EP2504108A1 - Dokumentenvernichter - Google Patents
DokumentenvernichterInfo
- Publication number
- EP2504108A1 EP2504108A1 EP10765364A EP10765364A EP2504108A1 EP 2504108 A1 EP2504108 A1 EP 2504108A1 EP 10765364 A EP10765364 A EP 10765364A EP 10765364 A EP10765364 A EP 10765364A EP 2504108 A1 EP2504108 A1 EP 2504108A1
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- suction
- feed channel
- document shredder
- suction device
- shredded
- 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.)
- Withdrawn
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B02—CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
- B02C—CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
- B02C18/00—Disintegrating by knives or other cutting or tearing members which chop material into fragments
- B02C18/0007—Disintegrating by knives or other cutting or tearing members which chop material into fragments specially adapted for disintegrating documents
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B02—CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
- B02C—CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
- B02C23/00—Auxiliary methods or auxiliary devices or accessories specially adapted for crushing or disintegrating not provided for in preceding groups or not specially adapted to apparatus covered by a single preceding group
- B02C23/18—Adding fluid, other than for crushing or disintegrating by fluid energy
- B02C23/24—Passing gas through crushing or disintegrating zone
- B02C23/26—Passing gas through crushing or disintegrating zone characterised by point of gas entry or exit or by gas flow path
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T137/00—Fluid handling
- Y10T137/794—With means for separating solid material from the fluid
Definitions
- the invention relates to a document shredder for use in offices.
- the material to be shredded with the aid of this document shredder is generally a paper sheet stack of coated or normal paper or environmental paper.
- the material to be shredded in the form of plastic films, such as those used on overhead projectors, or in the form of computer disks and so-called compact discs, briefly referred to as "CD", or digital versatile discs, called “DVD” for short are examples of plastic films, such as those used on overhead projectors, or in the form of computer disks and so-called compact discs, briefly referred to as "CD", or digital versatile discs, called “DVD" for short ,
- a document shredder known, for example, from WO 2007/137761 A1 has a housing whose upper side of the housing is interrupted by an inlet slot for the material to be shredded. Below the inlet slot in the housing, a cutting unit is provided below the inlet slot in the housing.
- This cutting usually consists of two counter rotating and electromotive driven cutting rollers. On the cutting rollers each have a plurality of cutting discs arranged side by side. The cutting discs, in turn, have teeth for comminuting the material to be comminuted. The material to be crushed is effectively crushed during passage through the opposing cutting rollers.
- particulate matter is in dust with a particle size ⁇ 10 ⁇ are spoken.
- inhalable particulate matter with an average particle size ⁇ 10 [im.
- Pulmonary particulate matter has a particle size ⁇ 2.5 ⁇ .
- Ultrafine particles are finally referred to as having a particle size ⁇ 0.1 ⁇ m. All these fine dust types have in common the fact that the fine dust is not visible to the human eye in the ambient air.
- both suction devices are not suitable for extracting the fine dust from a document shredder.
- a high level of heat generation takes place in the area of the cutting unit.
- hot air rises from the cutting unit of a document dissester. Since the fine dust particles are very small and very light, the fine dust particles rise together with the hot air from the cutting unit and are emitted through the insertion slot usually from the document shredder to the outside.
- the object of the invention is to improve a document shredder with regard to its fine dust emission behavior.
- the invention also includes an inventive inherent thickness detection for the thickness of the material to be crushed and also for a self-inventive device for automatic periodic lubrication of the cutting unit.
- a document shredder with a housing wall which has been broken through from an insertion opening of a supply channel is proposed.
- the material to be crushed is introduced into the feed channel of the document shredder.
- the suction device opens into the supply channel. With its suction the suction device is connected to the supply channel.
- the suction device sucks the air stream rising in the feed channel via its suction end and in particular the hot air emerging from the cutting device and forwards air flow and warm air to a blow-out opening. Airflow and hot air are discharged from the document shredder via the blow-out opening.
- the blow-out opening is preceded by a filter element. This filter element is especially suitable for filtering particulate matter.
- the invention is based on the basic idea to connect the inner workings of the document shredder with the suction device and for this purpose to arrange the suction end above the cutting unit.
- the suction end is arranged in the supply channel, so as to suck the entire air flow with the hot air from the chimney-like warm air from the cutting upwardly conductive supply channel so as to capture all particulate matter with.
- This arrangement of the suction end of the suction device also has the advantage that no coarse particles of the material to be comminuted are also extracted. These Coarse particles fall namely only below the cutting unit and fall due to their own weight in a corresponding, arranged below the cutting unit in a conventional manner collecting container. A suction of these coarse particles would have the disadvantage that they could clog the filter element, so that either the suctioned air from the suction device could no longer escape from the suction device and thus the housing of the document shredder or the coarse particles could be deposited on the filter element with the result that the filtering effect of the filter element is affected in relation to the particulate matter.
- the preferably provided widening of the feed channel to an insertion funnel has the advantage that the material to be comminuted can be introduced easily and without precise threading in the document shredder.
- the arrangement of the suction end of the suction device in the region of the introduction funnel favors the suction of the charged with hot dust particles of hot air or exhaust air over the largest possible distance of the feed channel between the inlet opening and the cutting unit.
- the arrangement of the intake or the suction at the bottom, the feed channel facing the end of the insertion funnel has the advantage that there is sufficient installation space for the intake or the suction is available.
- An intake end of the suction device designed as an intake manifold ensures a particularly high suction effect of the suction device.
- the preferred nozzle-like design of the suction device favors the flow behavior of the extracted effluent stream significantly and thus increases the efficiency of the suction device.
- the arrangement of the suction fan in the immediate vicinity of the filter element promotes the supply of all particulate matter in the filter element. In this way, it is effectively prevented that particulate matter remain in the suction device and reach again after switching off the suction device through the suction end in the supply channel.
- microfiber filter insert increases the efficiency and thus the filter performance of the device in addition.
- This virtually hermetically sealed area prevents unwanted diffusion of the air stream containing the particulate matter to the outside. Rather, it is ensured that the air flow must first flow through the filter element before it is blown into the environment.
- the filter element ensures the effective separation of the hot air flow from the fine dust particles in the air stream. It is ensured in this way that the particulate matter safely enter the filter element and are filtered out of the air stream.
- the suction assembly thus created can be safely tested for leaks prior to installation in the document shredder, so that it is ensured that a leaking suction device does not prevent the fine dust particles from being filtered out during operation.
- the design of the suction As an integral component, in principle, retrofitting such a suction device with suitable and existing document shredders.
- the proposed in a preferred embodiment rectangular cross-sectional shape of the feed channel allows a separation of functions such that one long side of the feed channel as a mounting flange for the suction end, in particular designed as an intake suction end of the suction device is effective, while each opposite long side as a mounting surface for an inventive detector for measuring the thickness of the material to be crushed serves.
- the feed channel of two preferably latched together with each other C-shaped half-shells is formed.
- the structure of the detector is very simple.
- a mechanical movable tactile finger interacts with a foil potentiometer.
- the thickness of the material to be shredded is reliably and reliably detected via the feeler finger.
- the film potentiometer generates an electrical signal to the machine control system as a function of the thickness of the material to be comminuted. Depending on this signal, the drive of the document shredder is stopped immediately if the thickness of the material to be shredded is too great. If the thickness of the material to be shredded, however, moves within a permissible interval, the electric drive of the cutting unit can start. At the same time the suction device for the particulate matter is activated.
- the functionality of the cutter of a document shredder is only guaranteed if the cutting rollers are lubricated at regular intervals with a suitable oil. Otherwise it exists Risk that the cutting rollers become clogged with coarse particles from the shredded material and clog it up.
- the lubrication has the task to reduce the friction in the intermeshing cutting rollers.
- regular periodic relubrication of the cutting unit in the case of document shredders is usually forgotten by the operator, despite the fact that the oil can is supplied. Clogging the cutting unit with cutting particles can lead to long-term failure of the cutting unit and thus failure of the entire document shredder.
- a cutting roller For periodic lubrication therefore according to the invention is provided over the wave width of a cutting roller extending trough.
- This trough is arranged above a cutting roller and projects beyond the cutting roller approximately as far as the overlapping area with the opposite cutting roller.
- the opposite side of the cutting drum side wall has a plurality of openings.
- 1 is a sectional view of the housing cover with integrated insertion funnel and subsequent supply channel with attached to the feed suction, with adapted to the feed channel detector for measuring the height of the material to be crushed and with the device for lubricating the cutting unit,
- Fig. 2 is a bottom view of the housing cover with fixed thereto
- FIG. 3 shows the assembly feed channel with attached thereto detector for measuring the thickness of the material to be crushed and with connected suction device
- FIG. 4 is a further sectional view of the housing cover with a view of the feed channel and the intake end of the suction device opening into the feed channel,
- FIG. 5 is a perspective view of a designed as an integral component suction device
- Fig. 6 is a perspective view of the feed channel with detector for
- Fig. 8 is a detail view of the trough of the lubrication device
- Dokumentvemichters with the invention Absaug device on the one hand and without a suction device on the other.
- the inventive document shredder has as a housing on a cabinet, not shown in the drawings.
- a collecting container for the material to be shredded is arranged in the cabinet.
- a consisting of a housing cover 1, a supply channel 2, a cutting unit 3, a drive motor 4, a suction device 5, a detector 6 and a lubricating device 7 assembly is arranged.
- This assembly shows Fig. 1 in a sectional view.
- the housing cover which forms the upper end of the housing wall, is interrupted by an insertion funnel 8.
- the insertion funnel 8 encloses the housing cover end of the feed channel 2.
- the insertion funnel 8 thus opens directly into the feed channel 2.
- In the region of the insertion funnel 8 and configured as a suction 9 suction end of the suction device 5 is arranged.
- the suction device 5 in turn, which can be seen in Fig. 3, the intake manifold 9.
- the intake manifold 9 forms the suction end of the suction device 5.
- the suction device 5 expands from the intake manifold 9 forth like a nozzle.
- the suction fan 10 is initially arranged in the area of the discharge end of the suction device 5.
- the filter element 11 Immediately adjacent to the suction fan 10 is the filter element 11. 1m in the region of the discharge end, the suction device 5 from the end grating 13 is completed.
- the ascending from the cutting unit 3, the fine dust particles containing air stream is sucked in by the suction fan 10 via the intake 9 and flows through the interior of the suction device 5 in the suction direction.
- the feed channel 2 is rectangular in cross section, which shows the view of FIG. 2 particularly well.
- On one long side of the feed channel 2 of the intake 9 of the suction device 5 is mounted, which Fig. 4 shows particularly well.
- the detector 6 is arranged for measuring the thickness of the material to be comminuted.
- the detector 6 in this case consists of the projecting into the feed channel 2, movable sensing finger 15 and cooperating with the scanning finger 15 film potentiometer 16. If, for example, a stack of paper sheets inserted into the insertion funnel 8, this stack passes through the feed channel 2 to the sensing finger 15. As soon as the paper sheet stack in the feed channel 2 reaches the scanning finger 15, the paper sheet stack advances the scanning finger 15 in the release direction 17.
- the disengagement of the sensing finger 1 in the disengaging 17 is measured by the film potentiometer 16 and converted into an electrical signal. If the thickness of the paper sheet stack corresponds to the permissible level, the film posi- tentiometer to the control of the drive motor 4 to start the command to drive the cutting unit 3. On the other hand, if the paper sheet stack is too thick, a corresponding optical or acoustic signal is given. The drive motor 4 shuts down or runs backwards to prevent further shrinkage of the paper sheet stack in the guide channel 2 and in particular in the cutting unit 3.
- the trough 18 is arranged above the cutting unit 3.
- the trough 18 corresponds in width approximately to the width of a cutting roller of the cutting unit 3.
- the trough 18 is arranged above a cutting roller of the cutting unit 3.
- On the tub wall 19, which faces the second cutting roller of the cutting unit 3, the tub 18 has a plurality of apertures 20. Through the apertures 20 18 collected oil can escape in the direction of the cutting unit 3 in the tub.
- the webs 21 are offset from one another to form a labyrinth.
- the webs 21 cause a statistical equal distribution of the amount of oil in the tub 18.
- the trough 18 is connected to the oil reservoir 23 via the supply line 22.
- the supply line 22 introduces oil into the trough 18 at predetermined intervals. This oil lubricates the cutting unit 3, reduces the friction and thus effectively prevents clogging of the cutting unit 3 to be cut with shredding.
- FIG. 9 shows a curve 24.
- the curve 24 indicates the number of particles larger than 0.5 ⁇ m, which are produced in the conventional comminution process using a document-destroying device according to the prior art. At the moment of a cut 140,000 particles are emitted. After 2 minutes this amount drops to 90,000 particles, after 3 minutes to 60,000 particles. The further values can be taken from curve 24 in FIG. 9. After about 15 minutes, the emission of particulate matter stops.
- the second curve shown in FIG. 9, the curve 25, shows the fine dust emission of a document shredder according to the invention with the suction device 5.
- a maximum of 20,000 particles are emitted after 2 minutes.
- the remaining partici- The filters are filtered out by the filter element and thus do not get into the environment at all.
- the amount of the maximum emitted particles is halved again after another minute and approaches the zero line much faster.
- the mode of operation of the document shredder according to the invention is as follows: Through the introduction chute 8 the material to be shredded is introduced in the insertion direction 26 into the document shredder.
- the good to be crushed happens here first the tactile finger 15 of the detector 6. If the detector 6 releases the material to be comminuted for comminution, run the drive motor 4 and thus cutting unit 3 and at the same time the suction fan 10 of the suction device 5 at.
- the lubricated by the lubricating device 7 cutting unit 3 crushes the material to be shredded. This creates heat at the cutting unit 3.
- the rising from the cutting unit 3 against the insertion 26 in the feed channel 2 warm air contains particulate matter.
- the suction fan 10 in this case sucks the air flow with the fine dust particles and conducts them via the filter element 10 through the end grating 13 through to the environment.
- the fine dust particles are thereby filtered out by the filter element 11, while the air substantially purified by the fine dust particles escapes via the end grating 13 to the environment. Most of the particulate matter is thus removed from the airflow.
- the suction fan 10 still runs after a certain time after switching off the drive motor 4.
Landscapes
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Abstract
Dokumentenvernichter mit einer von einer Einführöffnung eines Zuführungskanals (2) für das zu zerkleinernde Gut durchbrochenen Gehäusewand und mit einem sich in Einführrichtung des zu zerkleinernden Guts an den Zuführungskanal (2) anschließenden Schneidwerk (3), gekennzeichnet durch eine mit ihrem Ansaugende in den Zuführungskanal (2) mündende Absaugvorrichtung (5) zum Absaugen des Luftstroms aus dem Zuführungskanal (2) und mit einem Filterelement (11) in der Ausblasöffnung zum Ausfiltern von Feinstaubpartikeln vor dem Ausblasen der abgesaugten Luft aus dem Dokumentenvemichtergehäuse in die Umgebung.
Description
Beschreibung
Dokumentenvernichter
Die Erfindung betrifft einen Dokumentenvernichter für den Einsatz in Büros. Das mit Hilfe dieser Dokumentenvernichter zu zerkleinernde Gut ist in der Regel ein Papierblattstapel aus beschichtetem oder normalem Papier bzw. Umweltpapier. Auch kann das zu zerkleinernde Gut in Form von Kunststofffolien, wie sie auf Tageslichtprojektoren verwendet werden, oder in Form von Computerdisketten und so genannten Compact-Disks, kurz als„CD" bezeichnet, oder aus digitalen vielseitigen Scheiben, kurz„DVD" genannt, vorliegen.
Ein beispielsweise aus der WO 2007/137761 A1 bekannter Aktenvernichter weist ein Gehäuse auf, dessen Gehäuseoberseite von einem Einlaufschlitz für das zu zerkleinernde Gut durchbrochen ist. Unterhalb des Einlaufschlitzes im Gehäuse ist ein Schneidwerk vorgesehen. Dieses Schneidwerk besteht in der Regel aus zwei gegenläufig zueinander rotierenden und elektromotorisch angetriebenen Schneidwalzen. Auf den Schneidwalzen ist jeweils eine Vielzahl von Schneidscheiben nebeneinander angeordnet. Die Schneidscheiben weisen ihrerseits zur Zerkleinerung des zu zerkleinernden Guts Zähne auf. Das zu zerkleinernde Gut wird während des Durchlaufs durch die einander gegenüberliegeden Schneidwalzen wirksam zermalmt.
Im Zuge der gewachsenen Sensibilität für die Feistaubemission von Büromaschinen wird diskutiert, ob beispielsweise Kopiergeräte oder Drucker Feinstaubpartikel emittieren. Von Feinstaub wird bei Staub mit einer Partikelgröße <10 μιη sind, gesprochen. Hierbei wird noch unterschieden in inhalierbaren Feinstaub mit einer durchschnittlichen Partikelgröße <10 [im. Lungengängiger Feinstaub weist eine Partikelgröße < 2,5 μητι auf. Von ultrafeinen Partikeln spricht man schließlich bei einer Partikelgröße < 0,1 μιη. All diesen Feinstaubarten gemeinsam ist die Tatsache, dass der Feinstaub für das menschliche Auge in der Umgebungsluft nicht sichtbar ist.
Im Zusammenhang mit den vorerwähnen Büromaschinen, welchen allen gemeinsam ist, dass sie - ähnlich wie ein Bürocomputer - ein Entlüftungsgebläse zum Ausleiten von Wärme aus dem Gerät aufweisen, wird diskutiert, an der Ausblasöffnung dieses Entlüftungsgebläses ein Filterelement vorzusehen zum Ausfiltern von Feinstaubpartikeln.
Auf dem Gebiet der Dokumentenvernichter ist die Idee bereits entwickelt worden, das zu zerkleinernde Gut unterhalb des Schneidwerks in das Gerät abzusaugen. Dies ist beispielsweise aus der JP 424 00 95 A vom 27.08.1992 bekannt. Aus der JP 11 347 435 A vom 21.12.1999 ist schließlich ein weiterer Dokumentenvernichter bekannt mit einer unterhalb des Schneidwerks und oberhalb des Auffangbehälters für das zu zerkleinernde Gut angeordneten Absaugvorrichtung.
Beide Absaugvorrichtungen eignen sich jedoch nicht zum Absaugen des Fein- staubs aus einem Dokumentenvernichter. Infolge der vom Schneidwerk verrichteten Arbeit findet im Bereich des Schneidwerks eine hohe Wärmeentwicklung statt. Infolge dieser Wärmeentwicklung steigt vom Schneidwerk eines Dokumentenver- nichters Warmluft auf. Da die Feinstaubpartikel sehr klein und sehr leicht sind, steigen die Feinstaubpartikel gemeinsam mit der Warmluft vom Schneidwerk aus auf und werden durch den Einführschlitz in der Regel aus dem Dokumentenvernichter nach außen emittiert.
Hinzu kommt, dass die Feinstaubpartikel auch ohne Wärmeentwicklung im
Schneidwerk dazu tendieren, vom Schneidwerk weg im Zuführungskanal des Dokumentenvernichters in Richtung auf den Einführungsschlitz aufzusteigen, um über den Einführschlitz aus dem Dokumentenvernichter zu emittieren. Dieses Emissionsverhalten der Feinstaubpartikel wird durch die oben beschriebene Wärmeentwicklung und die deshalb aufsteigende Warmluft noch verstärkt.
In Bezug auf die geschilderte Feinstaubemission liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Dokumentenvernichter hinsichtlich seines Feinstaub-Emissions- verhaltens zu verbessern.
Darüber hinaus beinhaltet die Erfindung noch eine für sich selbst erfinderische Dickenerkennung für die Dicke des zu zerkleinernden Guts sowie eine ebenfalls für sich selbst erfinderische Vorrichtung zur selbsttätigen periodischen Schmierung des Schneidwerks.
Insgesamt liegt somit der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Dokumenten- vernichter hinsichtlich seiner Gebrauchseigenschaften zu verbessern.
Zur Verbesserung des Feinstaubpartikel-Emissionsverhaltens ist ein Dokumenten- vernichter mit einer von einer Einführöffnung eines Zuführungskanals durchbrochenen Gehäusewand vorgeschlagen. Durch die Einführöffnung wird das zu zerkleinernde Gut in den Zuführungskanal des Dokumentenvernichters eingebracht. In Einführrichtung des zu verkleinernden Guts schließt sich an den Zuführungskanal das Schneidwerk an. Zugleich mündet in den Zuführungskanal eine Absaugvorrichtung ein. Mit ihrem Ansaugende ist die Absaugvorrichtung am Zuführungskanal angeschlossen. Die Abaugvorrichtung saugt über ihr Ansaugende den im Zuführungskanal aufsteigenden Luftstrom und insbesondere die vom Schneidwerk abgehende Warmluft ab und leitet Luftstrom und Warmluft zu einer Ausblasöffnung weiter. Über die Ausblasöffnung werden Luftstrom und Warmluft aus dem Dokumentenvernichter ausgeleitet. Der Ausblasöffnung vorgeschaltet ist ein Filterelement. Dieses Filterelement ist speziell zum Ausfiltern von Feinstaubpartikeln geeignet.
Die Erfindung beruht auf der Grundüberlegung, das Innenleben des Dokumentenvernichters mit der Absaugvorrichtung zu verbinden und hierfür das Ansaugende oberhalb des Schneidwerks anzuordnen. Das Ansaugende ist dabei im Zuführungskanal angeordnet, um so den gesamten Luftstrom mit der Warmluft aus dem kaminartig die Warmluft vom Schneidwerk nach oben leitenden Zuführungskanal abzusaugen, um so sämtliche Feinstaubpartikel mit zu erfassen.
Diese Anordnung des Ansaugendes der Absaugvorrichtung hat auch den Vorteil, dass keine Grobpartikel des zu zerkleinernden Guts mit abgesaugt werden. Diese
Grobpartikel fallen nämlich erst unterhalb des Schneidwerks an und fallen aufgrund ihres Eigengewichts in einen entsprechenden, unterhalb des Schneidwerks in üblicher Weise angeordneten Auffangbehälter. Ein Absaugen dieser Grobpartikel hätte den Nachteil, dass sie das Filterelement verstopfen könnten, so dass entweder die von der Absaugvorrichtung abgesaugte Luft nicht mehr aus der Absaugvorrichtung und damit dem Gehäuse des Dokumentenvernichters entweichen könnte oder die Grobpartikel sich auf dem Filterelement ablagern könnten mit der Folge, dass die Filterwirkung des Filterelements in Bezug auf die Feinstaubpartikel beeinträchtigt wird.
Mit der Erfindung ist es ohne weiteres möglich, den Großteil der durch den Zer- kleinerungsprozess im Dokumentenvernichter auftretenden Feinstaubpartikel abzusaugen, so dass die Feinstaubbelastung für die Umgebungsluft des Dokumentenvernichters signifikant reduziert wird.
Die vorzugsweise vorgesehene Aufweitung des Zuführungskanals zu einem Einführtrichter hat den Vorteil, dass das zu zerkleinernde Gut einfach und ohne präzises Einfädeln in den Dokumentenvernichter eingebracht werden kann. Die Anordnung des Ansaugendes der Absaugvorrichtung im Bereich des Einführtrichters begünstigt das Absaugen der mit Feinstaubpartikeln der belasteten Warmluft bzw. Abluft über eine möglichst große Strecke des Zuführungskanals zwischen der Ein- führöffnung und dem Schneidwerk. Zur Effizienzsteigerung des Absaugvorgangs ist es vorteilhaft, besonders nah am Entstehungsort der Feinstaubpartikel abzusaugen. Aufgrund des Aufsteigens der Feinstaubpartikel mit der im Schneidwerk entstehenden Warmluft wäre es deshalb theoretisch vorteilhaft, direkt oberhalb des Schneidwerks die Feinstaubpartikel abzusaugen. Tests haben jedoch ergeben, dass es nicht schadet, wenn die mit den Feinstaubpartikeln angereicherte Warmluft zunächst im Zuführungskanal aufsteigt, um am unteren, dem Zuführungskanal zugewandten Ende des Einführtrichters abgesaugt zu werden. Die Anordnung des Ansaugstutzen bzw. des Ansaugendes am unteren, dem Zuführungskanal zugewandten Ende des Einführtrichters hat den Vorteil, dass dort ein ausreichender Einbauraum für den Ansaugstutzen bzw. das Ansaugende zur Verfügung steht.
Ein als Ansaugstutzen ausgestaltetes Ansaugende der Absaugvorrichtung gewährleistet eine besonders hohe Saugwirkung der Absaugvorrichtung. Die bevorzugte düsenartige Ausgestaltung der Absaugvorrichtung begünstigt das Strömungsverhalten des abgesaugten Ablaufstroms signifikant und steigert damit den Wirkungsgrad der Absaugvorrichtung. Die Anordnung des Sauggebläses in direkter Nähe zum Filterelement begünstigt die Zuführung sämtlicher Feinstaubpartikel in das Filterelement. Auf diese Weise wird es wirksam verhindert, dass Feinstaubpartikel in der Absaugvorrichtung verbleiben und nach dem Abschalten der Absaugvorrichtung wieder durch das Ansaugende in den Zuführungskanal gelangen.
Die Verwendung eines mehrschichtigen, aus Mikrofasern bestehenden Filtereinsatzes erhöht den Wirkungsgrad und damit die Filterleistung der Vorrichtung zusätzlich.
Die Ausgestaltung der Absaugvorrichtung als integrales Bauteil, welches ein als Ansaugstutzen ausgebildetes Ansaugende, das Sauggebläse, das Filterelement und das Abschlussgitter am Ausblasende umfasst, sorgt zum einen dafür, dass der gesamte abgesaugte Luftstrom mit den Feinstaubpartikeln in einen von der Umgebungsluft gleichsam hermetisch abgeriegelten Bereich aus dem Inneren des Dokumentenvernichters ausgeleitet wird. Dieser nahezu hermetisch abgeriegelte Bereich verhindert ein unerwünschtes Diffundieren des die Feinstaubpartikel enthaltenden Luftstroms nach außen. Vielmehr ist sichergestellt, dass der Luftstrom zunächst das Filterelement durchströmen muss, bevor er in die Umgebung ausgeblasen wird. Das Filterelement gewährleistet hierbei die wirksame Trennung des Warmluftstroms von den im Luftstrom befindlichen Feinstaubpartikeln. Es ist auf diese Weise gewährleistet, dass die Feinstaubpartikel sicher in das Filterelement gelangen und so aus dem Luftstrom ausgefiltert werden.
Zudem lässt sich die so geschaffene Absaugbaugruppe vor dem Einbau in den Dokumentenvernichter auf Dichtigkeit sicher prüfen, so dass gewährleistet ist, dass nicht eine undichte Absaugvorrichtung im Betrieb das Ausfiltern der Feinstaubpartikel verhindert. Schließlich ermöglicht es die Ausgestaltung der Absaug-
Vorrichtung als integrales Bauteil prinzipiell auch, eine solche Absaugvorrichtung bei geeigneten und vorhandenen Dokumentenvernichtern im Nachhinein nachzu- rüsten.
Die in bevorzugter Ausgestaltung vorgeschlagene rechteckförmige Querschnittsform des Zuführungskanals ermöglicht eine Funktionstrennung dergestalt, dass die eine Langseite des Zuführungskanals als Montageflansch für das Absaugende, insbesondere das als Ansaugstutzen ausgestaltete Absaugende der Absaugvorrichtung wirksam ist, während die jeweils gegenüberliegende Langseite als Montagefläche für einen erfinderischen Detektor zur Messung der Dicke des zu zerkleinernden Guts dient. In vorteilhafter Ausgestaltung wird der Zuführungskanal aus zwei vorzugsweise miteinander verrastbaren C-förmigen Halbschalen gebildet.
Der Aufbau des Detektors ist denkbar einfach. Ein mechanischer beweglicher Tastfinger wirkt hierbei mit einem Folienpotentiometer zusammen. Über den Tastfinger wird die Dicke des zu zerkleinernden Guts zuverlässig und sicher detektiert. Das Folienpotentiometer erzeugt in Abhängigkeit von der Dicke des zu zerkleinernden Guts ein elektrisches Signal an die Maschinensteuerung. In Abhängigkeit von diesem Signal wird der Antrieb des Dokumentenvernichters bei zu großer Dicke des zu zerkleinernden Guts sofort gestoppt. Bewegt sich die Dicke des zu zerkleinernden Guts hingegen in einem zulässigen Intervall, kann der Elektroantrieb des Schneidwerks anlaufen. Zugleich wird auch die Absaugvorrichtung für die Feinstaubpartikel aktiviert.
Die Anordnung des Ansaugendes der Absaugvorrichtung an einer Langseite des Zuführungskanals einerseits und des erfindungsmäßigen Detektors an der gegenüberliegenden Langseite des Zuführungskanals andererseits führt zu einer sauberen funktionalen Trennung innerhalb des Dokumentenvernichters.
Schließlich ist die Funktionstüchtigkeit des Schneidwerks eines Dokumentenvernichters nur dann gewährleistet, wenn die Schneidwalzen in regelmäßigen Abständen mit einem geeigneten Öl abgeschmiert werden. Andernfalls besteht das
Risiko, dass die Schneidwalzen sich mit groben Partikeln aus dem zerkleinerten Gut zusetzen und gleichsam verstopfen. Darüber hinaus hat die Schmierung die Aufgabe, die Reibung im Bereich der miteinander kämmenden Schneidwalzen herabzusetzen. Erfahrungsgemäß wird die regelmäßige periodische Nachschmierung des Schneidwerks bei Dokumentenvernichtern trotz eines mitgelieferten Öl- kännchens vom Bediener in der Regel vergessen. Das Zusetzen des Schneidwerks mit Schneidpartikeln kann langfristig zum Ausfall des Schneidwerks und damit zum Ausfall des gesamten Dokumentenvernichters führen.
Zur periodischen Schmierung ist deshalb erfindungsgemäß eine sich über die Wellenbreite einer Schneidwalze erstreckende Wanne vorgesehen. Diese Wanne ist oberhalb einer Schneidwalze angeordnet und überragt die Schneidwalze etwa bis hin zum Überlappungsbereich mit der gegenüberliegenden Schneidwalze. Die der gegenüberliegenden Schneidwalze zugewandte Wannenseitenwand weist eine Vielzahl von Durchbrechungen auf. Wird die Wanne mit Schmieröl befüllt, strömt das Öl durch die Durchbrechungen aus der Wanne aus und tröpfelt in den Bereich zwischen den beiden einander gegenüberliegenden Wellen ein. Zur gleichmäßigen Verteilung des Öls in der Wanne sind zueinander versetzt angeordnete Stege, welche aus dem Wannenboden emporragen, vorgesehen. Diese Stege bilden eine labyrinthartige Aufteilung des Wannenbodens. Infolge dieser labyrinthartigen Unterteilung des Wannenbodens wird eine in die Wanne einströmende Schmierölmenge gleichmäßig über den Wannenboden verteilt, wodurch gewährleistet ist, dass durch jede der oben erwähnten Durchbrechungen etwa dieselbe Schmierölmenge in Richtung auf die Schneidwalzen aus der Wanne ausgeleitet wird. Zur Schmierung der Schneidwalzen wird in periodischen Abständen aus einem im Dokumentenvernichter fest angeordneten oder mit dem Doku- mentenvernichter verbundenen Ölreservoir eine gewisse Ölmenge in die Wanne eingespritzt oder eingeleitet. Infolge der labyrinthartigen Ausgestaltung des Wannenbodens werden die Einzelteile des Schneidwerks gleichmäßig
durchgeschmiert.
Anhand des in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels wird die Erfindung mit weiteren Einzelheiten erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 eine geschnittene Ansicht des Gehäusedeckels mit integriertem Einführtrichter und sich daran anschließendem Zuführkanal mit am Zuführkanal angeschlossener Absaugvorrichtung, mit am Zuführkanal adaptiertem Detektor zur Messung der Höhe des zu zerkleinernden Guts sowie mit der Vorrichtung zur Schmierung des Schneidwerks,
Fig. 2 eine Ansicht von unten in den Gehäusedeckel mit daran fixiertem
Zuführungskanal und mit am Zuführungskanal angeflanschter Absaugvorrichtung,
Fig. 3 die Baugruppe Zuführungskanal mit daran angebrachtem Detektor zur Messung der Dicke des zu zerkleinernden Guts und mit angeschlossener Absaugvorrichtung,
Fig. 4 eine weitere geschnittene Darstellung des Gehäusedeckels mit Blick auf den Zuführkanal und das in den Zuführkanal mündende Ansaugende der Absaugvorrichtung,
Fig. 5 eine perspektivische Ansicht einer als integrales Bauteil ausgestalteten Absaugvorrichtung,
Fig. 6 eine perspektivische Ansicht des Zuführungskanals mit Detektor zur
Messung der Dicke des zu zerkleinernden Guts,
Fig. 7 eine Aufsicht auf das Schneidwerk mit darüber angeordneter Einrichtung zur Schmierung,
Fig. 8 eine Detailansicht der Wanne der Schmierungseinrichtung aus
Fig. 8,
Fig. 9 die Gegenüberstellung des Feinstaubpartikelausstoßes eines
Dokumentenvemichters mit der erfindungsmäßigen Absaug Vorrichtung einerseits und ohne eine Absaugvorrichtung andererseits.
Der erfindungsmäßige Dokumentenvernichter weist als Gehäuse einen in den Zeichnungen nicht dargestellten Schrank auf. Im Schrank ist ein Auffangbehälter für das zu zerkleinernde Gut angeordnet. Oberhalb des Auffangbehälters ist eine aus einem Gehäusedeckel 1 , einem Zuführungskanal 2, einem Schneidwerk 3, einem Antriebsmotor 4, einer Absaugvorrichtung 5, einem Detektor 6 und einer Schmiereinrichtung 7 bestehende Baugruppe angeordnet. Diese Baugruppe zeigt
Fig. 1 in geschnittener Darstellung. Der Fig. 1 ist darüber hinaus zu entnehmen, dass der Gehäusedeckel, welcher den oberen Abschluss der Gehäusewand bildet, von einem Einführtrichter 8 durchbrochen ist. Der Einführtrichter 8 umschließt das gehäusedeckelseitige Ende des Zuführungskanals 2. Der Einführtrichter 8 mündet also direkt in den Zuführungskanal 2. Im Bereich des Einführtrichters 8 ist auch das als Ansaugstutzen 9 ausgestaltete Ansaugende der Absaugvorrichtung 5 angeordnet.
Die Absaugvorrichtung 5 umfasst ihrerseits, was in Fig. 3 erkennbar ist, den Ansaugstutzen 9. Der Ansaugstutzen 9 bildet dabei das Ansaugende der Absaugvorrichtung 5. Die Absaugvorrichtung 5 weitet sich vom Ansaugstutzen 9 her düsenartig auf. Im Bereich des Ausblasendes der Absaugvorrichtung 5 ist zunächst das Sauggebläse 10 angeordnet. Direkt benachbart zum Sauggebläse 10 ist das Filterelement 11. 1m Bereich des Ausblasendes ist die Absaugvorrichtung 5 vom Abschlussgitter 13 abgeschlossen. Der vom Schneidwerk 3 aufsteigende, die Feinstaubpartikel enthaltende Luftstrom wird vom Sauggebläse 10 über den Ansaugstutzen 9 angesaugt und durchströmt in Saugrichtung 14 den Innenraum der Absaugvorrichtung 5.
Der Zuführungskanal 2 ist im Querschnitt rechteckförmig, was die Ansicht der Fig. 2 besonders gut zeigt. Auf der einen Langseite des Zuführungskanals 2 ist der Ansaugstutzen 9 der Absaugvorrichtung 5 angebracht, was Fig. 4 besonders gut zeigt. Dem Ansaugstützen 9 gegenüberliegend ist, was Fig. 6 zeigt, der Detektor 6 zur Messung der Dicke des zu zerkleinernden Guts angeordnet. Der Detektor 6 besteht hierbei aus dem in den Zuführungskanal 2 hineinragenden, beweglichen Tastfinger 15 und dem mit dem Tastfinger 15 zusammenwirkenden Folienpotentiometer 16. Wird in den Einführtrichter 8 beispielsweise ein Stapel Papierblätter eingeschoben, durchläuft dieser Stapel den Zuführungskanal 2 bis zum Tastfinger 15 hin. Sobald der Papierblattstapel im Zuführungskanal 2 den Tastfinger 15 erreicht, rückt der Papierblattstapel den Tastfinger 15 in Ausrückrichtung 17 aus. Die Ausrückbewegung des Tastfingers 1 in Ausrückrichtung 17 wird vom Folienpotentiometer 16 gemessen und in ein elektrisches Signal umgewandelt. Entspricht die Stärke des Papierblattstapels dem zulässigen Maß, gibt das Folienpo-
tentiometer an die Steuerung des Antriebsmotors 4 den Befehl zum Antrieb des Schneidwerks 3 anzulaufen. Ist der Papierblattstapel hingegen zu dick, wird ein entsprechendes optisches oder akustisches Signal gegeben. Der Antriebsmotor 4 schaltet ab oder läuft rückwärts, um ein weiteres Einlaufen des Papierblattstapels in den Führungskanal 2 und insbesondere in das Schneidwerk 3 zu verhindern.
Oberhalb des Schneidwerks 3 ist die Wanne 18 angeordnet. Die Wanne 18 entspricht in ihrer Breite etwa der Breite einer Schneidwalze des Schneidwerks 3. Die Wanne 18 ist oberhalb der einen Schneidwalze des Schneidwerks 3 angeordnet. An der Wannenwand 19, welche der zweiten Schneidwalze des Schneidwerks 3 zugewandt ist, weist die Wanne 18 eine Vielzahl von Durchbrechungen 20 auf. Durch die Durchbrechungen 20 kann in der Wanne 18 gesammeltes Öl in Richtung auf das Schneidwerk 3 entweichen. Zur gleichmäßigen Verteilung des Öls in der Wanne 18 stehen aus dem Wannenboden der Wanne 18 Stege 21 hervor. Die Stege 21 sind zur Bildung eines Labyrinths versetzt zueinander angeordnet. Die Stege 21 bewirken eine statistische Gleichverteilung der in der Wanne 18 befindlichen Ölmenge. Die Wanne 18 ist über die Zuleitung 22 mit dem Ölvorratsbe- hälter 23 verbunden. Die Zuleitung 22 leitet in vorgegebenen Intervallen Öl in die Wanne 18 ein. Dieses Öl schmiert das Schneidwerk 3, reduziert die Eigenreibung und verhindert so wirksam das Zusetzen des Schneidwerks 3 mit zu zerkleinerndem Schnittgut.
Fig. 9 zeigt schließlich eine Kurve 24. Die Kurve 24 gibt die Anzahl der Partikel größer als 0,5 μιτι, welche beim üblichen Zerkleinerungsvorgang mit einem Doku- mentenvernichter nach dem Stand der Technik entstehen. Im Moment eines Schnitts werden 140.000 Partikel emittiert. Nach 2 Minuten sinkt diese Menge auf 90.000 Partikel ab, nach 3 Minuten auf 60.000 Partikel. Die weiteren Werte sind der Kurve 24 in Fig. 9 zu entnehmen. Nach etwa 15 Minuten bricht die Emission der Feinstaubpartikel ab.
Die zweite, in Fig. 9 dargestellte Kurve, die Kurve 25, zeigt die Feinstaubemission eines erfindungsmäßigen Dokumentenvernichters mit der Absaugvorrichtung 5. Hier werden nach 2 Minuten maximal 20.000 Partikel emittiert. Die übrigen Parti-
kel werden vom Filterelement ausgefiltert und gelangen somit gar nicht in die Umgebung. Darüber hinaus wird die Menge der maximal emittierten Partikel bereits nach einer weiteren Minute wieder halbiert und nähert sich sehr viel schneller wieder der Nulllinie.
Die Funktionsweise des erfindungsmäßigen Dokumentenvernichters ist folgende: Durch den Einführtricher 8 wird das zu zerkleinernde Gut in Einführrichtung 26 in den Dokumentenvernichter eingeführt. Das zu zerkleinernde Gut passiert hierbei zunächst den Tastfinger 15 des Detektors 6. Gibt der Detektor 6 das zu zerkleinernde Gut zur Zerkleinerung frei, laufen der Antriebsmotor 4 und damit Schneidwerk 3 und zugleich das Sauggebläse 10 der Absaugvorrichtung 5 an. Das von der Schmiervorrichtung 7 geschmierte Schneidwerk 3 zerkleinert das zu zerkleinernde Gut. Hierbei entsteht Wärme am Schneidwerk 3. Die vom Schneidwerk 3 gegen die Einführrichtung 26 im Zuführungskanal 2 aufsteigende Warmluft enthält Feinstaubpartikel. Diese Feinstaubpartikel werden mit der Warmluft und sonst vorhandenen Feinstaubpartikeln aus dem Zuführungskanal 2 über den Ansaugstutzen 9 der Absaugvorrichtung 5 in die Absaugvorrichtung 5 eingesaugt. Das Sauggebläse 10 saugt hierbei den Luftstrom mit den Feinstaubpartikeln an und leitet sie über das Filterelement 10 durch das Abschlussgitter 13 hindurch an die Umgebung ab. Die Feinstaubpartikel werden hierbei vom Filterelement 11 ausgefiltert, während die von den Feinstaubpartikeln im Wesentlichen gereinigte Luft über das Abschlussgitter 13 an die Umgebung entweicht. Der Großteil der Feinstaubpartikel wird so aus dem Luftstromaus entfernt. Um einen Rücklauf des Luftstroms in den Zuführungskanal 2 und die Emission weiterer Feinstaubpartikel zu verhindern, läuft das Sauggebläse 10 noch eine gewisse Zeit nach dem Abschalten des Antriebsmotors 4 nach.
Bezugszeichenliste
1 Gehäusedeckel
2 Zuführungskanal
3 Schneidwerk
4 Antriebsmotor
5 Absaugvorrichtung
6 Detektor
7 Schmiereinrichtung
8 Einführtrichter
9 Ansaugstutzen
10 Sauggebläse
11 Filterelement
12 Ausblasende
13 Abschlussgitter
14 Saugrichtung
15 Tastfinger
16 Folienpotentiometer
17 Ausrückrichtung
18 Wanne
19 Wannenwand
20 Durchbrechung
21 Steg
22 Zuleitung
23 Ölvorratsbehälter
24 Kurve - Partikelausstoß Dokumentenvernichter ohne Absaugvorrichtung
25 Kurve - Dokumentenvernichter mit Absaugvorrichtung für Feinstaubpartikel
26 Einführrichtung
Claims
Ansprüche
Dokumentenvernichter mit einer von einer Einführöffnung eines Zuführungskanals (2) für das zu zerkleinernde Gut durchbrochenen Gehäusewand und mit einem sich in Einführrichtung (26) des zu zerkleinernden Guts an den Zuführungskanal (2) anschließenden Schneidwerk (3),
gekennzeichnet durch
eine mit ihrem Ansaugende in den Zuführungskanal (2) mündende Absaugvorrichtung (5) zum Absaugen des Luftstroms aus dem Zuführungskanal (2) und mit einem Filterelement (11 ) in der Ausblasöffnung zum Ausfiltern von Feinstaubpartikeln vor dem Ausblasen der abgesaugten Warmluft aus dem Dokumentenvernichtergehäuse in die Umgebung.
Dokumentenvernichter nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Zuführungskanal (2) im Bereich der Einführöffnung zu einem Einführtrichter (8) aufgeweitet ist und dass das vorzugsweise als sich in Richtung auf den Zuführungskanal (2) verjüngender Ansaugstutzen (9) ausgestaltete Ansaugende der Absaugvorrichtung (5) in den Einführtrichter (8) mündet.
Dokumentenvernichter nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet
dass sich die Absaugvorrichtung (5) vom Ansaugende her nach Art einer Düse in ihrem Querschnitt in Richtung auf ein Sauggebläse (10) aufweitet und dass das Sauggebläse (10) in Saugrichtung (14) dem Filterelement (11 ) vorgeschaltet ist.
t. Dokumentenvernichter nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
gekennzeichnet durch
einen vorzugsweise mehrschichtigen Filtereinsatz aus Mikrofasern als Filterelement (11 ).
5. Dokumentenvernichter nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
gekennzeichnet durch
einen im Querschnitt rechteckformigen Zuführungskanal (2) in dessen eine Langseite das Ansaugende der Absaugvorrichtung (5) einmündet.
6. Als integrales Bauteil ausgestaltete und ein vorzugsweise als Ansaugstutzen (9) ausgebildetes Ansaugende, ein Sauggebläse (10), ein Filterelement (11 ) sowie ein dem Filterelement (11 ) nachgelagertes, den Abschluss des Ausblasendes bildendes Abschlussgitter (13) umfassende Absaugvorrichtung (5) zum Einbau in einen Dokumentenvernichter nach einem der Ansprüche 1 bis 5.
7. Dokumentenvernichter insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 6 mit einer von einer Einführöffnung eines im Querschnitt rechteckformigen Zuführungskanals (2) für das zu zerkleinernde Gut durchbrochenen Gehäusewand und mit einem sich in Einführrichtung (26) des zu zerkleinernden Guts an den Zuführungskanal (2) anschließenden Schneidwerk (3),
gekennzeichnet durch
einen an einer Langseite des Zuführungskanals (2) angeordneten Detektor (6) zur Messung der Dicke des zu zerkleinernden Guts, umfassend einen in den Zuführungskanal (2) hineinragenden, quer zur Einführrichtung (26) des zu zerkleinernden Guts in Ausrückrichtung (17) beweglichen Tastfinger (15) und ein vom Tastfinger (15) gesteuertes Folienpotentiometer (16).
8. Dokumentenvernichter nach einem der Ansprüche 1 bis 6 und nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet
dass der Detektor (6) an der einen Langseite und das Ansaugende der Absaugvorrichtung (5) an der gegenüberliegenden anderen Langseite des Zuführungskanals (2) angeordnet ist.
9. Dokumentenvernichter nach Anspruch 8,
gekennzeichnet durch
einen aus zwei im Querschnitt C-förmigen, mit ihren C-Mäulern einander zugewandten Halbschalen zusammengesetzten, im Querschnitt rechteck- förmigen Zuführungskanal (2) derart, dass die eine Halbschale das Anschlussteil für die Absaugvorrichtung (5) und dass die andere, gegenüberliegende Halbschale das Trägerteil für den Detektor (6) bildet.
10. Dokumentenvernichter insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 9 mit einem zwei korrespondierende, das zu zerkleinernde Gut zwischen sich zerkleinernde Schneidwalzen umfassenden Schneidwerk (3),
gekennzeichnet
durch eine oberhalb der einen Schneidwalze angeordnete, sich über die Wellenbreite der Schneidwalze erstreckende Wanne (18) mit einer Vielzahl von Durchbrechungen (20) in der der zweiten Schneidwalze zugewandten Wannenwand (19) und mit einem aus mehreren, zueinander versetzt angeordneten, aus dem Wannenboden emporragenden Stegen (21 ) gebildeten Labyrinth im Wanneninnenraum und durch eine die Wanne (18) im voreingestellten Intervallen mit Schmieröl füllende Beschickungsvorrichtung zur regelmäßigen Schmierung des Schneidwerks (3) mit Schmieröl.
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