EP0800868A1 - Dispergiersystem für eine Pulversprüheinrichtung - Google Patents

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EP0800868A1
EP0800868A1 EP97105590A EP97105590A EP0800868A1 EP 0800868 A1 EP0800868 A1 EP 0800868A1 EP 97105590 A EP97105590 A EP 97105590A EP 97105590 A EP97105590 A EP 97105590A EP 0800868 A1 EP0800868 A1 EP 0800868A1
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EP
European Patent Office
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powder
air
dispersing device
control air
outlet
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EP97105590A
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Enar Ahlbert
Johann Dr. Nienburg
Lars-Erik Johansson
Anton Puhane
Gunter Dr. Börner
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ABB Research Ltd Switzerland
Original Assignee
ABB Research Ltd Switzerland
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B5/00Electrostatic spraying apparatus; Spraying apparatus with means for charging the spray electrically; Apparatus for spraying liquids or other fluent materials by other electric means
    • B05B5/025Discharge apparatus, e.g. electrostatic spray guns
    • B05B5/03Discharge apparatus, e.g. electrostatic spray guns characterised by the use of gas, e.g. electrostatically assisted pneumatic spraying
    • B05B5/032Discharge apparatus, e.g. electrostatic spray guns characterised by the use of gas, e.g. electrostatically assisted pneumatic spraying for spraying particulate materials
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D1/00Processes for applying liquids or other fluent materials
    • B05D1/02Processes for applying liquids or other fluent materials performed by spraying
    • B05D1/04Processes for applying liquids or other fluent materials performed by spraying involving the use of an electrostatic field
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05CAPPARATUS FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05C19/00Apparatus specially adapted for applying particulate materials to surfaces
    • B05C19/008Accessories or implements for use in connection with applying particulate materials to surfaces; not provided elsewhere in B05C19/00
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D1/00Processes for applying liquids or other fluent materials
    • B05D1/02Processes for applying liquids or other fluent materials performed by spraying
    • B05D1/12Applying particulate materials

Definitions

  • the invention relates to a method and a dispersing device for designing a powder cloud which arises when a powder / air mixture emerges from a powder spraying device.
  • the dispersing device is particularly suitable for spray devices in which a powder / air mixture emerges from a fluidization chamber through a nozzle; however, it can also be used in other systems, such as a spray device in which a powder / air mixture is fed to the dispersing device via a hose.
  • EP A1 0574 305 proposes a dispersing system with a rapidly rotating disc, using speeds above 3000 rpm.
  • such systems are mechanically sensitive and have a limited service life in powder spraying devices.
  • Another disadvantage of the two aforementioned spray devices is that no flat nozzles can be used to generate a flat powder jet.
  • the invention is therefore based on the object of specifying a method and a dispersing device which allow different configurations of the spray cloud, also relatively large widespread spray clouds, no rotating parts being used, and powder deposits in the dispersing device are avoided.
  • This object is achieved in a method for forming a powder cloud according to the preamble of claim 1 by its characterizing features.
  • a stream of compressed air is directed onto a powder / air stream in the tangential direction within a hollow body.
  • the powder / air flow thus provided with a swirl expands after it emerges from the powder spray cloud.
  • a powder / air mixture flows through a hollow body.
  • the wall of the hollow body has bores through which one or more streams of compressed air can be introduced tangentially.
  • a powder / air stream flowing from a nozzle hits the tip of a conical baffle and flows along the cone shell an outlet.
  • the powder / air flow is guided through an annular gap which is formed by the cone jacket and a funnel-shaped guide wall spaced apart therefrom.
  • annular channel In the area of the inlet nozzle there is an annular channel with several bores through which a controlling compressed air can be directed onto the powder / air flow in the tangential direction.
  • this control air can also be introduced through bores in the funnel-shaped guide wall.
  • the powder spray cloud shape is not determined solely by the structural design, but can also be changed during operation by changing the control air supply. It can also be used with a flat nozzle. Powder deposits in the dispersing device are largely avoided.
  • the helical movement of the powder particles in the powder cloud, achieved with the dispersing device, leads the powder particles close to the high-voltage electrodes with a high probability and thereby causes an improved electrostatic charge, which in turn leads to an improved deposition of powder on a workpiece.
  • FIG. 1 shows a schematic representation of a section through a fluidization container 2, only a section of the container 2, which is closed per se is shown.
  • the container 2 there is fluidized powder 8, which can be removed from the fluid bed with the aid of a removal tube 25 and controlled by a closing device 13.
  • the locking device 13 consists of a tube opening into the extraction tube 25, through which compressed air can be introduced, which in the closed state forces fluidized powder 8 back into the container 2.
  • the fluidized powder 8 enters through a nozzle 11 as a powder / air stream 16 into a dispersing device 1.
  • the dispersing device 1 is designed as a cavity 3, which is formed by a tube 4, the nozzle 11 as an inlet for the fluidized powder 8 and by an outlet 12.
  • the cavity 3 can also have a different geometry, for. B. a cone can be used instead of a tube 4, the nozzle 11 being arranged at the beginning of the cone with the smaller diameter.
  • the tube 4 In the tube 4, several holes 5 are made, which are distributed in a row over the circumference of the tube; there can also be several such rows with bores 5 one after the other in the axial direction, i. H. in the spray direction.
  • the design of the bores 5 can be seen more clearly from the sectional illustration A-A. They are designed so that compressed air introduced into the cavity 3 through the bores 5 tangentially contacts the powder / air stream 16 as control air 6. As a result, a helical movement of the powder / air stream 16, which increases toward the outlet 12, is formed.
  • the outlet 12 can be designed to expand in a funnel shape, as a result of which - supported by the centrifugal force of the powder particles in rotation - forms an expanding powder cloud 15.
  • the dispersing device 1 is double-walled, thereby creating an outer chamber 7 into which the control air 6 is fed via a feed line 9 and from which the control air 6 can be introduced into the cavity 3 through the bores 5.
  • the powder particles are charged with the aid of high-voltage electrodes 14 outside the outlet region 12.
  • the shape of the powder cloud 15 can be influenced not only during operation by the supply of control air, but also by the choice and optimization of the geometry of the dispersing device.
  • Some essential parameters are given in Fig. 2 . These parameters are the length L 2 , measured from the - possibly first - inlet point 5 for control air 6 and the start of the outlet 12, the distance L 1 between the nozzle 11 and the inlet point 5, the diameter D1 of the tube 4, the diameter D2 the funnel-shaped expansion of the outlet 12, the opening angle ⁇ 1 of the funnel-shaped expansion, the opening diameter D 3 of the nozzle 11, the diameter D 4 of the bores 5 and the number of bores 5.
  • Fluidized powder 8 is introduced into the dispersing device in the axial direction via a nozzle 11.
  • the powder / air flow 16 generated by the nozzle 11 strikes the tip of a large conical baffle 17 just behind the nozzle 11.
  • the powder / air flow 16 flows along the jacket of the conical baffle 17 to an outlet 12.
  • the expanding powder / air flow 16 is guided through a guide wall 18 adapted to the cone shape.
  • the guide wall 18 is part of a feed channel 19 into which control air 6 is introduced via a feed line 9, which flows out tangentially toward the powder / air stream 16 via bores 5, which are shown in the sectional drawing by a sectional plane AA.
  • control air 6 can also be directed via an annular channel 20 in the axial direction, but also tangentially to the powder / air stream 16.
  • the control channel 6 is supplied to the annular channel 20 via a second supply line 21, which air exits through bores 22.
  • the control air 6 coming from the annular channel 20 through the bores 22 tangentially onto the powder / air stream 16 accelerates the powder / air stream 16 in the axial direction on the one hand and also sets it in a rotating movement.
  • High-voltage electrodes 14 are arranged in the outlet region 12.
  • the powder cloud 15 emerging from the slit-shaped outlet 12 is particularly effective due to its helical movement charged.
  • the shape of the powder cloud 15 can be influenced by the control air 6 supplied to the two feed lines 9 and 21.
  • the proposed dispersing device of the first and second variant or the method proposed at the same time for influencing the shape of the emerging powder cloud are therefore particularly suitable as a dispersing device for a spraying device which works with a powder / air mixture with a high proportion of powder, such as that in FIG. 1 indicated spraying device.

Landscapes

  • Electrostatic Spraying Apparatus (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Separation Of Particles Using Liquids (AREA)

Abstract

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Einrichtung zur Formung der aus einer Pulversprüheinrichtung austretenden Pulverwolke (15). Um auch große Pulverwolken (15) und eine gute elektrostatische Aufladung zu erzielen, wird vorgeschlagen, einen in axialer Sprührichtung eine Dispergiereinrichtung (1) durchströmenden Pulver/Luftstrom (16) in tangentialer Richtung mit einer Steuerluft 6 anzuströmen. Es wird eine schraubenförmig beschleunigte Bewegung des Pulver/Luftstrom(16) in Richtung eines Auslasses (12) erzielt.

Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Dispergiereinrichtung zur Gestaltung einer Pulverwolke, die beim Austreten von einem Pulver/Luftgemisch aus einer Pulversprüheinrichtung entsteht.
  • Die Dispergiereinrichtung ist besonders geeignet für Sprüheinrichtungen, bei denen ein Pulver/Luftgemisch aus einer Fluidisierungskammer durch eine Düse austritt; es ist aber auch in anderen Systemen anwendbar, wie beispielsweise einer Sprüheinrichtung, bei der der Dispergiereinrichtung ein Pulver/Luftgemisch über einen Schlauch zugeführt wird.
  • In der nicht vorveröffentlichten deutschen Patentanmeldung P 195 370 89.9 ist eine Pulversprüheinrichtung beschrieben, die eine Fluidisierungskammer aufweist, aus der mit Hilfe eines Entnahmerohres fluidisiertes Pulver aus einem Fluidbett entnommen wird und durch eine Düse nach außen gelangt. Im Auslaßbereich sind Hochspannungselektroden angeordnet, die eine Aufladung der austretenden Pulverpartikel bewirkt.
  • Als Dispergiersystem wird in der vorgenannten Patentanmeldung die Anordnung eines Prallkörpers vorgeschlagen, auf den das aus der Düse austretende Pulver/Luftgemisch trifft, wodurch sich eine definierte Pulverwolke ausbildet. Allerdings lassen sich damit - unter Verwendung kleiner Prallkörper - nur bestimmte, relativ kleine Sprühwolken ausbilden, die für manche Anwendungen nicht groß genug sind. Eine Verwendung größerer Prallkörper verbietet sich wegen der dabei auftretenden stärkeren Pulverablagerung auf dem Prallkörper.
  • Zur Erzeugung einer relativ breiten Pulverwolke unter Vermeidung von Pulverablagerungen wird in der EP A1 0574 305 ein Dispergiersystem mit einer schnell rotierenden Scheibe vorgeschlagen, wobei Drehzahlen über 3000 U/min verwendet werden. Solche Systeme sind jedoch mechanisch empfindlich und haben in Pulversprüheinrichtungen nur eine begrenzte Standzeit.
  • Ein weiterer Nachteil der beiden vorgenannten Sprüheinrichtungen ist, daß keine Flachdüsen zur Erzeugung eines flachen Pulverstrahls eingesetzt werden können.
  • Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Dispergiereinrichtung anzugeben, die unterschiedliche Gestaltungen der Sprühwolke, auch relativ weit aufgeweitete große Sprühwolken zulassen, wobei keine rotierenden Teile verwendet werden, und Pulverablagerungen in der Dispergiereinrichtung vermieden werden.
  • Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren zur Formung einer Pulverwolke nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 durch dessen kennzeichnenden Merkmale gelöst. Bei diesem Verfahren wird innerhalb eines Hohlkörpers in tangentialer Richtung ein Druckluftstrom auf einen Pulver/Luftstrom geleitet. Der so mit einem Drall versehene Pulver/Luftstrom weitet sich nach dem Austreten aus der Pulversprühwolke auf.
  • Diese Aufgabe wird außerdem bei einer Dispergiereinrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 3 durch dessen kennzeichnenden Merkmale gelöst. Bei dieser Dispergiereinrichtung wird ein Hohlkörper von einem Pulver/Luftgemisch durchströmt. Der Hohlkörper hat in seiner Wandung Bohrungen, durch die ein oder mehrere Druckluftströme tangential einleitbar sind.
  • Eine dazu alternative Ausführung einer Dispergiereinrichtung ist im Anspruch 10 angegeben. Bei dieser Einrichtung trifft ein aus einer Düse strömender Pulver/Luftstrom auf die Spitze eines kegelförmigen Prallkörpers und strömt entlang des Kegelmantels zu einem Auslaß. Der Pulver/Luftstrom wird dabei durch einen Ringspalt geführt, der durch den Kegelmantel und eine davon beabstandete trichterförmige Führungswand gebildet wird. Im Bereich der Eintrittsdüse ist ein Ringkanal mit mehreren Bohrungen angeordnet, durch die in tangentialer Richtung eine steuernde Druckluft auf den Pulver/Luftstrom leitbar ist.
  • Alternativ oder zusätzlich dazu kann diese Steuerluft auch durch Bohrungen in der trichterförmigen Führungswand eingeleitet werden.
  • Sonstige Ausgestaltungsmöglichkeiten sind in weiteren Ansprüchen angegeben.
  • Vorteile des Verfahrens bzw. der Dispergiereinrichtung bestehen unter anderem darin, daß die Pulversprühwolkenform nicht allein durch die konstruktive Gestaltung festgelegt ist, sondern noch während des Betriebes durch Änderung der Steuerluftzufuhr änderbar ist. Es kann auch mit einer Flachdüse gearbeitet werden. Pulverablagerungen in der Dispergiereinrichtung werden weitgehend vermieden. Die mit der Dispergiereinrichtung erzielte schraubenförmige Bewegung der Pulverteilchen in der Pulverwolke führt die Pulverteilchen mit großer Wahrscheinlichkeit nahe an den Hochspannungselektroden vorbei und bewirkt dadurch eine verbesserte elektrostatische Aufladung, die wiederum zu einer verbesserten Abscheidung von Pulver auf einem Werkstück führt.
  • Das Verfahren und die Einrichtung werden nachstehend anhand von in den Zeichnungsfiguren dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert.
    Es zeigen:
  • Fig. 1
    einen Ausschnitt einer Pulversprüheinrichtung mit einer angeschlossenen ersten Variante einer Dispergiereinrichtung mit tangentialer Steuerlufteinleitung, wobei zwei Schnittebenen dargestellt sind;
    Fig. 2
    ein Gestaltungs- und Dimensionierungsbeispiel zur ersten Variante;
    Fig. 3
    eine zweite Variante einer Dispergiereinrichtung mit tangentialer Steuerlufteinleitung, wobei zwei Schnittebenen dargestellt sind.
  • Fig. 1 zeigt in einer schematisierten Darstellung einen Schnitt durch einen Fluidisierungsbehälter 2, wobei nur ein Ausschnitt aus dem an sich geschlossenen Behälter 2 dargestellt ist. Im Behälter 2 befindet sich fluidisiertes Pulver 8, das mit Hilfe eines Entnahmerohres 25 und gesteuert durch eine Schließeinrichtung 13 aus dem Fluidbett entnehmbar ist. Die Schließeinrichtung 13 besteht im dargestellten Ausführungsbeispiel aus einem in das Entnahmerohr 25 mündenden Rohr, durch das Druckluft einleitbar ist, die fluidisiertes Pulver 8 im Schließzustand in den Behälter 2 zurückdrängt.
  • Durch eine Düse 11 tritt das fluidisierte Pulver 8 als Pulver/Luftstrom 16 in eine Dispergiereinrichtung 1 ein. Die Dispergiereinrichtung 1 ist als Hohlraum 3 gestaltet, der durch ein Rohr 4, die Düse 11 als Einlaß für das fluidisierte Pulver 8 und durch einen Auslaß 12 gebildet wird. Der Hohlraum 3 kann auch eine andere Geometrie aufweisen, z. B. kann anstelle eines Rohres 4 auch ein Konus verwendet werden, wobei die Düse 11 am Konusanfang mit dem kleineren Durchmesser angeordnet ist.
  • Im Rohr 4 sind mehrere Bohrungen 5 angebracht, die in einer Reihe über den Rohrumfang verteilt sind; es können auch mehrere solcher Reihen mit Bohrungen 5 nacheinander in axialer Richtung, d. h. in Sprührichtung, angeordnet sein. Aus der Schnittdarstellung A-A ist die Gestaltung der Bohrungen 5 deutlicher zu sehen. Sie sind so ausgeführt, daß eine durch die Bohrungen 5 in den Hohlraum 3 eingeleitete Druckluft als Steuerluft 6 tangential den Pulver/Luftstrom 16 berührt. Es bildet sich dadurch eine zum Auslaß 12 hin sich verstärkende schraubenförmige Bewegung des Pulver/Luftstroms 16 aus. Der Auslaß 12 kann sich trichterförmig erweiternd ausgeführt werden, wodurch - unterstützt durch die Zentrifugalkraft der sich in einer Rotation befindlichen Pulverteilchen - eine sich aufweitende Pulverwolke 15 bildet.
  • Im Ausführungsbeispiel ist die Dispergiereinrichtung 1 doppelwandig ausgeführt, wodurch eine äußere Kammer 7 geschaffen ist, in die die Steuerluft 6 über eine Zuleitung 9 zugeführt ist und aus der durch die Bohrungen 5 die Steuerluft 6 in den Hohlraum 3 einleitbar ist.
  • Durch die Anordnung eines sehr kleinen Prallkörpers 10 in kurzem Abstand hinter der Düse 11 kann erreicht werden, daß sich der Pulver/Luftstrom 16 etwas aufweitet, so daß die Steuerluft 6 eine verstärkte Drallwirkung erzielen kann.
  • Eine Aufladung der Pulverteilchen erfolgt mit Hilfe von Hochspannungselektroden 14 außerhalb des Auslaßbereichs 12.
  • Die Form der Pulverwolke 15 kann nicht nur während des Betriebs durch die Zufuhr von Steuerluft beeinflußt werden, sondern auch bereits durch die Wahl und Optimierung der Geometrie der Dispergiereinrichtung. Einige wesentliche Parameter sind in Fig. 2 angegeben. Diese Parameter sind die Länge L2, gemessen von der - ggf. ersten - Einlaßstelle 5 für Steuerluft 6 und den Beginn des Auslasses 12, der Abstand L1 zwischen der Düse 11 und der Einlaßstelle 5, der Durchmesser D1 des Rohres 4, der Durchmesser D2 der trichterförmigen Erweiterung des Auslasses 12, der Öffnungswinkel α1 der trichterförmigen Erweiterung, der Öffnungsdurchmesser D3 der Düse 11, der Durchmesser D4 der Bohrungen 5 und die Anzahl der Bohrungen 5.
  • Fig. 3 zeigt eine zweite Ausführungsvariante der Dispergiereinrichtung 1. Fluidisiertes Pulver 8 wird über eine Düse 11 in die Dispergiereinrichtung in axialer Richtung eingeleitet. Der durch die Düse 11 erzeugte Pulver/Luftstrom 16 trifft kurz hinter der Düse 11 auf die Spitze eines großen kegelförmigen Prallkörpers 17. Der Pulver/Luftstrom 16 strömt entlang des Mantels des kegelförmigen Prallkörpers 17 zu einem Auslaß 12. Der sich aufweitende Pulver/Luftstrom 16 wird dabei durch eine an die Kegelform angepaßte Führungswand 18 geführt. Die Führungswand 18 ist Teil eines Zuführungskanals 19, in den über eine Zuleitung 9 Steuerluft 6 eingeleitet wird, die über Bohrungen 5, die in der Schnittzeichnung durch eine Schnittebene A-A dargestellt sind, tangential auf den Pulver/Luftstrom 16 gerichtet ausströmt.
  • Alternativ oder zusätzlich zur beschriebenen Steuerlufteinleitung kann Steuerluft 6 auch über einen Ringkanal 20 in axialer Richtung, aber ebenfalls tangential auf den Pulver/Luftstrom 16 geleitet werden. Dem Ringkanal 20 ist zu diesem Zweck über eine zweite Zuleitung 21 Steuerluft 6 zugeführt, die über Bohrungen 22 austritt. Die aus dem Ringkanal 20 durch die Bohrungen 22 tangential auf den Pulver/Luftstrom 16 treffende Steuerluft 6 beschleunigt den Pulver/Luftstrom 16 einerseits in axialer Richtung und versetzt ihn außerdem in eine rotierende Bewegung. Im Auslaßbereich 12 sind Hochspannungselektroden 14 angeordnet. Die aus dem spaltförmigen Auslaß 12 austretende Pulverwolke 15 wird durch ihre schraubenförmige Bewegung besonders wirksam aufgeladen. Die Form der Pulverwolke 15 kann durch die den beiden Zuleitungen 9 und 21 zugeführte Steuerluft 6 beeinflußt werden.
  • Es versteht sich, daß die Steuerluft 6 nur in solcher Menge zugeführt wird, wie zur Bildung der gewünschten Form der Pulverwolke 15 erforderlich ist, da die Steuerluft 6 die Pulverdichte in an sich unerwünschter Weise verringert. Die vorgeschlagene Dispergiereinrichtung der ersten und zweiten Variante bzw. das damit zugleich vorgeschlagene Verfahren zur Beinflussung der Form der austretenden Pulverwolke sind daher besonders als Dispergiereinrichtung für eine Sprüheinrichtung geeignet, die mit einem Pulver/Luftgemisch mit hohem Pulveranteil arbeitet, wie beispielsweise die in Fig. 1 angedeutete Sprüheinrichtung.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Dispergiereinrichtung
    2
    Fluidierungsbehälter
    3
    Hohlraum
    4
    Rohr
    5
    Bohrung
    6
    Steuerluft
    7
    äußere Kammer
    8
    fluidisiertes Pulver
    9
    Zuleitung
    10
    kleiner Prallkörper, z.B. als Fadenkreuz ausgeführt
    11
    Düse
    12
    Auslaß
    13
    Schließeinrichtung
    14
    Hochspannungselektrode
    15
    Pulverwolke
    16
    Pulver/Luftstrom
    17
    kegelförmiger Prallkörper
    18
    Führungswand
    19
    Zuführungskanal
    20
    Ringkanal
    21
    zweite Zuleitung
    22
    Bohrung
    23
    -
    24
    -
    25
    Entnahmerohr

Claims (11)

  1. Verfahren zur Formung der aus einer - zur elektrostatischen Pulverbeschichtung vorgesehenen - Pulversprüheinrichtung austretenden, aus einem Pulver/Luftgemisch bestehenden Pulverwolke, dadurch gekennzeichnet, daß innerhalb eines Hohlkörpers (3), den das Pulver/Luftgemisch (16) in axialer Sprührichtung durchströmt, auf den Pulver/Luftstrom (16) in tangentialer Richtung eine Druckluft als Steuerluft (6) geleitet wird, die dem Pulver/Luftstrom (16) zusätzlich zum axialen Impuls einen tangentialen Impuls verleiht, wodurch eine Aufweitung des Pulver/Luftstroms (16) zur Pulverwolke (15) unterstützt wird.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerluft (6) aufgeteilt in mehrere Steuerluftströme tangential an mehreren Stellen auf den Pulver/Luftstrom (16) geleitet wird.
  3. Dispergiereinrichtung (1) zur Formung der aus einer - zur elektrostatischen Pulverbeschichtung verwendbaren - Pulversprüheinrichtung austretenden, aus einen Pulver/Luftgemisch (8, 16) bestehenden Pulverwolke (15), dadurch gekennzeichnet, daß ein Hohlkörper (3) angeordnet ist, der
    a) einen axial in Sprührichtung angeordneten Einlaß (11) für einen Pulver/Luftstrom (16) aufweist,
    b) mehrere Bohrungen (5) in seiner Wandung (4, 18) hat, durch die Steuerluft (6) tangential auf den Pulver/Luftstrom (16) leitbar ist, und der
    c) einen Auslaß (12) für den durch die Steuerluft (6) mit einem Drall versehenen Pulver/Luftstrom (16) hat.
  4. Dispergiereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Hohlkörper (3) als Rohr (4) mit Bohrungen (5) für die Steuerlufteinleitung (6, 9) in seiner Wand ausgeführt ist.
  5. Dispergiereinrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Hohlraum (3) als Konus mit Bohrungen für die Steuerlufteinleitung ausgeführt ist, wobei sich der Einlaß für den Pulver/Luftstrom auf der Seite mit dem kleineren Durchmesser befindet.
  6. Dispergiereinrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Dispergiereinrichtung doppelwandig ausgeführt ist und in einer zwischen den Wänden befindlichen äußeren Kammer (7, 19) die Steuerluft (6) einleitbar ist, die durch mehrere Bohrungen (5) in der inneren Wand (4, 18) tangential auf den Pulver/Luftstrom (16) geführt ist.
  7. Dispergiereinrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß am Auslaß (12), beispielsweise auf das Rohr (4), eine Flachdüse aufsteckbar ist.
  8. Dispergiereinrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Auslaß (12) als trichterförmige Erweiterung des Hohlkörpers (3) ausgebildet ist.
  9. Dispergiereinrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß in relativ keinem Abstand zum Einlaß (11) für das Pulver/Luftgemisch (8, 16) in axialer Richtung, noch vor der Einleitungsstelle (5) für Steuerluft (6) ein sehr kleiner Prallkörper (10) angeordnet ist, womit eine Aufweitung des Pulver/Luftstroms (16) und eine verbesserte Wirkung der tangential eingeleiteten Steuerluft (6) erzielt wird.
  10. Dispergiereinrichtung (1), zur Formung des aus einer - zur elektrostatischen Pulverbeschichtung verwendbaren - Pulversprüheinrichtung austretenden, aus einem Pulver/Luftgemisch bestehenden Pulverwolke, dadurch gekennzeichnet, daß
    a) als Einlaß eine Düse (11) angeordnet ist, durch die ein Pulver/Luftstrom (16) axial in Sprührichtung in die Dispergiereinrichtung (1) eintritt,
    b) ein kegelförmiger Prallkörper (10) vorhanden, auf dessen Kegelspitze der Pulver/Luftstrom (16) trifft und entlang des Kegelmantels zu einem Auslaß (12) geleitet wird,
    c) eine vom Kegelmantel des Prallkörpers (17) beabstandete Wand (18) einer trichterförmigen Führung einen Ringspalt (3) bildet, durch den der Pulver/Luftstrom (16) zum Auslaß (12) geführt wird, und
    d) im Bereich der Düse (11) ein Ringkanal (20) mit mehreren Bohrungen (22) angeordnet ist, durch den in einer zur Sprührichtung vorwiegend tangentialen Richtung Steuerluft (6) einleitbar ist, die eine schraubenförmige Bewegung des zum Auslaß strömenden Pulver/Luftstroms (16) bewirkt.
  11. Dispergiereinrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß zusätzlich zur Steuerlufteinleitung über den Ringkanal (20) oder anstelle dieser Steuerlufteinleitung eine tangentiale Einleitung von Steuerluft (6) durch Bohrungen (5) in der Führungswand (18) ermöglicht ist.
EP97105590A 1996-04-10 1997-04-04 Dispergiersystem für eine Pulversprüheinrichtung Expired - Lifetime EP0800868B1 (de)

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DE19614192 1996-04-10
DE19614192A DE19614192A1 (de) 1996-04-10 1996-04-10 Dispergiersystem für eine Pulversprüheinrichtung

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Publication Number Publication Date
EP0800868A1 true EP0800868A1 (de) 1997-10-15
EP0800868B1 EP0800868B1 (de) 1999-03-03

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KR (1) KR970069152A (de)
DE (2) DE19614192A1 (de)
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ES (1) ES2131421T3 (de)

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