EP0220575A2 - Misch- und Knetvorrichtung - Google Patents
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- EP0220575A2 EP0220575A2 EP86114051A EP86114051A EP0220575A2 EP 0220575 A2 EP0220575 A2 EP 0220575A2 EP 86114051 A EP86114051 A EP 86114051A EP 86114051 A EP86114051 A EP 86114051A EP 0220575 A2 EP0220575 A2 EP 0220575A2
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- mixing
- housing
- kneading device
- mixer
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F27/00—Mixers with rotary stirring devices in fixed receptacles; Kneaders
- B01F27/60—Mixers with rotary stirring devices in fixed receptacles; Kneaders with stirrers rotating about a horizontal or inclined axis
- B01F27/70—Mixers with rotary stirring devices in fixed receptacles; Kneaders with stirrers rotating about a horizontal or inclined axis with paddles, blades or arms
- B01F27/707—Mixers with rotary stirring devices in fixed receptacles; Kneaders with stirrers rotating about a horizontal or inclined axis with paddles, blades or arms the paddles co-operating, e.g. intermeshing, with elements on the receptacle wall
Definitions
- the invention relates to a mixing and kneading device according to the preamble of the claim.
- a mixing and kneading device of this type is known from DE-PS 23 49 106, in which a toroidal annular space, delimited by these and the housing and the shaft, is formed between each two adjacent disks and has hook-shaped, housing-fixed kneading only in its edge regions - And scraping elements is detected.
- a toroidal annular space delimited by these and the housing and the shaft, is formed between each two adjacent disks and has hook-shaped, housing-fixed kneading only in its edge regions - And scraping elements is detected.
- thorough mixing of the product is not guaranteed inside this toroidal space, which can lead to insufficient product homogeneity.
- a further disadvantage can result from the fact that product residues remain in the interior of the torus space that cannot be discharged, as a result of which the newly added product to be treated in the reactor can be damaged. When changing batches, undesirable product mixing between fresh and finished product can occur.
- the invention is therefore based on the object of achieving thorough mixing of the various product components in the entire product or reaction space, with a uniform dwell time of all product particles located in the reaction space being achieved.
- the conveying components can be changed as desired, for example, a greater slope can be provided in areas of the kneader shaft in order to ensure sufficient conveying components in radial and axial direction.
- the deflecting surfaces of the cross-sectional profiles of two mirror arms arranged diagonally offset in mirror image are designed such that both deflecting surfaces result in deflection components of the product flow in the same axial direction and in the opposite radial direction .
- additional mixing arms fastened to the kneader shaft protrude into the radially inner product space and provide additional shifting and mixing in this area.
- the additional mixing arm has the diagonal mixer arms in parallel in a shear gap associated shear edges, through which the product experiences intensive shearing and crushing.
- the additional mixer arm can only carry one shear edge or two shear edges which are alternately guided past the mixer arms which are diagonally offset in mirror image.
- an L-shaped scraper is arranged on the mixer arm fixed to the housing, from which one leg scrapes the disc element and the other leg scrapes the kneader shaft.
- stirrers are arranged at the ends of the scraper bars, which at the same time also contribute to the mixing of the radially outer product space.
- the stirrers with the vertical part of the mixer arm also intensively stir the amount of product in this area.
- FIG. 1 shows a mixing and kneading device with a kneader shaft 2 arranged coaxially in a cylindrical housing 1, each of which is mounted in an end wall 3 and 4 that closes the housing.
- the kneader shaft 2 passes through the end wall 4 and is coupled to a drive unit 5.
- the cylindrical housing 1 is shown broken away in a central partial region, in which the kneader shaft 2 and further functional elements can be seen, which can be seen more clearly from the figures 2 to 4 explained below.
- the housing 1 shows the housing 1 with a kneader shaft 2 mounted therein, on which disc elements 8 are arranged in planes lying perpendicular to the axis of the housing or kneader shaft, which extend to the inner wall of the housing including a gap.
- the disk elements 8 have an area corresponding to a sector of 60 °, wherein in each case three disk elements 8 are arranged offset by 120 °.
- these carry transverse scraper bars 10, which enclose a scraping gap with the housing inner wall and can be arranged at an angle to an axial surface line of the housing.
- the scraper bars 10 have stirrers 11 directed radially inwards at their ends.
- a mixer arm 12 is fastened in the middle of the housing wall between two levels of disk elements 8, which is directed radially inward in a first section 12a and then bends at an angle of 45 ° to the disk element 8 on the left in FIG. 2.
- Another mixer arm 12 'shown in broken lines in FIG. 2 is bent toward the right-hand disk element 8 and represents the mixer arm following in the circumferential direction, which is pivoted into the image plane of FIG. 2 for the purpose of illustration.
- two mixer arms with alternating bending direction are arranged, offset in the circumferential direction by 180 ° in each case.
- the mixer arms 12, 12 'carry L-shaped scrapers 13, 13' At their ends, the mixer arms 12, 12 'carry L-shaped scrapers 13, 13', one leg of which is assigned to the surface of the disk elements 8 and the other leg to the surface of the kneader shaft 2.
- the angled mixer arms 12, 12 ' divide the torus space enclosed by the inner surface of the housing 1, the kneader shaft 2 and the axially adjacent disc elements 8 into a radially outer product space P 1, P 1' and a radially inner product space P 2, P 2 '.
- Attached to the kneader shaft 2 in the plane between two axially adjacent disc elements 8 are a plurality, preferably two, of mixer arms 14 provided as additional mixer arms, which have the mixer arms 12, 12 'projecting diagonally into the toroidal space and having shear edges 15, 15' assigned in parallel at a shear gap .
- FIG. 4 shows the cross-sectional areas of a mixer arm 12 and a shear edge 15, against which a product stream flowing in the circumferential direction flows, which is divided by a cutting edge 16 arranged on the mixer arm 12 and deflected in a subsequent deflection surface 17.
- the product stream flowing past on the other side of the cutting edge is detected by the shear edge 15 and subjected to an intensive squeezing and shearing action as it moves past (arrow 18) the static mixer arm 12.
- a deflection can additionally be achieved by forming a deflecting surface 15a.
- the flow effects caused by the mixer arm 12, 12 'can thus be influenced in any way.
- the cutting edge 16 runs in a straight line on the mixer arm 12 shown in solid lines in FIG. 2, the deflection surface 17 being in the radially outer region, as a result of which the product stream impinging on this mixer arm 12 is deflected with a radially outwardly directed conveying component R 1 and with an axially to the left directional conveying component A1 experiences.
- the cutting edge 16' runs in a twisted shape, the deflecting surface 17 'lying in the radially inner region, as a result of which the product stream impinging on this mixer arm 12' deflects with a radially inwardly directed conveying component R2 and with the axially left-facing conveying component A2.
- the cutting edge 16 ' can also be twisted with the deflecting surface 17' in such a way that the product stream impinging on the mixing arm is deflected radially outwards and axially to the right with one part and radially inwards and axially to the left with the other part. Due to the fact that such a mixer arm divides the product stream into partial streams with oppositely directed axial conveying components, there is no uniform axial conveying component defined in an axial discharge direction, so that a mixing arm with an S-shape twisted cutting edge and deflection surface is mainly used for the purpose of intensive mixing. It is advantageous if mixer arms with differently directed deflection surfaces follow one another in the circumferential direction.
- FIG. 5 shows in full lines a further embodiment of a mixer arm 22 fastened to the housing 1, which projects radially inward between two adjacent disk elements 8 up to the kneader shaft 2 and there into an L shaped scraper 23, of which one leg is assigned to the disk element 8 and the other leg to the surface of the kneader shaft 2.
- the mixer arm 22 'shown in broken lines in FIG. 5 with the L-shaped scraper 23' corresponds in mirror image to the mixer arm 22 and its scraper 23 shown in solid lines and is arranged offset by 180 ° to the image plane of FIG. 5 in the housing.
- the deflection surface can be twisted over the radial extension of the mixer arm 22, 22 'in the manner of a ploughshare in such a way that an inflow component is in the upper half in the direction of the housing and in the bottom Half adjusts a flow component in the direction of the kneader shaft, but with both halves there is a uniform axial flow component pointing in the transport direction.
- the mixing and kneading devices shown are particularly suitable for continuous operation, since the axial components A 1 and A 2 acting in the same direction inform the product of an axial conveying component over the entire product space, but it is also ensured that the product mass is detected from all spatial areas , layered and fed to the heatable or coolable surfaces of the housing, the kneader shaft and the disk elements in a constant flow.
- the mixing and kneading device according to the invention can also be used equally for batch operation if, for. B. only mixer arms 12 are arranged, as shown in Fig. 2 in solid lines. So product masses from the middle torus area are constantly detected and transported with radial component R1 to the heatable wall of the housing and conveyed with axial component A1 to the end wall 3 of the mixing and kneading device.
- the product stream hits the end wall, it rolls over and flows back in the radially inner product area P2, P2 'assigned to the kneader shaft, the product stream being further intensively mixed by the action of the mixer arms 14 designed as additional mixer arms and the scraper 13.
- the product is advantageously emptied via an outlet connection (not shown) located in the radially inner region of the end wall 4.
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Abstract
Description
- Die Erfindung bezieht sich auf eine Misch- und Knetvorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs.
- Eine Misch- und Knetvorrichtung dieser Art ist aus der DE-PS 23 49 106 bekannt, bei der sich jeweils zwischen zwei benachbarten Scheiben ein von diesen und dem Gehäuse sowie der Welle begrenzter torusförmiger Ringraum bildet, der nur in seinen Randbereichen von hakenförmigen, gehäusefesten Knet- und Schabelementen erfaßt wird. Im Inneren dieses Torusraumes ist aber eine Durchmischung der Produktes nicht gewährleistet, was zu nicht ausreichender Produkthomogenität führen kann.
- Ein weiterer Nachteil kann sich dadurch ergeben, daß im Inneren des Torusraumes Produktrückstände verbleiben, die nicht ausgetragen werden können, wodurch das neu zugeführte, im Reaktor zu behandelnde Produkt geschädigt werden kann. Beim Chargenwechsel können somit unerwünschte Produktvermischungen zwischen Frisch und Fertigproduckt entstehen.
- Der Efindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, im gesamten Produkt- bzw. Reaktionsraum eine intensive Durchmischung der verschiedenen Produktkomponenten zu erzielen, wobei eine gleichmäßige Verweilzeit aller im Reaktionsraum befindlicher Produktpartikel erreicht werden soll.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst. Damit lassen sich neben der Gewährleistung eines kontinuierlichen axialen Produkttransports Totzonen bzw. nicht gerührte Produkträume vermeiden. Die Anordnung der pflugscharartigen Umlenkflächen sorgt darüberhinaus dafür, daß im mittleren Bereich des Torusraumes umlaufende Produktmassen ständig umgeschichtet werden und den heiz- und kühlbaren Gehäuse- und Knetwellenflächen zugeführt werden.
- Durch eine verwundene Ausbildung der Schneidkante und der Umlenkfläche längs des vorzugsweise diagonal verlaufenden Mischarms sind die Förderkomponenten beliebig veränderbar, beispielsweise kann in Bereichen der Kneterwelle eine stärkere Steigung vorgesehen werden, um auch bei der in diesem Bereich gegebenen geringeren Umfangsgeschwindigkeit des Produktstromes ausreichende Förderkomponenten in radialer und axialer Richtung zu erhalten.
- Vorzugsweise sind bei der Anordnung von mehreren in einen Torusraum ragenden Mischerarmen deren Diagonalrichtungen in Bezug auf eine radiale Achse R-R spiegelbildlich abwechselnd angeordnet, wodurch sich eine besonders wirksame Durchsetzung des Torusraumes mit Mischerarmen ergibt.
- Um einerseits eine starke axiale Förderkomponente und andererseits eine gute Beaufschlagung der heizbaren Oberflächen des Gehäuses und der Kneterwelle zu erzielen sind die Umlenkflächen der Querschnittprofile zweier spiegelbildlich diagonal versetzt angeordneter Mischerarme derart gestaltet, daß beide Umlenkflächen Ablenkungskomponenten des Produktstroms in dieselbe Axialrichtung und in entgegengesetzt gerichtete Radialrichtung ergeben.
- In einer bevorzugten Ausführungsform ragen in den radial inneren Produktraum an der Kneterwelle befestigte Zusatz-Mischarme, die in diesem Bereich für eine zusätzliche Umschichtung und Durchmischung sorgen. Vorteilhafterweise weist der Zusatz-Mischarm den diagonalen Mischerarmen in einem Scherspalt parallel zugeordnete Scherkanten auf, durch die das Produkt eine intensive Scherung und Quetschung erfährt.
- Der Zusatz-Mischerarm kann dabei lediglich eine Scherkante tragen oder zwei Scherkanten, die abwechselnd an den spiegelbildlich diagonal versetzten Mischerarmen vorbeigeführt werden.
- Zur kontinuierlichen Abreinigung der Oberflächen des Scheibenelements sowie der Kneterwelle ist am gehäusefesten Mischerarm ein L-förmiger Schaber angeordnet, von dem der eine Schenkel das Scheibenelement und der andere Schenkel die Kneterwelle abschabt.
- Zur Abreinigung des radial stehenden Teils des Mischerarms sind an den Enden der Schaberleisten radial nach innen gerichtete Rührer angeordnet, die gleichzeitig auch noch zur Durchmischung des radial äußeren Produktraumes beitragen. Neben dem Schabe- bzw. Abreinigungseffekt bewirken die Rührer mit dem senkrecht stehenden Teil des Mischerarms auch noch eine intensive Durchrührung der in diesem Bereich befindlichen Produktmenge.
- Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläutert.
- Es zeigen
- Fig. 1 eine Misch- und Knetvorichtung mit einem aufgebrochenen Teilbereich des Gehäuses,
- Fig. 2 den aufgebrochenen Teilbereich aus Fig. 1 in vergrößertem Maßstab,
- Fig. 3 einen Schnitt durch ein Teilstück der Misch- und Knetvorrichtung gemäß der Schnittlinie III-III in Fig. 2,
- Fig. 4 einen Schnitt durch einen Mischarm und eine Scherkante gemäß Schnittlinie IV-IV in Fig. 2 und
- Fig. 5 eine andere Ausführungsform einer Misch- und Knetvorrichtung mit einem aufgebrochenen Teilbereich des Gehäuses.
- Die Fig. 1 stellt eine Misch- und Knetvorrichtung mit einer in einem zylindrischen Gehäuse 1 koaxial angeordneten Kneterwelle 2 dar, die jeweils in einer, daß Gehäuse abschließenden Stirnwand 3 und 4 gelagert ist. Die Kneterwelle 2 durchsetzt die Stirnwand 4 und ist mit einem Antriebsaggregat 5 gekoppelt. Im Bereich der Stirnwand 4 befindet sich eine Einfüllöffnung 6 und im Bereich der Stirnwand 3 eine Auslaßöffnung 7.
- Das zylindrische Gehäuse 1 ist in einem mittleren Teilbereich aufgebrochen dargestellt, in den die Kneterwelle 2 und weitere Funktionselemente ersichtlich sind, die deutlicher aus den nachfolgend erläuterten Figuren 2 bis 4 hervorgehen.
- Die Fig. 2 zeigt das Gehäuse 1 mit darin gelagerter Kneterwelle 2, auf der in senkrecht zur Gehäuse- bzw. Kneterwellenachse liegenden Ebenen Scheibenelemente 8 angeordnet sind, die unter Einschluß eines Spaltes bis zur Gehäuseinnenwand reichen. Wie aus Fig. 3 zu ersehen, weisen die Scheibenelemente 8 eine einem Sektor von 60° entsprechende Fläche auf, wobei in einer Ebene jeweils drei Scheibenelemente 8 um 120° versetzt angeordnet sind.
- An der radial äußeren, in Bezug auf die Drehrichtung (Pfeil 9) vorderen Kante der Scheibenelemente 8 tragen diese quer verlaufende Schableisten 10, die mit der Gehäuseinnenwand einen Schabspalt einschließen und zu einer axialen Mantellinie des Gehäuses in einem Winkel angeordnet sein können. An ihren Enden tragen die Schableisten 10 radial nach innen gerichtete Rührer 11.
- In der Gehäusewand ist mittig zwischen zwei Ebenen von Scheibenelementen 8 ein Mischerarm 12 befestigt, der in einem ersten Teilstück 12a radial nach innnen gerichtete ist und anschließend in einem Winkel von 45° zu dem in Fig. 2 linken Scheibenelement 8 abknickt. Ein weiterer, in Fig. 2 in unterbrochenen Linien dargestellter Mischerarm 12' ist zum rechten Scheibenelement 8 abgeknickt und stellt den in Umfangsrichtung nachfolgenden Mischerarm dar, der zum Zweck der Verdeutlichung in die Bildebene von Fig. 2 geschwenkt ist. Vorzugsweise sind, in Umfangsrichtung um jeweils 180° versetzt, zwei Mischerarme mit wechselnder Abknickrichtung angeordnet.
- An ihren Enden tragen die Mischerarme 12, 12' L-förmige Schaber 13, 13' von denen jeweils der eine Schenkel der Oberfläche der Scheibenelemente 8 und der andere Schenkel der Oberfläche der Kneterwelle 2 zugeordnet ist.
- Die Abgewinkelten Mischerarme 12, 12' unterteilen den von der Innenfläche des Gehäuses 1, der Kneterwelle 2 sowie den axial nebeneinanderliegenden Scheibenelementen 8 umschlossenen Torusraum in einen radial äußeren Produktraum P₁, P₁' und einen radial inneren Produktraum P₂, P₂'.
- An der Kneterwelle 2 sind in der Ebene zwischen zwei axial benachbarten Scheibenelementen 8 mehrere, vorzugsweise zwei als Zusatz-Mischerarme vorgesehene Mischerarme 14 befestigt, die den diagonal in den Torusraum ragenden Mischerarmen 12, 12' in einem Scherspaltabstand parallel zugeordnete Scherkanten 15, 15' aufweisen.
- Die Fig. 4 zeigt die Querschnittsflächen eines Mischerarmes 12 und einer Scherkante 15, die von einem in Umfangsrichtung fließenden Produktstrom angeströmt werden, der von einer am Mischerarm 12 angeordneten Schneidkante 16 zerteilt und in einer anschließenden Umlenkfläche 17 abgelenkt wird. Der auf der anderen Seite der Schneidkante vorbeifließende Produktstrom wird von der Scherkante 15 erfaßt und während der Vorbeibewegung (Pfeil 18) am statischen Mischerarm 12 einer intensiven Quetsch- und Scherwirkung unterworfen. Dabei kann durch die Ausbildung einer Umlenkfläche 15a noch zusätzlich eine Umlenkung erzielt werden. Damit lassen sich die durch den Mischerarm 12, 12' bewirkten Strömungseffekte, noch in beliebiger Weise beeinflussen.
- Die Schneidkante 16 verläuft auf dem in Fig. 2 in Vollinien dargestellten Mischerarm 12 geradlinig, wobei die Umlenkfläche 17 im radial äußeren Bereich liegt, wodurch der auf diesen Mischerarm 12 auftreffende Produktstrom eine Umlenkung mit radial nach außen gerichteter Förderkomponente R₁ und mit einer axial nach links gerichteten Förderkomponente A₁ erfährt.
- Auf dem in Fig. 2 in unterbrochenen Linien dargestellen Mischerarm 12' verläuft die Schneidkante 16' in verwundener Form, wobei die Umlenkfläche 17' im radial inneren Bereiche liegt, wodurch der auf diesen Mischerarm 12' auftreffende Produktstrom eine Umlenkung mit radial nach innen gerichteter Förderkomponente R₂ und mit der axial nach links gerichteten Förderkomponente A₂ erfährt.
- Durch die zusammen mit der Umlenkfläche 17' verwundene Schneidkante 16' wird erreicht, daß die im radial inneren Bereich mit geringerer Umfangsgeschwindigkeit strömenden Produktmengen eine die geringere Anströmgeschwindigkeit kompensierende wirksamere Umlenkung erfahren.
- Grundsätzlich kann die Schneidkante 16' mit der Umlenkfläche 17' auch so verwunden sein, daß der auf den Mischarm auftreffende Produktstrom mit einer Teilmenge radial nach außen und axial nach rechts und mit der anderen Teilmenge radial nach innen und axial nach links abgelenkt wird. Aufgrund der Tatsache, daß ein derartiger Mischerarm den Produktstrom in Teilströme mit entgegengesetzt gerichteten axialen Förderkomponenten aufteilt, stellt sich keine in eine axiale Austragrichtung definierte einheitliche axiale Förderkomponente ein, so daß ein Mischarm mit S-förmig verwundener Schneidkante und Umlenkfläche überwiegend zum Zweck der intensiven Durchmischung verwendet wird. Dabei ist es vorteilhaft, wenn in Umfangsrichtung jeweils Mischerarme mit unterschiedlich gerichteten Umlenkflächen aufeinanderfolgen.
- Die Fig. 5 zeigt in Vollinien eine weitere Ausführungsform eines am Gehäuse 1 befestigten Mischerarms 22, der zwischen zwei benachbarten Scheibenelementen 8 radial nach innen bis zur Kneterwelle 2 ragt und dort in einen Lförmigen Schaber 23 abwinkelt, von dem der eine Schenkel dem Scheibenelement 8 und der andere Schenkel der Oberfläche der Kneterwelle 2 zugeordnet ist.
- Der in Fig. 5 in unterbrochenen Linien dargestellte Mischerarm 22' mit dem L-förmigen Schaber 23' entspricht spiegelbildlich dem in Vollinien dargestellten Mischerarm 22 und dessen Schaber 23 und ist zur Bildebene der Fig. 5 um 180° versetzt im Gehäuse angeordnet.
- Der radial verlaufende Mischerarm 22, 22' kann gleichfalls mit einer Schneidkante und einer oder zwei Umlenkflächen versehen sein, wodurch das umlaufende Produkt in radialer und/oder axialer Förderrichtung umlenkbar ist, so daß sowohl eine gute Anströmung der beheizten Flächen vom Gehäuse und Kneterwelle als auch eine einheitliche axiale Förderung des Produkts erzielbar ist.
- Die Umlenkfläche kann dabei über die radiale Erstreckung des Mischerarms 22, 22' nach Art einer Pflugschar so verwunden sein, daß sich in der oberen Hälfte eine Anströmungskomponente in Richtung des Gehäuses und in der unten Hälfte eine Anströmungskomponente in Richtung der Kneterwelle einstellt, wobei aber bei beiden Hälften eine einheitliche, in Transportrichtung weisende axiale Strömungskomponente gegeben ist.
- Die dargestellten Misch- und Knetvorrichtungen sind besonders für den kontinuierlichen Betrieb geeignet, da durch die in gleiche Richtung wirkenden Axialkomponenten A₁ und A₂ dem Produkt über den gesamten Produktraum eine axiale Förderkomponente mitgeteilt wird, wobei aber auch gewährleistet ist, daß die Produktmasse aus allen Raumbereichen erfaßt, umgeschichtet und den heiz- oder kühlbaren Oberflächen des Gehäuses, der Kneterwelle und der Scheibenelemente in einer ständigen Strömung zugeführt wird.
- Die erfindungsgemäße Misch- und Knetvorrichtung kann jedoch auch gleichermaßen für einen chargenweisen Betrieb genutzt werden, wenn z. B. nur Mischerarme 12 angeordnet werden, wie sie in Fig. 2 in Vollinien dargestellt sind. Damit werden ständig Produktmassen aus dem mittleren Torusbereich erfaßt und mit radialer Komponente R₁ zur heizbaren Wand des Gehäuses transportiert und mit axialer Komponente A₁ zu der Stirnwand 3 der Misch- und Knetvorrichtung gefördert. Beim Auftreffen des Produktstromes an der Stirnwand überwälzt sich dieser und strömt im radial inneren, der Kneterwelle zugeordneten Produktbereich P₂, P₂' wieder zurück, wobei der Produktstrom durch Einwirkung der als Zusatzmischerarme ausgebildeten Mischerarme 14 und der Schaber 13 weiter intensiv durchmischt wird. Die Produktentleerung erfolgt dabei vorteilhafterweise über einen in radial inneren Bereich der Stirnwand 4 gelegenen Auslaßstutzen (nicht dargestellt).
Claims (12)
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Publications (3)
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