WO2009003699A2 - Waffelblockkühlanlage - Google Patents
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- WO2009003699A2 WO2009003699A2 PCT/EP2008/005425 EP2008005425W WO2009003699A2 WO 2009003699 A2 WO2009003699 A2 WO 2009003699A2 EP 2008005425 W EP2008005425 W EP 2008005425W WO 2009003699 A2 WO2009003699 A2 WO 2009003699A2
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D13/00—Stationary devices, e.g. cold-rooms
- F25D13/06—Stationary devices, e.g. cold-rooms with conveyors carrying articles to be cooled through the cooling space
- F25D13/067—Stationary devices, e.g. cold-rooms with conveyors carrying articles to be cooled through the cooling space with circulation of gaseous cooling fluid
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- A—HUMAN NECESSITIES
- A21—BAKING; EDIBLE DOUGHS
- A21C—MACHINES OR EQUIPMENT FOR MAKING OR PROCESSING DOUGHS; HANDLING BAKED ARTICLES MADE FROM DOUGH
- A21C15/00—Apparatus for handling baked articles
Definitions
- the invention relates to a waffle block cooling system with an inlet zone, a cooling zone and an outlet zone for the wafer blocks.
- Waffle block coolers are used in confectionery production lines where wafer blocks are produced and processed into small wafers or wafers to solidify the wafer blocks before they are cut and split into many small wafers. In such production lines z. As small cream-filled wafers or waffle slices, or coated with chocolate waffle slices, or waffles containing chocolate bars or chocolate bars and packaged.
- the waffles are produced, which are formed as multi-layered laminates, in which waffle sheets and cream layers are arranged alternately one above the other.
- a waffle leaf is arranged as a cover sheet or a stiff cream layer.
- the wafer sheets are produced at the top of the production line in a continuous wafer baking oven or baking machine made of liquid wafer dough.
- the waffle oven is followed by a waffle leaf cooler.
- the freshly baked, crispy-brittle wafer sheets are cooled to room temperature.
- the waffle leaf cooler is followed by a wafer-spreading machine.
- the crispy-brittle waffle leaves are coated on the top with a cream made spreadable by heating and then superimposed to waffles blocks.
- the crispy, brittle waffle leaves and the soft cream layers are alternately superimposed.
- the wafer sheet coater then follows the waffle block cooling system.
- the waffle blocks are cooled to solidify their cream layers and increase the integrity within the waffle blocks.
- the waffled blocks are transformed into stiff, dimensionally stable blocks, in which the baked wafers are firmly joined together by the cream layers.
- the chilled wafer blocks are discharged from the chiller as dimensionally stable blocks and fed to the second section of the production line, where the wafer blocks are cut and split into small wafer pieces.
- Known waffle block cooling systems are designed as a cooling channel, as a cooling tower or as a wafer cooling press.
- a waffle block cooling system which is designed as a horizontal cooling channel
- the waffle blocks lie loosely on a horizontally encircling, endless conveyor belt or on horizontally encircling, juxtaposed, endless round belts.
- the wafer blocks are conveyed by the conveyor belt or by the round belts through the horizontally extending cooling zone of the cooling channel.
- the Waffle blocks At the end of the cooling zone, the Waffle blocks as rigid rigid blocks from the cooling channel.
- both waffle blocks with cover sheet and waffle blocks without cover sheet can be cooled.
- the usually quite considerable length of the cooling channel is matched to the cooling time of the wafer blocks.
- This waffle block cooling system therefore has a large footprint. From AT-PS 226 621 a designed as a cooling tower waffle block cooling system is known.
- the cooling tower includes front and rear vertical cooling zones and an endless chain conveyor that conveys the waffle blocks introduced into the cooling tower in the inlet zone first through the front vertical cooling zone and then down through the rear vertical cooling zone to the outlet zone.
- the wafer blocks are output as rigid, dimensionally stable blocks from the cooling tower.
- the waffle blocks lie loosely on the carrier plates of the chain conveyor.
- the driver plates are arranged along the side facing away from the refrigerators of the two cooling zones outside of the chain conveyor in the direction of rotation just behind each other.
- both waffle blocks with cover sheet and waffle blocks without cover sheet can be cooled.
- the cooling tower has a much smaller footprint compared to the cooling channel, but requires a relatively large room height at the site.
- a waffle block cooling system designed as a waffle cooling press in which the waffle blocks are not only cooled, but are previously compressed to a specific thickness.
- the chain links carry two-piece holding tongs, each receiving only a waffle block and squeeze it with its two Zangen former from above and from below to a certain thickness.
- the waffle cooling press therefore, only waffled blocks provided with a cover sheet can be cooled.
- the wafer blocks received in the inlet zone by the holding tongs of the chain conveyor are dispensed in the outlet zone as rigid, dimensionally stable blocks from the holding tongs of the chain conveyor.
- the present invention proposes a new improved wafer book cooling system can be cooled without a cover page in both * wafer blocks with a cover sheet and wafer blocks.
- the cooling system provides an inlet zone for the wafer blocks to be cooled, a cooling zone for the wafer blocks and an outlet zone for the cooled wafer blocks.
- the cooling system has a main conveyor system extending from the inlet zone through the cooling zone to the outlet zone.
- the main conveyor transports from their structurally separate transport containers through the cooling zone into the outlet zone.
- the transport containers are open to the front and to the rear and contain stacked shelves on which lie the waffles to be cooled.
- a charging station is provided, in the empty transport container with the to be cooled Waffle blocks are loaded.
- a first transfer device is provided in the inlet zone. This conveys the transport containers filled with wafer blocks to be cooled to the main conveyor and transfers them to them.
- a second transfer device In the outlet zone, a second transfer device is provided.
- the latter removes the transport containers, which are filled with cooled wafer blocks, from the main conveyor and transfers them to an unloading station, which is arranged at the end of the outlet zone.
- the unloading station the cooled waffle blocks are removed from the transport containers and discharged from the cooling system.
- the empty transport containers are conveyed from the outlet zone back to the inlet zone by a return conveyor system running counter to the main conveyor system.
- the cooling system according to the invention are supplied to the wafer blocks in the inlet zone.
- the loading station one transport container after another is filled with wafer blocks, while it is gradually raised by a separate loading device or by the first Mattergabevorrich-'ggs to each intermediate shelf.
- the filled transport containers are transported from the firstsupervisedefgabevo ⁇ chtung to the main conveyor and passed to this.
- the main conveyor then conveys the filled transport containers through the cooling zone in which the wafer blocks lying on the shelves of the transport containers are cooled with cooling air flowing transversely through the transport containers.
- one transport container after the other is removed by the second transfer device from the main conveyor and transported to the unloading station.
- each transport container is then lowered step by step by an own unloading device or by the second transfer device about an intermediate bottom, while a cooled wafer block after the other is removed from the transport container and discharged from the cooling system.
- the empty transport containers are transferred to the return system and transported by this back to the inlet zone.
- the return conveyor can be arranged next to the main conveyor as well as below it.
- the transport containers are designed as mechanically stable boxes, in which the wafer blocks to be cooled lie on the intermediate shelves arranged one above the other.
- the distance between two stacked shelves is significantly larger than the thickest wafer block to be cooled.
- the waffle block lying on an intermediate floor is separated from the intermediate floor arranged above it by a free space through which cooling air flows in the cooling zone.
- the waffles loosely rest on the shelves of the transport containers as they pass through the refrigeration system.
- the transport containers are emptied in the outlet zone and then remain in the refrigeration system. They are transported in the empty state of the return line back into the inlet zone, where they are fed again to be cooled wafer blocks.
- the transport containers each have two rigid, air-permeable side walls, which are connected to the shelves Start.
- the intermediate floors can be provided with numerous air passage openings.
- the air-permeable side walls can be designed as a bar grate which only provides two vertical bars, which are at a large distance from one another. arranged other and are rigidly connected to all shelves of the transport container.
- the side walls can also be designed as rigid sheets, which are provided with numerous air passage openings for the cooling air.
- stackable transport containers can be provided for receiving the wafer blocks to be cooled with stackable shelves arranged one above the other, which after being filled with wafer blocks to be cooled are stacked by the first transfer device to form container stacks.
- This design makes it possible to increase the capacity of the cooling system on the number of stacked to a stack of containers transport container.
- the stacks of containers generated by the first transfer device are conveyed from the main request system through the cooling zone to the outlet zone. There, the container stacks are resolved by the second transfer device when it passes the filled with cooled waffle blocks Tränsport whatsoeverer individually to the unloading station.
- the stackable transport containers are also designed as mechanically stable boxes, which have air-permeable side walls with which the intermediate floors are rigidly connected.
- air-permeable side walls in each case two vertical bars may be provided, which are separated by a large gap from each other and rigidly connected to all shelves.
- the first transfer device may be provided between the inlet zone and the outlet zone by the first transfer device with filled transport containers temporarily refillable buffer zone.
- Such a refrigeration system can be switched over from normal operation, in which wafer blocks to be cooled in the inlet zone and wafer blocks cooled in the unloading station, to a buffer mode in which the output of cooled wafer blocks is stopped while wafer blocks to be cooled continue to be taken in the inlet zone become.
- the transport containers filled with wafer blocks to be cooled in the loading station are introduced into the buffer zone by the first transfer device. When using stackable transport containers, these are stacked in the buffer zone. After the end of the buffering operation, the filled transport containers from the buffer zone and the filled transport containers from the loading station are alternately transferred from the first transfer device to the main conveyor system and conveyed by the latter through the cooling zone.
- the cooling system switchable from normal operation to buffer operation allows the wafer block producing part of the production line to continue to run for some time in a waffle-block producing and processing confectionery production line while eliminating a malfunction in the part of the production line processing the wafer blocks, or a cutting tool replaced or in a packaging machine, the packaging film is replaced or replaced.
- the baking machine arranged at the beginning of the production line in which the large-format, crispy, brittle wafer sheets are produced, can be used by the baking machine.
- the duration of the buffer operation is limited to a predetermined by the absorption capacity of the buffer zone period.
- the buffer zone can be arranged laterally next to the cooling zone and be provided with its own conveying device which extends from the inlet zone into the buffer zone.
- This buffer zone is charged during the buffer operation of the cooling system of the first transfer device with filled transport containers. These are transported by the conveyor of the buffer zone inside the buffer zone. To empty the buffer zone, the transport direction is reversed at 'their conveyor. The transported from the buffer zone back into the inlet zone, filled with 'waffle blocks transport containers are transferred by the first transfer device alternately with the filled in the loading station transport containers to the main conveyor.
- a buffer zone upstream of the cooling zone and the cooling zone are arranged one behind the other along the main conveyor system and that an auxiliary conveyor extending along the buffer zone is provided in the main conveyor, followed by a main conveyor extending along the cooling zone ,
- the main conveyor extends straight through the cooling system.
- the transport containers of the cooling system are filled in the loading station with wafer blocks and transferred from the transfer device of the inlet zone to the main conveyor system or its auxiliary conveyor and optionally stacked to form container stacks.
- the containers or stacks of containers are conveyed by the auxiliary conveyor at large intervals through the buffer zone and transferred at its end to the main conveyor of the main conveyor. This conveys the container or stack of containers tightly lined up through the cooling zone to the outlet zone where the container stacks are dissolved and the containers are emptied.
- the auxiliary conveyor collects the containers or container stacks transferred to it and arranges them in close succession.
- the main conveyor of the main conveyor In buffer mode, the main conveyor of the main conveyor is stationary and the tightly packed on him container or stack of containers remain in the cooling zone.
- the main conveyor is started and the containers or container stacks arranged on the auxiliary conveyor are transferred to the main conveyor and conveyed by the same through the cooling zone.
- the auxiliary conveyor is returned to normal operation.
- a container lock for the transport container may be provided in the region of the return conveyor a container lock for the transport container. This training allowed it during the operation of the cooling system to remove empty transport container from the cooling system or to introduce into this.
- the cooling system can be provided with a arranged in the inlet zone and the return conveyor associated, front container lock.
- the cooling system may be provided with a arranged in the outlet zone and the return conveyor associated, rear container lock.
- the cooling system may be provided with a lateral container lock arranged in the region of the return conveyor.
- FIG. 1 schematically, a first embodiment of the cooling system from the side, FIG. 2 the inlet zone of the cooling system of FIG. 1, FIG. 3 the outlet zone of the cooling system of FIG.
- FIG. 4 shows a first, waffle blocks receiving and provided with four stacked shelves transport container in plan view
- FIG. 4 shows the rear side of the transport container of FIG. 4 with wafer blocks stored on the intermediate floors
- FIG. 6 shows a side view of the empty transport container of FIG. 4, FIG.
- FIG. 7 shows a side view of a stackable transport container provided with four stacked shelves, with wafer blocks deposited on the intermediate bottoms,
- FIG. 8 shows a side view of a two-level container stack with two transport containers of FIG. 7 arranged one above the other, FIG.
- FIG. 9 is a side view of a 3-storey stack of containers with three stacked transport containers of Fig. 7,
- FIG. 10 shows a side view of a stackable transport container provided with eight stacked shelves, with wafer blocks deposited on the intermediate bottoms,
- FIG. 12 schematically shows an embodiment of the cooling system in which the transport containers in the cooling zone are arranged in a row one behind the other
- FIG. 13 shows schematically an embodiment of the cooling system with stackable transport containers, which are arranged in the cooling zone as a two-storey stack of containers one behind the other
- FIG. 14 shows a cooling system with buffer zone and stackable transport containers, which are conveyed as a two-storey stack of containers through the buffer zone and the subsequent cooling zone
- FIG. 15 shows the cooling system of FIG. 14 during engagement of the buffer zone
- FIG. 16 shows the cooling system of FIG. 14 during emptying of the buffer zone
- FIG. 17 shows in a cross section through a cooling system according to FIG. 12 a lateral container lock associated with the return conveyor
- FIG. 18 shows the lateral container lock of FIG. 17 in plan view
- FIG. 18 shows the lateral container lock of FIG. 17 in plan view
- Fig. 19 a in the outlet zone the beginning of the return conveyor associated container sluice in plan view.
- FIGS. 1-3 show a cooling system 1 for wafer blocks 2, in which the inlet zone 3, the cooling zone 4 and the outlet zone 5 are arranged one behind the other.
- transport container 6 For receiving the wafer blocks 2 formed as dimensionally stable boxes transport container 6 are provided, each containing ten superposed shelves 7. On these shelves 7 are the waffle blocks 2, while the transport container 6 are transported from the main conveyor 8 of the cooling system 1 from the inlet zone 3 through the cooling zone 4 into the outlet zone 5.
- the wafer blocks 2 to be cooled are fed to the cooling system 1 and introduced into the transport containers 6.
- the filled transport containers 6 are transferred to the main conveyor 8 and conveyed by the same through the cooling zone 4, in the cooling zone 4, the wafer blocks 2 lying on the shelves 7 of the transport containers 6 are cooled by the cooling air flowing through the transport containers 6 in the transverse direction.
- the transport container 6 are removed from the main conveyor 8 and emptied.
- the cooled wafer blocks 2 are dispensed from the cooling system 1 and the empty transport containers 6 'are conveyed from the outlet zone 5 back into the inlet zone 3 by a return conveyor system 9 arranged below the main conveyor system 8.
- a loading station 10 is provided, in which the wafer blocks 2 are stored on the horizontal shelves of the transport container 6.
- the wafer blocks 2 are fed to the loading station 10 by a horizontal conveyor 11, which has four endless round belts spaced apart from one another and which engage with their front end sections in four longitudinal slots provided at the intermediate floors 7 of the transport containers 6, which are opposite to the transport direction the transport container 6 are open to the rear (Fig. 4).
- the transport containers 6 are fed to the lower section of a transfer device 12 in the inlet zone 3 in the rear end section of the return conveyor 9. This lifts in its rear, vertical conveyor section one transport container 6 after the other from the return conveyor 9 and conveys it vertically upwards in its upper portion. During this upward movement of the transport container 6 is raised to the loading station 10, then gradually transported by the charging station 10 upwards, while the wafer blocks to be cooled 2 are stored on its shelves, and finally lifted out as a filled transport container from the charging station 10 and above the level of Hauptforderstrom 8 also raised. In its upper section, the transfer device 12 conveys the filled transport container 6 above the level of the main request device 8 forward through the main conveyor 8 and to its front, vertical conveyor section.
- the filled transport container 6 is lowered by the transfer device 12 to the main conveyor 8 down and deposited on this.
- the main conveyor 8 then conveys the settled on her, filled transport container 6 forward from the transfer device 12 addition.
- the arranged in the upper portion of the transfer device 12, filled transport container 6 are shown without waffle blocks.
- the transfer device 12 is designed as a vertical endless conveyor, which has two arranged on both sides of the transport path of the transport container 6, endless transport chains or conveyor belts that carry laterally projecting driver with the side walls the transport container 6 can be brought into engagement.
- the transport chains are arranged along a self-contained orbit 12a having a rearwardly sloping lower portion, a vertical rear portion, a triangular upper portion, and a vertical forward portion.
- FIG. 3 shows the outlet zone 5 of the cooling installation 1 with a second transfer device 13 adjacent to the front end section of the main conveyor installation 8. These are supplied to the filled transport containers 6 from the main conveyor 8.
- the second transfer device 13 conveys the filled transport containers 6 individually forwardly to an unloading station 14 arranged at the end of the outlet zone 5, in which the transport containers 6 are emptied.
- an unloading station 14 arranged at the end of the outlet zone 5, in which the transport containers 6 are emptied.
- a horizontally reciprocable slide 14 ' is provided, which has at its front end four spaced-apart lugs 14'a. These are aligned with the open longitudinal slots of the intermediate floors 7 of the transport container 6.
- the slider 14 ' is shifted in Fig.
- the slide 14 pushes the cooled wafer block 2' onto a horizontal conveying device 15, on which the cooled wafer blocks 2 'are conveyed out of the unloading station 14 and discharged from the cooling system 1.
- the second transfer device 13 lifts in its rear, vertical conveyor section a filled transport container 6 from the main conveyor 8 and conveys it vertically upwards to its upper portion and in this forward to its front, vertical conveyor section.
- the filled transport container 6 is lowered down to the front end portion of the return conveyor 9.
- the filled transport container is lowered down to the unloading station 14, then gradually transported downwards through the unloading station 14, while the slider 14 'slides down the cooled wafer blocks 2' from its shelves, and finally as a leech. rer transport container 6 'deposited on the return conveyor 9. This conveys the settled on her, empty transport container 6 'to the rear out of the second transfer device 13 and back into the inlet zone 3 (Fig. 2).
- the second transfer device 13 is also designed as a vertical endless conveyor, the two arranged on both sides of the transport path of the transport container 6, endless transport chains or conveyor belt carrying laterally projecting driver, which can be brought into engagement with the side walls of the transport container 6.
- the transport chains or transport belts are arranged along a self-contained circulation path 13b. This provides a vertical rear portion, a triangular upper portion, a vertical front portion and a rear obliquely rising lower portion.
- the orbit 13b is shown schematically, along which the transport chains or conveyor belts are arranged and along which the laterally projecting from the transport chains or conveyor belt driver.
- the transport containers 6 are designed as mechanically rigid boxes, which are open to the front and to the rear and have air-permeable side walls.
- the transport container 6 of the cooling system 1 each contain ten at a distance stacked shelves 7, which are rigidly connected to the side walls.
- FIGS. 4-6 show an exemplary embodiment of such a transport container 6, which contains only four intermediate floors 7 instead of ten.
- the shelves 7 are rigidly connected to the air-permeable side walls 16, 17 of the transport container 6.
- the side walls 16, 17 carry in the middle of its upper edge in each case a laterally projecting bracket 18 for engagement with the peripheral drivers of the transfer device 12 and 13.
- In the side walls 16, 17 of the intermediate floors 7 adjacent part is formed as a bar grate.
- This bar grate comprises two vertical bars 19, 20 which are rigidly connected to the intermediate floors 7 and are arranged near the front or rear side of the transport container 6.
- the shelves 7 are provided with Heil jostagesöffhungen 21 and each contain several, to the front of the transport container 6 out open slots 22.
- the distance between two superposed shelves 7 is significantly larger than the thickest to be cooled wafer block.
- the waffle block 2 lying on an intermediate bottom 7 is separated from the intermediate bottom 7 arranged above it by a free space through which cooling air flows in the cooling
- FIG. 12 shows a further embodiment of a cooling system 23, in which the inlet zone 24, the cooling zone 25 and the outlet zone 26 are arranged in a straight line one behind the other and the main conveyor 27 is arranged above the return conveyor 28.
- a charging station 29 and a first transfer device 30 are arranged, which correspond in their construction to the charging station 10 and the first transfer device 12 of the cooling system 1 of FIGS. 1-3.
- an unloading station 31 and a second transfer evorrichrung 32 is arranged, which correspond in structure to the unloading station 14 and the second transfer device 13 of the cooling system 1 of FIGS. 1-3.
- the cooling system 23 is equipped with transport containers 33, each containing four stacked shelves.
- transport containers 33 correspond in their construction to the transport containers 6 of the refrigeration system 1 of FIG. 1 -3 and differ from these only by the smaller number of shelves.
- the filled transport containers 33 are shown in the upper portions of the two transfer devices 30, 32 and on the Hauptforderstrom 27 each without wafer blocks.
- the cooling system 23 has a closable, lateral lock 34 which is arranged next to the reclaim system 28 and can be introduced into or removed from the return conveyor 28 by the transport containers 33 '.
- Fig. 13 shows a further embodiment of a cooling system 35, in which the inlet zone 36, the cooling zone 37 and the outlet zone 38 are arranged in a straight line one behind the other and arranged the main conveyor system 39 above the remindforderstrom 40 is.
- a charging station 41 and a first transfer device 42 are arranged, which correspond in their construction of the charging station 10 and 'the first transfer device 12 of the cooling system 1 of FIGS. 1-3.
- an unloading station 43 and a second transfer device 44 are arranged, which in their construction correspond to the unloading station 14 and the second transfer device 13 of the refrigerating plant 1 of FIGS. 1-3.
- the cooling system 35 is equipped with stackable transport containers 45 which each contain four spaced-apart shelves 45a and are conveyed as 2-storey container stacks 46 through the cooling zone 37 (FIGS. 7, 8).
- the container stacks 46 are generated in the inlet zone 36 by the first transfer device 42 when depositing the filled transport containers 45 on the main feeder 39.
- the main conveyor system 39 stands still until the first transfer device 42 has placed in its front, vertical conveyor section two successive, filled transport containers 45 on the main conveyor system 39, one above the other.
- the resulting container stack 46 is transported by the main conveyor system 39 out of the front, vertical conveyor section of the first transfer device 42.
- the container stacks 46 are dissolved in the outlet zone 38 by the second transfer device 44 when, in their rear, vertical conveyor section, they remove the transport container 45 filled with the cooled wafer blocks from the main conveyor system 39.
- the main conveyor system 39 stands still until the second transfer device 44 has first removed the upper transport container 45 and then the lower transport container 45 of a container stack 46 from the main conveyor system 39.
- the main conveyor system 39 then transports the next container stack 46 into the rear, vertical conveyor section of the second transfer device 44.
- Fig. 13 the filled transport containers 45 are shown in the upper portions of the two transfer devices 42, 44 and in the arranged on the main conveyor 39 container stacks 46 each without wafer blocks.
- a closable, lateral lock 47 is arranged in the side wall of the heat-insulating housing of the cooling system 35, through the empty Transport container 45 'introduced into the remindforderstrom 40 or can be removed from this.
- Figs. 14-16 show a buffer zone cooling system 48 for wafer blocks.
- an inlet zone 49, a buffer zone 50, a cooling zone 51 5 and an outlet zone 52 are arranged in a straight line one behind the other.
- a charging station 53 and a first transfer device 54 are arranged, which correspond in their construction to the charging station 10 and the first transfer device 12 of the cooling system 1 of FIGS. 1-3.
- an unloading station 55 and a second transfer device 56 are arranged, which in their construction of the unloading station
- the refrigeration system 48 is equipped with stackable transport containers 57, which are designed as mechanically rigid boxes and in each case contain eight intermediate shelves 57a arranged at a distance one above the other (FIGS. 10, 11).
- the cooling system 48 has a main conveyor 58, which extends from the inlet zone 49 15 through the buffer zone 50 and the cooling zone 51 through into the outlet zone 52.
- the main conveyor system 58 is designed as a roller conveyor, which transported with their driven rollers on the main conveyor 58 remote transport container 57 from the inlet zone 49 through the buffer zone 50 and the cooling zone 51 through to the outlet zone 52.
- the main conveyor system 58 designed as a roller conveyor comprises a section extending along the buffer zone 50, designated as an auxiliary conveyor 59, and a section extending along the cooling zone 51 and designated as the main conveyor 60.
- the cooling system 48 further has a below the main conveyor 58 arranged and counter to this return conveyor 61, extending from the outlet zone 52 into the
- the return conveyor 61 is designed as a roller conveyor, which is equipped with ih-
- the transport containers 57 are filled in the loading station 53 of the inlet zone 49 with wafer blocks to be cooled and conveyed by the first Mattergabevorrichrung 54 to the beginning of the buffer zone 50 and deposited there on the auxiliary conveyor 59, wherein each two 30 filled transport containers 57 are stacked and the resulting 2-level container stack 62 is conveyed by the auxiliary conveyor 59 out of the first transfer device 54 addition.
- the auxiliary conveyor 59 conveys the container stack 62 through the buffer zone 50 to the beginning of the cooling zone 51. There, the container stack 62 is transferred to the roller conveyor of the main conveyor 60, which conveys the container stack 62 through the cooling zone 51 to the outlet zone 52.
- the main conveyor 60 conveys a stack of containers 62 into the rear vertical conveyor section of the second transfer device 56. This first lifts the upper transport container 57 of the container stack 62 from the lower transport container 40 57 and then this from the main conveyor 60.
- the second transfer device 56 transported the two transport containers 57 successively forward to its front, vertical conveyor section which extends through the unloading station 55 down.
- the second transfer device 56 lowers the two transport containers 57 successively through the unloading station 55 to the return conveyor 61 down.
- the transport containers 57 are emptied and the cooled wafer blocks are removed from the transport containers 57 and discharged from the cooling system 48.
- the second transfer device 56 places the two empty transport containers 57 'successively on the reclaiming system 61 and the return conveyor 61 conveys the empty transport containers 57' forward out of the lower section of the second transfer device 56.
- the second transfer device 56 has removed both containers 57 of a container stack 62 from the main conveyor 60, this conveys the next container stack 62 in the rear, vertical conveyor section of
- lockable lock 63 is arranged in a side wall of the heat-insulating housing of the cooling system 48 of the return line 61 adjacent. Through this lock 63 transport container 57 can be introduced into the return conveyor 61 or removed from this.
- the filled transport containers 57 are shown in the upper portions of the two transfer devices 54, 56 and in the stacks of containers 62 arranged on the auxiliary conveyor 59 and on the main conveyor 60, each without waffle blocks.
- FIG. 14 shows the cooling system 48 provided with a buffer zone 50 in normal operation.
- the container stacks 62 produced by the first transfer device 54 on the auxiliary conveyor 59 are conveyed by the auxiliary conveyor 59 through the buffer zone 50.
- the container stacks 62 are arranged on the auxiliary conveyor 59 at greater intervals one behind the other.
- the auxiliary conveyor 59 forwards the container stacks 62 to the main conveyor 60.
- the container stacks 62 are arranged in a column consisting of just behind one another arranged container stacks 62.
- the main conveyor 60 conveys the container stacks 62 arranged just behind one another through the cooling zone 51 to the outlet zone 52. In the outlet zone 52, the container stacks 62 are dissolved by the second transfer device 56.
- the cooling system 48 provided with a buffer zone 50 in buffer operation.
- the main conveyor 60 is stationary and the stack of containers 62 arranged on it remain in the cooling zone 51, while in the inlet zone 49 further transport container 57 filled with wafer blocks to be cooled and transported by the first transfer device 54 to the auxiliary conveyor 59 forward and on this to stack 2-stacks of containers 62.
- the auxiliary conveyor 59 conveys each container stack 62 forward from the first transfer device 54.
- the auxiliary conveyor 59 advances the container stack 62 already accepted by it forward to the front end of the auxiliary conveyor 59 and stops it there.
- the next container stack 62 taken over by the auxiliary conveyor 59 transports the auxiliary conveyor 59 up to just below the respective preceding container stack 62 and stops it there.
- the buffer zone 50 is gradually filled up with container stacks 62.
- the absorption capacity of the buffer zone 50 is reached when the column of container stacks 62 from the front end of the auxiliary conveyor 59 back to the first transfer device
- FIG. 16 shows the cooling system 48 provided with a buffer zone 50 in the transition phase from buffer operation to normal operation.
- the main conveyor 60 is operated at a slightly higher transport speed than in normal operation.
- arranged on the main conveyor 60 consisting of just behind each other arranged container stacks 62 column, which has remained during the buffer operation in the cooling zone 51, with a slightly higher speed through the cooling zone 51 passes and out of this.
- the individual container stacks 62 arrive at the second transfer device 56 at shorter intervals. This is also operated with a slightly higher Tränsport horrin in normal operation, as well as in the unloading station
- FIG. 17 shows a cross section through a cooling system 64 corresponding to the exemplary embodiment of FIG. 12.
- the cooling system 64 has a heat-insulating housing 65, in which the main conveyor 66 is arranged above the return conveyor 67.
- a side container lock 69 is arranged next to the return conveyor 67. This provides a closable by a door opening 70 in the side wall 68 of the housing 65.
- the transport containers 71 arranged one behind the other on the return conveyor 67 in the longitudinal direction of the refrigeration system 64 can be removed from or fed back into the return conveyor 67 by means of a transversely extending auxiliary conveyor 72 through the opening 70 (FIG. 18).
- this auxiliary conveyor device can be arranged inside the cooling system 64.
- the auxiliary conveying device can have two narrow conveyor belts extending transversely to the roller track, which are arranged at some distance from one another between the roller sets of the roller conveyor and are raised above the transport plane of the roller conveyor and extended out of the cooling system 64 transversely to the roller conveyor through the opening 70 can.
- This auxiliary conveying device can also be arranged outside of the cooling system 62 in its own transport carriage with which a transport container 71 can be conveyed to the cooling system 64 and introduced via the container lock 69 into the return system 67 of the cooling system 64.
- FIG. 19 shows a container lock 74 arranged upstream of the cooling system 73 in the outflow zone of a cooling system 73 and disposed upstream in the longitudinal direction of the cooling system 73.
- the latter is an auxiliary conveyor device extending in the longitudinal direction of the cooling system 73 ,
- This auxiliary conveying device 75 transports the transport container 76, which is supplied transversely to the longitudinal direction of the cooling system 73, in the longitudinal direction of the cooling system 73 to the beginning of the return conveyor system and transfers it there to the return conveyor.
- the above-mentioned cooling systems are provided in a known manner with an outer heat-insulating housing.
- the cooling systems are equipped in the region of their cooling zone in a known manner with lateral cooling units, the cooling air is blown in the transverse direction through the respective cooling zone.
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Abstract
Kühlanlage (1) für Waffelblöcke (2) mit einer Hauptförderanlage (8), die übereinander angeordnete Zwischenböden enthaltende Transportbehälter (6) von einer Einlaufzone (3), in der die Transportbehälter (6) mit Waffelblöcken (2) gefüllt werden, durch eine Kühlzone (4), in der die auf den Zwischenböden der Transportbehälter (6) liegenden Waffelblöcke (2) gekühlt werden, bis zu einer Auslaufzone befördert, in der die gekühlten Waffelblöcke aus den Transportbehältern (6) entnommen und aus der Kühlanlage (1) ausgegeben werden. Eine zur Hauptförderanlage (8) gegenläufige Rückförderanlage (9) befördert die leeren Transportbe- hälter (6') zurück in die Einlaufzone (3). Die Kühlanlage kann mit stapelbaren Transportbehältern ausgerüstet sein, die gefüllt mit Waffelblöcken als Behälterstapel durch die Kühlzone befördert werden. Die Kühlanlage kann mit einer mit gefüllten Transportbehältern vorübergenend auffullbaren Pufferzone versehen sein, die der Kühlzone vorgelagert ist.
Description
Titel: Waffelblockkühlanlage
Die Erfindung betrifft eine Waffelblockkühlanlage mit einer Einlaufzone, einer Kühlzone und einer Auslaufzone für die Waffelblöcke.
Gebiet der Erfindung
Waffelblockkühlanlagen werden in Süßwarenproduktionslinien, in denen Waffelblöcke erzeugt und zu kleinen Waffelstücken bzw. Waffelschnitten verarbeitet werden, zum Verfestigen der Waffelblöcke eingesetzt, bevor diese in viele kleine Waffelstücke zerschnitten und aufgeteilt werden. In solchen Produktionslinien werden z. B. kleine cremegefüllte Waffeln bzw. Waffelschnitten, oder mit Schokolade überzogene Waffelschnitten, oder Waffelschnitten enthaltende Schokoladetafeln oder Schokoladeriegel hergestellt und verpackt.
, ' Im ersten Abschnitt der Produktionslinien werden die Waffelblöcke hergestellt, die als mehrlagige Schichtkörper ausgebildet sind, bei denen Waffelblätter und Cremeschichten ab- wechselnd übereinander angeordnet sind. An der Oberseite der Waffelblöcke ist jeweils ein Waffelblatt als Deckblatt oder eine steife Cremeschicht angeordnet. Die Waffelblätter werden an der Spitze der Produktionslinie in einem kontinuierlich arbeitenden Waffelbackofen bzw. Backautomaten aus flüssigem Waffelteig hergestellt. Auf den Waffelbackofen folgt ein Waffelblattkühler. In diesem werden die frisch gebackenen, knusprig-spröden Waffelblätter auf Raumtemperatur abgekühlt. Auf den Waffelblattkühler folgt eine Waffelblattstreichmaschine. In dieser werden die knusprig-spröden Waffelblätter an der Oberseite mit einer durch Erwärmen streichfähig gemachten Creme beschichtet und dann zu Waffelblöcken übereinander gelegt. In den Waffelblöcken liegen die knusprig-spröden Waffelblätter und die weichen Cremeschichten abwechselnd übereinander. Auf die Waffelblattstreichmaschine folgt dann die Waffelblockkühlanlage. In dieser werden die Waffelblöcke gekühlt, um ihre Cremeschichten zu verfestigen und den Zusammenhalt innerhalb der Waffelblöcke zu erhöhen. Dabei werden die Waffelblöcke in steife formstabile Blöcke verwandelt, bei denen die gebackenen Waffelblätter durch die Cremeschichten fest miteinander verbunden sind. Die gekühlten Waffelblöcke werden als formstabile Blöcke aus der Kühlanlage ausgegeben und dem zwei- ten Abschnitt der Produktionslinie zugeführt, in dem die Waffelblöcke in kleine Waffelstücke zerschnitten und aufgeteilt werden.
Stand der Technik
Bekannte Waffelblockkühlanlagen sind als Kühlkanal, als Kühlturm oder als Waffelkühl- presse ausgebildet.
Bei einer Waffelblockkühlanlage, die als horizontaler Kühlkanal ausgebildet ist, liegen die Waffelblöcke mit ihrer Unterseite lose auf einem horizontal umlaufenden, endlosen Förderband oder auf horizontal umlaufenden, nebeneinander angeordneten, endlosen Rundriemen. Die Waffelblöcke werden von dem Förderband bzw. von den Rundriemen durch die ho- rizontal verlaufende Kühlzone des Kühlkanals befördert. Am Ende der Kühlzone treten die
Waffelblöcke als steife formstabile Blöcke aus dem Kühlkanal aus. Im Kühlkanal können sowohl Waffelblöcke mit Deckblatt als auch Waffelblöcke ohne Deckblatt gekühlt werden. Die zumeist recht beträchtliche Baulänge des Kühlkanals ist auf die Kühlzeit der Waffelblöcke abgestimmt. Diese Waffelblockkühlanlage hat daher einen großen Platzbedarf. Aus der AT-PS 226 621 ist eine als Kühlturm ausgebildete Waffelblockkühlanlage bekannt. Der Kühlturm enthält eine vordere und eine hintere vertikale Kühlzone sowie einen endlosen Kettenförderer, der die in der Einlaufzone in den Kühlturm eingebrachten Waffelblöcke zuerst durch die vordere, vertikale Kühlzone nach oben und dann durch die hintere, vertikale Kühlzone nach unten zur Auslaufzone befördert. In der Auslaufzone werden die Waffelblöcke als steife, formstabile Blöcke aus dem Kühlturm ausgegeben. Beim Durchlaufen des Kühlturms liegen die Waffelblöcke lose auf den Mitnehmerblechen des Kettenförderers. Die Mitnehmerbleche sind entlang der von den Kälteerzeugern der beiden Kühlzonen abgewandten Außenseite des Kettenförderers in Umlaufrichtung knapp hintereinander angeordnet. Im Kühlturm können sowohl' Waffelblöcke mit Deckblatt als auch Waffelblöcke ohne Deckblatt gekühlt werden. Der Kühlturm hat gegenüber dem Kühlkanal zwar einen wesentlich geringeren Platzbedarf, benötigt dafür aber eine relativ große Raumhöhe am Aufstellungsort.
Aus der DE-Al 1 904 804 ist eine als Waffelkühlpresse ausgebildete Waffelblockkühlanlage bekannt, in der die Waffelblöcke nicht nur gekühlt, sondern vorher auf eine bestimmte Dicke zusammengedrückt werden. In der Kühlzone ist ein entlang einer dreiecksförmigen Umlaufbahn angeordneter Kettenförderer vorgesehen, dessen Kettenglieder zweiteilige Haltezangen tragen, die jeweils nur einen Waffelblock aufnehmen und diesen mit ihren beiden Zangenteilen von oben und von unten auf eine bestimmte Dicke zusammendrücken. In der Waffelkühlpresse können daher nur mit einem Deckblatt versehene Waffelblöcke gekühlt werden. Die in der Einlaufzone von den Haltezangen des Kettenförderers aufgenommenen Waffelblöcke werden in der Auslaufzone als steife formstabile Blöcke aus den Haltezangen des Kettenförderers ausgegeben.
Zusammenfassung der Erfindung Die vorliegende Erfindung schlägt eine neue verbesserte Waffelblockkühlanlage vor, in der sowohl* Waffelblöcke mit Deckblatt als auch Waffelblöcke ohne Deckblatt gekühlt werden können.
Die erfindungsgemäße Kühlanlage sieht eine Einlaufzone für die zu kühlenden Waffelblöcke, eine Kühlzone für die Waffelblöcke und eine Auslaufzone für die gekühlten Waffel- blocke vor. Die Kühlanlage besitzt eine Hauptförderanlage, die sich von der Einlaufzone durch die Kühlzone hindurch bis zur Auslaufzone erstreckt. Die Hauptförderanlage befördert von ihr baulich getrennte Transportbehälter durch die Kühlzone hindurch in die Auslaufzone. Die Transportbehälter sind nach vorne und nach hinten offen und enthalten übereinander angeordnete Zwischenböden, auf denen die zu kühlenden Waffelblöcke liegen. In der Einlauf- zone ist eine Ladestation vorgesehen, in der leere Transportbehälter mit den zu kühlenden
Waffelblöcken beschickt werden. In der Einlaufzone ist eine erste Übergabevorrichtung vorgesehen. Diese befördert die mit zu kühlenden Waffelblöcken gefüllten Transportbehälter zur Hauptförderanlage und übergibt sie an diese. In der Auslaufzone ist eine zweite Übergabevorrichtung vorgesehen. Diese nimmt die mit gekühlten Waffelblöcken gefüllten Transport- behälter von der Hauptförderanlage ab und übergibt sie an eine Entladestation, die am Ende der Auslaufzone angeordnet ist. In der Entladestation werden die gekühlten Waffelblöcke aus den Transportbehältern entnommen und aus der Kühlanlage ausgegeben. Die leeren Transportbehälter werden von einer zur Hauptförderanlage gegenläufigen Rückförderanlage von der Auslaufzone zurück in die Einlaufzone befördert. Der erfindungsgemäßen Kühlanlage werden die Waffelblöcke in der Einlaufzone zugeführt. In der Ladestation wird ein Transportbehälter nach dem anderen mit Waffelblöcken gefüllt, während er durch eine eigene Beladevorrichtung oder durch die erste Übergabevorrich- tun'g schrittweise um jeweils einen Zwischenboden angehoben wird. Die gefüllten Transportbehälter werden von der ersten Übefgabevoπϊchtung zur Hauptförderanlage befördert und an diese übergeben. Die Hauptförderanlage befördert dann die gefüllten Transportbehälter durch die Kühlzone, in der die auf den Zwischenböden der Transportbehälter liegenden Waffelblöcke mit Kühlluft gekühlt werden, die in Querrichtung durch die Transportbehälter strömt. In der Auslaufzone wird ein Transportbehälter nach dem anderen durch die zweite Übergabevorrichtung von der Hauptförderanlage abgenommen und zur Entladestation befördert. In der Entladestation wird dann jeder Transportbehälter durch eine eigene Entladevorrichtung oder durch die zweite Übergabevorrichtung schrittweise um jeweils einen Zwischenboden abgesenkt, während ein gekühlter Waffelblock nach dem anderen aus dem Transportbehälter entnommen und aus der Kühlanlage ausgegeben wird. Die leeren Transportbehälter werden an die Rückförderanlage übergeben und von dieser zurück zur Einlaufzone befördert. Die Rück- förderanlage kann sowohl neben der Hauptförderanlage als auch unterhalb von dieser angeordnet sein.
Die Transportbehälter sind als mechanisch stabile Kästen ausgebildet, in denen die zu kühlenden Waffelblöcke auf den übereinander angeordneten Zwischenböden liegen. Der Abstand zwischen zwei übereinander angeordneten Zwischenböden ist deutlich größer, als der dickste zu kühlende Waffelblock. Der auf einem Zwischenboden liegende Waffelblock ist von dem über ihm angeordneten Zwischenboden durch einen Freiraum getrennt, der in der Kühlzone von Kühlluft durchströmt wird. Die Waffelblöcke liegen lose auf den Zwischenböden der Transportbehälter auf, während diese durch die Kühlanlage befördert werden. Die Transportbehälter werden in der Auslaufzone entleert und verbleiben dann in der Kühlanlage. Sie werden im leeren Zustand von der Rückförderanlage zurück in die Einlaufzone befördert, wo sie wieder mit zu kühlenden Waffelblöcken beschickt werden.
Die Transportbehälter weisen jeweils zwei steife, luftdurchlässige Seitenwände auf, die mit den Zwischenböden Start verbunden sind. Die Zwischenböden können mit zahlreichen Luftdurchtrittsöffnungen versehen sein. Die luftdurchlässigen Seitenwände können als Stab- rost ausgebildet sein, der nur zwei vertikale Stäbe vorsieht, die in großem Abstand von ein-
ander angeordnet und mit allen Zwischenböden des Transportbehälters starr verbunden sind. Die Seitenwände können auch als steife Bleche ausgebildet sein, die mit zahlreichen Luft- durchtrittsöffnungen für die Kühlluft versehen sind.
Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung können für die Aufnahme der zu kühlen- den Waffelblöcke mit übereinander angeordneten Zwischenböden versehene, stapelbare Transportbehälter vorgesehen sein, die nach ihrem Befüllen mit zu kühlenden Waffelblöcken durch die erste Ubergabevorrichtung zu Behälterstapeln übereinandergestapelt werden.
. Diese Ausbildung erlaubt es, die Aufnahmekapazität der Kühlanlage über die Anzahl der zu einem Behälterstapel übereinandergestapelten Transportbehälter zu vergrößern. Die von der ersten Ubergabevorrichtung erzeugten Behälterstapel werden von der Hauptforderanlage durch die Kühlzone zur Auslaufzone befördert. Dort werden die Behälterstapel von der zweiten Ubergabevorrichtung aufgelöst, wenn diese die mit gekühlten Waffelblöcken gefüllten Tränsportbehälter einzeln an die Entladestation weitergibt.
Die stapelbaren Transportbehälter sind ebenfalls als mechanisch stabile Kästen ausgebil- det, die luftdurchlässige Seitenwände besitzen, mit denen die Zwischenböden starr verbunden sind. Als luftdurchlässige Seitenwände können jeweils zwei vertikale Stäbe vorgesehen sein, die durch einen großen Zwischenraum von einander getrennt und mit allen Zwischenböden starr verbunden sind.
Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung kann zwischen der Einlaufzone und der Auslaufzone eine durch die erste Übergabevorrichtung mit gefüllten Transportbehältern vorübergehend auffüllbare Pufferzone vorgesehen sein.
Eine solche Kühlanlage kann von Normalbetrieb, bei dem in der Einlaufzone zu kühlende Waffelblöcke aufgenommen und in der Entladestation gekühlte Waffelblöcke ausgegeben werden, in einen Pufferbetrieb umgeschaltet werden, bei dem die Ausgabe von gekühlten Waffelblöcken gestoppt ist, während in der Einlaufzone weiterhin zu kühlende Waffelblöcke aufgenommen werden. Während des Pufferbetriebes der Kühlanlage werden die in der Ladestation mit zu kühlenden Waffelblöcken gefüllten Transportbehälter von der erste Übergabevorrichtung in die Pufferzone eingebracht. Beim Einsatz von stapelbaren Transportbehältern werden diese in der Pufferzone übereinandergestapelt. Nach dem Ende des Pufferbetriebes werden die gefüllten Transportbehälter aus der Pufferzone und die gefüllten Transportbehälter aus derLadestation von der ersten Ubergabevorrichtung abwechselnd an die Hauptförderanlage übergeben und von dieser durch die Kühlzone befördert.
Die von Normalbetrieb auf Pufferbetrieb umschaltbare Kühlanlage erlaubt es, in einer Waffelblöcke erzeugenden und verarbeitenden Süßwarenproduktionslinie den die Waffel- blocke erzeugenden Teil der Produktionslinie für einige Zeit weiterlaufen zu lassen, während in dem die Waffelblöcke verarbeitenden Teil der Produktionslinie eine Störung beseitigt wird, oder ein Schneidwerkzeug ausgewechselt oder bei einer Verpackungsmaschine die Verpackungsfolie ersetzt bzw. ausgetauscht wird. Während des Pufferbetriebes der Kühlanlage können der am Beginn der Produktionslinie angeordnete Backautomat, in dem die groß- formatigen, knusprig-spröden Waffelblätter hergestellt werden, der dem Backautomat nach-
geordnete Waffelblattkühler, in dem die frisch gebackenen Waffelblätter gekühlt werden, und die dem Waffelblattkühler nachgeordnete Waffelblattstreicrimaschine, in der die Waffelblätter zu cremegefüllten Waffelblöcken verarbeitet werden, ungestört weiterlaufen, weil die in der Waffelblattstreichmaschine hergestellten Waffelblöcke von der Kühlanlage aufgenom- men und in den, in die Pufferzone transferierten, gefüllten Transportbehältern zwischengelagert werden. Die Dauer des Pufferbetriebes ist auf eine durch die Aufnahmekapazität der Pufferzone vorgegebene Zeitspanne begrenzt.
• Die Pufferzone kann seitlich neben der Kühlzone angeordnet und mit einer eigenen Fördereinrichtung versehen sein, die sich von der Einlaufzone in die Pufferzone hinein erstreckt. Diese Pufferzone wird während des Pufferbetriebes der Kühlanlage von der ersten Übergabevorrichtung mit gefüllten Transportbehältern beschickt. Diese werden von der Fördereinrichtung der Pufferzone ins Innere der Pufferzone befördert. Zum Leeren der Pufferzone wird bei' deren Fördereinrichtung die Transportrichtung umgekehrt. Die aus der Pufferzone zurück in die Einlaufzone beförderten, mit' Waffelblöcken gefüllten Transportbehälter werden von der ersten Übergabevorrichtung abwechselnd mit den in der Ladestation gefüllten Transportbehältern an die Hauptförderanlage übergeben.
Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung kann vorgesehen sein, dass eine der Kühlzone vorgelagerte Pufferzone und die Kühlzone entlang der Hauptförderanlage hintereinander angeordnet sind und dass in der Hauptförderanlage ein sich entlang der Pufferzone erstreckender Hilfsförderer vorgesehen ist, an den ein sich entlang der Kühlzone erstreckender Hauptförderer anschließt.
Diese Ausbildung ermöglicht einen sehr kompakten Aufbau der mit einer Pufferzone versehenen Kühlanlage. Die Hauptförderanlage erstreckt sich geradlinig durch die Kühlanlage. Die Transportbehälter der Kühlanlage werden in der Ladestation mit Waffelblöcken ge- füllt und von der Übergabevorrichtung der Einlaufzone an die Hauptförderanlage bzw. deren Hilfsförderer übergeben und dabei gegebenenfalls zu Behälterstapeln übereinandergestapelt. Im Normalbetrieb der Kühlanlage werden die Behälter bzw. Behälterstapel vom Hilfsförderer in großen Abständen durch die Pufferzone befördert und an dessen Ende an den Hauptförderer der Hauptförderanlage übergeben. Dieser befördert die Behälter bzw. Behälterstapel dicht aneinandergereiht durch die Kühlzone zur Auslaufzone, wo die Behälterstapel aufgelöst und die Behälter entleert werden. Im Pufferbetrieb sammelt der Hilfsförderer die an ihn überge- benen Behälter bzw. Behälterstapel und ordnet diese dicht hintereinander an. Im Pufferbetrieb steht der Hauptförderer der Hauptförderanlage still und die auf ihm dicht aneinandergereihten Behälter bzw. Behälterstapel verbleiben in der Kühlzone. Wenn der Pufferbetrieb be- endet ist, wird der Hauptförderer in Gang gesetzt und die am Hilfsförderer angeordneten Behälter bzw. Behälterstapel werden an den Hauptförderer übergeben und von diesem durch die Kühlzone befördert. Wenn die Pufferzone geleert ist, wird der Hilfsförderer wieder auf Normalbetrieb umgestellt.
Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung kann im Bereich der Rückförderanlage eine Behälterschleuse für die Transportbehälter vorgesehen sein. Diese Ausbildung erlaubt
es, während des Betriebes der Kühlanlage leere Transportbehälter aus der Kühlanlage zu entnehmen bzw. in diese einzubringen. Die Kühlanlage kann mit einer in der Einlaufzone angeordneten und der Rückförderanlage zugeordneten, vorderen Behälterschleuse versehen sein. Die Kühlanlage kann mit einer in der Auslaufzone angeordneten und der Rückförderanlage zugeordneten, hinteren Behälterschleuse versehen sein. Alternativ oder zusätzlich kann die Kühlanlage mit einer im Bereich der Rückförderanlage angeordneten, seitlichen Behälterschleuse versehen sein.
. Nachstehend wird die erfindungsgemäße Kühlanlage anhand von in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert.
Kurze Beschreibung der Zeichnungen
In den Zeichnungen zeigen:
'Fig. 1 schematisch, eine erste Ausführungsform der Kühlanlage von der Seite, Fig. 2 die Einlaufzone der Kühlanlage von Fig. 1, Fig. 3 die Auslaufzone der Kühlanlage von Fig. 1 ,
Fig. 4 einen ersten, Waffelblöcke aufnehmenden und mit vier übereinander angeordneten Zwischenböden versehenen Transportbehälter in Draufsicht,
Fig. 5 die Rückseite des Transportbehälters von Fig. 4 mit auf den Zwischenböden abgelegten Waffelblöcken, Fig. 6 eine Seitenansicht des leeren Transportbehälters der Fig. 4,
Fig. 7 eine Seitenansicht eines mit vier übereinander angeordneten Zwischenböden versehenen, stapelbaren Transportbehälters mit auf den Zwischenböden abgelegten Waffelblöcken,
Fig. 8 eine Seitenansicht eines 2-stöckigen Behälterstapels mit zwei übereinander an- geordneten Transportbehältern der Fig. 7,
Fig. 9 eine Seitenansicht eines 3-stöckigen Behälterstapels mit drei übereinander angeordneten Transportbehältern der Fig. 7,
Fig. 10 eine Seitenansicht eines mit acht übereinander angeordneten Zwischenböden versehenen, stapelbaren Transportbehälters mit auf den Zwischenböden abgeleg- ten Waffelblöcken,
Fig. 1 1' " eine Seitenansicht eines 2-stöckigen Behälterstapels mit zwei übereinander angeordneten Transportbehältern der Fig. 10,
Fig. 12 schematisch eine Ausführungsform der Kühlanlage, bei der die Transportbehälter in der Kühlzone in einer Reihe hintereinander angeordnet sind, Fig. 13 schematisch eine Ausführungsform der Kühlanlage mit stapelbaren Transportbehältern, die in der Kühlzone als 2-stöckige Behälterstapel hintereinander angeordnet sind,
Fig. 14 eine Kühlanlage mit Pufferzone und stapelbaren Transportbehältern, die als 2- stöckige Behälterstapel durch die Pufferzone und die anschließende Kühlzone befördert werden,
Fig. 15 die Kühlanlage von Fig. 14 beim Befϊillen der Pufferzone,
Fig. 16 die Kühlanlage von Fig. 14 beim Entleeren der Pufferzone,
Fig. 17 in einem Querschnitt durch eine Kühlanlage gemäß Fig. 12 eine der Rückfδrder- anlage zugeordnete, seitliche Behälterschleuse, Fig. 18 die seitliche Behälterschleuse von Fig. 17 in Draufsicht, und
Fig. 19 eine in der Auslaufzone dem Beginn der Rückförderanlage zugeordnete Behälterschleuse im Grundriss.
Beschreibung von Ausführungsbeispielen Die Fig. 1-3 zeigen eine Kühlanlage 1 für Waffelblöcke 2, bei der die Einlaufzone 3, die Kühlzone 4 und die Auslaufzone 5 hintereinander angeordnet sind. Für die Aufnahme der Waffelblöcke 2 sind als formstabile Kästen ausgebildete Transportbehälter 6 vorgesehen, die jeweils zehn übereinander angeordnete Zwischenböden 7 enthalten. Auf diesen Zwischenböden 7 liegen die Waffelblöcke 2, während die Transportbehälter 6 von der Hauptförderanlage 8 der Kühlanlage 1 aus der Einlaufzone 3 durch die Kühlzone 4 hindurch in die Auslaufzone 5 befördert werden. In der Einlaufzone 3 werden die zu kühlenden Waffelblöcke 2 der Kühlanlage 1 zugeführt und in die Transportbehälter 6 eingebracht. Die gefüllten Transportbehälter 6 werden an die Hauptförderanlage 8 übergeben und von dieser durch die Kühlzone 4 befördert, hi der Kühlzone 4 werden die auf den Zwischenböden 7 der Transportbehälter 6 lie- genden Waffelblöcke 2 von der die Transportbehälter 6 in Querrichtung durchströmenden Kühlluft gekühlt. In der Auslaufzone 5 werden die Transportbehälter 6 von der Hauptförderanlage 8 abgenommen und entleert. Die gekühlten Waffelblöcke 2 werden aus der Kühlanlage 1 ausgegeben und die leeren Transportbehälter 6' werden von einer unterhalb der Hauptförderanlage 8 angeordneten Rückförderanlage 9 von der Auslaufzone 5 zurück in die Ein- laufzone 3 befördert.
In der Einlaufzone 3 ist eine Ladestation 10 vorgesehen, in der die Waffelblöcke 2 auf den horizontalen Zwischenböden der Transportbehälter 6 abgelegt werden. Die Waffelblöcke 2 werden der Ladestation 10 durch eine horizontale Fördereinrichtung 1 1 zugeführt, die vier mit Abstand nebeneinander angeordnete, endlose Rundriemen besitzt, die mit ihren vorderen Endabschnitten in vier bei den Zwischenböden 7 der Transportbehälter 6 vorgesehene Längs- schlitze eingreifen, die entgegen der Transportrichtung der Transportbehälter 6 nach hinten offen sind (Fig. 4).
Die Transportbehälter 6 werden in der Einlaufzone 3 im hinteren Endabschnitt der Rückförderanlage 9 dem unteren Abschnitt einer Übergabevorrichtung 12 zugeführt. Diese hebt in ihrem hinteren, vertikalen Förderabschnitt einen Transportbehälter 6 nach dem anderen von der Rückförderanlage 9 ab und befördert ihn vertikal nach oben in ihren oberen Abschnitt. Während dieser Aufwärtsbewegung wird der Transportbehälter 6 zur Ladestation 10 hinauf angehoben, dann schrittweise durch die Ladestation 10 nach oben befördert, während die zu kühlenden Waffelblöcke 2 auf seinen Zwischenböden abgelegt werden, und schließlich als gefüllter Transportbehälter aus der Ladestation 10 herausgehoben und über das Niveau der
Hauptforderanlage 8 hinaus angehoben. In ihrem oberen Abschnitt befördert die Übergabe- vorrichtung 12 den gefüllten Transportbehälter 6 über dem Niveau der Hauptforderanlage 8 nach vorne bis über die Hauptförderanlage 8 und zu ihrem vorderen, vertikalen Förderabschnitt. In diesem wird der gefüllte Transportbehälter 6 durch die Übergabevorrichtung 12 zur HauptfÖrderanlage 8 hinunter abgesenkt und auf dieser abgesetzt. Die Hauptförderanlage 8 befördert dann den auf ihr abgesetzten, gefüllten Transportbehälter 6 nach vorne aus der Übergabevorrichtung 12 hinaus. Die im oberen Abschnitt der Übergabevorrichtung 12 angeordneten, gefüllten Transportbehälter 6 sind ohne Waffelblöcke dargestellt. Ebenso die auf der Hauptförderanlage 8 angeordneten, gefüllten Transportbehälter 6. Die Übergabevorrichtung 12 ist als vertikaler Endlosförderer ausgebildet, der zwei zu beiden Seiten des Transportpfades der Transportbehälter 6 angeordnete, endlose Transportketten bzw. Transportriemen besitzt, die seitlich abstehende Mitnehmer tragen, die mit den Seitenwänden der Transportbehälter 6 in Eingriff bringbar sind. Die Transportketten bzw. Transportriemen sind entlang einer 'in sich geschlossenen Umlaufbahn 12a angeordnet, die einen nach hinten schräg abfallenden unteren Abschnitt, einen vertikal verlaufenden hinteren Abschnitt, einen dreiecksförmigen oberen Abschnitt und einen vertikal verlaufenden vorderen Abschnitt besitzt. In Fig. 2 ist die Umlaufbahn 12a der Transportketten bzw. Transportriemen bzw. der von diesen jeweils seitlich abstehenden Mitnehmer schematisch dargestellt. Fig. 3 zeigt die Auslaufzone 5 der Kühlanlage 1 mit einer dem vorderen Endabschnitt der HauptfÖrderanlage 8 benachbarten, zweiten Übergabevorrichtung 13. Dieser werden die gefüllten Transportbehälter 6 von der Hauptförderanlage 8 zugeführt. Die zweite Übergabevorrichtung 13 befördert die gefüllten Transportbehälter 6 einzeln nach vorne zu einer am Ende der Auslaufzone 5 angeordneten Entladestation 14, in der die Transportbehälter 6 entleert werden. In der Entladestation 14 ist ein horizontal hin und her bewegbarer Schieber 14' vor- gesehen, der an seinem vorderen Ende vier mit Abstand nebeneinander angeordnete Nasen 14'a besitzt. Diese sind auf die nach hinten offenen Längsschlitze der Zwischenböden 7 der Transportbehälter 6 ausgerichtet. Der Schieber 14' wird in Fig. 3 nach rechts verschoben, um den auf dem untersten Zwischenboden des Transportbehälters liegenden, gekühlten Waffelblock aus dem Transportbehälter hinaus zu schieben. Der Schieber 14' schiebt den gekühlten Waffelblock 2' auf eine horizontale Fördereinrichtung 15, auf der die gekühlten Waffelblö- cke 2' aus der Entladestation 14 hinaus befördert und aus der Kühlanlage 1 ausgegeben werden.
Die zweite Übergabevorrichtung 13 hebt in ihrem hinteren, vertikalen Förderabschnitt einen gefüllten Transportbehälter 6 von der Hauptförderanlage 8 ab und befördert ihn vertikal nach oben zu ihrem oberen Abschnitt und in diesem nach vorne zu ihrem vorderen, vertikalen Förderabschnitt. In diesem wird der gefüllte Transportbehälter 6 bis zum vorderen Endabschnitt der Rückförderanlage 9 hinunter abgesenkt. Während dieser Abwärtsbewegung wird der gefüllte Transportbehälter zur Entladestation 14 hinunter abgesenkt, dann schrittweise durch die Entladestation 14 nach unten befördert, während der Schieber 14' die ge- kühlten Waffelblöcke 2' von seinen Zwischenböden herunterschiebt, und schließlich als lee-
rer Transportbehälter 6' auf der Rückförderanlage 9 abgesetzt. Diese befördert den auf ihr abgesetzten, leeren Transportbehälter 6' nach hinten aus der zweiten Übergabevorrichtung 13 hinaus und zurück in die Einlaufzone 3 (Fig. 2).
Die zweite Übergabevorrichtung 13 ist ebenfalls als vertikaler Endlosförderer ausgebil- det, der zwei zu beiden Seiten des Transportpfades der Transportbehälter 6 angeordnete, endlose Transportketten bzw. Transportriemen besitzt, die seitlich abstehende Mitnehmer tragen, die mit den Seitenwänden der Transportbehälter 6 in Eingriff bringbar sind. Die Transportketten bzw. Transportriemen sind entlang einer in sich geschlossenen Umlaufbahn 13b angeordnet. Diese sieht einen vertikal verlaufenden hinteren Abschnitt, einen dreiecksförmigen oberen Abschnitt, einen vertikal verlaufenden vorderen Abschnitt und einen nach hinten schräg ansteigenden unteren Abschnitt vor. In Fig. 3 ist die Umlaufbahn 13b schematisch dargestellt, entlang der die Transportketten bzw. Transportriemen angeordnet sind und entlang der die von den Transportketten bzw. Transportriemen seitlich abstehenden Mitnehmer umlaufen. Die Transportbehälter 6 sind als mechanisch steife Kästen ausgebildet, die nach vorne und nach hinten offen sind und luftdurchlässige Seitenwände besitzen. Die Transportbehälter 6 der Kühlanlage 1 enthalten jeweils zehn mit Abstand übereinander angeordnete Zwischenböden 7, die mit den Seitenwänden starr verbunden sind.
Die Fig. 4-6 zeigen ein Ausfuhrungsbeispiel eines solchen Transportbehälters 6, der statt zehn nur vier Zwischenböden 7 enthält. Die Zwischenböden 7 sind mit den luftdurchlässigen Seitenwänden 16, 17 des Transportbehälters 6 starr verbunden. Die Seitenwände 16, 17 tragen in der Mitte ihres oberen Randes jeweils einen seitlich abstehenden Bügel 18 für den Eingriff mit den umlaufenden Mitnehmern der Übergabevorrichtung 12 bzw. 13. Bei den Seitenwänden 16, 17 ist der den Zwischenböden 7 benachbarte Teil als Stabrost ausgebildet. Dieser Stabrost umfasst zwei mit den Zwischenböden 7 starr verbundene, vertikale Stäbe 19, 20, die jeweils nahe der Vorderseite bzw. Rückseite des Transportbehälters 6 angeordnet sind. Die Zwischenböden 7 sind mit Luftdurchtrittsöffhungen 21 versehen und enthalten jeweils mehrere, zur Vorderseite des Transportbehälters 6 hin offene Schlitze 22. Der Abstand zwischen zwei übereinander angeordneten Zwischenböden 7 ist deutlich größer, als der dickste zu kühlende Waffelblock. Der auf einem Zwischenboden 7 liegende Waffelblock 2 ist von dem über ihm angeordneten Zwischenboden 7 durch einen Freiraum getrennt, der in der Kühlzone 4 von Kühlluft durchströmt wird.
Fig. 12 zeigt eine weitere Ausführungsform einer Kühlanlage 23, bei der die Einlaufzone 24, die Kühlzone 25 und die Auslaufzone 26 geradlinig hintereinander angeordnet sind und die Hauptförderanlage 27 oberhalb der Rückförderanlage 28 angeordnet ist. In der Einlaufzone 24 sind eine Ladestation 29 und eine erste Übergabevorrichtung 30 angeordnet, die in ihrem Aufbau der Ladestation 10 und der ersten Übergabevorrichtung 12 der Kühlanlage 1 der Fig. 1-3 entsprechen. In der Auslaufzone 26 ist eine Entladestation 31 und eine zweite Übergab evorrichrung 32 angeordnet, die in ihrem Aufbau der Entladestation 14 und der zweiten Übergabevorrichtung 13 der Kühlanlage 1 der Fig. 1-3 entsprechen. Die Kühlanlage 23 ist
mit Transportbehältern 33 ausgerüstet, die jeweils vier übereinander angeordnete Zwischenböden enthalten. Diese Transportbehälter 33 entsprechen in ihrem Aufbau den Transportbehältern 6 der Kühlanlage 1 der Fig. 1 -3 und unterscheiden sich von diesen nur durch die geringere Anzahl der Zwischenböden. In Fig. 12 sind die gefüllten Transportbehälter 33 in den oberen Abschnitten der beiden Übergabevorrichtungen 30, 32 und auf der Hauptforderanlage 27 jeweils ohne Waffelblöcke dargestellt. Die Kühlanlage 23 besitzt eine neben der Rückforderanlage 28 angeordnete, verschließbare, seitliche Schleuse 34, durch die Transportbehälter 33 'in die Rückförderanlage 28 eingebracht oder aus dieser entnommen werden können. Die Schleuse 34 durchsetzt die Seitenwand des wärmeisolierenden Gehäuses der Kühlanlage 23. Fig. 13 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform einer Kühlanlage 35, bei der die Einlaufzone 36, die Kühlzone 37 und die Auslaufzone 38 geradlinig hintereinander angeordnet sind und die Hauptförderanlage 39 oberhalb der Rückforderanlage 40 angeordnet ist. In der Einlaufzone 36 sind eine Ladestation 41 und eine erste Übergabevorrichtung 42 angeordnet, die in ihrem Aufbau der Ladestation 10 und 'der ersten Übergabevorrichtung 12 der Kühlanlage 1 der Fig. 1-3 entsprechen. In der Auslaufzone 38 sind eine Entladestation 43 und eine zweite Ü- bergabevorrichtung 44 angeordnet, die in ihrem Aufbau der Entladestation 14 und der zweiten Übergabevorrichtung 13 der Kühlanlage 1 der Fig. 1-3 entsprechen.
Die Kühlanlage 35 ist mit stapelbaren Transportbehältern 45 ausgerüstet, die jeweils vier mit Abstand übereinander angeordnete Zwischenböden 45a enthalten und als 2-stöckige Be- hälterstapel 46 durch die Kühlzone 37 befördert werden (Fig. 7, 8).
Die Behälterstapel 46 werden in der Einlaufzone 36 von der ersten Übergabevorrichtung 42 beim Absetzen der gefüllten Transportbehälter 45 auf der Hauptforderanlage 39 erzeugt. Die Hauptförderanlage 39 steht still, bis die erste Übergabevorrichtung 42 in ihrem vorderen, vertikalen Förderabschnitt zwei aufeinanderfolgende, gefüllte Transportbehälter 45 auf der Hauptförderanlage 39, einen über dem anderen abgesetzt hat. Der dadurch entstandene Behälterstapel 46 wird von der Hauptförderanlage 39 aus dem vorderen, vertikalen Förderabschnitt der ersten Übergabevorrichtung 42 hinaus transportiert.
Die Behälterstapel 46 werden in der Auslaufzone 38 von der zweiten Übergabevorrichtung 44 aufgelöst, wenn diese in ihrem hinteren, vertikalen Förderabschnitt die mit den ge- kühlten Waffelblöcken gefüllten Transportbehälter 45 von der Hauptförderanlage 39 ab- nimmt. Dabei steht die Hauptförderanlage 39 still, bis die zweite Übergabevorrichtung 44 zuerst den oberen Transportbehälter 45 und dann den unteren Transportbehälter 45 eines Behälterstapels 46 von der Hauptförderanlage 39 abgenommen hat. Anschließend befördert die Hauptförderanlage 39 den nächsten Behälterstapel 46 in den hinteren, vertikalen Förderab- schnitt der zweiten Übergabevorrichtung 44 hinein.
In Fig. 13 sind die gefüllten Transportbehälter 45 in den oberen Abschnitten der beiden Übergabevorrichtungen 42, 44 und in den auf der Hauptförderanlage 39 angeordneten Behälterstapeln 46 jeweils ohne Waffelblöcke dargestellt.
Neben der Rückförderanlage 40 ist in der Seitenwand des wärmeisolierenden Gehäuses der Kühlanlage 35 eine verschließbare, seitliche Schleuse 47 angeordnet, durch die leere
Transportbehälter 45' in die Rückforderanlage 40 eingebracht oder aus dieser entnommen werden können.
Die Fig. 14-16 zeigen eine mit einer Pufferzone versehene Kühlanlage 48 für Waffelblöcke. Bei der Kühlanlage 48 sind eine Einlaufzone 49, eine Pufferzone 50, eine Kühlzone 51 5 und eine Auslaufzone 52 geradlinig hintereinander angeordnet.
In der Einlaufzone 49 sind eine Ladestation 53 und eine erste Übergabevorrichtung 54 angeordnet, die in ihrem Aufbau der Ladestation 10 und der ersten Übergabevorrichtung 12 der Kühlanlage 1 der Fig. 1-3 entsprechen. In der Auslaufzone 52 sind eine Entladestation 55 und eine zweite Übergabevorrichtung 56 angeordnet, die in ihrem Aufbau der Entladestation
10 14 und der zweiten Übergabevorrichtung 13 der Kühlanlage 1 der Fig. 1-3 entsprechen.
Die Kühlanlage 48 ist mit stapelbaren Transportbehältern 57 ausgerüstet, die als mechanisch steife Kästen ausgebildet sind und jeweils acht mit Abstand übereinander angeordnete Zwischenböden 57a enthalten (Fig. 10, 11).
Die Kühlanlage 48 besitzt eine 'Hauptförderanlage 58, die sich von der Einlaufzone 49 15 durch die Pufferzone 50 und die Kühlzone 51 hindurch bis in die Auslaufzone 52 erstreckt. Die Hauptförderanlage 58 ist als Rollenbahn ausgebildet, die mit ihren angetriebenen Rollen auf der Hauptförderanlage 58 abgesetzte Transportbehälter 57 von der Einlaufzone 49 durch die Pufferzone 50 und die Kühlzone 51 hindurch bis in die Auslaufzone 52 befördert. Die als Rollenbahn ausgebildete Hauptförderanlage 58 umfasst einen sich entlang der Pufferzone 50 20 erstreckenden, als Hilfsförderer 59 bezeichneten Abschnitt und einen sich entlang der Kühlzone 51 erstreckenden, als Hauptförderer 60 bezeichneten Abschnitt.
Die Kühlanlage 48 besitzt weiters eine unterhalb der Hauptförderanlage 58 angeordnete und zu dieser gegenläufige Rückförderanlage 61, die sich von der Auslaufzone 52 bis in die
Einlaufzone 49 erstreckt. Die Rückförderanlage 61 ist als Rollenbahn ausgebildet, die mit ih-
25 ren angetriebenen Rollen auf der Rückförderanlage 61 abgesetzte Transportbehälter 57 von der Auslaufzone 52 zurück in die Einlaufzone 49 befördert.
Die Transportbehälter 57 werden in der Ladestation 53 der Einlaufzone 49 mit zu kühlenden Waffelblöcken gefüllt und von der ersten Übergabevorrichrung 54 zum Beginn der Pufferzone 50 befördert und dort auf dem Hilfsförderer 59 abgesetzt, wobei jeweils zwei ge- 30 füllte Transportbehälter 57 übereinandergestapelt werden und der entstandene 2-stöckige Behälterstapel 62 vom Hilfsförderer 59 aus der ersten Übergabevorrichtung 54 hinaus befördert wird.
Der Hilfsförderer 59 befördert den Behälterstapel 62 durch die Pufferzone 50 hindurch zum Beginn der Kühlzone 51. Dort wird der Behälterstapel 62 an die Rollenbahn des Haupt- 35 förderers 60 übergeben, der den Behälterstapel 62 durch die Kühlzone 51 hindurch zur Auslaufzone 52 befördert.
In der Auslaufzone 52 befördert der Hauptförderer 60 einen Behälterstapel 62 in den hinteren, vertikalen Förderabschnitt der zweiten Übergabevorrichtung 56 hinein. Diese hebt zuerst den oberen Transportbehälter 57 des Behälterstapels 62 vom unteren Transportbehälter 40 57 ab und dann diesen vom Hauptförderer 60. Die zweite Übergabevorrichtung 56 befördert
die beiden Transportbehälter 57 nacheinander nach vorne zu ihrem vorderen, vertikalen Förderabschnitt, der sich durch die Entladestation 55 hindurch nach unten erstreckt. Die zweite Übergabevorrichtung 56 senkt die beiden Transportbehälter 57 nacheinander durch die Entladestation 55 hindurch zur Rückförderanlage 61 hinunter ab. Beim Passieren der Entladesta- tion 55 werden die Transportbehälter 57 geleert und die gekühlten Waffelblöcke aus den Transportbehältern 57 entnommen und aus der Kühlanlage 48 ausgegeben. Tm unteren Teil ihres vorderen, vertikalen Förderabschnittes setzt die zweite Übergabevorrichtung 56 die beiden leeren Transportbehälter 57' nacheinander auf der Rückforderanlage 61 ab und die Rückförderanlage 61 befördert die leeren Transportbehälter 57' nach vorne aus dem unteren Ab- schnitt der zweiten Übergabevorrichtung 56 hinaus. Wenn die zweite Übergabevorrichtung 56 beide Behälter 57 eines Behälterstapels 62 vom Hauptförderer 60 abgenommen hat, befördert dieser den nächsten Behälterstapel 62 in den hinteren, vertikalen Förderabschnitt der
} zweiten Übergabevorrichrung 56 hinein.
In einer Seitenwand des wärmeisolierenden Gehäuses der Kühlanlage 48 ist eine der Rückförderanlage 61 benachbarte, verschließbare Schleuse 63 angeordnet. Durch diese Schleuse 63 können Transportbehälter 57 in die Rückförderanlage 61 eingebracht oder aus dieser entnommen werden.
In den Fig. 14-16 sind die gefüllten Transportbehälter 57 in den oberen Abschnitten der beiden Übergabevorrichtungen 54, 56 und in den auf dem Hilfsförderer 59 und auf dem Hauptförderer 60 angeordneten Behälterstapeln 62 jeweils ohne Waffelblöcke dargestellt.
Fig. 14 zeigt die mit einer Pufferzone 50 versehene Kühlanlage 48 im Normalbetrieb. Die von der ersten Übergabevorrichtung 54 auf dem Hilfsförderer 59 erzeugten Behälterstapel 62 werden vom Hilfsförderer 59 durch die Pufferzone 50 befördert. Die Behälterstapel 62 sind auf dem Hilfsförderer 59 in größeren Abständen hintereinander angeordnet. Der Hilfs- förderer 59 gibt die Behälterstapel 62 an den Hauptförderer 60 weiter. Auf diesem sind die Behälterstapel 62 in einer aus knapp hintereinander angeordneten Behälterstapeln 62 bestehenden Kolonne angeordnet. Der Hauptförderer 60 befördert die knapp hintereinander angeordneten Behälterstapel 62 durch die Kühlzone 51 hindurch zur Auslaufzone 52. In der Auslaufzone 52 werden die Behälterstapel 62 von der zweiten Übergabevorrichrung 56 aufgelöst. Fig. 15 zeigt die mit einer Pufferzone 50 versehene Kühlanlage 48 im Pufferbetrieb. In diesem steht der Hauptförderer 60 still und die auf ihm knapp hintereinander angeordneten Behälterstapel 62 verbleiben in der Kühlzone 51, während in der Einlaufzone 49 weiterhin Transportbehälter 57 mit zu kühlenden Waffelblöcken gefüllt und von der ersten Übergabevorrichtung 54 nach vorne zum Hilfsförderer 59 transportiert und auf diesem zu 2-stöckigen Behälterstapeln 62 übereinandergestapelt werden. Der Hilfsförderer 59 befördert jeden Behälterstapel 62 nach vorne aus der ersten Übergabevorrichrung 54. Zu Beginn des Pufferbetriebes befördert der Hilfsförderer 59 den von ihm bereits übernommen Behälterstapel 62 nach vorne bis zum vorderen Ende des Hilfsfδrderers 59 und hält ihn dort an. Die nächsten vom Hilfsförderer 59 übernommen Behälterstapel 62 transportiert der Hilfsförderer 59 je- weils bis knapp an den jeweils vorangegangenen Behälterstapel 62 heran und hält ihn dort an.
Dadurch wird die Pufferzone 50 allmählich mit Behälterstapeln 62 aufgefüllt. Die Aufnahmekapazität der Pufferzone 50 ist erreicht, wenn die aus Behälterstapeln 62 bestehende Kolonne vom vorderen Ende des HilfsfÖrderers 59 zurück bis zur ersten Übergabevorrichtung
54 reicht. Fig. 16 zeigt die mit einer Pufferzone 50 versehene Kühlanlage 48 in der Übergangsphase vom Pufferbetrieb zum Normalbetrieb. In dieser Übergangsphase wird der Hauptförderer 60 mit etwas höherer Transportgeschwindigkeit betrieben, als im Normalbetrieb. Dadurch wird die auf dem Hauptförderer 60 angeordnete, aus knapp hintereinander angeordneten Behälterstapeln 62 bestehende Kolonne, die während des Pufferbetriebes in der Kühlzone 51 verblieben ist, mit etwas höherer Geschwindigkeit durch die Kühlzone 51 hindurch und aus dieser hinaus befördert. Die einzelnen Behälterstapel 62 kommen in kürzeren Zeitabständen bei der zweiten Übergabevorrichtung 56 an. Diese wird ebenfalls mit einer etwas höherer Tränsportgeschwindigkeit betrieben, als im Normalbetrieb, ebenso die in der Entladestation
55 angeordnete, die gekühlten Waffelblöcke aus den Transportbehältern 57 entnehmende und aus der Kühlanlage 48 ausgebende Fördereinrichtung. Durch den rascher laufenden Hauptförderer 60 entsteht am Beginn des Hauptförderers 60 jener Freiraum, in den der Hilfsförde- rer 59 seine Behälterstapel 62 übergeben kann. Wenn der Hilfsförderer 59 die von ihm während des Pufferbetriebes aufgenommene Behälterstapel 62 an den Hauptförderer 60 übergeben hat, werden Hilfsförderer 59 und Hauptförderer 60 auf Normalbetrieb umgestellt. Die Fig. 17 zeigt einen Querschnitt durch eine dem Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 12 entsprechende Kühlanlage 64. Die Kühlanlage 64 besitzt ein wärmeisolierendes Gehäuse 65, in dem die Hauptförderanlage 66 oberhalb der Rückförderanlage 67 angeordnet ist. In einer Seitenwand 68 des Gehäuses 65 ist neben der Rückförderanlage 67 eine seitliche Behälterschleuse 69 angeordnet. Diese sieht eine durch eine Tür verschließbare Öffnung 70 in der Seitenwand 68 des Gehäuses 65 vor. Die auf der Rückförderanlage 67 in Längsrichtung der Kühlanlage 64 hintereinander angeordneten Transportbehälter 71 können mit Hilfe einer sich in Querrichtung erstreckenden Hilfsfördereinrichtung 72 durch die Öffnung 70 hindurch aus der Rückförderanlage 67 entnommen oder in diese eingebracht werden (Fig. 18). Bei einer als Rollenbahn ausgebildeten Rückförderanlage 67 kann diese Hilfsfördereinrichtung im In- neren der Kühlanlage 64 angeordnet sein. Die Hilfsfördereinrichtung kann zwei quer zur RoI- lenbahn verlaufende, schmale Transportbänder aufweisen, die in einigem Abstand von einander zwischen den Rollensätzen der Rollenbahn angeordnet sind und über die Transportebene der Rollenbahn angehoben sowie quer zur Rollenbahn durch die Öffnung 70 hindurch aus der Kühlanlage 64 ausgefahren werden können. Diese Hilfsfördereinrichtung kann auch außer- halb der Kühlanlage 62 in einem eigenen Transportwagen angeordnet sein, mit dem ein Transportbehälter 71 zur Kühlanlage 64 befördert und über die Behälterschleuse 69 in die Rückförderanlage 67 der Kühlanlage 64 eingebracht werden kann.
Fig. 19 zeigt eine in der Auslaufzone einer Kühlanlage 73 angeordnete, der in Längsrichtung der Kühlanlage 73 verlaufenden Rückförderanlage vorgelagerte Behälterschleuse 74. Dieser ist eine sich in Längsrichtung der Kühlanlage 73 erstreckende Hilfsfördereinrichtung
.
75 zugeordnet. Diese Hilfsfδrdereinrichtung 75 transportiert die ihr quer zur Längsrichtung der Kühlanlage 73 zugeführten Transportbehälter 76 in Längsrichtung der Kühlanlage 73 zum Beginn der Rückförderanlage und übergibt sie dort an die Rückförderanlage.
Die oben erläuterten Kühlanlagen sind in bekannter Weise mit einem äußeren wärmeisolierenden Gehäuse versehen. Die Kühlanlagen sind im Bereich ihrer Kühlzone in bekannter Weise mit seitlichen Kühlaggregaten ausgerüstet, deren Kühlluft in Querrichtung durch die jeweilige Kühlzone geblasen wird.
Claims
1. Waffelblockkühlanlage (1 ) mit einer Einlaufzone (3), einer Kühlzone (4) und einer Auslaufzone (5) für die Waffelblöcke (2, 2') dadurch gekennzeichnet, dass (a) eine sich von der Einlaufzone (3) durch die Kühlzone (4) hindurch bis zur Auslaufzone (5) erstreckende Hauptförderanlage (8) vorgesehen ist, die von ihr baulich getrennte Transportbehälter (6) durch die Kühlzone (4) hindurch zur Auslaufzone (5) befördert, wobei nach vorne und nach hinten offene Transportbehälter (6) vorgesehen sind, die übereinander angeordnete Zwischenböden (7) enthalten, auf denen die zu kühlenden Waffelblöcke (2) liegen,
(b) in der Einlaufzone (3) eine Ladestation (10), in der leere Transportbehälter (6) mit Waffelblöcken (2) beschickt werden, und eine die gefüllten Transportbehälter (6) zur Hauptförderanlage (8) befördernde, erste Übergabevorrichtung (12) vorgesehen ist,
(c) in der Auslaufzone (5) eine zweite Übergabevorrichtung (13) vorgesehen ist, die die gefüllten Transportbehälter (6) von der Hauptförderanlage (8) abnimmt und an eine am Ende der Auslaufzone (5) angeordnete Entladestation (14) übergibt, in der die gekühlten Waffelblöcke (2') aus den Transportbehältern (6) entnommen und aus der Waffelblockkühlanlage (1) ausgegeben werden, und dass
(d) eine zur Hauptförderanlage (8) gegenläufige Rückförderanlage (9) vorgesehen ist, die leere Transportbehälter (6') von der Auslaufzone (5) zurück in die Einlaufzone
(3) befördert
2. Waffelblockkühlanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass für die Aufnahme der zu kühlenden Waffelblöcke mit übereinander angeordneten Zwischenböden (45a, 57a) versehene, stapelbare Transportbehälter (45, 57) vorgesehen sind, die nach ihrem Befüllen mit zu kühlenden Waffelblöcken durch die erste Übergabevorrichtung (42, 54) zu Behälterstapeln (46, 62) übereinandergestapelt werden.
3. Waffelblockkühlanlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Transportbehälter (6) steife, luftdurchlässige Seitenwände (16, 17) besitzen, die mit den übereinander angeordnete Zwischenböden (7) starr verbunden sind.
4. Waffelblockkühlanlage nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die luftdurchlässigen Seitenwände (16, 17) der Transportbehälter (6) als Stabroste ausgebildet sind, bei denen jeweils zwei in großem Abstand von einander angeordnete, vertikale Stäbe
(19, 20) mit den übereinander angeordnete Zwischenböden (7) starr verbunden sind.
5. Waffelblockkühlanlage nach einem der Ansprüche 1-4, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenböden (7) der Transportbehälter (6) mit Luftdurchtrittsöfmungen (21) ver- sehen sind.
.
6. Waffelblockkühlanlage nach einem der Ansprüche 1-5, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Einlaufzone (49) und der Auslaufzone (52)eine durch die erste Übergabevorrichtung (54) mit gefüllten Transportbehältern (57) vorübergehend auffϊillbare Pufferzone (50)vorgesehen ist.
7. Waffelblockkühlanlage nach einem der Ansprüche 1-5, dadurch gekennzeichnet, dass eine der KLühlzone (51) vorgelagerte Pufferzone (52) und die Kühlzone (51) entlang der Hauptförderanlage (58) hintereinander angeordnet sind und dass in der Hauptförderanlage (58) ein sich entlang der Pufferzone (52) erstreckender Hilfsförderer (59) vorgesehen ist, an den ein sich entlang der Kühlzone (52) erstreckender Hauptförderer (60) anschließt.
8., Waffelblockkühlanlage nach einem der Ansprüche 1-7, dadurch gekennzeichnet, dass in der Ladestation eine Beladevorrichtung vorgesehen ist, die jeden Transportbehälter während seiner Beschickung mit zu kühlenden Waffelblöcken schrittweise um jeweils einen Zwischenboden anhebt.
9. Waffelblockkühlanlage nach einem der Ansprüche 1-8, dadurch gekennzeichnet, dass in der Entladestation eine Enteladevorrichtung vorgesehen ist, die jeden mit gekühlten Waffelblöcken gefüllten Transportbehälter während seiner Entleerung schrittweise um jeweils einen Zwischenboden absenkt
10. Waffelblockkühlanlage nach einem der Ansprüche 1-9, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der Rückförderanlage (28, 40, 61, 67) eine Behälterschleuse (34, 47, 63,69, 74) für die Transportbehälter (33, 45, 57, 71, 76) vorgesehen ist.
11. Waffelblockkühlanlage nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass in der Auslaufzone eine dem Beginn der Rückförderanlage zugeordnete Behälterschleuse (74) für die Transportbehälter (76) vorgesehen ist.
12. Waffelblockkühlanlage nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der Rückförderanlage (28, 40, 61, 67) eine seitliche Behälterschleuse (34, 47, 63,69) für die Transportbehälter (33, 45, 57, 71) vorgesehen ist.
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