EP4377057A1 - Staubabsaugung am rollenschneider - Google Patents

Staubabsaugung am rollenschneider

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Publication number
EP4377057A1
EP4377057A1 EP22757878.8A EP22757878A EP4377057A1 EP 4377057 A1 EP4377057 A1 EP 4377057A1 EP 22757878 A EP22757878 A EP 22757878A EP 4377057 A1 EP4377057 A1 EP 4377057A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
dust
paper web
dust extraction
cutting
air
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.)
Pending
Application number
EP22757878.8A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Daniel Gronych
Tobias HENLE
Klaus RADTKE
Stefan Hübner
Fabian Köberle
Marcus BRITZ
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.)
Voith Patent GmbH
Original Assignee
Voith Patent GmbH
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 Voith Patent GmbH filed Critical Voith Patent GmbH
Publication of EP4377057A1 publication Critical patent/EP4377057A1/de
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B26HAND CUTTING TOOLS; CUTTING; SEVERING
    • B26DCUTTING; DETAILS COMMON TO MACHINES FOR PERFORATING, PUNCHING, CUTTING-OUT, STAMPING-OUT OR SEVERING
    • B26D7/00Details of apparatus for cutting, cutting-out, stamping-out, punching, perforating, or severing by means other than cutting
    • B26D7/18Means for removing cut-out material or waste
    • B26D7/1845Means for removing cut-out material or waste by non mechanical means
    • B26D7/1863Means for removing cut-out material or waste by non mechanical means by suction
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B26HAND CUTTING TOOLS; CUTTING; SEVERING
    • B26DCUTTING; DETAILS COMMON TO MACHINES FOR PERFORATING, PUNCHING, CUTTING-OUT, STAMPING-OUT OR SEVERING
    • B26D1/00Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor
    • B26D1/01Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor involving a cutting member which does not travel with the work
    • B26D1/12Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor involving a cutting member which does not travel with the work having a cutting member moving about an axis
    • B26D1/14Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor involving a cutting member which does not travel with the work having a cutting member moving about an axis with a circular cutting member, e.g. disc cutter
    • B26D1/141Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor involving a cutting member which does not travel with the work having a cutting member moving about an axis with a circular cutting member, e.g. disc cutter for thin material, e.g. for sheets, strips or the like
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B26HAND CUTTING TOOLS; CUTTING; SEVERING
    • B26DCUTTING; DETAILS COMMON TO MACHINES FOR PERFORATING, PUNCHING, CUTTING-OUT, STAMPING-OUT OR SEVERING
    • B26D1/00Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor
    • B26D1/01Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor involving a cutting member which does not travel with the work
    • B26D1/12Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor involving a cutting member which does not travel with the work having a cutting member moving about an axis
    • B26D1/14Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor involving a cutting member which does not travel with the work having a cutting member moving about an axis with a circular cutting member, e.g. disc cutter
    • B26D1/24Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor involving a cutting member which does not travel with the work having a cutting member moving about an axis with a circular cutting member, e.g. disc cutter coacting with another disc cutter
    • B26D1/245Cutting through work characterised by the nature or movement of the cutting member or particular materials not otherwise provided for; Apparatus or machines therefor; Cutting members therefor involving a cutting member which does not travel with the work having a cutting member moving about an axis with a circular cutting member, e.g. disc cutter coacting with another disc cutter for thin material, e.g. for sheets, strips or the like

Definitions

  • the invention relates to dust extraction on a cutting device for cutting a paper web along a running direction of the paper machine, in a rotary cutter, comprising at least one cutting blade and a discharge element for air containing dust.
  • DE 10204060849 B3 is known in the prior art, which blows cutting dust from the cutting point by means of a flow channel.
  • the air is accelerated here before and during the cutting process, so that air containing dust can escape in the area of the blade.
  • a diverting element is shown, which is arranged immediately after the cutting blade. The flow channel is closed to the paper web except for an opening in the immediate area of the blade.
  • the object of the invention is to largely collect cutting dust that occurs on a rotary cutter and to efficiently remove it from the paper web.
  • the object of the invention is thus to reduce the burden on the environment and technology caused by cutting dust.
  • Dust extraction is also advantageous, with the shielding having a length of 15 mm to 150 mm in the running direction of the paper web in the area between the cutting blade and the deflecting element, with the shielding having a cover in this area.
  • the suction zone still has a length of at least 20 mm to 250 mm after the cutting process, since in the suction zone the cut dust can be detached from the web by a suitable air flow and fed to the deflection element.
  • the winder is usually operated at speeds of 20 m/s to 60 m/s, the geometry of the shielding and the length of the extraction zone are important for effective dust extraction.
  • a defined air flow along the running direction of the paper machine (MD) is also made possible by an air inlet before the cutting process. The resulting cutting dust can thus follow the air flow until it reaches the discharge element.
  • the cutting process is the area in which the paper web with the cutting blade is in contact. Dust extraction is particularly effective when the area of the extraction zone after the cutting process is between 100 mm and 150 mm. The effectiveness of the dust extraction can also depend on the speed of the paper web. An optional option for adjusting the length of the extraction zone is therefore advantageous.
  • Dust extraction is also advantageous, with the cross-sectional area of the shielding in the area of the air inlet being larger than the cross-sectional area of the shielding in the area of the extraction zone, so that the air flowing in is accelerated in the area of the extraction zone.
  • a narrowing of the cross-sectional area results in an acceleration of the air in the shield.
  • the distance between the shield and the paper web being less than 20 mm, preferably less than 15 mm and in particular less than 10 mm, the shield being the
  • Suction zone shields parallel to the running direction of the paper machine and transverse to the running direction in front of and behind the cutting blade from the ambient air.
  • a small distance between dust extraction and paper web is important to reduce the escape of dust-containing air into the environment. In tests, a distance between 3 mm and 12 mm has proven to be particularly effective. It is also advantageous if the wall of the shield directly opposite the Paper web has a thickness of 3 mm to 20 mm and has a flat surface in relation to the paper web. A flow resistance can thus reduce an exchange of air with respect to the environment.
  • a dust extraction system is also advantageous, with the distance between the shielding and the paper web being 2 mm - 25 mm, preferably 3 mm to 10 mm, with the paper web having a speed of 20 m/s to 60 m/s, with the Cutting process an inflow route with a length of 150 mm to 1500 mm is arranged.
  • a dust extraction system is also advantageous, with the shielding comprising a scraper blade which is suitable for diverting the flow of dust-containing air from the paper web and feeding it to the diverting element, with the scraper blade being able to be designed to be adjustable in position.
  • the air flow conditions around the cutting process can change with different production speeds and paper properties.
  • basis weight and roughness can have an influence on the air boundary layer that is carried along and/or the fluttering behavior of the paper web.
  • Adjustment of the precise position of the scraper blade is advantageous in order to set the optimal point for the flow division of the dust-containing air towards the deflector.
  • the length of the extraction zone can also be defined by adjusting the scraper blade.
  • the scraper blade itself can have a sharp blade, or have a radius of less than 5 mm, in particular less than 2 mm and particularly advantageously between 0.5 and 1.5 mm, on the flow-separating edge.
  • the radius and the resulting rounding at the flow-dividing edge can help to ensure that individual fibers do not get caught on the scraper blade. Also advantageous is a dust extraction, wherein the discharge element has a volume flow of 0.5 m 3 / min to 5 m 3 / min of dust-containing air from the area of the suction zone and/or the shielding, whereby part of the air flow can also be directed through the blade housing.
  • the effect of the advantageous volume flow determined experimentally is that the flow speed is high enough so that dust does not settle on the walls of the discharge element.
  • the air usually has a temperature of 10° C. to approx. 50° C. and an absolute pressure of 0.7 bar to 1.3 bar is usually set in the discharge element and suction zone.
  • the pressure can vary in individual sections of the dust extraction due to the geometry.
  • Another so-called bypass line can also build up a suction effect in the blade housing in order to reduce the accumulation and/or escape of dust particles there as well.
  • Dust extraction is also advantageous, with the discharge element being connected to a blower and being able to suck off the dust-containing air via a negative pressure compared to the ambient pressure, with the negative pressure being able to be regulated and/or controlled.
  • Controlling and/or regulating the air pressure in the dust extraction system is important for optimum dust extraction efficiency. If too little dust-containing air is extracted, dust escapes from the cutting process, if too much dust-containing air is extracted, web travel can be disrupted, for example.
  • the extracted dust-containing air and the pressure in the dust extraction can be adjusted manually. The visual impression of the suction effect and the web run can be decisive for the setting. Automatic control can also be done by measuring the distance between the paper web and the dust extraction system. Other measured variables, such as the pressure in the diverting element or the speed of the paper machine, can also be used for pressure regulation.
  • Dust extraction is also advantageous, with the blade housing and/or the extraction zone being accessible by means of a folding device.
  • a folding device for Cleaning, maintenance work and blade replacement is advantageous for dust extraction.
  • a two-part design can be advantageous here, since the position of the dust extraction is adjusted according to other criteria than the cutting blade.
  • the cutting blade is positioned depending on the desired depth of cut and the size of the cutting blade.
  • the size of the cutting blade can also vary due to wear and the number of sharpenings. Positioning as evenly as possible close to the paper web is advantageous for dust extraction, so that the air flow ensures effective dust extraction.
  • Dust extraction is also advantageous, with air nozzles being integrated into the shielding, which are suitable for keeping the distance between the paper web and the shielding constant and, in particular, for avoiding contact with the paper web on the shielding.
  • Dust extraction is also advantageous, with the shielding comprising at least one air nozzle which is arranged behind the scraper blade in the running direction of the paper web and which, by blowing out air, prevents the scraper blade from being touched by the paper web.
  • An air nozzle behind the scraper blade is advantageous, as this allows an air cushion to be formed on which the paper web slides close to the scraper blade without touching it. Furthermore, the blowing out of air can whirl through the laminar boundary air layer here, and thus ensure that the dust-containing air is sucked off with the diverting element.
  • the air nozzle after the cutting blade is particularly advantageous, since the dust extraction in the discharge element sucks in the dust-containing air by means of negative pressure, so that there is negative pressure in the suction zone the ambient pressure arises.
  • the paper web is also sucked in, and in particular in the area of the suction zone that has a cover between the cutting blade and the diverting element, a suction is created that can move the paper web against the scraper blade.
  • the integration of compressed air nozzles directly into the shielding of the dust extraction has two beneficial effects:
  • the paper web can be prevented from touching the shielding and the web run can be stabilized even with a higher vacuum in the extraction section.
  • the air nozzles can also improve the effectiveness of dust extraction.
  • the air nozzles can be integrated directly into the shielding or attached separately to the shielding from the outside. In practice, flat nozzles that can form a closed air curtain have proven particularly effective. But even with a large number of smaller nozzles, the escaping dust could be significantly reduced.
  • the air nozzles are supplied with compressed air or instrument air from an air distributor.
  • the air distribution includes compressed air lines and/or hoses and optional connection devices and/or valves for connection to a compressed air supply.
  • the air distribution can also be integrated directly, at least partially, into the shielding.
  • the integration of air nozzles and/or air distribution into the shielding can advantageously take place by means of additive manufacturing methods, in particular using 3D printing methods.
  • a cutting device with a dust extraction system with support elements being arranged on the side of the paper web facing away from the cutting blade, which stabilize the position of the paper web and reduce contact between the paper web and the shield, with the support elements also being able to include air nozzles.
  • support elements can advantageously be used. These support elements are already attached other places in the paper machine and also called foil strips.
  • the support elements can support targeted airflow and reduce web flutter.
  • Support elements can also include ventilation elements and air nozzles in order to build up targeted air cushions or air currents for web stabilization.
  • a cutting device with dust extraction is also advantageous, with a pot knife or another cutting blade being arranged as a counter-blade on the side of the paper web facing away from the cutting blade.
  • a pot knife or another cutting blade being arranged as a counter-blade on the side of the paper web facing away from the cutting blade.
  • a cutting device with a dust extraction system, with a further dust extraction system being arranged on the side of the paper web facing away from the first cutting blade, the shielding of this additional dust extraction system having an enlarged opening for the counter-blade.
  • a cutting device with dust extraction the cutting blade and dust extraction and, if present, the counter-blade and additional dust extraction being adjustable in their position in the transverse direction of the paper machine (CD), the adjustment also being automatic.
  • a plurality of cutting blades are usually arranged in roll cutters, these being designed to be adjustable can.
  • the adjustment can take place automatically or manually during set-up times. If the position of the cutting device is adjusted with a dust extraction system, the discharge elements must be tracked using flexible lines. In this case, central air ducts with corresponding coupling elements for connection to the diverting elements can also be used. In this way, the dust-containing air can always be transported to a filter device by means of a blower unit, without dust escaping.
  • Part of the automatic adjustment of the cutting blades can also include opening or retracting the blades in order to interrupt or restart the cutting process
  • a rotary cutter comprising at least one dust extraction system, the dust extraction system being connected to a blower unit and a filtering device which is suitable for discharging the dust-containing air and separating the dust contained therein.
  • a rotary cutter comprising at least two dust extraction systems, with a plurality of cutting devices each comprising at least one dust extraction system being arranged across the transverse direction of the paper machine (CD), the dust extraction systems being connected via a common exhaust air duct.
  • a common exhaust air duct is advantageous.
  • the common exhaust air duct can transport the dust-containing air away from the cutting devices centrally by means of a blower and vacuum. It is advantageous if the discharge elements are compactly connected to the exhaust air duct. In this way, the installation space can be used favorably and good suction can be achieved.
  • the connection point between the deflection element and the exhaust air duct is to be designed to be flexible in order to enable the position of the cutting device to be adjusted. The connection point can be closed, for example, by means of an automatically detachable coupling and/or seal.
  • a method for cutting a paper web comprising at least one dust extraction system in a rotary cutter by means of at least one cutting device, the dust-containing air being accelerated in a suction zone during and immediately after the cutting process, being shielded from the environment by means of a shield and in a deflection element is derived from the paper web.
  • Tests on this invention have shown that accelerating the dust-containing air in the area of the suction zone significantly improves the effectiveness of the dust suction. Dust particles can be accelerated in this way and are detached from the paper web. Even with high production speeds, it is important to consider the flow conditions at the suction. In this way, the dust-containing air under the shielding in the extraction zone can be safely and largely completely routed to the discharge line.
  • the scraper blade and the position of the scraper blade can also advantageously direct the flow here and enable long-range capture of the cutting dust.
  • FIG.1 Partial sectional view of dust extraction Fig.2 Cutting device with dust extraction Fig.3 Cutting device with straight dust extraction Fig.4 Cutting device with further dust extraction
  • FIG. 1 shows a partial sectional view, not to scale, of a cutting device 2 with dust extraction 1 according to an aspect of this invention.
  • the paper web 3 is fed to the cutting device 2 in the illustration from left to right in the running direction of the paper machine MD. With the paper web 3, air also enters the cutting device 2 and dust extraction 1 via the air inlet 10.
  • the paper web 3 is cut by the cutting blade 4 during the cutting process 9.
  • the blade housing 5 is optionally designed as a structural unit with the shielding 8 .
  • the shield 8 shields the suction zone 11 from the environment both above the paper web 3 and laterally in front of and behind the cutting blade 4 in the transverse direction of the paper machine CD.
  • Air 7 containing dust can thus be fed to the discharge element 6 and sucked out of the paper machine by a blower unit 18 (not shown).
  • the dust-containing air 7 in this case contains at least ambient air that was supplied to the cutting device 1 via the air inlet 10 and dust that arises during the cutting process 9 .
  • the diverting element 6 and the following exhaust air duct which is not illustrated, are shaped in an advantageous manner in terms of flow technology, in particular edges and projections, such as screws, are to be avoided since dust particles can settle on them.
  • the shielding 8 is fluidically shaped in such a way that the dust-containing air 7 can be accelerated in order to then be diverted in the direction of the deflection element 6 by means of the scraper blade 12.
  • the scraper blade 12 can have a sharp blade, for example, or have a radius of less than 3 mm on its flow-dividing edge.
  • the scraper blade can be made of a hard material to withstand wear from paper dust or possible contact with the paper web longer.
  • the scraper blade 12 can be made of metal, in particular hardened steel, or made of a ceramic material.
  • FIG. 2 shows a partial sectional illustration, not to scale, of a cutting device 2 with dust extraction 1 according to a further aspect of this invention.
  • the representation is characterized above all by the fact that the dust extraction system 1 and is constructed separately from the blade housing 5 .
  • the cutting device 2 comprises at least one cutting blade 4 , the blade housing 5 and the dust extraction 1 .
  • the dust extraction 1 comprises an air inlet 10 and a shield 8 which is connected to a discharge element 6 .
  • the shielding 8 is designed so long in the running direction of the paper machine MD that the suction zone 11 can be shielded.
  • the shield 8 has a slit through which the cutting blade 4 reaches the paper web 3 .
  • a scraper blade 12 is integrated into the dust extraction system 1 .
  • the distance A between the dust extraction 1 and the paper web 3 is adjustable. In this arrangement, a distance A in a range from 2 mm to 20 mm is advantageous, in particular between 2 mm and 10 mm, since air 7 containing particularly little dust can escape from the dust extraction system 1 and/or shield 8 in this way.
  • Air 7 containing dust can thus be fed to the discharge element 6 and sucked out of the paper machine by a blower unit 18 (not shown).
  • the diverting element 6 and the following exhaust air duct which is not illustrated, are shaped in an advantageous manner in terms of flow technology, in particular edges and projections, such as screws, are to be avoided since dust particles can settle on them.
  • the shielding 8 is fluidically shaped in such a way that the dust-containing air 7 can be accelerated and then diverted in the direction of the deflection element 6 by means of the scraper blade 12.
  • the acceleration of the dust-containing air 7 in the area of the suction zone 11 takes place in particular by reducing the cross-sectional area of the shielding 8.
  • the acceleration and pressure conditions in the suction zone 11 can also be adjusted by regulating the air pressure in the area of the discharge element 6 .
  • the shielding 8 can advantageously include air nozzles 21 (not shown in the figure) suitable for keeping the paper web at a defined distance from the shielding 8.
  • support elements 14 can also stabilize the running of the paper web 3 . This stabilization of the paper web can be done by direct contact of the support elements 14 on the paper web 3, or without contact by a suitable air duct on the side facing away from the dust extraction 1 of the
  • the scraper blade 12 can have a sharp blade, for example, or have a radius of less than 3 mm on its flow-dividing edge.
  • the scraper blade can be made of a hard material to withstand the wear caused by the paper dust or eventual
  • Figure 3 shows a not to scale partial sectional view of a
  • Cutting device 2 with dust extraction 1 according to another aspect of this invention.
  • the representation is characterized in that the dust extraction device 1 and is constructed separately from the blade housing 5, the shielding 8 being constructed in a cost-effective manner straight and parallel to the running direction of the paper machine MD.
  • the dust-containing air 7 in the area of the suction zone 11 can be accelerated here by regulating the pressure in the discharge element 6 .
  • the distance A between paper web 3 and shielding 8 or scraper blade 12 can also be kept constant via air distributions 20 and air nozzles 21 (not illustrated) without the paper web 3 touching dust extraction 1. Possible embodiments for this detail can be found in FIG. 5 in a detail section BB.
  • the position of the scraper blade 12 can be adjusted.
  • FIG. 4 shows a partial sectional illustration, not to scale, of a cutting device 2 with dust extraction 1 and a further dust extraction T according to a further aspect of this invention.
  • the dust extraction 1 and the further dust extraction T are advantageously arranged on both sides of the paper web 3 so that cutting dust produced on both sides can be extracted.
  • a counter-blade 16 is arranged opposite the cutting blade 4 and is optionally designed as a pot knife 15 .
  • the shielding 8 of the additional dust extraction device 1' has an opening through which the pot knife 15 can be positioned.
  • the blade housing 5 and the further dust extraction T are separately, or to design the blade housing 5 with the further dust extraction T in one structural unit (not illustrated).
  • the embodiment is advantageous if the dust extraction system 1 and the additional dust extraction system T are largely mirror-symmetrical to the surface of the paper web 3 .
  • the pressure conditions in the suction zone 11 on both sides of the paper web 3 can be regulated uniformly via a largely mirror-symmetrical structure, so that the paper web 3 is stabilized.
  • it is possible to set the acceleration of the dust-containing air 7 by regulating the amount of exhaust air and/or the pressure in the discharge elements 6 .
  • FIG. 5 shows two detailed sectional representations, not to scale, according to image section BB of a cutting device 2 with dust extraction 1 according to further aspects of this invention.
  • the shielding 8 is arranged around the cutting process 9.
  • FIG. The shielding 8 is arranged at a distance A close to the surface of the paper web 3 .
  • a distance A that is selected to be small is advantageous here, in particular less than 15 mm, particularly advantageously between 5 mm and 10 mm, so that only a small amount of dust-containing air can escape from the shielding.
  • air nozzles 21 are integrated into the shielding 8 and are supplied with compressed air or instrument air via an air distributor 20 .
  • the distance A can be set directly by regulating the compressed air in the air distribution 20 and air nozzle 21, and the effectiveness of the dust extraction 1 (or the other Dust extraction 1') can be improved.
  • the shielding 8 can advantageously be produced in an additive process such as 3D printing, in which case the air distribution 20 and air nozzles 21 can be easily integrated into the shielding 8 .
  • the air nozzles 20 can also be arranged separately next to the shielding, with the air distribution 21 being able to take place via commercially available pressure hoses or pressure lines.
  • the shield 8 can be made of plastic, whereby it can be advantageous to use a harder material on the underside in order to reduce wear due to friction on the paper web 3. In this case, a metal material or ceramic material can be used on the underside.
  • FIG. 6 shows a schematic, not to scale, partial sectional illustration of a dust extraction system 1 with features of the invention.
  • the paper web 3 is guided through the cutting device 2 at a high speed of usually 20 m/s to 60 m/s and is cut by the cutting blade 4 along the running direction of the paper machine MD.
  • the paper web 3 builds up a laminar boundary layer of air over an inflow stretch 23, the air being accelerated in this way in the area of the air inlet. Further air turbulence and/or air currents in the direction of the deflection element 6 arise via the cutting blade 4, which moves in the area of the cutting process 9 in the running direction of the paper machine. Cutting dust is produced in the area of the cutting process 9 .
  • the suction zone 11 includes the area of the cutting process 9 and the downstream area of the shielding 8 , which has a cover 23 .
  • the dust-containing, accelerated air 7 is sucked off via the discharge element 2 by means of a scraper blade 12 .
  • a negative pressure can arise, which pulls the paper web 3 against the shielding 8.
  • an optional air nozzle 21 with air distribution 20 is arranged after the scraper blade 12 in this illustration, which uses blown air to form an air cushion that pushes the paper web 3 away from the scraper blade 12.
  • the air nozzle 21 can thus ensure that the distance A between dust extraction 1 and paper web 3 is advantageously set between 2 mm and 10 mm.
  • the dust extractor 1 is mounted independently of the cutting device 2, so that the cutting blade 4 can be adjusted in height independently of the dust extractor 1.
  • the cutting depth can be adjusted in such a way that a clean cut occurs.
  • an inflow route 22 is arranged before the cutting process 9.
  • the inflow path 22 starts when the direction of the web changes, for example when there is a backup or reversing roll.
  • the inflow section 22 allows the build-up of a laminar boundary layer of air on the surface of the paper web. This boundary layer of air is advantageous because cutting dust is picked up in the layer of air and is carried along.
  • the laminar boundary air layer is only interrupted by the cutting blade 4 at the end of the inflow route 22 .
  • the shielding is only arranged parallel to the cutting blade 4 in the area of the cutting process 9, but can be supported by struts or brackets, not shown in the figure.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Staubabsaugung (1) an einer Schneidevorrichtung (2) für das Schneiden einer Papierbahn (3) entlang einer Laufrichtung der Papiermaschine (MD), in einem Rollenschneider (17), umfassend zumindest eine Schneideklinge (4) sowie ein Ableitelement (6) für staubenthaltende Luft (7), wobei zwischen Schneideklinge (4) und Ableitelement (6) eine Abschirmung (8) angeordnet ist wobei die Abschirmung (8) einen Absaugzone (11) abschirmt und wobei die Abschirmung (8) mit dem Ableitelement (6) verbunden ist.

Description

Staubabsaugung am Rollenschneider
Die Erfindung betrifft eine Staubabsaugung an einer Schneidevorrichtung für das Schneiden einer Papierbahn entlang einer Laufrichtung der Papiermaschine, in einem Rollenschneider, umfassend zumindest eine Schneideklinge sowie ein Ableitelement für staubenthaltende Luft.
Aus dem Stand der Technik ist in US 5 031 494 eine Staubabsaugung an einem Rollenschneider bekannt, das Austreten von Schnittstäuben ist aber in der Papierindustrie weiterhin ein bekanntes Problem. Feine Schnittstäube entstehen auch aufgrund von mineralischen Zusatzstoffen in der Papierbahn. Schnittstäube können sich in der Umgebungsluft verteilen, an Maschinenteilen absetzten und zu verstärktem Verschleiß führen. Zudem stellen feine Stäube auch ein Gesundheitliches Problem für Mitarbeiter in der Papierindustrie dar.
Weiterhin ist im Stand der Technik die DE 10204060849 B3 bekannt, die Schnittstaub mittels einem Strömungskanal von der Schnittstelle bläst. Die Beschleunigung der Luft erfolgt hier vor und während dem Schneidevorgang, sodass staubenthaltende Luft im Bereich der Klinge entweichen kann. Weiterhin wird ein Ableitelement gezeigt, dass unmittelbar nach der Schneideklinge angeordnet ist. Der Strömungskanal ist dabei bis auf eine Öffnung im unmittelbaren Bereich der Klinge zur Papierbahn hin geschlossen.
Die Aufgabe der Erfindung ist es, Schnittstaub, der an einem Rollenschneider entsteht, weitgehend aufzufangen und effizient von der Papierbahn abzuführen. Die Aufgabe der Erfindung ist damit die Belastung der Umwelt und Technik durch Schnittstäube zu reduzieren.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Ausführung entsprechend dem unabhängigen Anspruch gelöst. Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung finden sich in den Unteransprüchen. Erfindungsgemäß wird die Aufgabe gelöst, wobei zwischen Schneideklinge und Ableitelement eine Abschirmung angeordnet ist, wobei die Abschirmung eine Absaugzone abschirmt und wobei die Abschirmung mit dem Ableitelement verbunden ist.
Weiterhin vorteilhaft ist eine Staubabsaugung, wobei die Abschirmung in dem Bereich zwischen Schneideklinge und Ableitelement eine Länge in Laufrichtung der Papierbahn von 15 mm bis 150 mm aufweist, wobei die Abschirmung in diesem Bereich eine Abdeckung aufweist.
Durch die Abdeckung kann die staubenthaltende Luft in dem Bereich nach dem Schneidevorgang beschleunigt werden. So können auch laminare Grenzluftschichten an der Oberfläche der Papierbahn durchbrochen werden und die staubenthaltende Luft kann dem Ableitelement effizient zugeführt werden.
Weiterhin vorteilhaft ist eine Staubabsaugung, wobei zwischen Schneideklinge und Ableitelement eine Abschirmung angeordnet ist, wobei die Abschirmung vor dem Schneidevorgang einen Lufteinlass aufweist und wobei die Abschirmung einen Absaugzone abschirmt und wobei die Abschirmung mit dem Ableitelement verbunden ist wobei die Absaugzone entlang der Laufrichtung der Papiermaschine (MD) eine Länge von 50 mm bis 500 mm aufweist.
Vorteilhaft ist dabei, wenn die Absaugzone auch nach dem Schneidevorgang noch eine Länge von zumindest 20 mm bis 250 mm aufweist, da in der Absaugzone der Schnittstaub durch eine geeignete Luftströmung von der Bahn gelöst werden kann und dem Ableitelement zugeführt werden kann. Da der Rollenschneider meist mit Geschwindigkeiten von 20 m/s bis 60 m/s betrieben wird, sind die Geometrie der Abschirmung und die Länge der Absaugzone für eine effektive Staubabsaugung wichtig. Eine definierte Luftströmung entlang der Laufrichtung der Papiermaschine (MD) wird auch durch einen Lufteinlass vor dem Schneidevorgang ermöglicht. Der Entstehende Schnittstaub kann so der Luftströmung folgen bis er das Ableitelement erreicht. Der Schneidevorgang ist der Bereich, in dem die Papierbahn mit der Schneideklinge in Kontakt ist. Besonders effektiv ist die Staubabsaugung, wenn der Bereich der Absaugzone nach dem Schneidevorgang zwischen 100 mm und 150 mm umfasst. Die Effektivität der Staubabsaugung kann auch von der Geschwindigkeit der Papierbahn abhängig sein. Vorteilhaft ist daher eine optionale Möglichkeit zur Einstellung der Länge der Absaugzone.
Eine Absaugung entgegen der Laufrichtung der Papierbahn oder in tangentialer Richtung zu der Schneideklinge, wie im Stand der Technik bekannt hat sich in den Versuchen für diese Erfindung als deutlich weniger effektiv gezeigt. So verblieb deutlich mehr Staub in unmittelbarer Nähe der Papierbahn und konnte anschließend in die Umwelt gelangen.
Weiterhin vorteilhaft ist eine Staubabsaugung wobei die Querschnittsfläche der Abschirmung im Bereich des Lufteinlasses größer ist als die Querschnittsfläche der Abschirmung im Bereich der Absaugzone, so dass die einströmende Luft im Bereich der Absaugzone beschleunigt wird.
Eine Verjüngung der Querschnittsfläche hat in der Abschirmung eine Beschleunigung der Luft zur Folge. Durch die Beschleunigung der Luft können Staubpartikel im Bereich des Schneidevorgang und der Absaugzone vorteilhaft zu dem Ableitelement geleitet werden.
Weiterhin vorteilhaft ist eine Staubabsaugung wobei der Abstand zwischen der Abschirmung und der Papierbahn geringer als 20 mm ist, vorzugsweise geringer als 15 mm und insbesondere geringer als 10 mm ist, wobei die Abschirmung die
Absaugzone parallel zur Laufrichtung der Papiermaschine sowie quer zur Laufrichtung vor und hinter der Schneideklinge gegenüber der Umgebungsluft abschirmt.
Ein geringer Abstand zwischen Staubabsaugung und Papierbahn ist wichtig, um das Austreten von staubenthaltender Luft in die Umgebung zu vermindern. In Versuchen hat sich ein Abstand zwischen 3 mm und 12 mm als besonders wirksam erwiesen. Vorteilhaft ist zudem, wenn die Wandung der Abschirmung unmittelbar gegenüber der Papierbahn eine Stärke von 3 mm bis 20 mm und gegenüber der Papierbahn eine ebene Fläche aufweist. So kann ein Strömungswiederstand einen Luftaustausch gegenüber der Umgebung vermindern. Weiterhin vorteilhaft ist eine Staubabsaugung, wobei der Abstand zwischen der Abschirmung und der Papierbahn 2 mm - 25 mm ist, vorzugsweise 3 mm bis 10 mm ist, wobei die Papierbahn eine Geschwindigkeit von 20 m/s bis 60 m/s aufweist, wobei vor dem Schneidevorgang eine Anström strecke mit einer Länge von 150 mm bis 1500 mm angeordnet ist.
Weiterhin vorteilhaft ist eine Staubabsaugung, wobei die Abschirmung eine Abstreifklinge umfasst, die geeignet ist die Strömung der staubenthaltenden Luft von der Papierbahn abzuleiten und dem Ableitelement zuzuführen, wobei die Abstreifklinge in der Position verstellbar ausgeführt werden kann.
Die Strömungsverhältnisse der Luft um den Schneidevorgang können sich mit verschiedenen Produktionsgeschwindigkeiten und Papiereigenschaften ändern. Bei den Papiereigenschaften hat sich gezeigt, dass beispielsweise das Flächengewicht und Rauigkeit einen Einfluss auf die mitgeführte Luftgrenzschicht und/oder das Flatterverhalten der Papierbahn haben können. Eine Einstellung der genauen Position der Abstreifklinge ist vorteilhaft, um den optimalen Punkt für die Strömungsteilung der Staubenthaltenden Luft in Richtung zum Ableitelement einzustellen. Über die Einstellung der Abstreifklinge kann auch die Länge der Absaugzone definiert werden. Die Abstreifklinge selbst kann eine scharfe Klinge aufweisen, oder an der strömungstrennenden Kante einen Radius von kleiner 5 mm insbesondere kleiner 2 mm und besonders vorteilhaft zwischen 0,5 und 1,5 mm aufweisen. Der Radius und die daraus entstehende Rundung an der strömungsteilenden Kante, können dabei helfen, dass einzelne Fasern nicht an der Abstreifklinge hängen bleiben. Weiterhin vorteilhaft ist eine Staubabsaugung, wobei das Ableitelement einen Volumenstrom von 0,5 m3/min bis 5 m3/min von staubenthaltender Luft aus dem Bereich der Absaugzone und/oder der Abschirmung ableitet, wobei ein Teil des Luftstromes auch durch das Klingengehäuse geleitet werden kann.
Die Wirkung des experimentell ermittelten vorteilhaften Volumenstromes ist, dass die Strömungsgeschwindigkeit hoch genug ist, damit Staub sich nicht an den Wandungen des Ableitelementes absetzt. Die Luft hat dabei üblicherweise eine Temperatur von 10° C bis ca. 50° C und in dem Ableitelement und Absaugzone wird üblicherweise ein absoluter Druck von 0,7 bar bis 1 ,3 bar eingestellt. Der Druck kann dabei aufgrund der Geometrie in einzelnen Abschnitten der Staubabsaugung unterschiedlich sein. Eine weitere sogenannte Bypass Leitung kann zudem eine Absaugende Wirkung in dem Klingengehäuse aufbauen, um auch dort das Ansammeln und/oder austreten von Staubpartikeln zu vermindern.
Weiterhin vorteilhaft ist eine Staubabsaugung, wobei das Ableitelement mit einem Gebläse in Verbindung steht und über einen Unterdrück gegenüber dem Umgebungsdruck die staubenthaltende Luft absaugen kann, wobei der Unterdrück geregelt und/oder gesteuert werden kann.
Die Steuerung und/oder Regelung des Luftdrucks in der Staubabsaugung ist für eine optimale Effizienz der Staubabsaugung wichtig. Wird zu wenig staubenthaltende Luft abgesaugt, entweicht Staub aus dem Schneidevorgang, wird zu viel staubenthaltende Luft abgesaugt, kann beispielsweise der Bahnlauf gestört werden. Eine Einstellung der abgesaugten staubenthaltenden Luft und des Drucks in der Staubabsaugung kann dabei manuell erfolgen. Für die Einstellung können der visuelle Eindruck der Absaugwirkung und des Bahnlaufs maßgebend sein. Eine automatische Regelung kann auch mittels Abstandsmessung des Abstands zwischen Papierbahn und Staubabsaugung erfolgen. Auch weitere Messgrößen, wie der Druck in dem Ableitelement, oder die Geschwindigkeit der Papiermaschine können für eine Druckregelung verwendet werden.
Weiterhin vorteilhaft ist eine Staubabsaugung, wobei das Klingengehäuse und/oder die Absaugzone mittels einer Klappvorrichtung zugänglich sind. Eine Klappvorrichtung zur Reinigung, für Wartungsarbeiten und zum Klingentausch ist bei der Staubabsaugung vorteilhaft.
Weiterhin vorteilhaft ist eine Staubabsaugung wobei die Abschirmung und das Klingengehäuse separat aufgebaut sind, wobei die Klinge unabhängig von der Position der Abschirmung in Richtung der Papierbahn verstellbar ausgeführt ist.
Ein zweiteiliger Aufbau kann hier vorteilhaft sein, da die Staubabsaugung in ihrer Position nach anderen Kriterien eingestellt wird, wie die Schneideklinge. Die Schneideklinge wird je nach gewünschter Schnitttiefe und Größe der Schnittklinge positioniert. Die Größe der Schnittklinge kann auch aufgrund von Verschleiß und Anzahl der Schärf-Vorgänge variieren. Für die Staubabsaugung ist eine Positionierung möglichst gleichmäßig nah an der Papierbahn vorteilhaft, damit die Luftströmung eine effektive Staubabsaugung gewährleistet.
Weiterhin vorteilhaft ist eine Staubabsaugung, wobei in die Abschirmung Luftdüsen integriert sind, die geeignet sind, den Abstand zwischen Papierbahn und Abschirmung konstant zu halten und insbesondere eine Berührung der Papierbahn an der Abschirmung zu vermeiden.
Weiterhin vorteilhaft ist eine Staubabsaugung, wobei die Abschirmung zumindest eine Luftdüse umfasst, die in Laufrichtung der Papierbahn hinter der Abstreifklinge angeordnet ist und die durch ausblasen von Luft ein Berühren der Abstreifklinge durch die Papierbahn verhindert.
Eine Luftdüse hinter der Abstreifklinge ist vorteilhaft, da so ein Luftpolster ausgebildet werden kann, auf dem die Papierbahn nahe der Abstreifklinge gleitet, ohne diese zu berühren. Weiterhin kann das Ausblasen von Luft hier die laminare Grenzluftschicht durchwirbeln, und so sicherstellen, dass die staubenthaltende Luft mit dem Ableitelement abgesaugt wird. Die Luftdüse nach der Schneideklinge ist besonders vorteilhaft, da die Staubabsaugung in dem Ableitelement mittels Unterdrucks die staubenthaltende Luft ansaugt, sodass in der Absaugzone ein Unterdrück gegenüber dem Umgebungsdruck entsteht. So wird auch die Papierbahn angesaugt, und insbesondere in dem Bereich der Absaugzone, der zwischen Schneideklinge und Ableitelement über eine Abdeckung verfügt, entsteht ein sog, der die Papierbahn gegen die Abstreifklinge bewegen kann.
Das Integrieren von Druckluftdüsen direkt in die Abschirmung der Staubabsaugung hat zwei vorteilhafte Wirkungen: Die Papierbahn kann von einer Berührung der Abschirmung abgehalten werden und der Bahnlauf kann auch bei höherem Vakuum in der Absaugstrecke stabilisiert werden. Die Luftdüsen können zudem die Effektivität der Staubabsaugung verbessern. Die Luftdüsen können dabei direkt in die Abschirmung integriert werden, oder separat von außen an der Abschirmung angebracht werden. In der Praxis haben sich hier insbesondere Flachdüsen bewährt, die einen geschlossenen Luftvorhang ausbilden können. Aber auch mit einer Vielzahl kleinerer Düsen konnte der austretende Staub deutlich vermindert werden. Die Luftdüsen werden dabei von einer Luftverteilung mit Druckluft oder Instrumentenluft versorgt. Die Luftverteilung umfasst dabei Druckluftleitungen und/oder Schläuche sowie optional Anschlussvorrichtungen und/oder Ventile zur Verbindung mit einer Druckluftversorgung. Auch die Luftverteilung kann direkt zumindest teilweise in die Abschirmung integriert werden. Die Integration von Luftdüsen und/oder Luftverteilung in die Abschirmung kann vorteilhaft mittels additiven Fertigungsverfahren erfolgen, insbesondere im 3D-Druck verfahren.
Weiterhin vorteilhaft ist eine Schneidevorrichtung mit einer Staubabsaugung wobei auf der der Schneideklinge abgewandten Seite der Papierbahn Stützelemente angeordnet sind, die die Position der Papierbahn stabilisieren und Berührungen der Papierbahn an der Abschirmung vermindern, wobei die Stützelemente auch Luftdüsen umfassen können.
Bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten steigt auch die Strömungsgeschwindigkeit der staubenthaltenden Luft, und damit die notwendigen Drücke und Vakua in der Staubabsaugung. Damit die Papierbahn dennoch stabilisiert werden kann können vorteilhaft Stützelemente verwendet werden. Diese Stützelemente werden bereits an anderen Stellen in der Papiermaschine verwendet und auch Foilleisten genannt. Die Stützelemente können eine gezielte Luftführung unterstützen und Bahnflattern vermindern. Stützelemente können auch Belüftungselemente und Luftdüsen umfassen, um gezielte Luftkissen oder Luftströmungen zur Bahnstabilisierung aufzubauen.
Weiterhin vorteilhaft ist eine Schneidevorrichtung mit einer Staubabsaugung, wobei auf der der Schneideklinge abgewandten Seite der Papierbahn ein Topfmesser oder eine weitere Schneideklinge als Gegenklinge angeordnet ist. Um eine gute Schneidewirkung zu erzielen ist es üblich, die Schneideklinge mit einer Gegenklinge zu versehen, wobei in diesem Fall die Staubabsaugung zu berücksichtigen ist.
Weiterhin vorteilhaft ist eine Schneidevorrichtung mit einer Staubabsaugung, wobei auf der der ersten Schneideklinge abgewandten Seite der Papierbahn eine weitere Staubabsaugung angeordnet ist, wobei die Abschirmung dieser weiteren Staubabsaugung eine erweiterte Öffnung für die Gegenklinge aufweist.
Der Einsatz einer Gegenklinge macht es erforderlich eine weitere Staubabsaugung auf der Unterseite der Papierbahn mit einer entsprechenden Öffnung zu versehen. Insbesondere bei Verwendung von einem Topfmesser ist diese Öffnung seitlich an der Abschirmung vorzusehen. Für die Abdichtung der Klingen können die gleichen Mechanismen genutzt werden wie bei dem Abstand zwischen Abschirmung und Papierbahn: Insbesondere ein geringer Abstand und/oder die Integration von Luftdüsen in die Abschirmung kann auch hier die Effektivität der Staubabsaugung steigern.
Weiterhin vorteilhaft ist eine Schneidevorrichtung mit einer Staubabsaugung wobei die Schneideklinge und Staubabsaugung sowie wenn vorhanden die Gegenklinge und weitere Staubabsaugung, in ihrer Position in Querrichtung der Papiermaschine (CD) einstellbar ausgeführt sind, wobei die Einstellung auch automatisch erfolgen kann.
Um verschiedene Rollenformate zu schneiden, ist bei Rollenschneidern meist eine Mehrzahl von Schneideklingen angeordnet, wobei diese verstellbar ausgeführt werden können. Die Verstellung kann dabei automatisch erfolgen oder manuell während Rüstzeiten. Wird die Position der Schneidevorrichtung mit einer Staubabsaugung verstellt, ist ein nachführen der Ableitelemente mittels flexibler Leitungen vorzusehen. Dabei können auch Zentrale Luftkanäle mit entsprechenden Kupplungselementen zur Verbindung mit den Ableitelementen zum Einsatz kommen. So kann die staubenthaltende Luft stets mittels Gebläseeinheit zu einer Filtervorrichtung transportiert werden, ohne dass Staub entweicht. Teil der Automatischen Verstellung der Schneideklingen kann auch ein Öffnen bzw. Eintauchen der Klingen umfassen, um den Schneidevorgang zu unterbrechen oder wieder zu starten
Weiterhin vorteilhaft ist ein Rollenschneider umfassend zumindest eine Staubabsaugung wobei die Staubabsaugung mit einer Gebläseeinheit und einer Filtriervorrichtung verbunden ist, die den geeignet ist die staubenthaltende Luft abzuleiten und den darin enthaltenden Staub zu separieren.
Die Vorteilhafte Wirkung einer Filtrierung des Staubs aus der staubenthaltenden Luft ist zunächst einmal eine Reduzierung der Staubbelastung in der Umgebungsluft, mit den bereits beschriebenen Vorteilen. Zudem können in dem Schnittstaub enthaltene Faser und Feinstoff Materialien direkt dem Faserstoffkreislauf der Papierherstellung zugeführt werden. Eine solche stoffliche Verwertung bietet weitere Vorteile bei Betriebskosten und Umwelt.
Weiterhin vorteilhaft ist ein Rollenschneider umfassend zumindest zwei Staubabsaugungen wobei eine Mehrzahl von Schneidevorrichtung umfassend je zumindest eine Staubabsaugung über die Querrichtung der Papiermaschine (CD) angeordnet sind, wobei die Staubabsaugungen über einen gemeinsamen Abluftkanal verbunden sind.
Um eine kompakte Anordnung der Staubabsaugung in dem Rollenschneider zu erreichen, ist ein gemeinsamer Abluftkanal vorteilhaft. Der gemeinsame Abluftkanal kann zentral mittels eins Gebläses und Unterdrück die staubenthaltende Luft von den Schneidevorrichtungen abtransportieren. Vorteilhaft ist dabei, wenn die Ableitelemente kompakt mit dem Abluftkanal verbunden sind. So kann der Bauraum günstig genutzt werden, und eine gute Absaugung erreicht werden. Der Verbindungsstelle zwischen Ableitelement und Abluftkanal ist dabei flexibel auszuführen, um eine Verstellung der Position der Schneidevorrichtung zu ermöglichen. Die Verbindungsstelle kann dabei beispielsweise mittels einer automatisch lösbaren Kupplung und/oder Dichtung geschlossen werden.
Weiterhin vorteilhaft ist ein Verfahren zum Schneiden einer Papierbahn, in einem Rollenschneider mittels zumindest einer Schneidevorrichtung umfassend zumindest eine Staubabsaugung, wobei die staubenthaltende Luft während und unmittelbar nach dem Schneidevorgang in einer Absaugzone beschleunigt wird, mittels einer Abschirmung von der Umgebung abgeschirmt wird und in einem Ableitelement von der Papierbahn abgeleitet wird. In Versuchen zu dieser Erfindung hat sich gezeigt, dass eine Beschleunigung der staubenthaltenden Luft im Bereich der Absaugzone die Effektivität der Staubabsaugung maßgeblich verbessert. Staubpartikel können so beschleunigt werden und werden von der Papierbahn gelöst. Auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten ist die Betrachtung der Strömungsverhältnisse an der Absaugung wichtig. So kann die staubenthaltende Luft unter der Abschirmung in der Absaugzone sicher und weitgehend vollständig der Ableitung zugeführt werden. Auch die Abstreifklinge und die Position der Abstreifklinge können die Strömung hier vorteilhaft lenken und ein weitreichendes Einfangen des Schnittstaubs ermöglichen. Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Figuren erläutert. Die Figuren zeigen im Einzelnen:
Fig.1 Teilschnittdarstellung Staubabsaugung Fig.2 Schneidevorrichtung mit Staubabsaugung Fig.3 Schneidevorrichtung mit Gerader Staubabsaugung Fig.4 Schneidevorrichtung mit weiterer Staubabsaugung
Fig.5 Detailschnittdarstellung Schneidevorrichtung mit Abschirmung Fig.6 Teilschnittdarstellung einer Staubabsaugung Figur 1 zeigt eine nicht maßstäbliche Teilschnittdarstellung einer Schneidevorrichtung 2 mit Staubabsaugung 1 gemäß einem Aspekt dieser Erfindung. Die Papierbahn 3 wird der Schneidevorrichtung 2 in der Darstellung von links nach rechts in Laufrichtung der Papiermaschine MD zugeführt. Mit der Papierbahn 3 gelangt auch Luft überden Lufteinlass 10 in die Schneidevorrichtung 2 und Staubabsaugung 1. Die Papierbahn 3 wird von der Schneideklinge 4 während dem Schneidevorgang 9 geschnitten. Das Klingengehäuse 5 ist in dieser Ausführungsform optional mit der Abschirmung 8 in baulicher Einheit ausgeführt. Die Abschirmung 8 schirmt die Absaugzone 11 gegenüber Umgebung sowohl oberhalb der Papierbahn 3 als auch seitlich vor und hinter in Querrichtung der Papiermaschine CD der Schneideklinge 4 ab. So kann staubenthaltende Luft 7 dem Ableitelement 6 zugeführt werden und von einer nicht dargestellten Gebläseeinheit 18 aus der Papiermaschine gesaugt werden. Die staubenthaltende Luft 7 enthält dabei zumindest Umgebungsluft, die über den Lufteinlass 10 der Schneidevorrichtung 1 zugeführt wurde, und Staub, der bei dem Schneidevorgang 9 entsteht. Das Ableitelement 6 und der folgende nicht bildlich dargestellte Abluftkanal sind dabei strömungstechnisch vorteilhaft geformt, insbesondere an Kanten und Vorsprünge, etwa durch Schrauben, sind zu vermeiden, da sich daran Staubpartikel festsetzen können. Im Bereich der Absaugzone 11 ist die Abschirmung 8 strömungstechnisch derart geformt, dass die staubenthaltende Luft 7 beschleunigt werden kann, um dann mittels der Abstreifklinge 12 in Richtung des Ableitelementes 6 umgeleitet zu werden. Die Abstreifklinge 12 kann dabei beispielsweise eine scharfe Klinge aufweisen, oder an ihrer strömungsteilenden Kante einen Radius kleiner 3 mm aufweisen. Optional kann die Abstreifklinge aus einem harten Material gefertigt werden, um dem Verschleiß durch den Papierstaub oder eventuelle Berührungen der Papierbahn länger standzuhalten. Die Abstreifklinge 12 kann dabei aus Metall, insbesondere gehärtetem Stahl oder aus einem Keramikwerkstoff hergestellt werden. Um zu verhindern, dass Staub aus der Schneidevorrichtung austritt, ist es vorteilhaft den Abstand A zwischen Abschirmung 8, und/oder Staubabsaugung einerseits und der Papierbahn andererseits möglichst gering zu halten. Vorteilhaft ist hier ein Abstand zwischen 2 mm und 30 mm, insbesondere zwischen 10 mm und 3 mm. Figur 2 zeigt eine nicht maßstäbliche Teilschnittdarstellung einer Schneidevorrichtung 2 mit Staubabsaugung 1 gemäß einem weiteren Aspekt dieser Erfindung. Die Darstellung zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die Staubabsaugung 1 und separat von dem Klingengehäuse 5 aufgebaut ist. Die Schneidevorrichtung 2 umfasst dabei wenigstens eine Schneideklinge 4 das Klingengehäuse 5 sowie die Staubabsaugung 1. Die Staubabsaugung 1 umfasst vor dem Schneidevorgang 9 einen Lufteinlass 10, und eine Abschirmung 8 die mit einem Ableitelement 6 verbunden ist. Die Abschirmung 8 ist dabei in Laufrichtung der Papiermaschine MD so lange ausgeführt, dass Absaugzone 11 abgeschirmt werden kann. Die Abschirmung 8 verfügt über einen Schlitz, durch den die Schneideklinge 4 zu der Papierbahn 3 gelangt. Zudem ist in der Staubabsaugung 1 eine Abstreifklinge 12 integriert. Der Abstand A zwischen der Staubabsaugung 1 und der Papierbahn 3 ist dabei einstellbar. In dieser Anordnung ist dabei ein Abstand A in einem Bereich von 2 mm bis 20 mm vorteilhaft, insbesondere zwischen 2 mm und 10 mm, da so besonders wenig staubenthaltende Luft 7 aus der Staubabsaugung 1 und/oder Abschirmung 8 entweichen kann. Mit der Papierbahn 3 gelangt auch Luft über den Lufteinlass 10 in die Schneidevorrichtung 2 und Staubabsaugung 1. Die Papierbahn 3 wird von der Schneideklinge 4 während dem Schneidevorgang 9 geschnitten. Die Abschirmung 8 schirmt die Absaugzone 11 gegenüber Umgebung sowohl oberhalb der Papierbahn 3 als auch seitlich vor und hinter in Querrichtung der Papiermaschine CD der Schneideklinge 4 ab. So kann staubenthaltende Luft 7 dem Ableitelement 6 zugeführt werden und von einer nicht dargestellten Gebläseeinheit 18 aus der Papiermaschine gesaugt werden. Das Ableitelement 6 und der folgende nicht bildlich dargestellte Abluftkanal sind dabei strömungstechnisch vorteilhaft geformt, insbesondere an Kanten und Vorsprünge, etwa durch Schrauben, sind zu vermeiden, da sich daran Staubpartikel festsetzen können. Im Bereich der Absaugzone 11 ist die Abschirmung 8 strömungstechnisch derart geformt, dass die staubenthaltende Luft 7 beschleunigt werden kann um dann mittels der Abstreifklinge 12 in Richtung des Ableitelementes 6 umgeleitet zu werden. Die Beschleunigung der staubenthaltenden Luft 7 im Bereich der Absaugzone 11 erfolgt insbesondere durch eine Verkleinerung der Querschnittfläche der Abschirmung 8. Die Beschleunigung und Druckverhältnisse in der Absaugzone 11 können zudem durch eine Regelung des Luftdrucks im Bereich des Ableitelements 6 eingestellt werden. Sollte im hinteren Bereich der Absaugzone ein Unterdrück entstehen, kann die Abschirmung 8 vorteilhaft in dieser Figur nicht bildlich dargestellte Luftdüsen 21 umfassen, geeignet die Papierbahn in einem definierten Abstand von der Abschirmung 8 zu halten. Weiterhin kann es vorteilhaft sein, auch unter der Papierbahn 3 weitere optionale Stützelemente 14 anzuordnen. Diese Stützelemente 14 können den Lauf der Papierbahn 3 ebenfalls stabilisieren. Diese Stabilisierung der Papierbahn kann durch eine direkte Berührung der Stützelemente 14 an der Papierbahn 3 erfolgen, oder berührungslos durch eine geeignete Luftführung auf der der Staubabsaugung 1 abgewandten Seite der
Papierbahn 3. Derartige Stützelemente 14 sind in anderen Bereichen der Papiermaschine als Foils bekannt. Die Abstreifklinge 12 kann dabei beispielsweise eine scharfe Klinge aufweisen, oder an ihrer strömungsteilenden Kante einen Radius kleiner 3 mm aufweisen. Optional kann die Abstreifklinge aus einem harten Material gefertigt werden, um dem Verschleiß durch den Papierstaub oder eventuelle
Berührungen der Papierbahn länger standzuhalten.
Figur 3 zeigt eine nicht maßstäbliche Teilschnittdarstellung einer
Schneidevorrichtung 2 mit Staubabsaugung 1 gemäß einem weiteren Aspekt dieser Erfindung. Die Darstellung zeichnet sich dadurch aus, dass die Staubabsaugung 1 und separat von dem Klingengehäuse 5 aufgebaut ist, wobei die Abschirmung 8 kostengünstig gerade und parallel zur Laufrichtung der Papiermaschine MD aufgebaut ist. Eine Beschleunigung der staubenthaltenden Luft 7 im Bereich der Absaugzone 11 kann hier über eine Druckregelung in dem Ableitelement 6 erfolgen. Über nicht bildlich dargestellte Luftverteilungen 20 und Luftdüsen 21 kann der Abstand A zwischen Papierbahn 3 und Abschirmung 8 bzw. Abstreifklinge 12 zudem konstant gehalten werden, ohne dass die Papierbahn 3 die Staubabsaugung 1 berührt. Mögliche Ausführungsformen für dieses Detail finden sich in Figur 5 in einem Detailschnitt B-B. Vorteilhaft kann die Abstreifklinge 12 in ihrer Position einstellbar ausgeführt werden. Durch die Position der Abstreifklinge 12 und/oder der Schneideklinge 4 kann die auch die Länge der Absaugzone 11 eingestellt werden. Die Länge der Absaugzone hat dabei einen Einfluss auf die Effektivität der Staubabsaugung 1. Figur 4 zeigt eine nicht maßstäbliche Teilschnittdarstellung einer Schneidevorrichtung 2 mit Staubabsaugung 1 und einer weiteren Staubabsaugung T gemäß einem weiteren Aspekt dieser Erfindung. Vorteilhaft ist die Staubabsaugung 1 und die weitere Staubabsaugung T auf beiden Seiten der Papierbahn 3 angeordnet, so kann auf beiden Seiten entstehender Schneidestaub abgesaugt werden. Gegenüber der Schneideklinge 4 ist eine Gegenklinge 16 angeordnet die optional als Topfmesser 15 ausgeführt ist. Die Abschirmung 8 der weiteren Staubabsaugung 1 ‘ weist dafür eine Öffnung auf durch die das Topfmesser 15 positioniert werden kann. Dabei ist es sowohl möglich das Klingengehäuse 5 und die weitere Staubabsaugung T separat auszuführen, oder das Klingengehäuse 5 mit der weiteren Staubabsaugung T bildlich nicht dargestellt in einer baulichen Einheit auszuführen. Vorteilhaft ist die Ausführung, wenn die Staubabsaugung 1 und die weitere Staubabsaugung T weitgehend spiegelsymmetrisch zur Fläche der Papierbahn 3 aufgebaut sind. Über einen weitgehend spiegelsymmetrischen Aufbau lassen sich die Druckverhältnisse in der Absaugzone 11 auf beiden Seiten der Papierbahn 3 gleichmäßig regeln, sodass die Papierbahn 3 stabilisiert wird. Auch hier ist es möglich die Beschleunigung der staubenthaltenden Luft 7 über eine Regelung der Abluftmenge und/oder des Drucks in den Ableitelementen 6 einzustellen.
Figur 5 zeigt zwei nicht maßstäbliche Detailschnittdarstellungen gemäß dem Bildschnitt B-B einer Schneidevorrichtung 2 mit Staubabsaugung 1 gemäß weiteren Aspekten dieser Erfindung. In der Darstellung auf der linken Seite der Figur 5 ist die Abschirmung 8 um den Schneidevorgang 9 angeordnet. Die Abschirmung 8 ist dabei im Abstand A nahe der Oberfläche der Papierbahn 3 angeordnet. Vorteilhaft ist hier ein Abstand A der klein gewählt ist, insbesondere kleiner 15 mm, besonders vorteilhaft zwischen 5 mm und 10 mm, damit nur wenig Staubenthaltende Luft aus der Abschirmung entweichen kann. Um ein Berühren der Abschirmung 8 an der Papierbahn 3 zu verhindern sind in die Abschirmung 8 Luftdüsen 21 integriert die über eine Luftverteilung 20 mit Druckluft oder Instrumentenluft versorgt werden. Über eine Regelung der Druckluft in der Luftverteilung 20 und Luftdüse 21 kann der Abstand A direkt eingestellt werden, und die Effektivität der Staubabsaugung 1 (bzw. der weiteren Staubabsaugung 1‘) verbessert werden. Die Abschirmung 8 kann vorteilhaft in einem Additiven Verfahren wie beispielsweise eine 3D Druck hergestellt werden, wobei die Luftverteilung 20 und Luftdüsen 21 einfach in die Abschirmung 8 integriert werden können. Wie in der Darstellung auf der rechten Seite der Figur 5 dargestellt, können die Luftdüsen 20 können aber auch separat neben der Abschirmung angeordnet werden, wobei die Luftverteilung 21 über handelsübliche Druckschläuche oder Druckleitungen erfolgen kann. Die Abschirmung 8 kann aus Kunststoff hergestellt werden, wobei es Vorteilhaft sein kann auf der Unterseite ein härteres Material zu verwenden, um Verschleiß durch Reibung an der Papierbahn 3 zu vermindern. In diesem Fall kann an der Unterseite ein Metallwerkstoff oder Keramikwerkstoff verwendet werden.
Figur 6 zeigt eine schematische nicht maßstäbliche Teilschnittdarstellung einer Staubabsaugung 1 mit Merkmalen der Erfindung. Die Papierbahn 3 wird dabei mit hoher Geschwindigkeit von üblicherweise 20 m/s bis 60 m/s durch die Schneidevorrichtung 2 geführt und wird von der Schneideklinge 4 entlang der Laufrichtung der Papiermaschine MD geschnitten. Die Papierbahn 3 baut über eine Anström strecke 23 eine laminare Grenzluftschicht auf, wobei die Luft so in dem Bereich des Lufteinlasses beschleunigt wird. Weitere Luftverwirbelungen und/oder Luftströmungen in Richtung zu dem Ableitelement 6 entstehen über die Schneideklinge 4, die sich im Bereich des Schneidevorgangs 9 in Laufrichtung der Papiermaschine bewegt. In dem Bereich des Schneidevorgangs 9 entsteht Schnittstaub. Die Absaugzone 11 umfasst dabei den Bereich des Schneidevorgangs 9 und den Nachgeordneten Bereich der Abschirmung 8, der über eine Abdeckung 23 verfügt. Die staubenthaltende, beschleunigte Luft 7 wird mittels Abstreifklinge 12 über das Ableitelement 2 abgesaugt. Dadurch kann in dem Bereich der Absaugzone, insbesondere im Bereich der Abdeckung 23 ein Unterdrück entstehen, der die Papierbahn 3 gegen die Abschirmung 8 zieht. Um ein Berühren der Papierbahn 3 an der Abstreifklinge 12 zu verhindern, wird in dieser Darstellung eine optionale Luftdüse 21 mit Luftverteilung 20 nach der Abstreifklinge 12 angeordnet, die mittels ausgeblasener Luft ein Luftkissen ausbildet, dass die Papierbahn 3 von der Abstreifklinge 12 wegdrückt. Ein weiterer positiver Effekt der Luftdüse 21 ist, dass die Grenzluftschicht unterbrochen wird, und die staubenthaltende Luft 7 effektiv in das Ableitelement 6 geleitetet wird. Die Luftdüse kann so sicherstellen, dass der Abstand A zwischen Staubabsaugung 1 und Papierbahn 3 dabei vorteilhaft zwischen 2 mm und 10 mm eingestellt wird. Die Staubabsaugung 1 ist unabhängig von der Schneidevorrichtung 2 montiert, sodass die Schneideklinge 4 unabhängig von der Staubabsaugung 1 in der Höhe justiert werden kann. So kann bei einer Abnutzung oder Nachschärfen der Schneideklinge 4 die Schneidetiefe so eingestellt werden, dass ein sauberer Schnitt erfolgt. Vor dem Schneidevorgang 9 ist eine Anström strecke 22 angeordnet. Die Anström strecke 22 beginnt bei einer Richtungsänderung der Bahn, beispielsweise bei einer Stütz- oder Umkehrwalze. Die Anström strecke 22 ermöglicht den Aufbau einer Laminaren Grenzluftschicht an der Oberfläche der Papierbahn. Diese Grenzluftschicht ist vorteilhaft, da Schnittstaub in der Luftschicht aufgenommen wird und mitgetragen wird. Die laminare Grenzluftschicht wird dabei erst durch die Schneideklinge 4 am Ende der Anström strecke 22 unterbrochen. Die Abschirmung ist in dem Bereich des Schneidevorgangs 9 nur parallel zur Schneideklinge 4 angeordnet, kann aber über nicht bildlich dargestellte Verstrebungen oder Halterungen gestützt werden.
Bezugszeichenliste
1 Staubabsaugung
I ‘ weitere Staubabsaugung 2 Schneidevorrichtung
3 Papierbahn
4 Schneideklinge
5 Klingengehäuse
6 Ableitelement 7 staubenthaltende Luft
8 Abschirmung
9 Schneidevorgang
10 Lufteinlass
I I Absaugzone 12 Abstreifklinge
13 Klappvorrichtung
14 Stützelemente
15 Topfmesser
16 Gegenklinge 17 Rollenschneider
18 Gebläseeinheit
19 Filtriervorrichtung
20 Luftverteilung
21 Luftdüse 22 Anström strecke
23 Abdeckung
A Abstand
B Bildschnitt MD Laufrichtung der Papiermaschine (Machine Direction)
CD Querrichtung der Papiermaschine (Cross Direction)

Claims

Patentansprüche
1. Staubabsaugung (1 ) an einer Schneidevorrichtung (2) für das Schneiden einer Papierbahn (3) entlang einer Laufrichtung der Papiermaschine (MD), in einem Rollenschneider (17), umfassend zumindest eine Schneideklinge (4) sowie ein Ableitelement (6) für staubenthaltende Luft (7), dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Schneideklinge (4) und Ableitelement (6) eine Abschirmung (8) angeordnet ist wobei die Abschirmung (8) eine Absaugzone (11 ) abschirmt und wobei die Abschirmung (8) mit dem Ableitelement (6) verbunden ist.
2. Staubabsaugung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Abschirmung (8) in dem Bereich zwischen Schneideklinge (4) und Ableitelement (6) eine Länge in Laufrichtung der Papierbahn (MD) von 15 mm bis 150 mm aufweist, wobei die Abschirmung (8) in diesem Bereich eine Abdeckung (23) aufweist.
3. Staubabsaugung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschirmung einen Lufteinlass (10) umfasst, wobei die Querschnittsfläche der Abschirmung (8) im Bereich des Lufteinlasses (10) größer ist als die Querschnittsfläche der Abschirmung (8) im Bereich zwischen Schneideklinge und Ableitelement.
4. Staubabsaugung (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand (A) zwischen der Abschirmung (8) und der Papierbahn (3) 2 mm bis 25 mm ist, vorzugsweise 4 mm bis
10 mm ist, wobei die Papierbahn (3) eine Geschwindigkeit von 20 m/s bis 60 m/s aufweist, wobei vor dem Schneidevorgang (9) eine Anström strecke (22) mit einer Länge von 150 mm bis 1500 mm angeordnet ist.
5. Staubabsaugung (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschirmung (8) eine Abstreifklinge (12) umfasst, die geeignet ist die Strömung der staubenthaltenden Luft (7) von der Papierbahn (3) abzuleiten und dem Ableitelement (6) zuzuführen, wobei die Abstreifklinge in einem Abstand von 30 mm bis 300 mm von der Schneideklinge (4) angeordnet ist.
6. Staubabsaugung (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ableitelement (6) einen Volumenstrom von 0,5 m3/min bis 5 m3/min von staubenthaltender Luft (7) aus dem Bereich der Absaugzone (11 ) und/oder der Abschirmung (8) ableitet.
7. Staubabsaugung (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ableitelement (6) mit einem Gebläse in Verbindung steht und über einen Unterdrück gegenüber dem Umgebungsdruck die staubenthaltende Luft (7) absaugt, wobei die staubenthaltende Luft im Bereich der Absaugzone beschleunigt wird.
8. Staubabsaugung (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das die Abschirmung (8) und das Klingengehäuse (5) separat aufgebaut sind, wobei die Klinge (4) unabhängig von der Position der Abschirmung (5) in Richtung der Papierbahn (3) verstellbar ausgeführt ist.
9. Staubabsaugung (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in die Abschirmung (8) Luftdüsen integriert sind, die geeignet sind, den Abstand (A) zwischen Papierbahn (3) und Abschirmung (8) konstant zu halten und insbesondere eine Berührung der Papierbahn (3) an der Abschirmung zu vermeiden.
10. Staubabsaugung (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschirmung (8) zumindest eine Luftdüse umfasst, die in Laufrichtung der Papierbahn hinter der Abstreifklinge (12) angeordnet ist und die durch ausblasen von Luft ein Berühren der Abstreifklinge (12) durch die Papierbahn (3) verhindert.
11. Schneidevorrichtung (2) mit einer Staubabsaugung (1 ) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf der der Staubabsaugung (1) abgewandten Seite der Papierbahn (3) Stützelemente (14) angeordnet sind, die die Position der Papierbahn (3) stabilisieren und Berührungen der Papierbahn (3) an der Abschirmung (8) vermindern, wobei die Stützelemente auch Luftdüsen umfassen können.
12. Schneidevorrichtung (2) mit einer Staubabsaugung (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf der der Schneideklinge (4) abgewandten Seite der Papierbahn (3) ein Topfmesser (15) oder eine weitere Schneideklinge (4) als Gegenklinge (16) angeordnet ist.
13. Schneidevorrichtung (2) mit einer Staubabsaugung (1 ) nach Anspruch 11 , dadurch gekennzeichnet, dass auf der der ersten Schneideklinge (4) abgewandten Seite der Papierbahn (3) eine weitere Staubabsaugung (T) nach einem der vorherigen Ansprüche (1) angeordnet ist, wobei die Abschirmung (8) dieser weiteren Staubabsaugung (T) eine Öffnung für die Gegenklinge (16) aufweist.
14. Schneidevorrichtung (2) mit zumindest einer Staubabsaugung (1) nach einem der Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schneideklinge (4) und Staubabsaugung (1) sowie gegebenenfalls die Gegenklinge (16) und weitere Staubabsaugung (T), in ihrer Position in Querrichtung der Papiermaschine (CD) einstellbar ausgeführt sind, wobei die Einstellung auch automatisiert erfolgen kann.
15. Rollenschneider (17) umfassend zumindest eine Staubabsaugung (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Staubabsaugung (1) mit einer Gebläseeinheit (18) und einer Filtriervorrichtung (19) verbunden ist, die den geeignet ist die staubenthaltende Luft (7) abzuleiten und den darin enthaltenden Staub zu separieren.
16. Rollenschneider (17) umfassend zumindest zwei Staubabsaugung (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mehrzahl von Schneidevorrichtung (2) umfassend je zumindest eine Staubabsaugung (1) über die Querrichtung der Papiermaschine (CD) angeordnet sind, wobei die Staubabsaugungen (1 ) über einen gemeinsamen Abluftkanal verbunden sind.
17. Verfahren zum Schneiden einer Papierbahn, in einem Rollenschneider mittels zumindest einer Schneidevorrichtung umfassend zumindest eine Staubabsaugung, dadurch gekennzeichnet, dass die staubenthaltende Luft (7) während und unmittelbar nach dem Schneidevorgang (9) in einer Absaugzone (11) beschleunigt wird, mittels einer Abschirmung (8) von der Umgebung abgeschirmt wird und in einem Ableitelement (4) von der Papierbahn abgeleitet wird.
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