WO2010037511A1 - Vorrichtung zum fördern von zumindest überwiegend aus feststoffpartikeln bestehendem material, insbesondere pulvermaterial, beispielsweise trockenmörtel - Google Patents

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WO2010037511A1
WO2010037511A1 PCT/EP2009/006966 EP2009006966W WO2010037511A1 WO 2010037511 A1 WO2010037511 A1 WO 2010037511A1 EP 2009006966 W EP2009006966 W EP 2009006966W WO 2010037511 A1 WO2010037511 A1 WO 2010037511A1
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conveying
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PCT/EP2009/006966
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Josef Arnold
Original Assignee
Knauf Pft Gmbh & Co. Kg
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    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
    • B65G53/00Conveying materials in bulk through troughs, pipes or tubes by floating the materials or by flow of gas, liquid or foam
    • B65G53/04Conveying materials in bulk pneumatically through pipes or tubes; Air slides
    • B65G53/16Gas pressure systems operating with fluidisation of the materials
    • B65G53/18Gas pressure systems operating with fluidisation of the materials through a porous wall
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B65G53/18Gas pressure systems operating with fluidisation of the materials through a porous wall
    • B65G53/22Gas pressure systems operating with fluidisation of the materials through a porous wall the systems comprising a reservoir, e.g. a bunker
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
    • E04F21/00Implements for finishing work on buildings
    • E04F21/02Implements for finishing work on buildings for applying plasticised masses to surfaces, e.g. plastering walls
    • E04F21/06Implements for applying plaster, insulating material, or the like
    • E04F21/08Mechanical implements
    • E04F21/12Mechanical implements acting by gas pressure, e.g. steam pressure

Definitions

  • the invention relates to a device for conveying at least predominantly of solid particles existing material according to the preamble of claim 1.
  • solid particles materials especially powdered, dust or granular materials, such as cement, gypsum, dry mortar, screed or mixtures thereof, in the dry state to the place of need, z. B. to a construction site, delivered and stored there in a reservoir, in particular a silo.
  • these materials are taken from this silo if necessary and fed by means of a conveying device to a processing device, such as a plastering machine or the like.
  • a processing device such as a plastering machine or the like.
  • the dry material is mixed with water and subjected to further processing.
  • this conveying device For the transport of the material from the silo to the processing device usually a conveyor is used, by means of which compressed air, the material to be transported is conveyed.
  • this conveying device has a conveying vessel with an inlet opening, which is connected to an outlet opening of the silo, so that the material stored in the silo can be supplied to the conveying vessel.
  • the delivery vessel further comprises an outlet to which a line is usually attached for coupling to the processing device.
  • Such a conveyor is known from German Patent Application DE 196 04 578 Al. Therein is disclosed a delivery vessel which can be pressurized with compressed air by means of a compressor. The material to be transported is transferred in batches from the silo to the conveyor.
  • BEST ⁇ TIGUNGSKOPII directed the vessel. Through a ventilation floor provided with openings conveying air is guided, which takes the material with it and an outlet nozzle feeds.
  • German Utility Model DE 298 08 364 Ul a conveyor, which has a low overall height.
  • the conveying vessel is in an elongated design and has a substantially horizontally oriented longitudinal axis in its position of use.
  • a delivery nozzle is introduced at an end face of the delivery vessel, which is directed to the opposite end face, at which there is an outlet.
  • the material parts to be transported are transported to the delivery vessel outlet and from there via a connected hose line to a processing device.
  • DE 298 08 364 Ul teaches that the delivery compressed air is divided into an acceleration component and a Fluidmaschinesanteil. Through this fluidization aeration, the material to be transported is loosened and thereby guided in the direction of the delivery nozzle.
  • the conveying vessel has an at least partially obliquely arranged bottom wall on which the material to be conveyed is arranged and on which it gravitates toward its deeper side, wherein an air inlet to the lower side Entry of the conveying air is arranged in the filled with the material interior of the conveying vessel and the registered conveying air is directed substantially to the winninggefäßauslass. Due to the inclined bottom wall, the material to be transported is guided by gravity to the air inlet.
  • This air inlet is preferably designed as a delivery nozzle.
  • the conveying air blown via this air inlet or this delivery nozzle to the delivery vessel outlet entrains the conveying material in the delivery vessel by means of a Venturi effect or by means of an injector effect or a static underpressure (Bernoulli law) generated by the flow, so that this conveying air / conveying material mixture the connection line is brought to the processing device.
  • the conveying material slips down the bottom wall more easily and can also be conveyed better by the conveying air into the connecting line, it is preferable to loosen or fluidize the material.
  • ventilation air or loosening air is blown through the bottom wall from below and introduced into the conveying material.
  • the bottom wall in particular breakthroughs.
  • the bottom wall may be made porous. If breakthroughs are used, it is favorable if this is made small, so that the ventilation air is introduced rather than diffuse flow and a strong turbulence or even air bubbles in the accumulation of the conveying material are avoided.
  • An air line by means of which preferably the ventilation air and the delivery air can be fed in a common air flow, is coupled to the delivery vessel.
  • a single air supply line is required, which at the other end is connected to a compressor for compressed air generation.
  • at least the conveying air inside the conveying vessel is guided before its entry into its interior in an air channel which is arranged on the underside of the bottom wall. Since the end of this air duct, so the place where the conveying air enters the originallygefäß- interior, located on the lower side of the bottom wall, it is advantageous if the air duct of this place - viewed in the direction opposite to the flow direction - up to the higher Side of the bottom wall extends.
  • an air duct inlet is arranged, which can then also have a connection piece for the air line.
  • these two are then introduced at the air duct inlet into the air duct.
  • a further wall is advantageously arranged, which serves as a lower channel wall.
  • a further wall is advantageously arranged, which serves as a lower channel wall.
  • This lower channel wall or further wall is preferably arranged at least approximately parallel to the bottom wall.
  • a simple embodiment provides an obliquely arranged flat plate as the bottom wall. On this a particularly effective slippage of the material is guaranteed.
  • the bottom wall may still be bent in itself, in particular have a U- or V-shaped side view in a viewing direction parallel to the direction of movement within the bucket interior.
  • the conveying material can be presented almost point-like to the delivery nozzle, whereby the complete emptying of the delivery vessel is further intensified.
  • a particularly simple and inexpensive construction of the bucket housing forms a cylindrical shape, which has at least approximately a vertical axis in the position of use.
  • the bottom wall may be designed substantially partially elliptical or polygonal.
  • an elliptical or polygonal section is advantageously separated off.
  • the channel is bounded in particular by a channel side wall, which advantageously has the shape of a horseshoe or an open polygon.
  • the open area of the side wall forms the air inlet for the conveying air into the interior of the conveying vessel. It is advantageous if the ends of the channel side wall coincide with the side edge of the bottom wall, which forms after the separation of the ellipse section.
  • the compressed air introduced into the air duct is divided into a proportion of conveying air and a proportion of ventilation air.
  • the volume flow of the ventilation air is significantly lower than the volume flow of the conveying air.
  • the ratio of the volume flows is in the range between 1: 3 and 1:10.
  • a vibrating vibrator may be arranged in the conveying vessel, which, in particular in connection with the aforementioned fluidization, leads to a further loosening of the conveying material.
  • a particularly cost-effective alternative to such a vibrator may also be the formation of a bottom wall which has such a small thickness that it can be set into vibration by the conveying air flowing under it.
  • This mechanical Auflockans- or shaking effect can also be achieved or strengthened by the bottom wall is at least partially made of an elastic material, in particular an elastomeric material, which may in particular be tissue or fiber reinforced, formed.
  • the bottom wall may in particular comprise a membrane made of the elastic material, in particular elastomeric material, which is clamped or fixed in a dimensionally stable frame.
  • Such an at least partially elastic design of the bottom wall has the advantage that the bottom wall in the mounted, clamped or extended state can have larger dimensions than the internal dimensions of the inlet opening of the conveying vessel and due to its elastic deformability can nevertheless be introduced through the inlet opening into the conveying vessel ,
  • the vibrations or vibrations of the bottom wall generated by the conveying air flowing along it are generally stronger or strongest in the lower region of the bottom wall, where the interior air inlet is arranged, in particular at a peripheral edge of the bottom wall, whereby the dry material there is particularly well carried away.
  • FIG 1 shows the installation of a building site for the application of a building exterior plaster, essentially comprising a dry mortar silo with an associated conveyor and a connected plastering machine, 2a, b, the conveyor device according to FIG 1 in side and front view, partially broken away shown (FIG 2b),
  • FIG. 3 shows a partial view of a conveying vessel of the conveying device according to FIG. 2,
  • FIG 4 shows an individual view of an upper channel wall at the bottom of the interior of the conveying vessel according to FIG 3, and
  • FIG. 5 shows an individual view of a channel side wall at the bottom of the interior of the conveying vessel according to FIG. 3, FIG.
  • FIG. 6 is a detail view of another embodiment of an upper channel wall
  • FIG. 7 shows an individual view of a further embodiment of a channel side wall
  • FIG. 8 shows a part of a support element of the bottom wall according to Figure 7 in a cross section
  • FIGS. 1 to 8 each in a schematic representation.
  • the corresponding parts and sizes are provided in FIGS. 1 to 8 with the same reference numerals.
  • a silo 1 is set up for the storage and delivery of dry mortar material.
  • this silo 1 comprises, in addition to a cylindrical upper part, a frustum-shaped lower part which thus functions as a funnel.
  • a conveying vessel 3 is connected to the outlet of the silo 1. With the help of or via this conveying vessel 3, the silo 1 is removed.
  • the transport of dry mortar for cleaning machine 7 is pneumatic or under compressed air.
  • a compressor 11 is connected to the bucket 3 via an air line 9, which supplies the bucket 3 with compressed air.
  • the conveying vessel 3 comprises a container 13, which is surrounded by a cylindrical outer wall, for example, and which is designed to receive a batch or a predetermined volume or a predetermined quantity of the dry mortar issued by the silo 1.
  • This container 13 is placed on or resting on a base frame 15, in particular directly on the base cover 31 or top and is connected to the base frame 15 in particular welded.
  • transport rollers 17 are provided on the base frame 15 for convenient transport to the silo 1 or removal from the silo 1
  • the conveying vessel 3 is coupled to the outlet nozzle of the silo 1 via an inlet region arranged at the top, wherein a shut-off flap 19 is provided on the outlet nozzle of the silo 1, which is opened during or after the coupling of the conveying vessel 3.
  • a control device not shown, automatically operable closure lid 21, the access from the silo 1 to the bucket 3 free or closes it.
  • the closure lid 21 is actuated by a position drive 23, which in turn is moved by a servomotor 25.
  • a connecting piece 27 and the air line 9 at an air inlet 39, a connecting piece 29 are further provided for connecting the material line 5 at a winninggefäßauslass 40.
  • the bottom or the bottom wall of the bucket 3 or its container 13 is formed with the base surface or base cover 31 of the base frame 15 and a bottom plate 33 mounted thereon at a distance over at least a portion of the surface.
  • the bottom of the bucket 3 in an oblique arrangement.
  • the dry mortar material located in the interior of its container 13 on the bottom plate 33 and possibly the free base cover 31 may slip towards the deeper side due to gravity.
  • an air duct 36 is formed, the upper channel wall is formed by the underside of the bottom plate 33. Due to the cylindrical design of the bucket interior and the oblique arrangement of the bottom plate 33, this is in a substantially elliptical configuration, but with a separated elliptical section corresponding to the single representation of FIG 4, is formed. Down the air channel 36 is completed or limited by the base cover 31.
  • a channel side wall 35 is formed by interposition of a horseshoe-shaped part (see individual view of FIG 5) between base ceiling 31 and bottom plate 33. The attachment of the channel side wall 35 and the bottom plate 33 to the base ceiling 31 via screw through this provided at these two parts 33, 35 corresponding holes 37th
  • the channel side wall 35 is formed as a horseshoe similar part, but which is polygonal with individual linear and at an angle to each other directed sections, which can thus be easily cut.
  • the channel side wall 35 according to FIG. 6 is composed of two symmetrical parts 35A and 35B, which are placed mirror-symmetrically against one another.
  • the bottom wall 33 according to FIG. 7 is also polygonal with the same contour as the channel side wall 35.
  • the bottom wall 33 according to FIG. 7 has at least one or as shown two or more support elements 48 in a central area on, for example, as shown in Figure 8, may be formed by deep drawing or cantilevering of the sheet down.
  • this support member 48 With this support member 48, the bottom wall 33 is additionally supported in its central region and thus prevents bending and thus a change in the flow cross-section.
  • the bottom wall 33 is supported by the support elements 48 on the lower channel wall, in this case the base cover 31, of the air duct 36, so that no or limited deflection of the bottom wall 33 takes place and the air duct cross section is maintained.
  • the transport of the dry mortar to the cleaning machine 7 now takes place as follows:
  • the compressed air supplied by the compressor 11 enters the air duct 39 at the higher side of the slanted bottom plate 33.
  • the compressed air in this is guided below the bottom plate 33 and leaves the air duct at its end, which lies at the location of the rectilinear bottom plate edge 41 formed by the removal of the elliptical section, which forms a peripheral edge of the bottom plate 33. Since this base plate edge 41 coincides with the ends of the horseshoe-shaped channel side wall 35, this arrangement forms a slot-shaped delivery nozzle 43 at this point, which essentially directs the compressed air jet emerging from the channel onto the delivery vessel outlet 40.
  • the bottom plate 33 may in particular consist of a metal or a metal alloy, for example a steel.
  • the dry mortar composition can be loosened by vibrations or vibrations of the bottom plate 33.
  • the bottom plate 33 is formed sufficiently thin and / or at least partially made of elastic material, in particular an elastomeric material, in particular in the form of a in a dimensionally stable frame, for example made of steel, clamped membrane, so that the conveying air, the bottom plate 33 for vibrating or Flapping brings, these vibrations or vibrations in the amplitude are usually below in the region of the peripheral edge 41 at the delivery nozzle 43 are the strongest.
  • The, in particular fabric or fiber-reinforced, Elastomer material can be formed on the basis of one or more elastomer (s) or elastomer composites (compounds) or elastomer mixtures which may be present in particular in the form of pure polymers with one or more monomers (homomers, copolymers, block copolymers) or else in the form of mixed types, mixtures, compounds or compositions of a plurality of polymer types.
  • Preferred elastomers are, preferably crosslinked, natural rubbers and / or synthetic rubbers.
  • Synthetic rubbers are generally linear polymers or chain polymers which are crosslinked by vulcanization or wide-meshed crosslinking and thus obtain soft-elastic properties. It is possible to use both saturated (in particular so-called M elastomers) or unsaturated (so-called R elastomers) synthetic rubbers and elastomers. Preference is given to using thermoplastic elastomers (TPE) which are convertible and therefore particularly easy to process and recycle-friendly.
  • TPE thermoplastic elastomers
  • Suitable elastomers are, for example:
  • SBR Styrene / butadiene elastomers
  • NBR acrylonitrile / butadiene elastomers
  • IR isoprene elastomers
  • Vinyl elastomers in particular ethylene-vinyl acetate polymers (EVA) and copolymers (EVAC),
  • EPDM Ethylene-propylene copolymers
  • ACM acrylic rubber
  • Siloxane elastomer which is generally composed of crosslinked polysiloxanes or polysiloxane compounds and / or is made up of macromolecules with continuous linking of silicon atoms and oxygen atoms.
  • a preferred siloxane elastomer is a siloxane gum (SIR, siloxane gum), also referred to as silicone gum or, for short, silicone.
  • SIR siloxane gum
  • a siloxane gum is generally formed from cross-linked high molecular weight polydimethylsiloxanes (Q), whereby some of the methyl groups may be replaced by phenyl groups (PMQ) or vinyl groups (VMQ).
  • the vulcanization or crosslinking may in particular be a hot crosslinking, in particular with peroxides, or a cold crosslinking, in particular with platinum compounds, organic tin compounds or amines, or be present directly in a one-component siloxane rubber.
  • the air duct can also be made so that the bucket container is provided with a separately welded complete base plate and another wall, which of course may be the base surface, is attached from below via a spacer acting as a channel side wall.
  • the attached wall forms the lower channel wall and an opening of the bottom plate for forming the delivery nozzle is provided.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Fördern von Pulvermaterial, beispielsweise Trockenmörtel, mit a) einem Fördergefäß, das mit einer Einlassöffnung an eine Auslassöffnung eines Vorratsbehälters, zum Beispiel eines Silos, ankoppelbar oder angekoppelt ist, b) wobei das Fördergefäß einen Fördergefäßauslass aufweist, an den eine Leitung, insbesondere eine Schlauchleitung, anschließbar oder angeschlossen ist, c) wobei das Fördergefäß mit Förderluft zum Transportieren des zu fördernden Materials zum Fördergefäßauslass beaufschlagbar oder beaufschlagt ist, dadurch gekennzeichnet, dass d) das Fördergefäß (3) eine wenigstens in Teilbereichen schräg angeordnete Bodenwandung (33) aufweist, auf der das zu fördernde Material angeordnet ist und an der es schwerkraftbedingt in Richtung eines tieferliegenden Bereichs der Bodenwandung (33) rutscht, e) wobei an diesem tieferliegenden Bereich der Bodenwandung (33) ein Innenraum-Lufteinlass (43) zum Eintrag der Förderluft in einen mit dem Material gefüllten Innenraum des Fördergefäßes (3) angeordnet ist und die eingetragene Förderluft im Wesentlichen auf den Fördergefäßauslass (40) gerichtet ist.

Description

VORRICHTUNG ZUM FÖRDERN VON ZUMINDEST ÜBERWIEGEND AUS FESTSTOFFPARTIKELN BESTEHENDEM MATERIAL, INSBESONDERE PULVERMATERIAL, BEISPIELSWEISE TROCKENMÖRTEL
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Fördern von zumindest überwiegend aus Feststoffpartikeln bestehendem Material nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Insbesondere für bauindustrielle Zwecke werden überwiegend aus Feststoffpartikeln bestehende Materialien, insbesondere pulver-, staub- oder granulatförmige Materialien, wie zum Beispiel Zement, Gips, Trockenmörtel, Estrich oder Gemische davon, im trockenen Zustand an den Bedarfsort, z. B. an eine Baustelle, angeliefert und dort in einem Vorratsbehälter, insbesondere einem Silo, gelagert. Dort werden diese Materialien bei Bedarf diesem Silo entnommen und mittels einer Fördervorrichtung einer Verarbeitungseinrichtung, etwa einer Putzmaschine oder dergl. zugeführt. In dieser Verarbeitungseinrichtung wird das Trockenmaterial mit Wasser vermischt und einer weiteren Verarbeitung unterworfen.
Für den Transport des Materials vom Silo zur Verarbeitungseinrichtung wird üblicherweise eine Fördereinrichtung verwendet, durch welche mittels Druckluft das zu transportierende Material gefördert wird. Diese Fördereinrichtung weist bekanntermaßen ein Fördergefäß mit einer Einlassöffnung auf, welche an eine Auslassöffnung des Silos angeschlossen wird, so dass das im Silo gelagerte Material dem Fördergefäß zugeführt werden kann. Das Fördergefäß umfasst weiterhin einen Auslass, an den üblicherweise eine Leitung zur Ankopplung an die Verarbeitungseinrichtung angesetzt wird.
Eine solche Fördereinrichtung ist aus der deutschen Offenlegungsschrift DE 196 04 578 Al bekannt. Darin ist ein Fördergefäß offenbart, welches sich mittels eines Kompressors mit Förderdruckluft beaufschlagen lässt. Das zu transportierende Material wird chargenweise vom Silo in das För-
BESTÄTIGUNGSKOPII dergefäß geleitet. Durch einen mit Durchbrechungen versehenen Belüftungsboden wird Förderluft geführt, die das Material mit sich nimmt und einem Auslassstutzen zuführt.
Beim Einsatz kleinerer Silos ist ferner aus der deutschen Gebrauchsmusterschrift DE 298 08 364 Ul eine Fördereinrichtung bekannt, die eine geringe Bauhöhe aufweist. Hierzu ist das Fördergefäß in einer länglichen Ausführung und hat in seiner Gebrauchslage eine im Wesentlichen horizontal ausgerichtete Längsachse. Eine Förderdüse ist an einer Stirnseite des Fördergefäßes eingeführt, welche auf die gegenüberliegende Stirnfläche gerichtet ist, an der sich ein Auslass befindet. Beim Eintrag von Förderluft werden die zu transportierenden Materialteile zum Fördergefäß- auslass und von dort weiter über eine angeschlossene Schlauchleitung zu einer Verarbeitungseinrichtung transportiert. Zur Gewährleistung eines inneren Flusses der Materialteile zur Förderdüse und damit ein Leeren des Fördergefäß-Innenraums lehrt die DE 298 08 364 Ul, dass die Förderdruckluft in einen Beschleunigungsanteil und einen Fluidisierungsanteil aufgeteilt wird. Durch diese Fluidisierungsbelüftung wird das zu transportierende Material aufgelockert und dabei in Richtung Förderdüse geführt.
Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung zum Fördern von zumindest überwiegend aus Feststoffpartikeln bestehendem Material gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 derart weiterzubilden, dass sie kostengünstig herstellbar ist und zuverlässig zu transportierendes Materi- al aus einem Fördergefäß-Innenraum einem Fördergefäßauslass zuführt.
Diese Aufgabe wird bei einer solchen Vorrichtung dadurch gelöst, dass das Fördergefäß eine wenigstens in Teilbereichen schräg angeordnete Bodenwandung aufweist, auf der das zu fördernde Material angeordnet ist und an der es schwerkraftbedingt in Richtung ihrer tieferliegenden Seite rutscht, wobei an dieser tieferliegenden Seite ein Lufteinlass zum Eintrag der Förderluft in den mit dem Material gefüllten Innenraum des Fördergefäßes angeordnet ist und die eingetragene Förderluft im Wesentlichen auf den Fördergefäßauslass gerichtet ist. Durch die schräg angeordnete Bodenwandung wird das zu transportierende Material schwerkraftbedingt zum Lufteinlass geführt. Dieser Lufteinlass ist vorzugsweise als eine Förderdüse ausgebildet. Die über diesen Lufteinlass oder diese Förderdüse zum Fördergefäßauslass geblasene Förder- luft reißt mittels eines Venturi-Effekt oder mittels Injektorwirkung oder eines durch die Strömung erzeugten statischen Unterdrucks (Bernoulli- Gesetz) das Fördermaterial im Fördergefäß mit, so dass dieses Förderluft- Fördermaterial-Gemisch in die Verbindungsleitung zur Verarbeitungseinrichtung gebracht wird.
Durch die schräg gestellte Bodenwandung und die Ansaugung durch den Venturi-Effekt wird ständig Fördermaterial dem Lufteinlass nachgeführt. Ein vollständiges Entleeren das Fördergefäßes ist dadurch gewährleistet.
Damit das Fördermaterial leichter an der Bodenwandung nach unten rutscht und auch besser von der Förderluft in die Verbindungsleitung gefördert werden kann, ist vorzugsweise ein Auflockern bzw. Fluidisieren des Materials vorgesehen. Hierzu wird von unten Belüftungsluft oder Lockerungsluft durch die Bodenwandung hindurchgeblasen und in das För- dermaterial eingetragen. Für den Durchlass der Belüftungsluft weist die Bodenwandung insbesondere Durchbrüche auf. Alternativ oder aber auch zusätzlich kann die Bodenwandung porös ausgestaltet sein. Kommen Durchbrüche zum Einsatz, so ist es günstig, wenn diese klein ausgeführt ist, so dass die Belüftungsluft eher als diffuse Strömung eingetragen wird und eine starke Verwirbelung oder gar Lufteinschlüsse in der Anhäufung des Fördermaterials vermieden sind.
Am Fördergefäß ist insbesondere eine Luftleitung angekoppelt, mittels derer vorzugsweise die Belüftungsluft und die Förderluft in einem ge- meinsamen Luftstrom zuführbar sind. Auf diese Weise ist nur eine einzige Luftzufuhrleitung erforderlich, welche andernends an einen Kompressor zur Drucklufterzeugung anschließbar ist. Vorzugsweise ist zumindest die Förderluft innerhalb des Fördergefäßes vor ihrem Eintritt in dessen Innenraum in einem Luftkanal geführt, der an der Unterseite der Bodenwandung angeordnet ist. Da das Ende dieses Luftkanals, also der Ort an dem die Förderluft in den Fördergefäß- Innenraum eintritt, an der tieferliegenden Seite der Bodenwandung liegt, ist es günstig, wenn sich der Luftkanal von diesem Ort - in zur Strömungsrichtung entgegengesetzter Richtung betrachtet - bis zur höherliegenden Seite der Bodenwandung erstreckt. An dieser Stelle ist dann ein Luftkanaleintritt angeordnet, der dann auch einen Anschlussstutzen für die Luftleitung aufweisen kann. Im Falle der bereits beschriebenen einzigen Luftzufuhrleitung für sowohl Förderluft als auch Belüftungsluft sind diese beiden dann am Luftkanaleintritt in den Luftkanal einführbar.
In einer besonderen Ausgestaltung der Erfindung bildet die Bodenwan- düng die obere Luftkanalwand. Auf diese Weise ist der Bauteileeinsatz reduziert, was zu der gewünschten kostengünstigen Bauweise führt.
Vorzugsweise wenigstens annähernd parallel zu der Bodenwandung ist vorteilhafterweise eine weitere Wand angeordnet, welche als untere Ka- nalwand dient. Mit Abstand zu der Bodenwandung ist vorteilhafterweise eine weitere Wand angeordnet, welche als untere Kanalwand dient. Diese untere Kanalwand oder weitere Wand ist vorzugsweise wenigstens annähernd parallel zu der Bodenwandung angeordnet.
Eine einfache Ausgestaltung sieht eine schräg angeordnete ebene Platte als Bodenwandung vor. Auf dieser ist ein besonders wirkungsvolles Rutschen des Fördermaterials gewährleistet. Jedoch sind hier auch alternative Ausführungen, durch die auf gleichartige Weise ein Vortrieb sichergestellt ist, ebenfalls denkbar. So kann zum Beispiel die Bodenwandung noch in sich gebogen sein, insbesondere eine U- oder V-förmige Seitenansicht bei einer Blickrichtung parallel zur Bewegungsrichtung innerhalb des Fördergefäß-Innenraums aufweisen. Dadurch kann das Fördermaterial nahezu punktförmig der Förderdüse präsentiert werden, wodurch die vollständige Entleerung des Fördergefäßes noch weiter intensiviert wird. Einen besonders einfachen und kostengünstigen Aufbau des Fördergefäßgehäuses bildet eine Zylinderform, welche in der Gebrauchslage zumindest annähernd eine vertikale Achse aufweist. Diese ist besonders druck- resistent und nur wenige Schweißverbindungen sind zur Herstellung des Fördergefäßes vonnöten. Anstelle dieser Zylinderform sind auch andere insbesondere langgestreckte Hohlkörper einsetzbar, zum Beispiel ein Hohlquader, insbesondere mit einem quadratischen Querschnitt, oder auch ein Kegelstumpf.
Insbesondere im Falle eines hohlzylinderförmigen Fördergefäßgehäuses kann die Bodenwandung im Wesentlichen teilweise elliptisch oder auch polygonal ausgestaltet sein. Für die Ausbildung einer Förderdüse im Bereich des Lufteinlasses ist günstigerweise ein Ellipsen- oder Polygonabschnitt abgetrennt.
Seitlich wird der Kanal insbesondere berandet durch eine Kanalseitenwand, die vorteilhafterweise die Form eines Hufeisens oder eines offenen Polygons hat. Der offene Bereich der Seitenwand bildet hierbei den Luft- einlass für die Förderluft in den Innenraum des Fördergefäßes. Dabei ist es günstig, wenn die Enden der Kanalseitenwand mit der Seitenkante der Bodenwandung zusammentreffen, welche sich nach dem Abtrennen des Ellipsenabschnittes ausbildet.
Wie bereits ausgeführt, teilt sich die in den Luftkanal eingeführte Förder- druckluft in einen Förderluftanteil und einen Belüftungsluftanteil auf. Für einen besonders wirkungsvollen Transport des Fördermaterials zur Verarbeitungseinrichtung ist der Volumenstrom der Belüftungsluft deutlich geringer als der Volumenstrom der Förderluft. Insbesondere liegt das Verhältnis der Volumenströme im Bereich zwischen 1:3 und 1: 10.
Um den Transport des Fördermaterials zur Förderdüse noch weiter zu verbessern, kann ein Vibrationsrüttler im Fördergefäß angeordnet sein, was insbesondere in Verbindung mit der vorgenannten Fluidisierung zu einer weitergehenden Auflockerung des Fördermaterials führt. Eine besonders kostengünstige Alternative zu einem solchen Rüttler kann jedoch auch die Ausbildung einer Bodenwandung sein, die eine derart geringe Dicke aufweist, dass sie von der unter ihr entlang strömenden Förderluft in Schwingungen versetzbar ist.
Dieser mechanische Auflockerungs- oder Rütteleffekt kann auch erreicht oder verstärkt werden, indem die Bodenwandung wenigstens teilweise aus einem elastischen Material, insbesondere einem Elastomermaterial, das insbesondere gewebe- oder faserverstärkt sein kann, gebildet ist. Die Bodenwandung kann insbesondere eine in einem formstabilen Rahmen eingespannte oder befestigte Membran aus dem elastischen Material, insbesondere Elastomermaterial, aufweisen.
Eine solche wenigstens teilweise elastische Ausbildung der Bodenwan- düng hat den Vorteil, dass die Bodenwandung im montierten, aufgespannten oder ausgestreckten Zustand größere Abmessungen aufweisen kann als die Innenabmessungen der Einlassöffnung des Fördergefäßes und aufgrund ihrer elastischen Verformbarkeit dennoch durch die Einlassöffnung in das Fördergefäß eingebracht werden kann.
Die von der an ihr entlang strömenden Förderluft erzeugten Schwingungen oder Vibrationen der Bodenwandung sind im Allgemeinen in dem tiefer liegenden Bereich der Bodenwandung, wo der Innenraum-Lufteinlass angeordnet ist, insbesondere an einer dort befindlichen Randkante der Bodenwandung, stärker oder am stärksten, wodurch das Trockenmaterial dort besonders gut mitgerissen wird.
Die Erfindung ist im Folgenden anhand der Zeichnungen eines Ausführungsbeispiels näher erläutert. Dabei zeigen:
FIG 1 die Einrichtung einer Baustelle zum Auftrag eines Gebäudeaußenputzes, im Wesentlichen umfassend ein Trockenmörtelsilo mit einer zugeordneten Fördereinrichtung und eine angeschlossene Putzmaschine, FIG 2a, b die Fördereinrichtung gemäß FIG 1 in Seiten- und Vorderansicht, teilweise aufgebrochen dargestellt (FIG 2b),
FIG 3 eine Teilansicht eines Fördergefäßes der Fördereinrichtung gemäß FIG 2,
FIG 4 eine Einzeldarstellung einer oberen Kanalwand am Boden des Innenraums des Fördergefäßes gemäß FIG 3, und
FIG 5 eine Einzeldarstellung einer Kanalseitenwand am Boden des Innenraumes des Fördergefäßes gemäß FIG 3,
FIG 6 eine Einzeldarstellung einer weiteren Ausführungsform einer oberen Kanalwand und
FIG 7 eine Einzeldarstellung einer weitere Ausführungsform einer Kanalseitenwand,
FIG 8 einen Teil eines Stützelements der Bodenwandung gemäß Figur 7 in einem Querschnitt;
jeweils in einer schematischen Darstellung. Die entsprechende Teile und Größen sind in den Figuren 1 bis 8 mit den selben Bezugszeichen verse- hen.
Um auf einer Baustelle an einer Gebäudewand einen Außenputz auftragen zu können ist zur Lagerung und Ausgabe von Trockenmörtelmaterial ein Silo 1 aufgestellt. Dieses Silo 1 umfasst im dargestellten Ausführungsbei- spiel neben einem zylindrischen Oberteil ein kegelstumpfförmiges und damit als Trichter fungierendes Unterteil. Damit der im Silo 1 befindliche Trockenmörtel zur Verarbeitung an eine Putzmaschine 7 transportiert werden kann, ist am Auslass des Silos 1 ein Fördergefäß 3 angeschlossen. Mit Hilfe oder über dieses Fördergefäßes 3 wird der dem Silo 1 entnom- mene Trockenmörtel über eine Materialleitung 5 der Putzmaschine 7 zugeführt, in der aus dem Trockenmörtel unter Zugabe von Wasser die zum Verputzen erforderliche Mörtelmasse hergestellt wird und dieser Putzmaschine 7 zum direkten Auftrag des Außenputzes entnommen werden kann.
Der Transport des Trockenmörtels zur Putzmaschine 7 erfolgt pneumatisch oder unter Druckluft. Hierzu ist an das Fördergefäß 3 über eine Luftleitung 9 ein Kompressor 11 angeschlossen, der dem Fördergefäß 3 Druckluft zuführt.
Das Fördergefäß 3 umfasst in der in FIG 2a und 2b dargestellten Ausführungsform einen von einer beispielsweise zylindrischen Außenwand umgebenen Behälter 13, der zur Aufnahme einer Charge oder eines vorbestimmten Volumens oder einer vorbestimmten Menge des vom Silo 1 ausgegebenen Trockenmörtels ausgebildet ist. Dieser Behälter 13 ist aufgesetzt auf oder ruht auf einem Sockelgestell 15, insbesondere unmittelbar auf dessen Sockeldecke 31 oder Oberseite und ist mit dem Sockelgestell 15 verbunden insbesondere aufgeschweißt. Ferner sind an dem Sockelgestell 15 Transportrollen 17 für einen bequemen Transport zum Silo 1 bzw. Abtransport vom Silo 1 vorgesehen sind
Das Fördergefäß 3 ist im Gebrauchszustand über einen oben angeordneten Einlassbereich an den Auslassstutzen des Silos 1 angekoppelt, wobei an dem Auslassstutzen des Silos 1 eine Absperrklappe 19 vorgesehen ist, welche beim oder nach dem Ankoppeln des Fördergefäßes 3 geöffnet wird. Um das Fördergefäß 3 chargenweise befüllen zu können, gibt ein über eine nicht dargestellte Steuereinrichtung automatisch betätigbarer Verschlussdeckel 21 den Zugang vom Silo 1 zum Fördergefäß 3 frei oder verschließt diesen. Der Verschlussdeckel 21 wird hierzu von einem Stel- lantrieb 23 betätigt, welcher wiederum von einem Stellmotor 25 bewegt wird. Am Fördergefäß 3 sind weiterhin zum Anschluss der Materialleitung 5 an einem Fördergefäßauslass 40 ein Anschlussstutzen 27 und der Luftleitung 9 an einem Lufteinlass 39 ein Anschlussstutzen 29 vorgesehen.
Der Boden oder die Bodenwandung des Fördergefäßes 3 oder seines Behälters 13 ist mit der Sockeloberfläche oder Sockeldecke 31 des Sockelgestells 15 und einer darauf zumindest über einen Teilbereich der Oberfläche unter Abstand montierten Bodenplatte 33 gebildet. Wie insbesondere FIG 3 zu entnehmen ist, ist der Boden des Fördergefäßes 3 in einer schrägen Anordnung. Auf diese Weise kann das sich im Fördergefäß 3 o- der im Innenraum von dessen Behälter 13 auf der Bodenplatte 33 und gegebenenfalls der freien Sockeldecke 31 befindliche Trockenmörtelmaterial schwerkraftbedingt zur tieferliegenden Seite rutschen. An dieser tieferliegenden Seite befindet sich auch der Fördergefäßauslass 40 mit An- schlussstutzen 27 für die Materialleitung 5.
Es ist nun am Boden des Fördergefäßes 3, insbesondere des Behälters 13, unmittelbar unter der Bodenplatte 33 ein Luftkanal 36 ausgebildet, dessen obere Kanalwand durch die Unterseite der Bodenplatte 33 gebildet ist. Aufgrund der zylindrischen Ausführung des Fördergefäß-Innenraums und der schrägen Anordnung der Bodenplatte 33 ist diese in einer im Wesentlichen elliptischen Ausgestaltung, jedoch mit abgetrenntem Ellipsenabschnitt entsprechend der Einzeldarstellung gemäß FIG 4, ausgebildet. Nach unten wird der Luftkanal 36 abgeschlossen oder begrenzt durch die Sockeldecke 31. Eine Kanalseitenwand 35 ist durch Zwischenlage eines hufeisenförmigen Teils (siehe Einzeldarstellung gemäß FIG 5) zwischen Sockeldecke 31 und Bodenplatte 33 ausgebildet. Die Befestigung der Kanalseitenwand 35 und der Bodenplatte 33 an der Sockeldecke 31 erfolgt über Schraubverbindungen durch hierfür an diesen beiden Teilen 33, 35 vorgesehene entsprechende Bohrungen 37.
In der alternativen Ausführungsform gemäß FIG 6 ist die Kanalseitenwand 35 als einem Hufeisen ähnliches Teil ausgebildet, das jedoch polygonal ausgebildet ist mit einzelnen linearen und unter einem Winkel zueinander gerichteten Abschnitten, die somit leicht geschnitten werden können. Zur vereinfachten Herstellung mit besserer Ausnutzung des Blechrohmaterials ist die Kanalseitenwand 35 gemäß FIG 6 aus zwei symmetrischen Teilen 35A und 35B zusammengesetzt, die spiegelsymmetrisch aneinander ge- setzt werden.
Entsprechend ist auch die Bodenwandung 33 gemäß FIG 7 mit der selben Kontur polygonal ausgestaltet wie die Kanalseitenwand 35. Neben den Öffnungen 47 und den Bohrungen 47 weist die Bodenwandung 33 gemäß FIG 7 in einem zentralen Bereich wenigstens ein oder wie dargestellt zwei oder auch mehr Stützelemente 48 auf, die beispielsweise, wie in FIG 8 dargestellt, durch Tiefziehen oder Auskragen des Bleches nach unten ausgebildet sein können. Mit diesem Stützelement 48 wird die Bodenwandung 33 in ihrem zentralen Bereich zusätzlich abgestützt und somit ein Durchbiegen und damit eine Veränderung des Strömungsquerschnittes verhindert. Üblicherweise stützt sich die Bodenwand 33 mit den Stützelementen 48 auf der unteren Kanalwandung, hier also der Sockeldecke 31, des Luftkanals 36 ab, so dass keine oder eine begrenzte Durchbiegung der Bodenwandung 33 erfolgt und der Luftkanalquerschnitt erhalten bleibt.
Der Transport des Trockenmörtels zur Putzmaschine 7 geschieht nun folgendermaßen: Die vom Kompressor 11 gelieferte Druckluft tritt an der höherliegenden Seite der schräg gestellten Bodenplatte 33 in den Luftka- nal am Lufteinlass 39 ein. Nach ihrem Eintritt in den Luftkanal wird die Druckluft in diesem unterhalb der Bodenplatte 33 entlanggeführt und ver- lässt den Luftkanal an dessen Ende, welches an der Stelle des durch die Wegnahme des Ellipsenabschnittes gebildeten geradlinigen Bodenplattenrandes 41 liegt, der eine Randkante der Bodenplatte 33 bildet. Da dieser Bodenplattenrand 41 mit den Enden der hufeisenförmigen Kanalseitenwand 35 zusammentrifft, bildet sich durch diese Anordnung an dieser Stelle eine schlitzförmige Förderdüse 43 aus, die den aus dem Kanal austretenden Druckluftstrahl im Wesentlichen auf den Fördergefäßauslass 40 richtet. Beim Austritt an der Förderdüse 43 reißt der Druckluftstrahl infol- ge seiner hohen Geschwindigkeit Trockenmörtel entsprechend dem sich einstellenden Venturi-Effekt mit und befördert dieses Luft-Trockenmörtel- Gemisch in die Materialleitung 5 zum Weitertransport zur Putzmaschine 7. Durch die schräggestellte Bodenplatte 33 und durch den sich wegen des Venturi-Effektes einstellenden Ansaugeffektes, werden laufend Trockenmörtelteilchen nachgeführt.
Die Bodenplatte 33 kann insbesondere aus einem Metall oder einer Metalllegierung, beispielsweise einem Stahl, bestehen.
Für eine leichtere Bewegung auf der Bodenplatte 33 zur Förderdüse 43 hin wird die Trockenmörtelmasse im Bereich oberhalb der Bodenplatte 33 aufgelockert bzw. fluidisiert. Dies geschieht durch Vorsehen von Belüftungsdurchbrüchen 47, welche in der Bodenplatte 33 eingebracht sind. Durch diese im Vergleich zur Förderdüse 43 klein gehaltenen Bohrungen tritt ein Teil (etwa ein zwei Zehntel) der Druckluft als Belüftungsluft durch die Bodenplatte 33 hindurch in den Innenraum des Fördergefäßes 3 zur Fluidisierung der darin befindlichen Trockenmörtelmasse. Als Förderluft gelangen somit nur noch acht Zehntel der ursprünglich in den Kanal eingeführten Druckluftmenge zur Förderdüse 43.
Alternativ oder zusätzlich kann die Trockenmörtelmasse auch durch Schwingungen oder Vibrationen der Bodenplatte 33 aufgelockert werden.
Die Bodenplatte 33 wird dazu hinreichend dünn ausgebildet und/oder wenigstens teilweise aus elastischem Material, insbesondere einem Elastomermaterial, ausgebildet, insbesondere in Form einer in einem formstabilen Rahmen, beispielsweise aus Stahl, eingespannten Membran ausgebildet, so dass die Förderluft die Bodenplatte 33 zum Vibrieren oder Flattern bringt, wobei diese Vibrationen oder Schwingungen in der Amplitude in der Regel unten sind im Bereich der Randkante 41 an der Förderdüse 43 am stärksten sind. Das, insbesondere gewebe- oder faserverstärkte, E- lastomermaterial kann auf Basis eines oder mehrere Elastomer(e) oder Elastomer-Verbünde (Compounds) oder Elastomer-Mischungen gebildet sein, die insbesondere in Form reiner Polymere mit einem oder mehreren Monomeren (Homomere, Co-Polymere, Block-Copolymere) oder auch in Form von Mischtypen, Mischungen, Verbindungen oder Zusammensetzungen aus mehreren Polymertypen vorliegen können.
Bevorzugte Elastomere sind, vorzugsweise vernetzte, Naturkautschuke und/oder Synthesekautschuke. Synthesekautschuke sind im Allgemeinen lineare Polymere oder Kettenpolymere, die durch Vulkanisation oder weitmaschige Vernetzung vernetzt sind und dadurch weichelastische Ei- genschaften erhalten. Es können sowohl gesättigte (insbesondere sogenannte M-Elastomere) oder ungesättigte (sogenannte R-Elastomere) Synthesekautschuke und Elastomere zum Einsatz kommen. Vorzugsweise kommen thermoplastische Elastomere (TPE) zum Einsatz, die umformbar und deshalb besonders gut verarbeitbar und recylingfreundlich sind.
Geeignete Elastomere sind beispielsweise:
• Butadien-Elastomere (BR),
• Styrol/Butadien-Elastomere (SBR),
• Acrylnitril/Butadien-Elastomere (NBR), • Isopren-Elastomere (IR, NR)
• Isopren/Isobuthylen-Copolymere (Butylkautschuk)
• Vinylelastomere, insbesondere Ethylen-Vinylacetat-Polymere (EVA) und -Copolymere (EVAC),
• Ethylen-Propylen-Copolymere (EPDM, EPM), • Acrylkautschuk (ACM),
• Polyisobuthylen (PIB),
• Urethan-Elastomere oder Urethankautschuk oder Polyurethan- Elastomere (PUR)
Besonders bevorzugt ist ein
• Siloxan-Elastomer (SI), das im Allgemeinen aus vernetzten Polysi- loxanen oder Polysiloxanverbindungen aufgebaut ist und/oder mit Makromolekülen mit fortlaufender Verknüpfung von Siliciumatomen und Sauerstoffatomen aufgebaut ist. Ein bevorzugtes Siloxan-Elastomer ist ein Siloxankautschuk (SIR, Siloxan- gummi), auch als Siliconkautschuk oder kurz Silicon bezeichnet. Ein Siloxankautschuk ist im Allgemeinen aus vernetzten hochmolekularen Polydi- methylsiloxanen gebildet (Q), wobei ein Teil der Methylgruppen durch Phenylgruppen (PMQ) oder Vinylgruppen (VMQ) ersetzt sein kann. Die Vulkanisation oder Vernetzung kann insbesondere eine Heißvernetzung, insbesondere mit Peroxiden, oder eine Kaltvernetzung, insbesondere mit Platinverbindungen, organischen Zinnverbindungen oder Aminen, sein o- der auch direkt in einem Einkomponenten-Siloxankautschuk vorliegen.
Das vorstehend beschriebene Ausführungsbeispiel zeigt nur eine mögliche Darstellungsform der Erfindung auf. Diese lässt sich jedoch auch noch durch verschiedenste weitere Wege realisieren. So kann zum Beispiel der Luftkanal auch so hergestellt sein, dass der Fördergefäßbehälter mit einer separat angeschweißten kompletten Bodenplatte versehen ist und eine weitere Wand, welche natürlich auch die Sockeloberfläche sein kann, von unten über einen als Kanalseitenwand fungierenden Abstandhalter angesetzt wird. In diesem Fall bildet die angesetzte Wand die untere Kanalwand und eine Durchbrechung der Bodenplatte zur Ausbildung der För- derdüse ist vorgesehen.
Bezugszeichenliste
1 Silo
3 Fördergefäß
5 Materialleitung
7 Putzmaschine
9 Luftleitung
11 Kompressor
13 Behälter
17 Transportrollen
19 Absperrklappe
21 Verschlussdeckel
27, 29 Anschlussstutzen
31 Sockeldecke
33 Bodenwandung
35 Kanalseitenwand
35A,35B Teil
36 Luftkanal
37 Bohrung
38A, 38B Ende
39 Lufteinlass
40 Fördergefäßauslass
41 Bodenplattenrand
43 Innneraum-Lufteinlass
47 Durchbrüche

Claims

Patentansprüche
1. Vorrichtung zum Fördern von zumindest überwiegend aus Feststoffpartikeln bestehendem Material, insbesondere Pulvermaterial, bei- spielsweise Trockenmörtel, mit a) einem Fördergefäß, das mit einer Einlassöffnung an eine Auslassöffnung eines Vorratsbehälters, zum Beispiel eines Silos, ankoppelbar oder angekoppelt ist, b) wobei das Fördergefäß einen Fördergefäßauslass aufweist, an den eine Leitung, insbesondere eine Schlauchleitung, anschließbar oder angeschlossen ist, c) wobei das Fördergefäß mit Förderluft zum Transportieren des zu fördernden Materials zum Fördergefäßauslass beaufschlagbar oder beaufschlagt ist, dadurch gekennzeichnet, dass d) das Fördergefäß (3) eine wenigstens in Teilbereichen schräg angeordnete Bodenwandung (33) aufweist, auf der das zu fördernde Material angeordnet ist und an der es schwerkraftbedingt in Richtung eines tieferliegenden Bereichs der Bodenwandung (33) rutscht, e) wobei an diesem tieferliegenden Bereich der Bodenwandung (33) ein Innenraum-Lufteinlass (43) zum Eintrag der Förderluft in einen mit dem Material gefüllten Innenraum des Fördergefäßes (3) angeordnet ist und die eingetragene Förderluft im Wesentlichen auf den Fördergefäßauslass (40) gerichtet ist.
2. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1, bei der das Fördergefäß (3) zusätzlich mit Belüftungsluft zum Auflockern bzw. Fluidisieren des zu fördernden Materials beaufschlagbar ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die Belüftungsluft durch die Bodenwandung (33) geführt ist.
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, bei der die Bodenwandung (33) zum Durchführen der Belüftungsluft Durchbrüche (47) aufweist.
5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, bei der die Bodenwandung (33) zum Durchführen der Belüftungsluft porös ist.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 5, bei der die Belüf- tungsluft und die Förderluft in einem zunächst oder zumindest vor dem Durchführen der Belüftungsluft durch die Bodenwandung gemeinsamen Luftstrom oder über eine gemeinsame an das Fördergefäß (3) angekoppelte oder ankoppelbare Luftleitung (9) dem Fördergefäß (3) zuführbar oder zugeführt sind.
7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6 mit einem im oder am Fördergefäß (3) angeordneten Luftkanal, in dem die Förderluft und/oder die Belüftungsluft vor ihrem Eintritt in den Innenraum des Fördergefäßes (3) oder vor dem Innenraum-Lufteinlass (43) oder vor dem Durchtritt durch die Bodenwandung führbar oder geführt ist.
8. Vorrichtung nach Anspruch 7, bei der der Luftkanal an der Unterseite der oder unterhalb der Bodenwandung (33) angeordnet ist.
9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder Anspruch 8, bei der der Luftkanal, vorzugsweise in oder nahe zu einem höherliegenden Bereich der Bodenwandung (33) einen Luftkanaleintritt (39) aufweist und sich von diesem mindestens bis zum Innenraum-Lufteinlass (43) erstreckt, vorzugsweise entlang der Bodenwandung (33).
10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, bei der die Förderluft am Luftkanaleintritt (39) in den Luftkanal einführbar ist oder bei der eine Förderluft-Leitung oder ein Förderluftkanal für die Förderluft an den Luftkanaleintritt (39) angeschlossen oder anschließbar ist.
11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 10 einerseits und einem der Ansprüche 2 bis 6 andererseits, bei der Druckluft am Luftkanaleintritt (39) in den Luftkanal einführbar ist oder bei der eine Duckluft-Leitung oder ein Druckluftkanal für Druckluft an den Luftkanal- eintritt (39) angeschlossen oder anschließbar ist und ein Teil der Druckluft aus dem Luftkanal durch die Bodenwandung in das Fördergefäß oder den Fördergefäß-Innenraum eintritt und ein anderer oder der andere Teil der Druckluft als Förderluft aus dem Innenraum- Lufteinlass (43) austritt.
12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 11, bei der die Bodenwandung (33) einen Teilbereich der Wandung des Luftkanals, insbesondere die obere Luftkanalwand, bildet.
13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 12, bei der, vorzugsweise wenigstens annähernd parallel zur Bodenwandung (33), mit Abstand zur Bodenwandung (33) eine weitere Luftkanalwand (31) angeordnet ist, welche insbesondere eine untere Luftkanalwand bil- det.
14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Bodenwandung (33) mit einer schräg angeordneten, vorzugsweise ebenen, Platte gebildet ist.
15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der das Fördergefäß (3) wenigstens annähernd zylinderförmig ist und in Gebrauchslage eine zumindest annähernd vertikale Achse aufweist.
16. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Bodenwandung (33) wenigstens teilweise eine im Wesentlichen elliptische Form hat.
17. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Bodenwandung (33) eine im Wesentlichen polygonale Kontur aufweist.
18. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der eine Kanalseitenwand (35) vorgesehen ist, die wenigstens annähernd eine an einer Seite offene und ansonsten geschlossene Form, wobei der offene Bereich der Kanalseitenwand (35) den Innenraum- Lufteinlass (43) bildet oder mit diesem in Strömungsverbindung steht.
19. Vorrichtung nach Anspruch 18, bei der die Kanalseitenwand (35) eine wenigstens teilweise polygonale Kontur hat.
20. Vorrichtung nach Anspruch 18 oder Anspruch 19, bei der die Kanalseitenwand (35) wenigstens annähernd die Form eines Hufeisens hat.
21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 20, bei der die Kanalseitenwand (35) aus wenigstens zwei vorgefertigten Teilen, insbesondere spiegelsymmetrisch, zusammengesetzt ist.
22. Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche, bei der an oder in der Bodenwandung (33) zumindest in einem zentralen Bereich
Stützelemente (48) angeordnet oder ausgebildet sind, mit denen die Bodenwandung auf einem benachbarten Teil, insbesondere auf der unteren Kanalwand, abgestützt oder abstützbar ist.
23. Vorrichtung nach Anspruch 22 und Anspruch 4, bei der wenigstens ein Stützelement (48) mit einer Auskragung oder dem Rand eines Durchbruchs (47) in der Bodenwandung (33) gebildet ist.
24. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Bodenwandung (33) eine derart geringe Dicke aufweist, dass sie von der an ihr entlang strömenden Förderluft in Schwingungen versetzbar oder versetzt ist.
25. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Bodenwandung (33) wenigstens teilweise aus einem elastischen Material, insbesondere einem Elastomermaterial, das insbesondere ge- webe- oder faserverstärkt sein kann, gebildet ist, wobei die Boden- wandung insbesondere eine in einem formstabilen Rahmen eingespannte oder befestigte Membran aus dem elastischen Material, insbesondere Elastomermaterial, aufweist.
26. Vorrichtung nach Anspruch 25, bei der die Bodenwandung (33) im montierte oder ausgestreckten Zustand größere Abmessungen aufweist als die Innenabmessungen der Einlassöffnung des Fördergefäßes und aufgrund des elastischen Materials soweit elastisch verformbar ist, dass die verformte Bodenwandung (33) dennoch durch die Einlassöffnung in das Fördergefäß eingebracht werden kann.
27. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 24 bis 26, bei der die Bodenwandung (33) von der an ihr entlang strömenden Förderluft in Schwingungen oder Vibrationen versetzbar oder versetzt ist, wobei insbesondere die Schwingungen oder Vibrationen in dem tiefer lie- genden Bereich der Bodenwandung (33), wo der Innenraum-
Lufteinlass (43) angeordnet ist, insbesondere an einer dort befindlichen Randkante (41) der Bodenwandung (33), stärker oder am stärksten sind.
28. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder einem der auf Anspruch 2 rückbezogenen Ansprüche, bei der das Verhältnis des Volumenstromes der Belüftungsluft zum Volumenstrom der Förderluft im Bereich zwischen 1:3 bis 1:6 liegt und/oder bei der die Belüftungsluft im Wesentlichen eine diffuse Strömung bildet.
29. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der das Fördergefäß unterhalb des Vorratsbehälters anordenbar oder angeordnet ist.
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