EP0050247A1 - Verfahren zur Regelung der Dampfintensität in Lösemittelanlagen - Google Patents
Verfahren zur Regelung der Dampfintensität in Lösemittelanlagen Download PDFInfo
- Publication number
- EP0050247A1 EP0050247A1 EP81107847A EP81107847A EP0050247A1 EP 0050247 A1 EP0050247 A1 EP 0050247A1 EP 81107847 A EP81107847 A EP 81107847A EP 81107847 A EP81107847 A EP 81107847A EP 0050247 A1 EP0050247 A1 EP 0050247A1
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- cooling medium
- heating
- cooling
- solvent
- steam
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 239000002904 solvent Substances 0.000 title claims abstract description 20
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 title claims abstract description 9
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 title claims abstract 3
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 title 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 21
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims abstract description 18
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 12
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 7
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 claims 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- 238000005238 degreasing Methods 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 2
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 2
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 150000001555 benzenes Chemical class 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 description 1
- 239000012459 cleaning agent Substances 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23G—CLEANING OR DE-GREASING OF METALLIC MATERIAL BY CHEMICAL METHODS OTHER THAN ELECTROLYSIS
- C23G5/00—Cleaning or de-greasing metallic material by other methods; Apparatus for cleaning or de-greasing metallic material with organic solvents
- C23G5/02—Cleaning or de-greasing metallic material by other methods; Apparatus for cleaning or de-greasing metallic material with organic solvents using organic solvents
- C23G5/04—Apparatus
Definitions
- the invention is based on a method according to the preamble of the main claim.
- Plants in which metal parts are preferably cleaned in the vapor of a solvent are used on a large scale in surface technology. For example, this involves steam degreasing.
- the vast majority of such steam baths today are designed without regulating the steam intensity, ie without regulating the heating.
- the heating energy is constantly supplied according to the maximum material throughput.
- this has disadvantages in terms of cleaning quality, but on the other hand, a lot of energy is unnecessarily consumed in such systems.
- With constant, once set energy supply for example by throttling the hot water flow through an orifice or a throttle valve, the throughput and thus the heating output change in the event of pressure fluctuations in the energy supply network.
- the parts to be cleaned receive only an incomplete or no condensate rinsing, that is, the rinsing when the cold parts are immersed in the steam, with the cleaning agent condensing on the parts and dripping off.
- Similar effects can e.g. B. occur when a screen is dirty and the associated unnoticed cross-sectional constriction in the energy supply or also due to contamination of heating coils or heat exchangers, the heat transfer and thus the efficiency changing so that the apparently constant energy supply gradually decreases.
- energy consumption it should be borne in mind that in the majority of systems the condensation time in the bath is only approx. 50% of the system cycle time.
- the method according to the invention with the characterizing features of the main claim has the advantage that the steam level is reliably kept constant at its setpoint, which leads to a high level of safety in cleaning quality, and that the water continuously from the solvent due to the reliable formation of condensate on the cooling coils is removed via the azeotropic mixture. In addition, no more energy is supplied than is necessary to keep the steam level constant, which leads to high energy savings due to the above-mentioned circumstances.
- FIG. 1 An embodiment of the invention is shown in the drawing and explained in more detail in the following description.
- the figure schematically shows a plant for steam degreasing in section, on the basis of which the method according to the invention is to be illustrated.
- the solvent system e.g. B. for steam degreasing, consists of a container 1, at the upper opening a cooling system, for. B. in the form of cooling coils 2, is arranged.
- the water separator 5 has an upper outlet 6 for the water and a lower outlet 7 for the return of the solvent into the container 1.
- 8 denotes the input of the cooling medium, which has a temperature measuring point T1
- 9 denotes the outlet of the cooling medium with the temperature measuring point T2.
- a heater 10 in the form of a heating coil, a heat exchanger or direct or indirect heating is located in the lower part of the container 1. This heater can be controlled via a control valve 11.
- the parts to be cleaned and a workpiece carrier are designated by 12.
- the liquid solvent 13 the level of which is identified by 14. Tri, per, halogenated benzenes or the like can be used as solvents. be used.
- the solvent 13 begins to evaporate and a steam level 15 is established at the level of the cooling coils 2.
- a specific setpoint of the temperature difference T2 minus T1 must now be specified for a defined steam level.
- the specific heat of the cooling medium can be neglected as a constant.
- the control not shown in the figure, now causes the valve 11 to be closed when this setpoint is exceeded and the valve to be opened when the setpoint is undershot. This ensures that the steam level 15 remains approximately at the same level. If you now immerse the cold parts 12 in the steam, the steam first condenses on the parts and the condensate 16 runs back into the liquid solvent 13.
- a condensate 17 also forms on the cooling coils 2 and, in the presence of water in the solvent, constitutes an azeotropic mixture. This is collected in channel 3, in the water separator 5 passed via line 4, from which the water is collected and processed via line 6 and the solvent is returned via line 7 to container 1.
- the steam level 15 will first decrease, which has the consequence that the temperature difference T2 - T1 drops below the setpoint, whereby the valve 11 is opened and the heating power is increased until the steam level 15 and the temperature difference T2 - T1 have reached the setpoints again and the energy supply can be reduced again.
- Possible heating media are, for example, hot water, steam, electrical energy and gas heating or secondary heating using thermal oil.
- the most common cooling medium is water, but any other liquid with a sufficiently high specific heat can also be used.
- the method can also be used in existing systems without difficulty by installing the necessary equipment. Limits of use exist only with extremely short cycle times, due to measurement dead times in the actual value acquisition or the actual value processing.
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Cleaning By Liquid Or Steam (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung geht aus von einem Verfahren nach der Gattung des Hauptanspruchs. Anlagen, bei denen vorzugsweise Metallteile im Dampf eines Lösemittels gereinigt werden, werden in großem Maßstab in der Oberflächentechnik eingesetzt. Dabei geht es beispielsweise um die sogenannte Dampfentfettung. Der weitaus größte Teil derartiger Dampfbäder wird heute ohne eine Regelung der Dampfintensität, d. h. ohne eine Heizungsregelung ausgeführt. Bei diesen Anlagen wird die Heizenergie entsprechend dem maximalen Materialdurchsatz konstant zugeführt. Dies hat einmal Nachteile bei der Reinigungsqualität, zum anderen wird aber bei derartigen Anlagen noch sehr viel Energie unnötig verbraucht. Bei konstanter, einmal eingestellter Energiezuführung, beispielsweise durch Drosselung des Heißwasserflusses über eine Blende oder ein Drosselventil, ändert sich bei Druckschwankungen im Energieversorgungsnetz der Durchsatz und damit auch die Heizleistung.
- Dadurch erhalten die zu reinigenden Teile eine nur unvollständige oder gar keine Kondensatspülung, das ist die Spülung beim Eintauchen der kalten Teile in den Dampf, wobei sich das Reinigungsmittel an den Teilen kondensiert und abtropft. Ähnliche Effekte können z. B. auftreten bei Verschmutzung einer Blende und der damit verbundenen unbemerkten Querschnittsverengung in der Energiezuführung oder auch durch Verschmutzung von Heizschlangen bzw. Wärmetauschern, wobei sich der Wärmeübergang und damit der Wirkungsgrad ändert so daß die scheinbar konstante Energiezuführung allmählich abnimmt. Bezüglich des Energieverbrauchs ist zu bedenken, daß bei einem Großteil der Anlagen die Kondenszeit im Bad nur ca. 50 % der Anlagentaktzeit beträgt. Während der restlichen Zeit wird das Teil weitertransportiert, so daß die während dieser Zeit unnötig zugeführte Wärmeenergie wiederabgeführt werden muß. Das gleiche gilt für die Pausen, wie sie beispielsweise in der Mittagszeit oder durch eine nicht vollkommene Auslastung der Anlagen auftreten. Man kann überschlagen, daß hier durch eine bessere Ausnutzung der Energie unter Umständen mehr als 50 % der Heizenergie eingespart werden können.
- Bei einem sehr geringen Anteil derartiger Dampfbäder wird eine Dampfniveauregelung über eine Temperaturmessung auf der Soll-Dampfhöhe durchgeführt. Hierdurch kann jedoch nicht sichergestellt werden, ob die gemessene Temperatur tatsichlichdie Dampftemperatur ist oder ob nur die dar- überlagernde heiße Luft gemessen wird. Das hat zur Folge, daß es an den Kühlschlangen nicht zu einer Kondensatbildung kommt, so daß in das Bad über die Teile oder über die Luftfeuchtigkeit eingeschlepptes Wasser nicht eliminiert werden kann. Dies geschieht nämlich dadurch, daß das Wasser in einem azeotropen Gemisch mit dem Lösemittel verdampft und sich zusammen mit diesem an den Kühlschlangen niederschlägt, wo das Kondensat über eine Rinne einem Wasserabscheider zugeführt wird, in welchem Wasser und Lösemittel getrennt werden und das Lösemittel wieder in die Anlage zurückgeführt wird.
- Vorteile der Erfindung
- Das erfindungsgemäße Verfahren mit den kennzeichnenden Merkmalen des Hauptanspruchs hat demgegenüber den Vorteil, daß das Dampfniveau sicher konstant auf seinem Sollwert gehalten wird, was zu einer hohen Sicherheit in der Reinigungsqualität führt, und daß das Wasser durch die sichere Kondensatbildung an den Kühlschlangen kontinuierlich aus dem Lösemittel über das azeotrope Gemisch entfernt wird. Außerdem wird nicht mehr Energie zugeführt als zur Konstanthaltung des Dampfniveaus notwendig ist, was durch die obengenannten Umstände zu einer hohen Energieeinsparung führt.
- Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen des im Hauptanspruch angegebenen Verfahrens möglich. Besonders vorteilhaft ist es, wenn sowohl die Durchflußmenge als auch die Eintrittstemperatur des Kühlmediums konstantgehalten werden, da die Heizleistung dann nur noch in Abhängigkeit von der Austrittstemperatur des Kühlmediums geregelt zu werden braucht, was eine Vereinfachung der Regelvorrichtung bedeutet. Der Einsatz der Regelgeräte bzw. Reglertypen ist lediglich abhängig von der gewünschten Regelgenauigkeit bzw. den auftretenden Störgrößen.
- Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Die Figur zeigt schematisch eine Anlage zur Dampfentfettung im Schnitt, anhand deren das erfindungsgemäße Verfahren dargestellt werden soll.
- Die Lösemittelanlage, z. B. zur Dampfentfettung, besteht aus einem Behälter 1, an dessen oberer Öffnung ein Kühlsystem, z. B. in Form von Kühlschlangen 2, angeordnet ist.
- Unter den Kühlschlangen befindet sich eine Rinne 3, an die ein Ablauf 4 zu einem Wasserabscheider 5 angeschlossen ist. Der Wasserabscheider 5 weist einen oberen Ablauf 6 für das Wasser sowie einen tieferliegenden Ablauf 7 für den Rücklauf des Lösemittels in den Behälter 1 auf. Mit 8 ist der Eingang des Kühlmediums bezeichnet, der eine Temperaturmeßstelle T1 aufweist, - während mit 9 der Ausgang des Kühlmediums mit der Temperaturmeßstelle T2 bezeichnet ist. Eine Heizung 10 in Form einer,Heizschlange, eines Wärmetauschers oder einer Direkt- bzw. Indirektbeheizung befindet sich im unteren Teil des Behälters 1. Diese Heizung kann über ein Regelventil 11 geregelt werden. Die zu reinigenden Teile sowie ein Werkstückträger sind mit 12 bezeichnet. Im unteren Teil des Behälters befindet sich das flüssige Lösemittel 13, dessen Niveau mit 14 gekennzeichnet ist. Als Lösemittel können beispielsweise Tri, Per, halogenierte Benzole o.ä. verwendet werden.
- Schaltet man nun die Heizung 10 ein, so beginnt das Lösemittel 13 zu verdampfen und es stellt sich in der Höhe der Kühlschlangen 2 ein Dampfniveau 15 ein. Unter der Voraussetzung einer konstanten durchströmenden Menge des Kühlmediums muß nun für ein festgelegtes Dampfniveau ein bestimmter Sollwert der Temperaturdifferenz T2 minus T1 festgelegt werden. Die spezifische Wärme des Kühlmediums kann dabei als Konstante vernachlässigt werden. Die in der Figur nicht dargestellte Regelung bewirkt nun, daß bei Überschreiten dieses Sollwerts das Ventil 11 geschlossen und bei Unterschreiten des Sollwerts das Ventil geöffnet wird. Dadurch wird erreicht, daß das Dampfniveau 15 etwa in der gleichen Höhe bleibt. Taucht man nun die kalten Teile 12 in den Dampf ein, so kondensiert sich zunächst der Dampf an den Teilen und das Kondensat 16 läuft in das flüssige Lösemittel 13 zurück. Auch an den Kühlschlangen 2 bildet sich ein Kondensat 17, das im Falle der Anwesenheit von Wasser im Lösemittel ein azeotropes Gemisch darstellt. Dieses wird in der Rinne 3 gesammelt, in den Wasserabscheider 5 über die Leitung 4 geleitet, aus dem das Wasser über die Leitung 6 gesammelt und aufbereitet und das Lösemittel über die Leitung 7 in den Behälter 1 zurückgeführt wird.
- Bringt man beispielsweise große Teile mit einer hohen Wärmekapazität in das Dampfbad ein, so wird sich zunächst das Dampfniveau 15 absinken, was zur Folge hat, daß die Temperaturdifferenz T2 - T1 unter den Sollwert sinkt, wodurch das Ventil 11 solange geöffnet und die Heizleistung damit erhöht wird, bis das Dampfniveau 15 sowie die Temperaturdifferenz T2 - T1 die Sollwerte wieder erreicht hat und die Energiezufuhr damit wieder gedrosselt werden kann.
- Es ist schließlich auch möglich, nicht nur die Durchflußmenge, sondern auch die Eintrittstemperatur T1 des Kühlmediums bei 8 konstantzuhalten, so daß in die Regelung nur noch die Temperatur T2 eingeht.
- Als Heizmedien kommen beispielsweise Heißwasser, Dampf, elektrische Energie sowie eine Gasbeheizung oder eine Sekundärbeheizung über Thermoöl in Betracht. Das gängigste Kühlmedium ist Wasser, es kann jedoch auch jede andere Flüssigkeit mit genügend hoher spezifischer Wärme verwendet werden.
- Das Verfahren kann auch bei vorhandenen Anlagen durch Einbau der notwendigen Geräte ohne Schwierigkeiten angewendet werden. Einsatzgrenzen gibt es nur bei extrem kurzen Taktzeiten, bedingt durch meßtechnische Totzeiten in der Istwerterfassung bzw. der Istwertverarbeitung.
Claims (3)
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19803039407 DE3039407A1 (de) | 1980-10-18 | 1980-10-18 | Verfahren zur regelung der dampfintensitaet in loesemittelanlagen |
| DE3039407 | 1980-10-18 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EP0050247A1 true EP0050247A1 (de) | 1982-04-28 |
| EP0050247B1 EP0050247B1 (de) | 1985-01-30 |
Family
ID=6114687
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EP81107847A Expired EP0050247B1 (de) | 1980-10-18 | 1981-10-02 | Verfahren zur Regelung der Dampfintensität in Lösemittelanlagen |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP0050247B1 (de) |
| DE (2) | DE3039407A1 (de) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0140090A1 (de) * | 1983-10-03 | 1985-05-08 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren zur Dampfentfettung von Werkstücken |
| GB2158465A (en) * | 1984-05-03 | 1985-11-13 | Thermo Technic Limited | Solvent vapour cleaning apparatus |
| US4788043A (en) * | 1985-04-17 | 1988-11-29 | Tokuyama Soda Kabushiki Kaisha | Process for washing semiconductor substrate with organic solvent |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE4128699A1 (de) * | 1991-08-29 | 1993-03-04 | Peter Warthmann | Verfahren und vorrichtung zum entfetten und reinigen von behandlungsgut mit hilfe von loesungsmitteln |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR841366A (fr) * | 1938-01-20 | 1939-05-17 | Stylomine Sa Des Ets | Dispositif de sécurité pour machines à dégraisser employant des produits volatils |
| GB683948A (en) * | 1949-06-24 | 1952-12-10 | Joseph Lenard Robinson | Improvements in or relating to metal degreasing apparatus |
| US2700645A (en) * | 1952-05-27 | 1955-01-25 | Detrex Corp | Degreasing apparatus |
| US2722593A (en) * | 1953-05-25 | 1955-11-01 | Ben W Sager | Vapor degreasing apparatus |
| US2783975A (en) * | 1953-10-26 | 1957-03-05 | Metalwash Machinery Co | Degreaser |
-
1980
- 1980-10-18 DE DE19803039407 patent/DE3039407A1/de not_active Withdrawn
-
1981
- 1981-10-02 DE DE8181107847T patent/DE3168653D1/de not_active Expired
- 1981-10-02 EP EP81107847A patent/EP0050247B1/de not_active Expired
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR841366A (fr) * | 1938-01-20 | 1939-05-17 | Stylomine Sa Des Ets | Dispositif de sécurité pour machines à dégraisser employant des produits volatils |
| GB683948A (en) * | 1949-06-24 | 1952-12-10 | Joseph Lenard Robinson | Improvements in or relating to metal degreasing apparatus |
| US2700645A (en) * | 1952-05-27 | 1955-01-25 | Detrex Corp | Degreasing apparatus |
| US2722593A (en) * | 1953-05-25 | 1955-11-01 | Ben W Sager | Vapor degreasing apparatus |
| US2783975A (en) * | 1953-10-26 | 1957-03-05 | Metalwash Machinery Co | Degreaser |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0140090A1 (de) * | 1983-10-03 | 1985-05-08 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren zur Dampfentfettung von Werkstücken |
| GB2158465A (en) * | 1984-05-03 | 1985-11-13 | Thermo Technic Limited | Solvent vapour cleaning apparatus |
| US4788043A (en) * | 1985-04-17 | 1988-11-29 | Tokuyama Soda Kabushiki Kaisha | Process for washing semiconductor substrate with organic solvent |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE3168653D1 (en) | 1985-03-14 |
| DE3039407A1 (de) | 1982-06-03 |
| EP0050247B1 (de) | 1985-01-30 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE2647039A1 (de) | Anordnung zum selbsttaetigen regeln der temperatur von werkzeugen, insbesondere giessformen | |
| DE19836331A1 (de) | Verfahren und System zum Steuern eines Gassystems | |
| DE2922281C2 (de) | Verfahren zur kontinuierlichen Entgasung von Wasser | |
| EP0050247B1 (de) | Verfahren zur Regelung der Dampfintensität in Lösemittelanlagen | |
| DE69408517T2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Trennung eines Flüssigkeitsgemisches | |
| EP2832242A1 (de) | Verfahren zur Regelung der Kühlung für eine Vakuumkühlvorrichtung | |
| DE69429347T2 (de) | Anlage zum kontrollierten Abkühlen von chemischen Behältern | |
| DE2826132B1 (de) | Verfahren zur kontinuierlichen Konditionierung von Schlamm | |
| DE2444034B2 (de) | Satztrockner fuer feuchtes getreide | |
| DE1239250B (de) | Verdampfer mit senkrecht stehenden Heizrohren und Verdampferanlage fuer die Zuckerindustrie | |
| DE102021112211B4 (de) | Trocknungsvorrichtung zur Trocknung von Reinigungsfluid aufweisenden Behältern, Steuerungsvorrichtung und Verfahren | |
| DE3244761A1 (de) | Abdunstungsverfahren und apparatur | |
| DE10159057B4 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur automatischen Einstellung von Temperaturgradienten insbesondere bei Dampfphasen-Lötanlagen | |
| EP0324941B1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Behandeln von Textilgut | |
| DE2418048B2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Entgasen von in Eindampf anlagen anfallendem Destillat | |
| DE1519706A1 (de) | Verfahren und Einrichtung zur automatischen Regelung eines kontinuierlichen Destillationsprozesses | |
| DE819843C (de) | Verdampfer | |
| DE2558936C2 (de) | Sterilisationsvorrichtung mit mindestens einer Sterilisationskammer | |
| DE4410405C1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Trennen eines Gemisches aus Flüssigkeiten und Substanzen mit jeweils unterschiedlichen Siedetemperaturen | |
| DE959099C (de) | Vorrichtung zum Betrieb einer Vergleichsheizflaeche bei Kesseln oder beheizten Waermeverbrauchern, insbesondere Zwangdurchlaufkessel | |
| DE1271883B (de) | Verfahren und Anlage zum Trocknen von Seifenmasse | |
| EP0600903B1 (de) | Verfahren und vorrichtung zur gasentfernung bei der eindampfung von organisch und/oder anorganisch belastetem wasser | |
| DE19852733A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Temperierung eines Flüssigkeitsbades | |
| DE570276C (de) | Verfahren zum Verhindern des Einfrierens verfluessigten Arbeitsmittels im Verdampfer einer kontinuierlich wirkenden Absorptionskaeltemaschine | |
| DE1504436B2 (de) | Verfahren und vorrichtung zur beheizung von kalanderwalzen vorzugsweise fuer kunststoff ziehkalander |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
| 17P | Request for examination filed |
Effective date: 19811002 |
|
| AK | Designated contracting states |
Designated state(s): BE CH DE FR GB IT |
|
| ITF | It: translation for a ep patent filed | ||
| GRAA | (expected) grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |
|
| AK | Designated contracting states |
Designated state(s): BE CH DE FR GB IT LI |
|
| REF | Corresponds to: |
Ref document number: 3168653 Country of ref document: DE Date of ref document: 19850314 |
|
| ET | Fr: translation filed | ||
| PLBE | No opposition filed within time limit |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261 |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT |
|
| 26N | No opposition filed | ||
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: CH Payment date: 19890119 Year of fee payment: 8 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: BE Payment date: 19891019 Year of fee payment: 9 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: LI Effective date: 19891031 Ref country code: CH Effective date: 19891031 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GB Payment date: 19891031 Year of fee payment: 9 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Payment date: 19891219 Year of fee payment: 9 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Effective date: 19900629 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: CH Ref legal event code: PL |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: FR Ref legal event code: ST |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GB Effective date: 19901002 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: BE Effective date: 19901031 |
|
| BERE | Be: lapsed |
Owner name: ROBERT BOSCH G.M.B.H. Effective date: 19901031 |
|
| GBPC | Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee | ||
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Effective date: 19910702 |