WO2019166129A1 - Trockner - Google Patents

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WO2019166129A1
WO2019166129A1 PCT/EP2019/025053 EP2019025053W WO2019166129A1 WO 2019166129 A1 WO2019166129 A1 WO 2019166129A1 EP 2019025053 W EP2019025053 W EP 2019025053W WO 2019166129 A1 WO2019166129 A1 WO 2019166129A1
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nozzle body
bedruckbahn
dryer
gas
opening
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Inventor
René HEINZE
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Bobst Bielefeld Gmbh
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    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F23/00Devices for treating the surfaces of sheets, webs, or other articles in connection with printing
    • B41F23/04Devices for treating the surfaces of sheets, webs, or other articles in connection with printing by heat drying, by cooling, by applying powders
    • B41F23/0403Drying webs
    • B41F23/0423Drying webs by convection
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B41F23/0423Drying webs by convection
    • B41F23/043Drying webs by convection using gas or fuel burners
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B13/00Machines and apparatus for drying fabrics, fibres, yarns, or other materials in long lengths, with progressive movement
    • F26B13/10Arrangements for feeding, heating or supporting materials; Controlling movement, tension or position of materials
    • F26B13/108Arrangements for feeding, heating or supporting materials; Controlling movement, tension or position of materials using one or more blowing devices, e.g. nozzle bar, the effective area of which is adjustable to the width of the material
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B21/00Arrangements or duct systems, e.g. in combination with pallet boxes, for supplying and controlling air or gases for drying solid materials or objects
    • F26B21/004Nozzle assemblies; Air knives; Air distributors; Blow boxes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B21/00Arrangements or duct systems, e.g. in combination with pallet boxes, for supplying and controlling air or gases for drying solid materials or objects
    • F26B21/02Circulating air or gases in closed cycles, e.g. wholly within the drying enclosure

Definitions

  • the invention relates to a dryer for gassing a running Bedruckbahn in a rotary printing press, with a nozzle body.
  • Rotary printing machines are essentially printing presses in which unrolled webs or webs of material are unrolled and printed and then rolled up again.
  • the printing machines are for different materials, e.g. Paper or foil designed.
  • different colors are used, such as detergent, water or indicator colors.
  • drying nozzles are used to dry the ink of the images printed on the printing web.
  • a drying gas is introduced into a nozzle body, the nozzle slot is directed to the Betikbahn, so that the Betikbahn fumigated over the entire width as evenly as possible with the drying gas and thereby dried.
  • a sheet metal body which is divided into two chambers, as a dryer.
  • the one chamber (supply air chamber) passes, the heated gas to the drying material web
  • the other chamber (exhaust chamber) leads the enriched with solvent or water Fuft of the material web.
  • nozzle lance In the supply air chamber is a so-called nozzle lance, which can be removed for cleaning out of the chamber.
  • This fan consists of a 5 mm wide slot from which the gas flows to the material web. For a better Fuft Entry is achieved, in addition to the wedge-shaped form small Feitbleche incorporated.
  • a drying nozzle with a hollow nozzle body wherein the nozzle body has a nozzle slot extending transversely to the direction of fauf of the printing material web.
  • the nozzle body has an inner tube and an outer tube surrounding the inner tube, each having at least one outlet opening in its peripheral wall, and that the nozzle slot is formed by an overlapping zone of the Austrittsöffhungen the inner tube and the outer tube and is adjustable by changing the angular position of the inner tube relative to the outer tube.
  • EP 3 112 156 Al it is known an arrangement of several over the entire width of the Bedruckbahn extending nozzles in a row. This arrangement is very large and is therefore suitable only for use as a post-drying arrangement.
  • the object of the invention is to provide a dryer which is able to work with lower gas velocities / pressures and thus lower powers.
  • the nozzle body has at least two extending over only a portion of a width of the Betikbahn opening for the exit of heated gas and having at least one opening for returning the cooled gas.
  • a uniform air flow can advantageously be achieved over a relatively small space requirement over the entire printing web, which leads to a uniform drying result. Due to the homogeneous air flow significantly less turbulence occurs that does not affect the material web. This feature increases the dryer's print quality enormously. Compared to conventional dryers, it is now possible to install and remove these without disassembly of other components for cleaning purposes. Due to the modular design, individual components can be removed, and in some cases even without tools. It has proved to be particularly advantageous if the openings are at least partially offset. This makes it possible that each area of the printing web is also dried.
  • Good results could be achieved if the at least one opening has a round, oval, or a shape approximating such a shape.
  • the openings may all have the same or different shapes. Good results have been achieved, for example, with openings having an outlet opening in the range of 1 to 10 mm, preferably 2 to 5 mm.
  • the dryer is designed such that the nozzle body has a cavity through which the heated gas is supplied to the printing web.
  • a connection for supplying the heated gas to the nozzle body may be provided, through which the heated gas is supplied into the cavity.
  • the at least one opening for the exit of heated gas protrudes from a peripheral surface of the nozzle body. In this way it can be ensured that the heated gas is fed directly to the printing web.
  • the one opening for returning the cooled gas is provided outside the cavity. For example, it is possible to remove the cooled gas along the nozzle body and laterally.
  • an exhaust is provided for returning the cooled gas.
  • the present invention relates to a method for drying a moving printing web in a rotary printing machine, wherein the current Bechristbahn is dried by means of heated gas from a dryer with a nozzle body, the cooled gas at least partially along the printing path opposite surface of the Nozzle body is returned to the dryer and wherein there is at least substantially in the region between the outlet of the heated gas and the Beyakbahn a negative pressure.
  • Such a method can provide good drying results, in particular, when the suppression during operation is permanent and uniform.
  • the cooled gas is returned by means of suction.
  • the cooled gas is supplied to a cleaning. In this way it would be possible to reuse the gas or return it to the atmosphere.
  • the dryers according to the present invention can be used in particular as an intermediate drying nozzle in a rotary printing press.
  • the invention relates to a rotary printing press comprising a printing cylinder for printing a moving Bechristbahn and a dryer for Begasen the Bechristbahn, with a nozzle body, characterized in that the nozzle body at least two only over a portion of a width of the Bechristbahn extending opening to the outlet of heated gas and having at least one opening for returning the cooled gas, wherein there is at least substantially in the region between the outlet of the heated gas and the Betikbahn a negative pressure.
  • Fig. 1 is a perspective view of a nozzle body according to a preferred
  • Fig. 2 is a detail view of the nozzle body according to a preferred
  • FIG. 3 shows a perspective sectional view of the nozzle body according to a preferred embodiment of the invention
  • FIG. 4 shows a cross section of the nozzle body according to FIG. 3;
  • Fig. 5 is a detail view of the nozzle body of Fig. 1;
  • FIG. 6 shows a dryer according to a further preferred embodiment in an installed state.
  • Fig. 7 Completely assembled nozzle body in plan view
  • Fig. 1 is a perspective view of a nozzle body 1 is shown according to a preferred embodiment of the invention, wherein by way of example the structure of this is shown as an intermediate drying nozzle.
  • the dryer consists according to the embodiment shown of a so-called overpressure and a negative pressure range.
  • Fig. 2 a detail view.
  • Fig. 1 shows the area from which the air flows out and is sucked in again at the same time. From the zoom view of Fig. 2, the structure of the drying nozzle is visible.
  • a type of sheet 4 is provided on the nozzle body, which is designed here as a grid plate, which is fixed for example by means of rivets on the example milled base body 5.
  • This main body 5 is in turn secured in a main frame, for example by means of screws.
  • Fig. 7 shows a nozzle body in a view of the outlet nozzles.
  • the nozzles are the openings 2, which have a substantially round shape and are all formed substantially the same.
  • the openings are arranged transversely in the direction of movement of the Betikbahn in a kind of line, while they are arranged offset in the direction of travel of the Betikbahn at an angle.
  • the angle can be in a range of 2 to 30 °, preferably 5 to 15 °.
  • FIG. 3 shows an exemplary construction of a nozzle body 1 in a perspective view.
  • Fig. 4 shows a cross section of this nozzle body.
  • the air which is either already heated or still heated passes through a nozzle 6 in the cavity 7 of the nozzle body, or overpressure.
  • the air leaves this through the small outlet openings 2 (arrow 8), bounces against the material of the tape to be printed, reverses (arrow 10) and passes through the recesses in the milled base body (arrow 9 and lO) to the lateral ends 11.
  • the medium flows "above” the overpressure area or past the overpressure area in the direction of the suction opening 12. Above this suction opening there are preferably so-called stay bolts 13 to which the air suction is connected.
  • the air extraction consists of differently screwed nozzles.
  • FIG. 5 shows a detailed view of the nozzle body 1 according to FIG. 1, here the inlet or connecting piece for the heated or to be heated air or gas is shown.
  • Fig. 6 shows a dryer according to another preferred embodiment in a built-in state.
  • the entire drying unit is arranged here, for example, between a crossbeam 14 and a central cylinder 15 in a rotary printing press.
  • Fig. 6 are two dryers to see, with more dryers can be arranged.
  • the nozzle body 1 is fastened by means of a holder 16 in a printing unit.
  • a collecting pipe 17, into which the exhaust air is discharged, is located, according to the embodiment shown, on sheet metal holders 18, which are suspended in the crosspiece 14.
  • FIG. 6 With a dryer according to the present invention, it is now also possible, due to the modular structure, to install and remove it from the printing unit without dismantling other components for cleaning purposes. With appropriate connections, individual components can also be mounted without tools thanks to the modular design.

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Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Trockner zum Begasen einer sich bewegenden Bedruckbahn in einer Rotationsdruckmaschine, mit einem Düsenkörper. Der erfindungsgemässe Trockner ist dadurch gekennzeichnet, dass der Düsenkörper zumindest eine Öffnung zum Austritt von erwärmtem Gas aufweist und zumindest eine Öffnung zum Rückführen des abgekühlten Gases aufweist.

Description

TROCKNER
Die Erfindung betrifft einen Trockner zum Begasen einer laufenden Bedruckbahn in einer Rotationsdruckmaschine, mit einem Düsenkörper.
Rotationsdruckmaschinen sind im wesentlichen Druckmaschinen, bei denen sich auf Spulen befindende Bedruckbahnen bzw. Materialbahnen abgerollt und bedruckt und danach wieder aufgerollt werden. Die Druckmaschinen sind für unterschiedliche Materialien, wie z.B. Papier oder Folie konzipiert. Des Weiteren kommen unterschiedliche Farben, wie Fösemittel-, Wasser oder Indikator- Farben zum Einsatz.
In Rotationsdruckmaschinen werden Trocknungsdüsen dazu eingesetzt, die Druckfarbe der auf die Bedruckbahn aufgedruckten Bilder zu trocknen. Dazu wird ein Trocknungsgas in einen Düsenkörper eingeleitet, dessen Düsenschlitz auf die Bedruckbahn gerichtet ist, so dass die Bedruckbahn auf ganzer Breite möglichst gleichmäßig mit dem Trocknungsgas begast und dadurch getrocknet wird.
Weiterhin ist es bekannt, einen Blech-Korpus, der in zwei Kammern aufgeteilt ist, zu als Trockner zu verwenden. Die eine Kammer (Zuluft-Kammer) leitet, das erwärmte Gas zu der trocknenden Materialbahn, die andere Kammer (Abluft-Kammer) führt die mit Fösemittel oder Wasser angereicherte Fuft von der Materialbahn. In der Zuluft-Kammer befindet sich eine so genannte Düsenlanze, die zur Reinigung aus der Kammer entnommen werden kann. Diese Fanze besteht aus einem 5 mm breiten Schlitz, aus dem das Gas zur Materialbahn strömt. Damit eine bessere Fuftführung erreicht wird, sind zusätzlich zur keilförmigen Form kleine Feitbleche eingebarbeitet.
Aus der DE 20 2016 102 780 ist beispielsweise eine Trocknungsdüse mit einem hohlen Düsenkörper bekannt, wobei der Düsenkörper einen sich quer zur Faufrichtung der Bedruckstoffbahn erstreckenden Düsenschlitz aufweist. Damit sich die Trocknungsdüse einfach an unterschiedliche Einsatzfälle anpassen lässt, weist der Düsenkörper ein Innenrohr und ein das Innenrohr umschließendes Außenrohr auf, die jeweils in ihrer Umfangswand mindestens eine Austrittsöffnung aufweisen, und dass der Düsenschlitz durch eine Überlappungszone der Austrittsöffhungen des Innenrohres und des Außenrohres gebildet wird und durch Ändern der Winkelstellung des Innenrohres relativ zum Außenrohr verstellbar ist. Aus der EP 3 112 156 Al ist es eine Anordnung mehrerer sich über die gesamte Breite der Bedruckbahn erstreckende Düsen hintereinander bekannt. Diese Anordnung ist sehr gross und eignet sich daher nur für den Einsatz als Nachtrocknungsanordnung.
Bei den aus dem Stand der Technik bekannten Trocknern hat es sich weiterhin als nachteilig erwiesen, dass durch die Ungleichmäßigkeit der Luftströmung zu einem ungleichmäßigen Trocknungsergebnis führt. Das bedeutet, bezogen auf die Breite der Materialbahn, die Farbe einen unterschiedlichen„Trocknungs- Stand“ aufweist. Hinzu kommt, dass die Materialbahn bei rechnerisch benötigter Trocknungs-Leistung auf dem Zylinder hin und her wandert, wodurch beim Druckprozess Passa- Schwankungen / Register- Schwankungen entstehen, welches die Druckqualität maßgeblich mindert. Die Folge ist, dass die benötigte Trocknungsleistung nicht eingestellt werden dann und dadurch nicht die tatsächlich mögliche Leistung der Trocknung nicht erreicht wird.
Aufgabe der Erfindung ist es, einen Trockner bereitzustellen, der in der Lage ist mit geringeren Gasgeschwindigkeiten /-drücken und damit geringeren Leistungen zu arbeiten.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass der Düsenkörper zumindest zwei sich nur über einen Teil einer Breite der Bedruckbahn erstreckenden Öffnung zum Austritt von erwärmtem Gas aufweist und zumindest eine Öffnung zum Rückführen des abgekühlten Gases aufweist.
Mit einem Trockner nach der vorliegenden Erfindung konnten nun in einfacher Art und Weise bessere Trocknereigenschaften erzielt werden, die im Wesentlichen unabhängig sind von dem zu bedruckenden Material.
So kann vorteilhafterweise bei relativ geringem Platzaufwand über die gesamte Bedruckbahn eine gleichmäßige Luftströmung erreicht werden, was zu einem gleichmäßigen Trocknungsergebnis führt. Durch die homogene Luftführung treten deutlich geringere Verwirbelungen auf, die die Materialbahn nicht beeinflussen. Durch diese Eigenschaft erhöht der Trockner die Druckqualität enorm. Im Vergleich zum herkömmlichen Trocknern ist es nun darüber hinaus möglich diesen ohne Demontage von weiteren Komponenten zu Reinigungszwecken ein- und auszubauen. Durch den modularen Aufbau lassen sich einzelne Komponenten entnehmen und dies unter Umständen sogar werkzeuglos. Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen, wenn die Öffnungen zumindest teilweise versetzt angeordnet sind. Dadurch wird es möglich, dass jeder Bereich der Bedruckbahn auch getrocknet wird.
Gute Ergebnisse konnten erzielt werden, wenn die zumindest eine Öffnung eine Runde, ovale, oder eine an eine solche Form angenäherte Form aufweist. Dabei können die Öffnungen alle die gleiche oder unterschiedliche Formen aufweisen. Gute Ergebnisse wurden beispielsweise mit Öffnungen erzielt, die eine Austrittsöffnung im Bereich von 1 bis 10 mm, vorzugsweise 2 bis 5 mm aufweisen.
Gemäss einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist der Trockner derart ausgestaltet, dass der Düsenkörper einen Hohlraum aufweist, durch den das erwärmte Gas der Bedruckbahn zugeführt wird. Derart kann beispielsweise ein Anschluss zum Zuführen des erwärmten Gases an dem Düsenkörper vorgesehen sein, durch den das erwärmte Gas in den Hohlraum zugeführt wird.
Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die zumindest eine Öffnung zum Austritt von erwärmtem Gas einer Umfangsfläche des Düsenkörpers hervorsteht. Derart kann sichergestellt werden, dass das erwärmte Gas direkt der Bedruckbahn zugeführt wird.
Gemäss einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist die eine Öffnung zum Rückführen des abgekühlten Gases ausserhalb des Hohlraums vorgesehen. So ist es beispielsweise möglich, das abgekühlte Gas am Düsenkörper entlang und seitlich abzuziehen.
Hierbei kann es vorteilhaft sein, dass zum Rückführen des abgekühlten Gases eine Absaugung vorgesehen ist.
Gute Ergebnisse wurden erzielt, wenn als Gas Umgebungsluft verwendet wird.
Um besonders gute Trockenergebnisse zu erreichen kann es vorteilhaft sein, dass der Düsenkörper im Wesentlichen zumindest die Breite der Bedruckbahn aufweist. Gemäss einem weiteren Aspekt bezieht sich die vorliegende Erfindung auf ein Verfahren zum Trocknen einer sich bewegenden Bedruckbahn in einer Rotationsdruckmaschine, wobei mittels erwärmtem Gas aus einem Trockner mit einem Düsenkörper die laufende Bedruckbahn getrocknet wird, das abgekühlte Gas zumindest teilweise entlang des der Bedruckbahn gegenüberliegenden Fläche des Düsenkörpers in den Trockner zurückgeführt wird und wobei zumindest im Wesentlichen im Bereich zwischen dem Austritt des erwärmten Gases und der Bedruckbahn ein Unterdrück vorliegt. Dieser Unterdrück sorgt dafür, dass eine Kontamination der Umgebung stark verringert oder sogar ausgeschlossen werden kann.
Ein solches Verfahren kann insbesondere dann gute Trockenergebnisse liefern, wenn der Unterdrück beim Betrieb permanent und gleichmäßig vorliegt.
Gute Ergebnisse konnten auf kostengünstige Art erzielt werden, wenn als Gas Umgebungsluft verwendet wird.
Gemäss einer besonders bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird das abgekühlte Gas mittels Absaugung zurückgeführt.
Zusätzlich kann es vorgesehen sein, dass das abgekühlte Gas einer Reinigung zugeführt wird. Derart wäre es möglich, das Gas wiederzuverwenden oder in die Atmosphäre zurückzuführen.
Die Trockner nach der vorliegenden Erfindung können insbesondere als Zwischentrocknungsdüse in einer Rotationsdruckmaschine Einsatz finden.
Gemäss einem noch weiteren Aspekt betrifft die Erfindung eine Rotationsdruckmaschine umfassend einen Druckzylinder zum Bedrucken einer sich bewegenden Bedruckbahn und einem Trockner zum Begasen der Bedruckbahn, mit einem Düsenkörper, dadurch gekennzeichnet, dass der Düsenkörper zumindest zwei sich nur über einen Teil einer Breite der Bedruckbahn erstreckenden Öffnung zum Austritt von erwärmtem Gas aufweist und zumindest eine Öffnung zum Rückführen des abgekühlten Gases aufweist, wobei zumindest im Wesentlichen im Bereich zwischen dem Austritt des erwärmten Gases und der Bedruckbahn ein Unterdrück vorliegt. Im folgenden werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert.
Es zeigen:
Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Düsenkörpers nach einer bevorzugten
Ausführungform der Erfindung;
Fig. 2 eine Detailansicht des Düsenkörpers gemäss einer bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung;
Fig. 3 eine perspektivische Schnittansicht des Düsenkörpers gemäss einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung;
Fig. 4 einen Querschnitt des Düsenkörpers nach Fig. 3;
Fig. 5 eine Detailansicht des Düsenkörpers nach Fig. 1; und
Fig. 6 einen Trockner nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform in einem eingebauten Zustand.
Fig. 7 Komplett montierter Düsenkörper in Draufsicht
In Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines Düsenkörpers 1 nach einer bevorzugten Ausführungform der Erfindung dargestellt, wobei nachfolgend beispielhaft der Aufbau dieser als eine Zwischentrocknungsdüse dargestellt ist. Der Trockner besteht dabei gemäss der gezeigten Ausführungsform aus einem sogenannten Überdruck- und einem Unterdruckbereich.
Das zur Trocknung benötigte, erwärmte Gas, beispielsweise Fuft, strömt aus Öffnungen 2, die dem Düsengrundkörper 5 hervorstehende und als Düsen ausgebildet sind, hier kleinen „Föchem“ aus, trifft auf die frisch bedruckte Materialbahn bzw. Bedruckbahn und wird durch vorgesehene andere Öffnungen 3 wieder angesaugt. Derart kann es vermieden werden, dass Fuft-Fösemittel-Gemisch in die Atmosphäre gelangt. Die Öffnungen sind gut in Fig. 2, einer Detailansicht, zu erkennen. Fig. 1 zeigt den Bereich, aus dem die Fuft ausströmt und gleichzeitig wieder eingesaugt wird. Aus der Zoom-Ansicht von Fig. 2 wird der Aufbau der Trocknungsdüse sichtbar.
Bei der dargestellten Ausführung ist auf dem Düsenkörper eine Art Blech 4 vorgesehen, das hier als Gitterblech ausgebildet ist, das beispielsweise mittels Nieten auf dem beispielsweise gefrästen Grundkörper 5 befestigt ist. Dieser Grundkörper 5 wird wiederum in einem Hauptrahmen beispielsweise mittels Schrauben befestigt.
Im Bereich zwischen Trockner und Gegendruckzylinder liegt gemäss der dargestellten bevorzugten Ausführungsform ein gleichmäßig, permanenter Unterdrück vor, der einerseits verhindert dass lösemittelbeladene Luft in die Umgebung strömt, andererseits wird die lösemittelbeladene Luft aus dem gesamten Druckwerk eingesaugt und abgeführt.
Fig. 7 zeigt einen Düsenkörper in einer Ansicht auf die Auslassdüsen. Hierbei sind die Düsen die Öffnungen 2, die eine im wesentlichen Runde Form haben und alle im Wesentlichen gleich ausgebildet sind. Die Öffnungen sind dabei quer in Fortbewegungsrichtung der Bedruckbahn in einer Art Linie Angeordnet, während sie in Fortbewegungsrichtung der Bedruckbahn mit einem Winkel versetzt angeordnet sind. Der Winkel kann dabei in einem Bereich von 2 bis 30°, vorzugsweise 5 bis 15° liegen.
In Figur 3 ist ein beispielhafter Aufbau eines Düsenkörpers 1 in einer perspektivischen Ansicht dargestellt. Fig. 4 zeigt einen Querschnitt dieses Düsenkörpers.
Die Luft, die entweder schon erwärmt ist oder noch erwärmt wird gelangt durch einen Stutzen 6 in den Hohlraum 7 des Düsenkörpers, bzw. Überdruckbereich. Die Luft verlässt diesen durch die kleinen Austrittsöffnungen 2 (Pfeil 8), prallt gegen das Material des zu bedruckenden Bandes, kehrt um (Pfeil 10) und gelangt durch die Aussparungen im gefrästen Grundkörper (Pfeil 9 undlO) zu den seitlichen Enden 11. Dort angekommen, strömt das Medium„oberhalb“ des Überdruckbereichs oder am Überdruckbereich vorbei in Richtung Absaugöffnung 12. Oberhalb dieser Absaugöffnung befinden sich vorzugsweise sogenannte Stehbolzen 13 an denen die Luftabsaugung angeschlossen wird. Die Luftabsaugung besteht, je nach Breite der Düse, aus unterschiedlich angeschraubten Stutzen. An diesen Stutzen wird ein flexibler, lösemittelbeständiger und hitzebeständiger Schlauch angeschlossen, der die lösemittelbeladene Luft zu einem Sammelrohr transportiert. In Fig. 5 ist Detailansicht des Düsenkörpers 1 nach Fig. 1 dargestellt, hier ist der Einlass bzw. Stutzen für die erwärmte oder zu erwärmende Luft bzw. Gas dargestellt.
Fig. 6 zeigt einen Trockner nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform in einem eingebauten Zustand.
Es ist zu erkennen, dass sich die gesamte Trocknungseinheit hier beispielsweise zwischen einer Quertraverse 14 und einem Zentralzylinder 15 in einer Rotationsdruckmaschine angeordnet ist. In Fig. 6 sind dazu zwei Trockner zu sehen, wobei auch mehr Trockner angeordnet werden können. Der Düsenkörper 1 ist mittels Halter 16 in einem Druckwerk befestigt. Ein Sammelrohr 17, in das die Abluft abgeleitet wird, befindet sich gemäss der gezeigten Ausführungsform auf Blechhaltem 18, die in der Quertraverse 14 eingehängt werden. Durch die Verwendung von flexiblen Schläuchen zur Verbindung des Düsenkörpers 1 mit dem Sammelrohr 17 ist es beispielsweise möglich, den Düsenkörper etwas in Richtung Quertraverse bewegen/ziehen zu können, um Materialreste, die sich am Blech verhakt haben zu entnehmen.
Wie aus der Fig. 6 gut ersichtlich ist, ist es mit einem Trockner nach der vorliegenden Erfindung nun darüber hinaus möglich, durch den modularen Aufbau, diesen ohne Demontage von weiteren Komponenten zu Reinigungszwecken aus dem Druckwerk ein- und auszubauen. Bei entsprechenden Anbindungen lassen sich durch den modularen Aufbau einzelne Komponenten auch werkzeuglos montieren.

Claims

PATENTANSPRÜCHE
1. Trockner zum Begasen einer sich bewegenden Bedruckbahn in einer Rotationsdruckmaschine, mit einem Düsenkörper, dadurch gekennzeichnet, dass der Düsenkörper zumindest zwei sich nur über einen Teil einer Breite der Bedruckbahn erstreckenden Öffnungen zum Austritt von erwärmtem Gas aufweist und der Trockner zumindest eine Öffnung zum Rückführen des abgekühlten Gases aufweist.
2. Trockner nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungen zumindest teilweise versetzt angeordnet sind.
3. Trockner nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine Öffnung eine Runde, ovale, oder an eine solche Form angenäherte Form aufweist.
4. Trockner nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Düsenkörper einen Hohlraum aufweist, durch den das erwärmte Gas der Bedruckbahn zugeführt wird.
5. Trockner nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest eine Öffnung zum Austritt von erwärmtem Gas einer Umfangsfläche des Düsenkörpers hervorsteht.
6. Trockner nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die eine Öffnung zum Rückführen des abgekühlten Gases ausserhalb des Hohlraums vorgesehen ist.
7. Trockner nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Rückführen des abgekühlten Gases eine Absaugung vorgesehen ist.
8. Trockner nach einem der vorherstehenden Ansprüche, wobei der Düsenkörper im Wesentlichen zumindest die Breite der Bedruckbahn aufweist.
9. Verfahren zum Trocknen einer laufenden Bedruckbahn in einer Rotationsdruckmaschine, wobei mittels erwärmtem Gas aus einem Trockner mit einem Düsenkörper die laufende Bedruckbahn getrocknet wird, das abgekühlte Gas zumindest teilweise entlang des der Bedruckbahn gegenüberliegenden Fläche des Düsenkörpers in den Trockner zurückgeführt wird und wobei zumindest im Wesentlichen im Bereich zwischen dem Austritt des erwärmten Gases und der Bedruckbahn ein Unterdrück vorliegt.
10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei der Unterdrück beim Betrieb permanent vorliegt.
11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 9 und 10, wobei als Gas Umgebungsluft verwendet wird.
12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 9 bis 11, wobei das abgekühlte Gas mittels Absaugung zurückgeführt wird.
13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 9 bis 12, wobei das abgekühlte Gas einer Reinigung zugeführt wird.
14. Verwendung des Trockners nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 8 als Zwischentrocknungsdüse in einer Rotationsdruckmaschine.
15. Rotationsdruckmaschine umfassend einen Druckzylinder zum Bedrucken einer sich bewegenden Bedruckbahn und einem Trockner zum Begasen der Bedruckbahn, mit einem Düsenkörper, dadurch gekennzeichnet, dass der Düsenkörper zumindest zwei sich nur über einen Teil einer Breite der Bedruckbahn erstreckenden Öffnungen zum Austritt von erwärmtem Gas aufweist und zumindest eine Öffnung zum Rückführen des abgekühlten Gases aufweist, wobei zumindest im Wesentlichen im Bereich zwischen dem Austritt des erwärmten Gases und der Bedruckbahn ein Unterdrück vorliegt.
PCT/EP2019/025053 2018-02-27 2019-02-26 Trockner WO2019166129A1 (de)

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US16/976,051 US11559980B2 (en) 2018-02-27 2019-02-26 Dryer

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EP18020082 2018-02-27

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EP (1) EP3758939A1 (de)
CN (1) CN112041168B (de)
WO (1) WO2019166129A1 (de)

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