EP4476451A1 - Hydrospeicher - Google Patents
HydrospeicherInfo
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- EP4476451A1 EP4476451A1 EP23701337.0A EP23701337A EP4476451A1 EP 4476451 A1 EP4476451 A1 EP 4476451A1 EP 23701337 A EP23701337 A EP 23701337A EP 4476451 A1 EP4476451 A1 EP 4476451A1
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Definitions
- the invention relates to a hydraulic accumulator, in particular in the form of a piston accumulator, with a separating element which, arranged in an accumulator housing, separates two fluid chambers, in particular a closed storage chamber with a working gas, from a liquid chamber with an operating liquid, such as hydraulic oil, in a fluid-tight manner, with a fluid connection is fluid-carrying connected to one of the fluid chambers.
- Hydraulic accumulators such as (hydropneumatic) piston accumulators
- hydraulic systems to absorb certain volumes of pressurized liquid, such as hydraulic oil, and return it to the system when required.
- the piston In the hydropneumatic piston accumulators that are commonly used, in which the piston separates the oil-side liquid chamber from the accumulator chamber that accommodates a working gas, such as nitrogen gas, and is enclosed in the accumulator housing, the position of the piston changes during operation of the hydraulic accumulator, so that the hydraulic accumulator absorbs hydraulic oil when the pressure increases , At the same time the working gas is compressed in the other fluid or storage space. When the pressure drops, the gas that has been compressed expands again and forces stored hydraulic oil back into the hydraulic workings. work cycle. The resulting changes in the volume of the working chambers during operation result in a corresponding axial movement of the piston within the accumulator housing.
- such hydraulic accumulators are connected to the hydraulic working circuit as part of the operation of hydraulic devices, such as working cylinders, for example, which basically has filter devices with filter elements for cleaning particulate contamination from a working fluid, such as the hydraulic oil, which can be exchanged for new elements if necessary .
- hydraulic devices such as working cylinders, for example, which basically has filter devices with filter elements for cleaning particulate contamination from a working fluid, such as the hydraulic oil, which can be exchanged for new elements if necessary .
- filter devices it cannot be ruled out that dirt particles get to the clean side of the fluid and then, when they arrive in the hydraulic accumulator, lead to damage to the pertinent accumulator and its components.
- Filter elements are also limited in terms of flow capacity, so that they cannot always be used with very high volume flows and the associated high fluid pressures.
- the particle contamination can unintentionally get into the sealing system of the floating piston, which can lead to failure of the accumulator and associated hydraulic devices. Since the particle contamination that occurs is often caused by abrasion on the hydraulic devices, these are usually of a metallic nature and, particularly in the event of mechanical failure, such particles that occur can also be of such a size that sealing devices on the separating piston with their elastomer material become leaky or even destroyed.
- DE 10 2016 007 798 A1 discloses a hydropneumatic piston accumulator with an accumulator housing which has a cylinder tube defining an longitudinal axis, which is hermetically closed at both ends by a respective housing cover and in which a piston is guided in a longitudinally movable manner as a separating element a fluid space for a compressible fluid, such as a working gas, from another fluid space for an incompressible fluid, such as hydraulic oil, and with a displacement measuring device that determines the position of the piston in the housing without contact and has a non-magnetic measuring tube that extends through a passage formed in the piston along the Longitudinal axis extends from one housing cover to the other housing cover and is sealed against the interior of the housing.
- a compressible fluid such as a working gas
- a position sensor is guided in the tube itself so that it can be moved, which follows the piston movements in the measuring tube by means of a magnetic force acting between it and the piston.
- a permanent magnet is provided on the piston to generate the magnetic force that forces the subsequent movements of the position transmitter in the measuring tube. This permanent magnet, which continuously moves together with the separating piston during operation of the accumulator, is accommodated in the fluid space with the compressible working gas.
- DE 41 16 482 A1 discloses a method and device for measuring the pressure of a working gas in a gas pressure reservoir which can be connected to a hydraulic working circuit and in which the working gas is separated from the operating or working liquid by a separating element in the form of an elastomeric storage bladder .
- the gas pressure that can be assigned to it in this position is measured by means of a pressure transducer arranged on the fluid side, for which purpose the position of a poppet valve of the accumulator is monitored by means of a monitoring device.
- the poppet valve has a switching element with a permanent magnet in a fluid connection of the accumulator and the associated sensor consists of a switch that can be actuated by means of the magnet or uses the so-called Hall effect as soon as the switching element, depending on the actuating position of the poppet valve on the pertinent sensor is passed and triggers it.
- the cube-shaped magnet constantly moving back and forth during operation of the accumulator is just as unsuitable as the ring magnet on the gas side of the accumulator housing to be able to effectively counteract particle contamination occurring in the accumulator on the liquid side.
- the invention is therefore based on the object of further improving the known hydraulic accumulator solutions to the effect that failure can be ruled out even if metal particle contamination occurs.
- a hydraulic accumulator with the features of claim 1 in its entirety solves this problem.
- an attachment with a magnetic field-generating device is provided outside of the accumulator housing and fixed to it, which acts on a fluid connection between the fluid connection of the accumulator housing and a fluid connection of the attachment in such a way that magnetizable particles have a cleaning effect can be separated from the fluid passing through the fluid connection, it is possible to create such a strong, stationary magnetic field in the fluid connection area of the accumulator housing that magnetizable, in particular metallic, particles cannot get to the liquid side of the accumulator in the first place and therefore do not cause any damage, in particular not to damage the separating element, such as a separating piston.
- the magnetizable particles are already reliably intercepted outside of the accumulator housing, so that they cannot unintentionally reach the liquid side of the accumulator.
- a reliable cleaning of metallic, magnetizable particle parts from the fluid flow by means of magnetic separation, which is upstream of the hydraulic accumulator is in this way possible is reached.
- the attachment part is designed as a cube or cuboid and provided with an engaging part is screwed into the accumulator housing or is connected flat to the accumulator housing via a plate-shaped flange connection.
- the attachment can be attached to the underside of the hydraulic accumulator in its vertical operating position in a space-saving manner and is therefore part of an associated piping system, by means of which the piston accumulator can be connected to a conventional hydraulic circuit, with associated pressure supply devices, such as hydraulic pumps, and hydraulic consumers, such as working cylinders.
- the accumulator housing has a cylindrical housing wall which is closed at least at one end with a housing cover which has the attachment part on its outer side or underside facing away from the separating piston.
- the fluid connection within the attachment part runs in a straight line coaxially to the fluid connection or at right angles thereto, and that the magnetic field-generating device runs transversely at least to Parts of the fluid guide and is arranged engaging in this in the attachment.
- the transverse course of the magnetic field-generating device to the fluid flow moving within the fluid connection ensures that fluid is guided past the device over a relatively long distance, so that the particle contamination in question can be "fished out” in a particularly efficient manner before the fluid enters into the storage enclosure is reached.
- the device generating the magnetic field is formed from a permanent magnet, so that magnetizable particles can be discharged from the fluid flow without the input of external energy.
- a permanent magnet in special cases, however, it would also be conceivable to use an energizable magnet instead of the permanent magnet to increase efficiency, which then, however, requires a corresponding energy supply to the accumulator housing of the hydraulic accumulator and/or its add-on parts.
- the permanent magnet has a magnet bar which is inserted into the fluid connection by means of a fixing screw at an axial and radial distance from the housing parts of the attachment part. Since, due to the use of filter elements in the hydraulic working circuit, the occurrence of magnetizable particle contamination is likely to occur rather seldom, manual cleaning of the magnetic field-generating device is therefore not absolutely necessary because of any expected large accumulation of dirt. In any case, however, it is possible to remove the magnetic field-generating device from the fluid connection via the fixing screw for cleaning and/or replacement purposes and, after cleaning or after carrying out the maintenance work, to insert it back into the fluid guide in the attachment for renewed operation.
- the fixing screw can be designed as a so-called magnetic screw and thus form part of the effective permanent magnet.
- the attachment is also made of non-magnetizable material, such as stainless steel, to prevent metal particles from getting caught in the attachment opening in the attachment when the fixing screw is unscrewed as part of the permanent magnet or the magnetic screw. In this respect, the particles can also be completely removed more easily from the magnetic field-generating device.
- connection point between the attachment part and the accumulator housing usually in the form of at least one O-ring seal.
- a seal can also be omitted if the attachment part is a one-piece component of the associated housing cover of the accumulator housing.
- the hydraulic accumulator is designed in such a way that the separating element is formed from a separating piston that can be moved longitudinally within the accumulator housing, which in one of its possible stop positions is flush with the housing cover with the fluid connection and covered this with a completely emptied fluid space.
- the separating piston is in operation, high fluid flow speeds occur, particularly when the hydraulic fluid is returned from the fluid chamber in the direction of the hydraulic working circuit, which may allow the cleaning of the magnetic field-generating device by this fluid flow, and the particle contamination that is collected and discharged is then removed by a filter element as part of normal filtration operation the fluid flow can be cleaned.
- the separating piston can form a hollow piston to increase the volume of the gas space in the direction of the gas side; however, such a hollow piston design is also possible in addition or alternatively in the reverse arrangement on the fluid side, so that at high pressure conditions the piston does not strike the housing cover over its entire surface on the fluid side. Furthermore, there is also the possibility of constructing the separating piston solidly in the manner of a cylindrical plate in order to ensure that at high working pressures the pertinent separating piston cannot strike the housing cover on the gas side.
- FIG. 2 shows an enlarged view of a section labeled X in FIG. 1;
- Figure 3 is a bottom view of the hydraulic accumulator after
- FIGS. 4 and 5 show a representation of a second exemplary embodiment corresponding to FIGS. 1 and 2;
- FIGS. 6 to 8 show a representation of a third exemplary embodiment corresponding to FIGS. 1 to 3; and Figures 9 to 1 1 a representation corresponding to Figures 1 to 3 of a fourth embodiment.
- the hydraulic accumulator according to the invention shown in FIG. 1 in the form of a so-called piston accumulator has a separating piston 12 as the separating element 10, which is arranged in an accumulator housing 14 and separates two fluid chambers 16, 18 from one another.
- the upper fluid space 16 seen in the viewing direction of FIG. 1 forms a closed storage space 20 for receiving a working gas, such as nitrogen gas.
- the lower fluid chamber 18 forms a fluid chamber 22 for the purpose of receiving an operating fluid, such as hydraulic oil.
- the pertinent fluid chamber 18 or the liquid chamber 22 is provided with a channel-like fluid connection 24 via which the reservoir can be connected to an attachment 26 .
- the pertinent attachment part 26 and thus also the hydraulic accumulator can in turn be connected, which is not shown in any more detail, to a hydraulic working circuit of the usual type, for example via piping.
- the accumulator housing 14 is designed in the manner of a round hollow cylinder or cylinder tube, which is tightly closed at its two free ends by a screwed-in housing cover 28, 30, between which the separating piston 12 is guided so that it can move freely along the longitudinal axis 32 of the housing.
- the upper housing cover 28 has a continuous fluid channel 34 which is closed by a screw plug 36 according to the illustration in FIG. If necessary, the reservoir can be emptied of working gas in space 16, for example for maintenance purposes, via the pertinent connection arrangement 34, 36; but also fill the pertinent space 16 in the absence of working gas.
- the separating piston 12 itself is designed as a so-called hollow piston for the purpose of increasing the effective gas volume on the part of the fluid space 16.
- the separating piston 12 can also have a cavity on the liquid side of the accumulator or be designed as a solid cylindrical body.
- the separating piston 12 is guided along the inside of the cylindrical accumulator housing 14 via at least one sealing ring 38 and at least one guide band 40 .
- several such sealing rings and guide strips can be attached to the outer circumference of the separating piston 12 .
- a handling aid 42 can be arranged on the outside of the respective housing cover 28, 30, here in the form of four blind bores arranged diametrically opposite to the longitudinal axis 32, which enable the engagement of a corresponding operating tool. for the purpose of easier screwing and unscrewing of the respective housing cover 28, 30 in the associated threaded section on the inner peripheral side of the accumulator housing 14.
- a magnetic field-generating device 44 is introduced into attachment part 26, which acts on a tubular or channel-shaped fluid connection 46 in attachment part 26, which is located between fluid connection 24 of accumulator housing 14 and an associated fluid connection 48 of the attachment part 26 runs.
- About the pertinent fluid connection 46 flows fluid originating from the hydraulic supply circuit into the fluid chamber 18 in the context of a storage charge and a storage discharge process Hydraulic accumulator, this fluid is displaced under the preload pressure of the working gas in the first fluid chamber 16 from the second fluid chamber 18 back into the hydraulic working circuit.
- the fluid flowing into the accumulator can be provided with a magnetizable, in particular metallic, particle contamination and via the magnetic field-generating device 44 within the fluid connection 46 of the attachment 26, the pertinent particle contamination is removed before it enters the accumulator on its liquid side, formed by the second fluid space 18, disabled.
- the attachment part 26 is formed from a cuboid, solid block part with an engaging part 48 arranged on a free end face, which can be screwed into the lower housing cover 30, forming a threaded section 50, for the purpose of establishing a fluid guide to the fluid connection 46 in the attachment part 26.
- a seal 52 for example in the form of an O-ring, which surrounds the pin-like engaging part 48, through which the fluid connection 46 extends continuously in the middle.
- the fluid connection 46 opens out at its lower end via a section 54 which, provided with an internal thread on the inner circumference, allows the screwing in of a conventional tubing leading to a hydraulic supply circuit (not shown).
- a hydraulic supply circuit not shown
- the device 44 generating the magnetic field is introduced into the fluid connection 46 from the outside in the direction of view of FIGS. 1 to 3 from the right in the attachment part 26 .
- the fluid connection is designed in the manner of a T-connector, forming a centrally located one Fluid chamber 56 in the manner of a blind hole with the largest free channel cross-section of the entire fluid connection 46, which extends with its longitudinal alignment transversely to the housing longitudinal axis 32 and thus transversely to the other connecting parts of the fluid connection 46.
- the free diameter in section 54 is selected to be larger than that Inner diameter area of the hollow-cylindrical engagement part 48.
- the magnetic-field-generating device 44 is formed from a permanent magnet with a magnetic rod 58, which is screwed into the fluid space 56 transversely to the rest of the fluid connection 46 by means of a fixing screw 60 at an axial and radial distance from the housing parts of the attachment part 26.
- the fixing screw 60 can also be made of a magnetic material.
- the housing parts of the attachment part 26 itself are preferably made of non-magnetizable material, for example stainless steel material. If magnetizable particles now collect on the rod 58 and/or the screw 60, the magnetic rod 58 can be removed from the attachment 26 and cleaned via the fixing screw 60 during normal maintenance work without having to dismantle the accumulator itself.
- the particle collection function within the scope of the operation of the hydraulic accumulator is then available again. If one takes into account the change in the magnetic field lines in the construction, the attachment part 26 could also be made of magnetizable material.
- the attachment part 26 can also be used as a so-called retrofit kit for hydraulic accumulators that have already been delivered. Basically, there is also the possibility of constructing the attachment part 26 in one piece with the housing cover 30, so that the threaded section 50 together with the engaging part 48 can then be dispensed with, as can the seal 52 in the Area of attachment 26 and lower end wall or outer wall of housing cover 30.
- the device generating the magnetic field is placed in the T-shaped fluid connection area on the underside of the attachment part 26 as viewed in the direction of the figures, so that the free flow of fluid is guided over the attachment part 26 to the right.
- the tubing (not shown) of a hydraulic working circuit can in turn be connected to the pertinent entry and/or exit point 62 .
- the fluid chamber 56 with the device 44 generating the magnetic field is now accommodated in the block-shaped attachment part 26 coaxially to the longitudinal axis 32 of the housing of the piston accumulator.
- the magnetic rod 58 or a magnetic screw 60 is inserted, in particular screwed, into the attachment part 26 from below with a corresponding axial and radial distance from the fluid space 56 coaxially to the longitudinal axis 32 of the housing.
- the free end of the magnetic rod 58 opens into the associated fluid connection 46 below the engaging part 48 .
- the cuboid attachment part 26 is connected via a flat flange plate 64, which is only shown in outline in FIG. 8, via four fastening screws 66 with the underside of the lower housing cover 30 releasably connected.
- the magnetic field-generating device 44 is also introduced into the attachment 26 from below, with a right-angled connection point 62.
- the free end of the magnetic rod 58 just reaches into the inlet opening of the channel-like fluid connection 24 in the lower housing cover 30 in.
- An O-ring seal is again used to seal 52 between the attachment part 26 and the lower housing cover 30 .
- the flange plate attachment for the attachment part 26 on the accumulator housing 14 can lead to a lower attachment depth, which saves space.
- the attachment part 26 is fastened in the manner of a flange plate on the accumulator housing floor by means of individual screws 66 and in this respect is firmly connected to the lower housing cover 30 .
- the base of the attachment part 26 is designed to be closed, with the fluid connection 46 in turn being designed as a T-piece.
- attachment 26 can be designed more or less the same in the manner of a modular system and by a suitable choice of the fluid connection 46 and the selected installation space for the magnetic field-generating device 44 in the attachment 26, the magnetic field-generating Attach device 44 to storage housing 14 in a releasable manner. This has no equivalent in the prior art.
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Abstract
Hydrospeicher, insbesondere in Form eines Kolbenspeichers, mit einem Trennelement (10), das in einem Speichergehäuse (14) angeordnet zwei Fluidräume (16, 18), insbesondere einen abgeschlossenen Speicherraum (20) mit einem Arbeitsgas von einem Flüssigkeitsraum (22) mit einer Betriebsflüssigkeit, wie Hydrauliköl, fluiddicht voneinander trennt, wobei ein Fluidanschluss (24) mit einem der Fluidräume (18) fluidführend verbinden ist, dadurch gekennzeichnet, dass außerhalb des Speichergehäuses (14) und an diesem festgelegt ein Aufsatzteil (26) mit einer magnetfelderzeugenden Einrichtung (44) vorhanden ist, die auf eine Fluidverbindung (46) zwischen dem Fluidanschluss (24) des Speichergehäuses (14) und einem Fluidanschluss (25) des Aufsatzteils (26) derart wirkt, dass magnetisierbare Partikel in abreinigender Weise aus dem die Fluidverbindung (46) passierenden Fluid abscheidbar sind.
Description
HYDAC TECHNOLOGY GMBH
Industriestraße, 66280 Sulzbach/Saar, Deutschland
Hydrospeicher
Die Erfindung betrifft einen Hydrospeicher, insbesondere in Form eines Kolbenspeichers, mit einem Trennelement, das in einem Speichergehäuse angeordnet zwei Fluidräume, insbesondere einen abgeschlossenen Speicherraum mit einem Arbeitsgas von einem Flüssigkeitsraum mit einer Betriebs- flüssigkeit, wie Hydrauliköl, fluiddicht voneinander trennt, wobei ein Fluidanschluss mit einem der Fluidräume fluidführend verbunden ist.
Hydrospeicher, wie (hydropneumatische) Kolbenspeicher, kommen in Hydrauliksystemen zum Einsatz, um bestimmte Volumina unter Druck stehender Flüssigkeit, wie Hydrauliköl, aufzunehmen und bei Bedarf an das Sys- tem zurückzugeben. Bei den üblicherweise eingesetzten hydropneumatischen Kolbenspeichern, bei denen der Kolben den ölseitigen Flüssigkeitsraum von dem ein Arbeitsgas, wie Stickstoffgas, aufnehmenden, im Speichergehäuse eingeschlossenen Speicherraum trennt, verändert sich die Position des Kolbens im Betrieb des Hydrospeichers, sodass der Hydrospeicher beim Anstieg des Drucks Hydrauliköl aufnimmt, wobei dabei gleichzeitig das Arbeitsgas im anderen Fluid- oder Speicherraum komprimiert wird. Bei sinkendem Druck dehnt sich das insoweit verdichtete Gas wieder aus und verdrängt dabei gespeichertes Hydrauliköl zurück in den hydraulischen Ar-
beitskreislauf. Durch die sich hierdurch im Betrieb ergebenden Veränderungen der Volumina der Arbeitsräume ergibt sich jeweils eine entsprechende Axialbewegung des Kolbens innerhalb des Speichergehäuses.
Insoweit sind dahingehende Hydrospeicher im Rahmen des Betriebs hydraulischer Einrichtungen, wie beispielsweise Arbeitszylinder, an den hydraulischen Arbeitskreislauf angeschlossen, der grundsätzlich zur Abreinigung von partikulärer Verschmutzung aus einem Arbeitsfluid, wie dem Hydrauliköl, über Filtereinrichtungen mit Filterelementen verfügt, die im Bedarfsfall gegen Neuelemente getauscht werden können. Trotz dieser Filtereinrichtungen ist nicht ausgeschlossen, dass Verschmutzungspartikel auf die Reinseite des Fluids gelangen und dann im Hydrospeicher angekommen zu Beschädigungen am dahingehenden Speicher und seinen Komponenten führen. Auch sind Filterelemente vom Durchflußvermögen her limitiert, so dass diese bei sehr hohen Volumenströmen und damit einhergehenden hohen Fluiddrücken nicht immer einsetzbar sind. Insbesondere beim Einsatz von Kolbenspeichern kann die Partikelverschmutzung ungewollt in das Dichtsystem des Trennkolbens gelangen, was zum Versagen des Speichers und damit in Verbindung stehender hydraulischer Einrichtungen führen kann. Da die auftretende Partikelverschmutzung häufig durch Abrieb an den hydraulischen Einrichtungen entsteht, sind diese regelmäßig metallischer Natur und insbesondere im mechanischen Versagensfall können solche auftretenden Partikel auch durchaus eine Größe aufweisen, dass Dichteinrichtungen am Trennkolben mit ihrem Elastomermaterial undicht oder gar zerstört werden.
Durch DE 10 2016 007 798 A1 ist ein hydropneumatischer Kolbenspeicher bekannt, mit einem Speichergehäuse, das ein eine Eängsachse definierendes Zylinderrohr aufweist, das an beiden Enden durch jeweils einen Gehäusedeckel hermetisch geschlossen ist und in dem ein Kolben als Trennelement längsverfahrbar geführt ist, der im Gehäuse einen Fluidraum für ein
kompressibles Fluid, wie ein Arbeitsgas, von einem weiteren Fluidraum für ein inkompressibles Fluid, wie Hydrauliköl, trennt, und mit einer die Position des Kolbens im Gehäuse berührungslos ermittelnden Wegmesseinrichtung, die ein nichtmagnetisches Messrohr aufweist, das sich durch eine im Kolben gebildete Durchführung entlang der Längsachse von einem Gehäusedeckel zum anderen Gehäusedeckel hin erstreckt und gegen den Innenraum des Gehäuses abgedichtet ist. Im Rohr selbst ist ein Positionsgeber verschiebbar geführt, der durch eine zwischen ihm und dem Kolben wirkende Magnetkraft im Messrohr den Kolbenbewegungen nachfolgt. Zur Erzeugung der die Folgebewegungen des Positionsgebers im Messrohr erzwingenden Magnetkraft ist ein Permanentmagnet am Kolben vorgesehen. Dieser fortlaufend sich im Betrieb des Speichers zusammen mit dem Trennkolben bewegende Permanentmagnet ist im Fluidraum mit dem kompres- siblen Arbeitsgas aufgenommen.
Durch DE 41 16 482 A1 ist ein Verfahren nebst Vorrichtung zum Messen des Druckes eines Arbeitsgases in einem Gasdruckspeicher bekannt, der an einen hydraulischen Arbeitskreislauf anschließbar ist und bei dem das Arbeitsgas über ein Trennelement in Form einer elastomeren Speicherblase von der Betriebs- oder Arbeitsflüssigkeit getrennt ist. Bei einer vorgebbaren Lage der Speicherblase wird der ihr in dieser Lage zuordenbare Gasdruck mittels eines fluidseitig angeordneten Druckwertaufnehmers gemessen, wofür die Position eines Tellerventils des Speichers mittels einer Überwa- chungseinrichtung überwacht ist. Hierfür weist das Tellerventil in einem Fluidanschluss des Speichers ein Schaltglied auf mit einem Permanentmagneten und der zugehörige Sensor besteht aus einem mittels des Magneten betätigbaren Schalter oder nutzt den sogenannten Hall-Effekt aus, sobald das Schaltglied in Abhängigkeit von der Betätigungsstellung des Tellerventi- les an dem dahingehenden Sensor vorbeigeführt ist und diesen auslöst.
Der insoweit sich während des Betriebes des Speichers ständig hin und her bewegende, würfelförmige Magnet ist ebenso wenig wie der Ringmagnet auf der Gasseite des Speichergehäuses geeignet, einer im Speicher auf der Flüssigkeitsseite auftretenden Partikelverschmutzung wirksam entgegentreten zu können.
Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt daher der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die bekannten Hydrospeicherlösungen dahingehend weiter zu verbessern, dass auch im Fall des Auftretens von metallischer Partikelverschmutzung der Versagensfall ausgeschlossen werden kann.
Eine dahingehende Aufgabe löst ein Hydrospeicher mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 in seiner Gesamtheit.
Dadurch, dass gemäß dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruches 1 außerhalb des Speichergehäuses und an diesem festgelegt ein Aufsatzteil mit einer magnetfelderzeugenden Einrichtung vorhanden ist, die auf eine Fluidverbindung zwischen dem Fluidanschluss des Speichergehäuses und einem Fluidanschluss des Aufsatzteils derart wirkt, dass magnetisierbare Partikel in abreinigender Weise aus dem die Fluidverbindung passierenden Fluid abscheidbar sind, ist eine Möglichkeit geschaffen ein derart starkes ortsfest angeordnetes Magnetfeld im Fluidanschlussbereich des Speichergehäuses entstehen zu lassen, dass magnetisierbare, insbesondere metallische Partikel erst gar nicht auf die Flüssigkeitsseite des Speichers gelangen können und insoweit auch zu keinen Schäden führen, insbesondere nicht zu Schäden am Trennelement, wie einem Trennkolben. Insbesondere werden die magnetisierbaren Partikel außerhalb des Speichergehäuses bereits mit Sicherheit abgefangen, so dass diese nicht unbeabsichtigt auf die Flüssigkeitsseite des Speichers gelangen können.
Dergestalt ist sichergestellt, dass die Partikelverschmutzung nicht auf die Abdichtungsseite des Trennkolbens mit seinen Dichtringen und Führungsbändern eines hydropneumatischen Kolbenspeichers gelangen kann, was ansonsten neben Abdichtungsproblemen auch dazu führen kann, dass der Trennkolben am Inneren des Speichergehäuses durch Reibung „frisst" mit der Folge, dass der Trennkolben keine Bewegung mehr ausführen kann, was insgesamt den Hydrospeicher unbrauchbar werden lässt. Insbesondere bei der Beherrschung von Fluidströmen, wo Filtereinrichtungen ihre Grenzen finden, ist dergestalt eine verlässliche Abreinigung von metallischen, magnetisierbaren Partikelteilen aus dem Fluidstrom mittels der Magnetabscheidung, die dem Hydrospeicher vorgeschaltet ist, erreicht.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Hydrospeichers ist vorgesehen, dass das Aufsatzteil würfel- oder quaderförmig ausgebildet und mit einem Eingreifteil versehen in das Speichergehäuse eingeschraubt oder über eine plattenförmige Flanschverbindung plan mit dem Speichergehäuse verbunden ist. Dergestalt lässt sich das Aufsatzteil platzsparend auf der Unterseite des Hydrospeichers in seiner vertikalen Betriebsstellung anbringen und ist insoweit Bestandteil einer zugeordneten Verrohrung, mittels der der Kolbenspeicher an einen üblichen Hydraulikkreislauf anschließbar ist, mit zugehörigen Druckversorgungseinrichtungen, wie Hydropumpen, und hydraulischen Verbrauchern, wie Arbeitszylindern.
Insoweit ist vorzugsweise vorgesehen, dass das Speichergehäuse eine zylindrische Gehäusewand aufweist, die an zumindest einem Ende mit einem Gehäusedeckel verschlossen ist, der an seiner dem Trennkolben abgewandten Außenseite respektive Unterseite das Aufsatzteil aufweist.
Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Hydrospeichers ist vorgesehen, dass die Fluidverbindung innerhalb des Aufsatzteils geradlinig koaxial zum Fluidanschluss verläuft oder rechtwinklig dazu, und dass die magnetfelderzeugende Einrichtung quer zumindest zu
Teilen der Fluidführung und in diese eingreifend im Aufsatzteil angeordnet ist. Durch den Querverlauf der magnetfelderzeugenden Einrichtung zu dem innerhalb der Fluidverbindung bewegten Fluidstroms ist gewährleistet, dass über eine relativ lange Wegstrecke hinweg Fluid an der Einrichtung vorbeigeführt ist, so dass in besonders effizienter Weise ein „Herausfischen" der hier in Rede stehenden Partikelverschmutzung vor Eintritt des Fluids in das Speichergehäuse erreicht ist.
Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Hydrospeichers ist die magnetfelderzeugende Einrichtung aus einem Permanentmagneten gebildet, so dass ohne Eintrag von Fremdenergie der Austrag von magnetisierbaren Partikeln aus dem Fluidstrom ermöglicht ist. In Sonderfällen wäre es aber auch denkbar zur Effizienzsteigerung anstelle des Permanentmagneten einen bestrombaren Magneten einzusetzen, was dann jedoch eine entsprechende Energiezufuhr zum Speichergehäuse des Hydrospeichers und/oder seiner Anbauteile vorrausetzt.
Bevorzugt ist dabei vorgesehen, dass der Permanentmagnet einen Magnetstab aufweist, der mittels einer Festlegeschraube mit axialem und radialem Abstand zu Gehäuseteilen des Aufsatzteils in die Fluidverbindung eingesetzt ist. Da aufgrund des Einsatzes von Filterelementen im hydraulischen Arbeitskreislauf das Auftreten von magnetisierbarer Partikelverschmutzung insoweit eher selten auftreten dürfte, ist mithin eine Abreinigung der magnetfelderzeugenden Einrichtung von Hand wegen eines etwaig zu erwartenden großen Schmutzanfalles nicht zwingend notwendig. Es besteht jedoch die Möglichkeit dann in jedem Fall zu Reinigungs- und/oder Austauschzwecken die magnetfelderzeugende Einrichtung aus dem Fluidanschluss über die Festlegeschraube zu entfernen und nach Abreinigen respektive nach Durchführen der Wartungsarbeiten wieder in die Fluidführung im Aufsatzteil für einen erneuten Betrieb einzusetzen. Für eine dahingehende Kontrollentnahme des Permanentmagneten ist es dann nicht notwendig den Hydrospeicher vom sonstigen hydraulischen Kreislauf abzukoppeln. In weiterer
vorteilhafter Ausgestaltung kann die Festlegeschraube als sogenannte Magnetschraube ausgebildet sein und mithin Teile des wirksamen Permanentmagneten bilden. Vorzugsweise besteht dabei ferner das Aufsatzteil aus nicht magnetisierbarem Material, wie beispielsweise Edelstahl, um zu verhindern, dass beim Herausschrauben der Festlegeschraube als Teil des Permanentmagneten oder der Magnetschraube keine metallischen Partikel in der dahingehenden Festlegeöffnung im Aufsatzteil hängen bleiben. Insoweit lassen sich die Partikel auch einfacher von der magnetfelderzeugenden Einrichtung vollständig entfernen.
Um etwaigen Undichtigkeiten und möglichen Eeckagestellen zu begegnen, ist an der Verbindungsstelle zwischen Aufsatzteil und Speichergehäuse eine Abdichtung vorhanden regelmäßig in Form mindestens eines O-Dichtrin- ges. Eine dahingehende Abdichtung kann aber auch entfallen, sofern das Aufsatzteil einstückiger Bestandteil des zugehörigen Gehäusedeckels des Speichergehäuses ist.
Für einen energieeffizienten Einsatz bei vollem Arbeitsvermögen ist bevorzugt vorgesehen, dass der Hydrospeicher dahingehend ausgebildet ist, dass das Trennelement aus einem innerhalb des Speichergehäuses längsverfahr- baren Trennkolben gebildet ist, der in einer seiner möglichen Anschlagstellungen bündig in Anlage mit dem Gehäusedeckel mit dem Fluidanschluss ist und diesen bei vollständig entleertem Fluidraum absatzfrei überdeckt. Im Betrieb des Trennkolbens kommt es insbesondere beim Zurückführen der Hydraulikflüssigkeit aus dem Flüssigkeitsraum in Richtung des hydraulischen Arbeitskreislaufes zu hohen Fluidströmungsgeschwindigkeiten, was gegebenenfalls die Abreinigung der magnetfelderzeugenden Einrichtung durch diesen Fluidstrom erlaubt, deren aufgefangene und abgegebene Partikelverschmutzung dann durch ein Filterelement im Rahmen des üblichen Filtrationsbetriebes aus dem Fluidstrom abreinigbar ist. Dergestalt kann also bei Zufuhr von Fluid in den Speicher die Verschmutzung mittels der magnetfelderzeugenden Einrichtung abgereinigt werden und im Gegenstrom
respektive im Entladebetrieb des Hydrospeichers eine Abreinigung der Einrichtung von der genannten Partikelverschmutzung im Rückstrom, also bei Speicherentladung erfolgen. Der Trennkolben kann zur Volumenvergrößerung des Gasraumes in Richtung der Gasseite einen Hohlkolben ausbilden; eine dahingehende Hohlkolbenausbildung ist aber auch zusätzlich oder alternativ in umgekehrter Anordnung auf der Fluidseite möglich, damit bei hohen Druckverhältnissen der Kolben nicht vollflächig auf den Gehäusedeckel zur Flüssigkeitsseite hin auftrifft. Ferner besteht auch die Möglichkeit, den Trennkolben massiv in der Art einer zylinderförmigen Platte auszubilden, um sicherzustellen, dass bei hohen Arbeitsdrücken der dahingehende Trennkolben nicht an den Gehäusedeckel auf der Gasseite anschlagen kann.
Im Folgenden wird der erfindungsgemäße Hydrospeicher anhand von vier Ausführungsbeispielen näher erläutert. Dabei zeigen in prinzipieller und nicht maßstäblicher Darstellung die
Figur 1 in der Art eines Längsschnittes, den wesentlichen
Aufbau eines Hydrospeichers als Ganzes;
Figur 2 eine vergrößerte Darstellung eines in Figur 1 mit X bezeichneten Ausschnitts;
Figur 3 eine Unteransicht auf den Hydrospeicher nach der
Figur 1 ;
Figuren 4 und 5 eine den Figuren 1 und 2 entsprechende Darstellung eines zweiten Ausführungsbeispiels;
Figuren 6 bis 8 eine den Figuren 1 bis 3 entsprechende Darstellung eines dritten Ausführungsbeispiels; und
Figuren 9 bis 1 1 eine den Figuren 1 bis 3 entsprechende Darstellung eines vierten Ausführungsbeispiels.
Der in der Figur 1 dargestellte erfindungsgemäße Hydrospeicher in Form eines sogenannten Kolbenspeichers weist als Trennelement 10 einen Trennkolben 12 auf, der in einem Speichergehäuse 14 angeordnet zwei Fluidräume 16, 18 voneinander trennt. Der in Blickrichtung auf die Figur 1 gesehen obere Fluidraum 16 bildet einen abgeschlossenen Speicherraum 20 für die Aufnahme eines Arbeitsgases, wie beispielsweise Stickstoffgas, aus. Der untere Fluidraum 18 bildet demgegenüber einen Flüssigkeitsraum 22 aus zwecks Aufnahme einer Betriebsflüssigkeit, wie beispielsweise Hydrauliköl. Der dahingehende Fluidraum 18 respektive der Flüssigkeitsraum 22 ist mit einem kanalartigen Fluidanschluss 24 versehen, über den der Speicher mit einem Aufsatzteil 26 verbindbar ist. Das dahingehende Aufsatzteil 26 und damit auch der Hydrospeicher ist wiederum was nicht näher dargestellt ist, beispielsweise über eine Verrohrung, an einen hydraulischen Arbeitskreis üblicher Art anschließbar.
Das Speichergehäuse 14 ist in der Art eines runden Hohlzylinders oder Zylinderrohres ausgebildet, das an seinen beiden freien Enden durch jeweils einen eingeschraubten Gehäusedeckel 28, 30 dicht verschlossen ist, zwischen denen der Trennkolben 12 entlang der Gehäuselängsachse 32 frei verfahrbar geführt ist. Der obere Gehäusedeckel 28 weist einen durchgehenden Fluidkanal 34 auf, der gemäß der Darstellung nach der Figur 1 von einer Verschlussschraube 36 verschlossen ist. Über die dahingehende Verbindungsanordnung 34, 36 lässt sich im Bedarfsfall der Speicher von Arbeitsgas im Raum 16, beispielsweise zu Wartungszwecken, entleeren; aber auch bei fehlendem Arbeitsgas der dahingehende Raum 16 befüllen. Der Trennkolben 12 selbst, ist als sogenannter Hohlkolben ausgeführt zwecks Vergrößern des wirksamen Gasvolumens aufseiten des Fluidraumes 16. Der
Trennkolben 12 kann aber auch einen Hohlraum zur Flüssigkeitsseite des Speichers aufweisen oder als massiver zylindrischer Körper ausgebildet sein. Außenumfangsseitig ist der Trennkolben 12 über mindestens einen Dichtring 38 sowie mindestens ein Führungsband 40 entlang der Innenseite des zylindrischen Speichergehäuses 14 geführt. Im Rahmen einer praktischen Realisierung können mehrere solcher Dichtringe und Führungsbänder, auch in Kombination miteinander, am Außenumfang des Trennkolbens 12 angebracht sein.
Wie sich des Weiteren aus der Darstellung nach der Figur 3 ergibt, kann auf der Außenseite des jeweiligen Gehäusedeckels 28, 30 eine Handhabungshilfe 42 angeordnet sein, hier in Form von vier diametral zur Längsachse 32 gegenüberliegend angeordneten Sacklochbohrungen, die den Eingriff eines entsprechenden Betätigungswerkzeuges ermöglichen, zwecks erleichtertem Ein- und Ausschrauben des jeweiligen Gehäusedeckels 28, 30 in die zugeordnete Gewindestrecke auf der Innenumfangsseite des Speichergehäuses 14.
Der bisherige Aufbau eines solchen Hydrospeichers, hier in Form eines Kolbenspeichers, ist üblich und wird daher nicht mehr näher detailliert beschrieben und nur noch insoweit als es zum Verständnis der Erfindung notwendig ist.
Wie sich insbesondere aus der vergrößerten Darstellung nach der Figur 2 ergibt, ist in das Aufsatzteil 26 eine magnetfelderzeugende Einrichtung 44 eingebracht, die auf eine rohr- oder kanalförmige Fluidverbindung 46 im Aufsatzteil 26 einwirkt, die zwischen dem Fluidanschluss 24 des Speichergehäuses 14 und einem zugehörigen Fluidanschluss 48 des Aufsatzteiles 26 verläuft. Über die dahingehende Fluidverbindung 46 strömt Fluid vom hydraulischen Versorgungskreislauf stammend in den Fluidraum 18 hinein, im Rahmen einer Speicherladung und bei einem Speicherentladevorgang des
Hydrospeichers wird dieses Fluid unter dem Vorspanndruck des Arbeitsgases im ersten Fluidraum 16 aus dem zweiten Fluidraum 18 wieder zurück in den hydraulischen Arbeitskreislauf verdrängt. Insbesondere das in den Speicher zulaufende Fluid kann mit einer magnetisierbaren, insbesondere metallischen, Partikelverunreinigung versehen sein und über die magnetfelderzeugende Einrichtung 44 innerhalb der Fluidverbindung 46 des Aufsatzteiles 26 wird die dahingehende Partikelverschmutzung vor einem Eintritt in den Speicher auf seiner Flüssigkeitsseite, gebildet durch den zweiten Fluidraum 18, gehindert.
Das Aufsatzteil 26 ist aus einem quaderförmigen massiven Blockteil ausgebildet mit einem an einer freien Stirnseite angeordneten Eingreifteil 48, das unter Bildung einer Gewindestrecke 50 in den unteren Gehäusedeckel 30 einschraubbar ist zwecks Herstellen einer Fluidführung zu der Fluidverbindung 46 im Aufsatzteil 26. Zwischen bodenseitig angeordnetem Aufsatzteil 26 und der benachbart gegenüberliegenden Gehäusewandung des unteren Gehäusedeckels 30 ist eine Abdichtung 52 vorhanden, beispielsweise in Form eines O-Dichtringes, welche das zapfenartige Eingreifteil 48 umgreift, das mittig durchgehend von der Fluidverbindung 46 durchgriffen ist.
In koaxialer Anordnung zur Gehäuselängsachse 32 mündet die Fluidverbindung 46 an ihrem unteren Ende über einen Abschnitt 54 ins Freie, der in- nenumfangsseitig mit einem Innengewinde versehen das Einschrauben einer üblichen Verrohrung erlaubt, die zu einem hydraulischen Versorgungskreislauf (nicht dargestellt) führt. Dergestalt lässt sich also der Hydrospeicher mit seinem Speichergehäuse 14 und dem Aufsatzteil 26 an hydraulische weitere Baukomponenten fluidführend anschließen.
In das Aufsatzteil 26 ist von außen her in Blickrichtung auf die Figuren 1 bis 3 von rechts her die magnetfelderzeugende Einrichtung 44 in die Fluidverbindung 46 eingebracht. Hierfür ist die Fluidverbindung in der Art eines T- Verbindungsstückes ausgebildet unter Bildung eines mittig angeordneten
Fluidraumes 56 in der Art einer Sacklochbohrung mit dem größten freien Kanalquerschnitt der gesamten Fluidverbindung 46, der sich mit seiner Längsausrichtung quer zur Gehäuselängsachse 32 erstreckt und damit quer zu den sonstigen Anschlussteilen der Fluidverbindung 46. Dabei ist der freie Durchmesser im Abschnitt 54 größer gewählt als der Innendurchmesserbereich des hohlzylindrischen Eingreifteils 48. Die magnetfelderzeugende Einrichtung 44 ist aus einem Permanentmagneten gebildet mit einem Magnetstab 58, der mittels einer Festlegeschraube 60 mit axialem und radialem Abstand zu den Gehäuseteilen des Aufsatzteiles 26 in den Fluidraum 56 quer zur sonstigen Fluidverbindung 46 eingeschraubt ist. Zur Erhöhung der Magnetkraft kann die Festlegeschraube 60 gleichfalls aus einem Magnetmaterial gebildet sein. Die Gehäuseteile des Aufsatzteiles 26 selbst sind jedoch bevorzugt möglichst aus nicht magnetisierbarem Material, beispielsweise aus Edelstahlmaterial, gebildet. Sammeln sich nun magnetisierbare Partikel am Stab 58 und/oder der Schraube 60 ab kann im Rahmen üblicher Wartungsarbeiten, ohne den Speicher selbst abbauen zu müssen, über die Festlegeschraube 60 der Magnetstab 58 aus dem Aufsatzteil 26 entfernt und abgereinigt werden. Nach Einschrauben der magnetfelderzeugenden Einrichtung 44 in Form des vorgestellten Permanentmagneten steht dann wieder die Partikelsammelfunktion im Rahmen des Betriebs des Hydrospeichers zur Verfügung. Wenn man die Veränderung der Magnetfeldlinien in der Konstruktion berücksichtigt, könnte man das Aufsatzteil 26 auch aus magnetisierbarem Material herstellen.
Wie sich des Weiteren aus den Figuren 1 und 2 ergibt, kann das Aufsatzteil 26 auch als sogenannter Nachrüstsatz nachträglich bei bereits ausgelieferten Hydrospeichern zum Einsatz gebracht werden. Auch besteht dem Grunde nach die Möglichkeit das Aufsatzteil 26 einstückig mit dem Gehäusedeckel 30 auszubilden, so dass dann auf die Gewindestrecke 50 nebst dem Eingreifteil 48 ebenso verzichtet werden kann, wie auf die Abdichtung 52 im
Bereich von Aufsatzteil 26 und unterer Abschlusswand respektive Außenwand des Gehäusedeckels 30.
Die nachfolgend vorgestellten Ausführungsbeispiele werden nur noch insofern erläutert als sie sich wesentlich von dem vorangehenden Ausführungsbeispiel unterscheiden. Dabei werden dieselben Bauteile mit denselben Bezugszeichen versehen und die hierzu bisher getroffenen Ausführungen gelten auch für die insoweit geänderten Ausführungsbeispiele.
Bei der Lösung nach den Figuren 4 und 5 ist die magnetfelderzeugende Einrichtung im T-förmigen Fluidverbindungsbereich in Blickrichtung auf die Figuren gesehen auf der Unterseite des Aufsatzteiles 26 eingebracht, sodass die freie Fluidströmung rechts über das Aufsatzteil 26 geführt ist. An die dahingehende Ein- und /oder Austrittstelle 62 ist wiederum die nicht dargestellte Verrohrung eines hydraulischen Arbeitskreises anschließbar. Der Fluidraum 56 mit der magnetfelderzeugenden Einrichtung 44 ist nunmehr koaxial zur Gehäuselängsachse 32 des Kolbenspeichers im blockförmigen Aufsatzteil 26 aufgenommen. Insoweit ist der Magnetstab 58 respektive eine Magnetschraube 60 mit entsprechendem axialen und radialen Abstand zum Fluidraum 56 koaxial zur Gehäuselängsachse 32 von unten her in das Aufsatzteil 26 eingesetzt, insbesondere eingeschraubt. Bei der dahingehenden Ausgestaltung mündet jedenfalls das freie Ende des Magnetstabes 58 unterhalb des Eingreifteils 48 in die zugehörige Fluidverbindung 46 aus.
Dadurch, dass die Festlegeschraube 60 mit dem Magnetstab 58 von unten her in das Aufsatzteil 26 eingeschraubt ist, ist eine Art Fluidbarriere geschaffen, die die rechtwinklige Umlenkung des Fluidstroms beim Entladevorgang des Speichers in Richtung der Ein- und/oder Austrittstelle 62 begünstigt.
Bei dem Ausführungsbeispiel nach den Figuren 6 bis 8 ist das quaderförmige Aufsatzteil 26 über eine eben verlaufende Flanschplatte 64, die in Figur 8 nur andeutungsweise wiedergegeben ist, über vier Befestigungs-
schrauben 66 mit der Unterseite des unteren Gehäusedeckels 30 lösbar verbunden. Vergleichbar der Ausführungsform nach den Figuren 4 und 5 ist auch hier die magnetfelderzeugende Einrichtung 44 von unten her in das Aufsatzteil 26 eingebracht, bei rechtwinkliger Anschlussstelle 62. Hier reicht das freie Ende des Magnetstabes 58 gerade noch in die Eintrittsöffnung des kanalartigen Fluidanschlusses 24 im unteren Gehäusedeckel 30 hinein. Zur Abdichtung 52 zwischen Aufsatzteil 26 und unterem Gehäusedeckel 30 dient wiederum eine O-Ringdichtung. Wie ein direkter Vergleich der Ausführungsbeispiele nach den Figuren 1 bis 5 mit dem Ausführungsbeispiel nach den Figuren 6 bis 8 ergibt, kann die Flanschplattenbefestigung für das Aufsatzteil 26 am Speichergehäuse 14 zu einer geringen Aufsatztiefe führen, was platzsparend ist.
Gegenüber dem vorangehend beschriebenen Ausführungsbeispiel ist nunmehr gemäß der Ausgestaltung nach den Figuren 9 bis 12 in Blickrichtung auf die Figur 9 und 10 gesehen, die magnetfelderzeugende Einrichtung 44 auf der linken Seite des Aufsatzteiles 26 angeordnet. Auch insoweit ist das Aufsatzteil 26 in der Art einer Flanschplatte am Speichergehäuseboden mit- teils Einzelschrauben 66 befestigt und insoweit mit dem unteren Gehäusedeckel 30 fest verbunden. In besonders druckfester Ausgestaltung ist hierbei der Boden des Aufsatzteiles 26 geschlossen ausgebildet, wobei die Fluidverbindung 46 wiederum als T-Stück konzipiert ist.
Die vorstehenden Ausführungsbeispiele machen deutlich, dass in der Art eines Baukastensystems das Aufsatzteil 26 mehr oder minder gleich ausgebildet sein kann und durch geeignete Wahl der Fluidverbindung 46 sowie des gewählten Einbauraums für die magnetfelderzeugende Einrichtung 44 im Aufsatzteil 26 lässt sich immer an gut zugänglichen Stellen die magnetfelderzeugende Einrichtung 44 am Speichergehäuse 14 in wieder lösbarer Weise anbringen. Dies hat so keine Entsprechung im Stand der Technik.
Claims
P a t e n t a n s p r ü c h e Hydrospeicher, insbesondere in Form eines Kolbenspeichers, mit einem Trennelement (10), das in einem Speichergehäuse (14) angeordnet zwei Fluidräume (16, 18), insbesondere einen abgeschlossenen Speicherraum (20) mit einem Arbeitsgas von einem Flüssigkeitsraum (22) mit einer Betriebsflüssigkeit, wie Hydrauliköl, fluiddicht voneinander trennt, wobei ein Fluidanschluss (24) mit einem der Fluidräume (18) fluidführend verbinden ist, dadurch gekennzeichnet, dass außerhalb des Speichergehäuses (14) und an diesem festgelegt ein Aufsatzteil (26) mit einer magnetfelderzeugenden Einrichtung (44) vorhanden ist, die auf eine Fluidverbindung (46) zwischen dem Fluidanschluss (24) des Speichergehäuses (14) und einem Fluidanschluss (25) des Aufsatzteils (26) derart wirkt, dass magnetisierbare Partikel in abreinigender Weise aus dem die Fluidverbindung (46) passierenden Fluid abscheidbar sind. Hydrospeicher nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Aufsatzteil (26) würfel- oder quaderförmig ausgebildet und mit einem Eingreifteil (48) versehen in das Speichergehäuse (14) eingeschraubt ist oder über eine Flanschplatte (64) plan mit dem Speichergehäuse (14) verbunden ist. Hydrospeicher nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Speichergehäuse (14) eine zylindrische Gehäusewand aufweist, die an zumindest einem Ende mit einem Gehäusedeckel (30) verschlossen ist, der an seiner dem Trennkolben (12) abgewandten Außenseite das Aufsatzteil (26) aufweist.
Hydrospeicher nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fluidverbindung (46) innerhalb des Aufsatzteiles (26) geradlinig koaxial zum Fluidanschluss (24) im Speichergehäuse (14) verläuft oder rechtwinklig dazu, und dass die magnetfelderzeugende Einrichtung (42) quer zumindest zu Teilen der Fluidverbindung (46) und in diese eingreifend im Aufsatzteil (26) angeordnet ist. Hydrospeicher nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die magnetfelderzeugende Einrichtung (44) aus einem Permanentmagneten gebildet ist. Hydrospeicher nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Permanentmagnet einen Magnetstab (58) aufweist, der mittels einer Festlegeschraube (60) mit axialem und radialem Abstand zu Gehäuseteilen des Aufsatzteiles (26) in die Fluidverbindung (46) eingesetzt ist. Hydrospeicher nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Festlegeschraube (60) als Magnetschraube ausgebildet Teil des Permanentmagneten ist. Hydrospeicher nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Aufsatzteil (26) aus nicht magnetisierbarem Material, wie Edelstahl, besteht. Hydrospeicher nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an einer Verbindungsstelle zwischen Aufsatzteil (26) und dem Speichergehäuse (14) eine Abdichtung (52) vorhanden ist. Aufsatzteil, insbesondere vorgesehen als Nachrüstsatz für einen Kolbenspeicher nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 , dadurch
gekennzeichnet, dass eine magnetfelderzeugende Einrichtung (44) in eine Fluidverbindung (46) innerhalb eines Aufnahmeblockes eingesetzt ist, die zwei nach außen führende Fluidanschlussstellen (24, 25) aufweist.
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