WO2008144944A1 - Vorrichtung zur ausscheidung von feststoffen aus einem luft-faserflocken-strom - Google Patents

Vorrichtung zur ausscheidung von feststoffen aus einem luft-faserflocken-strom Download PDF

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WO2008144944A1
WO2008144944A1 PCT/CH2008/000055 CH2008000055W WO2008144944A1 WO 2008144944 A1 WO2008144944 A1 WO 2008144944A1 CH 2008000055 W CH2008000055 W CH 2008000055W WO 2008144944 A1 WO2008144944 A1 WO 2008144944A1
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WO
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channel
festkörperausscheider
air
grate
fiber
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Application number
PCT/CH2008/000055
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English (en)
French (fr)
Inventor
Matthias Hasler
Original Assignee
Maschinenfabrik Rieter Ag
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Maschinenfabrik Rieter Ag filed Critical Maschinenfabrik Rieter Ag
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Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01GPRELIMINARY TREATMENT OF FIBRES, e.g. FOR SPINNING
    • D01G9/00Opening or cleaning fibres, e.g. scutching cotton
    • D01G9/08Opening or cleaning fibres, e.g. scutching cotton by means of air draught arrangements
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01GPRELIMINARY TREATMENT OF FIBRES, e.g. FOR SPINNING
    • D01G23/00Feeding fibres to machines; Conveying fibres between machines
    • D01G23/08Air draught or like pneumatic arrangements

Definitions

  • the invention relates to a solid-state separator having at least one inlet channel and at least one outlet channel and an excretion channel arranged therebetween with a separation container arranged below the excretion channel, which is at least partially covered by a grate.
  • a grate Built in FestMechausscheider is a guiding the air-fiber flake current guiding means.
  • Such solids separators are used in spinning mills in the so-called blowroom.
  • the cotton processed in the spinning mills is a natural product that is delivered to spinning mills after harvesting and subsequent removal of the seeds in bales.
  • impurities in the form of foreign bodies (solids) such as heavy metal, stone, wood, plastic, rubber etc. as well as ropes and cords can get into the cotton.
  • impurities such as stalks, shell residues, leaf parts or the like are components that are to be regarded as solid.
  • the individual cotton fiber flakes are removed from the cotton bales and then transported by means of a pneumatic transport between the various processing stations of the cleaning line.
  • US 2,668,330 describes a cleaner for an air-fiber flake mixture.
  • a vertically upwardly leading channel is equipped on one side with turbulence plates, on the opposite side, a grate is installed as an intermediate wall.
  • the channel describes a slight arc, with the turbulence plates arranged on the inside of the tube.
  • the flow is guided on the one hand by the centrifugal force and on the other hand by the turbulence caused against the rust.
  • the rust Retains the cotton flakes, whereas the debris is thrown through the grate and collected in a channel located behind the grate.
  • This design has the disadvantage that the channel dimensions, the channel curvature as well as the dimensions and arrangement of the turbulence sheets must be matched to the flow rate.
  • the cleaner unfolds the optimal separation effect only in a narrow range of Flickrden flow. An increase in the delivery rate results in a deterioration of the cleaning result.
  • a classifier which operates on the principle of a gravity separator.
  • the incoming flow is divided.
  • a portion of the flow is deflected at the inlet by 180 ° and passed by a bypass line on the classifier. Due to the deflection, no heavy parts are routed via the bypass line.
  • the remaining flow is fed into a chamber, whereby the speed is also reduced. Due to the slow speed, the sinking speed of heavy parts is greater than the conveying speed, which causes these parts to settle on the bottom of the chamber before the delivery flow leaves them again.
  • the bypass line it is possible to cover a certain range of flow rates or to adjust them by the arrangement and size of the bypass line. However, even in such an embodiment, if the flow rate is increased, a decrease in the cleaning effect and an increased entrainment of heavy parts are to be expected.
  • EP 1 418 258 a solid-state separator is described, which is used for high volume flows of fiber flakes.
  • the disclosure shows a separation channel, which is separated by a grate from a separation container and has a substantially larger cross-section than the feed channel.
  • the incoming flow loses speed, whereupon heavy parts fall and either fall through the grate or get into the separation tank at the end of the grate.
  • the cotton flakes torn down with the solids are held up by the rust and entrained by the escaping air.
  • the object of the invention is to remedy the disadvantages described above, in particular to design a solid-state separator so that it can be used over a large flow rate range and achieves a constant precipitation effect.
  • the object is achieved by a device and a method which make it possible to be able to adjust the air-fiber flake stream in its flow direction through the solid-state separator by means of a guide means guiding the air-fiber flake stream.
  • the solid-state separator consists of an outlet channel arranged between an inlet and an outlet channel.
  • a waste container is connected which is closed with a closure member on the opposite side of the excretion channel.
  • a grate element is provided for separation.
  • the separation container is at least partially covered by the grate element.
  • the lower part can be separated as a so-called discharge space with the aid of a shut-off device.
  • the discharge area can be emptied via a maintenance access, for example in the form of a door.
  • false air openings are provided in the outgoing room, respectively in the door to the departure room. Due to the negative pressure prevailing in the separation channel, a flow from the separation vessel to the outlet channel will occur when the false air openings are opened. An enlargement of the opening has the consequence that with the solids excreted good fibers are sucked back into the process. The more the false air flow is adjusted, the more coarse the components which are withdrawn into the air-fiber flake stream can be. The adjustment of the false air openings makes it possible to adjust the fineness of the precipitated solids.
  • the inlet channel into the separation channel is arranged from above, so that the fiber flock stream is guided from top to bottom via a deflector mounted directly on the separation channel.
  • the fiber flake stream is again guided upwards, via a deflection into the further conveying.
  • the ceiling element is designed as a baffle which is arranged transversely to the air flow.
  • This baffle is constructed similar to a slide plate and extends over the entire width of the precipitation channel, wherein a lateral clearance can be provided.
  • an adjustability of the ceiling element is ensured by a corresponding attachment to the excretory duct, for example by a lateral guide or mounted in the elimination channel holder or a guide in the upper side wall of the excretion channel.
  • This attachment is designed such that the baffle can be moved on a curve or a straight line in the discharge channel and determined in a certain position. In this sense, a linear movement is to be understood as a leading in the air-fiber flake current pivoting movement.
  • the air-fiber flake stream is deflected. This diversion away from the direct direction to the exit channel affects the segregation effect, resulting in the same quality of precipitation for larger and smaller air-to-fiber streams.
  • the ceiling element is pivoted down, with the result that the air-fiber flake stream is not passed directly to the outlet channel.
  • the air-fiber flake stream is deflected downwards through the separation channel and impinges on the side opposite the inlet on the wall bounding the precipitation container. By an appropriate design of this wall, the air-fiber flake stream is deflected upward, which leads him to the outlet channel.
  • the grate element lying below the ceiling element is likewise pivoted downwards.
  • the movement of the grate element can be carried out independently of the pivoting movement of the ceiling element. It can therefore be an extension or narrowing the channel can be achieved.
  • the air-fiber flake stream is thereby directed more or less directly to the grate element. With a narrowing of the channel between the ceiling and the grate element, the fiber flakes are pulled over the grate reinforced, which can lead to a larger solids elimination but also to a higher damage of the fiber flakes.
  • the ceiling element can be connected to the grate element. This results in an adjustment of the air-fiber flake guide always an equal distance between the ceiling and grate element.
  • the separation channel is inclined downward, with the channel cross section remaining unchanged.
  • the movable ceiling element ideally corresponds in its width to the excretion channel. Due to a perfect function, the ceiling element is installed in the form of a flap wing with two-sided play against the side walls.
  • the length of the ceiling element corresponds at least to the length of the grate element.
  • the ceiling element can be provided as arranged transversely to the flow direction baffle. The length corresponds in this case the sheet thickness of the baffle.
  • Such a nozzle element is installed in the outlet channel in the area of the forward end of the grate element in the flow direction.
  • this avoids that solids can already reach an upward flow before the end of the grate element.
  • the grate element does not cover the entire length of the separation container, so that surveillanceschhei-dende parts, which are drawn by the air flow over the grate, at the end of which fall into the separation container.
  • the distance of the grate element to the subsequent side wall with a wall adapted to the flow and shaped to the tee edge wall element can be changed by adjusting the position of the wall element.
  • the fineness of the deposited solids can be influenced.
  • the attachment of the ceiling element is given on the one hand by the formation of a kind of hinge, which allows a pivoting; and on the other hand realized by a locking device, which allows a holding of the ceiling element in a certain position.
  • the hinge is formed by the curved end of the ceiling element and an L-shaped in the separation channel horizontally placed near the upper side wall sheet metal part.
  • the sheet metal part bent in an L-shaped manner is installed in the channel such that a gap remains between the sheet metal part and the channel wall, which gap is slightly larger than the sheet thickness of the ceiling element.
  • the two legs of the sheet metal part show in the installed state upwards.
  • the fastening of the ceiling element is to be provided by a locking device which makes it possible to adjust the penetration depth of the guide plate into the excretion channel.
  • guides may be provided.
  • the baffle itself may be provided as a flat plate, as the flow promoting curved plate or in any other suitable form.
  • the likewise movable grate element is provided with an identical or similar type of hinge on the inlet side of the precipitation channel.
  • the locking device consists essentially of tabs, which are attached to the downstream end of the ceiling element on at least one side of the cover element. About these tabs is a connection of the ceiling element with the channel side walls in different positions possible. A similar construction is also provided for the determination of the grate element.
  • the tabs may additionally be provided with spaced elevations, which engage in corresponding recesses in the opposite side parts. As a result, various predetermined settings are possible, which ensures a simple uniform adjustment, especially in a two-sided locking device. Instead of the elevations and a row of holes is conceivable, which can be used to determine appropriate screws or pins.
  • the same design principle can be selected for a locking device for use in an alternative embodiment, which has a cover element formed as a baffle.
  • the adjustment of the guide means can be done by hand. Also, a use of a drive is possible, this can be electrical, pneumatic and hydraulic design. By means of the drive, a step-by-step or one-time adjustment can be made possible. Ceiling and grate element may have a common or depending on a separate drive.
  • an alternative construction according to the invention is that the upper channel wall itself forms the ceiling element.
  • the upper channel wall can be connected, for example via a fabric with the fixed channel part, so that the ceiling element can swing between the side walls, without resulting in an opening of the channel.
  • suitable fabrics to close gaps caused by movement of adjacent sheet metal parts is known from the construction of compensators in pipelines.
  • the guide means is provided with a drive, and this is involved in the control of the entire spinning preparation, an automatic adaptation of the solid state precipitation to the transport performance of the spinning preparation is possible.
  • the invention will be explained in more detail by means of exemplary embodiments and by drawings.
  • FIG. 1 Schematic representation of the solid-state separator according to the invention
  • Figure 3 view of an inventive connection of the channel with the ceiling element to a hinge
  • FIG. 4 view of a locking device according to the invention
  • FIG. 1 shows a schematic representation of the solid-state precipitator according to the invention.
  • the air-fiber flake stream passes through the inlet channel 1 in the direction of arrow via a deflection in the precipitation channel 2.
  • the air-fiber flake stream is then guided parallel to 8 the grate element 6 under the ceiling element 7 to the outlet channel 3.
  • the solids 10 contained in the air-fiber flake stream are discharged through the grate element 6 into the separating vessel 11 located underneath.
  • Solid body 10 which are entrained by the air-fiber flake stream 8 via the grate element 6, meet at the end of the excretion channel 2 to the separating container 11 limiting wall element 9 and are thereby forced between the grate element 6 and this wall element 9 in the separation container 11 ,
  • the wall element 9 is adapted in its shape to the flow conditions in the precipitation channel 2 and executed as a so-called knock-off edge, so that solids 10 fall downwards.
  • fiber flakes are entrained by the air-fiber flake stream to the outlet channel 3 out.
  • the distance between the grate element 6 and the wall element 9 is limited by a displacement of the wall element. 9 modifiable (not shown), Thus, the fineness of the precipitated solids 10 is adjustable.
  • a so-called waste space 4 can be separated with a shut-off device 5.
  • the discharge chamber 4 can be emptied periodically.
  • a door 20 is installed in the discharge room.
  • false air openings 21 are provided in the door 20 itself.
  • the false air openings 21 are made adjustable. An increase in the amount of false air by adjusting the false air openings 21 in the door 20 has the result that separated, lightweight parts, such as good fibers, pass through the resulting suction to the outlet channel 3 from the discharge chamber 4 or the separation vessel 11 back into the flow.
  • Figure 2 shows the same Fest stressesmaschineer as in Figure 1, but with adjusted guide means 6, 7.
  • the illustration shows in comparison with Figure 1, a downwardly pivoted ceiling element 7 and a likewise downwardly pivoted grate element 6.
  • the air-fiber flake stream is characterized deflected in its flow direction within the excretion channel 2 down, so that this more targeted impinges on the entry wall element opposite.
  • the velocity in the precipitation channel 2 increases, which would cause heavy parts to be transported over the grate 6 and subsequently over the wall member 9.
  • the downwardly swung guide means 6, 7 now serves to segregate the heavy solids 10, which are due to gravity in the lower region of the flow or on the grate 6, on the wall element (not shown).
  • FIG. 3 shows a connection according to the invention of the stationary channel 14 with the ceiling element 7 to form a hinge.
  • an L-shaped bent sheet metal element 12 is attached at the deflection point of the air-fiber flocculant stream from the inlet channel 1 to the precipitation channel 2.
  • the ceiling element 7 is with its bent end in the L-shaped sheet metal element 12 threaded in such a way that a pivoting movement 13 of the ceiling element 7 is possible.
  • the ceiling element 7 is mounted below the upper side wall 14 of the precipitation channel 2.
  • a slotted tube possible.
  • the sheet metal element 12 is provided at least on both sides of the precipitation channel 2 for holding the ceiling element 7 or the sheet metal element 12 is installed continuously over the entire width of the precipitation channel 2.
  • a construction subjected to the same principle is formed (not shown).
  • FIG. 4 shows a possible embodiment of the locking device according to the invention.
  • the side wall 18 of the precipitation channel 2 is provided with a tab 17.
  • the tab 17 has a, the pivotal movement of the cover element adapted, crescent-shaped slot 19.
  • the ceiling element 7 is also provided on the side with a tab 16 which has a simple bore. During a pivoting movement of the ceiling element, the hole in the tab 16 and the slot 19 remain congruent, so that the two tabs 16, 17 can be detected with a pin connection 15 against each other.
  • the oblong holes 19 can be provided with notches. Due to the mobility of the ceiling element 7 within the hinge, the pin connection 15 engages in the bulges (not shown).
  • FIG. 5 shows the same solid-state separator as in FIG. 1, but with a ceiling element designed as a guide plate 22.
  • the baffle 22 extends over the entire width of the precipitation channel 2 and is in the region of the front in the flow direction end of the grate element 6 in the precipitation channel 2 installed.
  • FIG. 5 shows, by way of example, a guide plate 22 installed perpendicular to the precipitation channel 2.
  • the guide plate 22 it is also conceivable to provide the guide plate 22 obliquely pointing towards the flow or also pointing away from the flow.
  • FIG. 5 shows the same solid-state separator as in FIG. 1, but with a ceiling element designed as a guide plate 22.
  • the baffle 22 extends over the entire width of the precipitation channel 2 and is in the region of the front in the flow direction end of the grate element 6 in the precipitation channel 2 installed.
  • FIG. 5 shows, by way of example, a guide plate 22 installed perpendicular to the precipitation channel 2.
  • the upper side wall extends from the beginning of the precipitation channel 2 against the baffle 22 with a certain inclination against the underlying rust element 6.
  • the baffle 22 is made adjustable in height (not shown).
  • the cross section of the precipitation channel 2 at the location of the guide plate 22 can be reduced by inserting the guide plate 22.
  • the same effect is achieved as in a over the entire length of the grate element 6 leading ceiling element 7, in particular a deflection of the air-fiber flake stream 8 and optionally a reduction of the cross section of the precipitation channel. 2

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Preliminary Treatment Of Fibers (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft einen Festkörperausscheider für einen Luft-Faserflocken-Strom mit mindestens einem Eintrittskanal (1) und mindestens einem Austrittskanal (3). Zwischen dem Eintrittskanal (1) und dem Austrittskanal (3) ist ein Ausscheidungskanal (2) mit einem darunter angeordneten Ausscheidebehälter (11) angebracht. Der Ausscheidungskanals (2) ist vom Ausscheidungsbehälter (11) durch einen Rost (6) mindestens teilweise abgedeckt. Im Ausscheidungskanal (2) ist ein den Luft-Faserflocken-Strom lenkendes Führungsmittel (6,7) vorgesehen.

Description

Vorrichtung zur Ausscheidung von Feststoffen aus einem Luft-Faserflocken- Strom
Die Erfindung betrifft einen Festkörperausscheider mit mindestens einem Eintrittskanal und mindestens einem Austrittskanal sowie einem dazwischen angeordneten Ausscheidungskanal mit einem unterhalb des Ausscheidungskanals angeordneten Ausscheidebehälter, der durch einen Rost mindestens teilweise abgedeckt ist. Im Festkörperausscheider eingebaut ist ein den Luft-Faserflocken-Strom lenkendes Führungsmittel.
Derartige Festkörperausscheider werden in Spinnereien in der sogenannten Putzerei eingesetzt. Die in den Spinnereien verarbeitete Baumwolle ist ein Naturprodukt, das nach der Ernte und der anschliessenden Entfernung der Samen zu Ballen gepresst an Spinnereien geliefert wird. Vor allem während diesen ersten Prozessschritten können Verunreinigungen in Form von Fremdkörpern (Festkörper) wie Schwerteile aus Metall, Stein, Holz, Plastik, Gummi etc. sowie Seile und Schnüre in die Baumwolle gelangen. Auch Verunreinigungen wie Stängel, Schalenreste, Blatt-Teile oder dergleichen sind Bestandteile, die als Festkörper anzusehen sind. Diese Festkörper bilden sowohl eine Gefahr der Beschädigung der Spinnereimaschinen, als auch für Einbussen der Qualität des Endprodukts. Die frühzeitige Entfernung dieser Verschmutzungen ist denn auch eine wichtige Aufgabe in der Putzereinanlage.
Die einzelnen Baumwollfaserflocken werden von den Baumwollballen abgetragen und dann mit Hilfe eines pneumatischen Transports zwischen den verschiedenen Bearbei- tungsstellen der Putzereilinie weiter transportiert.
Die US 2,668,330 beschreibt einen Reiniger für ein Luft-Faserflockengemisch. Dabei wird ein senkrecht nach oben führender Kanal auf der einen Seite mit Turbulenzblechen bestückt, auf der gegenüberliegenden Seite ist ein Rost als Zwischenwand eingebaut. Der Kanal beschreibt einen leichten Bogen, wobei die Turbulenzbleche auf der Boge- ninnenseite angeordnet sind. Die Strömung wird einerseits durch die Zentrifugalkraft und andererseits durch die verursachten Turbulenzen gegen den Rost geführt. Der Rost hält die Baumwollflocken zurück, wohingegen die Schmutzpartikel durch den Rost hindurch geschleudert werden und in einem sich hinter dem Rost befindlichen Kanal gesammelt werden. Diese Konstruktion hat den Nachteil, dass die Kanalabmessungen, die Kanalkrümmung wie auch die Abmessungen und Anordnung der Turbulenzbleche auf den Förderstrom abgestimmt sein müssen. Der Reiniger entfaltet die optimale Ausscheidewirkung nur in einem engen Bereich eines auszulegenden Förderstromes. Eine Steigerung der Fördermenge hat eine Verschlechterung der Reinigung zur Folge.
In der US 4,853,112 wird ein Klassierer offenbart, welcher auf dem Prinzip eines Schwerkraftabscheiders funktioniert. Der eintretende Förderstrom wird geteilt. Ein Teil des Förderstroms wird am Eintritt um 180° umgelenkt und über eine Bypass-Leitung am Klassierer vorbeigeführt. Durch die Umlenkung werden keine schweren Teile über die Bypass-Leitung geführt. Der verbleibende Förderstrom wird in eine Kammer geführt, wodurch die Geschwindigkeit ebenfalls reduziert wird. Durch die langsame Geschwin- digkeit ist die Sinkgeschwindigkeit von schweren Teilen grösser als die Fördergeschwindigkeit, was dazu führt, dass sich diese Teile auf dem Boden der Kammer absetzen bevor der Förderstrom diese wieder verlässt. Durch die Bypass-Leitung ist es möglich einen gewissen Bereich an Fördermengen abzudecken respektive durch die Anordnung und Grosse der Bypass-Leitung einzustellen. Allerdings sind auch in einer derarti- gen Ausführung bei Erhöhen der Fördermenge ein Rückgang der Reinigungswirkung und ein verstärktes Mitreissen von schweren Teilen zu erwarten.
In der EP 1 418 258 ist ein Festkörperausscheider beschrieben, welcher für hohe Volumenströme von Faserflocken eingesetzt wird. Die Offenbarung zeigt einen Ausschei- dekanal, welcher durch einen Rost von einem Ausscheidebehälter getrennt ist und einen wesentlich grosseren Querschnitt als der Zuführkanal aufweist. Der eintretende Förderstrom verliert an Geschwindigkeit, worauf schwere Teile absinken und entweder durch den Rost hindurch fallen oder am Ende des Rostes in den Ausscheidebehälter gelangen. Die mit den Festkörpern nach unten gerissenen Baumwollflocken werden durch den Rost aufgehalten und von der austretenden Luft mitgerissen. Umso höher nun die Fördergeschwindigkeit ist, desto stärker wird der Sog. Dadurch wird bei grosse- ren Geschwindigkeiten der Bereich, in welchem eine gute Reinigung erreicht werden kann, immer kleiner.
Alle drei Vorrichtungen zur Ausscheidung von Fremdkörpern respektive Feststoffen sind für eine bestimmte Fördermenge oder zumindest einen engen Bereich einer Fördergeschwindigkeit auszulegen. Eine Änderung der Auslegungsdaten hat zwangsläufig eine Änderung der geometrischen Abmessungen zur Folge. Dies führt zu Schwierigkeiten vor allem bei Produktionssteigerungen von bereits bestehenden Anlagen, wo die möglichen Platzverhältnisse meist sehr eingeschränkt sind. Bei einer zu kleinen Auslegung ergibt sich eine schlechte Reinigungswirkung. Ist die Auslegung hingegen über dem tatsächlichen Förderstrom, so hat dies eine Ausscheidung eines hohen Anteils an „Gut- fasem" zur Folge.
Die Aufgabe der Erfindung ist es die vorher beschriebenen Nachteile zu beheben, ins- besondere einen Festkörperausscheider derart zu gestalten, dass er über einen grossen Fördermengenbereich einsetzbar ist und eine konstante Ausscheidungswirkung erzielt.
Die Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrichtung und ein Verfahren, welche es ermögli- chen den Luft-Faserflocken-Strom in seiner Strömungsrichtung durch den Festkörperausscheider verstellen zu können mit Hilfe eines den Luft-Faserflocken-Strom lenkenden Führungsmittels.
Erfindungsgemäss besteht der Festkörperausscheider aus einem zwischen einem Ein- tritts- und einem Austrittskanal angeordneten Ausscheidungskanal. Unterhalb des Ausscheidungskanals ist ein Ausscheidungsbehälter angeschlossen welcher mit einem Verschlussorgan auf der dem Ausscheidungskanal gegenüber liegenden Seite verschlossen ist. Zwischen dem Ausscheidekanal und dem Ausscheidebehälter ist zur Trennung ein Rostelement vorgesehen. Der Ausscheidebehälter wird zumindest teil- weise durch das Rostelement abgedeckt. Dadurch werden die Faserflocken an einem zu tiefen Eindringen in den Ausscheidebehälter gehindert und sie werden durch den Förderstrom zum Austrittskanal hin mitgenommen ohne bereits im Ausscheidebehälter abgelagerte Verunreinigungen wieder aufzunehmen.
Vom Ausscheidebehälter kann der untere Teil als ein sogenannter Abgangraum mit HiI- fe eines Absperrorgans abgetrennt werden. Bei geschlossenem Absperrorgan kann der Abgangraum über einen Wartungszugang, beispielsweise in Form einer Tür, entleert werden. Im Ausscheidebehälter sind Falschluftöffnungen vorgesehen. Vorzugsweise sind die Falschluftöffnungen im Abgangraum, respektive in der Tür zum Abgangraum vorgesehen. Durch den im Ausscheidekanal herrschenden Unterdruck wird bei Öffnen der Falschluftöffnungen eine Strömung vom Ausscheidebehälter zum Austrittskanal auftreten. Eine Vergrösserung der Öffnung hat zur Folge, dass mit den Festkörpern ausgeschiedene Gutfasern in den Prozess zurückgesogen werden. Umso grösser der Falschluftstrom eingestellt wird, desto grober können die Bestandteile sein, welche in den Luft- Faserflocken-Strom zurückgezogen werden. Über die Verstellung der Falschluftöffnun- gen wird es möglich die Feinheit der ausgeschiedenen Festkörper einzustellen.
Der Eintrittskanal in den Ausscheidekanal ist von oben angeordnet, sodass der Faser- Flockenstrom von oben nach unten über eine unmittelbar am Ausscheidekanal angebrachte Umlenkung geführt wird. Am Austritt aus dem Ausscheidungskanal wird der Faserflockenstrom wiederum nach oben geführt, über eine Umlenkung in die weiterführende Förderung.
Diese Art der Anordnung von Ein- und Austrittskanal hat den Vorteil, dass der Festkörperausscheider in einer gut zugänglichen Höhe angeordnet werden kann, auch wenn die Leitungen der pneumatischen Faserflockenförderung entlang der Decke geführt werden.
Nach dem Eintritt des Luft-Faserflocken-Stroms in den Ausscheidebehälter wird dieser mit Faserflocken durchsetzte Luftstrom zwischen den Seitenwänden, der Decke und dem Rostelement in Richtung des Austritts geführt. An der Decke des Ausscheidungskanals ist ein Deckenelement befestigt, welches in den Kanal hineinragt und zusammen mit dem Rostelement ein Führungsmittel für den Luft-Faserflocken-Strom bildet. De- ckenelement und Rostelement sind an der stromaufwärts gelegenen Seite mit dem Ausscheidungskanal derart verbunden, dass eine Verstellbarkeit im Sinne einer Drehung der Elemente um eine Achse an der stromaufwärts gelegenen Seite des Elementes möglich ist, wobei die Achsen quer zur Strömungsrichtung angeordnet sind.
In einer alternativen Ausführungsform ist das Deckenelement als Leitblech ausgebildet welches quer zur Luftströmung angeordnet ist. Dieses Leitblech ist einer Schieberplatte ähnlich konstruiert und reicht über die ganze Breite des Ausscheidungskanals, wobei ein seitliches Spiel vorgesehen sein kann. In dieser alternativen Ausführungsform wird eine Verstellbarkeit des Deckenelements durch eine entsprechende Befestigung am Ausscheidungskanal sichergestellt, beispielsweise durch eine seitliche Führung oder eine im Ausscheidungskanal angebrachte Halterung oder eine Führung in der oberen Seitenwand des Ausscheidungskanals. Diese Befestigung ist derart ausgeführt, dass das Leitblech auf einer Kurve oder einer Geraden in den Ausscheidungskanal bewegt und in einer bestimmten Stellung festgestellt werden kann. In diesem Sinne ist auch eine lineare Bewegung als eine in den Luft-Faserflocken-Strom führende Schwenkbewegung zu verstehen.
Durch die Verstellung dieses Führungsmittels wird der Luft-Faserflocken-Strom abge- lenkt. Durch diese Ablenkung weg von der direkten Richtung zum Austrittskanal wird die Ausscheidewirkung beeinflusst, was dazu führt, dass die Qualität der Ausscheidung für grossere und kleinere Luft-Faserflocken-Ströme gleich ist. Bei grosseren Luft- Faserflocken-Strömen wird das Deckenelement nach unten geschwenkt, was zur Folge hat, dass der Luft-Faserflocken-Strom nicht direkt zum Austrittskanal geführt wird. Der Luft-Faserflocken-Strom wird durch den Ausscheidekanal nach unten abgelenkt und trifft auf der dem Eintritt gegenüberliegenden Seite auf die den Ausscheidungsbehälter begrenzende Wand. Durch eine entsprechende Ausbildung dieser Wand wird der Luft- Faserflocken-Strom nach oben abgelenkt, was ihn zum Austrittkanal führt.
Das unterhalb des Deckenelementes liegende Rostelement wird dabei ebenfalls nach unten geschwenkt. Die Bewegung des Rostelementes kann unabhängig von der Schwenkbewegung des Deckenelementes erfolgen. Es kann dadurch eine Erweiterung oder Verengung des Kanals erreicht werden. Der Luft-Faserflocken-Strom wird dadurch mehr oder weniger stark direkt auf das Rostelement gelenkt. Bei einer Verengung des Kanals zwischen dem Decken- und dem Rostelement werden die Faserflocken verstärkt über den Rost hinweggezogen, was zu einer grosseren Festkörperausscheidung aber auch zu einer höheren Schädigung der Faserflocken führen kann.
Erfindungsgemäss kann jedoch das Deckenelement mit dem Rostelement verbunden sein. Dadurch ergibt sich bei einer Verstellung der Luft-Faserflocken-Führung immer ein gleicher Abstand zwischen Decken- und Rostelement. Es wird somit der Ausschei- dungskanal nach unten geneigt, wobei der Kanalquerschnitt unverändert bleibt.
Das bewegliche Deckenelement entspricht idealerweise in seiner Breite dem Ausscheidungskanal. Aufgrund einer einwandfreien Funktion ist das Deckenelement in Form eines Klappenflügels mit beidseitigem Spiel gegenüber den Seitenwänden eingebaut. Die Baulänge des Deckenelementes entspricht zumindest der Baulänge des Rostelementes. In einer alternativen Ausführungsform kann das Deckenelement als quer zur Strömungsrichtung angeordnetes Leitblech vorgesehen werden. Die Baulänge entspricht in diesem Falle der Bleckdicke des Leitbleches. Ein derartiges Döckenelement ist im Bereich des in Strömungsrichtung vorne liegenden Endes des Rostelements in den Aus- scheidungskanal eingebaut.
Bei beiden Ausführungsformen wird dadurch vermieden, dass Festkörper vor dem Ende des Rostelementes bereits in eine Aufwärtsströmung gelangen können. Das Rostelement überdeckt nicht die ganze Länge des Ausscheidebehälters, sodass auszuschei- dende Teile, welche durch die Luftströmung über den Rost hinweggezogen werden, an dessen Ende in den Ausscheidebehälter fallen. Der Abstand des Rostelements zur nachfolgenden Seitenwand mit einem der Strömung angepassten und zur Abschlagkante geformten Wandelement kann durch Verstellen der Position des Wandelements verändert werden. Damit kann die Feinheit der abgeschiedenen Festkörper beeinflusst werden. Die Befestigung des Deckenelementes ist einerseits durch die Ausbildung einer Art Scharnier gegeben, welches eine Schwenkbarkeit ermöglicht; und andererseits durch eine Feststellvorrichtung realisiert, welche ein Festhalten des Deckenelementes in einer bestimmten Position ermöglicht. Das Scharnier wird gebildet durch das gebogene Ende des Deckenelementes und ein L-förmiges in den Ausscheidekanal horizontal in der Nähe der oberen Seitenwand eingebrachtes Blechteil. Das L-förmig gebogene Blechteil ist derart in den Kanal eingebaut, dass zwischen dem Blechteil und der Kanalwand ein Spalt verbleibt, welcher etwas grösser ist als die Blechdicke des Deckenelementes. Die beiden Schenkel des Blechteils zeigen im eingebauten Zustand nach oben. Durch diese Anordnung wird der Luft-Faserflocken-Strom um das Scharnier umgelenkt und einer Verschmutzung des Scharniers vorgebeugt. Anstelle des Blechteils ist auch die Verwendung eines Rohres oder einer Stange denkbar. Das von einer Seitenwand zur anderen gespannte Bleichteil kann auch bei entsprechend starker Ausführung durch zwei seitlich in den Kanal hineinragende Teile ersetzt werden. Das Deckenelement wird mit der Abkantung voran in den Spalt eingefädelt. Das L-förmige Blechteil, respektive die an den Seiten angebrachte Teile, bilden eine Drehachse, um welche das Deckenelement geschwenkt werden kann, wobei das Deckenelement mit der Innenseite der Abkantung auf diesen Blechteilen aufliegt.
Bei einer alternativen Ausführungsform, welche ein als Leitblech ausgebildetes Deckenelement aufweist, ist die Befestigung des Deckenelements (Leitbleches) durch eine Feststellvorrichtung vorzusehen welche eine Verstellbarkeit der Eindringtiefe des Leitbleches in den Ausscheidungskanal ermöglicht. Zusätzlich können Führungen vorgesehen sein. Das Leitblech selbst kann als ebene Platte, als die Strömung begünstigende gebogene Platte oder in anderer geeigneter Form vorgesehen werden.
Das ebenfalls bewegliche Rostelement wird mit einer gleichen oder ähnlichen Bauart eines Scharniers an der Eintrittsseite des Ausscheidungskanals versehen.
Die Feststellvorrichtung besteht im wesentlichen aus Laschen, welche am stromabwärts liegenden Ende des Deckenelementes auf mindestens einer Seite am Deckelelement angebracht sind. Über diese Laschen ist eine Verbindung des Deckenelementes mit den Kanalseitenwänden in verschiednen Stellungen möglich. Eine gleichartige Konstruktion ist auch für die Feststellung des Rostelementes vorgesehen. Die Laschen können zusätzlich mit beabstandeten Erhöhungen versehen werden, welche in entsprechende Vertiefungen in den gegenüberliegenden Seitenteilen einrasten. Dadurch sind verschiedene vorgegebene Einstellungen möglich, was vor allem bei einer beidseitigen Feststellvorrichtung eine einfache gleichmässige Verstellung sicherstellt. Anstelle der Erhöhungen ist auch eine Lochreihe denkbar, wobei zur Feststellung entsprechende Schrauben oder Stifte verwendet werden können. Für eine Feststellvorrichtung zur Verwendung in einer alternativen Ausführung, welche ein als Leitblech ausgebildetes Deckenelement aufweist, kann das gleiche Konstruktionsprinzip gewählt werden.
Die Verstellung der Führungsmittel kann von Hand erfolgen. Ebenfalls ist auch ein Einsatz eines Antriebs möglich, dieser kann elektrischer, pneumatischer auch hydraulischer Bauart sein. Durch den Antrieb kann eine schrittweise oder eine einmalige Ver- Stellung ermöglicht werden. Decken- und Rostelement können einen gemeinsamen oder je einen separaten Antrieb aufweisen.
Eine alternative Bauweise nach der Erfindung besteht darin, dass die obere Kanalwand selbst das Deckenelement bildet. Die obere Kanalwand kann dabei beispielsweise über ein Gewebe mit dem feststehenden Kanalteil verbunden sein, sodass sich das Deckenelement zwischen die Seitenwände einschwenken lässt, ohne dass sich eine Öffnung des Kanals ergibt. Die Verwendung von geeigneten Geweben zum Verschliessen von durch Bewegung benachbarter Blechteile entstehenden Lücken ist aus dem Kompensa- torenbau bei Rohrleitungen bekannt. Wenn das Deckenelement zwischen die Seiten- wände geschwenkt wird, wird das vorher mit einem Wulst angebrachte Gewebe gestreckt und gewährleistet die Dichtheit des Kanals.
Ist das Führungsmittel mit einem Antrieb versehen, und wird dieser in die Steuerung der gesamten Spinnereivorbereitung eingebunden, ist eine automatische Anpassung der Festkörperausscheidung an die Transportleistung der Spinnereivorbereitung möglich. Im Folgenden wird die Erfindung anhand von beispielhaften Ausführungsformen und durch Zeichnungen näher erläutert.
Figur 1 Schematische Darstellung des erfindungsgemässen Festkörperausschei- ders
Figur 2 Festkörperausscheider gemäss Figur 1 mit nach unten verstelltem Führungsmittel
Figur 3 Ansicht einer erfindungsgemässen Verbindung des Kanals mit dem Deckenelement zu einem Scharnier
Figur 4 Ansicht einer erfindungsgemässen Feststellvorrichtung
Figur 5 Festkörperausscheider gemäss Figur 1 mit einem als Leitblech ausgebildeten Deckenelement
Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung des erfindungsgemässen Festkörperausscheiders. Der Luft-Faserflocken-Strom gelangt durch den Eintrittskanal 1 in Pfeilrichtung über eine Umlenkung in den Ausscheidungskanal 2. Der Luft-Faserflocken-Strom wird anschliessend parallel 8 dem Rostelement 6 entlang unter dem Deckenelement 7 zum Austrittskanal 3 geführt. Dabei werden die im Luft-Faserflocken-Strom enthaltene Festkörper 10 durch das Rostelement 6 in den sich darunter befindenden Ausscheidebehälter 11 abgegeben. Festkörper 10, welche vom Luft-Faserflocken-Strom 8 über das Rostelement 6 mitgerissen werden, treffen am Ende des Ausscheidungskanals 2 auf das, den Ausscheidebehälter 11 begrenzende, Wandelement 9 und werden dadurch zwischen dem Rostelement 6 und diesem Wandelement 9 in den Ausscheidebehälter 11 gezwungen. Das Wandelement 9 ist dabei in seiner Form den Strömungsverhältnissen im Ausscheidungskanal 2 angepasst und als eine sogenannte Abschlagkante aus- geführt, sodass Festkörper 10 nach unten fallen. Faserflocken werden jedoch vom Luft- Faserflocken-Strom zum Austrittskanal 3 hin mitgerissen. Der Abstand zwischen dem Rostelement 6 und dem Wandelement 9 ist durch eine Verschiebung des Wandele- ments 9 veränderbar (nicht gezeigt), Dadurch wird die Feinheit der ausgeschiedenen Festkörper 10 einstellbar.
Vom Ausscheidebehälter 11 kann mit einem Absperrorgan 5 ein sogenannter Abgang- räum 4 abgetrennt werden. Durch Schliessen des Absperrorgans 5 kann der Abgangraum 4 periodisch entleert werden. Für die Entleerung ist eine Tür 20 in den Abgangraum eingebaut. In der Tür 20 selbst sind Falschluftöffnungen 21 vorgesehen. Die Falschluftöffnungen 21 sind einstellbar ausgeführt. Eine Erhöhung der Falschluftmenge durch verstellen der Falschluftöffnungen 21 in der Tür 20 hat zur Folge, dass abge- schiedene, leichte Teile, wie beispielsweise Gutfasern, durch den entstehenden Sog zum Austrittskanal 3 aus dem Abgangraum 4 oder dem Ausscheidebehälter 11 zurück in den Förderstrom gelangen.
Figur 2 zeigt den gleichen Festkörperausscheider wie in Figur 1 , jedoch mit verstelltem Führungsmittel 6, 7. Die Darstellung zeigt im Vergleich mit Figur 1 ein nach unten geschwenktes Deckenelement 7 und ein ebenfalls nach unten geschwenktes Rostelement 6. Der Luft-Faserflocken-Strom wird dadurch in seiner Strömungsrichtung innerhalb des Ausscheidungskanals 2 nach unten abgelenkt, womit dieser gezielter auf das dem Eintritt gegenüberliegende Wandelement auftrifft. Wenn der Luft-Faserflocken-Strom zu- nimmt erhöht sich im Ausscheidungskanal 2 die Geschwindigkeit, was dazu führen würde, dass auch schwere Teile über den Rost 6 und nachfolgend über das Wandelement 9 hinweg transportiert werden. Das nach unten geschwenkte Führungsmittel 6, 7 dient nun dazu, die schweren Festkörper 10, welche sich aufgrund der Schwerkraft im unteren Bereich des Förderstromes respektive auf dem Rost 6 befinden, am Wandelement auszuscheiden (nicht gezeigt).
Figur 3 zeigt eine erfindungsgemässe Verbindung des ortsfesten Kanals 14 mit dem Deckenelement 7 zu einem Scharnier. Am Umlenkungspunkt des Luft-Faserflocken- Stroms vom Eintrittskanal 1 zum Ausscheidungskanal 2 ist ein L-förmig gebogenes Blechelement 12 angebracht. Das Deckenelement 7 ist mit seinem abgebogenen Ende in das L-förmige Blechelement 12 derart eingefädelt, dass eine Schwenkbewegung 13 des Deckenelementes 7 möglich ist. Das Deckenelement 7 ist dabei unterhalb der oberen Seitenwand 14 des Ausscheidungskanals 2 angebracht. Anstelle des L-förmigen Blechelementes 12 ist auch die Verwendung eines anderen Profils, z. B. eines geschlitzten Rohres möglich. Das Blechelement 12 ist mindestens auf beiden Seiten des Ausscheidungskanals 2 zur Halterung des Deckenelementes 7 vorgesehen oder das Blechelement 12 ist durchgehend über die gesamte Breite des Ausscheidungskanals 2 eingebaut. Für die Bildung der Drehachse des Rostelementes ist eine dem gleichen Prinzip unterworfene Konstruktion gebildet (nicht gezeigt).
Figur 4 zeigt eine mögliche Ausführung der erfindungsgemässen Feststellvorrichtung. Die Seitenwand 18 des Ausscheidungskanals 2 ist mit einer Lasche 17 versehen. Die Lasche 17 weist ein, der Schwenkbewegung des Deckelementes angepasstes, halbmondförmiges Langloch 19 auf. Das Deckenelement 7 ist an der Seite ebenfalls mit einer Lasche 16 versehen, welche eine einfache Bohrung aufweist. Während einer Schwenkbewegung des Deckenelementes bleiben die Bohrung in der Lasche 16 und das Langloch 19 deckungsgleich, sodass die beiden Laschen 16, 17 mit einer Stiftverbindung 15 gegeneinander festgestellt werden können. Um eine symmetrische Einstellung des Deckenelementes 7 zu vereinfachen können die Langlöcher 19 mit Ausbuch- tungen versehen werden. Durch die Beweglichkeit des Deckenelementes 7 innerhalb des Scharniers erfolgt ein Einrasten der Stiftverbindung 15 in die Ausbuchtungen (nicht gezeigt).
Figur 5 zeigt den gleichen Festkörperausscheider wie in Figur 1 , jedoch mit einem als Leitblech 22 ausgebildeten Deckenelement. Das Leitblech 22 reicht über die gesamte Breite des Ausscheidungskanals 2 und ist im Bereich des in Strömungsrichtung vorne liegenden Endes des Rostelements 6 in den Ausscheid ungskanal 2 eingebaut. Figur 5 zeigt beispielhaft ein senkrecht zu Ausscheidungskanal 2 eingebautes Leitblech 22. Es ist jedoch auch denkbar, das Leitblech 22 schräg zur Strömung hinweisend oder auch von der Strömung wegweisend vorzusehen. Zusätzlich zum Leitblech ist in Figur 5 die Möglichkeit einer angepassten oberen Sei- tenwand 14 des Ausscheidungskanals 2 in Kombination mit einem Leitblech 22 vorzusehen. Dabei verläuft die obere Seitenwand vom Beginn des Ausscheidungskanals 2 gegen das Leitblech 22 mit einer bestimmten Neigung gegen das darunter liegende Rosteiement 6. Das Leitblech 22 ist in der Höhe verstellbar ausgeführt (nicht gezeigt). Dadurch kann der Querschnitt des Ausscheidungskanals 2 an der Stelle des Leitbleches 22 durch Einschieben des Leitbleches 22 verringert werden. Damit wird der gleiche Effekt erzielt wie bei einem über die gesamte Länge des Rostelementes 6 führenden Deckenelement 7, insbesondere eine Umlenkung des Luft-Faserflocken-Stroms 8 und gegebenenfalls eine Verkleinerung des Querschnitts des Ausscheidungskanals 2.
Ebenfalls ist es möglich die geneigte obere Seitenwand 14 des Ausscheidungskanals 2 mit dem Leitblech 22 zu verbinden und die obere Seitenwand 14 zusammen mit dem Leitblech 22 als Führungsmittel zur Umlenkung des Luft-Faserflocken-Stroms 8 zu nut- zen.
Legende
1 Eintrittskanal
2 Ausscheidungskanal 3 Austrittskanal
4 Abgangraum
5 Absperrorgan
6 Rostelement
7 Deckenelement 8 Luft-Faserfocken-Strom
9 Wandelement
10 Festkörper
11 Ausscheidebehälter
12 Blechelement 13 Schwenkbewegung
14 Obere Seitenwand des Ausscheidungskanals 11
15 Stiftverbindung
16 Lasche
17 Lasche 18 Seitenwand des Ausscheidungskanals 11
19 Langloch
20 Tür
21 Falschluftöffnungen
22 Leitblech

Claims

Patentansprüche
1. Festkörperausscheider für einen Luft-Faserfiocken-Strom mit mindestens einem Eintrittskanal (1) und mindestens einem Austrittskanal (3) und einem dazwischen angeordneten Ausscheidungskanal (2), wobei unterhalb des Ausscheidungskanals
(2) ein durch einen Rost (6) mindestens teilweise abgedeckter Ausscheidebehälter (11) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass im Ausscheidungskanal (2) ein den Luft-Faserflocken-Strom lenkendes Führungsmittel (6,7) vorgesehen ist.
2. Festkörperausscheider nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Führungsmittel (6, 7) ein verstellbares Deckenelement (7) des Ausscheid ungskanals (2) und ein verstellbares Rostelement (6) umfasst.
3. Festkörperausscheider nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Rost- element (6) und das Deckenelement (7) unabhängig voneinander bewegbar sind.
4. Festkörperausscheider nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Rostelement (6) und Deckenelement (7) eine Verbindung vorgesehen ist.
5. Festkörperausscheider nach Anspruch 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Deckenelement (7) der oberen Kanalwand(14) in der Breite entspricht und in seiner Länge zumindest die Länge des Rostelementes (6) aufweist.
6. Festkörperausscheider nach Anspruch 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass für die Verstellung des Deckenelementes (7) und des Rostelementes (6) jeweils ein
Scharnier auf der einen Seite und eine Feststellvorrichtung an den daran angrenzenden Seiten vorgesehen sind, wobei das Scharnier quer zur Förderrichtung (8) angeordnet ist.
7. Festkörperausscheider nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Scharniere geformt sind durch eine Abkantung am beweglichen Element und einem am unbeweglichen Kanalteil befestigtes gebogenes Blechteil (12), wobei die Ab- kantung des beweglichen Teils derart zwischen dem gebogenen Blechteil (12) und der daran anschliessenden Kanalwand (14) einbringbar ist, dass die beiden Bauteile ein Scharnier bilden
8. Festkörperausscheider nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Feststellvorrichtungen mit rasterartig vorgegebenen Einstellpunkten ausgeführt sind und zur Fixierung Befestigungsmittel, vorzugsweise Schrauben oder Schnappverschlüsse, vorgesehen sind.
9. Festkörperausscheider nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das verstellbare Deckenelement (7) als ein quer zum Luft-Faserflocken- Strom stehendes Leitblech (22) ausgebildet ist.
10. Festkörperausscheider nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeich- net, dass für die Verstellung des Führungsmittels (6, 7) mindestens ein Antrieb vorgesehen ist.
11. Festkörperausscheider nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass im Ausscheidebehälter (11) Falschluftöffnungen (21) vorgesehen sind, wobei die Falschluftöffnungen (21) in ihrem Öffnungsgrad einstellbar sind.
12. Verfahren für die Ausscheidung von Festkörpern aus einem Luft-Faserflocken- Strom, dadurch gekennzeichnet, dass der in einen Festkörperausscheider eintretende Luft-Faserflocken-Strom in seiner Strömungsrichtung verstellt werden kann, wobei der Festkörperausscheider in seiner geometrischen Form und Grosse nicht verändert wird.
13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Strömungsrichtung, abhängig von der eintretenden Luft-Faserflocken-Strom-Menge, angepasst werden kann.
14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die ausgeschiedenen Festkörper (10) durch ein Zuführen einer einstellbaren Falschluftmenge in ihrer Feinheit bestimmt werden können.
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