WO2016124164A1 - Mischvorrichtung mit integrierter förderpumpe - Google Patents

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WO2016124164A1
WO2016124164A1 PCT/DE2015/100498 DE2015100498W WO2016124164A1 WO 2016124164 A1 WO2016124164 A1 WO 2016124164A1 DE 2015100498 W DE2015100498 W DE 2015100498W WO 2016124164 A1 WO2016124164 A1 WO 2016124164A1
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mixing
mixing device
feed
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module
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PCT/DE2015/100498
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Uwe Grimm
Philipp Gysler
Jörg Gassenschmidt
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Ika - Werke Gmbh & Co. Kg
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    • B01F23/50Mixing liquids with solids
    • B01F23/53Mixing liquids with solids using driven stirrers
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    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/50Circulation mixers, e.g. wherein at least part of the mixture is discharged from and reintroduced into a receptacle
    • B01F25/52Circulation mixers, e.g. wherein at least part of the mixture is discharged from and reintroduced into a receptacle with a rotary stirrer in the recirculation tube
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    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
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    • B01F27/27Mixers with stator-rotor systems, e.g. with intermeshing teeth or cylinders or having orifices
    • B01F27/271Mixers with stator-rotor systems, e.g. with intermeshing teeth or cylinders or having orifices with means for moving the materials to be mixed radially between the surfaces of the rotor and the stator
    • B01F27/2711Mixers with stator-rotor systems, e.g. with intermeshing teeth or cylinders or having orifices with means for moving the materials to be mixed radially between the surfaces of the rotor and the stator provided with intermeshing elements
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    • B01F35/717Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer
    • B01F35/7176Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer using pumps

Definitions

  • the present invention relates to a mixing device with integrated feed pump, and more particularly to a mixing device for mixing powdery and / or granular particles or the same free-flowing solid with at least one liquid, the mixing device comprising a feed chute for the solid, an inlet for the Liquid, at least one in a mixing chamber rotatable about an axis mixing tool, and an outlet for the mixture.
  • Such a mixing device is known from DE 19629945 AI and serves to incorporate solids such as powder, granules and bulk materials in a liquid template. Solid and liquid are fed separately. In operation, a highly turbulent zone is created by rotation of the mixing tool. This creates a negative pressure through which the solid and the liquid are sucked into the mixing chamber.
  • a mixing device for mixing powdery and / or granular particles or the same free-flowing solid with at least one liquid
  • the mixing device comprising a feed shaft for the solid, an inlet for the liquid, at least one mixing tool rotatable about an axis in a mixing chamber, an outlet for the mixture, and a feed pump disposed between the inlet and the mixing tool.
  • the present invention is based on the recognition that a uniform, stable liquid flow rate can be achieved by the integrated feed pump, even if liquids with high or rising viscosity are processed. This is particularly useful when the device has a return, that is, when the mixture is returned to the liquid container and fed to a re-processing.
  • the liquid flow rate remains stable even when the supply of the solid is released, for example by opening a valve provided for this purpose in the feed chute for the solid.
  • a "collapse" of the suction effect and thus the supply of the liquid and / or the solid can occur.
  • the invention provides that the feed pump is arranged between the inlet and the mixing tool, that is arranged upstream of the mixing tool in relation to the conveying direction of the solid and arranged downstream of the inlet.
  • the outlet and / or the inlet is arranged horizontally or laterally and / or the feed shaft vertically and in particular centrally.
  • the outlet is located above the inlet.
  • the pump is upstream of the inlet and outlet in the conveying direction of the liquid.
  • the geometric center of the cross section of the feed chute is aligned with the axis of rotation of the mixing tool.
  • the supply shaft is arranged vertically and eccentrically with respect to the axis of rotation of the mixing tool.
  • the supplied solid comes outside the center of the mixing tool with the mixing tool in contact.
  • the mixing process takes place in a zone of higher peripheral speed and on / at the mixing tool.
  • the mixture is exposed to higher turbulence in this area of the mixing tool.
  • the supply shaft can be closed by a closure or a stopper or a pressure piston, wherein the closure or the stopper or the pressure piston in the feed slot along the feed direction of the solid is movable and flush with the walls of the feed shaft.
  • the closure can also be designed for easy closing.
  • the further connection is formed by a pipe or a pipe on the outside of a housing of the mixing device, and in the mixing chamber has an orifice.
  • the further connection forms a bypass line for the liquid between the conveyor stage and the mixing chamber. Through the bypass line, a portion of the pumped liquid passes through an orifice into the mixing chamber. The solid gets so from several sides with the liquid in Connected. The liquid is distributed more evenly in the mixing chamber. Local over- or
  • the further connection is arranged within the housing of the mixing device, in particular the further connection is a connecting channel formed in the housing.
  • the further connection is a connecting channel formed in the housing.
  • the mouth of the further connection is formed by an annular gap and / or at least one bore and / or at least one nozzle.
  • different types of mouth can be provided.
  • different mixtures can be processed, which require different types Benet.
  • the liquid in the form of a liquid curtain can be introduced into the mixing chamber. This improves the wetting of the supplied solid in a transition region between the solid and the liquid. The improved wetting avoids local overconcentrations of solids. The formation of residues by sticking and / or adhering insufficiently wetted solid is prevented. Lump formation is avoided. The additional supply of liquid also prevents local overheating of supplied solid.
  • the mixing chamber can also be easily and efficiently flushed with cleaning fluid. As a result, it is no longer necessary to open the mixing device for cleaning (so-called "cleaning-in-place" property).
  • the annular gap with respect to the conveying direction of the liquid above the mixing chamber in particular arranged around the feed shaft.
  • the arrangement of the annular gap "at the ceiling" of the mixing chamber has the advantage that the liquid supplied can gravity feed assisted in the mixing chamber and forms a liquid curtain.
  • the wetting surface of the liquid is increased, whereby the solid is wetted faster, which contributes to better dispersion
  • the arrangement of the annular gap around the feed shaft ensures a uniform distribution of the liquid, and the supplied solid is evenly wetted, which prevents clumping due to local lack of liquid.
  • the feed pump is formed by a centrifugal pump with a feed wheel with a plurality of conveying wings, in particular four or eight preferably curved conveying wings.
  • a centrifugal pump with a feed wheel with a plurality of conveying wings, in particular four or eight preferably curved conveying wings.
  • the feed pump is formed by a rotor-stator device with one or more rotor and / or stator rings in a concentric arrangement.
  • possible agglomerates are comminuted in the mixture and an additional fine dispersion of the mixture is achieved. This is especially the case when the mixture is recirculated, that is, fed to the mixing process again.
  • the conveying wings or rotor and / or stator crowns are arranged on the side facing away from the mixing tool of the feed pump. Such an arrangement has a particularly good suction effect.
  • the feed pump is arranged on the same drive shaft as the mixing tool. Thus, only a single drive motor is needed for the mixing tool and the feed pump.
  • the outlet terminates in an outlet conduit which returns to a container for the liquid which is connected to the liquid supply via a supply conduit.
  • the mixing device is designed modularly, with a mixing module comprising the mixing tool, a conveyor module comprising the feed pump, and an inlet module comprising the inlet, wherein the conveyor module between the mixing module and the inlet module can be arranged, and the inlet module directly to the mixing module can be arranged is.
  • the feed pump may not be needed for processing a low viscosity liquid.
  • the delivery module can be added (subsequently).
  • FIG. 1 shows a mixing device according to an embodiment of FIG.
  • FIG. 2 shows the mixing device from FIG. 1 without a delivery module
  • Figure 3 is a perspective view of the feed wheel of
  • Figure 4 is a plan view of the feed wheel of Figure 3;
  • Figure 5 shows a mixing device according to another
  • Embodiment of the invention with a bypass line in cross section
  • Figure 7 shows a mixing device according to a
  • Embodiment of the invention with internal bypass line in cross section shows a mixing device according to another embodiment of the invention in cross section.
  • FIG. 1 shows a mixing device 1 according to an embodiment of the invention.
  • the mixing device is modular and comprises a mixing module 2, a conveyor module 3 and an inlet module 4.
  • the modules 2, 3 and 4 are connected to each other, but can be detached from each other and connected to each other in other ways.
  • FIG. 2 shows a variant in which no delivery module 3 is provided and the mixing module 2 is connected directly to the inlet module 4.
  • the mixing module 2 has a vertical central feed chute 5 for supplying a solid and a horizontal side outlet 6 for the mixture.
  • the supply shaft 5 and the outlet 6 open into a mixing chamber 7, in which a mixing tool 8 is arranged, which is formed by a rotor-stator device 9, 10 with a rotor rim 11 and a stator ring.
  • the rotor 9 is connected to a rotating drive shaft 12 which is driven by a motor 13.
  • conveyor module 3 designed as a centrifugal pump feed pump 14 is provided with a feed wheel 15 and a plurality arranged on the feed wheel 15 conveying wings 16.
  • the conveying wings 16 are arranged on the side of the conveying wheel 15 facing away from the mixing module 2.
  • the feed wheel 16 like the rotor, is connected to the drive shaft 12 and is rotated by rotation of the drive shaft 12.
  • the inlet module 4 is connected to the bottom in image orientation of the conveyor module 3.
  • the inlet module 4 comprises a horizontal lateral inlet 17 for the liquid.
  • the inlet 17 is connected to a liquid container, not shown.
  • the outlet 6 may be connected to the liquid container, so that a closed circuit is formed and the mixture can be conveyed back into the liquid container and fed again to the mixing process.
  • the solid In operation, i. during rotation of the rotor 9 and the feed wheel 15, the solid is sucked through the feed slot 5 into the mixing chamber 7. In particular, a negative pressure is generated due to the particle acceleration by the rotor 9 in the mixing chamber 7, which causes suction of powders or granules through the feed slot 5.
  • the rotor 9 is designed and arranged such that the solids are first conveyed separately from the liquid and only hit the liquid in a predetermined area with high turbulence. In this case, the solid is accelerated within the rotor 9 and finely distributed due to the increase in volume to the edge region of the rotor 9 before Eindispergieren in the liquid. The finely divided solid particles then impinge on a liquid coat with a relatively large surface, so that they are dispersed in the liquid without agglomeration.
  • FIGs 3 and 4 show the feed wheel 15 according to the embodiment of the invention shown in Figure 1.
  • the Conveyor wheel 15 has eight conveying vanes 16 each having a curvature and extending from the radially outer edge of the feed wheel in the direction of a hub 18, wherein the radially inner end of the conveying vanes 16 is spaced from the hub 18.
  • FIG. 5 shows a mixing device 1 according to another embodiment of the present invention.
  • the embodiment in FIG. 5 differs from the embodiment in FIG. 1 in that the feed pump 14 is formed by a rotor / stator device with a rotor 19 and a stator 20.
  • the rotor 19 comprises at least one rotor ring 21.
  • FIG. 6 shows an embodiment of the invention with a further connection 22 between the conveyor module 3 and the mixing chamber 7.
  • the further connection runs outside a housing 23 on the outside thereof, from a horizontally outside side of the conveyor module 3, to an outside of the mixing module 2
  • the further connection 22 forms a bypass line for the liquid conveyed by the feed pump 14.
  • additional connection and bypass line are used synonymously below.
  • a portion of the conveyed liquid can bypass the conveying channel along the axis of the feed pump 14 between the conveyor module 3 and the mixing module 2 and pass directly into the mixing module 2 via the further connection 22.
  • the further connection 22 is formed by a hose or pipe.
  • the further connection 22 has an opening 24 leading into the mixing chamber 7.
  • the mouth 24 is located on the opposite side of the mixing tool 8 - in the illustrated orientation at the top of the mixing chamber 7, so that the liquid gravity-assisted can enter into the mixing chamber 7.
  • the mouth 24 is formed by an annular gap 25.
  • the annular gap 25 surrounds the feed slot 5 concentrically.
  • the supply shaft 5 is aligned in this embodiment with the axis of the mixing tool eighth
  • FIG. 7 shows an embodiment of the invention with an eccentric feed chute 5 and an external bypass chute 22.
  • the feed chute 5 is displaced relative to the axis of the stirring tool 8.
  • the opening 24 formed as an annular gap 25 of the bypass line 22 is widened within the housing 23 of the mixing device 1 so that the annular gap 25 also extends concentrically around the feed shaft 5 around.
  • FIG. 8 shows an embodiment of the invention, wherein the further connection 22 forming the bypass line runs from the conveyor module 3 to the mixing module 2 within the housing 23 of the mixing device 1 along the conveying direction of the liquid - ascending in the illustrated orientation. Also, the mouth 24 is located completely inside the housing 23 of the mixing device 1. The bypass line 22 is completely integrated into the housing 23 of the mixing device 1 and forms a completely enclosed by the housing 23 channel.
  • FIG. 9 shows an embodiment with an eccentric feed chute 5.
  • the feed chute 5 is closed by a piston 26.
  • the piston 26 is slidably disposed in the feed chute 5 along the feeding direction of the solid.
  • the piston 26 abuts flush against the walls of the ZufarSchachtes 5 and forms with the housing 23 and the mixing chamber 7 a closed cavity.
  • By fitting the piston 26 is the Closure of the mixing chamber 7 formed pressure-proof.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Mischvorrichtung (1) zum Vermischen von pulver- und/oder körnigen Partikeln oder dergleichem rieselfähigen Feststoff mit wenigstens einer Flüssigkeit, die Mischvorrichtung umfassend einen Zuführschacht (5) für einen Feststoff, einen Einlass (17) für die Flüssigkeit; wenigstens ein in einer Mischkammer (7) um eine Achse rotierbares Mischwerkzeug (8), und einen Auslass für das Gemisch, gekennzeichnet durch eine Förderpumpe (14), die zwischen dem Einlass (17) und dem Mischwerkzeug (8) angeordnet ist.

Description

Mischvorrichtung mit integrierter Förderpumpe Die vorliegende Erfindung betrifft eine Mischvorrichtung mit integrierter Förderpumpe, und insbesondere eine Mischvorrichtung zum Vermischen von pulver- und/oder körnigen Partikeln oder dergleichem rieselfähigen Feststoff mit wenigstens einer Flüssigkeit, die Mischvorrichtung umfassend einen Zufuhrschacht für den Feststoff, einen Einlass für die Flüssigkeit, wenigstens ein in einer Mischkammer um eine Achse rotierbares Mischwerkzeug, und einen Auslass für das Gemisch.
Eine derartige Mischvorrichtung ist aus DE 19629945 AI bekannt und dient dazu, Feststoffe wie Pulver, Granulate und Schüttgüter in eine flüssige Vorlage einzuarbeiten. Feststoff und Flüssigkeit werden getrennt zugeführt. Im Betrieb wird durch Rotation des Mischwerkzeugs eine hochturbulente Zone erzeugt. Dabei entsteht ein Unterdruck, durch welchen der Feststoff und die Flüssigkeit in die Mischkammer eingesaugt werden.
Bei Flüssigkeiten mit hoher Viskosität besteht die Gefahr, dass die Saugwirkung nicht ausreicht, um den gewünschten Flüssigkeitsdurchsatz herzustellen. Bei hoher Viskosität verringern sich der
Flüssigkeitsdurchsatz und damit die Saugwirkung im Zuführschacht für den Feststoff. Mit zunehmender Viskosität der Flüssigkeit verliert die Vorrichtung die Fähigkeit, Feststoffe einzusaugen. Dasselbe gilt für Gemische, die im Laufe des Mischvorganges ihre Viskosität erhöhen. Dieses Problem kann durch den Anschluss einer externen Pumpe, z.B. eine Verdrängerpumpe, vermindert werden, welche die Saugwirkung verstärkt und den Flüssigkeitsdurchsatz aufrechterhält. Diese Lösung ist jedoch konstruktiv aufwändig .
Es besteht deshalb die Aufgabe, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, die einfach und kompakt konstruiert werden kann und dazu geeignet ist, auch Flüssigkeiten mit hoher Viskosität oder Gemische mit veränderlicher Viskosität zu verarbeiten.
Diese Aufgabe wird durch die in Anspruch 1 angegebene Erfindung gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen und der nachfolgenden Beschreibung angegeben.
Erfindungsgemäß ist eine Mischvorrichtung geschaffen zum Vermischen von pulver- und/oder körnigen Partikeln oder dergleichem rieselfähigen Feststoff mit wenigstens einer Flüssigkeit, die Mischvorrichtung umfassend einen Zufuhrschacht für den Feststoff, einen Einlass für die Flüssigkeit, wenigstens ein in einer Mischkammer um eine Achse rotierbares Mischwerkzeug, einen Auslass für das Gemisch, und eine Förderpumpe, die zwischen dem Einlass und dem Mischwerkzeug angeordnet ist. Die vorliegende Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass durch die integrierte Förderpumpe ein gleichmäßiger, stabiler Flüssigkeitsdurchsatz erreicht werden kann, auch wenn Flüssigkeiten mit hoher oder steigender Viskosität verarbeitet werden. Dies ist insbesondere zweckmäßig, wenn die Vorrichtung über einen Rücklauf verfügt, d.h. wenn das Gemisch in den Flüssigkeitsbehälter zurückgeleitet und einer erneuten Verarbeitung zugeführt wird. Insbesondere bleibt der Flüssigkeitsdurchsatz auch dann stabil, wenn die Zufuhr des Feststoffes freigegeben wird, z.B. durch Öffnen eines dafür vorgesehenen Ventils in dem Zufuhrschacht für den Feststoff. Im Gegensatz dazu kann es bei herkömmlichen Mischvorrichtungen zumindest vorübergehend zu einem „Zusammenbruch" der Saugwirkung und damit der Zufuhr der Flüssigkeit und/oder des Feststoffes kommen.
Die Erfindung sieht vor, dass die Förderpumpe zwischen dem Einlass und dem Mischwerkzeug angeordnet, also in Bezug auf die Förderrichtung des Feststoffes dem Mischwerkzeug vorgeordnet und dem Einlass nachgeordnet ist. Damit wird die Saugwirkung verbessert, ohne dass die Zufuhr von Feststoff in die Mischkammer behindert wird oder dies durch konstruktive Maßnahmen vermieden werden muss. In einer Ausgestaltung ist der Auslass und/oder der Einlass horizontal oder seitlich und/oder der Zufuhrschacht vertikal und insbesondere zentral angeordnet. Der Auslass ist oberhalb des Einlasses angeordnet. Die Pumpe ist dabei in Förderrichtung der Flüssigkeit dem Einlass nach- und dem Auslass vorgeordnet. Der geometrische Mittelpunkt des Querschnittes des Zufuhrschachtes fluchtet mit der Rotationsachse des Mischwerkzeuges. In einer Ausgestaltung der Erfindung ist der ZufuhrSchacht vertikal und in Bezug auf die Rotationsachse des Mischwerkzeuges exzentrisch angeordnet. Der zugeführte Feststoff gelangt außerhalb des Zentrums des Mischwerkzeuges mit dem Mischwerkzeug in Kontakt. Dadurch findet der Mischvorgang in einer Zone höherer Umfangsgeschwindigkeit und auf/an dem Mischwerkzeug statt. Das Gemisch ist in diesem Bereich des Mischwerkzeuges höheren Turbulenzen ausgesetzt. In einer Ausgestaltung der Erfindung ist der ZufuhrSchacht durch einen Verschluss oder einen Stopfen oder einen Druckkolben verschließbar, wobei der Verschluss oder der Stopfen oder der Druckkolben in dem Zufuhrschacht entlang der Zufuhrrichtung des Feststoffes bewegbar ist und mit den Wandungen des ZufuhrSchachtes bündig abschließt. Ein Vermischen einer bestimmten Menge Flüssigkeit mit einer bestimmten Menge Feststoff ist ohne das Hinzutreten unerwünschter Massenströme, insbesondere Luft oder Feststoff oder Flüssigkeit möglich. Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, dass die Wandungen des Zufuhrschachtes sauber bleiben und nicht extra gereinigt werden müssen. Ablagerungen werden vermieden. Der Verschluss kann auch zum einfachen Verschließen ausgebildet sein. In einer Ausgestaltung der Erfindung besteht zwischen der Förderpumpe und der Mischkammer eine weitere Verbindung, wobei die weitere Verbindung durch ein Rohr oder eine Leitung an der Außenseite eines Gehäuses der Mischvorrichtung gebildet ist, und in die Mischkammer eine Mündung aufweist. Die weitere Verbindung bildet eine Bypass-Leitung für die Flüssigkeit zwischen der Förderstufe und der Mischkammer. Durch die Bypass-Leitung gelangt ein Teil der geförderten Flüssigkeit über eine Mündung in die Mischkammer. Der Feststoff wird so von mehreren Seiten mit der Flüssigkeit in Verbindung gebracht. Die Flüssigkeit wird so gleichmäßiger in der Mischkammer verteilt. Lokale Über- oder
Unterkonzentrationen an Feststoff werden verringert.
In einer Ausgestaltung der Erfindung ist die weitere Verbindung innerhalb des Gehäuses der Mischvorrichtung angeordnet, insbesondere ist die weitere Verbindung ein in dem Gehäuse ausgebildeter Verbindungskanal. Auf weitere an der Außenseite verlaufende Leitungen kann verzichtet werden. Undichtigkeiten an den außen liegenden Leitungen und die Gefahr von Beschädigungen können vermieden werden. Diese Ausgestaltung hat weiter den Vorteil, dass die Bauform der Mischvorrichtung sehr kompakt gehalten werden kann.
In einer Ausgestaltung der Erfindung ist die Mündung der weiteren Verbindung durch einen Ringspalt und/oder mindestens eine Bohrung und/oder mindestens eine Düse gebildet. Je nach Anordnung oder Einsatzzweck der Mischvorrichtung können verschiedene Arten der Mündung vorgesehen sein. Dadurch können unterschiedliche Gemische verarbeitet werden, die unterschiedliche Benet zungsarten erfordern. In der besonders vorteilhaften Ausgestaltungsform der Mündung als Ringspalt kann die Flüssigkeit in Form eines Flüssigkeitsvorhanges in die Mischkammer eingeführt werden. Dies verbessert die Benetzung des zugeführten Feststoffes in einem Übergangsbereich zwischen dem Feststoff und der Flüssigkeit. Durch die verbesserte Benetzung werden lokale Überkonzentrationen an Feststoff vermieden. Die Bildung von Rückständen durch Verkleben und/oder Anhaften unzureichend benetzten Feststoffes wird verhindert. Klumpenbildung wird vermieden. Durch die zusätzliche Zufuhr von Flüssigkeit wird auch ein lokales Überhitzen von zugeführtem Feststoff verhindert. Dies kann auftreten, wenn durch unzureichende Flüssigkeitszufuhr lokale Überkonzentrationen an Feststoff entstehen, welcher durch Reibung mit dem Mischwerkzeug hohen Temperaturen ausgesetzt sein kann. Die Mischkammer kann zudem einfach und effizient mit Reinigungsfluid durchspült werden. Dadurch ist es nicht mehr notwendig die Mischvorrichtung zur Reinigung zu Öffnen (sogenannte „Cleaning-in-Place" Eigenschaft) .
In einer Ausgestaltung der Erfindung ist der Ringspalt in Bezug auf die Förderrichtung der Flüssigkeit oberhalb der Mischkammer, insbesondere um den ZufuhrSchacht herum angeordnet. Die Anordnung des Ringspaltes „an der Decke" der Mischkammer hat den Vorteil, dass die zugeleitete Flüssigkeit schwerkraftunterstützt in die Mischkammer einlaufen kann und einen Flüssigkeitsvorhang bildet. Die benetzende Oberfläche der Flüssigkeit wird erhöht, wodurch der Feststoff schneller benetzt wird. Dies trägt zur besseren Dispersion bei. Die Anordnung des Ringspaltes um den ZuführSchacht herum stellt eine gleichmäßige Flüssigkeitsverteilung sicher. Der zugeführte Feststoff wird gleichmäßig benetzt. Dies vermeidet Verklumpungen infolge von lokalem Flüssigkeitsmangel.
In einer Ausgestaltung ist die Förderpumpe durch eine Kreiselpumpe mit einem Förderrad mit mehreren Förderflügeln, insbesondere vier oder acht vorzugsweise gekrümmten Förderflügeln gebildet. Eine solche Förderpumpe ist konstruktiv einfach zu realisieren, so dass bestehende Konstruktionen mit relativ geringem Aufwand aufgerüstet werden können.
In einer alternativen Ausgestaltung ist die Förderpumpe durch eine Rotor-Stator-Vorrichtung mit einem oder mehreren Rotor- und/oder Statorkränzen in konzentrischer Anordnung gebildet. Mit dieser Ausgestaltung werden mögliche Agglomerate im Gemisch zerkleinert und eine zusätzliche feine Dispergierung des Gemisches erreicht. Dies ist insbesondere der Fall, wenn das Gemisch rezirkuliert, d.h. dem Mischvorgang erneut zugeführt wird.
In einer Ausgestaltung sind die Förderflügel oder Rotor- und/oder Statorkränze auf der dem Mischwerkzeug abgewandten Seite der Förderpumpe angeordnet. Eine solche Anordnung hat eine besonders gute Saugwirkung.
In einer Ausgestaltung ist die Förderpumpe auf derselben Antriebswelle angeordnet wie das Mischwerkzeug. Somit wird für das Mischwerkzeug und die Förderpumpe nur ein einziger Antriebsmotor benötigt.
In einer Ausgestaltung mündet der Auslass in eine Auslassleitung, die in einen Behälter für die Flüssigkeit zurückführt, der über eine Zuführleitung mit der Flüssigkeitszufuhr verbunden ist. Dadurch ist es möglich, dass der Ausgangsstoff aus dem Behälter allmählich mehr und mehr mit dem Feststoff vermischt und immer wieder zurückbefördert wird, bis eine gewünschte Gesamtmischung hergestellt ist, die einen entsprechenden Grad an Homogenität und/oder Viskosität aufweist.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die Mischvorrichtung modular ausgestaltet, mit einem Mischmodul umfassend das Mischwerkzeug, einem Fördermodul umfassend die Förderpumpe, und einem Einlassmodul umfassend den Einlass, wobei das Fördermodul zwischen dem Mischmodul und dem Einlassmodul anordenbar ist, und das Einlassmodul direkt an dem Mischmodul anordenbar ist. Gemäß dieser Ausgestaltung ist es möglich, einzelne Module vorzusehen und miteinander zu verbinden oder wegzulassen. Beispielsweise kann die Förderpumpe für die Verarbeitung einer Flüssigkeit mit geringer Viskosität nicht benötigt werden. In diesem Fall ist es möglich, das Fördermodul zu entfernen und das Mischmodul direkt mit dem Einlassmodul zu verbinden. Soll mit Mischvorrichtung eine Flüssigkeit mit hoher Viskosität verarbeitet werden, kann das Fördermodul (nachträglich) hinzugefügt werden.
Nachstehend sind Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigen in zum Teil schematisierter Darstellung: Figur 1 eine Mischvorrichtung gemäß einer Ausgestaltung der
Erfindung im Querschnitt;
Figur 2 die Mischvorrichtung aus Figur 1 ohne Fördermodul; Figur 3 eine perspektivische Ansicht des Förderrades der
Mischvorrichtung aus Figur 1;
Figur 4 eine Draufsicht auf das Förderrad aus Figur 3; Figur 5 eine Mischvorrichtung gemäß einer weiteren
Ausgestaltung der Erfindung im Querschnitt;
Figur 6 eine Mischvorrichtung gemäß einer weiteren
Ausgestaltungsform der Erfindung mit einer Bypass- Leitung im Querschnitt;
Figur 7 eine Mischvorrichtung gemäß einer
Ausgestaltungsform der Erfindung mit exzentrischem Zufuhrschacht im Querschnitt;
Figur 8 eine Mischvorrichtung gemäß einer weiteren
Ausgestaltungsform der Erfindung mit interner Bypass-Leitung im Querschnitt; und Figur 9 eine Mischvorrichtung gemäß einer weiteren Ausgestaltungsform der Erfindung im Querschnitt.
Die Figur 1 zeigt eine Mischvorrichtung 1 nach einer Ausgestaltung der Erfindung. Die Mischvorrichtung ist modular aufgebaut und umfasst ein Mischmodul 2, ein Fördermodul 3 und ein Einlassmodul 4. Die Module 2, 3 und 4 sind miteinander verbunden, können aber voneinander gelöst und in anderer Weise miteinander verbunden werden. Die Figur 2 zeigt eine Variante, bei der kein Fördermodul 3 vorgesehen und das Mischmodul 2 direkt mit dem Einlassmodul 4 verbunden ist.
Das Mischmodul 2 weist einen vertikalen zentralen Zufuhrschacht 5 zur Zufuhr eines Feststoffes sowie einen horizontalen seitlichen Auslass 6 für das Gemisch auf. Der Zufuhrschacht 5 und der Auslass 6 münden in eine Mischkammer 7, in der ein Mischwerkzeug 8 angeordnet ist, das durch eine Rotor-Stator-Vorrichtung 9, 10 mit einem Rotorkranz 11 und einem Statorkranz gebildet ist. Der Rotor 9 ist mit einer rotierenden Antriebswelle 12 verbunden, die durch einen Motor 13 angetrieben ist.
In dem an das Mischmodul 2 angeschlossenen Fördermodul 3 ist eine als Kreiselpumpe ausgestaltete Förderpumpe 14 mit einem Förderrad 15 und mehreren auf dem Förderrad 15 angeordneten Förderflügeln 16 vorgesehen. Die Förderflügel 16 sind auf der dem Mischmodul 2 abgewandten Seite des Förderrades 15 angeordnet. Das Förderrad 16 ist ebenso wie der Rotor mit der Antriebswelle 12 verbunden und wird durch Rotation der Antriebswelle 12 gedreht.
Das Einlassmodul 4 ist an das in Bildorientierung untere Ende des Fördermoduls 3 angeschlossen. Das Einlassmodul 4 umfasst einen horizontalen seitlichen Einlass 17 für die Flüssigkeit. Der Einlass 17 ist mit einem nicht gezeigten Flüssigkeitsbehälter verbunden. Auch der Auslass 6 kann mit dem Flüssigkeitsbehälter verbunden sein, so dass ein geschlossener Kreislauf gebildet wird und das Gemisch in den Flüssigkeitsbehälter zurück gefördert und erneut dem Mischvorgang zugeführt werden kann.
Im Betrieb, d.h. bei Rotation des Rotors 9 und des Förderrades 15 wird der Feststoff durch den Zufuhrschacht 5 in die Mischkammer 7 eingesaugt. Insbesondere wird aufgrund der Partikelbeschleunigung durch den Rotor 9 in der Mischkammer 7 ein Unterdruck erzeugt, der ein Einsaugen von Pulvern oder Granulaten durch den Zufuhrschacht 5 bewirkt. Der Rotor 9 ist derart ausgestaltet und angeordnet, dass der Feststoff zunächst getrennt von der Flüssigkeit gefördert und erst in einem vorbestimmten Bereich mit hoher Turbulenz auf die Flüssigkeit trifft. Dabei wird der Feststoff innerhalb des Rotors 9 beschleunigt und aufgrund der Volumenvergrößerung zum Randbereich des Rotors 9 noch vor dem Eindispergieren in die Flüssigkeit fein verteilt. Die fein verteilten Feststoffteilchen treffen dann auf einen Flüssigkeitsmantel mit relativ großer Oberfläche, so dass diese agglomeratfrei in die Flüssigkeit eindispergiert werden.
Durch die Förderpumpe 14 wird eine zusätzliche Saugwirkung erzeugt, so dass sichergestellt wird, dass ausreichend Flüssigkeit und Feststoff in die Mischkammer 7 gelangen, auch wenn die Flüssigkeit eine hohe Viskosität hat oder deren Viskosität während des Mischvorganges zunimmt.
Die Figuren 3 und 4 zeigen das Förderrad 15 gemäß der in Figur 1 dargestellten Ausgestaltung der Erfindung. Das Förderrad 15 weist acht Förderflügel 16 auf, die jeweils eine Krümmung aufweisen und sich von dem radial äußeren Rand des Förderrades in Richtung zu einer Nabe 18 erstrecken, wobei das radial innen liegende Ende der Förderflügel 16 von der Nabe 18 beabstandet ist.
Die Figur 5 zeigt eine Mischvorrichtung 1 gemäß einer weiteren Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung. Die Ausgestaltung in Figur 5 unterscheidet sich von der Ausgestaltung in Figur 1 dadurch, dass die Förderpumpe 14 durch eine Rotor-/Statorvorrichtung mit einem Rotor 19 und einem Stator 20 gebildet ist. Der Rotor 19 umfasst mindestens einen Rotorkranz 21. Mit dieser Ausgestaltung wird eine besonders feine Dispergierung erreicht. Dies ist insbesondere der Fall, wenn das Gemisch rezirkuliert, d.h. dem Mischvorgang erneut zugeführt wird.
Die Figur 6 zeigt eine Ausgestaltung der Erfindung mit einer weiteren Verbindung 22 zwischen dem Fördermodul 3 und der Mischkammer 7. Die weitere Verbindung verläuft außerhalb eines Gehäuses 23 an dessen Außenseite, von einer horizontal außen liegenden Seite des Fördermoduls 3, zu einer Außenseite des Mischmoduls 2. Die weitere Verbindung 22 bildet eine Bypass-Leitung für die durch die Förderpumpe 14 geförderte Flüssigkeit. Die Begriffe weitere Verbindung und Bypass- Leitung werden im Folgenden synonym verwendet. Ein Teil der geförderten Flüssigkeit kann über die weitere Verbindung 22 den Förderkanal entlang der Achse der Förderpumpe 14 zwischen dem Fördermodul 3 und dem Mischmodul 2 umgehen und direkt in das Mischmodul 2 gelangen. Die weitere Verbindung 22 ist durch eine Schlauch- oder Rohrleitung gebildet. Die weitere Verbindung 22 weist eine in die Mischkammer 7 führende Mündung 24 auf. Die Mündung 24 befindet sich auf der dem Mischwerkzeug 8 gegenüberliegenden Seite - in der dargestellten Orientierung an der Oberseite- der Mischkammer 7, so dass die Flüssigkeit schwerkraftunterstützt in die Mischkammer 7 einlaufen kann. Die Mündung 24 ist durch einen Ringspalt 25 gebildet. Der Ringspalt 25 umgibt den Zufuhrschacht 5 konzentrisch. Der ZufuhrSchacht 5 fluchtet in dieser Ausführungsform mit der Achse des Mischwerkzeuges 8.
Die Figur 7 zeigt eine Ausgestaltungsform der Erfindung mit einem exzentrischen Zufuhrschacht 5 und einer außen liegenden Bypass-Leitung 22. Der Zufuhrschacht 5 ist in Bezug auf die Achse des Rührwerkzeuges 8 verschoben angeordnet. Die als Ringspalt 25 ausgebildete Mündung 24 der Bypass-Leitung 22 ist innerhalb des Gehäuses 23 der Mischvorrichtung 1 so erweitert, dass der Ringspalt 25 ebenfalls konzentrisch um den Zufuhrschacht 5 herum verläuft.
Die Figur 8 zeigt eine Ausführungsform der Erfindung, wobei die die Bypass-Leitung bildende weitere Verbindung 22 innerhalb des Gehäuses 23 der Mischvorrichtung 1 entlang der Förderrichtung der Flüssigkeit - in der dargestellten Orientierung aufsteigend - von dem Fördermodul 3 zu dem Mischmodul 2 verläuft. Auch die Mündung 24 befindet sich vollständig im Inneren des Gehäuses 23 der Mischvorrichtung 1. Die Bypass-Leitung 22 ist vollständig in das Gehäuse 23 der Mischvorrichtung 1 integriert und bildet einen vollständig von dem Gehäuse 23 umschlossenen Kanal.
Die Figur 9 zeigt eine Ausführungsform mit einem exzentrischen Zufuhrschacht 5. Der Zufuhrschacht 5 ist mit einem Kolben 26 verschlossen. Der Kolben 26 ist entlang der Zuführrichtung des Feststoffes verschieblich in dem Zufuhrschacht 5 angeordnet. Der Kolben 26 liegt bündig an den Wandungen des ZufuhrSchachtes 5 an und bildet mit dem Gehäuse 23 und der Mischkammer 7 einen abgeschlossenen Hohlraum. Durch entsprechende Einpassung des Kolbens 26 ist der Verschluss der Mischkammer 7 drucksicher ausgebildet. Durch Bewegung des Kolbens 26 entlang des Zufuhrschachtes 5 wird zuzuführender Feststoff in die Mischkammer 7 geführt.
Bezugszeichenliste
1 Mischvorrichtung
2 Mischmodul
3 Fördermodul
4 Einlassmodul
5 Zufuhrschacht
6 Auslass
7 Mischkammer
8 Mischwerkzeug
9 Rotor
10 Stator
11 Rotorkranz
12 Antriebswelle
13 Motor
14 Förderpumpe
15 Förderrad
16 Förderflügel
17 Einlass
18 Nabe
19 Rotor
20 Stator
21 Rotorkranz
22 weitere Verbindung (Bypass-Leitung)
23 Gehäuse der Mischvorrichtung
24 Mündung
25 Ringspalt
26 Kolben

Claims

Ansprüche
1. Mischvorrichtung (1) zum Vermischen von pulver- und/oder körnigen Partikeln oder dergleichem rieselfähigen Feststoff mit wenigstens einer Flüssigkeit, die Mischvorrichtung umfassend :
einen Zufuhrschacht (5) für den Feststoff;
einen Einlass (17) für die Flüssigkeit;
wenigstens ein in einer Mischkammer (7) um eine Achse rotierbares Mischwerkzeug (8); und
einen Auslass (6) für das Gemisch;
gekennzeichnet durch eine Förderpumpe (14), die zwischen dem Einlass (17) und dem Mischwerkzeug (8) angeordnet ist.
2. Mischvorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Auslass (6) und/oder der Einlass (17) horizontal oder seitlich und/oder der Zufuhrschacht (5) vertikal und insbesondere zentral angeordnet ist.
3. Mischvorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Förderpumpe (14) in Bezug auf die Förderrichtung des Feststoffes oberhalb des Einlasses (17) angeordnet ist.
4. Mischvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der Zufuhrschacht (5) in Bezug auf eine Rotationsachse des Mischwerkzeuges (8) exzentrisch angeordnet ist.
5. Mischvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Zufuhrschacht (5) durch einen Verschluss oder einen Stopfen oder einen Druckkolben (26) verschließbar ist, wobei der Verschluss oder der Stopfen oder der Druckkolben (26) in dem Zufuhrschacht (5) entlang der Zufuhrrichtung des Feststoffes bewegbar ist und mit den Wandungen des ZuführSchachtes (5) bündig abschließt.
6. Mischvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei zwischen der Förderpumpe (14) und der Mischkammer (7) eine weitere Verbindung (22) besteht, wobei die weitere Verbindung (22) durch ein Rohr oder eine Schlauchleitung an der Außenseite eines Gehäuses (23) der Mischvorrichtung (1) gebildet ist und eine Mündung (24) in die Mischkammer (7) aufweist.
7. Mischvorrichtung nach Anspruch 6, wobei die weitere Verbindung (22) innerhalb des Gehäuses (23) der
Mischvorrichtung (1) angeordnet ist, insbesondere wobei die weitere Verbindung (22) ein in dem Gehäuse (23) ausgebildeter Verbindungskanal ist.
8. Mischvorrichtung (1) nach Anspruch 6 oder 7, wobei die Mündung (24) der weiteren Verbindung (22) durch einen Ringspalt (25) und/oder mindestens eine Bohrung und/oder mindestens eine Düse gebildet ist.
9. Mischvorrichtung nach Anspruch 8, wobei der Ringspalt (25) in Bezug auf die Förderrichtung der Flüssigkeit oberhalb der Mischkammer (7), insbesondere um den ZufuhrSchacht (5) herum angeordnet ist.
10. Mischvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Förderpumpe (14) durch eine Kreiselpumpe mit einem Förderrad (15) mit mehreren Förderflügeln (16), insbesondere vier oder acht vorzugsweise gebogenen Förderflügeln gebildet ist.
11. Mischvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Förderpumpe (14) durch eine Rotor- Stator-Vorrichtung (19, 20) mit einem oder mehreren Rotor- und/oder Statorkränzen (21) in konzentrischer Anordnung gebildet ist.
12. Mischvorrichtung (1) nach Anspruch 4 oder 5, wobei die Förderflügel (16) oder Rotor- und/oder Statorkränze (21) auf der dem Mischwerkzeug (8) abgewandten Seite der Förderpumpe (14) angeordnet sind.
13. Mischvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Förderpumpe (14) auf derselben
Antriebswelle (12) angeordnet ist wie das Mischwerkzeug (8) .
14. Mischvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Auslass (6) in eine Auslassleitung mündet, die in einen Behälter für die Flüssigkeit zurückführt, der über eine Zuführleitung mit dem Einlass (17) verbunden ist.
15. Mischvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Mischvorrichtung modular ausgestaltet ist, mit einem Mischmodul (2) umfassend das Mischwerkzeug (8), einem Fördermodul (3) umfassend die Förderpumpe (14), und einem Einlassmodul (4) umfassend den Einlass (17), wobei das Fördermodul zwischen dem Mischmodul und dem Einlassmodul anordenbar ist, und das Einlassmodul direkt an dem Mischmodul anordenbar ist.
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