu der Längsachse der Aufnahmevorrichtung verläuft. Ist die Längsachse der Aufnahmevorrichtung quer zur Hauptströmungsrichtung angeordnet, können auf diese Weise beispielsweise verschiedene Filterelemente mit verschiedener Filterwirkung auf einfache Weise innerhalb der Aufnahmevorrichtung angeordnet werden.
Eine Weiterbildung der Erfindung sieht eine Aufnahmevorrichtung für ein erstes und zweites Filterelement vor, wobei die Aufnahmevorrichtung so ausgestaltet ist, dass die Filterelemente innerhalb der Aufnahmevorrichtung nacheinander oder/und nebeneinander- entlang der Längsachse anordenbar sind. Dies ermöglicht die Aufnahme zumindest zweier Filterelemente, die sich beispielsweise in der Filterwirkung, der Filterkapazität, dem Filtermaterial oder anderweitig unterscheiden können. So können beispielsweise entlang der Längsachse Filterelemente mit verschiedener Filterwirkung angeordnet sein. Alternativ können quer zu der Längsachse Filterelemente mit verschiedener Filterwirkung - beispielsweise für Feinfilterung und für Grobfilterung - angeordnet sein. Dies ermöglicht beispielsweise eine Reihenschaltung von einem Grobfilter und einem Feinfilter entlang einer Hauptströmungsachse, die beispielsweise quer zur Längsachse der Aufnahmevorrichtung angeordnet sein kann.
Die erfindungsgemäße Aufgabe wird ebenfalls durch eine Aufnahmevorrichtung wie vorstehend beschrieben mit einem ersten und einem zweiten Filterelement gelöst, wobei sich das erste Filterelement hinsichtlich seiner Filterwirkung von dem zweiten Filterelement unterscheidet. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass das erste Filterelement ein anderes Filtermaterial, eine andere Filtermaterialdichte oder/und eine andere Filterkapazität als das zweite Filterelement aufweist. Dies ermöglicht ein Anpassen des gesamten Filtermoduls an mögliche Strömungsverteilungen innerhalb des Filtergehäuses, insbesondere innerhalb des Filterraums und ermöglicht es, die Lebensdauer des gesamten Filtermoduls zu verlängern. Beispielsweise kann ein Filterelement, das im Zentralbereich der Hauptströmungsrichtung liegt, mit einer höheren Filterkapazität ausgestattet sein als ein Filterelement, das eher im Randbereich der Hauptströmungsrichtung liegt.
Die Aufgabe wird ebenfalls durch eine Beschichtungsanlage mit einem Filtermodul mit einer Aufnahmevorrichtung wie vorstehend beschrieben sowie durch ein Verfahren zur Be- schichtung von Fahrzeugkarosserien oder/und Fahrzeugteilen mit einer Beschichtungsanlage, die entweder Modul mit einer Aufnahmevorrichtung wie vorstehend beschrieben gelöst.
Die beispielsweise als Gitterrohre ausgebildeten Aufnahmevorrichtungen können mit Hilfe von Spritzgusstechnik hergestellt werden. Durch die Nutzung der Spritzgusstechnik lassen sich feinere Details im und am Gitterohr realisieren. Eine Folge ist ein höherer Grad an Gestaltungsfreiheit, der es ermöglicht das Gitterrohr auf die entsprechende Filteraufgabe hin anzupassen. Alternativ können solche Gitterstrukturen auch durch einen Pressvorgang, beispielsweise mittels einer Ronde erzeugt werden. In diesem Zusammenhang kann beispielsweise zelllulosehaltiges Material für die Gitterstrukturen eingesetzt werden. Wenn das Gitterrohr in einzelne Segmente unterteilt wird, bietet dies Vorteile beim Herstellungsverfahren, was die Kosten senken kann. Des Weiteren können über die Längsachse des segmentierten Gitterrohrs verschiedene Füllmaterialien mit unterschiedlicher Dichte genutzt werden. So ist eine zusätzliche Anpassung an die Partikelverteilung und an die Strömungsbedingungen im Filtersystem längs der Strömungsachse möglich. Die einzelnen Segmente können ohne zusätzliche Mittel wie Klebstoffe, Drähte etc. mit einander verbunden werden.
Das Gitterrohr kann klappbar ausgeführt werden. Dies kann das Befüllen der Gitterrohre mit Füllmaterial stark vereinfachen. Das Füllmaterial kann außerdem leichter in Lagen eingearbeitet werden.
Die Gitterrohre können aufklappbar oder geschlossen ausgeführt sein. Die Gitterrohre können in einem Stück oder in Segmenten gefertigt werden, was es erlaubt auch mit kleineren Spritzgutwerkzeugen zu arbeiten. Es können runde oder vieleckige (vorzugsweise 6- eckig, Eckenanzahl > 3) Gitterrohre gestaltet werden. Die Gitterrohre können symmetrisch oder asymmetrisch ausgeführt werden (Asymmetrie = Anpassung an die Strömung, eindeutige Zuordnung des Gitterohrs beim Aufbau des Filtersystems etc.). Es können detaillierte Elemente für die Stabilitätsverbesserung (z.B. einzelne dickere Zwischenstäbe), für die Beeinflussung des Strömungsprofils im Filtersystem (z.B. Fahnen) und anderes (z.B. für Scharniere, für Steckverbindungen oder Dorne zur Absacksicherung etc.) designt werden. Es können dabei alle Teile in einem Werkstoff gefertigt werden. Es können Depots und Reservoirs eingebaut werden, die später mit chemischen Hilfs- und Zusatzstoffen gefüllt werden können. Diese können dann während des Filterprozesses freigesetzt werden und beispielsweise das Aushärten des Oversprays eines Lackes im Filter unterstützen.
Die Erfindung stellt eine kostengünstigere Alternative zu bisher genutzten Gitterrohren dar, die mit Hilfe der Extrudiertechnik hergestellt werden.
Das Gitterrohr kann durch eine Aufteilung in einzelne Segmente an die Filteraufgabe an- gepasst werden. Die Form kann zwischen rund oder vieleckig (vorzugsweise sechseckig), sowie symmetrisch oder unsymmetrisch variieren. Bei einer eckigen Ausführung ist die Drehung des Rohrs während des Transports ausgeschlossen. Zusatzelemente wie Scharniere, Depots/ Reservoirs, Steckverbindungen, zusätzliche Zwischenstege, Fahnen, Dorne etc. können ergänzt werden. Durch die ergänzten Zusatzelemente kann das Absacken des Füllmaterials während des Transports durch Rütteln verhindert werden. Eine Stabilitätserhöhung durch einzelne Elemente wie beispielsweise zusätzliche oder dickere Zwischenstege, wird ermöglicht. Strömungselemente wie beispielsweise Fahnen, die eine zusätzliche Verwirbelung erzeugen und die sowohl die zu filternden Partikel als auch die möglichen Zusatzstoffe besser vor Ort verteilen, können eingebaut werden. Es können verschiedene Füllmaterialien und Fülldichten über die Länge des gesamten Gitterrohrs ermöglicht werden. Die Nutzung von Depots und Reservoirs für chemischen Zusätzen (z.B. Härter, Katalysatoren etc.) kann vorteilhaft für die Anpassung des Filtersystems auf die Filteraufgabe sein.
KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnungen näher erläutert. In diesen zeigen:
Figur 1 in einer schematischen Querschnittsansicht eine Lackierkabine mit einer Abscheidevorrichtung für Overspray, bei welcher Kabinenluft über eine Luftleiteinrichtung zu Filtermodulen geleitet wird;
Figur 2 in einer perspektivischen Teilaufrissansicht eine Ausführungsform eines nicht mit Filterelementen bestückten Filtermoduls;
Figur 3 das Filtermodul der Figur 2, teilweise mit Filterelementen bestückt;
Figur 4 eine Draufsicht auf das Filtermodul der Figur 3;
Figur 5 eine Seitenansicht des Filtermoduls der Figuren 3 und 4;
Figur 6 eine perspektivische Ansicht eines ersten Segments einer ersten erfindungsgemäßen Ausführungsform einer Aufnahmevorrichtung;
Figur 7 eine perspektivische Ansicht eines zweiten Segments der ersten Ausführungsform einer Aufnahmevorrichtung; Figur 8 das erste Segment der Figur 6 zusammengefügt mit dem zweiten Segment der Figur 7 zu der ersten Ausführungsform der Aufnahmevorrichtung;
Figur 9 eine perspektivische Ansicht einer zweiten erfindungsgemäßen Ausführungsform einer Aufnahmevorrichtung in einer geöffneten Stellung;
Figur 10 die zweite Ausführungsform der Figur 9 in einer geschlossenen Stellung;
Figur 1 1 die zweite Ausführungsform der Figuren 9 und 10 mit einem eingelegten Filtermaterial in einer geöffneten Stellung;
Figur 12 die zweite Ausführungsform der Figur 1 1 in einer geschlossenen Stellung;
Figur 13 eine perspektivische Ansicht einer dritten erfindungsgemäßen Ausführungsform einer Aufnahmevorrichtung in einer geöffneten Stellung; und
Figur 14 eine Seitenansicht mehrerer Aufnahmevorrichtung der dritten Ausführungsform der Figur 13.
BESCHREIBUNG BEVORZUGTER AUSFÜHRUNGSBEISPIELE
Figur 1 zeigt eine Beschichtungskabine 10 sowie eine insgesamt mit dem Bezugszeichen 12 bezeichneten Oberflächenbehandlungsanlage, in welcher Gegenstände 14 lackiert werden. Als Beispiel für zu lackierende Gegenstände 14 sind Fahrzeugkarosserien 16 gezeigt. Bevor diese zu einer solchen Beschichtungskabine 10 gelangen, werden sie in nicht eigens gezeigten Vorbehandlungsstationen beispielsweise gereinigt und entfettet.
Die Beschichtungskabine 10 umfasst einen oben angeordneten Beschichtungs- oder Lackiertunnel 18, welcher von vertikalen Seitenwänden 20 und einer horizontalen Kabinendecke 22 begrenzt, an den Stirnseiten jedoch offen ist. Darüber hinaus ist der Lackiertunnel 18 in der Weise offen, dass mit Overspray beladene Kabinenabluft nach unten strömen kann. Die Kabinendecke 22 ist üblicherweise eine untere Begrenzung eines Luftzuführraumes 24 und als Filterdecke 26 ausgebildet. Die Fahrzeugkarosserien 16 werden mit einem im Beschichtungstunnel 18 untergebrachten und an und für sich bekannten Fördersystem 28 von der Eingangsseite des Beschichtungstunnels 18 zu dessen Ausgangsseite transportiert. Im Inneren des Beschichtungstunnels 18 befinden sich Applikationseinrichtungen 30 in Form von mehrachsigen Applikationsrobotern 32, wie sie ebenfalls an und für sich bekannt sind. Mittels der Applikationsroboter 32 können die Fahrzeugkarosserien 16 mit dem entsprechenden Material beschichtet werden.
Nach unten hin ist der Beschichtungstunnel 18 über einen begehbaren Gitterrost 34 zu einem darunter angeordneten Anlagenbereich 36 hin offen, in welchem von der Kabinenluft mitgeführte Overspray Partikel von der Kabinenluft getrennt werden.
Hierzu strömt aus dem Luftzuführraum 24 während eines Beschichtungsvorgangs Luft nach unten durch den Beschichtungstunnel 18 zu dem Anlagenbereich 36. Dabei nimmt die Luft im Beschichtungstunnel 18 vorhandenen Lack-Overspray auf und führt diesen mit sich. Diese mit Overspray beladene Luft wird mithilfe einer Luftleiteinrichtung 38 zu einer Abscheidevorrichtung in Form eines oder mehrerer Einweg-Filtermodule 40 (nachfolgend als Filtermodule bezeichnet) geleitet.
Hierfür umfasst die Luftleiteinrichtung 38 bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel einen Leitkanal 42, der durch Leitbleche 44 gebildet ist, die sich von den Seitenwänden 20 nach innen und nach unten geneigt erstrecken. Der Leitkanal 42 mündet unten in mehrere Anschlusskanäle 46, die ihrerseits unten in einen Anschlussstutzen 48 enden.
Während eines Beschichtungsbetriebs ist jedes Filtermodul 40 strömungstechnisch und lösbar mit der Luftleiteinrichtung 38 verbunden. Die Kabinenluft durchströmt in dem Filtermodul 40 ein oder mehrere Filterelemente, an denen sich der Lack-Overspray abscheidet. Hierauf wird nachstehend im Detail eingegangen. Insgesamt ist jedes Filtermodul 40 als austauschbare Baueinheit ausgebildet.
Die nach der Filterung durch das Filtermodul 40 weitgehend von Overspraypartikeln befreite Kabinenluft strömt aus dem Filtermodul 40 in einen Zwischenkanal 50, über den sie in einen Sammelströmungskanal 52 gelangt. Die Kabinenluft wird über den Sammelströ- mungskanal 52 einer weiteren Aufbereitung und Konditionierung zugeführt und im An- schluss daran in einem nicht eigens gezeigten Kreislauf wieder in den Luftzuführungsraum 24 geleitet, aus den sie wieder von oben in den Beschichtungstunnel 18 einströmt.
Falls die Kabinenluft durch die vorhandenen Filtermodule 40 tatsächlich noch nicht ausreichend von Overspraypartikeln befreit ist, können den Filtermodulen 40 noch weitere Filterstufen nachgelagert sein, denen die Kabinenluft zugeführt wird und in denen beispielsweise auch elektrostatisch arbeitende Abscheider eingesetzt werden, wie sie an und für sich bekannt sind.
Figur 2 zeigt den Grundaufbau eines Filtermoduls 40. Das Filtermodul 40 weist ein Filtermodulgehäuse 60 auf, das einen Filtergehäuseinnenraum 62 begrenzt, der sich zwischen einem Moduleinlass 64 und einem Modulauslass 66 erstreckt und von der Kabinenluft durchströmt wird. Dabei ergibt sich ein Strömungsverlauf, entlang dem die über den Moduleinlass eintretende Kabinenluft den Filtergehäuseinnenraum 62 durchströmt.
Das Modulgehäuse 60 umfasst ein Bodenteil 70, das bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel in seiner Geometrie und seinen Abmessungen als standardisierte Tragstruktur beispielsweise nach Vorgabe einer Euro-Palette ausgebildet ist. Die Anordnung mehrerer Filtermodule 40 in dem Anlagenbereich 36 der Beschichtungskabine 10 kann dementsprechend nach einem Raster erfolgen, welches auf dem verwendeten standardisierten Bodenteil 70 beruht.
Ein unterer Sammelbereich des Filtermoduls 40 ist flüssigkeitsdicht und auf diese Weise als Sammelwanne 72 für Beschichtungsmaterial ausgebildet, das sich in dem Filtermodul 40 abscheidet und nach unten abfließt.
In dem Filterraum 62 ist ein Halterahmen 74 angeordnet, der zur Halterung von Aufnahmevorrichtungen (in Figur 2 nicht gezeigt) Aussparungen 76 aufweist. Der Halterahmen 74 umspannt einen Filterraum 78, innerhalb dessen die eigentliche Filterung der einströmenden und mit Overspray beladenen Kabinenluft stattfindet. Während des Filterprozesses strömt die Kabinenluft entlang einer Hauptströmungsrichtung 80 durch den Filterraum 78 und trifft dabei auf die Filterelemente. Dies ist in den nachfolgenden Figuren 3-5 näher dargestellt.
Figur 3 zeigt das Filtermodul 40 der Figur 2 mit zwei eingesetzten Aufnahmevorrichtungen 82. Die Figuren 4 und 5 zeigen die gleiche Situation in einer schematischen Draufsicht (Figur 4) und einer schematischen Seitenansicht (Figur 5).
Die Aufnahmevorrichtungen 82 sind als Gitterrohre ausgebildet und tragen Filterelemente, welche so in dem Filterraum 78 entlang der Hauptströmungsrichtung 80 positionierbar sind und von der Kabinenluft anströmbar und durchströmbar sind.
Beim Durchströmen des Filterraums 78 gelangt ein Teilstrom 87 durch die Aufnahmevorrichtung 82 zu einem darin befindlichen Filterelement und durchströmt dieses, solange das Filterelement nicht vollständig beladen ist. Ein anderer Teilstrom 88 wird durch die in den Aufnahmevorrichtungen befindlichen Filterelemente abgelenkt. Durch diese Ablenkung des Luftstroms fallen trägere Partikel, also beispielsweise Overspraypartikel, aus dem Luftstrom und gelangen so an das Filterelement. Die beiden Teilströme 87, 88 sind nicht als feste Strömungspfade zu verstehen, sondern es können je nach lokaler Beladung und Anströmungsrichtung des jeweiligen Filterelements sich an ein und demselben Filterelement beide Teilströme ausbilden und auch zeitlich variabel sein.
Die Aufnahmevorrichtungen 82 können entgegen der besonders in Figur 4 gut sichtbaren Anordnung entlang der Hauptströmungsrichtung 80 versetzt angeordnet sein. Die Anzahl an Aufnahmevorrichtungen 82 senkrecht zu der Hauptströmungsrichtung 80 kann in Richtung der Hauptströmungsrichtung 80 gesehen zunehmen. Auf diese Weise ergibt sich eine Kombination aus Tiefenfilter und Trägheitsabscheidung. Für noch verbleibende Restanteile an Overspray in der Luft kann beispielsweise ein Taschenfilter nachgeschaltet sein.
Auf den genauen Aufbau der Filterelemente wird unter Bezug auf die Figuren 1 1 und 12 näher eingegangen. Die in den Aufnahmevorrichtungen 82 angeordneten Filterelemente sind in der in den Figuren 2-5 gezeigten Ausführungsform eines Filtermoduls 40 nicht von oben anströmbar, da die Aufnahmevorrichtungen 82 durch eine Abdeckplatte 84 abge- deckt sind, welche für die Aufnahmevorrichtungen 82 Ausformungen 86 vorsieht. Die Ausformungen 86 entsprechen in ihrer inneren Form der Außengeometrie der Aufnahmevorrichtungen 82 und ermöglicht so eine genaue und einfache Positionierung der Aufnahmevorrichtungen 82 im Luftstrom entlang der Hauptströmungsrichtung 80.
Die Ausformungen 86 sind in der gezeigten Ausführungsform nur in der oberen Abdeck- platte 84 angeordnet, da an der Unterseite ein Abfließen des Retentats der Filterelemente in die Sammelwanne 72 möglich sein sollte. Alternativ können auch im unteren Bereich Ausformungen vorgesehen sein, wenn beispielsweise die Stabilität der Gesamtkonstruktion dies erfordern sollte.
Bei der in den Figuren 2-5 gezeigten Ausführungsform sind die Aufnahmevorrichtungen 82 ca. 2000 mm lang. Dies stellt aber nur eine beispielhafte Ausführungsform dar. Selbstverständlich können auch längere oder deutlich kürzere Aufnahmevorrichtungen je nach Anwendungszweck zum Einsatz kommen.
Die Figuren 6-8 zeigen eine erste Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Ausführungsform einer Aufnahmevorrichtung 82. In Figur 6 ist ein erstes Segment 90, in Figur 7 ein zweites Segment 92 gezeigt. Figur 8 zeigt die beiden Segmente 90, 92 zusammengesetzt zu einer Aufnahmevorrichtung 82. Bei der in den Figuren 6-8 dargestellten Ausführungsform sind die beiden Segmente 90, 92 identisch. Dies erleichtert die Herstellung, Bevorratung und den Zusammenbau erheblich. Es ist aber auch möglich, zwei unterschiedlich geformte Segmente herzustellen und zu einer Aufnahmevorrichtung 82 zusammenzusetzen.
Die Segmente 90, 92 erstrecken sich entlang einer Längsachse A, die - wie in Figur 5 gezeigt - quer zu der Hauptströmungsachse 80 anordenbar ist. Die Segmente 90, 92 weisen eine die Außenkontur bildenden Gitterstruktur mit parallel zur Längsachse angeordneten Längsstreben 94 und quer zur Längsachse angeordneten Querstreben 96 auf. Die Gitterstruktur ist fertigungstechnisch mittels einer Spritzgusstechnik hergestellt. Alternativ können solche Gitterstrukturen wie bereits oben erläutert auch durch einen Pressvorgang, beispielsweise unter Verwendung einer Ronde, erzeugt werden. Wird als Material für die Gitterstrukturen zelllulosehaltiges Material eingesetzt, ergeben sich beispielsweise bei der Entsorgung der Aufnahmevorrichtungen zusammen mit den Filterelementen Vorteile..
Die Außengeometrie der Aufnahmevorrichtungen 82 kann beispielsweise hohlzylinderför- mig oder hohlprismenförmige ausgestaltet sein. Wird die prismenfömige Außengeometrie so gestaltet, dass sie keine Drehsymmetrie bezüglich der Längsachse A aufweist, kann die Aufnahmevorrichtung 82 nur in einer Orientierung bezüglich der Hauptströmungsachse eingesetzt werden. Dies ermöglicht es, die Filterelementbefüllung der Aufnahmevorrichtung 82 an die zu erwartende Strömungsrichtung anzupassen und insbesondere diesbezüglich zu optimieren. Es ist außerdem möglich, die Außengeometrie der Aufnahmevorrichtungen 82 für unterschiedliche Positionen der Aufnahmevorrichtung 82 innerhalb des Filterraums 78 unterschiedlich zu gestalten. So kann einerseits eine besonders einfache Zuordnung der Aufnahmevorrichtungen 82 mit den Filterelementen bei einem Aufbau eines Filtermoduls 40 erreicht werden. Zum anderen kann die Außengeometrie einer solchen Aufnahmevorrichtung 82 den unterschiedlichen Strömungsverhältnissen innerhalb des Filterraums 78 Rechnung tragen.
Neben der reinen Außengeometrie können auch die Strömung beeinflussende Strukturen wie beispielsweise Fahnen oder Strömungsleitstrukturen vorgesehen sein, die eine Verbesserung der Anströmung der Aufnahmevorrichtungen hervorrufen können.
Die Gitterstruktur kann beispielsweise variable Materialstärken der Längsstreben 94 oder der Querstreben 96 aufweisen. Beispielsweise können diese an die zu erwartenden Kräfte durch das Eigengewicht der Filterelemente nach einer vollständigen Beladung angepasst sein und so für eine besonders gute Stabilität der Aufnahmevorrichtungen 82 sorgen.
Es ist außerdem möglich, neben der reinen Gitterstruktur zusätzliche Strukturen anzubringen. Die zusätzlichen Strukturen können beispielsweise dazu ausgebildet sein, eine Befestigung eines Segments 90 mit einem anderen Segment 92 zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang weisen die Segmente 90, 92 Hakenstrukturen 98 auf, die mit Ösenstrukturen 100 zusammenwirken. Dies ist in Figur 8 dargestellt: Die Hakenstrukturen 98 greifen in die Ösenstrukturen 100 ein und halten die beiden Segmente 90, 92 zusammen. Neben den genannten Haltestrukturen 98, 100 können auch, wie dies in den Figuren 9 und 10 in einer zweiten alternativen Ausführungsform einer Aufnahmevorrichtung 182 dargestellt ist, feste Scharniere wie beispielsweise das Filmscharnier 102 vorgesehen sein. Dies ermöglicht eine besonders einfache Beweglichkeit der einzelnen Teilsegmente 192, 194 und eine besonders genaue Festlegung der Teilsegmente 192, 194 zueinander.
In den Figuren 1 1 und 12 ist die Ausführungsform einer Aufnahmevorrichtung 182 der Figuren 9 und 10 gezeigt, mit eingelegten Filterelementen 1 10, 1 12. Die Filterelemente 1 10, 1 12 sind als Vliesfilter ausgelegt und unterscheiden sich in ihrer Gewebestruktur, insbesondere in ihrer Filterwirkung und -kapazität. Während das erste Filterelement 1 10 von einem ersten Filtertyp eine höhere Filtermaterialdichte aufweist, besitzt das zweite Filterelement 1 12 eine geringere Filtermaterialdichte. Im Zusammenspiel mit einer Nicht-Drehsymmetrie der zusammengesetzten Aufnahmevorrichtung 182 bezüglich der Längsachse A ergibt sich so eine einfach zusammenzubauende Aufnahmevorrichtung 82' für Filterelemente 1 10, 1 12„ die bezüglich ihrer Ausrichtung zu der Hauptströmungsrichtung 80 eindeutig beispielsweise in einen Halterahmen 74 einbaubar ist. Die Aufnahmevorrichtung 182 bildet mit den eingelegten Filterelementen 1 10, 1 12 eine Filterelementkombination 1 14.
Die Filterelementkombination 1 14 bietet die Möglichkeit, beispielsweise unterschiedlichen Strömungsverhältnissen innerhalb der Filterraums 78 Rechnung zu tragen. So erfährt eine Filterelementkombination 1 14 an einer randseitigen Position 1 16 (siehe Figur 4) voraussichtlich an seiner zum Zentrum der Strömung liegenden Seite eine andere Anströmung als an seiner randseitig liegenden Seite. Gleichzeitig ist für eine Filterelementkombination 1 14 die Anströmung an einer zentraleren Position - beispielsweise an Position 1 18 - deutlich symmetrischer. Gleichzeitig unterscheiden sich die Strömungsverhältnisse und die Beladung des Luftstroms an einer stromabwärts gelegenen Position - etwa der Position 120 - nochmals deutlich von denen an einer stromaufwärts liegenden Position - etwa Position 1 16. Diesen Effekten kann durch die Wahl verschiedener Filtermaterialien für verschiedene Filterelemente 1 10, 1 12 innerhalb einer Filterelementkombination 1 14 begegnet werden. Die Figuren 13 und 14 zeigen eine dritte Ausführungsform einer Aufnahmevorrichtung 282. Merkmale, die gleich oder vergleichbar mit Merkmalen der ersten oder der zweiten Ausführungsform der Aufnahmevorrichtungen 82, 182 sind, sind mit Bezugszeichen versehen, zu denen 100 bzw. 200 addiert wurde.
Die beiden Segmente 292, 294 sind wie bei der zweiten Ausführungsform mit einem Filmscharnier 202 parallel zu einer Längsachse A verschwenkbar miteinander verbunden und mittels Haken- bzw. Ösenstrukturen 298, 300 drehfest verriegelbar.
Es sind - in einem geschlossenen Zustand nach innen weisende - konusförmige Stifte 310 an den Segmenten 292, 294 angebracht. Die Stifte 310 sind so ausgestaltet, dass ein in der Aufnahmevorrichtung befindliches Filterelement 1 10, 1 12 zumindest teilweise von den Stiften 310 durchdrungen wird und so in seiner Position innerhalb der Aufnahmevorrichtung 282 fixiert wird. Dies trägt insbesondere bei zunehmender Beladung eines Filterelements zu einer verbesserten Stabilität der Filterelementkombination bei.
Die Aufnahmevorrichtung 282 weist an einem Ende Depotstrukturen 312, 314 auf. Die Depotstrukturen können beispielsweise mit einem Wirkstoff wie beispielsweise einem Härter oder einem Katalysator gefüllt sein. Die Depotstrukturen 312, 314 sind an der Aufnahmevorrichtung 282 so angeordnet, dass bei einer vertikalen Ausrichtung der Aufnahmevorrichtung 282 die Depotstrukturen 312, 314 in die Sammelwanne 72 ragen. Auf diese Weise kann bei einer Berührung des sich in der Sammelwanne 72 ansammelnden Retentats mit dem in den Depotstrukturen enthaltenen Wirkstoff eine entsprechende Reaktion wie beispielsweise ein Aushärten des Retentats ausgelöst oder beschleunigt werden.
Figur 14 zeigt in einer Seitenansicht mehrere Aufnahmevorrichtungen 282 übereinanderge- stapelt. Dabei spielen die Stifte 310 eine andere Rolle. Die Stifte 310 greifen in Ausnehmungen, die sich auf der Außenseite der Stifte 310 befinden, zumindest teilweise ein. Auf diese Weise ergibt sich eine hohe Packungsdichte für eine Vielzahl an Aufnahmevorrichtung für Transport- und Lagerzwecke und die Aufnahmevorrichtungen lassen sich verrutschsicher und ohne Verkanten transportieren.

Claims

PATENTANSPRÜCHE
1. Aufnahmevorrichtung (82) für Filterelemente (1 10, 1 12) eines Filtermoduls (40) zum Abscheiden von Overspray aus mit Overspray beladener Kabinenluft einer Beschich- tungsanlage (10), insbesondere von Lackieranlagen, wobei das Filtermodul (40) ein Filtergehäuse (60) aufweist, welches einen Filterraum (78) begrenzt, durch welchen mit Overspray beladene Kabinenluft in einer Hauptströmungsrichtung (80) leitbar ist, wobei in dem Filterraum (78) eine Vielzahl von Filterelementen (1 10, 1 12) aus einem für die Kabinenluft durchlässigen Filtermaterial derart angeordnet ist, dass zwischen den Filterelementen (100, 1 12) ein Strömungslabyrinth ausgebildet ist, wobei die Aufnahmevorrichtung (82) dazu ausgelegt ist, ein oder mehrere Filterelemente (1 10, 1 12) aufzunehmen und innerhalb des Filtermoduls (40) zu positionieren, wobei sich die Aufnahmevorrichtung (82) entlang einer Längsachse (A) erstreckt, die quer zu der Hauptströmungsrichtung (80) angeordnet ist, wobei die Aufnahmevorrichtung (82) ein Gitterrohr ist und wobei das eine oder die mehreren Filterelemente (1 10, 1 12) mittels des Gitterrohres aufnehmbar und so ortsfest relativ zu der Außenkontur positionierbar sind.
2. Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Außenkontur zylinder- oder pris- menförmig ausgebildet ist.
3. Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 2, wobei bei einer prismenförmigen Ausbildung der Außenkontur zumindest zwei Seitenkanten ungleich lang sind.
4. Aufnahmevorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Gitterstruktur nach außen eine Strömungsstruktur oder/und nach innen eine Haltestruk- tur (310) oder /und stirnseitig eine Verbindungstruktur und/oder eine Depotstruktur aufweist.
5. Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 4, wobei die Depotstruktur bei einer vertikalen Ausrichtung der Aufnahmevorrichtung in einem unteren Bereich der Aufnahmevorrichtung angeordnet ist.
6. Aufnahmevorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Gitterstruktur ein oder mehrere Segmente (92, 94) aufweist.
7. Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 6, wobei die Segmente (92, 94) zusammensetzbar oder/und separierbar oder/und miteinander gelenkig verbunden sind.
8. Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 7, wobei die Gelenke (102) ein Verschwenken der Segmente entlang einer Achse ermöglichen, die im Wesentlichen parallel zu der Längsachse (A) der Aufnahmevorrichtung (182) verläuft.
9. Aufnahmevorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, für ein erstes und ein zweites Filterelement (1 10, 1 12), wobei die Aufnahmevorrichtung so ausgestaltet ist, dass die Filterelemente innerhalb der Aufnahmevorrichtung nacheinander o- der/und nebeneinander entlang der Längsachse anordenbar sind.
10. Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 9, wobei bei einer Anordnung der Filterelemente nebeneinander ein erstes Filtermaterial für eine Feinfilterung und ein zweites Filtermaterial für eine Grobfilterung ausgelegt sind.
1 1. Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 9, mit einem ersten und einem zweiten Filterelement, wobei sich das erste Filterelement (1 10) hinsichtlich seiner Filterwirkung von dem zweiten Filterelement (1 12) unterscheidet.
12. Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 1 1 , wobei das erste Filterelement ein anderes Filtermaterial, eine andere Filterkapazität oder/und eine andere Filtermaterialdichte als das zweite Filterelement aufweist.
13. Beschichtungsanlage (10) mit einem Filtermodul (40) mit einer Aufnahmevorrichtung (82) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
14. Verfahren zur Beschichtung von Fahrzeugkarosserien oder/und Fahrzeugteilen mit einer Beschichtungsanlage, die ein Filtermodul mit einer Aufnahmevorrichtung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche aufweist.
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