EP0173831B1 - Schlagmühle - Google Patents
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- EP0173831B1 EP0173831B1 EP85108782A EP85108782A EP0173831B1 EP 0173831 B1 EP0173831 B1 EP 0173831B1 EP 85108782 A EP85108782 A EP 85108782A EP 85108782 A EP85108782 A EP 85108782A EP 0173831 B1 EP0173831 B1 EP 0173831B1
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- EP
- European Patent Office
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- mill
- casing
- opening
- hammer mill
- openings
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Classifications
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- B02C13/14—Disintegrating by mills having rotary beater elements ; Hammer mills with vertical rotor shaft, e.g. combined with sifting devices
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- B02C13/00—Disintegrating by mills having rotary beater elements ; Hammer mills
- B02C13/26—Details
- B02C13/30—Driving mechanisms
Definitions
- the invention relates to a hammer mill according to the preamble of claim 1.
- Such an impact mill has become known, for example, from DE-PS 1016048, the different groups of impact tools being assigned to different rotor diameters.
- the housing of this known impact mill is step-shaped
- US Pat. No. 2,838,346 shows a conical impact mill housing, a group of impact tools being assigned to a single diameter.
- the invention is by no means limited to striking tools with different rotor diameters; rather, the division into groups can also be carried out by appropriate spacing or by arrangement at uniform or different axial distances.
- the conventional impact machines are relatively difficult to adapt to different circumstances, such as different types of ground material or different quantities to be processed.
- sieves of different hole sizes are generally provided, by means of which the dwell time within the grinding chamber is practically determined, because any grain which does not correspond to the sieve hole size is beaten until it can pass through the sieve holes.
- This also applies to an embodiment according to DE-A 2547008, in which several grinding rooms, each with an outlet closed by a sieve, were connected in series. Exchanging the sieves when changing the regrind or the required fineness is in any case associated with a certain amount of work, even if this could be reduced by various measures, for example in accordance with CH-PS 622188.
- the invention has for its object to provide a simplification in the adaptation of a single mill to different circumstances, and this is achieved according to the invention by the characterizing features of claim 1. Because the millbase is fed to the mill at different locations and / or at different locations (in particular in the axial direction of the rotor), depending on the arrangement, various advantages can be achieved. An equalization of the supply of the regrind (and thereby an energy saving) will also be achievable - especially with training according to claim 10 - as well as a different number of striking tools will be used, especially in a development of the invention according to claim 12.
- a sieve is no longer absolutely necessary in the embodiment according to the invention.
- a sieve can be used, but its replacement is no longer necessary in every case, since the fineness of the grinding is no longer determined exclusively by the sieve. It may therefore only serve to separate the fine fraction of the ground material and thus to increase the capacity of the mill or to relieve it of the continuation of this fine fraction.
- a further development according to claim 3 is of particular advantage.
- Such a viewing device can consist, for example, of a rotary screen or a rotary screen driven by the rotor for an oscillating movement, but the connection can also be designed differently.
- the classifying device preferably consists of a classifying wheel, in the middle of which a suction device for the finer regrind fraction is arranged, whereas the larger part is thrown out by the classifying wheel.
- a beater mill 1 has a grinding chamber 3 surrounded by a housing 2.
- a rotor shaft 4 is rotatably mounted on the housing 2 and can be driven by means of a drive wheel 5.
- the rotor shaft 4 could be “floating” with the help of a single bearing 6, but it is advisable to arrange at least one second bearing 7 at the foot end or between two groups of striking tools.
- Such striking tools 8 are mounted in a known manner on a pivot shaft 9, one of which is held by arms 10 each projecting from the rotor shaft 4 in a star shape.
- Each star of arms 10 thus forms a group of striking tools 8, wherein a plurality of star arrangements of arms 10 held axially apart from one another by bushes 11 or 12 can be combined into a single group, as is the case with the top four arm stars 10 based on one group 110 in FIG. 1.
- the material to be ground is fed to this group 110 of impact tools 8 via at least one feed opening 13.
- This feed opening 13 is located slightly above the group 110 and is only intended to serve as an example of the arrangement of such an opening 13.
- the feed opening then extends in a slot-like manner in the circumferential direction corresponding to the opening 13a.
- the feed opening 13 is assigned a closing device in the form of a flap 15 which can be pivoted about a fulcrum 14 from the position shown in solid lines into the dashed position.
- Training as a flap is particularly recommended where simple pipe cross-sections have to be closed, i.e. if there are circular or polygonal tube cross sections, so that the flap 15 is arranged at a location where the feed channel 16 has such a cross section, whereas the channel 16 in the region of the orifice opening 13 can easily be slit-shaped in the manner of the opening 13a .
- a slide valve with a slide plate as the closure element can itself be provided in the region of the mouth openings.
- the slide can be common to all openings 13 to 13c and itself have only a single passage opening. It is of course then expedient if the slide plate is adapted to the radius of curvature of the housing 2 and has a corresponding curvature. In the case of the arrangement of a plurality of feed openings over the circumference of the housing 2, it is of course also possible to arrange a single slide for at least several or all of the openings provided on this circumference in order to open or close them together.
- feed openings 13d or 13e on the top of the housing 2 and, if appropriate, to arrange them distributed over the circumference of the housing 2.
- feed openings 13d, 13e can of course also be assigned a closing device in such a way that the content of the ground material connected to them is fed to the central line 17 shown on the right in FIG after the flap position of the flap 15 or the flaps 15b, 15c assigned to the orifices 13b, 13c, to be fed to one of the orifice openings 13 or 13a-c.
- flaps 15-15c are expediently actuated by solenoids, it being sufficient if one of the flaps lies in the inclined position shown by means of the flaps 15b, 15c in order to feed the regrind fed via the central line 17 to one of the orifices 13, 13b or 13c, whereas the mouth opening 13a is loaded when the flaps 15, 15b, 15c are aligned vertically. Accordingly, the circuit for the aforementioned solenoids, not shown, may be such that when the assigned switch is actuated, only one of the flaps 15, 15b, 15c moves into the inclined position.
- the switch associated with the flap 15b must be connected to the solenoid for the flap 15c via a valve be, e.g. via a diode blocking in the opposite direction, in order to ensure that the flap 15c is moved together with the flap 15b, but not vice versa that the flap 15b is also moved when the switch for the flap 15c is actuated.
- a valve be, e.g. via a diode blocking in the opposite direction, in order to ensure that the flap 15c is moved together with the flap 15b, but not vice versa that the flap 15b is also moved when the switch for the flap 15c is actuated. This also applies analogously to the flap 15.
- the feed openings are above the associated group of striking tools is arranged, as shown by the openings 13 and 13b.
- the feed opening 13b is assigned to a group 210 of striking tools 8 formed by a single arm star of the arms 10
- the opening 13c is in turn assigned to a larger group 310.
- the regrind is fed directly to the group 310 of striking tools 8 through the feed opening 13c, so that an intermediate distance between the groups 210 and 310 is avoided.
- the upper row of striking tools 8 in the group 310 which lie opposite the mouth opening 13c, can hurl regrind particles against the incoming regrind, which may hamper the supply.
- the mouth opening 13c practically extends in height over the first two rows of striking tools of group 310, so that part of the inflowing material is not processed at all by the top row of this group 310. This may cause an unevenness in the processing of the regrind. It is therefore preferred if the mouth opening corresponding to the mouth 13a is slit-shaped, because not only can this improve the feed, but also the feed between two rows of striking tools 8 is possible. Therefore, the height of the slot of the mouth opening 13a in the axial direction is preferably less than the distance between two adjacent rows of striking tools 8.
- housing 2 is sieve-free, i.e. imperforate, trained.
- such a design can be provided for the entire beating mill 1, the fineness of the end product being essentially dependent on the number of rows of beating tools passed through. As can be seen, this number can be predetermined by opening at least one feed opening 13, 13a, 13b or 13c for the regrind fed via the central channel 17.
- the sieve 18 (as shown) only extends over part of the axial height of the impact machine 1, it is expedient to arrange the sieve against the end region (viewed in the transport direction of the ground material). Of course, it is also possible to keep more than two supply openings unlocked.
- the sieve 18 is designed such that a regrind fraction of the desired fineness can be removed via the discharge channel 19 (by suctioning off via the channel 19), the still too coarse material collects accordingly in a funnel 20 at the lower end of the housing 2 , where it can be discharged, for example, with the aid of a screw 21 and can be fed again to the impact mill 1 via the respective feed opening.
- the sieve 18 is designed in such a way that only the very finest fraction is removed via the discharge channel 19, whereas ground material with the respectively permitted grinding fineness also reaches the funnel 20, then a sifting, e.g. with the help of sieves.
- the grain size distribution may be of less importance, so that there is no need for a screening process.
- the simultaneous arrangement of a plurality of feed openings and a plurality of discharge openings or of at least one opening arranged in different positions relative to the rotor 22 seated on the shaft 4 can be of particular interest if the different striking tools are different Groups are designed differently and therefore have different effects.
- the group 110 of striking tools 8 can thus be designed especially for the preliminary comminution, whereas the lower striking tools 8 are adapted accordingly to a finer grinding.
- Different training of tools Gen is described below with reference to stator tools, which can be seen from Fig.1. Analogously, the striking tools 8 can have different designs.
- stator tools are known per se, but is of particular interest in connection with the proposed design because the grinding fineness achieved depends very much on the number of rows of striking tools passed through and a “short circuit” between the respective feed opening 13 to 13c and the funnel 20 is to be prevented by material flowing along the housing wall.
- relatively narrow rows of pin-shaped stator tools 23 can be provided, which, however, can optionally also be provided with tools 24 extending parallel to the axis of the rotor 22.
- stator tools 25 with a triangular cross section are particularly expedient, which rest with one side 26 on the housing wall and have an oblique side 27 extending in the transport direction.
- stator tool 25 extends in a ring around the circumference of the housing 2. At least this should be the case below or (viewed in the transport direction of the regrind) behind the respective feed openings.
- stator tools 25 which extend over a predetermined angular range, are arranged one behind the other in the axial direction and possibly offset in the circumferential direction, the extent of the offset being less than that of their extension, so that - seen in the axial direction - overlapping regions of two adjacent ones Stator tools 25 result.
- stator tools 25 it is also possible to make the stator tools 25 only approximately triangular in cross section, e.g. trapezoidal or the like.
- the impact mill 1a according to FIG. 1 is constructed similarly to the impact mill 1, but has an intermediate bearing 7a and a hollow shaft 4a between two groups 410, 510 of impact tools 8, which is connected to a vacuum source (not shown), in particular a suction fan, through the air from the Grinding chamber 3a is drawn in the direction of arrow 29.
- a vacuum source not shown
- suction fan through the air from the Grinding chamber 3a is drawn in the direction of arrow 29.
- the housing 2a which here consists of solid, unperforated walls, is provided at the level of the bearing 7a with a reinforcing ring 30 which transmits any radial forces which arise from the shaft 4a to an outer ring 31 and supports 32.
- Spokes 33 extend from the reinforcement ring 30 and support the bearing housing of the bearing 7a, which is constructed in a conventional manner.
- the bearing 7a has a cone 34 on its upper side, which ensures that any regrind particles falling thereon are discharged downwards.
- This cone 34 of the bearing 7a can preferably also be used to cover suction openings 35 of the hollow shaft 4a.
- a cell wheel 36 with a number voh of radial cell wheel walls 37 arranged between each suction opening 35 can be provided in the area of the suction openings 35 (the middle one in FIG. 1 is indicated by dash-dotted lines).
- the diameter of this cellular wheel 36 is expediently dimensioned such that it can be accommodated within the cone 34 or within the diameter of the intermediate bearing 7a. This configuration is only preferred, but it may also be desirable to provide a cell wheel 36 projecting beyond the cone 34 or the bearing 7a.
- an all-round roofing 38 can be provided below the bearing 7a.
- a classifying wheel 39 is arranged below the cell wheel 36, which is fastened together with the cell wheel 36 on the hollow shaft 4a.
- the regrind particles coming from the group 410 of impact tools 8 are on the one hand under the influence of gravity, and on the other hand under the influence of the suction effect exerted via the suction openings 35.
- larger regrind particles M1 are therefore deflected less strongly from their essentially vertical path by the suction effect and at most possibly fall onto the classifying wheel 39, from where they are thrown radially outwards and are thus fed to the next group 510 of striking tools 8.
- Fine regrind particles M2 are sucked into the area of the cell wheel 36. Should a larger regrind particle accidentally get into the area of the cellular wheel 36, it will be thrown radially outward by it.
- the smaller regrind particles M2 have such a small mass that the centrifugal force given to them is in any case less than the suction effect acting on them, which is why the fine fraction M2 is sucked through the suction holes 35 into the interior of the hollow shaft 4a, from where it, e.g. is discharged via a rotary inlet (not shown).
- the striking tools located below the group 410 of striking tools 8 are freed from or relieved of already finished particles.
- a vibrating or rotating circular screen can also be arranged, the overflow of which group 510 from percussion tools gene 8 is supplied, whereas the fine material portion is discharged laterally from the housing 2a of the mill 1a, for example.
- a screening is usually carried out after processing by a hammer mill, it can also be advantageous to provide such or a similar viewing device on the underside of the hammer mill, that is to say approximately below the bearing 7 in FIG. 1. Since the separating action of the viewing device shown can essentially be derived from the force ratio of suction action and centrifugal action, it may be expedient if the size of the suction power can be adjusted. This can be done by means known per se.
- the magnitude of the centrifugal force depends on the speed of the wheels 36, 39, which cannot be easily changed in view of the grinding result to be achieved. It can therefore be advantageous if at least one of the wheels 36 and 39 can be driven independently of the shaft 4a, for example in that the classifying wheel 39 has a ring gear projecting through the wall of the housing 2a, via which it can be driven from the outside, whereby it is rotatably mounted on the shaft 4a. It would also be possible to interrupt the shaft 4a above the cellular wheel 36 and to provide a coaxial hollow shaft for driving the cellular wheel 36. In this case, however, the group 510 of bats would either have to be driven separately or be connected to the group 410 on its outer circumference bypassing the classifying wheel 39.
- FIG. 1b Another embodiment of a beater mill 1b with a horizontal shaft 4b is shown on the basis of the figure.
- special precautions are required to secure the regrind in the axial direction of the shaft 4b, especially since gravity is eliminated here for this purpose. Namely, while the regrind is introduced from above via a feed opening 13f, it is conveyed pneumatically by connecting a vacuum source sucking in the direction of the arrow 40 to a discharge opening 41 over the axial distance between the feed and discharge openings 13f and 41, respectively.
- air supply openings 42 are provided in the housing 2b, through which openings parallel to the axis of the shaft 4b and transversely to the feed direction of the ground material from the supply opening 13f directed airflow can be generated.
- the size of these air supply openings 42 is expediently adjustable by means of a rotary slide 43. The setting can be done by hand, but the rotary valve 43 may have a ring gear 44 on its outer circumference, into which a pinion 45 of a servomotor 46 engages.
- the servomotor 46 is controlled by a control circuit 47, which are connected on the one hand to setpoint transmitters 48 and on the other hand to flow meters 49, which are only indicated schematically, and by means of which the ratio of the quantities of fractions of different fineness can be determined.
- flow meters can be designed as weighing devices or as flow rate meters.
- the strength of the air flow transporting the regrind particles can thus be adjusted and thus influence the dwell time for the regrind within the impact mill 1b. If the desired fineness of grinding is not achieved or if the coarse fraction of the grinding stock reaches an excess weight, the cross section of the openings 42 may be reduced with the aid of the slide 43 in order to reduce the transport speed for the grinding stock within the grinding chamber 3b. Since the impact mill 1b is sieve-free, a longer dwell time of the ground material within the grinding chamber 3b means a higher impact frequency per supplied ground material.
- the selection of the number of groups of striking tools 8 that come into effect also forms a group here.
- Each ring of striking tools arranged in one plane on striking arms 10 forms a group, the only one
- the discharge opening 41 can be displaced parallel to the axis 4b and can thus be assigned to different impact tool groups.
- the housing 2b has an elongated opening 50 on its underside, which is largely covered by a slide 51.
- the slide 51 has only one opening receiving a hose 52, the mouth of the hose 52 simultaneously forming the discharge opening 41.
- the discharge opening 41 is also preferably slit-shaped.
- the slot 50 can be offset by individual discharge openings, which correspond to the cross section of the opening 41 and to which the hose 52 is to be aligned.
- detents may be provided for certain positions of the hose 52 or the slide 51.
- the slide 51 is provided with a drive which can only be brought digitally into predetermined discrete positions.
- a follow-up control can be provided, for example, to which certain selector switches are assigned for each individual position.
- FIGS. 1 to 4 can be interchanged or combined with one another.
- several discharge openings 41 can be provided analogously to the different supply openings 13 to 13c in FIG. 1.
- the various feed openings of FIG. 1 can be replaced by a single, displaceable feed opening analogous to the displaceable discharge opening 41 of FIG.
- several of the feed openings 13-13e can also be opened or in operation at the same time. It has also already been mentioned that several feed openings can be distributed over the circumference of the housing, which of course also applies analogously to the discharge opening.
- the slide 51 can be displaceable in the circumferential direction instead of in the axial direction of the housing 2, in particular if supply and discharge openings are provided in the circumferential direction.
- flaps 15, 15b, 15c of FIG. 1 can be replaced by a slide, which may then be designed analogously to the slide 51, the only opening of which can be aligned with one of the feed openings 13 to 13c, whereby these feed openings are expediently to be of equal size to one another.
- a viewing device for example by means of a rotary screen, drum screen or the like, can be provided between individual groups of clubs.
- the striking tools may have different designs and, if desired, may also have axially extending extensions analogous to the pins 24 (FIG. 1). It has also already been mentioned that a combination of inlets (13-13c in FIG. 1) that can be released at different points can be provided with such outlets (41 in FIG. 3).
- the closing device can also be provided with a hole, e.g. sieve-like, plates or the like. Be formed, which may be advantageous for air transportation.
- a further variant can consist in that the slide 51, for example on its underside, is connected to a toothed rack, by means of which it can be adjusted by means of the pinion 45 of the servomotor 46 together with the connected circuit 47, 48, 49.
- control via position sensors can be provided, as is known, for example, from elevators in buildings.
- the precise positioning for the discharge opening 41 is less important than for a corresponding feed opening, because the risk of clogging by regrind particles ejected by the striking tools 8 is lower.
- groups 410 and 510 of striking tools 8 can also be assigned an inlet or outlet opening or can be released in their area. Furthermore, the impact mill 1 can also be equipped with stator tools.
- the discharge opening 41 which exposes a housing opening at various points, is of course preferably to be arranged in each case behind that group of striking tools 8 (seen in the transport direction of the ground material) which are just supposed to act on the ground material. If the grinding stock is also at least partially under the influence of gravity when the shaft 4 is arranged vertically according to FIG. 1, a slight aspiration or suction effect is usually applied to the opening 19 in the usual way, and possibly also to the lower part 20 of the Housing 2 are created, although for some applications, gravity alone may be sufficient. Furthermore, instead of the hose 52, any other flexible connection, e.g. a pipe joint to connect rigid pipes.
- the mill 1 c is provided with a rotor 22, which is only indicated by dashed lines, the rotor shaft 4 of which can be driven by means of an AC motor 53 which can be switched over to two different speeds.
- the material to be ground can be fed individually or together - depending on the circumstances - to the flow meters 49.
- the individual components are weighed separately or mixed by at least one, possibly also several scales 49 and reach the feed apparatus of the mill 1 c.
- the AC motor 53 which is designed as a three-phase motor, has a first group 55 of connections, which, for example, result in higher speed, and a second group of connections 56, which cause a slower speed of rotation of the motor 53. Accordingly, a switch package S1 and S2 are to be switched in opposite directions, ie when the switch package S1 is open, the switch package S2 is closed and vice versa. These switch packages S1, S2 are actuated with the help of magnets 57, 58 bar. An interrupter switch 59 is provided for switching off.
- a program control device P which, for example, has an astable multivibrator 60, at the two outputs of which signals opposite to each other are connected to the two magnets 57, 58.
- the time constants of this multivibrator 60 can be adjusted with the aid of an adjusting device 61 to adapt to different products or different grinding finenesses. In principle, this involves adjusting the resistances that determine the respective time constants, which can be changed, for example, with the aid of setting buttons 62.
- resistors in the narrower sense of this word, rather they can be formed by any component that results in an adjustable resistance, for example field-effect transistors.
- This latter design will be particularly advantageous if automatic control is to be achieved, with a control signal being supplied via a line 63 and 64, respectively.
- a control signal being supplied via a line 63 and 64, respectively.
- the corresponding output signals e.g. can be fed via a data bus 65 to a signal processing stage 66.
- the two lines 63, 64 can be interrupted with the aid of switches S3, S4 and can thus be switched from automatic control to manual control.
- program control device P can be designed in various ways, for example with the aid of time relays, which can optionally directly actuate the switch packs S1, S2.
- time relays which can optionally directly actuate the switch packs S1, S2.
- digital circuits with a counter as a timer digital circuits with a counter as a timer, mechanical program control devices with cams or contact disks, etc. are conceivable.
- the motor 53 In operation of the mill 1c, the motor 53 is switched back and forth between its two speeds. It has already been mentioned that it is favorable for impact mills of the usual size to keep the number of switching operations as small as possible. It is particularly expedient if only a single switching operation needs to take place within a batch, so that switching frequencies of one switching operation occur per at least one minute, generally three minutes.
- next batch is first processed at the lower speed for a period of time t2 ', whereupon the system then switches to the higher speed.
- the corresponding fineness can be achieved in any of the ways shown in FIGS. 1 to 4, but possibly also by a combination of several of these measures.
- the slide 51 can also have a plurality of such openings — distributed in the axial and / or circumferential direction — instead of a single opening 41.
- the combinations of the described features are also possible, such as the combination of a plurality of supply or discharge openings with at least one displaceable.
Landscapes
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Description
- Die Erfindung betrifft eine Schlagmühle nach dem Oberbegriff des Anspruches 1.
- Eine derartige Schlagmühle ist beispielsweise aus der DE-PS 1016048 bekannt geworden, wobei die verschiedenen Gruppen von Schlagwerkzeugen unterschiedlichen Rotordurchmessern zugeordnet sind. Während also das Gehäuse bei dieser bekannten Schlagmühle stufenförmig ausgebildet ist, zeigt die US-PS 2838346 ein konisches Schlagmühlengehäuse, wobei jeweils eine Gruppe von Schlagwerkzeugen einem einzigen Durchmesser zugeordnet ist. Die Erfindung ist jedoch keineswegs auf Schlagwerkzeuge auf unterschiedlichen Rotordurchmessern beschränkt, vielmehr kann die Unterteilung in Gruppen auch durch entsprechende Abstandgebung bzw. durch Anordnung in gleichmässigen oder verschiedenen axialen Abständen erfolgen.
- Die herkömmlichen Schlagmaschinen sind verhältnismässig schwierig an verschiedene Gegebenheiten, wie unterschiedliche Art des Mahlgutes oder unterschiedliche zu verarbeitende Mengen anpassbar. Zur Veränderung der Mahlgutfeinheit sind im allgemeinen Siebe unterschiedlicher Lochgrössen vorgesehen, durch die praktisch die Verweilzeit innerhalb der Mahlkammer bestimmt wird, weil jedes der Sieblochgrösse nicht entsprechende Korn so lange geschlagen wird, bis es durch die Sieblöcher hindurchgelangen kann. Dies gilt auch für eine Ausführung nach der DE-A 2547008, bei der mehrere Mahlräume mit je einem durch ein Sieb verschlossenen Auslass hintereinandergeschaltet waren. Das Auswechseln der Siebe bei Änderung des Mahlgutes bzw. der verlangten Feinheit ist in jedem Falle mit einem gewissen Arbeitsaufwand verbunden, wenn dieser auch durch verschiedene Massnahmen, beispielsweise gemäss der CH-PS 622188, herabgesetzt werden konnte.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vereinfachung bei der Anpassung einer einzigen Mühle an verschiedene Gegebenheiten zu schaffen, und dies gelingt erfindungsgemäss durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruches 1. Dadurch, dass das Mahlgut der Mühle an unterschiedlichen Stellen zugeführt und/oder an verschiedenen Stellen (insbesondere in Axialrichtung des Rotors) abgeführt wird, können, je nach Anordnung, verschiedene Vorteile erzielt werden. Eine Vergleichmässigung der Zufuhr des Mahlgutes (und dabei eine Energieeinsparung) wird ebenso erreichbar sein - besonders bei Ausbildung nach Anspruch 10 -, wie auch eine unterschiedliche Anzahl von Schlagwerkzeugen zur Anwendung gelangen wird, insbesondere bei einer Weiterbildung der Erfindung nach Anspruch 12.
- Analoges gilt für die Ausbildung nach Anspruch 13, wobei jedoch Lösungen mit einem (regelbaren) Gleichstrommotor - wegen des meist alleine vorhandenen Wechselstromnetzes - oder mit einem Variatorgetriebe - wegen der zu hohen Kosten - keine praktische Bedeutung besitzen. Wechselstrommotoren, in Form von polumschaltbaren Motoren oder von Dahlander-Motoren, sind meist nur mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten betreibbar, was zur Anpassung an verschiedene Mahlfeinheiten oder Ausgangsprodukte an sich ungenügend wäre. Dadurch aber, dass die jeweilige Betriebsdauer einstellbar ist, kommt man zu einer Art getaktetem Betrieb, wobei durch Impulsbreiten - bzw. Frequenzmodulation jede beliebige Einstellung erhalten werden kann.
- Damit lässt sich sowohl eine Anpassung an die jeweils gewünschte Mahlfeinheit als auch bis zu einem gewissen Grade an unterschiedliche Zufuhrmengen erreichen. Es ist daher im Rahmen der Erfindung möglich, die Anzahl der zur Wirkung kommenden Schlagwerkzeuge in Abhängigkeit von der Zufuhrmenge zu regeln, die entweder mittels Einwägvorrichtungen oder mit Hilfe von Durchflussmengenmessern festgestellt werden kann. Für ein gewünschtes breites Korngrössenspektrum können auch mehrere Öffnungen gleichzeitig in Betrieb sein, wodurch sich eine gleichmässige Belastung der Mühle und insgesamt ein verringerter Energiebedarf ergeben wird. Für den Normalfall mag es aber genügen,für ein bestimmtes Produkt und für eine bestimmte Durchsatzmenge eine vorbestimmte Einstellung zu wählen. Dabei kann zur wahlweisen Freigabe einer Öffnungsmündung zumindest eine Verschliesseinrichtung - z.B. ein, insbesondere mehreren Öffnungen gemeinsamer, Schieber oder Klappen vorgesehen sein (Anspruch 2).
- Aus den obigen Erläuterungen ist ersichtlich, dass bei der erfindungsgemässen Ausbildung ein Sieb nicht mehr unbedingt erforderlich ist. Es kann allerdings ein Sieb verwendet werden, doch ist dessen Auswechslung nicht mehr in jedem Falle nötig, da die Mahlfeinheit nicht mehr ausschliesslich durch das Sieb bestimmt wird. Es mag daher gegebenenfalls nur dazu dienen, den Feinanteil des Mahlgutes auszuscheiden und damit die Kapazität der Mühle zu erhöhen bzw. sie von der Weiterführung dieses Feinanteiles zu entlasten. Gleichgültig aber, ob ein Sieb vorhanden ist oder nicht, besonders aber für den letzteren Fall, ist eine Weiterbildung nach Anspruch 3 von besonderem Vorteil. Eine derartige Sichtvorrichtung kann beispielsweise aus einem rotierenden oder vom Rotor zu einer Schwingbewegung angetriebenen Rundsieb bestehen, doch kann die Verbindung auch anders ausgeführt sein. Jedenfalls wird so die Feinfraktion des Mahlgutes abgeführt und so die Mühle entlastet. Bevorzugt besteht die Sichtvorrichtung aus einem Sichterrad, in dessen Mitte eine Absaugvorrichtung für die feinere Mahlgutfraktion angeordnet ist, wogegen der gröbere Anteil durch das Sichterrad ausgeschleudert wird.
- Weitere Einzelheiten ergeben sich anhand der nachfolgenden Beschreibung von in der Zeichnung schematisch dargestellten Ausführungsbeispielen. Es zeigen: Fig. 1 eine Schlagmühle mit vertikaler Welle, zu der in Abwandlung die
- Fig. die Anordnung eines Sichterrades zwischen zwei Schlagwerkzeuggruppen veranschaulicht;
- Fig. 3 eine weitere Ausführung mit horizontaler Rotorwelle;
- Fig. 4 eine Mühle mit polumschaltbaren Motor in einem Mühlendiagramm; und
- Fig. 5 ein Diagramm zur Veranschaulichung der Betriebsweise der Mühle nach Fig. 4.
- Eine Schlagmühle 1 besitzt einen von einem Gehäuse 2 umgebenen Mahlraum 3. Am Gehäuse 2 ist eine Rotorwelle 4 drehbar gelagert und mittels eines Antriebsrades 5 antreibbar. Prinzipiell könnte die Rotorwelle 4 mit Hilfe eines einzigen Lagers 6 «fliegend» gelagert sein, doch empfiehlt es sich, wenigstens ein zweites Lager 7 am Fussende oder zwischen zwei Gruppen von Schlagwerkzeugen anzuordnen. Derartige Schlagwerkzeuge 8 sind in bekannter Weise an einer Schwenkwelle 9 gelagert, wovon je eine von sternförmig von der Rotorwelle 4 abstehenden Armen 10 gehalten ist. Jeder Stern von Armen 10 bildet somit eine Gruppe von Schlagwerkzeugen 8, wobei mehrere durch Buchsen 11 bzw. 12 im axialen Abstand von einander gehaltene Sternanordnungen von Armen 10 zu einer einzigen Gruppe zusammengefasst sein können, wie dies bei den obersten vier Armsternen 10 anhand einer Gruppe 110 in Fig. 1 gezeigt ist.
- Dieser Gruppe 110 von Schlagwerkzeugen 8 wird das zu vermahlende Gut über mindestens eine Zufuhröffnung 13 zugeführt. Diese Zufuhröffnung 13 liegt etwas oberhalb der Gruppe 110 und soll lediglich als Beispiel der Anordnung einer solchen Öffnung 13 dienen. In der Praxis wird es nämlich zweckmässig sein, eine Anzahl solcher Zufuhröffnungen über den Umfang des Gehäuses 2 zu verteilen bzw. Zur Verringerung dieser Anzahl und zur Vergleichmässigung der Zufuhr sich zu einem Schlitz entsprechend der Öffnung 13a trichterförmig erweiternde Zufuhrkanäle anzuordnen. Die Zufuhröffnung erstreckt sich dann entsprechend der Öffnung 13a schlitzförmig in Umfangsrichtung.
- Der Zufuhröffnung 13 ist eine Verschliesseinrichtung in Form einer um einen Drehpunkt 14 aus der mit vollen Linien gezeigten Stellung in die strichlierte Lage verschwenkbare Klappe 15 zugeordnet. Die Ausbildung als Klappe empfiehlt sich besonders dort, wo einfache Rohrquerschnitte zu verschliessen sind, d.h. wenn es sich um kreisförmige oder mehreckige Rohrquerschnitte handelt, so dass die Klappe 15 an einem Ort angeordnet ist, wo der Zufuhrkanal 16 einen derartigen Querschnitt besitzt, wogegen der Kanal 16 im Bereiche der Mündungsöffnung 13 ohne weiteres schlitzförmig nach Art der Öffnung 13a ausgebildet sein kann. Ist dagegen die Anordnung solcher Klappen aus irgend einem Grund nicht erwünscht, so kann im Bereiche der Mündungsöffnungen selbst ein Schieberventil mit einer Schieberplatte als Verschlusselement vorgesehen sein. Da bei erwünschtem engen Kornspektrum stets nur eine einzige der Öffnungen 13, 13a bzw. 13b oder 13c freizugeben ist, kann der Schieber allen Öffnungen 13 bis 13c gemeinsam sein und selbst nur eine einzige Durchlassöffnung besitzen. Selbstverständlich ist es dann zweckmässig, wenn die Schieberplatte dem Krümmungsradius des Gehäuses 2 angepasst ist und eine entsprechende Krümmung besitzt. Im Falle der Anordnung mehrerer Zufuhröffnungen über den Umfang des Gehäuses 2 ist es selbstverständlich auch möglich, einen einzigen Schieber für zumindest mehrere bzw. alle an diesem Umfange vorgesehenen Öffnungen anzuordnen, um sie gemeinsam zu öffnen oder zu schliessen. Es könnte aber gerade erwünscht sein, für alle über einen Umfang verteilte Zufuhröffnungen gesonderte Verschliesseinrichtungen vorzusehen, etwa dann, wenn jede dieser Öffnungen mit einem Vorrat (Silo od. dgl.) eines anderen, innerhalb der Schlagmühle im Zuge der Vermahlung zu vermischenden Mahlgutes verbunden ist.
- Gerade für die oberste Gruppe 110 von Schlagwerkzeugen 8 mag es aber auch zweckmässig sein, Zufuhröffnungen 13d bzw. 13e an der Oberseite des Gehäuses 2 vorzusehen und gegebenenfalls über den Umfang des Gehäuses 2 verteilt anzuordnen. Diesen Zufuhröffnungen 13d, 13e ist selbstverständlich ebenso eine Verschliesseinrichtung in der Weise zuzuordnen, dass der Inhalt des mit ihnen verbundenen Vorrates an Mahlgut im Falle des Verschliessens dieser Öffnungen 13d, 13e der in Fig. 1 rechts dargestellten zentralen Leitung 17 zugeführt wird, um dort je nach der Klappenstellung der Klappe 15 bzw. der den Mündungen 13b, 13c zugeordneten Klappen 15b, 15c einer der Mündungsöffnungen 13 oder 13a-c zugeführt zu werden. Diese Klappen 15-15c werden zweckmässig durch Solenoide betätigt, wobei es genügt, wenn eine der Klappen in der anhand der Klappen 15b, 15c gezeigten Schrägstellung liegt, um das über die zentrale Leitung 17 zugeführte Mahlgut einer der Mündungsöffnungen 13, 13b oder 13c zuzuführen, wogegen bei vertikaler Ausrichtung der Klappen 15, 15b, 15c die Mündungsöffnung 13a beschickt wird. Dementsprechend mag die Schaltung für die erwähnten, nicht dargestellten Solenoide derart sein, dass bei Betätigung des zugeordneten Schalters nur eine der Klappen 15, 15b, 15c in die Schrägstellung gelangt. Falls es jedoch aus konstruktiven Gründen erwünscht ist, auch die darunter befindlichen Klappen in die Schräglage zu bringen, wie dies anhand der Klappen 15b, 15c gezeigt ist, so muss der der Klappe 15b zugeordnete Schalter mit dem Solenoid für die Klappe 15c über ein Ventil verbunden sein, z.B. über eine in Gegenrichtung sperrende Diode, um zu sichern, dass die Klappe 15c mit der Klappe 15b gemeinsam bewegt wird, jedoch nicht umgekehrt bei Betätigung des Schalters für die Klappe 15c auch die Klappe 15b mitbewegt wird. Dies gilt analog auch für die Klappe 15.
- Es ist einerseits günstig, wenn die Zufuhröffnungen jeweils oberhalb der zugehörigen Gruppe von Schlagwerkzeugen angeordnet ist, wie dies anhand der Öffnungen 13 und 13b gezeigt ist. Dies bedingt jedoch, dass hierfür ein entsprechender Raum vorgesehen sein muss, wodurch die Baulänge der Schlagmühle vergrössert wird. Während also die Zufuhröffnung 13b einer von einem einzigen Armstern der Arme 10 gebildeten Gruppe 210 von Schlagwerkzeugen 8 zugeordnet ist, ist die Öffnung 13c wiederum einer grösseren Gruppe 310 zugeordnet. Durch die Zufuhröffnung 13c wird das Mahlgut unmittelbar der Gruppe 310 von Schlagwerkzeugen 8 zugeführt, so dass ein Zwischenabstand zwischen den Gruppen 210 und 310 vermieden ist. Allerdings kann durch die obere Reihe von Schlagwerkzeugen 8 in der Gruppe 310, die der Mündungsöffnung 13c gegenüberliegen, Mahlgutteilchen dem zuströmenden Mahlgut entgegengeschleudert werden, wodurch die Zufuhr behindert sein mag. Überdies erstreckt sich die Mündungsöffnung 13c der Höhe nach praktisch über die beiden ersten Reihen von Schlagwerkzeugen der Gruppe 310, so dass ein Teil des einströmenden Materials von der obersten Reihe dieser Gruppe 310 gar nicht bearbeitet wird. Dadurch mag eine Ungleichmässigkeit in der Bearbeitung des Mahlgutes hervorgerufen werden. Deshalb ist es bevorzugt, wenn die Mündungsöffnung entsprechend der Mündung 13a schlitzförmig ist, weil dadurch nicht nur die Zufuhr verbessert werden kann, sondern ausserdem die Zufuhr zwischen zwei Reihen von Schlagwerkzeugen 8 möglich ist. Deshalb ist die Höhe des Schlitzes der Mündungsöffnung 13a in Achsrichtung vorzugsweise geringer als der Abstand zwischen zwei einander benachbarten Reihen von Schlagwerkzeugen 8.
- Im Bereich der Gruppe 110 von Schlagwerkzeugen 8 ist das Gehäuse 2 sieblos, d.h. unperforiert, ausgebildet. Eine solche Ausbildung ist im Gegensatz zur Darstellung der Fig. 1 durchaus für die gesamte Schlagmühle 1 vorsehbar, wobei eben die Mahlfeinheit des Endproduktes im wesentlichen von der Anzahl der durchlaufenen Reihen von Schlagwerkzeugen abhängig ist. Diese Anzahl kann, wie ersichtlich, durch Freigabe wenigstens jeweils einer Zufuhröffnung 13, 13a, 13b oder 13c für das über den zentralen Kanal 17 zugeführte Mahlgut vorherbestimmt werden.
- Es ist jedoch ebenso möglich, besonders in den unteren Bereichen ein Sieb 18 anzuordnen, wodurch eine Feinfraktion über einen Absaugkanal 19 entfernt, und so die Verarbeitungskapazität der Schlagmühle 1 vergrössert werden kann. Da auf diese Weise im unteren Bereich der Schlagmühle weniger Material hindurchgeführt wird als im oberen Bereich, wäre es auch denkbar, die Anordnung so zu treffen, dass das Mahlgut über zwei untereinander gelegene Zufuhröffnungen z.B. die Öffnung 13 und 13b zugeführt wird. Dies kann entweder so erfolgen, dass die Klappe 15 eine Mitteistellung zwischen der mit vollen Linien gezeigten Lage und der strichliert dargestellten Stellung einnimmt, die Klappe 15b hingegen in der mit vollen Linien in Fig. 1 gezeigten Stellung verbleibt, oder dass über eine Abzweigung des zentralen Kanals 17 der Zufuhröffnung 13b (oder eine andere Öffnung 13a oder 13c) Mahlgut zugeführt werden kann. Falls das Sieb 18 (wie dargestellt) nur über einen Teil der axialen Höhe der Schlagmaschine 1 reicht, so ist es zweckmässig, das Sieb gegen den Endbereich (gesehen in Transportrichtung des Mahlgutes) hin anzuordnen. Selbstverständlich ist es ebenso möglich, mehr als zwei Zufuhröffnungen unverschlossen zu halten.
- Falls das Sieb 18 so ausgebildet ist, dass über den Abfuhrkanal 19 eine Mahlgutfraktion der jeweils gewünschten Feinheit abgeführt werden kann (indem über den Kanal 19 abgesaugt wird), sammelt sich dementsprechend das noch zu grobe Gut am unteren Ende des Gehäuses 2 in einem Trichter 20, wo es beispielsweise mit Hilfe einer Schnecke 21 ausgetragen und der Schlagmühle 1 über die jeweilige Zufuhröffnung von neuem zugeführt werden kann. Ist hingegen das Sieb 18 so ausgebildet, dass nur die allerfeinste Fraktion über den Abfuhrkanal 19 entfernt wird, wogegen in den Trichter 20 auch Mahlgut mit der jeweils noch zugelassenen Mahlfeinheit gelangt, so muss im Anschluss an die Schlagmaschine 1 noch eine Sichtung, z.B. mit Hilfe von Sieben, durchgeführt werden. Für manche Endprodukte mag jedoch die Korngrössenverteilung von geringerer Bedeutung sein, so dass allenfalls ein Sichtvorgang entfallen kann. Für solche Mahlgüter kann es aber zweckmässig sein, das Gehäuse 2 ohne Sieb mit unperforierten Wänden in allen Bereichen auszubilden.
- Es sei darauf hingewiesen, dass es im Zuge des Betriebes einer solchen Schlagmaschine 1 möglich ist, die Malfeinheit des aus der Mühle 1 abgeführten Mahlgutes zu überprüfen, beispielsweise indem die einzelnen Fraktionen aus einem nachfolgenden Siebvorgang mengenmässig mit Hilfe von Durchflussmengenmessern oder Wägeeinrichtungen bestimmt werden, und dass aufgrund des Verhältnisses der einzelnen Fraktionen über einen Regelkreis die Klappen 15,15b bzw. 15c gesteuert werden, um wahlweise die entsprechenden Öffnungen 13 bis 13c freizugeben. Es wird anhand der Fig. später noch besprochen werden, dass zusätzlich oder alternativ die Abfuhr des zerkleinerten Mahlgutes nach dem Durchlaufen durch eine vorbestimmte Anzahl von Schlägergruppen vorgenommen werden kann. Die gleichzeitige Anordnung von mehreren Zufuhröffnungen und mehreren Abfuhröffnungen bzw. von wenigstens einer jeweils in verschiedenen Stellungen relativ zu dem an der Welle 4 sitzenden Rotor 22 angeordneten Öffnung (auch der Rotor könnte verschiebbar sein), kann besonders dann interessant sein, wenn die verschiedenen Schlagwerkzeuge unterschiedlicher Gruppen verschiedenartig ausgebildet sind und daher verschiedene Wirkung entfalten. So kann die Gruppe 110 von Schlagwerkzeugen 8 besonders für die Vorzerkleinerung ausgebildet sein, wogegen die unteren Schlagwerkzeuge 8 einer feineren Vermahlung entsprechend angepasst sind. Eine unterschiedliche Ausbildung von Werkzeugen sei nachstehend anhand von Statorwerkzeugen beschrieben, die aus Fig.1 ersichtlich sind. Analog dazu können auch die Schlagwerkzeuge 8 eine unterschiedliche Ausbildung besitzen.
- Die Verwendung von Statorwerkzeugen ist an sich bekannt, im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Ausbildung jedoch deshalb von besonderem Interesse, weil hier die erzielte Mahlfeinheit sehr wesentlich von der Anzahl der durchlaufenen Reihen von Schlagwerkzeugen abhängt und ein «Kurzschluss» zwischen der jeweiligen Zufuhröffnung 13 bis 13c und dem Trichter 20 durch entlang der Gehäusewandung rieselndes Material verhindert werden soll. Zu disem Zwecke können relativ enge Reihen von stiftförmigen Statorwerkzeugen 23 vorgesehen sein, die gegebenenfalls aber auch mit sich parallel zur Achse des Rotors 22 erstreckenden Werkzeugen 24 versehen sein können. Zur Unterbindung des erwähnten «Kurzschlusses» sind aber im Querschnitt dreieckige Statorwerkzeuge 25 besonders zweckmässig, die mit einer Seite 26 an der Gehäusewandung anliegen und eine sich in Transportrichtung erstreckende schräge Seite 27 besitzen. Die Ausbildung der dritten Seite dieses Dreiecks ist weniger kritisch, doch kann es zweckmässig sein, diese Seite 28 rechtwinklig zur Wandung des Gehäuses 2 auszubilden, weil dadurch die Schrägfläche 27 bis nahe an die nächste Reihe von Schlagwerkzeugen reichen kann. Unabhängig jedoch von der Querschnittsform ist es vorteilhaft, wenn sich das Statorwerkzeug 25 ringförmig um den Umfang des Gehäuses 2 erstreckt. Wenigstens soll dies aber unterhalb bzw. (gesehen in Transportrichtung des Mahlgutes) hinter den jeweiligen Zufuhröffnungen der Fall sein.
- Gegebenenfalls sind mehrere solcher Statorwerkzeuge 25, die sich über einen vorbestimmten Winkelbereich erstrecken, in Achsrichtung hintereinander und gegebenenfalls in Umfangsrichtung gegeneinander versetzt angeordnet, wobei das Mass der Versetzung geringer ist, als das ihrer Erstreckung, so dass sich - in Achsrichtung gesehen - Überlappungsbereiche zweier benachbarter Statorwerkzeuge 25 ergeben. Selbstverständlich ist es ebenso möglich, die Statorwerkzeuge 25 im Querschnitt nur annähernd dreiecksförmig, also z.B. trapezförmig od. dgl., auszubilden.
- Die Schlagmühle 1a gemäss Fig. ist ähnlich aufgebaut wie die Schlagmühle 1, besitzt jedoch zwischen zwei Gruppen 410,510 von Schlagwerkzeugen 8 ein Zwischenlager 7a und eine Hohlwelle 4a, die an eine nicht dargestellte Unterdruckquelle, insbesondere ein Sauggebläse, angeschlossen ist, durch die Luft aus dem Mahlraum 3a in Richtung des Pfeiles 29 gesogen wird.
- An dieser Stelle sei die Ausbildung und Anordnung des Lagers 7a näher beschrieben, das mit geringen Unterschieden ähnlich dem Lager 7 (Fig. 1) aufgebaut ist. Das hier aus vollen, unperforierten Wänden bestehende Gehäuse 2a ist in der Höhe des Lagers 7a mit einem Verstärkungsring 30 versehen, der etwaige von der Welle 4a ausgehende Radialkräfte auf einen Aussenring 31 und Stützen 32 überträgt. Vom Verstärkungsring 30 gehen Speichen 33 ab, die das in herkömmlicher Weise aufgebaute Lagergehäuse des Lagers 7a abstützen. Das Lager 7a weist jedoch an seiner Oberseite einen Kegel 34 auf, der für eine Ableitung etwaiger darauffallender Mahlgutteilchen nach unten hin sorgt.
- Dieser Kegel 34 des Lagers 7a kann vorzugsweise mitverwendet werden, um Saugöffnungen 35 der Hohlwelle 4a abzudecken. Zur Verbesserung der Wirkung der Anordnung kann im Bereiche der Saugöffnungen 35 ein Zellenrad 36 mit einer Anzahl voh zwischen je einer Saugöffnung 35 angeordneten, radialen Zellenradwänden 37 (die mittlere in Fig. ist strich-punktiert angedeutet) vorgesehen sein. Der Durchmesser dieses Zellenrades 36 ist zweckmässig so bemessen, dass er innerhalb des Kegels 34 bzw. innerhalb des Durchmessers des Zwischenlagers 7a untergebracht werden kann. Diese Ausbildung ist lediglich bevorzugt, doch kann es ebenso erwünscht sein, ein den Kegel 34 bzw. das Lager 7a überragendes Zellenrad 36 vorzusehen. Um einen direkten Einfall von Mahlgutpartikeln in den Bereich des Zellenrades 36 und der Saugöffnungen 35 zu verhindern, kann unterhalb des Lagers 7a noch eine rundum verlaufende Abdachung 38 vorgesehen sein. Unterhalb des Zellenrades 36 ist gemäss Fig. 2 ein Sichterrad 39 angeordnet, das zusammen mit dem Zellenrad 36 auf der Hohlwelle 4a befestigt ist.
- Im Betriebe der Schlagmühle 1 a stehen die von der Gruppe 410 von Schlagwerkzeugen 8 kommenden Mahlgutpartikeln einerseits unter dem Einflusse der Schwerkraft, anderseits unter dem Einflusse der über die Saugöffnungen 35 ausgeübten Saugwirkung. Infolge ihrer grösseren Masse werden daher grössere Mahlgutpartikel M1 durch die Saugwirkung weniger stark aus ihrer im wesentlichen vertikalen Bahn abgelenkt und fallen höchstens eventuell auf das Sichterrad 39, von wo sie radial auswärts geschleudert und damit der nächsten Gruppe 510 von Schlagwerkzeugen 8 zugeführt werden. Feine Mahlgutpartikel M2 hingegen werden in den Bereich des Zel--lenrades 36 gesogen. Sollte zufällig ein grösseres Mahlgutpartikel in den Bereich des Zellenrades 36 gelangen, so wird es von diesem radial auswärts geschleudert. Die kleineren Mahlgutpartikel M2 besitzen jedoch eine so geringe Masse, dass die ihnen allenfalls erteilte Zentrifugalkraft jedenfalls geringer ist als die auf sie wirkende Saugwirkung, weshalb die feine Fraktion M2 über die Sauglöcher 35 in das Innere der Hohlwelle 4a gesogen wird, von wo sie, z.B. über eine (nicht dargestellte) Dreheinführung, abgeführt wird. Auf diese Weise werden die unterhalb der Gruppe 410 von Schlagwerkzeugen 8 befindlichen Schlagwerkzeuge von bereits fertig gemahlene Partikeln befreit bzw. entlastet.
- Es wurde oben bereits erwähnt, dass anstelle eines Sichterrades 39 auch ein vibrierendes oder drehendes Rundsieb angeordnet sein kann, dessen Überlauf der Gruppe 510 von Schlagwerkzeugen 8 zugeführt wird, wogegen der Feingutanteil beispielsweise seitlich aus dem Gehäuse 2a der Mühle 1a abgeführt wird. Da meist im Anschluss an die Bearbeitung durch eine Schlagmühle sowieso eine Sichtung vorgenommen wird, kann es auch vorteilhaft sein, an der Unterseite der Schlagmühle, also etwa unterhalb des Lagers 7 in Fig. 1, eine derartige bzw. ähnliche Sichtvorrichtung vorzusehen. Da die Trennwirkung der gezeigten Sichtvorrichtung im wesentlichen aus dem Kräfteverhältnis von Saugwirkung und Zentrifugalwirkung ableitbar ist, mag es zweckmässig sein, wenn die Grösse der Saugkraft einstellbar ist. Dies kann durch an sich bekannte Mittel erfolgen. Die Grösse der Zentrifugalkraft hängt aber von der Drehzahl der Räder 36, 39 ab, die im Hinblick auf das zu erzielende Mahlergebnis nicht ohne weiteres veränderbar ist. Deshalb kann es vorteilhaft sein, wenn wenigstens eines der Räder 36 bzw. 39 unabhängig von der Welle 4a antreibbar ist, beispielsweise indem das Sichtrad 39 einen durch die Wand des Gehäuses 2a hindurchragenden Zahnkranz aufweist, über den es von aussen her antreibbar ist, wobei es an der Welle 4a drehbar gelagert ist. Ebenso wäre es möglich, die Welle 4a oberhalb des Zellenrades 36 zu unterbrechen und eine koaxiale Hohlwelle für den Antrieb des Zellenrades 36 vorzusehen. In diesem Falle müsste allerdings die Gruppe 510 von Schlägern entweder getrennt angetrieben werden oder an ihrem Aussenumfange unter Umgehung des Sichterrades 39 mit der Gruppe 410 verbunden sein.
- Anhand der Fig. sei eine andere Ausführung einer Schlagmühle 1b mit horizontaler Welle 4b gezeigt. In einem solchen Falle bedarf es selbstverständlich besonderer Vorkehrungen um den Mahlguttransport in Achsrichtung der Welle 4b zu sichern, zumal die Schwerkraft für diesen Zweck hier ausscheidet. Während nämlich das Mahlgut über eine Zufuhröffnung 13f von oben her eingeführt wird, wird es pneumatisch durch Anschluss einer in Richtung des Pfeiles 40 saugenden Unterdruckquelle an eine Abfuhröffnung 41 über die axiale Strecke zwischen Zu- und Abfuhröffnung 13f bzw. 41 gefördert. Obwohl die Luft an sich ebenfalls über die Zufuhröffnung 13f in die Mahlkammer 3b eingeführt werden kann, ist es vorteilhaft, wenn im Gehäuse 2b Luftzufuhröffnungen 42 vorgesehen sind, durch die ein parallel zur Achse der Welle 4b und quer zur Zufuhrrichtung des Mahlgutes aus der Zufuhröffnung 13f gerichteter Luftstrom erzeugbar ist. Diese Luftzufuhröffnungen 42 sind zweckmäsig in ihrer Grösse mit Hilfe eines Drehschiebers 43 einstellbar. Die Einstellung kann an sich von Hand aus erfolgen, doch mag der Drehschieber 43 an seinem Aussenumfange einen Zahnkranz 44 besitzen, in den ein Ritzel 45 eines Stellmotors 46 eingreift. Der Stellmotor 46 wird von einem Regelkreis 47 angesteuert, der einerseits mit Sollwertgebern 48 und anderseits mit lediglich schematisch angedeuteten Mengenmessern 49 verbunden sind, durch die das Verhältnis der jeweils anfallenden Mengen von Fraktionen unterschiedlicher Mahlfeinheit feststellbar ist. Diese Mengenmesser können als Wägevorrichtungen oder als Durchflussmengenmesser ausgebildet sein.
- Mit Hilfe des Regelkreises 47 lässt sich somit die Stärke des die Mahlgutpartikeln transportierenden Luftstromes einstellen und damit die Verweildauer für das Mahlgut innerhalb der Schlagmühle 1 b beeinflussen. Wird nämlich die angestrebte Mahlfeinheit nicht erreicht bzw. erreicht die grobe Fraktion des Mahlgutes ein Übergewicht, so mag der Querschnitt der Öffnungen 42 mit Hilfe des Schiebers 43 verringert werden, um die Transportgeschwindigkeit für das Mahlgut innerhalb der Mahlkammer 3b zu verringern. Da die Schlagmühle 1b sieblos ausgebildet ist, bedeutet ja eine grössere Verweilzeit des Mahlgutes innerhalb der Mahlkammer 3b eine grössere Schlagfrequenz pro zugeführtem Mahlgutkorn.
- Die wesentliche Möglichkeit zur Einstellung der Mahlgutfeinheit besteht aber auch bei der Ausführung gemäss Fig. 3 in der Auswahl der Anzahl der zur Wirkung kommenden Gruppen von Schlagwerkzeugen 8. Hier bildet jeder Kranz von in einer Ebene an Schlagarmen 10 angeordneten Schlagwerkzeugen eine Gruppe, wobei die einzige Abfuhröffnung 41 parallel zur Achse 4b verschiebbar und damit verschiedenen Schlagwerkzeuggruppen zuordenbar ist. Hierzu besitzt das Gehäuse 2b an seiner Unterseite eine längliche Öffnung 50, die durch einen Schieber 51 grösstenteils abgedeckt ist. Der Schieber 51 besitzt lediglich eine einen Schlauch 52 aufnehmende Öffnung, wobei die Mündung des Schlauches 52 gleichzeitig die Abfuhröffnung 41 bildet. Für diese Abfuhröffnung 41 gilt analog dasjenige, was oben anhand der Fig. 1 bezüglich der Anordnung und Form der Eintrittsöffnungen 13 bis 13c gesagt wurde, d.h. auch die Abfuhröffnung 41 ist bevorzugt schlitzförmig ausgebildet.
- Um zu sichern, dass die Abfuhröffnung jeweils nur zwischen zwei Gruppen von Schlagwerkzeugen 8 angeordnet wird, kann der Schlitz 50 durch einzelne mit dem Querschnitt der Öffnung 41 übereinstimmende Abfuhröffnungen versetzt sein, auf die der Schlauch 52 auszurichten ist. Zusätzlich oder alternativ mögen Rasten für bestimmte Stellungen des Schlauches 52 bzw. des Schiebers 51 vorgesehen sein. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass der Schieber 51 mit einem Antrieb versehen ist, der digital lediglich in vorbestimmte diskrete Stellungen bringbar ist. Hierzu kann beispielsweise eine Nachlaufsteuerung vorgesehen sein, der bestimmte Wahlschalter für jede einzelne Stellung zugeordnet sind.
- Es versteht sich, dass verschiedene der beschriebenen Merkmale der Ausführungen nach den Fig. 1 bis 4 untereinander auswechselbar bzw. kombinierbar sind. So können mehrere Abfuhröffnungen 41 analog zu den verschiedenen Zufuhröffnungen 13 bis 13c der Fig. 1 vorgesehen sein. Anderseits können die verschiedenen Zufuhröffnungen der Fig. 1 durch eine einzige, verschiebbare Zufuhröffnung analog zur verschiebbaren Abfuhröffnung 41 der Fig.3 ersetzt werden. Gerade dann, wenn ein breites Kornspektrum erwünscht ist, können auch mehrere der Zufuhröffnungen 13-13e (gegebenenfalls auch mehrere Abfuhröffnungen) gleichzeitig freigegeben bzw. in Betrieb sein. Es wurde auch schon erwähnt, dass mehrere Zufuhröffnungen über den Umfang des Gehäuses verteilt sein können, was natürlich analog auch für die Abfuhröffnung gilt. Auch ist es möglich, eine Schlagmühle mit vertikaler Achse mit verschiedenen Abfuhröffnungen (bzw. einer einzigen verschiebbaren) analog zu Fig. 3 zu versehen, wobei jedoch zweckmässig knapp unterhalb der jeweils freigegebenen Abfuhröffnungen ein Trennboden eingesetzt wird, um ein weiteres Herabfallen von Mahlgutpartikeln zu verhindern. Dies kann aber auch so gelöst werden, dass das jeweilige Gehäuse der Schlagmaschine mehrere von einander getrennte Mahlkammern umschliesst, wobei in jeder Mahlkammer eine Gruppe von Schlagwerkzeugen untergebracht ist. Ferner können mit dem Schieber 51 gewünschtenfalls auch mehrere Öffnungen 41 (oder Zufuhröffnungen) verbunden sein, wobei sich breiteres Korngrössenspektrum ergeben wird. Im Falle der Anordnungmehrerer über den Umfang des Gehäuses 2 verteilter Öffnungen kann der Schieber 51 statt in axialer Richtung des Gehäuses 2 in Umfangsrichtung verschiebbar sein, insbesondere wenn in Umfangsrichtung Zu-und Abfuhröffnungen vorgesehen sind.
- Es wurde auch schon erwähnt, dass die Klappen 15, 15b, 15c der Fig. 1 durch einen Schieber ersetzbar sind, der dann analog zum Schieber 51 ausgebildet sein mag, dessen einzige Öffnung jeweils auf eine der Zufuhröffnungen 13 bis 13c ausgerichtet werden kann, wobei diese Zufuhröffnungen zweckmässig untereinander gleich gross auszubilden sind. Ferner kann auch bei einer Ausführung gemäss Fig. 3 zwischen einzelnen Schlägergruppen eine Sichtvorrichtung, beispielsweise durch ein Rotationssieb, Trommelsieb od. dgl., vorgesehen sein.
- Ebenso mögen die Schlagwerkzeuge verschieden ausgebildet sein und können auch gewünschtenfalls axial sich erstreckende Fortsätze analog zu den Stiften 24 (Fig. 1) besitzen. Es wurde auch schon erwähnt, dass eine Kombination von an unterschiedlichen Stellen freigebbaren Einlässen (13-13c in Fig. 1) mit ebensolchen Auslässen (41 in Fig. 3) vorgesehen sein können. Dabei kann die Verschliesseinrichtung auch von einer mit Löchern versehenen, z.B. siebartigen, Platten od. dgl. gebildet sein, was für den Lufttransport von Vorteil sein mag.
- Eine weitere Variante kann darin bestehen, dass der Schieber 51, beispielsweise an seiner Unterseite, mit einer Zahnstange verbunden ist, über die er mittels des Ritzels 45 des Stellmotors 46 samt dem angeschlossenen Kreis, 47, 48, 49 verstellbar ist. Um dabei jeweils eine optimale Stellung der Mündungsöffnung 41 zwischen zwei Reihen von Schlagwerkzeugen zu gewährleisten, kann eine Steuerung über Positionsgeber vorgesehen sein, wie das etwa von Aufzügen in Gebäuden bekannt ist. Allerdings ist die genaue Positionierung für die Abfuhröffnung 41 weniger wichtig als für eine entsprechende Zufuhröffnung, weil ja die Gefahr des Verstopfens durch von den Schlagwerkzeugen 8 ausgeschleuderte Mahlgutpartikeln geringer ist.
- Bezüglich Fig. 2 versteht es sich, dass auch den Gruppen 410 bzw. 510 von Schlagwerkzeugen 8 eine Zu- bzw. Abfuhröffnung zuordenbar ist bzw. in ihrem Bereich freigebbar ist. Ferner kann auch die Schlagmühle 1 mit Statorwerkzeugen ausgerüstet sein.
- Die an verschiedenen Stellen eine Gehäuseöffnung freigebende Abfuhröffnung 41 ist selbstverständlich vorzugsweise jeweils hinter jener Gruppe von Schlagwerkzeugen 8 (gesehen in Transportrichtung des Mahlgutes) anzuordnen, die gerade noch auf das Mahlgut einwirken sollen. Wenn auch die Förderung des Mahlgutes bei einer senkrechten Anordnung der Welle 4 gemäss Fig. 1 zumindest auch teilweise unter Schwerkrafteinfluss erfolgt, so wird in üblicher Weise für gewöhnlich auch eine leichte Aspiration bzw. Saugwirkung an die Öffnung 19, gegebenenfalls auch an den Unterteil 20 des Gehäuses 2 angelegt werden, obwohl für manche Anwendungen die Schwerkraft alleine ausreichen mag. Ferner kann an Stelle des Schlauches 52 auch jede andere biegsame Verbindung, z.B. ein Rohrgelenk zur Verbindung an sich starrer Rohre, treten. Ebenso wäre es denkbar, einen starren, über die ganze Breite reichenden Schlitzanschluss für ein dem Schlauch 52 entsprechendes Rohr vorzusehen, wogegen der Schieber 50 eine begrenzte, über die Schlitzbreite verschiebbare Mündungsöffnung 41 trägt, obwohl in der dargestellten Ausführung die pneumatischen Verhältnisse günstiger sind.
- Bei der Ausführung nach Fig. 4 ist die Mühle 1 c mit einem lediglich strichliert angedeuteten Rotor 22 versehen, dessen Rotorwelle 4 mit Hilfe eines auf zwei verschiedene Geschwindigkeiten umschaltbaren Wechselstrommotors 53 antreibbar ist. Von einer Gruppe von Silos 54 ist das zu vermahlende Gut einzeln oder zusammen - je nach den Gegebenheiten - den Mengenmessern 49 zuführbar. Dabei werden die einzelnen Bestandteile getrennt oder vermischt von mindestens einer, gegebenenfalls auch mehreren Waagen 49 gewogen und gelangen in den Speiseapparat der Mühle 1 c.
- Um nun verschiedene Korngrössen zu erhalten bzw. nacheinander zu vermahlende und später zusammenzumischende Materialien auf das Korngrössenspektrum zu bringen, besitzt der als Drehstrommotor ausgebildete Wechselstrommotor 53 eine erste Gruppe 55 von Anschlüssen, die beispielsweise eine höhere Geschwindigkeit ergeben, und eine zweite Gruppe von Anschlüssen 56, die eine ringere Umdrehungsgeschwindigkeit des Motors 53 bewirken. Dementsprechend sind je ein Schalterpaket S1 und S2 gegensinnig zu schalten, d.h. wenn das Schalterpaket S1 geöffnet ist, ist das Schalterpaket S2 geschlossen und umgekehrt. Diese Schalterpakete S1, S2 sind mit Hilfe von Magneten 57,58 betätigbar. Zum Abschalten ist ein Unterbrecherschalter 59 vorgesehen.
- Für den automatischen Betrieb der Schaltergruppen S1, S2 ist eine Programmsteuereinrichtung P vorgesehen, die beispielsweise einen astabilen Multivibrator 60 aufweist, an dessen beide Ausgänge einander entgegengesetzten Signales die beiden Magnete 57, 58 geschaltet sind. Die Zeitkonstanten dieses Multivibrators 60 sind zur Anpassung an verschiedene Produkte bzw. unterschiedliche Mahlfeinheiten mit Hilfe einer Einstelleinrichtung 61 verstellbar. Im Prinzip handelt es sich dabei um die Verstellung der die jeweiligen Zeitkonstanten bestimmenden Widerstände, die beispielweise mit Hilfe von Einstellknöpfen 62 veränderbar sind.
- Selbstverständlich ist es keinesfalls nötig, Widerstände im engeren Sinne dieses Wortes anzuordnen, vielmehr können diese von jedem beliebigen, einen verstellbaren Widerstand ergebenden Bauelement gebildet sein, beispielsweise von Feldeffekt-Transistoren. Diese letztere Ausbildung wird besonders dann von Vorteil sein, wenn eine automatische Regelung erzielt werden soll, wobei ein Regelsignal jeweils über eine Leitung 63 bzw. 64 zugeführt wird. Wie später noch erläutert wird, kann es nämlich zweckmässig sein, über die Mengenmesser 49 die Umschaltung von einer Geschwindigkeit auf die andere automatisch zu regeln, weshalb von den Messdosen der Wägeeinrichtungen 49 die entsprechenden Ausgangssignale, z.B. über einen Datenbus 65, einer Signalaufbereitungsstufe 66 zugeführt werden. Gegebenenfalls sind die beiden Leitungen 63, 64 mit Hilfe von Schaltern S3, S4 unterbrechbar und so von der automatischen Regelung auf Handregelung umschaltbar.
- Es versteht sich, dass die Programmsteuereinrichtung P auf verschiedene Weise ausgebildet sein kann, beispielsweise mit Hilfe von Zeitrelais, die gegebenenfalls unmittelbar die Schalterpakete S1, S2 betätigen können. Ebenso sind Digitalschaltungen mit einem Zähler als Zeitgeber, mechanische Programmsteuereinrichtungen mit Nocken oder Kontaktscheiben usw. vorstellbar.
- Im Betriebe der Mühle 1c wird der Motor 53 taktmässig zwischen seinen beiden Geschwindigkeiten hin- und hergeschaltet. Es wurde bereits erwähnt, dass es für Schlagmühlen üblicher Grösse günstig ist, die Anzahl der Schaltvorgänge möglichst gering zu halten. Besonders günstig ist es, wenn innerhalb einer Charge nur ein einziger Schaltvorgang stattzufinden braucht, so dass sich Umschaltfrequenzen von einem Schaltvorgang pro wenigstens einer Minute, im allgemeinen drei Minuten, ergeben.
- Dies bedeutet aber, dass am Ausgange der Mühle 1c während einer Zeit t1 (Fig. 5), während welcher Zeit der Motor 53 mit der höheren Geschwindigkeit läuft und die einzelnen Teilchen des Mahlgutes öfter von den Schlägern getroffen werden, daher ein feinerer Anteil gemahlenen Gutes erhalten wird. Am Ende der Periode t1 wird auf geringere Geschwindigkeit umgeschaltet und der Rest des Mahlgutes während einer Zeit t2 mit der geringeren Geschwindigkeit gemahlen, so dass jeder einzelne Teil des Mahlgutes weniger häufig von den Schlägern getroffen wird. Um dabei dennoch ein homogenes Produkt zu erhalten, ist es vorteilhaft, an den Ausgang der Mühle 1c einen Mischer 67 nachzuschalten. Die Konstruktion dieses Mischers 67 mag an sich beliebig sein, ist aber bevorzugt entsprechend der DE-OS 3117023 gewählt, die einen Mischer der dargestellten Art beschreibt.
- Es versteht sich nun auch, warum die Mengenmesser 49 von Bedeutung sind, denn dadurch kann gesichert werden, dass während der Betriebszeiten t1 bzw. t2 eine vorbestimmte Menge der Mühle 1c jeweils zugeführt wird. Deshalb können diese Zeiten t1 und t2 auch durch die Mengenmesser bzw. Wägevorrichtungen 49 bestimmt werden, wobei bei Erreichen eines vorbestimmten, gegebenenfalls einstellbaren Gewichtes die Umschaltung erfolgen mag. Ober die Leitungen 63, 64 wird dann ein entsprechendes Si-, gnal an die Programmsteuereinrichtung P geliefert, wodurch die Umschaltung bewirkt wird.
- Es mag zur Ersparung von Schaltvorgängen zweckmässig sein, wenn die nächste Charge zunächst mit der niedrigeren Geschwindigkeit während einer Zeitdauer t2' bearbeitet wird, worauf dann auf die höhere Geschwindigkeit umgeschaltet wird.
- Damit wird ein Verfahren aufgezeigt, bei dem zur Erzielung einer homogenen Mischung während einer ersten Zeitdauer t1 bzw. t2 ein Produkt einer ersten Mahlfeinheit hergestellt wird und während einer zweiten Mahldauer t2 bzw. t1 ein Produkt einer zweiten Mahlfeinheit, worauf beide Mahlprodukte einem Mischer zugeführt werden. Die entsprechende Mahlfeinheit kann dabei auf eine beliebige der anhand der Fig. 1 bis 4 dargestellten Möglichkeiten erzielt werden, gegebenenfalls aber auch durch eine Kombination mehrerer dieser Massnahmen.
- Im Rahmen der Erfindung ist es selbstverständlich auch möglich, Wechselstrommotoren mit mehr als zwei Umschaltmöglichkeiten zu verwenden, beispielsweise entsprechende polumschaltbare Motoren. Auch kann der Schieber 51 gewünschtenfalls anstelle einer einzigen Öffnung 41 mehrere solcher Öffnungen - verteilt in axialer und/oder in Umfangsrichtung - aufweisen. Ebenso sind die Kombinationen der beschriebenen Merkmale möglich,wie die Kombination mehrerer Zu- oder Abfuhröffnungen mit wenigstens einer verschiebbaren.
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