EP0034780A2 - Rotationssortierer - Google Patents

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EP0034780A2
EP0034780A2 EP81101042A EP81101042A EP0034780A2 EP 0034780 A2 EP0034780 A2 EP 0034780A2 EP 81101042 A EP81101042 A EP 81101042A EP 81101042 A EP81101042 A EP 81101042A EP 0034780 A2 EP0034780 A2 EP 0034780A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
sorting
drum
sieve
wing
rotary sorter
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP81101042A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP0034780A3 (en
EP0034780B1 (de
Inventor
Werner Schön
Albrecht Dr.-Ing. Meinecke
Reimund Rienecker
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
JM Voith GmbH
Original Assignee
JM Voith GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by JM Voith GmbH filed Critical JM Voith GmbH
Priority to AT81101042T priority Critical patent/ATE24218T1/de
Publication of EP0034780A2 publication Critical patent/EP0034780A2/de
Publication of EP0034780A3 publication Critical patent/EP0034780A3/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0034780B1 publication Critical patent/EP0034780B1/de
Expired legal-status Critical Current

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B07SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
    • B07BSEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS BY SIEVING, SCREENING, SIFTING OR BY USING GAS CURRENTS; SEPARATING BY OTHER DRY METHODS APPLICABLE TO BULK MATERIAL, e.g. LOOSE ARTICLES FIT TO BE HANDLED LIKE BULK MATERIAL
    • B07B1/00Sieving, screening, sifting, or sorting solid materials using networks, gratings, grids, or the like
    • B07B1/18Drum screens
    • B07B1/20Stationary drums with moving interior agitators
    • DTEXTILES; PAPER
    • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
    • D21DTREATMENT OF THE MATERIALS BEFORE PASSING TO THE PAPER-MAKING MACHINE
    • D21D5/00Purification of the pulp suspension by mechanical means; Apparatus therefor
    • D21D5/02Straining or screening the pulp
    • D21D5/023Stationary screen-drums
    • D21D5/026Stationary screen-drums with rotating cleaning foils

Definitions

  • the invention relates to a rotary sorter for fiber suspensions contaminated with rejects, according to the preamble of patent claim 1.
  • Such a rotary sorter has become known from DE-AS 27 12 715.
  • projections are attached to a rotating drum which rotate with a narrow gap in relation to a screen basket. It is also used in this sorter with the effect that the underpressure which arises at the rear edge (flow edge) of the projections contributes to the fact that fiber pieces and similarly shaped components of the sorts Suspension can pass through the holes of the sieve to be fed to the accept outlet.
  • the negative pressure that arises at this tear-off edge is not very large.
  • the drum or the projections attached to it hardly contribute to the requirement of the suspension through the sorter in the axial direction, separate pressure generation of the fibrous suspension by means of a pump or the like must be provided.
  • the object of the invention is now to bring about a good separation effect of a sorter with as little power as possible.
  • This design of the sorting wings which generate an overpressure or a relatively large negative pressure at the screen gap, ensures that when the wings pass the screen basket, the fibrous material suspension that may be adhering to it is repeatedly loosened from the screen basket, this effect still being caused by the rear end of the wing emerging vertebrae can be reinforced. This gives the parts to be sorted out, the fibers in the fiber suspension, the opportunity to reach holes in the screen basket, to pass through them and in this way to be sorted out of the suspension.
  • the wing profile also has only a low drag coefficient, so that the acceleration of the suspension, particularly in the circumferential direction, is very small, so that the sorter also works relatively poorly for this reason.
  • This design also provides a simple design or manufacturing option for the sorter by simple Twisting off the wings on a lathe is relatively easy to produce the screen gap to be maintained between the radially outer edge of the wing and the screen basket. Tensioning on the wings can also be easily avoided by slightly chamfering the edge of the wing (in the direction of rotation) at the back.
  • the design and arrangement of the sorting vanes according to the invention is also advantageous insofar as the disadvantageous effect of pulsations is largely eliminated by the relatively large number of vanes, since they have only a small amplitude.
  • a preferred further development of the inventive concept lies in the twisting of the wedge surfaces of the sorting vanes in order to produce additional conveying impulse components of the fiber suspension in relation to the screen basket.
  • a rotary sorter consists of an outer housing 20, a drum 1 mounted therein, which rotates within a screen basket 2 with a constant gap and has end walls 41 and 42 at its axial ends.
  • the supply of the fibrous suspension takes place from below through the nozzle 6 directly into the sieving space 3 existing between the drum 1 and the sieve basket 2, where the suspension of the rotating vanes 4 which are fastened to the drum 1 on the jacket thereof, detected and is conveyed along the screen space in the axial direction to the reject outlet located at the other end.
  • the accepted material passes through the holes of the screen basket 2, is dammed up to a certain height and is drawn off radially through an accepted material outlet 17.
  • the rejects come out tangentially through a trough 12 from the sorter at the upper end.
  • the rotor consisting of the drum 1 equipped with the vanes 4 and 40 and the shaft 39 carrying it, is overhung in the lower part of the sorter housing 20 in bearings, not shown.
  • the drive takes place here, as shown, by means of belts 38 via drive pulleys 36 and 37, the pulley 36 on the shaft e.g. an electric motor (not shown here) can be attached.
  • the sorting wings 4 are wedge-shaped, with an upper wedge surface 10 and a lower wedge surface 9, between which, when the drum rotates, starting from the front edge 11 of the wing, a negative pressure builds up towards the end of the wing can.
  • vortices are created which, like the negative pressure generated by the wing when the wing passes the screen basket, detach the fiber mat attached to it from the screen and thereby prevent it from clogging.
  • the suspension is mixed again and again.
  • the sorting vanes 4 and the flights 140 are arranged approximately helically, but the sorting vanes 4 only to the extent that they do not lead directly to an excessive axial conveying component of the fiber suspension along the screen space 3 to the rejects outlet 12. Practically, this means that the vanes 4 are mutually offset in such a way that the lower wedge surfaces 9 also hit part of the suspension when the vanes rotate.
  • the lower wedge surface 9 of the 4 wings / twisted that is to say attached with increasing distance from the front edge 11 of the wing bent downward, ie that this surface 9 of the wings leads to a component of motion of the particles hitting them, which goes towards the sieve.
  • a different design of the lower wedge surfaces of the sorting vanes of at least a certain area of the surface of the rotor drum now prevents, in particular, a rapid passage of the suspension directly on the surface of the rotor drum, in particular the suspension enriched with rejects, and stagnation directly on the screen basket of the flow and possibly clogging with the associated poorer sorting effect.
  • the different areas f of which three are practically present can be seen on the jacket of the rotor drum 1.
  • the first area is the lowest and is equipped with sorting wings 4.
  • a region of the rotor drum is subsequently formed, in which also sorting wing, here designated 40, are arranged, but which, in relation to the other sorting wings 4 present in the lower drum area, can either have an inclination of the lower wedge surface 9 such that their conveying action against the direction of passage of the reject material for reject material discharge is less than in the other wings or, as can be seen from FIG. 1, this lower wedge surface 9, starting from the drum surface, is narrower than the upper wedge surface of the sorting wings 4 or 40.
  • these sorting wings 40 are designed differently from the others in that their lower wedge surface 9, like the upper (10), is also non-twisted.
  • the third area of the rotor drum is now smooth, i.e. designed essentially without sorting wings 4 or 40 and is predominantly above the screening zone, i.e. of the sieve chamber 3. This is a necessary measure to enable the necessary thickening of the rejects here (indicated at 15). In this way, reject consistencies of 20 to 25% and more are achieved at the reject outlet. For better discharge, the rotor drum has scraper blades 45 at its upper end.
  • Spray bores 8 which are arranged in the vicinity of this smooth drum area, are practically still below the highest edge of the last of the sorting vanes 40. This prevents excessive dilution of the rejects and also increases the friction of the rejects.
  • the remaining spray bores for dilution water 8 are located in a central area of the rotor drum, which is opposite the screen basket 2 without sorting holes or slots. This ensures that good sieve clearance is achieved by diluting the suspension with relatively little spray water. It is also advisable to design the area of the strainer basket 2 below these spray bores with a relatively large perforation, for example 6 mm in diameter, compared to the upper area with a diameter of approximately 4 mm.
  • the spray water is supplied via the connection head 14 into the cavity 44 of the at least partially provided double jacket of the rotor drum. A bearing 46 and a seal 47 are also provided there.
  • the inclination of the upper wedge surfaces 10 of the sorting vanes will be carried out at approximately 10 °, the inclination of the lower wedge surface 9, on the other hand, only at approximately 5 ° and with an even weaker inclination in certain circumstances with regard to the sorting vanes 40 adjacent to the smooth region 30 of the rotor drum, if one not narrower.
  • the width difference between the upper and the lower wedge surface of the sorting wings 40 will then be chosen to be at most approximately half the width of the screen space 3. It can e.g. be about 20 mm if the screen space is about 50 mm wide.
  • baffle bars 28 running approximately parallel to the drum axis of rotation on the inside of the sieve basket. Only about four pieces are required. In this way a better separation effect is achieved.
  • the rotor or the screen space 3 is formed with three zones in this embodiment.
  • the drum In the lowermost zone, the drum carries the sorting vanes 4.
  • the drum In an adjoining zone, the drum carries vanes 5, which mainly hold the spit to serve material transport against the exit end of the sorter, and in the third zone 30 the rotor 1 is smooth, that is to say without projections and the like. In this part, the sorting residue is to be stowed, so that it does not pass through the rotor too quickly with too little separation effect of the accepted material.
  • This above-described open (unpressurized) sorting type is particularly suitable as a final stage sorter for the various sorting residues, including waste paper, collected in a paper mill, a high consistency of rejects being achievable in particular with the embodiment according to FIG. 1.
  • the partition 19 between the upper and lower surfaces of the wings 4 contributes to the stiffening of the wings, so that the wall thickness of the same can be chosen to be smaller.
  • the screen space 3 can be made relatively narrow, so that a relatively low delivery rate is required.
  • a narrow annular sieve space 3 is also inexpensive because essentially the sorting takes place only in the immediate vicinity of the sieve and therefore an unnecessarily large sieve space, ie with a large radial extension, can only be disadvantageous.
  • de-stripping can be brought about by strips running essentially vertically and fastened to the inside wall of the screen in that the wings passing close to the screen (or the bars) shred the specks located in the fiber suspension.
  • the wings 4 will be arranged in principle, but particularly in the case of the sorters in an open design, so that when the drum rotates, the wings cover the entire height range of the first zone of the screening area provided with the sorter wings 4; however, these can also be provided in a denser drum arrangement.
  • wing 4 in which a partial axial section through the drum is shown with another embodiment of the wing 4, it can be seen that in this case the upper wedge surface 10 and the lower wedge surface 9 of the wing opposite to the previously described example of the Wing leading edge 11 starting increasingly against the horizontal, specifically inclined in the radial direction, ie are twisted in such a way that they produce a conveying component of the fiber suspension away from the sieve.
  • the effect that leads to the detachment of the fiber suspension from the sieve is, of course, brought about to an increased extent, so that this wing configuration is first of all with closed types of the sorter, i.e. pressure sorters with in particular from the inside out, i.e.
  • the drum will then be run without zoning, i.e. similar to the exemplary embodiment according to FIG. 2.
  • the conveying capacity for the material through the sorter in these so-called pressure sorters is mainly applied by the conveying pump for the fiber suspension.
  • the closed design is obtained from the embodiment according to FIG. 2 by closing the housing with a base plate and additionally arranging a nozzle in the lower part of the housing corresponding to the nozzle 17 provided for the waste material outlet.
  • FIG. 2 shows a rotary sorter designed in an open design, in which the drum 1 or the screen space 3 is likewise not divided into zones, but in which the drum carries the sorting vanes 4 continuously.
  • spray water is supplied through spray water bores via a spray head 14, as in the exemplary embodiment according to FIG. 1.
  • the inlet for the fiber suspension is in this case at the top of the nozzle 6 and the accept outlet at the bottom of the nozzle 17, that is to say the transport of the fiber suspension, in particular of the rejects, through the sorter in the axial direction from top to bottom, so that gravity runs through it the heavy rejects favored.
  • the sorter in the sense of FIG.
  • the 3 can be designed with a baffle wall 23 which arises from the fact that the lower part 1 a of the drum is designed with a larger diameter than the upper part 1b of the drum.
  • An overflow is also provided for the upper drum part 1b, in that the cleaned suspension is dammed up by a baffle 22.
  • the accepted substance then emerges through a nozzle 18 behind the first zone.
  • it can also or additionally, as already explained in relation to FIG. 1, make a mutual offset of the sorting vanes in such a way that the upper wedge surfaces thereof hit the fibrous stock suspension to a great extent and thus continuously impart a movement component to the particles in the direction of the inflow.
  • the inclination of the upper wedge surfaces can be chosen to be relatively steep, steeper than that of the lower ones, because the influence of gravity also contributes to the promotion of the fiber suspension by the sorter.
  • Another embodiment is also possible as a pressure sorter (in a closed construction), but with the sorting of the accepted material (fibers) taking place radially inwards into the sieve space 3 and the corresponding feeding of the fibrous material suspension from the outside radially outside the sieve basket.
  • the wings according to Fig. 7a and 7b or 7c are carried out so that the wall 19, which extends between the upper 10 and lower wedge surface 9, is arranged so that the free space between said surfaces to S i EBS palt out from the front edge 11 to the rear end of the S ortierhoffl 4 steadily decreased so that in front of the flights l n up and down and in particular the side next to the wings pressure builds up and thus at the chosen flow direction of the fibers ( see arrows) pulsating through the strainer basket 2, a detachment of the solid particles collecting and accumulating thereon and thus keeping the strainer basket free.
  • FIG. 7b is particularly suitable, since here the comparatively largest lateral surface, ie the surface of the lateral boundary wall 19, that generates the pressure pulses on the screen basket is present ; but the embodiment with untwisted wedge surfaces according to FIG. 7c can also be used well.
  • the twisting according to FIG. 1 a is also possible here, but certainly not as good as according to FIG. 7 b.
  • D a pressure sorter longer be used for the fine screening, and are generally disposed in front of the headbox of the paper machine, one seeks to achieve a narrow gap as possible at the trailing end of the sort wing "a" in Fig. 7a, of about 0, 5 mm exceed should . He is, however, dependent on the Y ou bl ochweite, hence the "fineness" of the screening stage, d. h . on the other hand also the fiber suspension itself.
  • the inclination of the boundary wall 19 in relation to the circumference of the screen basket will be chosen to be approximately 10 °.

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Abstract

Die Erfindung betrifft einen Rotationssortierer zum Entfernen von Spuckstoff aus einer Faserstoffsuspension, bei welchem zwischen einem rotationssymmetrischen, feststehenden Siebkorb und einer um einevertikaleAchse innerhalb desselben rotierenden Trommel ein Siebraum gebildet ist, in welchen von der Trommel getragene flügelförmige Sortierelemente hineinragen. Dabei sind die Sortierelemente auf die Mantelfäche der Trommel gesehen als sich im wesentlichen keilförmig in Drehrichtung verjüngende Flügel ausgebildet. Dadurch ist einerseits die Förderwirkung der im Siebraum befindlichen Suspension entlang des Siebraumes durch die Neigung der Keilflächen einstellbar, und durch eine weitere Neigung der Keilflächen in radialer Richtung, d.h. einer Verwindung derselben, können zusätzliche Förderkomponenten in Richtung zum Siebkorb eingestellt werden. Damit wird eine gute Siebfreihaltung erreicht. Durch die keilförmige Ausbildung der Sortierflügel ist auch wenig Förderleistung nötig. Es ist erfindungsgemäß möglich, Spuckstoff mit hoher Konsistenz aus dem Sortierer auszutragen.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Rotationssortierer für durch Spuckstoff verunreinigte Faserstoffsuspensionen entsprechend dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
  • Ein solcher Rotationssortierer ist bekanntgeworden durch die DE-AS 27 12 715. Bei diesem Rotationssortierer sind an einer umlaufenden Trommel Vorsprünge angebracht, die mit engem Spalt gegenüber einem Siebkorb rotieren. Es wird bei diesem Sortierer auch mit der Effekt ausgenutzt, daß der an der in Strömungsrichtung hinten gelegenen Kante (Ablaufkante) der Vorsprünge entstehende Unterdruck dazu beiträgt, daß Faserstücke und ähnlich geformte Bestandteile der zu sortierenden Suspension durch die Löcher des Siebes hindurchtreten können, um dem Gutstoffauslauf zugeführt zu werden. Der an dieser Abreißkante entstehende Unterdruck ist jedoch nicht sehr groß. Außerdem muß bei diesem Sortierer, da die Trommel bzw. die daran angebrachten Fortsätze kaum zur Forderung der Suspension durch den Sortierer in axialer Richtung hindurch beitragen, für eine gesonderte Druckerzeugung der Faserstoffsuspension mittels Pumpe oder ähnlichem gesorgt werden.
  • Aufgabe der Erfindung ist es nun, möglichst leistungsarm eine gute Abscheidewirkung eines Sortierers zu bewirken.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst.
  • Durch diese Ausbildung der Sortierflügel, die am Siebspalt einen Überdruck oder relativ großen Unterdruck erzeugen, erreicht man, daß bei dem Vorbeistreichen der Flügel am Siebkorb die dort eventuell anhaftende mit Spuckstoff angereicherte Faserstoffsuspension immer wieder vom Siebkorb gelöst wird, wobei dieser Effekt noch durch den am rückwärtigen Ende der Flügel entstehenden Wirbel jeweils verstärkt werden kann. Dadurch erhalten die auszusortierenden Teile, die Fasern in der Faserstoffsuspension, verstärkt die Gelegenheit, Löcher des Siebkorbes zu erreichen, durch diese hindurchzutreten und auf diese Weise aus der Suspension heraussortiert zu werden.
  • Das Flügelprofil (Keilform) hat auch nur einen geringen Widerstandsbeiwert, so daß die Beschleunigung der Suspension insbesondere in Umfangsrichtung recht klein ist, so daß der Sortierer auch aus diesem Grunde verhältnismäßig sehr leistungsarm arbeitet.
  • Man erhält auch durch diese Ausbildung eine einfache Bauweise bzw. Herstellmöglichkeit des Sortierers, indem durch einfaches Abdrehen der Flügel auf einer Drehmaschine relativ leicht der zwischen der radial äußeren Kante der Flügel und dem Siebkorb einzuhaltende Siebspalt hergestellt werden kann. Anspinnungen an den Flügeln können auch leicht vermieden werden, indem die (in Drehrichtung) vorn liegende Kante der Flügel leicht nach hinten abgeschrägt wird.
  • Die erfindungsgemäße Ausbildung und Anordnung der Sortierflügel ist auch noch insofern günstig, als die nachteilige Wirkung von Pulsationen durch die verhältnismäßig große Flügelzahl weitgehend aufgehoben wird, da sie eine nur geringe Amplitude haben.
  • Eine bevorzugte Weiterbildung des Erfindungsgedankens liegt in einer Verwindung der Keilflächen der Sortierflügel zur Erzeugung zusätzlicher Förderimpulskomponenten der Faserstoffsuspension in Bezug auf den Siebkorb.
  • Bevorzugte weitere Ausführungsformen ergeben sich aus den Patentansprüchen 3 bis 5 und 7 bis 9 sowie 13.
  • Nachfolgend wird nun die Erfindung anhand einiger Ausführungsbeispiele derselben näher erläutert, die in den Figuren dargestellt sind; dabei zeigen:
    • Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Rotationssortierers in offener (druckloser) Bauweise im Axialschnitt;
    • Fig. la einen Teilaxialschnitt durch die Sortiertrommel in vergrößertem Maßstab;
    • Fig. 2 und 3 gleiche Darstellungen weiterer Ausführungsformen wie in Fig. 1;
    • Fig. 4 einen Teil-hadialschnitt durch die Sortiertrommel in vergrößertem Maßstab;
    • Fig. 5 einen Teil-Axialschnitt durch die Sortiertrommel in vergrößertem Maßstab;
    • Fig. 6 einen ähnlichen Schnitt wie Fig. 5 mit einer anderen Ausführungsform der Sortierflügel;
    • Fig. 7a bis 7c eine wieder andere Flügelausführung.
    • Fig. 8 eine Sortiererbauart mit anderer Trommelausführung.
  • Gemäß Fig. 1 besteht ein erfindungsgemäßer Rotationssortierer aus einem äußeren Gehäuse 20, einer darin gelagerten Trommel 1, welche innerhalb eines Siebkorbes 2 mit konstantem Spalt umläuft und an ihren axialen Enden Stirnwände 41 und 42 aufweist. Die Zuführung der Faserstoffsuspension erfolgt in diesem Ausführungsbeispiel von unten her durch den Stutzen 6 direkt in den zwischen der Trommel 1 und dem Siebkorb 2 bestehenden Siebraum 3, wo die Suspension von den umlaufenden Flügeln 4, die an der Trommel 1 an deren Mantel befestigt sind, erfaßt und entlang dem Siebraum in axialer Richtung zum an dessen anderem Ende gelegenen Spuckstoffaustritt gefördert wird. Der Gutstoff tritt durch die Löcher des Siebkorbes 2 hindurch, wird bis zu einer gewissen Hohe aufgestaut und durch einen Gutstoffauslauf 17 radial abgezogen. Der Spuckstoff tritt durch eine Rinne 12 aus dem Sortierer am oberen Ende tangential aus.
  • Der Rotor, bestehend aus der mit den Flügeln 4 und 40 bestückten Trommel 1 und der diese tragenden Welle 39, ist fliegend im unteren Teil des Sortierergehäuses 20 in nicht dargestellten Lagern gelagert. Der Antrieb erfolgt hier, wie dargestellt, mittels Riemen 38 über Antriebsscheiben 36 und 37, wobei die Scheibe 36 auf der Welle z.B. eines Eiektromotors (hier nicht dargestellt) befestigt sein kann.
  • Man erkennt aus der Darstellung, daß die Sortierflügel 4 keilförmig ausgebildet sind, mit einer oberen Keilfläche 10 und einer unteren Keilfläche 9, zwischen denen sich bei Rotation der Trommel von der vorderen Kante 11 der Flügel ausgehend ein Unterdruck verstärkt zum ablaufenden Ende der Flügel hin aufbauen kann. Am Ende der Flügel, praktisch an deren Abreißkante, entstehen Wirbel, die genau wie der von den Flügeln erzeugte Unterdruck beim Vorbeistreichen der Flügel an dem Siebkorb die an diesem angelagerte Faserstoffmatte wieder von dem Sieb lösen und dadurch verhindern, daß sich dieses zusetzt. Es wird eine immer neue Durchmischung der Suspension erreicht.
  • Die Sortierflügel 4 wie die Flüge140 sind dabei etwa wendelförmig angeordnet, die Sortierflügel 4 jedoch nur insoweit, als diese nicht direkt zu einer zu starken axialen Förderkomponente der Faserstoffsuspension entlang dem Siebraum 3 hin zum Spuckstoffauslauf 12 führen. Praktisch heißt das, daß die Flügel 4 gegenseitig in der Weise etwas versetzt zueinander angeordnet sind, daß auch die unteren Keilflächen 9 einen Teil der Suspension beim Umlauf der Flügel treffen. In diesem Ausführungsbeispiel ist angedeutet, daß die untere Keilfläche 9 der 4 Flügel/verwunden, d.h. mit zunehmendem Abstand von der Vorderkante 11 der Flügel nach unten weggebogen angebracht ist, d.h. daß diese Fläche 9 der Flügel zu einer Bewegungskomponente der auf sie treffenden Teilchen führt, die in Richtung zum Sieb hin geht. Dadurch werden die von dem erzeugten Unterdruck zunächst vom Sieb entfernten Teilchen wieder hin gegen das Sieb gefördert, so daß die Möglichkeit besteht, daß Gutstoffteilchen durch die Sieblöcher sortiert werden können. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, auch die obere Keilfläche 10 der Flügel auf die gleiche Weise auszubilden (siehe Fig. la).
  • Auf diese Weise wechseln die beiden wesentlichen Vorgänge des Sortiervorganges in dieser Siebraumzone, nämlich die durch den Unterdruck hervorgerufene Ablösung der Faserstoffsuspension vom Sieb und die Heranbeförderung der Faserstoffteilchen zum Sieb, kontinuierlich miteinander ab, d.h. es entsteht eine pulsierende Bewegung der Faserstoffsuspension im Siebraum 3, und zwar in dessen unterer Zone, wo sich die Sortierflügel 4 an der Trommel 1 befinden.
  • Es ist auch noch dargestellt der sich in der obersten Zone des Siebraumes 3 bildende Schmutzring 15, der Überwiegend aus Spuckstoff bestehen sollte.
  • Durch eine abweichende Ausbildung der unteren Keilflächen der Sortierflügel zumindest eines bestimmten Bereichs der Oberfläche der Rotortrommel wird nun insbesondere verhindert, daß direkt an der Oberfläche der Rotortrommel ein schneller Durchlauf der Suspension, und zwar insbesondere der mit Spuckstoff angereicherten Suspension auftritt und direkt am Siebkorb eine Stagnation des Durchflusses und eventuell ein Zusetzen mit Damit verbundener schlechterer Sortierwirkung hervorgerufen wird.
  • Man erkennt auf dem Mantel der Rotortrommel 1 die verschiedenen Bereichef von denen hier praktisch drei vorhanden sind. Der erste Bereich ist der unterste und ist mit Sortierflügeln 4 besetzt. Daran anschließend ist ein Bereich der Rotortrommel gebildet, in welchem auch Sortierflügel, hier mit 40 bezeichnet, angeordnet sind, welche aber im Verhältnis zu den übrigen, im unteren Trommelbereich vorhandenen Sortierflügeln 4 entweder eine derartige Neigung der unteren Keilfläche 9 aufweisen können, daß deren Förderwirkung entgegen der Durchlaufrichtung des Spuckstoffs zum Spuckstoffaustrag geringer ist als bei den übrigen Flügeln oder indem, wie aus Fig. 1 zu erkennen ist, diese untere Keilfläche 9 von der Trommeloberfläche ausgehend schmaler als die, obere Keilfläche der Sortierflügel 4 oder 40 ausgebildet ist. Dadurch wird erreicht, daß direkt an der Trommeloberfläche eine stärkere Abbremsung des Stoffes bei dem Durchlauf desselben zum Spuckstoffaustritt hin erzeugt wird als an der Sieboberfläche, wodurch an dem Siebkorb 2 durch die bessere Förderwirkung sich dort kein Stau bilden kann oder andererseits eine bessere Förderwirkung in Richtung zum Spuckstoffaustritt 12 hin ergibt.
  • Außerdem sind in dem Ausführungsbeispiel diese Sortierflügel 40 noch insofern anders als die übrigen ausgebildet, indem auch ihre untere Keilfläche 9,wie die obere (10), unverwunden ausgebildet ist.
  • Der dritte Bereich der Rotortrommel ist nun glatt, d.h. im wesentlichen ohne Sortierflügel 4 oder 40 ausgebildet und liegt zum überwiegenden Teil oberhalb der Siebzone, d.h. des Siebraumes 3. Dies ist eine notwendige Maßnahme, um hier die nötige Eindickung des Spuckstoffs (bei 15 angedeutet) zu ermöglichen. Auf diese Weise erreicht man am Spuckstoffaustritt Spuckstoffkonsistenzen von 20 bis 25 % und mehr.Zum besseren Austrag weist dazu die Rotortrommel an ihrem oberen Ende Räumerflügel 45 auf.
  • Spritzbohrungen 8, die in der Nähe dieses glatten Trommelbereichs -angeordnet sind, liegen praktisch noch unterhalb der höchsten Kante des letzten der Sortierflügel 40. Hierdurch wird eine zu große Verdünnung des Spuckstoffs vermieden und auch'die Reibung des Spuckstoffs erhöht. Die übrigen Spritzbohrungen für Verdünnungswasser 8 liegen in einem mittleren Bereich der Rotortrommel, welchem gegenüberliegend der Siebkorb 2 ohne Sortierlöcher oder -schlitze ausgeführt ist. Hierdurch wird erreicht, daß mit relativ wenig Spritzwasser eine gute Siebfreihaltung durch Verdünnung der Suspension erzielt wird. Es ist auch empfehlenswert, den unterhalb dieser Spritzbohrungen liegenden Bereich des Siebkorbes 2 mit relativ großer Sieblochung von z.B. 6 mm Durchmesser gegenüber dem oberen Bereich mit etwa 4 mm Durchmesser auszuführen. Die Zuführung des Spritzwassers erfolgt über den Anschlußkopf 14 in den Hohlraum 44 des zumindest teilweise vorgesehenen Doppelmantels der Rotortrommel hinein. Dort ist auch noch ein Lager 46 und eine Dichtung 47 vorgesehen.
  • Die Neigung der oberen Keilflächen 10 der Sortierflügel wird man mit etwa 10° ausführen, die Neigung der unteren Keilfläche 9 dagegen mit nur etwa 5° und mit noch schwächerer Neigung unter Umständen hinsichtlich der dem glatten Bereich 30 der Rotortrommel benachbarten Sortierflügel 40, falls man diese nicht schmaler ausführt. Die Breitendifferenz zwischen der oberen und der unteren Keilfläche der Sortierflügel 40 wird man dann maximal etwa zu der halben Breite des Siebraumes 3 wählen. Sie kann z.B. etwa 20 mm betragen, wenn der Siebraum etwa 50 mm breit ist.
  • Man erkennt aus der Darstellung noch, daß der untere Trommelbereich mit normalen Sortierflügeln etwa die Hälfte und daß der oberste, glatte Trommelbereich etwa 1/3 der Siebkorbhöhe - beträgt, man könnte diesen jedoch auch kleiner, etwa bis zu einem Viertel der Siebkorbhöhe ausführen.
  • Es hat sich auch als zweckmäßig erwiesen, ein zu starkes Rotieren der Suspension im Siebraum 3 dadurch zu unterbinden, daß etwa parallel zur Trommeldrehachse verlaufende Stauleisten 28 innen am Siebkorb angebracht werden. Es sind dazu nur etwa vier Stück nötig. Hierdurch wird eine bessere Trennwirkung erreicht.
  • In Fig: 8 ist eine Bauart mit anderer Zonenaufteilung dargestellt. Der Rotor bzw. der Siebraum 3 ist bei diesem Ausführungsbeispiel mit drei Zonen ausgebildet. In der untersten Zone trägt die Trommel die Sortierflügel 4. In einer daran anschließenden Zone trägt die Trommel Flügel 5, die überwiegend dem Spuckstofftransport gegen das Austrittsende des Sortierers zu dienen, und in der dritten Zone 30 ist der Rotor 1 glatt, also ohne Vorsprünge und ähnliches ausgebildet. In diesem Teil soll der Sortierrückstand gestaut werden, so daß ein zu schneller Durchtritt desselben durch den Rotor hindurch mit zu geringer Abscheidewirkung des Gutstoffs vermieden wird. Es ist noch eine Spritzwasserzuführung mit einem Spritzwasseranschlußkopf 14 in das Innere der Trommel 1 vorgesehen, so daß mittels Spritzwasser durch Spritzöffnungen 8, die überwiegend im mittleren Teil des Rotors angeordnet sind, die sich aber bis in die zweite Zone hinein, sogar bis an die dritte Zone heran erstrecken können, die Suspension wieder verdünnt werden kann, um das Abscheiden des Gutstoffs auch im oberen Bereich des Sortierers noch zu ermöglichen.
  • Diese vorbeschriebene offene (drucklose)Sortierbauart eignet sich insbesondere als Endstufensortierer für die in einem Papierwerk gesammelten verschiedenen Sortierrückstände einschließlich Altpapier, wobei insbesondere mit der Ausführung nach Fig. 1 eine hohe Spuckstoffkonsistenz erzielbar ist.
  • In dem in Fig. 4 dargestellten Radialschnitt durch die Trommel erkennt man noch, daß die in Umfangsrichtung vorn liegende Kante 11 der Flügel etwas nach hinten abgeschrägt ist, um Stoffanspinnungen an den Flügeln zu vermeiden. Ferner erkennt man gestrichelt eine Wand 19, die sich zwischen der oberen und der unteren Fläche 9 erstreckt; und zwar ist sie so ausgebildet, daß der freie Zwischenraum/zwischen den genannten Flächen sich von der Spitze ausgehend zum rückwärtigen Ende der Flügel hin stetig vergrößert. Durch eine den Erfordernissen entsprechende Anordnung dieser Wand, d.h. des Winkels, in dem diese Wand im Verhältnis zur Tangente an den Trommelmantel verläuft, kann man die Erzeugung des Unterdrucks und damit die Wirkungsweise der Flügel steuern. Eine weitere Steuermöglichkeit hat man durch die Neigung der hinteren Kante der genannten Flächen 9 und 10 in bezug auf die Horizontale, d.h. durch ihre Verwindung. Dies hängt natürlich davon ab, inwieweit man die spiral- förmige Anordnung der Flügel in der Richtung vorgesehen hat, daß diese eine mehr oder weniger starke Förderkomponente in ; Richtung zum Spuckstoffauslaß erzeugen.
  • Es ist natürlich bei einem in offener Bauweise entsprechend Fig. 1 ausgeführten, in der Fachwelt auch als drucklos bezeichneten Sortierer, die Förderkomponente der Sortierflügel in Richtung zum Spuckstoffauslauf wichtig und vorteilhaft, da diese ja auch zum Durchlauf des Gutstoffs dient.
  • i Man kann die hier zu berücksichtigenden Parameter, die die Förderung einerseits der Faserstoffsuspension, insbesondere des Spuckstoffs in axialer Richtung entlang dem Siebraum zum Spuckstoffauslaß hin, und andererseits die Bewegung der Faserstoffsuspension,die zu einer guten Aussortierleistung des Gutstoffs, d.h. der zu verwertenden Fasern führt, beeinflussen, gegenseitig aneinander anpassen. Es ist durch einfache Versuche möglich, die jeweils beste Anordnung für die vorhandene Stoffsuspension und Sortierbauart zu ermitteln.
  • Es sei auch noch erwähnt, daß die Zwischenwand 19 zwischen der oberen und unteren Fläche der Flügel 4 mit zur Versteifung der Flügel beiträgt, so daß man die Wandstärke derselben geringer wählen kann.
  • Es sei auch noch darauf hingewiesen, daß man bei dem erfindungsgemäßen Sortierer den Siebraum 3 relativ schmal ausbilden kann, so daß eine verhältnismäßig geringe Förderleistung benötigt wird. Ein schmaler ringförmiger Siebraum 3 ist deswegen auch günstig, weil ja im wesentlichen die Sortierung nur in der unmittelbaren Nähe des Siebes erfolgt und daher ein unnötig großer Siebraum, d.h. mit großer radialer Erstreckung, nur nachteilig sein kann.
  • Es ist in dieser Figur nicht dargestellt, daß durch im wesentlichen senkrecht verlaufende, an der Siebinnenwandung befestigte Leisten eine Entstippung dadurch hervorgerufen werden kann, daß die dicht am Sieb (bzw. den Leisten) vorbeistreichenden Flügel die in der Faserstoffsuspension befindlichen Stippen zerfasern.
  • Die Flügel 4 wird man grundsätzlich, aber insbesondere bei den Sortierern in offener Bauweise, so anordnen, daß bei einem Um- lauf der Trommel der gesamte Höhenbereich der ersten mit den Sortierflügeln 4 versehenen Zone des Siebraumes von den Flügeln überstrichen wird; man kann diese aber auch noch in dichterer Besetzung der Trommel vorsehen.
  • In Fig. 5, in der ein Teil-Axialschnitt durch die Trommel mit einer anderen Ausführungsform der Flügel 4 dargestellt ist, erkennt man, daß in diesem Fall die obere Keilfläche 10 und die untere Keilfläche 9 der Flügel entgegengesetzt zu dem vorher beschriebenen Beispiel von der Flügelvorderkante 11 ausgehend zunehmend gegen die Horizontale, und zwar in radialer Richtung geneigt, d.h. verwunden sind derart, daß sie eine Förderkomponente der Faserstoffsuspension weg vom Sieb erzeugen. Bei dieser Flügelform wird natürlich in verstärktem Maße der Effekt bewirkt, der zur Ablösung der Faserstoffsuspension vom Sieb führt, so daß man diese Flügelausgestaltung vorwegend bei geschlossenen Bauarten des Sortierers, also Drucksortierern mit insbesondere von innen nach außen, d.h. aus dem Siebraum 3 heraus erfolgender Sortierung des Gutstoffs und dementsprechender ZufUhrung der Faserstoffsuspension von außen.in den Sieb- )raum 3 hinein vorsehen wird. Die Trommel wird man dann ohne Aufteilung in Zonen ausführen, d.h. ähnlich wie bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 2. Die Förderleistung für den Stoff durch den Sortierer hindurch wird ja bei diesen sogenannten Drucksortierern überwiegend durch die Förderpumpe für die Faserstoffsuspension aufgebracht.
  • Es ist schließlich auch noch die Kombination der beiden vorbeschriebenen Neigungen der Flächen in der radialen Richtung möglich, wie es in Fig. 6 dargestellt ist. Hierbei wird in verstärktem Maße ein Wirbel an der hinteren Kante der Flügel 4 erzeugt, welcher dazu führt, daß sowohl die Faserstoffsuspension am Siebkorb gelockert wird als daß auch die zu sortierenden Teilchen insbesondere die Möglichkeit erhalten, durch die Löcher des Siebes hindurchzutreten.
  • Auch hier gilt bezüglich der Art der Zuführung der Faserstoffsuspension das in Fig. 5 Gesagte; auch hier kommt die Anwendung überwiegend für die geschlossene Bauweise in Frage mit der Trommelausführung entsprechend Fig. 2, ebenfalls ohne deren Aufteilung in Zonen.
  • Man erhält die geschlossene Bauweise aus der Ausführung nach Fig. 2, indem man bei dieser das Gehäuse durch eine Bodenplatte schließt und für den Spuckstoffauslauf einen dem für den Gutstoffauslaß vorgesehenen Stutzen 17 entsprechenden Stutzen im unteren Teil des Gehäuses zusätzlich anordnet.
  • Baut man einen solchen Sortierer mit Durchlauf des Spuckstoffs, was dessen axiale Bewegungskomponente betrifft, von oben nach unten, so kann man vorteilhaft den unten sich im Siebraum 3 ansammelnden Sortierrückstand, der schon relativ stark eingedickt sein würde, durch aus Spritzbohrungen im Trommelmantel austretendes Spritzwasser verdünnen und somit eine weitere Aussortierung von.Gutstoff erreichen. Das Spritzwasser wird dann in einen Innenraum der Trommel über einen gegen das feststehende Gehäuse des Sortierers, im allgemeinen einen Gehäusedeckel, abdichtenden Spritzwasseranschlußkopf und die hohl ausgeführte Trommelwelle oder einen wellenähnlichen Fortsateer Trommel, ähnlich wie in Fig. 1 bis 3, zugeführt.
  • In der Fig. 2 ist ein in offener Bauweise ausgeführter Rotationssortierer beschrieben, bei welchem die Trommel 1 bzw. der Siebraum 3 ebenfalls nicht in Zonen unterteilt ist, sondern bei welchem die Trommel durchgehend die Sortierflügel 4 trägt. Es ist allerdings vorgesehen, durch Spritzwasserbohrungen Spritzwasser über einen Spritzkopf 14, wie bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 zuzuführen. Der Zulauf für die Faserstoffsuspension befindet sich in diesem Fall oben am Stutzen 6 und der Gutstoffauslauf unten am Stutzen 17, d.h. der Transport der Faserstoffsuspension, insbesondere des Spuckstoffs, durch den Sortierer erfolgt in axialer Richtung von oben nach unten, so daß die Schwerkraft den Durchlauf des schweren Spuckstoffs begünstigt. Um ein zu schnelles Hindurchtreten der Faserstoffsuspension in diesem Falle zu verhindern, kann man den Sortierer im Sinne von Fig. 3 mit einer Stauwand 23 ausbilden, die dadurch entsteht, daß der untere Teil la der Trommel mit größerem Durchmesser ausgeführt ist als der.obere Teil 1b der Trommel. Es ist ferner ein Überlauf vorgesehen für den oberen Trommelteil 1b, indem die gereinigte Suspension durch eine Stauwand 22 aufgestaut wird. Durch einen Stutzen 18 tritt dann hinter der ersten Zone der Gutstoff aus. Es kann aber auch oder zusätzlich, wie schon zu Fig. 1 erläutert, ein gegenseitiger Versatz der Sortierflügel so getroffen werden, daß die oberen Keilflächen derselben in starkem Maße auf die Faserstoffsuspension treffen und so den Teilchen immer wieder eine Bewegungskomponente in Richtung zum Zulauf erteilen.Zu dem Zweck kann auch die Anstellung der oberen Keilflächen relativ steil, steiler als die der unteren gewählt werden, weil hier auch noch der Einfluß der Schwerkraft zur Förderung der Faserstoffsuspension durch den Sortierer beiträgt.
  • Es ist auch noch eine andere Ausführungsform als Drucksortierer (in geschlossener Bäuweise), aber mit radial einwärts in den Siebraum 3 hinein erfolgender Sortierung des Gutstoffs (Fasern) und dementsprechender Zuführung der Faserstoffsuspension von außen radial außerhalb des Siebkorbes an diesen heran, möglich.
  • Zu dem Zweck werden die Flügel nach Fig. 7a und 7b oder 7c so ausgeführt, daß die Wand 19, die sich zwischen der oberen 10 und unteren Keilfläche 9 erstreckt, so angeordnet ist, daß sich der freie Zwischenraum zwischen den genannten Flächen bis zum Siebspalt hin, von der Vorderkante 11 bis zum rückwärtigen Ende der Sortierflügel 4 stetig verkleinert, so daß sich vor den Flügeln oben und unten und insbesondere seitlich neben den Flügeln ein Druck aufbaut und somit bei der gewählten Durchströmrichtung der Fasern (siehe Pfeile) durch den Siebkorb 2 hindurch pulsierend eine Ablösung der sich an diesen ansammelnden und anlagernden Feststoffteilchen und damit die Freihaltung des Siebkorbes bewirkt wird. Für diese Sortiererbauart eignet sich insbesondere eine Verwindung der Keilflächen 9 und 10 der Sortierflügel entsprechend Fig. 5,.wie in Fig. 7b dargestellt, da hierbei die verhältnismäßig größte, die Druckimpulse am Siebkorb erzeugende seitliche Fläche, d.h. Fläche der seitlichen Begrenzungswand 19, vorliegt; aber auch die Ausführungsform mit unverwundenen Keilflächen nach Fig. 7c kann gut angewendet werden. Auch die Verwindung entsprechend Fig. la ist hierbei möglich, aber sicher nicht so gut wie entsprechend Fig. 7b.
  • Da Drucksortierer mehr für die Feinsortierung verwendet werden und im allgemeinen direkt vor dem Stoffauflauf zur Papiermaschine angeordnet sind, strebt man einen möglichst engen Spalt am ablaufenden Ende der Sortierflügel "a" in Fig. 7a an, der etwa 0,5 mm maximal betragen sollte. Er ist aber abhängig von der Sieblochweite, mithin des "Feinheitsgrades" der Sortierstufe, d.h. andererseits auch der Faserstoffsuspension an sich.
  • Die Neigung der Begrenzungswand 19 gegenüber dem Siebkorbumfang wird man etwa zu 10° wählen.
  • Durch die beschriebenen erfindungsgemäßen Ausführungsformen des Rotationssortierers wird eine äußerst günstige Wirkungsweise eines Sortierers erreicht, indem die Ausbildung und Festsetzung von Faserstoffmatten am Siebkorb durch die pulsierende Bewegung des Stoffes am Siebkorb verhindert wird. Es wird ebenfalls ein Zusetzen der Sieblöcher, beginnend von einem Ansatz von Stoffteilchen an einer Stelle, und zwar von der der Drehrichtung zugewandten Seite der Löcher aus immer weitergehend durch das Hinzukommen immer weiterer Teilchen, die sich dort festsetzen, dadurch verhindert, daß durch die pulsierende Bewegung die Anströmrichtung der Teilchen an die Löcher doch immer recht unterschiedlich ist. Dadurch ist es auch möglich, daß in verstärktem Maße sehr lange Fasern des Gutstoffs durch die Sieblöcher hindurchtreten können, da die sonst bestehende Neigung dieser Fasern, sich in Umfangsrichtung auszurichten, was ein Hindurchtreten durch die Sieblöcher weitgehend verhindern würde, hierbei vermieden wird. Durch den niedrigen Widerstandskoeffizienten der Sortierflügel und im Fall der offenen Bauweise die gute Förderwirkung in einem relativ schmalen Siebraum wird auch nur eine geringe Antriebsleistung für die Förderung der Faserstoffsuspension benötigt.

Claims (13)

1. Rotationssortierer zum Entfernen von Spuckstoff aus einer Faserstoffsuspension, der einen Siebraum aufweist, der durch eine innerhalb eines Siebkorbes mit konstantem Abstand gegenüber diesem um eine im wesentlichen senkrechte Achse koaxial zum Siebkorb rotierende, an ihrem äußeren Umfang mit über denselben gestaffelten Sortierleisten versehene Trommel gebildet ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Sortierleisten (4) flügelförmig ausgebildet sind und in radialer Richtung auf die Mantelfläche der Trommel (1) gesehen, sich im wesentlichen keilförmig in Drehrichtung verjüngen.
2. Rotationssortierer nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine Verwindung der (oberen 10 und/oder unteren) Keilflächen (9) der Sortierflügel (4) zur Erzeugung zusätzlicher Förderkomponenten der Faserstoffsuspension in Bezug auf den Siebkorb (2) (Fig. la).
3. Rotationssortierer nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch eine druckimpulssteuernde, in radialer Richtung äußere seitliche Begrenzungswand (19) der Sortierflügel (4), die sich jeweils zwischen deren oberer (10) und unterer Keilfläche (9) in im wesentlichen senkrechter Richtung erstreckt.
4. Rotationssortierer nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Neigung der Keilflächen (9, 10) derart gewählt ist, daß sie Förderkomponenten sowohl zum Auslaßende des Siebraumes (3) für den Spuckstoff als auch in entgegengesetzter Richtung erzeugen.
5. Rotationssortierer nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest die eine der Keilflächen der Sortierflügel (4) verwunden für eine mit in Drehrichtung wachsendem Abstand von der vorderen Flügelkante (11) stetig wachsende Bewegungskomponente der Faserstoffsuspension radial nach außen gegen den Siebkorb (2) ausgebildet ist, wobei der Rotationssortierer in offener Bauweise arbeitet und die Zufuhr der Faserstoffsuspension von außen in den Siebraum (3) hinein erfolgt.
6. Rotationssortierer nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest die dem Spuckstoffaustrag (12) benachbarten Sortierflügel (40) eine Neigung der unteren Keilfläche (9) mit im Verhältnis zu der entsprechenden Fläche der übrigen Sortierflügel (4) geringerer Förderkomponente entgegen der axialen Förderrichtung der Suspension durch den Siebraum (3) zum Spuckstoffaustritt aufweisen, wobei der Sortierer in offener Bauart mit Spuckstoffdurchlauf vom unteren zum oberen Siebkorbende hin innerhalb des Siebraumes ausgebildet ist.
7. Rotationssortierer nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest die dem Spuckstoffaustrag (12) benachbarten Sortierflügel (40) jeweils eine schmalere einen größeren Zwischenraum zum Siebkorb (2) als die andere Keilfläche (10) freilassende, untere Keilfläche (9) aufweisen, wobei der Sortierer in offener Bauart mit Spuckstoffdurchlauf vom unteren zum oberen Siebkorbende hin innerhalb des Siebraumes (3) ausgebildet ist.
8. Rotationssortierer nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Rotortrommel (1) mindestens in zwei Zonen unterteilt ist, von denen die eine mit Sortierflügeln (4) besetzt ist und die andere (30), dem Spuckstoffabzug (12) zu gelegene mit von Sortierflügeln (4) freier, im wesentlichen glatter Oberfläche ausgebildet ist, wobei der glatte Oberflächenbereich (30) sich noch ein Stück innerhalb der Siebzone befindet und ansonsten darüberhinaus ragt.
9. Rotationssortierer nach Anspruch ;8, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens die dem glatten Bereich (30) der Rotortrommel (1) unmittelbar benachbarten Sortierflügel (40), die die gegenüber den übrigen Sortierflügeln unterschiedliche Form aufweisen, etwal mal um den Trommelumfang umlaufen und in Form einer Wendel angeordnet sind.
10. Rotationssortierer nach Anspruch .8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß im mittleren Bereich der Rotortrommel über eine bestimmte Höhenausdehnung der Siebkorb (2) ohne Sortieröffnungen ausgebildet ist und in diesem Bereich die Rotortrommel (1) in ihrem Mantel Spritzbohrungen (8) aufweist.
11. Rotationssortierer nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß bei Stoffzulauf von unten und Spuckstoffdurchlauf von unten nach oben der Siebraum (3) in mindestens zwei Zonen unterteilt ist, indem in der unteren die Trommel (1) mit den Sortierflügeln (4) versehen und in der oberen mit überwiegend dem Spruckstofftransport dienenden Flügeln (5) in Form von wendelartigen Rippen versehen ist (Fig. 8).
12. Rotationssortierer nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß der Siebraum (3) in drei Zonen unterteilt ist, indem an dem dem Spuckstoffaustritt zugewandten Ende der Trommel (1) diese ohne Flügel oder sonstige Hindernisse ausgebildet ist.
13. Rotationssortierer nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnete daß bei Zufuhr der Faserstoffsuspension von außen in den Siebraum (3) hinein und dementsprechender Sortierung des Gutstoffs radial nach außen aus dem Siebraum (3) heraus die Keilflächen (9, 10) radial außen jeweils einen konstanten Spalt zum Siebkorb (2) bilden und die Begrenzungswand (19) derart abweichend von der Umfangsrichtung der Trommel (1) angeordnet ist,-daß zwischen ihr, dem Siebkorb (2) und der oberen (10) und unteren Keilfläche (9) ein Hohlraum gebildet ist, dessen radiale Erstreckung ebenfalls wie dessen axiale Erstreckung sich von der Vorderkante der Sortierflügel (4) bis zu deren hinterem, ablaufendem Ende vergrößert. (Fig. 4 )
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