EP0163118A2 - Sprühvorrichtung zum Beschichten von Gegenständen mit Pulver - Google Patents

Sprühvorrichtung zum Beschichten von Gegenständen mit Pulver Download PDF

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EP0163118A2
EP0163118A2 EP85104954A EP85104954A EP0163118A2 EP 0163118 A2 EP0163118 A2 EP 0163118A2 EP 85104954 A EP85104954 A EP 85104954A EP 85104954 A EP85104954 A EP 85104954A EP 0163118 A2 EP0163118 A2 EP 0163118A2
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EP
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powder
guide body
feed channel
section
cross
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EP0163118A3 (en
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Radovan Talacko
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Gema Switzerland GmbH
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Gema Switzerland GmbH
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B5/00Electrostatic spraying apparatus; Spraying apparatus with means for charging the spray electrically; Apparatus for spraying liquids or other fluent materials by other electric means
    • B05B5/025Discharge apparatus, e.g. electrostatic spray guns
    • B05B5/047Discharge apparatus, e.g. electrostatic spray guns using tribo-charging

Definitions

  • the invention relates to a spray device for coating objects with powder, with a feed channel for the powder pneumatically conveyed by a carrier gas stream, with a discharge opening at the end of the feed channel, with a channel wall forming the feed channel, which extends on a longitudinal section through a pipe section and downstream thereof an insulating material jacket electrically charging the powder by friction, which extends to or close to the discharge opening, and with an injector arranged coaxially to the feed channel for introducing an accelerating gas coaxially surrounding the carrier gas powder stream and accelerating it by suction at an angle between 15 ° and 90 0 to the feed channel axis via an injector outlet at the downstream end of the pipe section.
  • Such a device is known from US Pat. No. 4,090,666.
  • the tube section forms a double annular gap nozzle through which the carrier gas powder stream is fed through the inner channel and the accelerating gas stream is fed through the outer annular gap.
  • a P ulversprühvorraum with electrokinetic charging of the powder also shows the DE-PS 23 47 491.
  • DE-OS 18 14 809 shows a spray device, wherein in the powder stream additional air added, and then the powder additional air current is converted by the guide vanes in a vortex flow .
  • the object of the invention is to achieve a stronger electrical charging of the powder particles over a shorter distance of the feed channel.
  • the powder passage cross section of the feed channel changes from a filled cross-sectional shape to a cross-sectional annular cross-sectional shape with a smaller flow passage cross-sectional area through an elongated guide body axially arranged in its center between the injector and the discharge opening, that the guide body also consists of a the powder consists of electrically charging material due to friction, and that the guide body extends from near the injector at least as far as close to the discharge opening, that the powder becomes more electrically charged due to friction on the guide body and the powder essentially extends from the downstream end of the guide body to the discharge opening no electrical charge loses.
  • FIG. 1 shows an axial longitudinal section of a spray device according to the invention.
  • the spraying device shown in the drawing for coating objects with powder contains a feed channel 2 for the powder pneumatically conveyed by a carrier gas stream, a discharge opening 4 at the end of the feed channel 2, a channel wall 6 forming the feed channel 2, which extends through a pipe section 8 on a longitudinal section and downstream therefrom consists of an insulating material jacket 10 that electrically charges the powder by friction and extends to the discharge opening 4.
  • An injector 12 is arranged coaxially to the feed channel 2 for introducing an accelerating gas which coaxially surrounds the carrier gas powder stream and accelerates it by suction.
  • the injector outlet 14 is an annular gap nozzle which is formed at the downstream end of the pipe section 8 between this pipe section 8 and the insulating material jacket 10.
  • the pipe section 8 separates the feed channel 2 from an annular chamber 16 surrounding it.
  • the outer circumference at the downstream end 18 of the pipe 8 is tapered in the shape of a truncated cone in the direction of flow such that the edge of this downstream pipe end tapers in the form of an annular cutting edge 20.
  • the frustoconically tapered end section 18 of the tube 8 is at a short distance from a truncated cone-shaped initial section 22 of the insulating material jacket 10 opposite.
  • the two parts 18 and 22 form between them the annular gap of the injector outlet 14 which is designed as an annular gap nozzle and which, in the longitudinal section shown in the drawing, is at an angle between 15 ° and 90 °, preferably at an angle of less than 45 ° to the longitudinal axis of the feed channel 2 extends.
  • the pipe section 8 is connected via an electrical line 24 to an electrical potential, preferably to earth potential.
  • an elongated guide body 26 is arranged axially, which extends essentially over the length of the insulating material jacket 10 from a point close to the downstream end section 18 of the pipe section 8 to the discharge opening 4 and, like the insulating material jacket 10, is made of an electrically insulating material exists, which electrically charges powder particles rubbing along it by friction.
  • the upstream initial section 30 of the guide body 26 is tapered upstream.
  • the cone tip 32 lies between the ring-like cutting edge 20 of the pipe section 8 and the angular apex 34 of the ring slot 14 of the injector outlet.
  • the downstream end 38 of the guide body 26 is axially extended beyond the discharge opening 4 and is provided at its end with a radial annular slot nozzle 40 for generating a gas curtain 42 which radiates out essentially radially in a radial manner.
  • the gas curtain 42 acts as a "pneumatic impact body", on which the gas-powder mixture of the feed channel 2 strikes and is formed into a powder cloud, which then flows further in the flow direction of the feed channel 2 onto an object to be coated.
  • the supply of gas for the Gas curtain 42 takes place via a feed channel 2
  • annular channel 48 then formed between the housing part 46 and the insulating material jacket 10, via bores 50 in webs 52, which hold the guide body 26 in the feed channel 2, to an axial bore 54 of the guide body 26 and from this to the annular slot nozzle 40.
  • a mechanical impact body known per se could also be provided.
  • the acceleration gas is fed into the annular chamber 16 via a further channel 56 of the housing part 44.
  • the electrical line 24 for the pipe section 8 is also passed through this gas channel 56, the latter being made of an electrically conductive or at least semiconducting material.
  • the powder particles are charged positively or negatively by withdrawing anions or cations depends on the type of powder material and the material of the insulating material jacket 10 matched to it, as well as the guide body 26 consisting of insulating material.
  • the charge concentration on the inner lateral surface increases with the opposite electrical charging of the powder particles and reaches a certain saturation after a short time, which impairs further electrical charging of the powder particles.
  • the electrical charging of the insulating material jacket 10 migrates upstream to the cutting edge 20 in the feed channel 2 counter to the flow direction of the powder gas stream and is transferred from the electrically conductive pipe section 8 via its electrical line 24 Derived, the aforementioned saturation of cations or anions between the insulating material jacket 10 and the guide body 26 is avoided, so that the maximum possible friction charging of the subsequent powder particles takes place continuously.
  • the insulating material jacket 10 can consist of several parts.
  • the guide body 26 is also connected to a corresponding electrical potential, preferably to earth potential, via the electrical line 24 or a separate line. According to the drawing, this connection can be made indirectly in that the guide body 26 is connected to the insulating material jacket 10 via pins 62, which hold it in the feed channel 2.

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  • Electrostatic Spraying Apparatus (AREA)
  • Nozzles (AREA)

Abstract

Ein Zufuhrkanal (2) ist stromaufwärts einer das Pulver versprühenden Abgabeöffnung (4) durch ein Rohrstück (8) mit einem ihn koaxial umgebenden Injektor (12) zum koaxialen Einbringen von Beschleunigungsgas versehen. Stromabwärts davon befindet sich im Zufuhrkanal (2) ein länglicher Leitkörper (26) Dadurch wird die voll ausgefüllte Querschnittsform des Zufuhrkanals (2) auf eine im Querschnitt ringartige Querschnittsform mit kleinerer Strömungsdurchtritts-Querschnittsfläche verändert. Dies hat eine weitere Beschleunigung der Pulverströmung zur Folge. Der Leitkörper (26) und der ihn mit Abstand umgebende Wandbereich des Zufuhrkanals (2) bestehen aus einem Isoliermaterial, an welchem vorbeibewegte Pulverteilchen durch Reibung elektrisch aufgeladen werden. Durch die Geschwindigkeitserhöhung und Querschnittsverengung ergibt sich auf kürzerer Strecke eine stärkere elektrische Aufladung der Pulverteilchen.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Sprühvorrichtung zum Beschichten von Gegenständen mit Pulver, mit einem Zufuhrkanal für das durch einen Trägergasstrom pneumatisch geförderte Pulver, mit einer Abgabeöffnung am Ende des Zufuhrkanals, mit einer den Zufuhrkanal bildenden Kanalwand, welche auf einem Längsabschnitt durch ein Rohrstück und stromabwärts davon aus einem das Pulver durch Reibung elektrisch aufladenden Isoliermaterialmantel besteht, der sich bis oder bis nahe zur Abgabeöffnung erstreckt, und mit einem koaxial zum Zufuhrkanal angeordneten Injektor zum Einbringen eines den Trägergas-Pulverstrom koaxial umgebenden und ihn durch Saugwirkung beschleunigenden Beschleunigungsgases unter einem Winkel zwischen 15° und 900 zur Zufuhrkanalachse über einen Injektorauslaß am stromabwärtigen Ende des Rohrstücks.
  • Eine solche Vorrichtung ist aus der US-PS 4 090 666 bekannt. Bei ihr bildet das Rohrstück eine doppelte Ringspaltdüse, durch deren inneren Kanal der Trägergas-Pulverstrom und über deren äußeren Ringspalt der Beschleunigungsgasstrom zugeführt wird. Eine Pulversprühvorrichtung mit elektrokinetischer Aufladung des Pulver zeigt auch die DE-PS 23 47 491. Ferner zeigt die DE-OS 18 14 809 eine Sprühvorrichtung, bei welcher in den Pulverstrom Zusatzluft beigegeben und anschließend der Pulver-Zusatzluftstrom durch Leitschaufeln in eine Wirbelströmung umgewandelt wird.
  • Durch die Erfindung soll die Aufgabe gelöst werden, auf einer kürzeren Strecke des Zufuhrkanals eine stärkere elektrische Aufladung der Pulverteilchen zu erzielen.
  • Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung dadurch gelöst, daß der Pulverdurchlaßquerschnitt des Zufuhrkanals durch einen in seinem Zentrum zwischen Injektor und Abgabeöffnung axial angeordneten länglichen Leitkörper von einer ausgefüllten Querschnittsform auf eine im Querschnitt ringartige Querschnittsform mit kleinerer Strömungsdurchtritts-Querschnittsfläche übergeht, daß auch der Leitkörper aus einem das Pulver durch Reibung elektrisch aufladenden Material besteht, und daß sich der Leitkörper von nahe des Injektors mindestens soweit bis nahe zur Abgabeöffnung erstreckt, daß das Pulver durch Reibung am Leitkörper elektrisch stärker aufgeladen wird und das Pulver vom stromabwärtigen Ende des Leitkörpers bis zur Abgabeöffnung im wesentlichen keine elektrische Ladung verliert.
  • Durch die Erfindung wird folgende Wirkung erzielt:
    • Der Gasstrom des Injektors saugt den Trägergas-Pulverstrom in Richtung zur Abgabeöffnung an und beschleunigt ihn in dieser Richtung auf eine höhere Geschwindigkeit. Durch den Leitkörper ist der Durchlaßquerschnitt des Zufuhrkanals verengt, so daß eine weitere Beschleunigung des Gas-Pulverstromes stattfindet. Die höhere Geschwindigkeit hat eine stärkere elektrische Aufladung der Pulverteilchen durch Reibung an der Kanalwand und an der Außenfläche des Leitkörpers zur Folge. Gleichzeitig erfolgt durch die Querschnittsverengung infolge des Leitkörpers eine stärkere Konzentration der Pulverteilchen, wodurch die Pulverteilchen mit größerer Kraft an der Pulverkanalwand und der Oberfläche des Leitkörpers entlanggleiten und sich elektrisch durch Reibung stärker aufladen. Ferner findet die elektrische Reibungsaufladung nicht nur an der Innenfläche der Zufuhrkanalwand, sondern auch an der nicht viel kleineren Oberfläche des Leitkörpers statt, so daß sich nahezu eine Verdoppelung der Reibungsfläche und damit auch eine wesentliche Steigerung der elektrischen Reibungsaufladung ergibt. Durch die Förderwirkung des Beschleunigungsgases und der Stauwirkung des Leitkörpers wird weniger Trägergas für die Förderung des Pulvers und damit auch weniger Energie benötigt. Ferner wirkt sich die geringere Menge an Trägergas günstig aus, sowohl auf die genannte elektrische Reibungsaufladung als auch auf die aus der Abgabeöffnung der Vorrichtung austretende Pulverwolke oder den austretenden Pulversprühstrahl und auf die Qualität der mit dem Pulver beschichteten Fläche, weil durch weniger Gas auch weniger Pulverteilchen vom Gegenstand abprallen.
  • Weitere Merkmale sind in den Unteransprüchen enthalten.
  • Eine Ausführungsform der Erfindung wird im folgenden mit Bezug auf die Zeichnung als Beispiel beschrieben. Darin zeigen
  • Figur 1 einen axialen Längsschnitt einer Sprühvorrichtung nach der Erfindung.
  • Die in der Zeichnung dargestellte Sprühvorrichtung zum Beschichten von Gegenständen mit Pulver enthält einen Zufuhrkanal 2 für das durch einen Trägergasstrom pneumatisch geförderte Pulver, eine Abgabeöffnung 4 am Ende des Zufuhrkanals 2, eine den Zufuhrkanal 2 bildende Kanalwand 6, welche auf einem Längsabschnitt durch ein Rohrstück 8 und stromabwärts davon aus einem das Pulver durch Reibung elektrisch aufladenden Isoliermaterialmantel 10 besteht, der sich bis zur Abgabeöffnung 4 erstreckt. Koaxial zum Zufuhrkanal 2 ist ein Injektor 12 zum Einbringen eines den Trägergas-Pulverstrom koaxial umgebenden und ihn durch Saugwirkung beschleunigenden Beschleunigungsgases angeordnet. Der Injektorauslaß 14 ist eine Ringspaltdüse, welche am stromabwärtigen Ende des Rohrstückes 8 zwischen diesem Rohrstück 8 und dem Isoliermaterialmantel 10 gebildet ist. Das Rohrstück 8 trennt den Zufuhrkanal 2 von einer ihn umgebenden Ringkammer 16. Der Außenumfang am stromabwärtigen Ende 18 des Rohres 8 ist kegelstumpfförmig in Strömungsrichtung so verjüngt, daß der Rand dieses stromabwärtigen Rohrendes in Form einer ringförmigen Schneide 20 spitz ausläuft. Dem kegelstumpfförmiq verjüngten Endabschnitt 18 des Rohres 8 liegt mit kleinem Abstand ein kegelstumpfförmig trichterartiger Anfangsabschnitt 22 des Isoliermaterialmantels 10 gegenüber. Die beiden Teile 18 und 22 bilden zwischen sich den Ringspalt des als Ringspaltdüse ausgebildeten Injektorauslasses 14, welcher sich, in dem in der Zeichnung gezeigten Längschnitt, unter einem Winkel zwischen 15° und 90°, vorzugsweise unter einem Winkel von weniger als 45° zur Längsachse des Zufuhrkanals 2 erstreckt. Das Rohrstück 8 ist über eine elektrische Leitung 24 an ein elektrisches Potential angeschlossen, vorzugsweise an Erdpotential.
  • Im Zentrum des Zufuhrkanals 2 ist ein länglicher Leitkörper 26 axial angeordnet, der sich im wesentlichen über die Länge des Isoliermaterialmantels 10 von einer Stelle nahe beim stromabwärtigen Endabschnitt 18 des Rohrstückes 8 bis zur Abgabeöffnung 4 erstreckt und ebenso wie der Isoliermaterialmantel 10 aus einem elektrisch isolierendem Material besteht, welches an ihm entlangreibende Pulverteilchen durch Reibung elektrisch auflädt. Der stromaufwärtige Anfangsabschnitt 30 des Leitkörpers 26 ist stromaufwärts kegelförmig verjüngt. Die Kegelspitze 32 liegt zwischen der ringartigen Schneide 20 des Rohrstückes 8 und dem Winkel-Scheitelpunkt 34 des Ringschlitzes 14 des Injektorauslasses.
  • Das stromabwärtige Ende 38 des Leitkörpers 26 ist über die Abgabeöffnung 4 axial hinaus verlängert und an ihrem Ende mit einer radialen Ringschlitzdüse 40 zur Erzeugung eines im wesentlichen strahlenförmig radial ausströmenden Gasvorhanges 42 versehen. Der Gasvorhang 42 wirkt als "pneumatischer Prallkörper", auf welchen das Gas-Pulvergemisch des Zufuhrkanals 2 auftrifft und zu einer Pulverwolke umgeformt wird, welche anschließend in Strömungsrichtung des Zufuhrkanals 2 auf einen zu beschichtenden Gegenstand weiterströmt. Die Zuführung des Gases für den Gasvorhang 42 erfolgt über einen zum Zufuhrkanal 2
  • in Gehäuseteilen 44 und 46 parallel verlaufenden Kanal 48, einen anschließend zwischen dem Gehäuseteil 46 und dem Isoliermaterialmantel 10 gebildeten Ringkanal 48, über Bohrungen 50 in Stegen 52, welche den Leitkörper 26 im Zufuhrkanal 2 halten, zu einer Axialbohrung 54 des Leitkörpers 26 und von dieser zur Ringschlitzdüse 40. Anstelle einer Ringschlitzdüse 40 zur Erzeugung eines Gasvorhanges 42 könnte auch ein an sich bekannter mechanischer Prallkörper vorgesehen sein.
  • Die Zufuhr des Beschleunigungsgases in die Ringkammer 16 erfolgt über einen weiteren Kanal 56 des Gehäuseteils 44. Durch diesen Gaskanal 56 ist auch die elektrische Leitung 24 für das Rohrstück 8 hindurchgeführt, welch letzteres aus einem elektrisch leitenden oder mindestens halbleitenden Material besteht.
  • Ob die Pulverteilchen positiv oder negativ durch Abzug von Anionen oder Kationen aufgeladen werden, hängt von der Art des Pulvermaterials und des darauf abgestimmten Materials des Isoliermaterialmantels 10 sowie des aus Isoliermaterial bestehenden Leitkörpers 26 ab. Die Ladungskonzentration an der inneren Mantelfläche steigt mit der entgegengesetzten elektrischen Aufladung der Pulverteilchen an und erreicht nach kurzer Zeit eine gewisse Sättigung, was eine weitere elektrische Aufladung der Pulverteilchen beeinträchtigt. Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung wandert die elektrische Aufladung des Isoliermaterialmantels 10 entgegen der Strömungsrichtung des Pulver-Gasstromes im Zufuhrkanal 2 stromaufwärts zur Schneide 20 und wird vom elektrisch leitenden Rohrstück 8 über dessen elektrische Leitung 24 abgeleitet, Dadurch wird die genannte Sättigung von Kationen oder Anionen zwischen dem Isoliermaterialmantel 10 und dem Leitkörper 26 vermieden, so daß fortlaufend eine maximal mögliche Reibungsaufladung der nachfolgenden Pulverteilchen stattfindet. Der Isoliermaterialmantel 10 kann aus mehreren Teilen bestehen.
  • Vorzugsweise ist auch der Leitkörper 26 über die elektrische Leitung 24 oder eine getrennte Leitung an ein entsprechendes elektrisches Potential, vorzugsweise an Erdpotential, angeschlossen. Gemäß der Zeichnung kann dieser Anschluß indirekt dadurch erfolgen, daß der Leitkörper 26 über Stifte 62, welche ihn im Zufuhrkanal 2 halten, mit dem Isoliermaterialmantel 10 verbunden ist.

Claims (10)

1. Sprühvorrichtung zum Beschichten von Gegenständen mit Pulver, mit einem Zufuhrkanal (2) für das durch einen Trägergasstrom pneumatisch geförderte Pulver, mit einer Abgabeöffnung (4) am Ende des Zufuhrkanals, mit einer den Zufuhrkanal (2) bildenden Kanalwand (44,46,6,8,10), welche auf einem Längsabschnitt durch ein Rohrstück (8) und stromabwärts davon aus einem das Pulver durch Reibung elektrisch aufladenden Isoliermaterialmantel (10) besteht, der sich bis oder bis nahe zur Abgabeöffnung (4) erstreckt, und mit einem koaxial im Zufuhrkanal (2) angeordneten Injektor (12) zum Einbringen eines den Trägergas-Pulverstrom koaxial umgebenden und ihn durch Saugwirkung beschleunigenden Beschleunigungsgases unter einem Winkel zwischen 150 und 900 zur Zufuhrkanalachse über einen Injektorauslaß (14) am stromabwärtigen Ende (18,20) des Rohrstückes (8), dadurch gekennzeichnet, daß der Pulverdurchlaßquerschnitt des Zufuhrkanals (2) durch einen in seinem Zentrum zwischen Injektor (12) und Abgabeöffnung (4) axial angeordneten länglichen Leitkörper (26) von einer ausgefüllten Querschnittsform auf eine im Querschnitt ringartige Quenschnittsform mit kleinerer Strömungsdurchtritts-Querschnittsfläche übergeht, daß auch der Leitkörper (26) aus einem das Pulver durch Reibung elektrisch aufladenden Material besteht, und daß sich der Leitkörper (26) von nahe des Injektors (12) mindestens soweit bis nahe zur Abgabeöffnung (4) erstreckt, daß das Pulver durch Reibung am Leitkörper elektrisch aufgeladen wird und das Pulver vom stromabwärtigen Ende des Leitkörpers bis zur Abgabeöffnung (4) im wesentlichen keine elektrische Ladung verliert.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß der stromaufwärtige Anfangsabschnitt (30) des Leitkörpers (26) stromaufwärts kegelförmig verjüngt ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 o der 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Leitkörper (26) mindestens bis zur Abgabeöffnung (4) sich erstreckt.
4. Vorrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, daß der Leitkörper (26) an seinem stromabwärtigen Ende ein Ablenkelement (38,40) zum Versprühen des Pulvers der Pulver-Gasströmung aufweist.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Injektor (12) eine den Zufuhrkanal (2) umgebende Ringkammer (16) aufweist, von welcher der Injektorauslaß (14) zum Zufuhrkanal (2) führt.
6. Vorrichtung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, daß der Injektorauslaß eine Ringspaltdüse (14) ist, deren Ringspalt zwischen dem stromabwärtigen Endabschnitt (18) des Rohrstückes (8) und einem mit Abstand gegenüberliegenden Teil der Wand des Zufuhrkanals (2) gebildet ist, vorzugsweise einem trichterartigen Anfangsabschnitt (22) des Isoliermaterialmantels (10).
7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Rohrstück (8) aus elektrisch leitendem oder halbleitendem Material besteht und an eine elektrische Leitung (24) zum Anschluß an ein bestimmtes elektrisches Potential angeschlossen ist.
8. Vorrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, daß der stromabwärtige Endabschnitt (18) des Rohrstückes (8) in Form einer ringartigen Schneide (20) ausläuft.
9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der stromaufwärtige Anfang (32) des Leitkörpers (26) axial zwischen dem stromabwärtigen Ende (18,20) des Rohrstückes (8) und dem Kegelscheitelpunkt (34) des Injektorauslasses (14) liegt.
10. Sprühvorrichtung zum Beschichten von Gegenständen mit Pulver, mit einem zu einer Abgabeöffnung (4) führenden Zufuhrkanal (2) für das durch einen Trägergasstrom pneumatisch geförderte Pulver, in welchem sich axial ein länglicher Leitkörper befindet, durch welchen der Zufuhrkanal (2) längs dieses Leitkörpers einen ringförmigen Querschnitt hat und die Pulverteilchen sowohl an diesem Leitkörper als auch an der Kanalwand sich durch Reibung elektrisch aufladen,
dadurch gekennzeichnet, daß ein Unmittel stormaufwärts des Leitkörpers gelegener, das Pulver fördender Abschnitt (8) des Zufuhrkanals (2) axial gegen den stromaufwärtigen Anfang (32) des Leitkörpers (26) gerichtet ist und eine ausgefüllte Querschnittsform hat, daß der im Querschnitt ringförmige Abschnitt einen kleineren Strömungsdurchtrittsquerschnitt als der eine ausgefüllte Querschnittsform aufweisende Abschnitt hat, und daß in den Zufuhrkanal (2) ein Injektorauslaß (14) zum Einbringen eines den Pulverstrom axial umgebenden und ihn in Richtung zum Leitkörper (26) beschleunigenden Beschleunigungsgases mündet.
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