WO2008058609A2 - Mischung von kunststoff mit holzpartikeln - Google Patents

Mischung von kunststoff mit holzpartikeln Download PDF

Info

Publication number
WO2008058609A2
WO2008058609A2 PCT/EP2007/009140 EP2007009140W WO2008058609A2 WO 2008058609 A2 WO2008058609 A2 WO 2008058609A2 EP 2007009140 W EP2007009140 W EP 2007009140W WO 2008058609 A2 WO2008058609 A2 WO 2008058609A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
extruder
plastic
wood
particles
housing
Prior art date
Application number
PCT/EP2007/009140
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2008058609A3 (de
Inventor
Harald Rust
Holger Sasse
Original Assignee
Entex Rust & Mitschke Gmbh
Novo-Tech Gmbh & Co Kg
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
Priority claimed from DE102006054204A external-priority patent/DE102006054204A1/de
Application filed by Entex Rust & Mitschke Gmbh, Novo-Tech Gmbh & Co Kg filed Critical Entex Rust & Mitschke Gmbh
Priority to CN2007800426106A priority Critical patent/CN101578173B/zh
Priority to CA2667114A priority patent/CA2667114C/en
Priority to EP07819204.4A priority patent/EP2101983B1/de
Publication of WO2008058609A2 publication Critical patent/WO2008058609A2/de
Publication of WO2008058609A3 publication Critical patent/WO2008058609A3/de
Priority to US12/419,804 priority patent/US8293158B2/en
Priority to US13/632,679 priority patent/US9193106B2/en

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
    • B27NMANUFACTURE BY DRY PROCESSES OF ARTICLES, WITH OR WITHOUT ORGANIC BINDING AGENTS, MADE FROM PARTICLES OR FIBRES CONSISTING OF WOOD OR OTHER LIGNOCELLULOSIC OR LIKE ORGANIC MATERIAL
    • B27N3/00Manufacture of substantially flat articles, e.g. boards, from particles or fibres
    • B27N3/08Moulding or pressing
    • B27N3/28Moulding or pressing characterised by using extrusion presses
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/30Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices
    • B29B7/34Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices
    • B29B7/38Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary
    • B29B7/40Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary with single shaft
    • B29B7/42Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary with single shaft with screw or helix
    • B29B7/426Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary with single shaft with screw or helix with consecutive casings or screws, e.g. for charging, discharging, mixing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/30Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices
    • B29B7/34Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices
    • B29B7/38Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary
    • B29B7/46Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary with more than one shaft
    • B29B7/48Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary with more than one shaft with intermeshing devices, e.g. screws
    • B29B7/485Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary with more than one shaft with intermeshing devices, e.g. screws with three or more shafts provided with screws
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/30Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices
    • B29B7/34Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices
    • B29B7/38Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary
    • B29B7/46Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary with more than one shaft
    • B29B7/48Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary with more than one shaft with intermeshing devices, e.g. screws
    • B29B7/487Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices with movable mixing or kneading devices rotary with more than one shaft with intermeshing devices, e.g. screws with consecutive casings or screws, e.g. for feeding, discharging, mixing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/30Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices
    • B29B7/58Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29B7/60Component parts, details or accessories; Auxiliary operations for feeding, e.g. end guides for the incoming material
    • B29B7/603Component parts, details or accessories; Auxiliary operations for feeding, e.g. end guides for the incoming material in measured doses, e.g. proportioning of several materials
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/30Mixing; Kneading continuous, with mechanical mixing or kneading devices
    • B29B7/58Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29B7/72Measuring, controlling or regulating
    • B29B7/726Measuring properties of mixture, e.g. temperature or density
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/80Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29B7/82Heating or cooling
    • B29B7/823Temperature control
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/80Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29B7/82Heating or cooling
    • B29B7/826Apparatus therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/80Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29B7/84Venting or degassing ; Removing liquids, e.g. by evaporating components
    • B29B7/845Venting, degassing or removing evaporated components in devices with rotary stirrers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/80Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29B7/88Adding charges, i.e. additives
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/80Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29B7/88Adding charges, i.e. additives
    • B29B7/90Fillers or reinforcements, e.g. fibres
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B7/00Mixing; Kneading
    • B29B7/80Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29B7/88Adding charges, i.e. additives
    • B29B7/90Fillers or reinforcements, e.g. fibres
    • B29B7/92Wood chips or wood fibres
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/285Feeding the extrusion material to the extruder
    • B29C48/288Feeding the extrusion material to the extruder in solid form, e.g. powder or granules
    • B29C48/2886Feeding the extrusion material to the extruder in solid form, e.g. powder or granules of fibrous, filamentary or filling materials, e.g. thin fibrous reinforcements or fillers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/36Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die
    • B29C48/375Plasticisers, homogenisers or feeders comprising two or more stages
    • B29C48/38Plasticisers, homogenisers or feeders comprising two or more stages using two or more serially arranged screws in the same barrel
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/36Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die
    • B29C48/375Plasticisers, homogenisers or feeders comprising two or more stages
    • B29C48/385Plasticisers, homogenisers or feeders comprising two or more stages using two or more serially arranged screws in separate barrels
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/36Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die
    • B29C48/395Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die using screws surrounded by a cooperating barrel, e.g. single screw extruders
    • B29C48/397Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die using screws surrounded by a cooperating barrel, e.g. single screw extruders using a single screw
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/36Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die
    • B29C48/395Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die using screws surrounded by a cooperating barrel, e.g. single screw extruders
    • B29C48/40Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die using screws surrounded by a cooperating barrel, e.g. single screw extruders using two or more parallel screws or at least two parallel non-intermeshing screws, e.g. twin screw extruders
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/36Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die
    • B29C48/395Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die using screws surrounded by a cooperating barrel, e.g. single screw extruders
    • B29C48/40Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die using screws surrounded by a cooperating barrel, e.g. single screw extruders using two or more parallel screws or at least two parallel non-intermeshing screws, e.g. twin screw extruders
    • B29C48/435Sub-screws
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/36Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die
    • B29C48/395Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die using screws surrounded by a cooperating barrel, e.g. single screw extruders
    • B29C48/40Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die using screws surrounded by a cooperating barrel, e.g. single screw extruders using two or more parallel screws or at least two parallel non-intermeshing screws, e.g. twin screw extruders
    • B29C48/435Sub-screws
    • B29C48/44Planetary screws
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/36Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die
    • B29C48/49Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die using two or more extruders to feed one die or nozzle
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/03Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the shape of the extruded material at extrusion
    • B29C48/05Filamentary, e.g. strands
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/03Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the shape of the extruded material at extrusion
    • B29C48/07Flat, e.g. panels
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/03Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the shape of the extruded material at extrusion
    • B29C48/09Articles with cross-sections having partially or fully enclosed cavities, e.g. pipes or channels
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2105/00Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped
    • B29K2105/06Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped containing reinforcements, fillers or inserts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2105/00Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped
    • B29K2105/06Condition, form or state of moulded material or of the material to be shaped containing reinforcements, fillers or inserts
    • B29K2105/16Fillers

Definitions

  • the invention relates to the mixture of plastic with wood particles or other plant particles or the like. As far as in the following only wood or only wood particles are addressed, that includes other plants and plant particles.
  • Plastics are used in a variety of applications
  • Adhesives lacquers, glues, pastes, putties, binders
  • the plastics may consist of monomers and / or of polymers. Often it is a mixture, which also mixtures with substances other than plastics occur. This is especially true for the production of plastic foam.
  • extruders are preferred.
  • the substances used can melt very advantageous, mix or homogenize and disperse.
  • the feed can be heated or cooled at the same time.
  • heating or cooling can be found in the extruder jacket and, if necessary.
  • spindles cooling lines or heating cables in addition, the deformation exerted by the extruder spindles on the feed causes considerable heating.
  • the difficult to mix substances include wood and plastic. The wood is guided in small particles in the extruder and wrapped there with the plastic.
  • the plastic must be heavily plasticized. This happens under appropriate warming and under pressure. The heat is, however, passed on by the wood only very bad. In addition, the wood is highly porous.
  • the wood-plastic mixture is also called wood substitute.
  • Wood is used in various areas. These include furniture, interior design,
  • the furniture is to distinguish between furniture in which the wood only as
  • Construction material or visible surfaces forming application finds Construction material or visible surfaces forming application finds.
  • wood In upholstered furniture, wood is mostly used only as a construction material.
  • all upholstered furniture has a solid substructure, e.g. a frame, also called a rack. Seating surfaces, backrests and armrests as well as the feet are optionally mounted in and on the frame.
  • the frame also forms the immediate
  • frames for upholstered furniture are made of wood. Used are boards and bars. Wood has the advantage that the individual parts can be connected to each other and to the upholstery and upholstery by so-called tacking. To staple serve U-shaped brackets. The clamps replace the padded nails of earlier times.
  • the plastic content of the extrudate should be reduced as much as possible.
  • wood shares in the extrudate of 60 to 95Gew%, based on the mixture, sought.
  • the optimum proportion of plastic should be added depending on the mixing proportions, the processing and the intended properties of the mixture.
  • the dimensions of the plant particles are determined according to the older proposal using conventional extruder from the patency of the particles in the extruder.
  • the consistency is determined by the play of the moving extruder parts in the extruder and the opening width of the die gap.
  • the continuity can be determined on the basis of the known machine data.
  • the dimensions of the plant particles permissible for the respective extruder can be determined.
  • the dimensions of the plant particles may be smaller than the patency described above.
  • the patency of the extruders can be adapted to the desired particle size. This is done by way of the new extruder or the replacement of components, such as the replacement of the extruder screw, the nozzle or the bushing in the extruder housing.
  • Contemporary extruders have a bushing in the extruder housing, in which the worm rotate.
  • Suitable plastics are all extrudable plastics, in particular polyethylene (PE), polystyrene (PS), polyurethane (PU) and polypropylene (PP). PE is particularly preferred.
  • the adhesion promoters can compensate for a lack of adhesion of plastic with plant particles or with wood.
  • Adhesion promoters form molecular bridges at the interfaces between the bonds to be joined
  • Adhesion promoters can also be used to increase the adhesion to these other substances.
  • Adhesion promoters may be VC (vinyl chloride) copolymers, polymerizable polyesters or vinyl-acrylonitrile-methacrylic acid copolymers,
  • Phenolic resins, rubber derivatives or acrylic resins with or without PF (phenol-formaldehyde) or EP (epoxy) resins Phenolic resins, rubber derivatives or acrylic resins with or without PF (phenol-formaldehyde) or EP (epoxy) resins.
  • Adhesion promoters are generally also EVA (ethylene-vinyl acetate copolymers) known;
  • the plastic is conventionally given as granules with the plant particles and aggregates in the extruder.
  • the granules already contain a mixture of plastic and aggregates.
  • the moisture can be reduced by drying to any desired level for extrusion. What is desired is not always a minimum moisture content, but optionally a certain moisture content, with the influence on the extrusion process and / or the nature of the extrudate is taken.
  • Twin-screw extruders have hitherto been considered to be particularly favorable for the extrusion, because these extruders have: a very high catchment action, a very good pressure build-up.
  • extruders of different elements or sections of different types can be assembled. Therefore, it is possible to use a favorable element in the design of a twin-screw extruder for the plasticizing zone and to combine this element in other extruder zones with other types which have advantages there.
  • a Einschneckenextruderabêt can be used in the filling zone, with which a pressure build-up can be represented advantageous.
  • Other sections are better for blending and homogenizing.
  • the plastic melts.
  • the mixture is homogenized.
  • extruder elements which have a high mixing capacity. These are e.g. Elements with the design of a planetary roller extruder. This element also has a high cooling effect, with which the processing temperature can be controlled very precisely.
  • the temperature may be, for example, up to 200 degrees Celsius with a maximum residence time (heat load duration) of 15 minutes. For a shorter duration, the maximum temperature may be higher than for a longer duration.
  • the further extrusion is to distinguish between the extrusion of unfoamed plastic and the extrusion of foamed plastic.
  • a certain moisture content may be desired.
  • the residual moisture can serve as a lubricant.
  • the residual moisture can also enter chemical reaction.
  • the moisture may react in reaction with the lignin of the plant particles.
  • the suitable content of moisture / lignin can be tested by varying the moisture content and varying the lignin content.
  • Lignin is also commercially available in liquid form. If no water is desired during the extrusion, this can be achieved by drying the
  • Plant particles are counteracted prior to extrusion. In addition or instead of the
  • the moisture can be removed after evaporation in the extruder by means of degassing.
  • the degassing can take place immediately after evaporation. This is the case regularly in the plasticizing zone. There the necessary warming takes place.
  • This heating arises from the deformation work during plasticizing and optionally by supplying heat.
  • the supply of heat may e.g. via a temperature control in the extruder housing.
  • the degassing takes place, if desired, at the latest immediately before the extrusion die.
  • the degassing requires that the melt pressure is reduced.
  • the degassing can also be done in an extruder.
  • Melting can be done by various means, e.g. by changing the pitch of the screw in the extruder.
  • the melt can also be withdrawn from the extruder and a
  • Degassing be performed and returned to the extruder.
  • the pressure control can be substantially facilitated by the interposition of a melt pump. This also applies to the pressure immediately before the extrusion die
  • the known materials disintegrate after some time due to constant frost / thaw.
  • Another disadvantage of the known materials is a disproportionate sources, which easily leads to great damage or must be taken into account with oversized expansion gaps.
  • the invention therefore has the task of improving the production of wood substitute from a mixture of wood particles or other plant particles.
  • materials are to be produced with a better wood appearance, should a Use of the materials outdoors and the economy of the plant should be improved by reducing wear.
  • wood is discussed below, this includes the alternative plant particles discussed above.
  • the better wood appearance compared to the US standard requires wood components or plant components of at least 60% by weight, preferably 65% by weight and more.
  • the invention has recognized that high proportions of wood or high plant fractions leads to severe wear in the extruders. This applies more to planetary roller extruders than to single-screw extruders. In this respect, the achieved compared to a single-screw extruder with a planetary roller extruder significantly better mixing of the feed materials with the disadvantage of high wear.
  • the wear is reduced by the plastic plasticized at least separately from the wood and optionally separated from other wear-causing additions of the mixture and then injected into the stream of wood particles and that the mixture is homogenized and pressed.
  • Additives may include: paints, couplers to increase adhesion between plastic and wood, lubricants to reduce extruder friction, water repellents, stabilizers.
  • the plastic is first brought into a mixture with the aggregates and melted and homogenized the melt mixture. This is followed by mixing with the wood.
  • each thermoplastic resin has a melting point and above the melting point a point at which the plastic is gaseous and / or enters into a chemical reaction.
  • the point at which the plastic changes to a gaseous state depends on the ambient pressure.
  • the melting temperature may be between 100 and 135 degrees Celsius (PE-LD 105-118 degrees, PE-MD 120-125 degrees, PE-HD 126-130 degrees, PE- UHMW 10-135 degrees, PE-LLD 126 degrees).
  • the melt temperature can be much higher (PE-LD 160-260 degrees, PE-HD 260-300 degrees, PE-HD-UHMW 240-300 degrees.)
  • their voids are at least significantly reduced.
  • the voids / pores in the wood are reduced by at least 10%, preferably by at least 20% of their initial volume.
  • the wood particles are also further compressed, for example reduced to at least 40% of their initial volume. This is done by compacting the wood particles or plant particles.
  • the compaction is provided at least on the surface. Compaction at the surface reduces the consumption of plastic necessary to provide adequate bonding between the particles and to reduce moisture uptake and swelling of the particles to an acceptable level for the particular application.
  • chips with a particle size smaller than 1 mm, even more preferably smaller than or equal to 0.8 mm are used.
  • the chips used have a grain spectrum.
  • the bulk of the chips is at a particle size of 0.3 to 0.4 mm.
  • main mass is meant at least 50%, preferably at least 60% of the chips.
  • the compression of wood for the production of mixtures of wood and plastic is already the subject of an earlier proposal.
  • the earlier proposal envisages pelletizing the wood particles prior to merging with the plastic.
  • the use of pellets serves primarily to increase the proportion of wood in the mixture, for example to a proportion of more than 80% by weight in the mixture.
  • the pellets facilitate the drawing of the wood particles into the extruder.
  • the pellets run easily into the feeding hopper of an extruder.
  • the pellets are also easy to dose. In practice, however, the pellets have not proved successful because of the risk that the pellets will not sufficiently open up in the extruder, but will later disintegrate when moistened after the mixture has been profiled. The danger is much greater when using the material outdoors when the moistened pellets in the mixture repeatedly undergo a frost / thaw cycle.
  • Pelleting also involves pressing the wood and reducing the cavity in the wood, but this takes place prior to contact with the plastic melt.
  • the Caribbeanbuchung invention of plastic melt and wood is preferably carried out under preheating of the wood, so that the fluidity of the melt is not significantly reduced by a transition of heat to the wood.
  • the merging of wood and plastic melt is preferably carried out in a planetary roller extruder or in a planetary roller section of an extruder.
  • the planetary rollers consist of a central central spindle, rotating planetary spindles and an internally toothed housing.
  • the planetary spindles mesh when revolving simultaneously with the central spindle and the internally toothed housing.
  • the reaching between the teeth of the planetary spindles wood particles are particularly intimately mixed with the plastic melt and pressed at the same time.
  • the preheating of the wood particles can only take place in the extruder.
  • a preheating of the wood particles prior to their task in the extruder because conventional means for preheating only a fraction of the cost of an extruder cause.
  • the outlet temperature of the mixture from the extruder is preferably selected so that the exiting profile strand has a sufficient rigidity, for example, to be able to cool on a roller conveyor with rollers arranged close to one another, without resulting in disadvantageous deformations. But even higher outlet temperatures can be controlled by a calibration is provided immediately behind the extrusion die. The calibration corresponds to the dimensions of its passage opening the desired cross-section of the extrusion line. The contact surfaces of the calibration with However, the extruded strand are cooled, so that the extrusion strand solidifies on the outer edge and thus rollgangsfest.
  • the calibration is very similar to the extrusion nozzle.
  • the extrusion nozzle has an opening with a cross section corresponding to the cross section of the desired extrusion strand.
  • the nozzle also preferably has a cooling. Insofar as this cooling is sufficient to make the exiting extruded strand rollfestfest, a calibration in the above sense is unnecessary. In contrast, use of the calibration can be more economical than an extrusion die in a special form with a particularly long cooling section
  • the extruded profiles in which the wood particles are mixed immediately after entry into the planetary roller section of the extruder with plastic melt and then compressed between the parts of the planetary roller extruder section, a particularly high strength and a particularly high resistance to moisture absorption and a particularly high frost / thaw resistance.
  • the invention is explained by the fact that the melt is at least partially penetrated into the cavities / pores of the wood in the inventive method before it comes to a compaction.
  • the compression in the method according to the invention advantageously leads to a further filling and to a closure of the cavities / pores.
  • the compression of the wood only leads to a narrowing of the cavities / pores, so that the viscous melt can no longer or hardly penetrate into the cavities, water and especially steam but very well.
  • the ingress of moisture is the cause of sources.
  • a frost / thaw change the mixture is exposed to extreme loads. There is a risk that the mixture is broken by the formation of ice or melting the ice.
  • EP 1262293 A1 also includes a proposal for mixing wood chips and plastic.
  • the chips should have a width of 0.5 to 20 mm, a thickness of 0.5 to 2.5 mm and a length of 1 to 50 mm.
  • a jet of liquid plastic is generated and the wood chips are scattered into the beam and is formed on a tape arranged underneath a material layer, which is then pressed.
  • An extruder will not work with the wood chips. Only for the liquefaction of the plastic, an extruder is provided.
  • This known proposal does not go beyond the previously discussed known proposal. This also applies as far as in the proposal, the wetting of fibers has been addressed with plastic.
  • U.S. Patent 5,653,534 shows a process for reinforcing plastic with fibers.
  • the plastic is brought into a molten form. Thereafter, the fibers are metered.
  • the resulting product has essentially the same appearance as plastic without reinforcement insert.
  • the temperature of the mixture proportions is of considerable importance.
  • a high temperature of the melt The higher the melt temperature, the higher the flowability of the melt and the better the melt can penetrate into its voids before compacting the wood.
  • the maximum melt temperature is material dependent.
  • a safety distance from the temperature is maintained at the melt temperature at which the melt in a gaseous state passes or a chemical reaction arises.
  • the safety margin is optionally at least 5%, more preferably at least 10%, and most preferably at least 15% of the temperature at which transition to the gaseous state or a chemical reaction occurs.
  • melt temperature is limited by the nature of the wood. Depending on the nature of the wood tends to be at higher temperatures undesirable discoloration.
  • plastic is used, which is recycled at most once. The more often that
  • plastic which consists of a mixture of fresh material with recycled material and at least the same fluidity as a material that has been recycled no more than once in total.
  • the plastic is plasticized with aggregates or be the
  • the wood particles are preferably used in the form of chips, for example in the form of sawdust.
  • Sawdust accumulates in large quantities during the processing of wood. At the same time, the dimensions of sawdust are within certain limits.
  • sawdust are conveyed with compressed air. With the compressed air, the wood particles can be transported within wide limits to any desired location, eg in hopper. Compressed air is usually produced by using blowers which suck in air on one side and the air on the other side into a transport line. At the destination of the wood particle transport, the compressed air must be separated again from the wood particles. This is done by suitable filters. In practice, however, the filters can not separate any dust particles from the compressed air. Particulate matter enters the environment to a greater or lesser extent.
  • the fine dust outlet is to be reduced. Therefore, suction air is preferably used to transport the wood particles. At the destination of Saug Kunststofftransportes the wood particles are separated as in the compressed air transport with filters from the suction air.
  • the wood is used in preheated form.
  • the preheated wood can promote the penetration of the melt into the cavities / pores, because the melt in contact with the wood gives off heat to a lesser extent than at room temperature of the wood. Furthermore, the preheating of the wood can cause drying.
  • Conceivable is a batchwise liquefaction
  • a heated pressure vessel is provided for liquefaction of the plastic.
  • Batch operation when using a single pressure vessel with a single chamber, allows only one intermittent liquefaction process. With two containers, however, can already represent a continuous liquefaction process. The same applies to a single container with two melt chambers, which can be alternately filled and emptied.
  • the emptying of the container is preferably carried out by a pump. The pump not only ensures fast emptying. The pump can also build up a high pressure in the melt.
  • the plasticizing of the melt takes place in an extruder.
  • the melt temperature can be easily controlled / regulated.
  • the wood is heated in parallel elsewhere. After heating, the wood particles are brought into mixture with the plastic, takes place the homogenization and densification described above.
  • the heating of the wood particles can be carried out in one or more stages. Heating Heating occurs before contact with the plastic. Depending on the temperature of the supplied melt and the further processing of the mixture and the so Associated temperature control, the wood can undergo further heating or cooling by the supplied melt and further processing.
  • the preheating of the wood is preferably at least 50 degrees Celsius, more preferably at least 100 degrees Celsius, and most preferably at least 150 degrees Celsisus.
  • the multi-stage preheating of the wood is effected with different heaters.
  • Each of the heating systems can work continuously or discontinuously.
  • a continuous heating system is, for example, a heating tape and / or a tunnel furnace.
  • the heating tape is a heated belt conveyor to which the wood particles heat up.
  • the heating tape, the wood particles can also be carried out under suitable heat radiators. It is advantageous to einhausen the heating tape to avoid a loss of temperature.
  • a tunnel kiln differs from the heating band in that not the conveyor, but the housing is provided with a heater and / or that a fuel gas is passed through the enclosure. The heating temperature is chosen so that any risk of ignition / fire hazard for the wood is avoided.
  • a discontinuous heating may take place in a container until the wood particles have reached the desired temperature.
  • the container is flowed through with a gaseous heating medium.
  • Inexpensive are inert heating gases. Inert heating gases can be fed into the containers at a far higher temperature than air, for example, without the risk of fire.
  • the container can be opened and the wood particles can be removed for mixing with the plastic from the container.
  • mixers can be used for the mixing and homogenization of wood and melt. This includes kneaders.
  • the mixers should operate under pressure required to maintain the melt condition at the inlet temperature to the mixer or to maintain an operating temperature in the mixer / kneader above the melt temperature below normal pressure.
  • the mixture of plastic and wood preferably takes place in a downstream further extruder or downstream extruder section.
  • everyone Extruder / extruder section is provided with a material feed opening and with a discharge for the processed material.
  • the material feed opening is located at one end of the extruder. From there, the material is conveyed under the desired treatment to the material outlet at the other end of the extruder.
  • the wood particles are fed into the feed opening of the extruder, in which the mixture is provided with the plastic.
  • the plastic is preferably plasticized in a separate extruder and injected as a melt in the extruder intended for the mixture, as soon as sufficient pressure build-up in the abandoned wood has taken place. With simultaneous use of the extruder to heat the wood, the injection point is chosen so that the heating is sufficiently long to reach the desired temperature.
  • the single-screw extruder has only a screw surrounded by a housing.
  • the twin-screw extruder has two parallel juxtaposed snails, which mesh with each other.
  • the screws can rotate in the same direction or be in opposite directions.
  • Both the single-screw extruder and the twin-screw extruder usually have multi-part screws.
  • multi-part screws are in the axial directions a variety of
  • the planetary roller extruder has a centrally located central spindle which is driven. Planet spindles are arranged around the central spindle. The planetary spindles mesh with the central spindle.
  • the planetary spindles are surrounded by an internally toothed housing.
  • the planetary spindles mesh with the internal teeth of the housing.
  • the tandem primary extruder may be formed by a single-screw extruder or twin-screw extruder while the secondary extruder is a planetary roller extruder.
  • the primary extruder and the secondary extruder can be operated at different speeds. This has significant advantages.
  • extruder systems can also be done in a single extruder.
  • the extruder systems combined with one another form extruder sections in the one extruder. These sections may or may not be the same as the process sections of the extruder.
  • the process sections are in the case of separate processing of plastics in a separate extruder, e.g. Drawing in the plastic, melting, homogenizing / dispersing the separate melt.
  • the process sections are in the processing of the wood / wood particles in an extruder e.g. drawing in, injecting the melt, mixing with melt, homogenizing the melt
  • the above processing steps of the wood / wood particles can also be done in two or more extruders arranged one behind the other.
  • a tandem system is used with a primary extruder and a secondary extruder.
  • this is referred to as a cascade system.
  • the tandem system and the cascade systems are ideal for degassing the
  • Between the primary extruder and the secondary extruder can also be a conveyor, for
  • the conveyor When using the conveyor, the
  • the degassing can take place.
  • the degassing can take place under ambient pressure. If the degassing is to be strengthened, then this can be done by applying a negative pressure.
  • the conveying path from the primary extruder to the secondary extruder is enclosed.
  • the mixture is converted into a heat in an extrusion product, in particular an extrusion profile.
  • the one heat precludes extensive cooling, in particular a cooling to ambient temperature.
  • the extrusion product is formed before mixture components such as water repellents can react in the mixture.
  • the mixture undergoes no hardening of the plastic before entering the last extruder of the processing line (for example, secondary tandem extruder). Otherwise, the hardened mixture particles would be broken up again in the secondary extruder, without it being ensured that the wood of the particles at the fracture points would again be adequately secured against moisture absorption.
  • the housing are fixed in a known manner with flanges to each other, preferably screwed together.
  • a common spindle is used.
  • the worm continues from the area "processing of the plastic" designed as a single-screw extruder / sections into the area "cooling of the melt to extrusion temperature" which is designed as a planetary roller extruder / section.
  • the common screw forms the central spindle.
  • the extruder sections often also form in the extruder housing.
  • the housing sections are clamped together at the ends with flanges.
  • extruders are discussed, which includes both the combination with the same or different extruders and the section-wise combination of different extruder systems in an extruder. Likewise included is the combination of extruder sections of the same system.
  • the extruders are internally provided with a bushing.
  • the bushing has outside channels, which are incorporated as grooves or as threads or as worm threads in the outer surface of the socket.
  • the outside channels can be relatively easily machined by turning and milling incorporate.
  • the thus processed channels are inserted into the interior smooth housing bores. Through the channels, either in the melt flow direction or against the direction of melt flow coolant or heating medium are pressed. Optionally, any desired heating sections and cooling sections can be produced. Due to the spiraling of the channels, the heating medium or coolant is guided along the housing wall or on the outer wall of the socket in a particularly long and controlled manner. This ensures extreme cooling or heating.
  • the channels could also be arranged on the housing inner surface and the bushes on the outside can run smoothly.
  • the bushes by shrinkage in the extruder housing. This is done by heating the extruder housing. Due to the heating, the extruder housing experiences an expansion. In the state, the cold bush is pushed into the bearing bore of the extruder housing. Upon subsequent cooling, the extruder housing contracts and encloses the socket firmly and closing when the socket has a corresponding outer dimension and the housing bore has a corresponding internal dimension. Such a situation arises when using a so-called interference fit. In the press-fitting, the bushing on the outside has at least the exact same diameter or a slightly larger diameter than the extruder housing on the inside.
  • an extruder which consists of different sections of different design, namely preferably a single-screw module / section and one or more planetary roller modules.
  • the Einschneckenmodul designed and heated so long that the filled wood has reached the desired temperature when leaving the Einschneckenmoduls.
  • the Einschneckenmodul also causes a pressure build-up in the wood, which prevents leakage of the injected plastic melt in the direction of the feed opening for the wood.
  • plasticized plastic is added between the single-screw module and the further extruder modules provided for the mixing of plastic and wood via a stop ring or via an intermediate ring.
  • Each module or section includes a surrounding, usually tubular housing. This applies to modules or sections of any type.
  • the housings are provided with a collar (flange) at each end. On the collar, the attachment to the housings of adjacent modules or sections and optionally takes place with the housing of the gear usually provided on an extruder.
  • the gearbox is part of the drive of the extruder.
  • the envisaged for the entry of the liquid plastic melt intermediate ring may have different shapes.
  • It may be a piece of pipe, which except for the small axial length with the
  • Housing of the single screw module or section is comparable. Then it also has collar at the ends, with which the attachment of the intermediate ring to the
  • the intermediate ring is penetrated by the extruder screw / spindle.
  • Extruder screw / spindle is in the range of Einschneckenmoduls or the
  • the extruder screw / spindle is usually designed in several parts. All parts have a sleeve shape with a toothing on the outside. The central hole is filled with a
  • Anchor penetrated which has the task to clamp all sleeves together.
  • the extruder screw / spindle is usually composed of a plurality of parts / sleeves, which carry on the outside of a different teeth in order by shaping the screw threads on the compression or on the
  • the anchor also extends through the above-described intermediate ring for the spraying.
  • a sleeve is also provided on the anchor.
  • the sleeve may externally wear the same or a different toothing as the single screw at the end.
  • the intermediate ring is provided in the same manner as the extruder modules / sections with a temperature control, which allows cooling or heating as needed.
  • the intermediate ring can also be mounted without a collar. Then, the intermediate ring between the collar of the adjacent housing, that is placed between the housing of the Einschneckenmoduls and the housing of the planetary roller module. Subsequently, the two associated collars are braced against each other by clamping screws or other clamping means.
  • an intermediate ring engages in a centering opening of the adjacent housing or collar or, conversely, the adjacent housing engage in a centering opening of the intermediate ring.
  • the Zentrieröffhung can be formed by a recess on the end face of the intermediate ring and the adjacent housing. It may be sufficient for a small turn. With the rotation corresponds to a corresponding projection on the respective opposite end face.
  • a plurality of uniformly distributed on the circumference inlet holes are provided in the intermediate ring. Individual leads can lead to the different inlet bores. But it can also be given a connection of the inlet holes through an annular groove in the intermediate ring, by means of a Cover is closed and fed via a common feed line with liquid melt.
  • the supply lines connect the intended for the liquefaction of plastic extruder with the intermediate ring. It is advantageous to insulate and heat the supply lines so that no unwanted temperature drop occurs in the melt or even freeze the melt.
  • valves or orifices for adjusting the melt flow are provided in the various supply lines to the intermediate ring.
  • the valves allow either an adjustment and influence on the melt flow during operation. This can be used to even out or create differences.
  • a change in melt flow may also be achieved by inserts positioned in the supply lines. The inserts can also be provided in the intermediate ring.
  • melt supply is determined by the speed of the intended for plasticizing the plastic extruder.
  • the liquid melt is also added at the end of the warm-up in the Einschneckenmodul / section. Then, the intended to produce the liquid melt extruder is connected directly to the intended for the heating of the wood Einschneckenmodul / section.
  • connection is optionally made by the fact that the intended for liquefaction extruder is flanged directly to the housing of the Einschneckenmoduls / section, or there is a supply line which leads to the housing of the Einschneckenmoduls / section.
  • the extruder flanged directly to the single-screw module and used for the production of liquid melt may be referred to as a side-arm extruder.
  • This extruder may have the same design as the single screw module. However, it is also possible to use an extruder of a different design.
  • the housing jacket which is designed to be double-walled for temperature control, is drilled through.
  • the melt does not flow into the hollow jacket and on the other hand, the tempering does not contaminate the melt, a flange be attached, which projects into the hole with a collar and closes the hollow shell again.
  • the connecting channel according to cc) can be machined by milling or
  • a Zubuchungsgecher is provided with a plurality of connecting channels, so that each resulting from the hole interruption of a channel through a
  • Connection channel has been lifted or bridged.
  • a feed housing having a plurality of connecting channels, which are superimposed.
  • the individual connection channels can be considered side by side Grooves are worked into the supply housing.
  • the channels may be on the outside of the feed housing.
  • the superimposed connection channels have a height which is less than the width.
  • the width is chosen so large that the connection channels nevertheless has a sufficient cross-section for trouble-free transmission of the temperature control, preferably, the cross section is the same.
  • the height of the connecting channels is selected so that the total height of the superimposed and separated by a web connection channels is not higher than the height or depth of the temperature-serving channels in the socket.
  • the superimposed channels can be closed with the feed housing in this area outside enclosing tube shell.
  • the outer tube jacket is then provided with inlet openings and outlet openings. Each inlet opening is arranged so that it lies on the associated, formed by the described interruption channel end.
  • connection channels have also been incorporated on an inner side of the feed housing and the connection channels are closed by an inner tube jacket. Nonetheless, inlet ports and outlet ports machined externally into the delivery housing create connection channels, or dd) wherein the bore is enlarged relative to the delivery housing and wherein an insert having an opening or a port for receiving the delivery housing is provided in the housing.
  • the insert has lying outside or inside lying one or more connecting channels, which are formed as the connecting channels under cc) or produced, ee) in the bore an insert sits, on which the feed housing is attached and the use outside or inside lying or lying inside one or more connecting channels has, which are like the connecting channels under cc) are formed or produced.
  • the feed housing described above can penetrate the seated in the extruder housing bushing so far that it terminates completely or partially with the inner surface of the socket. Is the feed housing of the inner surface of the socket adapted and can be completely complete with the inner surface of the socket. This can also be found on internally toothed bushes of an extruder housing application. The adjustment is made by turning or milling or Loops or in the adaptation to internally toothed housing bushing achieved in that in the housing a toothing is incorporated in the same way as in the internal toothing of the seated in the extruder housing socket.
  • spark erosion for gear teeth is the application of spark erosion for gear teeth.
  • the side arm extruder can have different designs.
  • the single-screw extruder is the cheapest type of extruder, but also the smallest-sized extruder.
  • the pitch of the screw should cause the desired conveying effect.
  • the twin-screw extruder has two parallel juxtaposed and intermeshing screws. Although the twin-screw extruder is more expensive than a single-screw extruder. However, the twin-screw extruder has a much larger conveying effect than a single-screw extruder. Nevertheless, the twin-screw extruder is still relatively cheap. In addition, the twin-screw extruder still builds very small. Due to the high conveying effect can be easily ensured with the twin-screw extruder that the liquid melt is injected with the correct pressure in the planetary roller module.
  • a planetary roller part is also used for this side arm extruder.
  • this planetary gear can be driven so that the necessary pressure for injecting the liquid melt is formed.
  • Fig. 1 shows an extruder for the production of mixtures of plastic and wood particles.
  • the extruder has four sections. Three extruder sections are as Planetary roller extruder sections formed, the fourth extruder section is as
  • Single-screw extruder forms and feeds the material.
  • flanges 3 and 4 which serve as the flanges 6 and 7 of the attachment.
  • Each housing 1 and 5 is internally lined with sockets.
  • channels are shown on the inside of the housing, which are acted upon by heating medium or coolant as needed.
  • the illustrated ends of the housing 5 are turned out the back and each provided with a centering ring 11 and thrust ring and wear ring 8.
  • the thrust ring and wear ring 8 forms the sliding surface for planetary spindles 10.
  • the thrust ring and wear ring 8 has an inner diameter which is smaller than the designated rolling radius of the planetary spindles 10.
  • All extruder sections have a common spindle. This common spindle is denoted by 9 in the area of the planetary roller extruder sections and by 19 in the area of the single-screw extruder section which serves as a feeder.
  • the feedstock is formed in the exemplary embodiment by wood chips.
  • the wood chips are metered through a funnel through an opening 2.
  • the wood chips are withdrawn in a manner not shown by means of suction air conveyor from a silo and fed into a filter arranged above the funnel and separated from the suction air.
  • a plug screw By means of a plug screw, not shown, the wood chips are pulled out of the filter into the hopper.
  • a volume-metric measurement of the amount of sawdust takes place.
  • an additional gravimetric measurement or only a gravimetric measurement is provided. Based on the measurement results, the suction air conveyor is regulated.
  • the first extruder section forms a feeder for the second extruder section.
  • the second extruder section is a metering and mixing with liquid plastic melt and a compression instead; in the third extruder section a homogenization of the mixture.
  • the mixture is cooled to outlet temperature.
  • the wood has a share of 70Gew% and the plastic accounted for 30Gew% of the mixture.
  • the wood content is for example 65% or 75% of the mixture. Supplements such as color and water repellents have been added to the plastic component by calculation.
  • the resulting mixture occurs at the extruder tip 12 in an extrusion die, not shown, the opening of which is modeled on the cross section of a floorboard, so that by extruding the mixture, an endless strand with the cross section of a floorboard is formed.
  • cutting to length of the extruded strand flooring arise with the appearance of a wooden plank.
  • the floorboards are profiled on the underside.
  • the profiles are chosen so that a wall thickness of 10mm is given. In other embodiments, 8 to 12 mm wall thickness are selected.
  • the profiling includes a cavity or chamber formation.
  • a side arm extruder 20 is provided for introducing the liquid melt on the planetary roller part 5.
  • the side arm extruder is designed as a twin-screw extruder.
  • the twin-screw extruder consists of two counter-rotating screws.
  • granules are in an unillustrated form plastic granules, in the embodiment polyethylene (PE) filled, compressed and heated and formed on the way to a liquid melt.
  • aggregates such as paint and water repellents have been abandoned with the PE granulate.
  • the surcharges find an advantageous distribution.
  • the liquid melt can be injected into the planetary roller part 5 with considerable pressure.
  • the liquid melt wets the wood particles on the surface and penetrates into the cavities / pores.
  • the cavities / pores are reduced and closed by the melt, which remained open during the injection of the melt.
  • the melt is applied at a temperature at which the melt remains liquid even if it has given off heat by the contact with the wood particles. Between the different wood particles, the melt acts like an adhesive.
  • the housing of the soarmextruders 20 is in several parts.
  • the head part 21 is seated as Zubuchungsgephaseuse in a bore of the housing of the planetary roller part 5.
  • the bore penetrates at the same time the associated sleeve 22 and terminates with the inner surface of the sleeve 22 from.
  • the side arm extruder is suitable for generating very high entry pressures.
  • the planner roller part 5 shown in FIG. 4 is inserted immediately after the material feed or immediately after the filling part.
  • the planetary roller part 5 with the side-arm extruder is used after the second planetary roller part as the third planetary roller part.
  • each planetary roller part may be provided with a side arm extruder for introducing liquid melt.
  • the extruder housing designated by 30 of the side arm extruder extends as far as the housing 30 of the planetary roller part 5.
  • the extruder housing 30 is connected to an insert 31, which sits in a bore of the housing 5.
  • the insert 31 has on its outer side two superposed grooves 32 and 34. Between the two grooves 32 and 34 there is a web 33. These grooves form connecting channels. There are two connecting channels provided because the housing is lined with a sleeve 22 and because the sleeve 22 is provided on the outside and inside with a toothing.
  • the inner toothing serves to mesh with the rotating planetary spindles, which are shown in Fig. 1.
  • the external toothing forms channels for the tempering agent for the heating / cooling of the planetary roller part.
  • the external teeth of the sleeve 22 is interrupted by the associated hole for the insert 31 in two places. Each link channel is destined for an interrupt and connects one interrupt end to the associated other interrupt end.
  • the benefits 32 and 34 are closed by an outer tube shell 35, so that no heating medium or coolant can enter or exit incorrectly.
  • an inlet opening 37 of the groove 34 is shown.
  • the entrance opening of the groove 32 is located at another location, not shown.
  • the outlet opening is in the exemplary embodiment on the diametrically opposite, not shown side of the insert 31st
  • the exemplary embodiment according to FIG. 4 shows the use of an extruder for foam production.
  • liquid propellant is pumped into the plastic melt via an insert 40, which sits in the extruder housing 5.
  • an insert not shown, is provided which differs from the insert according to FIG. 3 in that only one connecting channel is provided.
  • FIGS. 5 to 7 show a further extruder with a planetary roller module with a housing 101 and a flanged side arm extruder.
  • the planetary roller module has an extruder housing with a bushing disposed therein.
  • the housing is shrunk onto the socket.
  • the socket has milled channels on the outside for tempering means for cooling or
  • the channels run helically on the outer surface of the bush and are formed by milling. There are two different temperature control ranges are provided in the embodiment. One area is characterized by inflows and outflows 120, 121, the other
  • Range through inflows and outflows 122, 123 are examples of Range through inflows and outflows 122, 123.
  • the side arm extruder is a twin-screw extruder and consists of different parts. These include two juxtaposed snails 116, which mesh with each other and are driven by a motor. Between the engine and screws 116, a transmission and a clutch 111 are provided with a housing 115.
  • the side-arm extruder is composed of a filling part and a 109 and an extrusion part 102.
  • the filling part 109 has an opening for a material supply, not shown.
  • the side arm extruder has a tempered housing in the extrusion 102.
  • the housing has a stepped end 104, with which it sits in a bore 103 extending through the housing of the planner roller part 101 and through the associated socket into the Interior of planetary roller module extends.
  • the bore causes a special guidance of the channels provided for the tempering means on the outside of the bushing. There, the channels have been guided around the area of the bore, so that the environment of the bore is tempered. Additional possibility for tempering results in the environment by the tempered front end of the 9.armextruders.
  • the bore leads through the above-described grading to a footprint 102 on the housing.
  • an extruder with a filling part 201 and two planetary roller parts 202 and 203
  • the filling part 201 has the design of a single screw and corresponds in principle to the single-screw part or filling part of FIG. 1.
  • the two planetary roller parts 202 and 203 correspond in principle to the planetary roller parts 5 and 10 of FIG.
  • the filling part 201 is fed from a hopper 205 with sawdust.
  • the wood particles are drawn into the filler and slightly preheated.
  • the system also includes a laterally arranged extruder 204.
  • the laterally arranged extruder 204 also includes a laterally arranged extruder 204.
  • Extruder 204 is a single-screw extruder and serves to melt the plastic.
  • the laterally arranged extruder injects the liquid melt between the filling part 201 and the platen part 202 into the extruder.
  • an intermediate ring is provided between the filling part 201 and the planetary roller part 202.
  • the intermediate ring is shown in Fig. 11.
  • the housings of the filling part 201 are designated by 211 and the housing of the planetary roller part 202 by 210.
  • the two opposite ends of the housing are provided with a collar 214 and 213. Between the two collars an intermediate ring 212 is embedded.
  • the intermediate ring 212 is in
  • the intermediate ring 212 has a plurality of evenly distributed around the circumference openings to which melt lines 216 lead from the extruder 204.
  • the intermediate ring 212 is clamped between the collars 211 and 213. The tension is caused by clamping screws, of which only one
  • Centerline 215 is shown.
  • the clamping screws penetrate both collars and cooperate with nuts.
  • the mixing and homogenization and compression instead.
  • cooling takes place to a desired outlet temperature. In the embodiment, the temperature of the mixture is still so great that the mixture evaporates and loses unwanted moisture on the way.
  • a distribution of the mixture instead of several more extruder instead .
  • a distribution device 220 is provided.
  • the distributor 220 feeds the mixture to three downstream single screw extruders 221, 222 and 223. These single screw extruders may be uniformly or differently charged to the mixture individually or in combination or all together. The goal is to extrude different or the same profile formats with the single-screw extruders 221, 222 and 223 as needed.
  • the distribution device is formed by a switch in the conveying path of the mixture after leaving the extruder.
  • the conveyed amount of mixture can be diverted to certain single-screw extruders or split into two or three streams, which are then fed to the respective single-screw extruders.

Abstract

Nach der Erfindung werden Mischungen aus Holzpartikeln und Pflanzenpartikeln und Kunststoff im Extruder dadurch erzeugt, daß der Kunststoff separat in eine schmelzflüssige Form überführt wird, bevor eine Zusammenführung stattfindet.

Description

Mischung von Kunststoff mit Holzpartikeln
Die Erfindung betrifft die Mischung von Kunststoff mit Holzpartikeln oder anderen Pflanzenpartikeln oder dergleichen. Soweit im weiteren nur Holz oder nur Holzpartikel angesprochen sind, schließt daß andere Pflanzen und Pflanzenpartikel ein.
Kunststoffe finden vielfaltige Anwendung
Formteile, Werkstücke, Blöcke, Tafeln, Folien, Bahnen, Beläge, Rohre, Schläuche,
Stäbe, Stangen , Profile, Bänder, Schnüre, Drähte, Borsten, Netze
Klebstoffe, Lacke, Leime, Kleister, Kitte, Bindemittel
Farben, Putze, Spachtel, Verguß- und Versiegelungsmassen, Schmelz- und
Beschichtungsstoffe, Gele,
Fäden, Fasern, Garne, Seiden, Stränge, Matten, Vliese, Gewebe
Die Kunststoffe können aus Monomeren und/oder aus Polymeren bestehen. Häufig handelt es sich um ein Gemisch, wobei auch Mischungen mit anderen Stoffen als Kunststoffen vorkommen. Das gilt besonders für die Herstellung von Kunststoffschaum.
Zur Aufarbeitung von Kunststoffen finden Extruder bevorzugte Anwendung.
Mit einem Extruder lassen sich die eingesetzten Stoffe sehr vorteilhaft aufschmelzen, mischen bzw. homogenisieren und dispergieren.
Außerdem kann das Einsatzgut zugleich erwärmt oder gekühlt werden. Zur Erwärmung bzw. Kühlung finden sich in dem Extrudermantel und ggfs. auch in Spindeln Kühlleitungen bzw. Heizleitungen. Zusätzlich bewirkt die von den Extruderspindeln auf das Einsatzgut ausgeübte Verformung eine erhebliche Erwärmung. Im Extruder lassen sich auch sehr schwierige Stoffe miteinander vermischen. Zu den schwierig zu mischenden Stoffen gehören Holz und Kunststoff. Das Holz wird dabei in kleinen Partikeln in den Extruder geführt und dort mit dem Kunststoff umhüllt.
Um die Umhüllung zu bewirken, muß der Kunststoff stark plastifiziert werden. Das geschieht unter entsprechender Erwärmung und unter Druck. Die Wärme wird allerdings von dem Holz nur sehr schlecht weitergegeben. Darüber hinaus ist das Holz stark porenhaltig.
Nach einem älteren Vorschlag wird eine Gefahr gesehen, daß der Kunststoff überproportional in die Poren gedrückt wird und ungleichmäßig verteilt wird und keine allseitige Umhüllung der Holzpartikel stattfindet.
Die Holz-Kunststoffmischung wird auch als Holzsubstitut bezeichnet.
Holz findet in diversen Bereichen Anwendung. Dazu gehören Möbel, Innenausbau,
Messebau, sogar Kfz-Auskleidungen.
Bei den Möbeln ist zu unterscheiden zwischen Möbel, bei denen das Holz lediglich als
Konstruktionsmaterial oder auch Sichtflächen bildend Anwendung findet.
In Polstermöbeln findet Holz zumeist nur als Konstruktionsmaterial Anwendung.
Üblicherweise besitzen alle Polstermöbel eine feste Unterkonstruktion, z.B. einen Rahmen, auch Gestell genannt. In und an dem Gestell werden wahlweise Sitzflächen, Rückenlehnen und Armlehnen sowie die Füße montiert. Wahlweise bildet das Gestell auch unmittelbar die
Sitzfläche, Rückenlehnen und Armlehnen oder umgekehrt. Das Material, aus dem der
Rahmen gefertigt wird, ist das Konstruktionsmaterial. ^
Traditionell werden Rahmen für Polstermöbel aus Holz gefertigt. Verwendet werden Bretter und Stäbe. Holz hat den Vorteil, daß die einzelnen Teile miteinander sowie mit dem Polster und dem Polsterbezug durch sogenanntes Tackern verbunden werden können. Zum Tackern dienen U-förmige Klammern. Die Klammer ersetzen die Polsternägel aus früherer Zeit.
Andere Möbel zeigen Holz als Sicht- und Dekor- bzw. Schmuckflächen. Die damit gegebenen Anforderungen werden zum Teil nur von bestimmten seltenen Holzsorten erfüllt. Seltene Hölzer sind relativ teuer. Deshalb gehört es schon lange zum Stand der Technik, Furniere aus den seltenen Hölzern zu schneiden, welche die Sichtfläche bilden. Furniere beinhalten dünne, folienartige Holzschnitte. Dabei kommt ein erheblicher Ausschuß vor, wenn die Furniere verarbeitet werden sollen, wie das Holz gewachsen ist. Durch die Mischung von Holz und Kunststoff entsteht ein vorteilhaftes Holzsubstitut. Anstelle von Holz können auch andere zerkleinerte Pflanzen Anwendung finden. Wahlweise wird ein Extrudat aus Kunststoff und Holz und anderen Zuschlägen erzeugt, das geschäumt oder ungeschäumt ist. Bei geringem Holzanteil im Extrudat spricht man von einer Armierung oder von der Verwendung von Holz als Füller. In USA spricht man von einem Holzsubstitut, wenn die Holzanteil in der Mischung einen Gewichtsanteil von 50% erreicht. Zum Beispiel sind Bretter aus der Mischung von Holz und Kunststoff mit den angegebenen Mischungsanteilen in USA üblich. Der US-Markt akzeptiert dies. Der europäische Markt akzeptiert ein Holzsubstitut im Sichtbereich nur, wenn das Aussehen des Materials dem Holz wesentlich näher kommt. Dabei werden 70% und mehr Holzanteile erforderlich. Allerdings konnten dauerhafte und mangelfreie Außenanwendungen mit einem solchen Material bisher nicht erreicht werden.
Für die Verwendung von anderen Pflanzenbestandteilen, zum Beispiel von Stroh, anstelle von Holz gilt ähnliches wie bei Holz. Zum Teil haben die Pflanzenteile eine geringere Festigkeit als Holz. Soweit es auf die Festigkeit ankommt, ist dem durch Änderungen der Mischung Rechnung zu tragen. Als weitere Planzenteile können auch Körnerschrot und zerkleinertes Heu Anwendung finden.
Nach einem älteren Vorschlag soll der Kunststoff- Anteil am Extrudat so weit wie möglich reduziert werden. Dabei werden Holzanteile am Extrudat von 60 bis 95Gew%, bezogen auf die Mischung, angestrebt. Der optimale Kunststoff- Anteil soll in Abhängigkeit von den Mischungsanteilen, von der Verarbeitung und von den vorgesehenen Eigenschaftswerten der Mischung zugegeben werden.
Die Abmessungen der Pflanzenpartikel werden nach dem älteren Vorschlag bei Verwendung üblicher Extruder von der Durchgängigkeit der Partikel in dem Extruder bestimmt. Dabei wird die Durchgängigkeit von dem Spiel der bewegten Extruderteile im Extruder und von der Öffnungsweite des Düsenspaltes bestimmt. Die Durchgängigkeit kann anhand der bekannten Maschinendaten bestimmt werden. Danach können die für den jeweiligen Extruder zulässigen Abmessungen der Pflanzenpartikel festgelegt werden. Aus Sicherheitsgründen können die Abmessungen der Planzenpartikel kleiner gewählt als die oben beschriebene Durchgängigkeit. Alternativ kann nach dem älteren Vorschlag auch die Durchgängigkeit der Extruder der gewünschten Partikelgröße angepaßt werden. Das geschieht im Wege des Extruderneubaus oder des Austausches von Bauteilen, z.B. des Austausches der Extruderschnecke, der Düse oder der Buchse im Extrudergehäuse. Zeitgemäße Extruder besitzen eine Buchse im Extrudergehäuse, in der die Schnecken umlaufen.
Als Kunststoffe kommen alle extrudierbaren Kunststoffe in Betracht, insbesondere Polethylen (PE), Polystyrol (PS), Polyurethan (PU) und Polypropylen (PP). Besonders bevorzugt findet PE Anwendung.
Die Haftvermittler können eine mangelnde Haftung von Kunststoff mit Pflanzenpartikeln bzw. mit Holz kompensieren.
Haftvermittler bilden Molekularbrücken an den Grenzflächen zwischen den zu verbindenden
Stoffen, hier dem Kunststoff.
Soweit noch andere Füllstoffe oder ArmierungsA^erstärkungsmittel wie z.B. Glasfasern
Einsatz finden, können die Haftvermittler auch die Aufgabe haben, die Haftung zu diesen anderen Stoffen zu erhöhen. Haftvermittler können sein, VC(Vinylchlorid)-Copolymerisate, polymerisierbare Polyester oder Vinyl-Acrylnitril-Methacrylsäure-Copolymerisate,
Phenolharze, Kautschukderivate oder Acrylharze ohne oder mit PF(Phenol-Formaldehyd)- bzw. EP(Epoxid)-Harzen.
Als Haftvermittler sind allgemein auch EVA (Ethylen-Vinylacetat-Copolymerisate) bekannt;
Ausreichend kann auch schon sein, die Pflanzenpartikel zu hydrophobieren, d.h. die
Oberflächenspannung herabzusetzen.
Der Kunststoff wird herkömmlich als Granulat mit den Pflanzenpartikeln und Zuschlägen in den Extruder aufgegeben. Wahlweise beinhalten die Granulate bereits eine Mischung von Kunststoff und Zuschlägen.
Die Feuchte kann durch Trocknung auf jedes für die Extrusion gewünschte Maß reduziert werden. Gewünscht ist dabei nicht immer ein minimaler Feuchtegehalt, sondern wahlweise ein bestimmter Feuchtegehalt, mit dem Einfluß auf den Extrusionsvorgang und/oder auf die Beschaffenheit des Extrudats genommen wird. Für die Extrusion wurden bisher Doppelschneckenextrudern als besonders günstig angesehen, weil diese Extruder haben: eine sehr hohe Einzugswirkung einen sehr guten Druckaufbau.
Vorteilhafterweise können Extruder aus verschiedenen Elementen bzw. Abschnitten unterschiedlicher Bauart zusammengesetzt werden. Deshalb ist es möglich, für die Plastifizierungszone ein dort günstiges Element in der Bauart eines Doppelschneckenextruders einzusetzen und dieses Element in anderen Extruderzonen mit anderen Bauarten zu kombinieren, die dort Vorteile haben. So kann in der Einfüllzone ein Einschneckenextruderabschnitt verwendet werden, mit dem sich ein Druckaufbau vorteilhaft darstellen läßt. Für die Mischung und Homogenisierung sind andere Abschnitte besser.
Unter Druck und Temperatur schmilzt der Kunststoff auf. Im weiteren Gang der Einsatzmischung durch den Extruder wird die Mischung homogenisiert. Für die Homogenisierungszone und Dispergierungszone ist es von Vorteil, dort Extruderelemente einzusetzen, die eine große Mischleistung besitzen. Das sind z.B. Elemente mit der Bauart eines Planetwalzenextruders. Dieses Element besitzt zugleich eine hohe Kühl Wirkung, mit der sich die Verarbeitungstemperatur sehr genau kontrollieren läßt. Je nach Pflanzenart bzw. Holzart und je nach Kunststoff ergibt sich eine andere optimale Verarbeitungstemperatur für die Schmelze. Die Temperatur kann zum Beispiel bis 200 Grad Celsius bei einer maximalen Verweildauer (Wärmebelastungsdauer) von 15 min betragen. Bei kürzerer Dauer kann die maximale Temperatur höher als bei längerer Dauer sein.
Bei der weiteren Extrusion ist zwischen dem Extrudieren ungeschäumten Kunststoffes und dem Extrudieren geschäumten Kunststoffes zu unterscheiden. Bei beiden Extrusionsvorgängen kann ein bestimmter Feuchtegehalt erwünscht sein. Die Restfeuchte kann als Gleitmittel dienen. Die Restfeuchte kann auch in chemische Reaktion treten. Zum Beispiel kann die Feuchte in Reaktion mit dem Lignin der Pflanzenpartikel treten. Überraschender Weise kann damit eine verbesserte Haftung zwischen Holz und Kunststoff bewirkt werden. Der geeignete Gehalt an Feuchte/Lignin läßt sich durch Variation der Feuchte und Variation des Ligningehaltes austesten. Lignin steht auch in flüssiger Form handelsüblich zur Verfugung. Wenn bei der Extrusion kein Wasser gewünscht ist, kann dem einerseits durch Trocknung der
Pflanzenpartikel vor der Extrusion entgegengewirkt werden. Zusätzlich oder anstelle der
Trocknung kann die Feuchte nach Verdampfung im Extruder im Wege der Entgasung entfernt werden. Die Entgasung kann unmittelbar nach der Verdampfung stattfinden. Das ist regelmäßig in der Plastifizierungszone der Fall. Dort findet die notwendige Erwärmung statt.
Diese Erwärmung entsteht aus der Verformungsarbeit beim Plastifizieren und gegebenenfalls durch Zufuhrung von Wärme. Die Zuführung von Wärme kann z.B. über eine Temperierung im Extrudergehäuse erfolgen.
Die Entgasung findet, soweit sie gewünscht ist, spätestens unmittelbar vor der Extrusionsdüse statt.
Die Entgasung setzt voraus, daß der Schmelzdruck reduziert wird.
Bekannt ist auch die Entgasung unter Verwendung von zwei Extrudern in Tandemanordnung an der Übergabe zwischen den beiden Extrudern.
Die Entgasung kann auch in einem Extruder erfolgen. Die notwendige Druckreduzierung der
Schmelze kann mit verschiedenen Maßnahmen erfolgen, z.B. durch Änderung der Ganghöhe der Schnecke im Extruder.
Zur Entgasung kann die Schmelze auch aus dem Extruder abgezogen und über eine
Entgasungsvorrichtung geführt und wieder in den Extruder zurückgeführt werden.
Dabei kann die Drucksteuerung durch Zwischenschaltung einer Schmelzepumpe wesentlich erleichtert werden. Das gilt auch für den Druck unmittelbar vor der Extrusionsdüse
(Werkzeug). Hier kann der Druck zusätzlich noch durch die Schmelzepumpe vergleichmäßigt werden und so die Qualität des Extrudats verbessert werden.
Je höher der Holzanteil im Gemisch ist, desto größer wird die Gefahr, daß das Material nicht mehr für eine Außenanwendung geeignet ist. Die bekannten Materialien zerfallen nach einiger Zeit aufgrund ständiger Frost/Tauwechsel. Ein weiterer Nachteil der bekannten Materialien ist ein überproportionales Quellen, das leicht zu großen Schäden führt oder mit überdimensionalen Dehnungsspalten berücksichtigt werden muß.
Außerdem erhöht sich der Verschleiß der Extrusionsanlage mit zunehmendem Holzanteil. Der Verschleiß reduziert die Wirtschaftlichkeit der Anlage.
Die Erfindung hat sich deshalb die Aufgabe gestellt, die Herstellung von Holzsubstitut aus einer Mischung von Holzpartikeln oder anderen Pflanzenpartikeln zu verbessern. Insbesondere sollen Materialien mit besserer Holzanmutung hergestellt werden, soll eine Verwendung der Materialien im Freien möglich sein und soll die Wirtschaftlichkeit der Anlage durch Verringerung von Verschleiß verbessert werden. Soweit im weiteren von Holz gesprochen wird, schließt das die oben angesprochenen alternativen Pflanzenpartikel ein. Die im Vergleich zum US-Standard gewünschte bessere Holzanmutung bedingt Holzanteile bzw. Pflanzenanteile von mindestens 60 Gew%, vorzugsweise 65Gew% und mehr.
Die Erfindung hat erkannt, daß hohe Holzanteile bzw. hohe Pflanzenanteile zu einem starken Verschleiß in den Extrudern fuhrt. Das gilt für Planetwalzenextruder mehr als für Einschneckenextruder. Insofern wird die gegenüber einem Einschneckenextruder mit einem Planetwalzenextruder erzielte wesentlich bessere Mischung der Einsatzmaterialien mit dem Nachteil hohen Verschleißes erkauft.
Nach der Erfindung wird der Verschleiß dadurch reduziert, daß der Kunststoff zumindest getrennt vom Holz und wahlweise auch getrennt von anderen verschleißverursachenden Zuschlägen der Mischung plastifiziert und anschließend in den Strom der Holzpartikel gespritzt und daß die Mischung homogenisiert und gepresst wird. Zu den Zuschlägen können unter anderem gehören: Farben, Koppler zur Erhöhung der Haftung zwischen Kunststoff und Holz, Gleitmittel zur Verringerung der Reibung im Extruder, Hydrophobierungsmittel, Stabilisatoren.
Vorzugsweise wird zunächst der Kunststoff mit den Zuschlägen in eine Mischung gebracht und aufgeschmolzen und die Schmelzemischung homogenisiert. Dem folgt die Vermischung mit dem Holz.
Durch das Homogenisieren verteilt sich der Kunststoff gleichmäßig auf die Holzpartikel. Für obigen Vorgang ist günstig, wenn die Schmelze dünnflüssig ist. Jeder thermoplastische Kunststoff hat einen Schmelzpunkt und oberhalb des Schmelzepunktes einen Punkt, in dem der Kunststoff gasförmig ist und/oder in eine chemische Reaktion tritt. Der Punkt, an dem der Kunststoff in einen gasförmigen Zustand übergeht, ist vom Umgebungsdruck abhängig. So kann die Schmelztemperatur je nach Beschaffenheit des Kunststoffes zum Beispiel für Polyethylen (PE) zwischen 100 und 135 Grad Celsius liegen (PE-LD 105-118 Grad, PE-MD 120-125 Grad, PE-HD 126-130 Grad, PE-UHMW 10-135 Grad, PE-LLD 126 Grad). Unter entsprechendem Druck kann die Massetemperatur sehr viel höher liegen (PE-LD 160-260 Grad, PE-HD 260 -300 Grad, PE-HD-UHMW 240-300 Grad. Durch Pressen der Holzpartikel werdem deren Hohlräume zumindest deutlich verringert. Vorzugweise werden die Hohlräume/Poren im Holz um mindestens 10%, vorzugsweise um mindestens 20% ihres Ausgangsvolumens verringert. Wahlweise werden die Holzpartikel auch noch weiter verdichtet, zum Beispiel auf mindestens 40% ihres Ausgangsvolumens verringert. Das geschieht durch Verdichten der Holzpartikel bzw. Pflanzenpartikel. Die Verdichtung ist mindestens an der Oberfläche vorgesehen. Durch die Verdichtung an der Oberfläche verringert sich der Verbrauch an Kunststoff, der notwendig ist, um eine ausreichende Verbindung zwischen den Partikeln herzustellen und um die Feuchteaufnahme und das Quellen der Partikel auf ein für die jeweilige Anwendung zulässiges Maß zu verringern.
Ähnliche Wirkung hat die Einhaltung bestimmter Korngrößen.
Vorzugsweise werden Späne mit einer Partikelgröße kleiner lmm, noch weiter bevorzugt kleiner oder gleich 0,8mm verwendet. Die verwendeten Späne haben ein Kornspektrum. Vorzugsweise liegt die Hauptmasse der Späne bei einer Partikelgröße von 0,3 bis 0,4mm. Mit Hauptmasse sind mindestens 50%, vorzugsweise mindestens 60% der Späne gemeint.
Das Komprimieren von Holz für die Herstellung von Mischungen aus Holz und Kunststoff ist an sich bereits Gegenstand eines älteren Vorschlages. In dem älteren Vorschlag ist vorgesehen, die Holzpartikel vor dem Zusammenführen mit dem Kunststoff zu pelletierten. Die Verwendung von Pellets dient vorrangig der Vergrößerung des Holzanteiles in der Mischung, zum Beispiel auf einen Anteil von über 80Gew% in der Mischung. Dabei erleichtern die Pellets das Einziehen der Holzpartikel in den Extruder. Die Pellets laufen nämlich leicht in den Aufgabetrichter eines Extruders. Die Pellets lassen sich auch leicht dosieren. In der Praxis haben die Pellets sich jedoch nicht bewährt, weil die Gefahr besteht, daß die Pellets sich im Extruder nicht ausreichend aufschließen, aber später zerfallen, wenn sie nach der Profilgebung der Mischung durchfeuchtet werden. Die Gefahr ist um Vieles größer bei Verwendung des Materials im Außenbereich, wenn die durchfeuchteten Pellets in der Mischung immer wieder einen Frost/Tauwechsel durchlaufen.
Bei der Pelletierung findet auch eine Pressung des Holzes und eine Reduzierung des Hohlraumes in dem Holz statt, jedoch findet das vor der Berührung mit der Kunststoffschmelze statt.
Während bei dem erfindungsgemäßen Verfahren überraschend gute Widerstandswerte gegen Frost/Tauwechel zeigt und ein sehr viel geringeres Quellverhalten zeigt, tritt das Gegenteil bei Verwendung von Pellets ein, die vor der Berührung mit Schmelze hergestellt worden sind. Nach der Erfindung erfolgt die Verarbeitung anders als bei dem älteren Vorschlag ohne die großen Pellets und deren notwendiger Zerkleinerung, sondern durch Einsatz von kleineren Partikeln ihm Rahmen obiger Grenzen, welche eine Zerkleinerung entbehrlich machen bzw. durch die Verdichtung im Extruder nach kleiner werden. Bei den Pellets besteht die Gefahr, daß die Pellets nicht wieder vollständig zerkleinert werden und die unzerkleinerten Reste in das Produkt gelangen, ohne daß Kunststoff zwischen die miteinander verpreßten Partikel gelangt. Dann führt eine Feuchteaufnahme des Pellets zu einem Quellen und zu einem Verlust der Partikelbindung in dem Pelletrest.
Die erfindungsgemäße Zusammenfuhrung von Kunststoffschmelze und Holz erfolgt vorzugsweise unter Vorwärmung des Holzes, so daß die Fließfähigkeit der Schmelze nicht wesentlich durch einen Übergang von Wärme auf das Holz reduziert wird.
Die Zusammenführung von Holz und Kunststoffschmelze erfolgt vorzugsweise in einem Planetwalzenextruder bzw. in einem Planetwalzen- Abschnitt eines Extruders. Die Planetwalzen bestehen aus einer mittigen Zentralspindel, umlaufenden Planetenspindeln und einem innen verzahnten Gehäuse. Die Planetenspindeln kämmen beim Umlaufen gleichzeitig mit der Zentralspindel und dem innen verzahnten Gehäuse. Dabei werden die zwischen die Zähne der Planetenspindeln gelangenden Holzpartikel mit der Kunststoffschmelze besonders innig vermischt und zugleich gepresst.
Im Prinzip kann die Vorwärmung der Holzpartikel erst im Extruder erfolgen. Günstig ist eine Vorwärmung der Holzpartikel vor deren Aufgabe in den Extruder, weil herkömmliche Einrichtungen für die Vorwärmung nur einen Bruchteil der Kosten eines Extruders verursachen.
Die Austrittstemperatur der Mischung aus dem Extruder wird vorzugsweise so gewählt, daß der austretende Profilstrang eine ausreichende Steifigkeit besitzt, um zum Beispiel auf einem Rollengang mit dicht aneinander angeordneten Rollen auskühlen zu können, ohne daß es zu nachteiligen Verformungen kommt. Aber auch höhere Austrittstemperaturen können beherrscht werden, indem unmittelbar hinter der Extrusionsdüse eine Kalibrierung vorgesehen ist. Die Kalibrierung entspricht in den Abmessungen ihrer Durchrittsöffnung dem gewünschten Querschnitt des Extrusionsstranges. Die Berührungsflächen der Kalibrierung mit dem Extrusionsstrang sind jedoch gekühlt, so daß sich der Extrusionsstrang am äußeren Rand verfestigt und dadurch rollgangsfest wird.
Die Kalibrierung ist der Extrusionsdüse sehr ähnlich. Auch die Extrusionsdüse besitzt eine Öffnung mit einem Querschnitt, der dem Querschnitt des gewünschten Extrusionsstranges entspricht. Auch die Düse besitzt vorzugsweise eine Kühlung. Soweit diese Kühlung ausreicht, um den austretenden Extrusionsstrang rollgangsfest zu machen, ist eine Kalibrierung in obigem Sinne entbehrlich. Dagegen kann eine Verwendung der Kalibrierung wirtschaftlicher als eine Extrusionsdüse in Sonderform mit besonders langer Kühlstrecke sein
Vorteilhafterweise haben insbesondere die extrudierten Profile, bei denen die Holzpartikel nach dem Eintritt in den Planetwalzenabschnitt des Extruders sofort mit Kunststoffschmelze vermischt und anschließend zwischen den Teilen des Planetwalzenextruderabschnittes verdichtet worden sind, eine besonders hohe Festigkeit und einen besonders großen Widerstand gegen Feuchteaufnahme und eine besonders hohe Frost/Tauwechselbeständigkeit.
Die Erfindung erklärt sich das damit, daß die Schmelze bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zumindest teilweise in die Hohlräume/Poren des Holzes eingedrungen ist, bevor es zu einer Verdichtung kommt. In dem Fall führt die Verdichtung bei dem erfindungsgemäßen Verfahren vorteilhafterweise zu einer weiteren Ausfüllung und zu einem Verschließen der Hohlräume/Poren. Bei dem bekannten Verfahren führt die Verdichtung des Holzes lediglich zu einer Verengung der Hohlräume/Poren, so daß die zähflüssige Schmelze zwar nicht mehr oder kaum noch in die Hohlräume dringen kann, Wasser und vor allem Dampf aber sehr wohl. Die eindringende Feuchtigkeit ist die Ursache für Quellen. Bei einem Frost/Tauwechsel kommt es zu extremen Belastungen der Mischung. Es besteht die Gefahr, daß die Mischung durch die Eisbildung bzw. beim Schmelzen des Eises aufgebrochen wird.
Von dem erfindungsgemäßen Verfahren sind einzelne Merkmale an sich bekannt. Jedoch nicht in der erfindungsgemäßen Kombination.
In dem Sinne ist aus der EP 1297933 Al die Herstellung von Mischungen bekannt, bei der zunächst Kunststoff aufgeschmolzen und anschließend mit Holzpartikeln gemischt und geknetet wird. Anschließend soll die Mischung einem Extruder zugeführt und zu einer Platte verpresst werden. Es handelt sich um eine typische Spanplattenherstellung. Bei der Spanplattenherstellung gilt es, die Holzpartikel mit dem Kleber zu benetzen und anschließend zu verpressen. Eine Extrusion der Späne kommt bei der Spanplattenherstellung nicht vor. Typisch ist, die Späne in einem Kneter mit dem Kleber zu verrühren.
Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ist dagegen eine Extrusion vorgesehen. Dabei ist kein zusätzlicher Kneter erforderlich. Holz und Kunststoff werden unmittelbar in den Extruder geführt. Aus dem Extruder tritt die Holz/Kunststoffmischung in einem „endlosen" Strang aus. Im übrigen ist bei dem bekannten Verfahrent nicht nur mehr Aufwand zu berücksichtigen, das Kneten der flüssigen Schmelze führt auch zu einem höheren Kunststoffanteil.
Die EP 1262293 Al beinhaltet auch einen Vorschlag zur Mischung von Holzspänen und Kunststoff. Die Späne sollen eine Breite von 0,5 bis 20 mm, eine Dicken von 0,5 bis 2,5 mm und eine Länge von 1 bis 50 mm aufweisen. Zur Benetzung der Holzspäne wird ein Strahl flüssigen Kunststoffes erzeugt und werden die Holzspäne in den Strahl eingestreut und entsteht auf einem darunter angeordneten Band eine Materiallage, die anschließend verpreßt wird . Ein Extruder wird mit den Holzspänen nicht. Lediglich zur Verflüssigung des Kunststoffes ist ein Extruder vorgesehen. Dieser bekannte Vorschlag geht nicht über den zuvor erläuterten bekannten Vorschlag hinaus. Das gilt auch soweit in dem Vorschlag die Benetzung von Fasern mit Kunststoff angesprochen worden ist.
Die US-PS 5653534 zeigt ein Verfahren zur Verstärkung von Kunststoff mit Fasern. Der Kunststoff wird in eine schmelzflüssige Form gebracht. Danach werden die Fasern eindosiert. Das entstehende Produkt besitzt im wesentlichen das gleiche Aussehen wie Kunststoff ohne Verstärkungseinlage. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren soll jedoch ein Holzsubstitut mit der Anmutung einer Holzoberfläche entstehen.
Außerdem stellt die Verarbeitung von Holz/Kunststoffrnischung mit einem Holzanteil von 60% und mehr gegenüber der Verarbeitung von Faser/Kunststoffinischung mit einem Faseranteil von 30% unvergleichlich höhere Anforderungen.
Bei der erfindungsgemäßen Mischung des Holzes mit der flüssigen Schmelze vor dem Verpressen/V erdichten ist die Temperatur der Mischungsanteile von erheblicher Bedeutung. Günstig ist eine hohe Temperatur der Schmelze. Je höher die Schmelzetemperatur ist, desto höher ist die Fließfahigkeit der Schmelze und desto besser kann die Schmelze vor dem Verdichten des Holzes in dessen Hohlräume/Poren dringen. Die maximale Schmelzetemperatur ist materialabhängig. Vorzugsweise wird bei der Schmelzetemperatur ein Sicherheitsabstand von der Temperatur eingehalten, bei der die Schmelze in einen gasförmigen Zustand übergeht oder eine chemische Reaktion entsteht. Der Sicherheitsabstand beträgt wahlweise mindestens 5%, noch weiter bevorzugt mindestens 10% und höchst bevorzugt mindestens 15% von der Temperatur, bei der ein Übergang in den gasförmigen Zustand oder eine chemische Reaktion eintritt.
Darüber hinaus ist die Schmelzetemperatur durch die Beschaffenheit des Holzes beschränkt. Je nach Beschaffenheit neigt das Holz bei höheren Temperaturen zu einer unerwünschten Verfärbung.
Je nach Material und Druck ergeben sich unterschiedliche Verarbeitungstemperaturen für die Schmelze. Ob der Verarbeitungsbereich ganz oder teilweise ausgeschöpft werden kann, hängt von dem eingesetzten Holz und von der Temperatur des Holzes ab. Bei den höheren Temperaturen entsteht hochflüssiger Kunststoff. Das heißt, die erfindungsgemäße Plastifizierung beinhaltet eine starke Verflüssigung.
Vorzugweise wird Kunststoff eingesetzt, der höchstens einmal recycelt ist. Je häufiger das
Material recycelt ist, desto schlechter wird die Fließfähigkeit bei einigen Kunststoffen.
Oder es wird Kunststoff eingesetzt, der aus einer Mischung von frischem Material mit recyceltem Material besteht und mindestens die gleiche Fließfähigkeit wie ein Material besteht, das insgesamt nicht mehr als einmal recycelt worden ist.
Noch weiter bevorzugt wird insgesamt frischer Kunststoff, nicht recyceltes Material eingesetzt.
Wahlweise wird der Kunststoff zusammen mit Zuschlägen plastifiziert oder werden die
Zuschläge nach der Plastifizierung des Kunststoffes mit diesem vermischt, bevor die
Mischung mit den Holzpartikeln stattfindet. Zu diesen Zuschlägen gehören vorzugsweise
Farbstoffe und Haftvermittler sowie Hydrophobierungsmittel.
Die Holzpartikel werden vorzugsweise in der Form von Spänen, zum Beispiel in der Form von Sägespänen eingesetzt. Sägespäne fallen in großen Mengen bei der Verarbeitung von Holz an. Zugleich liegen die Abmessungen von Sägespänen in bestimmten Grenzen. Üblicherweise werden Sägespäne mit Druckluft gefördert. Mit der Druckluft können die Holzpartikel in weiten Grenzen an beliebige Stellen, z.B. in Aufgabetrichter, transportiert werden. Druckluft entsteht üblicherweise unter Verwendung von Gebläsen, die auf der einen Seite Luft ansaugen und an der anderen Seite die Luft in eine Transportleitung drücken. Am Ziel des Holzpartikeltransportes muß die Druckluft wieder von den Holzpartikeln getrennt werden. Das geschieht durch geeignete Filter. In der Praxis können die Filter jedoch nicht jeden Staubpartikel aus der Druckluft abscheiden. Feinstaub gelangt in mehr oder weniger großem Umfang in die Umgebung.
In weiterer Ausbildung der Erfindung soll der Feinstaubaustritt reduziert werden. Deshalb wird vorzugsweise zum Transport der Holzpartikel Saugluft eingesetzt. Am Ziel des Sauglufttransportes werden die Holzpartikel wie beim Drucklufttansport mit Filtern von der Saugluft getrennt.
Wahlweise wird das Holz in vorgewärmter Form eingesetzt. Das vorgewärmte Holz kann das Eindringen der Schmelze in die Hohlräume/Poren begünstigen, weil die Schmelze bei der Berührung mit dem Holz nur in geringerem Umfang Wärme abgibt als bei Raumtemperatur des Holzes. Ferner kann die Vorwärmung des Holzes eine Trocknung bewirken.
Die Plastifizierung des Kunststoffes kann in verschiedenen Einrichtungen erfolgen. Denkbar ist eine batchweise Verflüssigung, Vorzugsweise ist zur Verflüssigung des Kunststoffes ein beheizter Druckbehälter vorgesehen. Der batchweise Betrieb erlaubt bei der Verwendung eines einzigen Druckbehälters mit einer einzigen Kammer nur einen intermittierenden Verflüssigungs Vorgang. Mit zwei Behältern läßt sich jedoch bereits ein kontinuierlicher Verflüssigungsvorgang darstellen. Das gleiche gilt für einen einzigen Behälter mit zwei Schmelzekammern, die wechselweise befüllt und entleert werden können. Die Entleerung der Behälter erfolgt vorzugsweise durch eine Pumpe. Die Pumpe sorgt nicht nur für eine schnelle Entleerung. Die Pumpe kann auch einen hohen Druck in der Schmelze aufbauen.
Vorzugsweise geschieht das Plastifizieren der Schmelze in einem Extruder. Im Extruder läßt sich die Schmelzetemperatur leicht steuern/regeln.
Sofern eine Vorwärmung des Holzes gewünscht wird, wird das Holz parallel an anderer Stelle erwärmt. Nach der Erwärmung werden die Holzpartikel mit dem Kunststoff in Mischung gebracht, findet die oben beschriebene Homogenisierung und Verdichtung statt.
Die Erwärmung der Holzpartikel kann einstufig oder mehrstufig erfolgen. Die Erwärmung Die Erwärmung erfolgt vor der Berührung mit dem Kunststoff. Je nach Temperatur der zugeführten Schmelze und der weiteren Bearbeitung der Mischung und der damit verbundenen Temperaturführung kann das Holz durch die zugeführte Schmelze und die weitere Bearbeitung eine weitere Erwärmung oder eine Abkühlung erfahren. Die Vorwärmung des Holzes beträgt vorzugsweise mindestens 50 Grad Celsius, noch weiter bevorzugt mindestens 100 Grad Celsius und höchst bevorzugt mindestens 150 Grad Celsisus.
Wahlweise wird die mehrstufige Vorwärmung des Holzes mit unterschiedlichen Heizeinrichtungen bewirkt. Jede der Heizanlagen kann kontinuierlich oder diskontinuierlich arbeiten. Ein kontinuierlich arbeitende Heizanlagen ist zum Beispiel ein Heizband und/oder ein Tunnelofen.
Das Heizband ist ein beheizter Bandförderer, an dem die Holzpartikel sich erwärmen. Das Heizband kann die Holzpartikel auch unter geeigneten Wärmestrahlern durchgeführt werden. Günstig ist dabei, das Heizband einzuhausen, um einen Temperaturverlust zu vermeiden. Ein Tunnelofen unterscheidet sich von dem Heizband dadurch, daß nicht das Transportband, sondern die Einhausung mit einer Heizeinrichtung versehen ist und/oder daß ein Heizgas durch die Einhausung geleitet wird. Die Beheizungstemperatur wird so gewählt, daß jede Gefahr einer Entzündung/Brandgefahr für das Holz vermieden wird.
Eine diskontinuierliche Erwärmung kann in einem Behälter erfolgen, bis die Holzpartikel die gewünschte Temperatur erreicht haben. Wahlweise wird der Behälter mit einem gasförmigen Heizmedium durchströmt. Günstig sind inerte Heizgase. Inerte Heizgase können mit weit höherer Temperatur in die Behälter geführt werden als zum Beispiel Luft, ohne daß eine Brandgefahr besteht.
Nach der gewünschten Erwärmung der Holzpartikel kann der Behälter geöffnet und können die Holzpartikel zur Mischung mit dem Kunststoff aus dem Behälter abgeführt werden.
Für die Mischung und Homogenisierung von Holz und Schmelze können verschiedene Mischer Anwendung finden. Dazu gehören auch Kneter. Vorzugsweise sollen die Mischer unter Druck arbeiten, der erforderlich ist, um den Schmelzezustand bei der Eingangstemperatur in den Mischer zu wahren bzw. um eine Betriebstemperatur im Mischer/Kneter zu wahren, der oberhalb der Schmelztemperatur unter Normaldruck liegt.
Wenn die Vorwärmung ganz oder teilweise in einem Extruder bzw. einem Extruderabschnitt (Modul) erfolgt, so findet die Mischung von Kunststoff und Holz vorzugsweise in einem nachgeschalteten weiteren Extruder oder nachgeschalteten Extruderabschnitt statt. Jeder Extruder/Extruderabschnitt ist mit einer Materialaufgabeöffnung und mit einem Austritt für das aufbereitete Material versehen. Die Materialaufgabeöffnung befindet sich an einem Ende des Extruders. Von dort wird das Material unter gewünschter Behandlung zum Materialaustritt am anderen Extruderende gefördert.
Vorzugsweise werden die Holzpartikel in die Aufgabeöffnung des Extruders aufgegeben, in dem die Mischung mit dem Kunststoff vorgesehen ist. Der Kunststoff wird vorzugsweise in einem separaten Extruder plastifiziert und als Schmelze in den zur Mischung bestimmten Extruder gespritzt, sobald ein ausreichender Druckaufbau im aufgegebenen Holz stattgefunden hat. Bei gleichzeitiger Verwendung des Extruders zur Erwärmung des Holzes wird die Einspritzstelle so gewählt, daß die Heizstrecke ausreichend lang ist, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
Für die Extruder sind verschiedene Bauarten bekannt.
Es gibt Einschneckenextruder, Doppelschneckenextruder und Planetwalzenextruder.
Der Einschneckenextruder hat nur eine von einem Gehäuse umgebene Schnecke.
Der Doppelschneckenextruder besitzt zwei parallel nebeneinander angeordnete Schnecken, die miteinander kämmen. Die Schnecken können sich gleichsinnig drehen oder gegenläufig sein.
Sowohl der Einschneckenextruder als auch der Doppelschneckenextruder besitzt üblicherweise mehrteilige Schnecken. Dabei sind in axialer Richtungen eine Vielzahl von
Hülsen hintereinander angeordnet, die außen die Verzahnung tragen und innen mit einer
Durchgangsbohrung versehen sind, so daß sie mit einem Zuganker gegeneinander verspannt werden können. Diese Bauart erlaubt es, Doppelschneckenextruder über eine gewünschte
Länge als Kneter auszubilden.
Der Planetwalzenextruder besitzt eine mittig angeordnete Zentralspindel, die angetrieben wird. Um die Zentralspindel herum sind Planetenspindeln angeordnet. Die Planetenspindeln kämmen mit der Zentralspindel.
Die Planetenspindeln sind mit einem innen verzahnten Gehäuse umgeben.
Die Planetenspindeln kämmen mit der Innenverzahnung der Gehäuse.
Jede Zentralspindeldrehung bewirkt eine Drehung der Planetenspindel. Dabei laufen die
Planetenspindeln wie Planeten um die Zentralspindeln um. Die verschiedenen Bauarten kommen auch in Kombination vor. Z.B. kann der Primärextruder einer Tandemanlage durch einen Einschneckenextruder oder Doppelschneckenextruder gebildet werden, während der Sekundärextruder ein Planetwalzenextruder ist. Der Primärextruder und der Sekundärextruder können mit unterschiedlicher Drehzahl betrieben werden. Das hat erhebliche Vorteile.
Die Kombination unterschiedlicher Extrudersysteme kann auch in einem einzigen Extruder erfolgen. Dabei bilden die miteinander kombinierten Extrudersysteme in dem einen Extruder Extruderabschnitte. Diese Abschnitte können mit den Verfahrensabschnitten des Extruders übereinstimmen, müssen es aber nicht.
Die Verfahrensabschnitte sind bei separater Aufarbeitung von Kunststoffen in einem separaten Extruder z.B. Einziehen des Kunststoffes, Aufschmelzen, Homogenisieren/Dispergieren der separaten Schmelze.
Die Verfahrensabschnitte sind bei der Bearbeitung des Holzes/Holzpartikel in einem Extruder z.B. das Einziehen, Einspritzen der Schmelze, Mischen mit Schmelze, Homogenisieren der
Mischung, Entgasen und Kühlen der Mischung auf Extrusionstemperatur.
Die vorstehenden Bearbeitungsschritte des Holzes/Holzpartikel können auch in zwei oder mehr hintereinander angeordneten Extrudern erfolgen. Bei zwei hinter einander angeordneten/geschalteten Extrudern wird von einer Tandemanlage mit einem Primärextruder und einem Sekundärextruder gesprochen. Bei mehr hintereinander angeordneten Extrudern wird von einer Kaskadenanlage gesprochen.
Die Tandemanlage und die Kaskadenanlagen eignen sich hervorragend zum Entgasen der
Mischung. Dabei kann die Mischung aus dem Austragende des Primärextruders in die darunter angeordnete Einzugöffnung des Sekundärextruders fallen.
Zwischen dem Primärextruder und dem Sekundärextruder kann auch ein Förderer, zum
Beispiel ein Bandförderer vorgesehen sein. Bei Verwendung des Förderers kann die
Mischung auf den Förderer fallen und mit dem Förderer horizontal oder geneigt nach unten oder auf einer Steigung nach oben gefördert werden.
Auf dem Weg von dem Primärextruder in den Sekundärextruder kann die Entgasung stattfinden. Die Entgasung kann unter Umgebungsdruck stattfinden. Wenn die Entgasung verstärkt werden soll, dann kann das durch Anwendung eines Unterdruckes erfolgen. Dazu wird der Förderweg vom Primärextruder zum Sekundärextruder eingehaust. Sowohl bei der Tandemanlage als auch bei der Kaskadenanlage wird die Mischung in einer Hitze in ein Extrusionsprodukt, insbesondere ein Extrusionsprofil, überfuhrt. Die eine Hitze schließt eine weitgehende Abkühlung, insbesondere eine Abkühlung auf Umgebungstemperatur aus. Nach der Erfindung entsteht das Extrusionsprodukt, bevor Mischungsbestandteile wie Hydrophobierungsmittel in der Mischung ausreagieren können. Außerdem erfahrt die Mischung vor dem Eintritt in den letzten Extruder der Verarbeitungsstrecke(zum Beispiel Sekundärextruder der Tandemanlage) keine Erhärtung des Kunststoffes. Anderenfalls würden die erhärteten Mischungspartikel im Sekundärextruder wieder aufgebrochen werden, ohne daß gesichert wäre, daß das Holz der Partikel an den Bruchstellen wieder ausreichend gegen Feuchtigkeitsaufnahme gesichert wird.
Soweit bei der Herstellung Extruder verwendet werden, die aus Gehäuseabschnitten/Modulen bestehen, werden die Gehäuse in bekannter Weise mit Flanschen aneinander befestigt, vorzugsweise miteinander verschraubt.
Zugleich wird - soweit üblicherweise - eine gemeinsame Spindel verwendet. Z.B. setzt sich die Schnecke aus dem als Einschneckenextruder/Abschnitten ausgebildeten Bereich „Aufarbeitung des Kunststoffes" in den als Planetwalzenextruder/ Abschnitt ausgebildeten Bereich „Kühlung der Schmelze auf Extrusionstemperatur" fort. Im Planetwalzenextruder/ Abschnitt bildet die gemeinsame Schnecke die Zentralspindel.
Die Verwendung einer gemeinsamen Schnecke für unterschiedliche Extruderabschnitte ist für zeitgemäße Extruder relativ einfach, weil diese Schnecken aus Hülsen zusammengesetzt werden, die von einer gemeinsamen Stange durchdrungen werden und miteinander verspannt werden. Diese Bauweise hat auch andere Vorteile.
Die Extruderabschnitte bilden sich häufig auch in dem Extrudergehäuse ab.
Dabei werden die Gehäuseabschnitte an den Enden mit Flanschen aneinander verspannt.
Im folgenden wird nur von Extrudern gesprochen, das schließt sowohl die Kombination mit gleichen oder anderen Extrudern als auch die abschnittsweise Kombination unterschiedlicher Extrudersysteme in einem Extruder ein. Desgleichen ist eingeschlossen die Kombination von Extruderabschnitten gleichen Systems.
Alle zeitgemäßen Extruder sind mit einer Temperierung versehen. Dazu sind die Extruder innen mit einer Buchse versehen. Die Buchse besitzt außen Kanäle, die wie Rillen oder wie Gewindegänge oder wie Schneckengänge in die Außenfläche der Buchse eingearbeitet sind. Die außen angeordneten Kanäle lassen sich verhältnismäßig leicht spanabhebend durch Drehen und Fräsen einarbeiten.
Die so bearbeiteten Kanäle werden in die innen glatten Gehäusebohrungen eingesetzt. Durch die Kanäle werden wahlweise in Schmelzströmungsrichtung oder entgegen der Schmelzeströmungsrichtung Kühlmittel oder Heizmittel gedrückt. Wahlweise lassen sich dabei beliebige Heizstrecken und Kühlstrecken erzeugen. Durch die Wendelung der Kanäle wird das Heizmittel oder Kühlmittel besonders lang und kontrolliert an der Gehäusewand bzw. an der Außenwand der Buchse entlang geführt. Das sichert eine extreme Kühlung oder Beheizung.
Ob es sich um eine Heizstrecke oder eine Kühlstrecke handelt, ergibt sich aus dem jeweiligen Verfahren. Dabei muß dem durchströmenden Medium entweder Wärme zugeführt oder Wärme entzogen werden.
Theoretisch könnten die Kanäle auch an der Gehäuseinnenfläche angeordnet sein und können die Buchsen an der Außenseite glatt verlaufen.
Die Einarbeitung der Kanäle an der Gehäuseinnenseite ist um einiges aufwendiger als die vorstehend beschriebene Einarbeitung in die Außenfläche der Buchse.
Im übrigen ist es von Vorteil, die Buchsen durch Schrumpf im Extrudergehäuse zu montieren. Das geschieht durch Erwärmung des Extrudergehäuses. Durch die Erwärmung erfährt das Extrudergehäuse eine Ausdehnung. In dem Zustand wird die kalte Buchse in die Lagerbohrung des Extrudergehäuses geschoben. Bei anschließender Abkühlung zieht sich das Extrudergehäuse zusammen und umschließt die Buchse fest und schließend, wenn die Buchse ein entsprechendes Außenmaß und die Gehäusebohrung ein entsprechendes Innenmaß hat. Eine solche Situation entsteht bei Anwendung einer sogenannten Preßpassung. In der Preßpessung hat die Buchse außen mindestens den genau gleichen Durchmesser oder einen geringfügig größeren Durchmesser wie das Extrudergehäuse innen. Die bekannten Preßpassungen sind so ausgelegt, daß nach dem Schrumpfen durch entsprechende Erwärmung des Gehäuses wieder eine Trennung der Buchse von dem Extrudergehäuse möglich ist, ohne daß es zu einer Beschädigung der Teile kommt. Die Trennung ist wichtig, um gegebenenfalls die Verzahnung in der Buchse nachzuarbeiten oder die alte Buchse gegen eine neue auszuwechseln. Vorzugsweise ist für die erfindungsgemäße Aufbereitung einer Kunststoff7Holz-Mischung ein Extruder vorgesehen, der aus verschiedenen Abschnitten unterschiedlicher Bauart besteht, nämlich vorzugsweise einem Einschneckenmodul/ Abschnitt und einem oder mehreren Planetwalzenmodulen.
Dabei ist es von Vorteil, wenn der Einschneckenmodul so lang gestaltet und beheizt ist, daß das eingefüllte Holz beim Verlassen des Einschneckenmoduls die gewünschte Temperatur erreicht hat. Vorteilhafterweise bewirkt der Einschneckenmodul zugleich einen Druckaufbau im Holz, der ein Austreten der eingespritzten Kunststoffschmelze in Richtung der Aufgabeöffnung für das Holz verhindert wird.
Von Vorteil ist auch, wenn der plastifizierte Kunststoff zwischen dem Einschneckenmodul und den für die Mischung von Kunststoff und Holz vorgesehenen weiteren Extrudermodulen über einen Anlaufring oder über einen Zwischenring zugegeben wird.
Zu jedem Modul bzw. Abschnitt gehört ein umgebendes, in der Regel rohrförmiges Gehäuse. Das gilt für Module bzw. Abschnitte jeder Bauart. Die Gehäuse sind an jedem Ende mit einem Kragen(Flansch) versehen. An dem Kragen findet die Befestigung mit den Gehäusen benachbarter Module bzw. Abschnitte und gegebenenfalls mit dem Gehäuse des üblicherweise an einem Extruder vorgesehenen Getriebes statt. Das Getriebe gehört zum Antrieb des Extruders.
Der zum Eintragen der flüssigen Kunststoffschmelze vorgesehene Zwischenring kann unterschiedliche Formen aufweisen.
Es kann sich um ein Rohrstück handeln, das bis auf eine die geringe axiale Länge mit dem
Gehäuse des Einschneckenmoduls bzw. Abschnitts vergleichbar ist. Dann besitzt es gleichfalls Kragen an den Enden, mit denen die Befestigung des Zwischenringes an den
Gehäusen der benachbarten Extrudermodulen bzw. Abschnitten erfolgt.
Der Zwischenring wird von der Extruderschnecke/Spindel durchdrungen. Die
Extruderschnecke/Spindel ist im Bereich des Einschneckenmoduls bzw. des
Einschneckenabschnitts eine Einschnecke, im Bereich der Planetwalzenmodule eine
Zentralspindel. Die Extruderschnecke/Spindel ist üblicherweise mehrteilig ausgebildet. Alle Teile besitzen eine Hülsenform mit einer Verzahnung an der Außenseite. Das mittige Loch wird mit einem
Anker durchdrungen, der die Aufgabe hat, alle Hülsen miteinander zu verspannen.
Im Einschneckenmodul setzt sich die Extruderschnecke/Spindel zumeist aus einer Vielzahl von Teilen/Hülsen zusammen, die an der Außenseite eine unterschiedliche Verzahnung tragen, um durch Gestaltung der Schneckengänge auf die Verdichtung bzw. auf die
Behandlung des Einsatzgutes im Einschneckenmodul Einfluß zu nehmen.
Im Planetwalzenmodul ist üblicherweise eine einteilige Hülse vorgesehen, welche die
Zentralspindeln bildet und mit dem gleichen Anker gehalten wird, der die Hülsen des
Einschneckenmoduls hält.
Der Anker erstreckt sich auch durch den oben beschriebenen Zwischenring für die Bedüsung.
Im Zwischenring ist auf dem Anker gleichfalls eine Hülse vorgesehen. Die Hülse kann außen die gleiche oder eine andere Verzahnung wie die Einschnecke an deren Ende tragen.
Wahlweise ist der Zwischenring in gleicher Weise wie die Extrudermodule/ Abschnitte mit einer Temperierung versehen, die nach Bedarf eine Kühlung oder eine Beheizung erlaubt.
Der Zwischenring kann auch ohne Kragen montiert werden. Dann wird der Zwischenring zwischen die Kragen der benachbarten Gehäuse, also zwischen das Gehäuse des Einschneckenmoduls und das Gehäuse des Planetwalzenmoduls gesetzt. Anschließend werden die beiden zugehörigen Kragen durch Spannschrauben oder andere Spannmittel gegeneinander verspannt.
Günstig ist, wenn ein Zwischenring in eine Zentrieröffnung der benachbarten Gehäuse bzw. Kragen greift oder umgekehrt die benachbarten Gehäuse in eine Zentrieröffnung des Zwischenringes greifen. Die Zentrieröffhung kann durch eine Ausdrehung an der Stirnfläche des Zwischenringes bzw. des benachbarten Gehäuses gebildet werden. Dabei kann eine kleine Ausdrehung ausreichen. Mit der Ausdrehung korrespondiert ein entsprechender Vorsprung an der jeweils gegenüberliegenden Strirnfläche.
Für die Zuführung der flüssigen Schmelze sind in dem Zwischenring vorzugsweise mehrere gleichmäßig am Umfang verteilte Eintrittsbohrungen vorgesehen. Zu den verschiedenen Eintrittsbohrungen können einzelne Leitungen führen. Es kann aber auch eine Verbindung der Eintrittsbohrungen durch eine Ringnut im Zwischenring gegeben sein, die mittels eines Deckels geschlossen ist und über eine gemeinsame Zuführungsleitung mit flüssiger Schmelze gespeist wird.
Die Zuführungsleitungen verbinden den für die Verflüssigung von Kunststoff vorgesehenen Extruder mit dem Zwischenring. Es ist von Vorteil, die Zuführungsleitungen zu isolieren und zu beheizen, damit kein unerwünschter Temperaturabfall in der Schmelze eintritt oder die Schmelze sogar einfriert.
Wahlweise sind in den verschiedenen Zuführungsleitungen zum Zwischenring Ventile oder Blenden zur Einstellung des Schmelzestromes vorgesehen. Die Ventile erlauben wahlweise ein Nachstellen und Einflussnahme auf den Schmelzestrom während des Betriebes. Das kann zur Vergleichmäßigung oder zur Erzeugung von Unterschieden genutzt werden. Zusätzlich oder anstelle der Ventile kann auch eine Veränderung des Schmelzestromes durch Einsätze erreicht werden, die in den Zuführungsleitungen positioniert werden. Die Einsätze können auch in dem Zwischenring vorgesehen sein.
Im übrigen wird die Schmelzezuführung durch die Drehzahl des zur Plastifizierung des Kunststoffes vorgesehenen Extruder bestimmt.
Wahlweise wird die flüssige Schmelze auch am Ende der Aufwärmstrecke in den Einschneckenmodul/ Abschnitt aufgegeben. Dann ist der zur Erzeugung der flüssigen Schmelze vorgesehene Extruder unmittelbar an den für die Erwärmung des Holzes vorgesehenen Einschneckenmodul/ Abschnitt angeschlossen.
Der Anschluß erfolgt wahlweise dadurch, daß der zur Verflüssigung vorgesehene Extruder unmittelbar an das Gehäuse des Einschneckenmoduls/ Abschnitts angeflanscht ist, oder es ist eine Zuführungsleitung vorgesehen, die an das Gehäuse des Einschneckenmoduls/Abschnitts führt.
Der unmittelbar an den Einschneckenmodul angeflanschte und der Herstellung flüssiger Schmelze dienende Extruder kann als Seitenarmextruder bezeichnet werden. Dieser Extruder kann die gleiche Bauart haben wie der Einschneckenmodul. Es kann aber auch ein Extruder anderer Bauart zum Einsatz kommen.
Für das Eintragen der flüssigen Schmelze in den Einschneckenmodul/ Abschnitt muß dessen Gehäuse durchbohrt werden. Dabei wird der zur Temperierung doppelwandig ausgeführte Gehäusemantel durchbohrt. Damit einerseits die Schmelze nicht in den Hohlmantel strömt und andererseits das Temperierungsmittel nicht die Schmelze verunreinigt, kann ein Flansch angebracht werden, der mit einem Kragen in die Bohrung ragt und den Hohlmantel wieder verschließt.
Zum Eintragen der flüssigen Schmelze kann auch der benachbarte Planetwalzenmodul angebohrt werden.
Auch dort besteht ein Gehäusedoppelmantel, der durch die Bohrung geöffnet wird und wieder geschlossen werden muß.
Nach der DE 10356423 wird das mit einer Buchse dadurch erreicht, daß die Bohrung durch das Gehäuse hindurchgeführt ist und in die im Gehäuse sitzende Buchse ragt, wobei die Materialzuführung mit einem Zufuhrungsgehäuse in die Bohrung ragt und aa) wobei die Bohrung im Bereich der zum Temperieren dienenden Kanäle eine ringförmige Erweiterung aufweist, so daß um das Zufuhrungsgehäuse herum ein ringförmiger Verbindungskanal für die zum Temperieren dienenden Kanäle entsteht oder bb) wobei die Bohrung bis in eine Nut reicht, die sich über den gesamten Umfang oder über einen Teil des Umfangs der im Gehäuse sitzenden Buchse erstreckt und deren Breite größer als der Durchmesser des Zuführungsgehäuses ist, so daß um das Zufuhrungsgehäuse herum ein Verbindungskanal für die dem Temperieren dienenden Kanäle entsteht oder cc) wobei ein Zufuhrungsgehäuse verwendet wird, das in die Buchse ragt, wobei das Zuführungsgehäuse im Bereich der dem Temperieren dienenden Kanäle mit mindestens einem Verbindungskanal für diese Kanäle versehen ist.
Vorteilhafterweise kann der Verbindungskanal nach cc) spanabhebend durch Fräsen oder
Drehen außen in die das Zuführungsgehäuse eingearbeitet werden.
Vorzugsweise ist ein Zufuhrungsgehäuse mit mehreren Verbindungskanälen vorgesehen, so daß jede durch die Bohrung entstandene Unterbrechung eines Kanals durch einen
Verbindungskanal aufgehoben bzw. überbrückt worden ist.
Noch weiter bevorzugt ist ein Zuführungsgehäuse mit mehreren Verbindungskanälen, die übereinander liegen. Die einzelnen Verbindungskanäle können als neben einander liegende Nuten in das Zufuhrungsgehäuse gearbeitet werden. Die Kanäle können außen an dem Zuführungsgehäuse liegen.
Günstig ist dabei, wenn die übereinander liegenden Verbindungskanäle eine Höhe besitzen, die geringer als die Breite ist. Zugleich ist die Breite so groß gewählt, daß die Verbindungskanäle gleichwohl einen ausreichenden Querschnitt zur störungsfreien Weiterleitung des Temperierungsmittels besitzt, vorzugsweise ist der Querschnitt gleich. Günstig ist, wenn die Höhe der Verbindungskanäle so gewählt ist, daß die Gesamthöhe der übereinander liegenden und durch einen Steg voneinander getrennten Verbindungskanäle nicht höher als die Höhe bzw. Tiefe der zum Temperieren dienenden Kanäle in der Buchse ist. Vorteilhafterweise können die übereinander liegenden Kanäle mit das Zuführungsgehäuse in diesem Bereich außen umschließenden Rohrmantel geschlossen werden. Der außen liegende Rohrmantel ist dann mit Einlaßöffnungen und Auslaßöffnungen versehen. Jede Einlaßöffnung ist so angeordnet, daß sie an dem zugehörigen, durch die beschriebene Unterbrechung entstandenen Kanalende liegt.
Wahlweise sind die Verbindungskanäle auch an einer Innenseite des Zuführungsgehäuses eingearbeitet worden und sind die Verbindungskanäle durch einen innen liegenden Rohrmantel verschlossen. Durch außen in das Zuführungsgehäuse eingearbeitete Einlaßöffnungen und Auslaßöffnungen entstehen gleichwohl Verbindungskanäle, oder dd) wobei die Bohrung gegenüber dem Zuführungsgehäuse vergrößert ist und wobei in dem Gehäuse ein Einsatz mit einer Öffnung oder einem Anschluß zur Aufnahme des Zuführungsgehäuses vorgesehen ist. Der Einsatz besitzt außen liegend oder innen liegend einen oder mehrere Verbindungskanäle, die wie die Verbindungskanäle unter cc) ausgebildet sind bzw. hergestellt werden, ee) wobei in der Bohrung ein Einsatz sitzt, an dem das Zuführungsgehäuse befestigt ist und der Einsatz außen liegend oder innen liegend oder innen liegend einen oder mehrere Verbindungskanäle besitzt, die wie die Verbindungskanäle unter cc) ausgebildet sind bzw. hergestellt werden.
Das oben beschriebene Zuführungsgehäuse kann die im Extrudergehäuse sitzende Buchse so weit durchdringen, daß sie mit der Innenfläche der Buchse ganz oder teilweise abschließt. Ist das Zuführungsgehäuse der Innenfläche der Buchse angepaßt und kann ganz mit der Innenfläche der Buchse abschließen. Das kann auch auf innen verzahnte Buchsen eines Extrudergehäuses Anwendung finden. Die Anpassung wird durch Drehen oder Fräsen oder Schleifen bzw. bei der Anpassung an innen verzahnte Gehäusebuchsen dadurch erreicht, daß in die Gehäusewandung eine Verzahnung in gleicher Weise eingearbeitet wird wie beim Innenverzahnen der im Extrudergehäuse sitzenden Buchse. Günstig ist dabei die Anwendung des Funkenerodierens zum Verzahnen.
Im übrigen gilt für den Anschluß des zur Herstellung flüssiger Schmelze dienende an das Gehäuse des Planetwalzenmoduls das gleiche wie für den Anschluß an den Einschneckenmodul.
Der Seitenarmextruder kann verschiedene Bauweisen haben.
Es gibt Einschneckenextruder, Doppelschneckenextruder und Planetwalzenextruder.
Der Einschneckenextruder ist die billigste Bauart eines Extruders, aber auch der Extruder mit der kleinsten Bauweise.
Bei der Verwendung eines Einschneckenextruders soll die Steigung der Schnecke die gewünschte Förderwirkung verursachen.
Der Doppelschneckenextruder besitzt zwei parallel nebeneinander angeordnete und miteinander kämmende Schnecken. Der Doppelschneckenextruder ist zwar aufwendiger als ein Einschneckenextruder. Der Doppelschneckenextruder hat jedoch eine wesentlich größere Förderwirkung als ein Einschneckenextruder. Gleichwohl ist der Doppelschneckenextruder noch verhältnismäßig günstig. Außerdem baut der Doppelschneckenextruder noch sehr klein. Aufgrund der hohen Förderwirkung läßt sich mit dem Doppelschneckenextruder leicht sicherstellen, daß die flüssige Schmelze mit dem richtigen Druck in den Planetwalzenmodul eingespritzt wird.
Wahlweise wird für diesen Seitenarmextruder auch ein Planetwalzenteil verwendet. In der Anwendung kann auch dieser Planetwalzenteil so gefahren werden, daß der notwendige Druck zum Einspritzen der flüssigen Schmelze entsteht.
In der Zeichnung sind verschiedene Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt.
Fig. 1 zeigt einen Extruder für die Herstellung von Mischungen aus Kunststoff und Holzpartikeln. Der Extruder besitzt vier Abschnitte. Drei Extruderabschnitte sind als Planetwalzenextruderabschnitte ausgebildet, der vierte Extruderabschnitt ist als
Einschneckenextruder ausbildet und dient dem Materialeinzug.
Dabei sind mit 5 die Gehäuse der Planetwalzenextruderabschnitte und das Gehäuse des
Einschneckenextruderabschnittes mit 1 bezeichnet. Jedes Gehäuse 5 besitzt angeschweißte
Flansche 6 und 7, die in nicht dargestellter Form mit- einander verschraubt sind. Das Gehäuse
1 ist mit Flanschen 3 und 4 versehen, die wie die Flansche 6 und 7 der Befestigung dienen.
Jedes Gehäuse 1 und 5 ist innen mit Buchsen ausgekleidet.
Ferner sind an der Gehäuseinnenseite Kanäle dargestellt, die je nach Bedarf mit Heizmittel oder Kühlmittel beaufschlagt werden.
Die dargestellten Enden der Gehäuse 5 sind hinten ausgedreht und jeweils mit einem Zentrierring 11 und Anlaufring und Verschleißring 8 versehen. Der Anlaufring und Verschleißring 8 bildet die Gleitfläche für Planetspindeln 10. Der Anlaufring und Verschleißring 8 besitzt einen Innendurchmesser der kleiner als der bezeichnete Rollradius der Planetspindeln 10 ist.
Alle Extruderabschnitte besitzen eine gemeinsame Spindel. Diese gemeinsame Spindel ist im Bereich der Planetwalzenextruderabschnitte mit 9 und im Bereich des als Einzug dienenden Einschneckenextruderabschnittes mit 19 bezeichnet.
Das Einsatzmaterial wird im Ausfuhrungsbeispiel durch Holzspäne gebildet. Die Holzspäne werden über einen Trichter durch eine Öffnung 2 eindosiert. Die Holzspäne werden in nicht dargestellter Weise mittels Saugluftförderer aus einem Silo abgezogen und in einen über dem Trichter angeordneten Filter geführt und von der Saugluft getrennt. Mittels einer nicht dargestellten Stopfschnecke werden die Holzspäne aus dem Filter in den Trichter gezogen. Im Trichter findet eine volumenmetrische Messung der Menge der Sägespäne statt. In anderen Ausfuhrungsbeispielen ist eine zusätzliche gravimetrische Messung oder allein eine gravimetrische Messung vorgesehen. Anhand der Messergebnisse wird der Saugluftförderer geregelt.
Der erste Extruderabschnitt bildet einen Einzug für den zweiten Extruderabschnitt. Im zweiten Extruderabschnitt findet eine Zudosierung und Mischung mit flüssiger Kunststoffschmelze und eine Verdichtung statt; im dritten Extruderabschnitt eine Homogenisierung der Mischung. Im letzten Extruderabschnitt findet eine Abkühlung der Mischung auf Austrittstemperatur statt. Im Ausführungsbeispiel hat das Holz einen Anteil von 70Gew% und der Kunststoff einen Anteil von 30Gew% an der Mischung. In anderen Ausfuhrungsbeispielen beträgt der Holzanteil zum Beispiel 65% oder 75% an der Mischung. Dabei sind Zuschläge wie Farbe und Hydrophobierungsmittel dem Kunststoffanteil rechnerisch zugeschlagen worden.
Die entstandene Mischung tritt an der Extruderspitze 12 in eine nicht dargestellte Extrusionsdüse, deren Öffnung dem Querschnitt einer Bodendiele nachgebildet ist, so daß durch Extrudieren der Mischung ein Endlosstrang mit dem Querschnitt einer Bodendiele entsteht. Durch nicht dargestelltes Ablängen des Extrusionsstranges entstehen Bodendielen mit dem Aussehen einer Holzdiele.
Die Bodendielen sind unterseitig profiliert. Die Profile sind so gewählt, daß eine Wandstärke von 10mm gegeben ist. In anderen Ausführungsbeispielen sind 8 bis 12 mm Wandstärke gewählt.
Die Profilierung schließt eine Hohlraum bzw. Kammerbildung ein.
In Fig. 2 ist zum Eintragen der flüssigen Schmelze an dem Planetwalzenteil 5 ein Seitenarmextruder 20 vorgesehen.
Der Seitenarmextruder ist als Doppelschneckenextruder ausgebildet. Der Doppelschneckenextruder besteht aus zwei gegenläufig arbeitenden Schnecken. In den Seitenarmextruder 20 werden in nicht darstellter Form Kunststoffgranulate, im Ausführungsbeispiel Polyethylen(PE)granulate eingefüllt, komprimiert und erwärmt und auf dem Wege zu einer flüssigen Schmelze umgeformt. Mit dem PE-Granulat sind zugleich Zuschläge wie Farbe und Hydrophobierungsmittel aufgegeben worden. In der Schmelze finden die Zuschläge eine vorteilhafte Verteilung.
Mit dem Doppelschneckenextruder kann die flüssige Schmelze mit erheblichem Druck in den Planetwalzenteil 5 gespritzt werden. Die flüssige Schmelze benetzt die Holzpartikel an der Oberfläche und dringt in die Hohlräume/Poren ein. Bei der anschließenden Verdichtung der Holzpartikel werden die Hohlräume/Poren reduziert und durch die Schmelze verschlossen, die bei dem Einspritzen der Schmelze noch offen geblieben sind. Die Schmelze wird mit einer Temperatur aufgegeben, bei der die Schmelze auch dann noch flüssig bleibt, wenn Sie durch die Berührung mit den Holzpartikeln Wärme abgegeben hat. Zwischen den verschiedenen Holzpartikeln wirkt die Schmelze wie ein Kleber.
Das Gehäuse des Seitenarmextruders 20 ist mehrteilig. Der Kopfteil 21 sitzt als Zufuhrungsgehäuse in einer Bohrung des Gehäuses des Planetwalzenteils 5. Die Bohrung durchdringt zugleich die zugehörige Buchse 22 und schließt mit der Innenfläche der Buchse 22 ab.
Im Ausfuhrungsbeispiel ist der Seitenarmextruder geeignet, sehr hohe Eintragsdrücke zu erzeugen.
Im Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 1 wird der in Fig. 4 dargestellte Planerwalzenteil 5 unmittelbar nach dem Materialeinzug bzw. unmittelbar nach dem Füllteil eingesetzt. In einem anderen Ausfuhrungsbeispiel kommt der Planetwalzenteil 5 mit dem Seitenarmextruder nach dem zweiten Planetwalzenteil als dritter Planetwalzenteil zum Einsatz. In weiteren Ausführungsbeispielen kann jedes Planetwalzenteil mit einem Seitenarmextruder zum Eintragen von flüssiger Schmelze versehen sein.
In einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 3 reicht das mit 30 bezeichnete Extrudergehäuse des Seitenarmextruders bis an das Gehäuse 30 des Planetwalzenteiles 5 heran. Das Extrudergehäuse 30 ist mit einem Einsatz 31 verbunden, der in einer Bohrung des Gehäuses 5 sitzt. Der Einsatz 31 besitzt an seiner Außenseite zwei übereinander liegende Nuten 32 und 34. Zwischen beiden Nuten 32 und 34 besteht ein Steg 33. Diese Nuten bilden Verbindungskanäle. Es sind zwei Verbindungskanäle vorgesehen, weil das Gehäuse mit einer Buchse 22 ausgekleidet ist und weil die Buchse 22 außenseitig und innenseitig mit einer Verzahnung versehen ist. Die nicht dargestellte Innenverzahnung dient dazu, mit den umlaufenden Planetenspindeln zu kämmen, die in Fig. 1 dargestellt sind. Die Außenverzahnung bildet Kanäle für das Temperierungsmittel für die Beheizung/Kühlung des Planetwalzenteiles. Die Außenverzahnung der Buchse 22 wird durch die zugehörige Bohrung für den Einsatz 31 an zwei Stellen unterbrochen. Jeder Verbindungskanal ist für eine Unterbrechung bestimmt und verbindet das eine Unterbrechungsende mit dem zugehörigen anderen Unterbrechungsende.
Die Nutzen 32 und 34 sind durch einen außen liegenden Rohrmantel 35 verschlossen, so daß kein Heizmittel oder Kühlmittel falsch eintreten oder austreten kann. Im Ausführungsbeispiel ist eine Eintrittsöffnung 37 der Nut 34 dargestellt. Die Eintrittsöffhung der Nut 32 liegt an anderer, nicht dargestellter Stelle. Die Austrittsöffnung liegt im Ausfuhrungsbeispiel auf der diametral gegenüberliegenden, nicht dargestellten Seite des Einsatzes 31.
Das Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 4 zeigt die Anwendung eines Extruders für die Schaumherstellung. Dabei wird über einen Einsatz 40, der in dem Extrudergehäuse 5 sitzt, flüssiges Treibmittel in die Kunststoffschmelze gepumpt.
Im Bereich der Buchse 41 ist ein nicht dargestellter Einsatz vorgesehen, der sich von dem Einsatz nach Fig. 3 dadurch unterscheidet, daß nur ein Verbindungskanal vorgesehen ist.
Die Fig. 5 bis 7 zeigen einen weiteren Extruder mit einem Planetwalzenmodul mit einem Gehäuse 101 und einem angeflanschten Seitenarmextruder.
Der Planetwalzenmodul besitzt ein Extrudergehäuse mit einer darin angeordneten Buchse.
Das Gehäuse ist auf der Buchse aufgeschrumpft.
Die Buchse besitzt außenseitig eingefräste Kanäle für Temperierungsmittel zur Kühlung oder
Beheizung.
Die Kanäle verlaufen wendelförmig an der Außenfläche der Buchse und sind durch Fräsen entstanden. Es sind im Ausführungsbeispiel zwei verschiedene Temperierungsbereiche vorgesehen. Der eine Bereich ist durch Zu- und Abflüsse 120, 121 gekennzeichnet, der andere
Bereich durch Zu- und Abflüsse 122, 123.
Der Seitenarmextruder ist ein Doppelschneckenextruder und besteht aus verschiedenen Teilen. Dazu gehören zwei nebeneinander angeordnete Schnecken 116, welche miteinander kämmen und über einen Motor angetrieben werden. Zwischen Motor und Schnecken 116 sind ein Getriebe und eine Kupplung 111 mit einem Gehäuse 115 vorgesehen. Außerdem ist der Seitenarmextruder aus einem Füllteil und einem 109 und einem Extrusionsteil 102 zusammengesetzt. Das Füllteil 109 besitzt eine Öffnung für einen nicht dargestellte Materialzuführung.
Der Seitenarmextruder besitzt im Extrusionsteil 102 ein temperiertes Gehäuse.
Das Gehäuse besitzt ein gestuftes Ende 104, mit dem es in einer Bohrung 103 sitzt, die sich durch das Gehäuse des Planerwalzenteiles 101 und durch die zugehörende Buchse bis in den Innenraum des Planetwalzenmodules erstreckt. Die Bohrung bedingt in dem Bereich der Zu- und Abflüsse 122,123 eine besondere Führung der für das Temperierungsmittel vorgesehen Kanäle an der Außenseite der Buchse. Dort sind die Kanäle um den Bereich der Bohrung herumgeführt worden, so daß auch die Umgebung der Bohrung temperiert wird. Zusätzliche Möglichkeit zur Temperierung ergibt sich in der Umgebung durch das temperierte vordere Ende des Seitenarmextruders.
Die Bohrung führt durch die oben beschriebene Stufung zu einer Aufstandsfläche 102 am Gehäuse.
Die Fig. 8 bis 10 zeigen in einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel eine vollständige Anlage zur
Herstellung von Mischungen aus Holzpartikeln und Kunststoff.
Dabei findet ein Extruder mit einem Füllteil 201 und zwei Planetwalzenteilen 202 und 203
Anwendung. Der Füllteil 201 besitzt die Bauart einer Einschnecke und entspricht im Prinzip dem Einschneckenteil bzw. Füllteil der Fig. 1. Die beiden Planetwalzenteile 202 und 203 entsprechen im Prinzip den Planetwalzenteilen 5 und 10 der Fig. 1.
Das Füllteil 201 wird aus einem Trichter 205 mit Sägespänen gespeist. Die Holzpartikel werden in dem Einfüllteil eingezogen und geringfügig vorgewärmt.
Zu der Anlage gehört ferner ein seitlich angeordneter Extruder 204. Der seitlich angeordnete
Extruder 204 ist ein Einschneckenextruder und dient zur Aufschmelzung des Kunststoffes.
Der seitlich angeordnete Extruder spritzt die flüssige Schmelze zwischen dem Füllteil 201 und dem Planerwalzenteil 202 in den Extruder.
Zwischen dem Füllteil 201 und dem Planetwalzenteil 202 ist ein Zwischenring vorgesehen.
Der Zwischenring ist in Fig. 11 dargestellt. In Fig. 11 sind die Gehäuse des Einfüllteiles 201 mit 211 und das Gehäuse des Planetwalzenteiles 202 mit 210 bezeichnet. Die beiden gegenüberliegenden Gehäuseenden sind mit einem Kragen 214 und 213 versehen. Zwischen beiden Kragen ist ein Zwischenring 212 eingelassen. Der Zwischenring 212 ist in
Zentrieröffnungen an den Stirnflächen der Kragen eingelassen. Der Zwischenring 212 besitzt mehrere gleichmäßig am Umfang verteilte Öffnungen, zu denen Schmelzeleitungen 216 von dem Extruder 204 führen. Der Zwischenring 212 ist zwischen den Kragen 211 und 213 verspannt. Die Verspannung wird durch Spannschrauben bewirkt, von denen nur eine
Mittellinie 215 dargestellt ist. Die Spannschrauben durchdringen beide Kragen und wirken mit Schraubenmuttern zusammen. Nach dem Zusammentreffen von flüssiger Schmelze und Holzpartikeln findet in dem Planetwalzenteil 202 die Mischung und Homogenisierung und eine Verdichtung statt. Im sich daran anschließenden Planetwalzenteil findet eine Kühlung auf eine gewünschte Austrittstemperatur statt. Im Ausführungsbeispiel ist die Temperatur der Mischung noch so groß, daß die Mischung ausdampft und auf dem Wege unerwünschte Feuchte verliert.
Nach dem Austritt und Ausdampfen findet im Ausführungsbeispiel eine Verteilung der Mischung statt auf mehrere weitere Extruder statt.. Dazu ist eine Verteilungseinrichtung 220 vorgesehen. Die Verteilungseinrichtung 220 führt die Mischung zu drei nachgeordneten Einschneckenextrudern 221, 222 und 223. Diese Einschneckenextruder können einzeln oder zu mehreren oder alle gemeinsam gleichmäßig oder unterschiedlich mit der Mischung beaufschlagt werden. Ziel ist, nach Bedarf unterschiedliche oder gleiche Profilformate mit den Einschneckenextrudern 221, 222 und 223 zu extrudieren.
Im Ausfuhrungsbeispiel wird die Verteilungseinrichtung durch eine Weiche in dem Förderweg der Mischung nach Verlassen des Extruders gebildet. Mit der Weiche kann die angeförderte Menge an Mischung zu bestimmten Einschneckenextrudern umgelenkt oder auch in zwei oder drei Ströme geteilt werden, die dann den betreffenden Einschneckenextrudern zugeleitet werden.

Claims

Patentansprüche
1.
Herstellungen von Mischungen aus Holzpartikeln und/oder anderen Pflanzenpartikeln mit
Kunststoff in einem Extruder, wobei die Mischung durch eine Extrusionsdüse aus dem Extruder gepresst wird, die sich in
Förderrichtung des Extruders am Ende des Extruders befindet, und wobei Holzpartikel bzw. Pflanzenpartikel in der Mischung mindestens 60Gew%, vorzugsweise mindestens 65Gew% ausmachen und wobei der Kunststoff vor der Mischung mit den Holzpartikeln bzw. Pflanzenpartikeln verflüssigt und anschließend mit dem Holzpartikeln bzw. den Pflanzenpartikeln vermischt und die Mischung homogenisiert und verdichtet wird.
2.
Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Verwendung von Holzpartikeln bzw.
Pflanzenpartikeln mit einer Partikelgröße von höchstens lmm, vorzugsweise mit einer
Partikelgröße von höchsten 0,8mm, noch weiter bevorzugt mit einer Hauptmenge mit einer
Partikelgröße von 0,3 bis 0,4mm, wobei die Hauptmenge einen Anteil von mindestens 50%, vorzugeweise mindestens 60% an der Menge der Holzpartikel bzw. Pflanzenpartikel ausmacht.
3.
Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Zumischung der Kunststoffschmelze vor dem Verdichten erfolgt und/oder Zuschläge wie Farben, Koppler und Haftvermittler, Stabilisatoren, Gleitmittel und Hydrophobierungsmittel vor der Vermischung mit den Holzpartikeln bzw. den Pflanzenpartikeln mit der Kunststoffschmelze vermischt wird und/oder durch die Verwendung von vorgewärmten Holzpartikeln bzw. Pflanzenpartikeln.
4.
Verfahren nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch eine Vorwärmtemperatur der Holzpartikel bzw. Pflanzenpartikel von mindestens 50 Grad Celsius, vorzugsweise von mindestens 100 Grad Celsius und höchst bevorzugt von mindestens 150 Grad Celsius.
5.
Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, gekennzeichnet durch die Vorwärmung der Holzpartikel bzw. Pflanzenpartikel außerhalb des Extruders
6.
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Hohlraumvolumen der Holzpartikel und/oder Pflanzenpartikel durch das Verdichten um mindestens 10%, vorzugsweise um mindestens 20% gegenüber dem Ausgangsvolumen verringert wird.
7.
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Mischung von Holzpartikel und/oder Pflanzenpartikeln mit der Kunststoffschmelze in einem Planetwalzenextruder oder Planetwalzenextruderabschnitt erfolgen, wobei die Kunststoffschmelze vorzugsweise am Anfang des Planetwalzenextruders bzw. Planetwalzenextruderabschnittes erfolgt.
8.
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der separat verflüssigte Kunststoff unter Druck mit den Holzpartikeln und/oder Pflanzenpartikeln zusammen geführt wird.
9.
Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß der verflüssigte Kunststoff gegen die Holzpartikel und/oder Pflanzenpartikel gespritzt wird.
10.
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Mischung in einer Hitze zu Profilen verarbeitet wird und/oder daß die ausextrudierte Mischung granuliert wird
11.
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Kunststoff in einem Nebenextruder/Seitenarmextruder kontinuierlich verflüssigt und von dem Nebenextruder/Seitenarmextruder in den für die Mischung vorgesehenen Extruder gedrückt wird oder daß der Kunststoff batchweise verflüssigt und mittels einer Pumpe in den für die Mischung vorgesehenen Extruder eingetragen wird und/oder daß der verflüssigte Kunststoff am Gehäuse des für die Mischung vorgesehenen Extruders und/oder zwischen Abschnitten des für die Mischung vorgesehenen Extruders eingetragen wird.
12.
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß über Holz und andere Pflanzen und Kunststoff hinausgehende Zuschläge mit dem Kunststoff aufgegeben werden.
13.
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, gekennzeichnet durch den Einzug der Holzpartikel und/oder Pflanzenpartikel in einem Einschneckenextruder oder Einschneckenmodul, der dem Planetwalzenteil oder Planetwalzenextruder für die Mischung und Verdichtung vorgeordnet ist.
14.
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, gekennzeichnet durch die Verwendung eines Extruders mit einem als Einschnecke ausgebildeten Einfüllteil und nachgeordneten Planetwalzenteilen, wobei die flüssige Kunststoffschmelze in einem seitlich angeordneten separaten Extruder hergestellt wird und wobei die Schmelze zumindest teilweise a)zwischen dem Einschneckenteil und dem Planetwalzenteil in den Extruder aufgegeben wird b)am Anfang des dem Einschneckenteil nachgeordneten Planetwalzenteil in den Planetwalzenteil aufgegeben wird.
15. Verfahren nach Anspruch 14, gekennzeichnet durch die Verwendung eines Zwischenringes zwischen dem Einfüllteil und dem Planetwalzenteil, wobei die flüssige Schmelze am Zwischenring eingetragen wird.
16.
Verfahren nach Anspruch 15, gekennzeichnet durch die Verwendung eines Zwischenringes, a)der den Gehäusen des Einfüllteiles und/oder des Planetenteiles nachgebildet ist und Kragen besitzt, mit denen der Zwischenring an dem benachbarten Kragen des Einfüllteiles und an dem benachbarten Kragen des Planetenteiles befestigt ist oder b)der allein dadurch zwischen dem Planetenteil und dem Einfüllteil gehalten ist, daß der benachbarte Kragen des Planetenteils mit dem benachbarten Kragen des Einfüllteiles verspannt ist.
17.
Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, gekennzeichnet durch die Verwendung eines Zwischenringes, der in eine Zentrieröffhung in der benachbarten Stirnfläche des Einfüllteiles greift oder umgekehrt das Planetwalzenteil und das Einschneckenteil in eine Zentrierö fϊhung an der Stirnfläche des Zwischenringes greifen.
18.
Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 17, gekennzeichnet durch a)Verwendung eines Nebenextruders/Seitenarmextruders für die Aufschmelzung von
Kunststoff, der am Ende des Einfüllteiles oder am Anfang des Planetwalzenteiles oder am
Zwischenring angeflanscht ist oder b) Verwendung eines Nebenextruders/Seitenarmextruders für die Aufschmelzung von
Kunststoff, der über eine Schmelzeleitung mit dem Ende des Einfullteiles oder über die
Schmelzeleitung mit dem Anfang des Planetenteiles oder über die Schmelzeleitung mit dem
Zwischenring verbunden ist.
19.
Verfahren nach Anspruch 18, gekennzeichnet durch die Verwendung eines Doppelschneckenextruders oder Doppelschneckenextruderteils oder Einschneckenextruders oder Einschneckenteils als Nebenextruders/Seitenarmextruder für die Aufschmelzung des Kunststoffes.
20.
Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, gekennzeichnet durch die Herstellung der Mischung in einem Planetwalzenextruder oder in einem Extruder mit Planetwalzenteil, wobei Kunststoffschmelze in einem Seitenarmextruder erzeugt wird, wobei für den Seitenarmextruder eine Bohrung durch das Extrudergehäuse und in die darin sitzende Buchse des Planetwalzenteiles ragt, wobei in die Bohrung ein Zuführungsgehäuse oder Rohr oder Einsatz ragt und die Bohrung im Bereich der für das Temperierungsmittel vorgesehenen Kanäle eine
Erweiterung besitzt, so daß zwischen dem in die Bohrung ragende Zuführungsgehäuse oder
Rohr oder Einsatz und der Innenwand der Bohrung ein Abstand besteht, der einen Hohlraum bildet und daß der Hohlraum die vorher durch die Bohrung bzw. das Zuführungsgehäuse oder
Rohr oder Einsatz unterbrochenen Kühlmittelkanäle oder Heizmittelkanäle verbindet.
21.
Verfahren nach Anspruch 20, gekennzeichnet durch die Verwendung eines Extrudergehäuses, das an der im Extrudergehäuse sitzenden innen verzahnten Buchse im Bereich der Kanäle für das Temperierungsmittel eine Nut besitzt, die sich um Umfang der Buchse über den gesamten Umfang oder über einen Teil es des Umfanges erstreckt und deren Breite größer ist als der Durchmesser des Zuführungsgehäuses oder der Durchmesser des der Materialzuführung dienenden Rohres oder Einsatzes
22.
Verfahren nach Anspruch 21 , gekennzeichnet durch die Verwendung eines Extrudergehäuses mit einer innen liegenden Buchse, die außen mit Kanälen für eine Temperierungsmittel versehen ist, und mit einer das Gehäuse für die Zuführung von Schmelze durchdringenden Bohrung, im Durchringungsbereich ein Einsatz vorgesehen ist, der mindestens einen Verbindungskanal für die zur Durchleitung von Temperierungsmittel bestimmten Kanäle besitzt.
23. Verfahren nach Anspruch 22, gekennzeichnet durch die Verwendung eines Extrudergehäuses mit einer innen liegenden Buchse, die außen mit Kanälen für ein Temperierungsmittel versehen ist, und eine Anschlußbohrung für einen Seitenarmextruder aufweist, wobei die Kanäle für das Temperierungsmittel um die Anschlußbohrung herum geführt ist.
PCT/EP2007/009140 2006-11-15 2007-10-22 Mischung von kunststoff mit holzpartikeln WO2008058609A2 (de)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2007800426106A CN101578173B (zh) 2006-11-15 2007-10-22 合成材料与木材碎粒的混合
CA2667114A CA2667114C (en) 2006-11-15 2007-10-22 Blend of plastics with wood particles
EP07819204.4A EP2101983B1 (de) 2006-11-15 2007-10-22 Mischung von kunststoff mit holzpartikeln
US12/419,804 US8293158B2 (en) 2006-11-15 2009-04-07 Blend of plastics with wood particles
US13/632,679 US9193106B2 (en) 2006-11-15 2012-10-01 Blend of plastics with wood particles

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102006054204A DE102006054204A1 (de) 2006-11-15 2006-11-15 Mischung von Kunststoff und Holzpartikeln
DE102006054204.5 2006-11-15
EP07020157.9 2007-10-15
EP07020157 2007-10-15

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US12/419,804 Continuation-In-Part US8293158B2 (en) 2006-11-15 2009-04-07 Blend of plastics with wood particles

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2008058609A2 true WO2008058609A2 (de) 2008-05-22
WO2008058609A3 WO2008058609A3 (de) 2008-07-10

Family

ID=38996727

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/EP2007/009140 WO2008058609A2 (de) 2006-11-15 2007-10-22 Mischung von kunststoff mit holzpartikeln

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8293158B2 (de)
EP (2) EP2957412B1 (de)
CN (1) CN103273636B (de)
CA (1) CA2667114C (de)
PT (2) PT2957412T (de)
WO (1) WO2008058609A2 (de)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2669219A1 (de) 2012-06-01 2013-12-04 Novo-Tech GmbH & Co. KG Trag- und/oder Gleitelement
DE102017003681A1 (de) 2017-04-17 2018-10-18 Entex Rust & Mitschke Gmbh Kühlen beim Extrudieren von Schmelze
DE102017005999A1 (de) 2017-05-28 2018-11-29 Entex Rust & Mitschke Gmbh Herstellung von essbaren Wurstpellen aus Kollagen oder gleichartigen Stoffen durch Extrudieren
DE102017005998A1 (de) 2017-06-23 2018-12-27 Entex Rust & Mitschke Gmbh Chemische Prozeßführung für fließfähiges Einsatzgut in einem Planetwalzenextruder
WO2019115002A1 (de) * 2017-12-11 2019-06-20 Entex Rust & Mitschke Gmbh Extrudieren von stoffen, vorzugsweise von kunststoffen
WO2020038598A1 (de) * 2018-08-21 2020-02-27 Entex Rust & Mitschke Gmbh Mischung von kunststoff mit holzpartikeln in einer extrusionsanlage
DE102020007239A1 (de) 2020-04-07 2021-10-07 E N T E X Rust & Mitschke GmbH Kühlen beim Extrudieren von Schmelzen
EP3892441A1 (de) 2020-04-07 2021-10-13 Entex Rust & Mitschke GmbH Nachrüstung für eine extruderanlage

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2751340C (en) * 2009-02-05 2015-05-26 Kumryoung Co., Ltd. Filler material for a floor and method for producing filler material for a floor
FI125448B (fi) 2009-03-11 2015-10-15 Onbone Oy Uudet materiaalit
BRPI0904780B1 (pt) * 2009-09-17 2017-05-30 Petrocoque S/A Indústria e Comércio aperfeiçoamentos nos meios de alimentação de um forno rotativo utilizado para calcinação de coque verde de petróleo
DE102010030706A1 (de) 2010-06-30 2012-01-05 Entex Rust & Mitschke Gmbh Reaktives Extrusionsverfahren zur chemischen Modifizierung von alkylgruppenhaltigen Polymeren oder Wachsen in einem Planetwalzen-Extruder
US9486808B2 (en) * 2013-11-12 2016-11-08 Luiz Ribeiro OLIVEIRA NASCIMENTO COSTA Process of obtaining plastic compound based on fibrous plant material, plastic compound based on fibrous plant material obtained and equipment for extrusion of plastic compound based on fibrous plant material
US20170182696A1 (en) * 2014-03-26 2017-06-29 Lifoam Industries, Llc Particle foam distributed manufacturing apparatus and method and particle foam articles
CN105821490B (zh) * 2016-04-22 2018-11-06 江苏新达科技有限公司 一种涤纶废布纺丝抽真空混炼挤出机
DE102017203062A1 (de) 2017-02-24 2018-08-30 tesa SE, Kst. 9500 - Bf. 645 Verfahren zur Herstellung von thermisch vernetzbaren Polymeren in einem Planetwalzenextruder
DE102017004563A1 (de) 2017-03-05 2018-09-06 Entex Rust & Mitschke Gmbh Entgasen beim Extrudieren von Polymeren
DE102017006638A1 (de) 2017-07-13 2019-01-17 Entex Rust & Mitschke Gmbh Füllteilmodul in Planetwalzenextruderbauweise
DE102018004355A1 (de) 2018-06-01 2019-12-05 Entex Rust & Mitschke Gmbh Mischen von extrudierbaren Kunststoffen mit geringen Mengen anderer Stoffe
DE102018221589A1 (de) * 2018-08-23 2020-02-27 Tesa Se Verfahren zur Herstellung eines insbesondere thermisch vulkanisierbaren Klebstoffs sowie eines Klebebandes mit dem thermisch vulkanisierbaren Klebstoff
CN109434997B (zh) * 2018-10-19 2021-03-02 王志扬 一种机械式木材液化装置
DE102019133052A1 (de) * 2019-12-04 2021-06-10 Novo-Tech Gmbh & Co. Kg Verfahren zur Herstellung von extrudierten Paneelen und extrudiertes Paneel
WO2022095125A1 (zh) * 2020-11-09 2022-05-12 绍兴市柯桥区锦策智能科技有限公司 一种木塑原料物料的挤出装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2564374A1 (fr) * 1984-05-15 1985-11-22 Grepp Profiles massifs a base de bois et thermoplastiques recycles et leur procede de fabrication
DE19534644A1 (de) * 1995-09-19 1997-03-20 Gefinex Jackon Gmbh Tandemextruder
US6479002B1 (en) * 1998-12-30 2002-11-12 Haller Formholz Extrusion of plant materials encapsulated in a thermoplastic
EP1262294A1 (de) * 2001-05-12 2002-12-04 Fagerdala Deutschland GmbH Holzsubstitut
WO2002103113A2 (en) * 2001-06-15 2002-12-27 International Paper Company Cellulose-polymer composites and related manufacturing methods
DE10356423A1 (de) * 2003-11-30 2005-06-30 Entex Rust & Mitschke Gmbh Extruder mit Materialeintrag durch Gehäuse

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3530534A (en) * 1968-01-29 1970-09-29 Midland Ross Corp Extruder with ball and screw dispersing mechanism
DE2632335A1 (de) * 1976-07-17 1978-01-26 Krupp Gmbh Mischeinrichtung
DE2941206A1 (de) * 1979-10-11 1981-04-23 EKK Kleinewefers Kunststoffmaschinen GmbH, 4630 Bochum Planetwalzenextruder
CA2079997A1 (en) * 1990-04-06 1991-10-07 Thomas W. Winstead Dynamic mixing system and method for producing thermoplastic materials
US5653534A (en) 1994-10-12 1997-08-05 Sumitomo Chemical Company, Limited Screw apparatus and method for supplying reinforcing fiber-containing molten resin using the apparatus
US5585054A (en) * 1995-03-08 1996-12-17 Evans; Daniel W. Method of making a composite fiber reinforced polyethylene
US5776281A (en) * 1995-03-08 1998-07-07 Evans; Daniel W. Method of manufacturing a pallet made of composite fiber reinforced polyolefin
DK0855954T3 (da) * 1996-10-21 2000-05-22 Gefinex Jackon Gmbh Plasttekstruder
US5973035A (en) * 1997-10-31 1999-10-26 Xyleco, Inc. Cellulosic fiber composites
US6280667B1 (en) * 1999-04-19 2001-08-28 Andersen Corporation Process for making thermoplastic-biofiber composite materials and articles including a poly(vinylchloride) component
JP3563704B2 (ja) 2000-03-07 2004-09-08 ニチハ株式会社 木質成形体の製造方法
US6841239B2 (en) 2001-09-28 2005-01-11 Katuyuki Hasegawa Composite wood and manufacturing method thereof
DE10228191A1 (de) 2001-12-21 2004-01-22 Fagerdala Deutschland Gmbh Verfahren zur Herstellung von Bauteilen aus hochgradig lignocellulosefaser-gefüllten Thermoplasten
DE10310510A1 (de) 2003-03-09 2005-05-04 Fagerdala Deutschland Gmbh Wickelhülsen und Wickeldorne
US20050087904A1 (en) * 2003-10-24 2005-04-28 Bryan Robert J. Manufacture of extruded synthetic wood structural materials
DE102004005058A1 (de) 2004-02-01 2005-08-18 Fawowood Gmbh Feueranzündmasse
DE102004005034A1 (de) 2004-02-01 2005-08-18 Fawowood Gmbh Stückiges Brennholz
DE102004034039B4 (de) * 2004-07-13 2008-04-17 Technamation Technical Europe Gmbh Extrusionsverfahren und Extruder für zellulosehaltiges Material
US20080093763A1 (en) * 2006-10-06 2008-04-24 Douglas Mancosh Multi-color fiber-plastic composites and systems and methods for their fabrication

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2564374A1 (fr) * 1984-05-15 1985-11-22 Grepp Profiles massifs a base de bois et thermoplastiques recycles et leur procede de fabrication
DE19534644A1 (de) * 1995-09-19 1997-03-20 Gefinex Jackon Gmbh Tandemextruder
US6479002B1 (en) * 1998-12-30 2002-11-12 Haller Formholz Extrusion of plant materials encapsulated in a thermoplastic
EP1262294A1 (de) * 2001-05-12 2002-12-04 Fagerdala Deutschland GmbH Holzsubstitut
WO2002103113A2 (en) * 2001-06-15 2002-12-27 International Paper Company Cellulose-polymer composites and related manufacturing methods
DE10356423A1 (de) * 2003-11-30 2005-06-30 Entex Rust & Mitschke Gmbh Extruder mit Materialeintrag durch Gehäuse

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2669219A1 (de) 2012-06-01 2013-12-04 Novo-Tech GmbH & Co. KG Trag- und/oder Gleitelement
DE102012209287A1 (de) 2012-06-01 2013-12-05 Novo-Tech Gmbh & Co. Kg Trag- und Gleitelement
DE102017003681A1 (de) 2017-04-17 2018-10-18 Entex Rust & Mitschke Gmbh Kühlen beim Extrudieren von Schmelze
WO2018192677A1 (de) 2017-04-17 2018-10-25 Entex Rust & Mitschke Gmbh Kühlen beim extrudieren von schmelzen
US11446617B2 (en) 2017-04-17 2022-09-20 Entex Rust & Mitschke Gmbh Extruder with planetary roller section for cooling melts
DE102017005999A1 (de) 2017-05-28 2018-11-29 Entex Rust & Mitschke Gmbh Herstellung von essbaren Wurstpellen aus Kollagen oder gleichartigen Stoffen durch Extrudieren
DE102017005998A1 (de) 2017-06-23 2018-12-27 Entex Rust & Mitschke Gmbh Chemische Prozeßführung für fließfähiges Einsatzgut in einem Planetwalzenextruder
WO2019115002A1 (de) * 2017-12-11 2019-06-20 Entex Rust & Mitschke Gmbh Extrudieren von stoffen, vorzugsweise von kunststoffen
WO2020038598A1 (de) * 2018-08-21 2020-02-27 Entex Rust & Mitschke Gmbh Mischung von kunststoff mit holzpartikeln in einer extrusionsanlage
DE102020007239A1 (de) 2020-04-07 2021-10-07 E N T E X Rust & Mitschke GmbH Kühlen beim Extrudieren von Schmelzen
EP3892441A1 (de) 2020-04-07 2021-10-13 Entex Rust & Mitschke GmbH Nachrüstung für eine extruderanlage

Also Published As

Publication number Publication date
CA2667114C (en) 2014-10-07
US20090236766A1 (en) 2009-09-24
EP2101983B1 (de) 2016-04-06
CN103273636A (zh) 2013-09-04
CA2667114A1 (en) 2008-05-22
EP2101983A2 (de) 2009-09-23
CN103273636B (zh) 2016-06-15
PT2101983T (pt) 2016-07-14
PT2957412T (pt) 2017-04-11
WO2008058609A3 (de) 2008-07-10
US8293158B2 (en) 2012-10-23
EP2957412A1 (de) 2015-12-23
EP2957412B1 (de) 2017-02-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2957412B1 (de) Mischung von kunststoff mit holzpartikeln
DE102006054204A1 (de) Mischung von Kunststoff und Holzpartikeln
DE102004034039B4 (de) Extrusionsverfahren und Extruder für zellulosehaltiges Material
DE102008058048A1 (de) Mischung von Kunststoff mit Holzpartikeln
DE69911762T2 (de) Verfahren und vorrichtung zur kontinuierlichen herstellung von verbundwerkstoffen aus kunststoff und cellulose fasern
EP0995567B1 (de) Verfahren zur Herstellung von gefüllten, modifizierten und mit Fasern verstärkten Thermoplasten und Doppel-Schnecken-Extruder zur Durchführung des Verfahrens
EP2207662B1 (de) Verfahren und vorrichtung zur kontinuierlichen herstellung eines extrudats aus feinteiligem pflanzenmaterial und einem thermoplastischen material
DE102007049505A1 (de) Schalung für Betongewerke
DE2601696A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur herstellung eines extrudats aus einem kunstharz und einem feststoffteilchenzusatz in einem extruder fuer kunststoffe
DD231029A1 (de) Verfahren und einrichtung zum compoundieren von thermoplasten, insbesondere thermoplastabfaellen
DE10055097B4 (de) Kontinuierlicher Mischer
DE102009013839A1 (de) Planetenspindeln
DE60211177T2 (de) Misch- und knetvorrichtung für kunststoffe
EP2212090A1 (de) Extruderschnecke für einen schneckenextruder
EP1263562B1 (de) Verfahren zum spritzpressen von kunststoffmischungen
DE102009038280A1 (de) Herstellung mit anorganischen Stoffen hoch gefüllter Kunststoffe
DE10134701B4 (de) Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen Herstellung von Kautschukmischungen
WO2020038598A1 (de) Mischung von kunststoff mit holzpartikeln in einer extrusionsanlage
EP2814654B2 (de) SPRITZGIEßCOMPOUNDER UND VERRFAHREN
EP3730275B1 (de) Verfahren zur direktcompoundierung faserverstärkter verbundwerkstoffe für das herstellen von kunststoffformteilen und direktcompoundierungsvorrichtung
WO2012072275A1 (de) Vorrichtung und verfahren zur herstellung von polymeragglomeraten
EP3569384A1 (de) Vorrichtung zum extrudieren von faserverstärkten kunststoffen
DE60112722T2 (de) Verfahren zum herstellen von aufprallschutzpaneelen und vorrichtung zum durchführen dieses verfahrens
DE602004010999T2 (de) Verfahren zur Entfernung von flüchtigen Komponenten aus einem gefüllten thermoplastischen Polymer
DE19857288A1 (de) Verfahren und Anlage zur Herstellung von faserverstärkten Kunststoffmassen

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200780042610.6

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 07819204

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2007819204

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2667114

Country of ref document: CA

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE