EP2859963A1 - Method and device for sorting bulk material - Google Patents
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- EP2859963A1 EP2859963A1 EP20130188370 EP13188370A EP2859963A1 EP 2859963 A1 EP2859963 A1 EP 2859963A1 EP 20130188370 EP20130188370 EP 20130188370 EP 13188370 A EP13188370 A EP 13188370A EP 2859963 A1 EP2859963 A1 EP 2859963A1
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Definitions
- the invention relates to a device for sorting bulk material, in particular of pellets, comprising a vibratory conveyor and a feeder which supplies the vibratory conveyor bulk material, further comprising a first output and a second output, wherein the first output is arranged such that via one end The bulk material conveyed by the vibration conveyor falls into the first outlet, further comprising at least one detector device which is designed to examine the bulk material conveyed by the vibration conveyor for defects and a sorting device which is designed to be detected as defective by the detector device via the end To influence the vibrating conveyor conveyed bulk material in its trajectory so that the bulk material recognized as defective falls into the second output.
- the invention relates to a method for sorting bulk material, in particular of pellets, in which a vibrating conveyor bulk material is supplied, wherein the bulk material is conveyed through one end of the vibrating conveyor and falls into a first output, in which further promoted by the vibrating conveyor bulk material Defects is examined and detected as defective promoted over the end of the vibrating conveyor bulk material in its trajectory is influenced so that the detected as defective bulk material falls into a second output.
- plastic pellets which serve as a starting material for an extrusion process, in which a plastic insulation is applied to a metallic conductor. Impurities of these pellets can affect the Insulating function and are therefore to detect and sort out the defective pellets.
- EP 1 045 734 B1 For example, a device and a method for sorting pellets are known in which a 100% control is to take place.
- the pellets are examined for contamination by means of an optical detector device while they are still on a transport device. If the pellets are subsequently not influenced further, they fall over the end of the transport device into a first container.
- a blow-out device is activated, which deflects pellets falling over the end of the transport device out of their trajectory, so that they fall into a second container.
- the angle of the transport device relative to the horizontal should be selected so that the scattering of the pellet trajectories is as low as possible and as few good pellets fall into the second container.
- a multi-sensor arrangement for the optical inspection and sorting of bulk materials is also known DE 10 2010 024 784 A1 ,
- a disadvantage of the prior art is, on the one hand, that only impurities on the pellet surface can be detected by means of the optical detector device, since the pellets are generally not transparent. As a result, the defect detection is limited. It also happens in the EP 1 045 734 B1 described arrangement of the transport device nor to a significant dispersion of the trajectories of the pellets. This makes it difficult, among other things, to examine the pellets while they are in free fall.
- the present invention seeks to provide a device and a method of the type mentioned, with which a comprehensive 100% control of bulk material is reliably achieved.
- the invention solves the problem according to a first aspect in that adjoins the end of the vibratory conveyor a rotationally driven roller, which reaches the conveyed through the end of the vibrating conveyor bulk material and the bulk material with a through the Rotation of the roll promotes predetermined trajectory towards the first exit.
- the invention solves the problem for a device of the type mentioned in that adjoins the end of the vibrating conveyor, a curved section on which passes through the end of the vibrating conveyor funded bulk material and the bulk material with a by its curvature predetermined trajectory towards the first output promotes.
- the invention solves the problem according to a first aspect, characterized in that the conveyed over the end of the vibrating conveyor bulk material is conveyed to a subsequent to the end of the vibrating conveyor rotating driven roller and the bulk material with a by the rotation of the Role predetermined trajectory is promoted towards the first exit.
- the invention solves the problem for a method of the type mentioned in that the conveyed over the end of the vibrating conveyor bulk material is conveyed to a subsequent to the end of the vibrating conveyor curved portion and the bulk material with a through the curvature of the curved Section predetermined trajectory is promoted towards the first output.
- the inventive device and the inventive method are each suitable for the inspection of virtually any bulk materials, such. Granules and other granular products, cereals, tablets, flakes, food chips, food or plastic flakes and the like.
- the invention is suitable for the inspection of plastic pellets.
- plastic pellets are used as the starting material for extrusion processes in which a plastic conductor is extruded onto a metallic conductor. Such pellets often have a white color.
- a 100% inspection for any contaminants is crucial.
- the detection of metallic contaminants which may affect the insulating function, is of utmost importance.
- the use of a vibration conveyor is particularly advantageous, since even after prolonged operation replace any components that could lead to contamination of the bulk materials to be inspected.
- the vibration conveyor is made of metal. The risk of contamination due to abrasion or wear is minimized.
- the device according to the invention is thus structurally designed so that it does not itself contribute to the contamination of the bulk material.
- the vibrating conveyor is the bulk material by means of a feeder, z. B. a feed hopper or reservoir supplied.
- Vibratory conveyors are known per se and convey bulk material reliably along a conveying direction.
- At least one detector device examines the bulk material conveyed via the vibratory conveyor while it is still on the vibratory conveyor and / or after it has already left the vibratory conveyor.
- a first output and a second output are arranged downstream of the vibratory conveyor in the conveying direction of the bulk material. If the bulk material remains uninfluenced by the still provided sorting device, it automatically falls into the first exit after leaving the vibrating conveyor. On the other hand, if the sorting device is activated, the bulk material is influenced in its trajectory so that it falls into the second exit.
- the first output correspondingly forms a good output for the quality requirements corresponding good bulk material
- the second output forms a bad output for the quality requirements not corresponding bad bulk material.
- the sorting device may be arranged downstream of the vibratory conveyor, so that it influences the bulk material in its orbit when it is already in free fall located.
- the first exit may comprise a first container and the second exit may comprise a second container.
- the bulk material is then conveyed into the respective container. But it is also possible that one or both outputs lead directly to further processing of the bulk material, for example in the context of a continuous process.
- the bulk material in particular directly adjoins the end of the vibratory conveyor to a rotationally driven roller or a curved portion.
- the bulk material can therefore be conveyed directly from the vibratory conveyor to the roller or the curved section.
- the roller rotates about an axis of rotation perpendicular to the conveying direction of the bulk material.
- the bulk material then undergoes no lateral change in direction by the role.
- the curved portion the bulk material preferably undergoes no lateral change in direction.
- the roller is in particular cylindrical and transfers the conveyed by the vibrating conveyor, isolated and compacted bulk materials in a defined and uniform trajectory.
- the trajectory transmitted to the bulk material by the roller is independent of any angle of one or more vibratory conveyors of the vibratory conveyor relative to the horizontal.
- the trajectory of the bulk material is determined solely by the dimensions and the rotational speed of the role. Decisive are the centripetal and centrifugal forces. By acting on these forces, the bulk material is brought very controlled to its predetermined trajectory. The scattering of the trajectories of the bulk material is considerably lower than in the prior art. Also, the bulk material is impressed by the inventively provided rotatably driven roller a very constant airspeed. This inventively clearer defined trajectory and speed of the bulk material improves the defect detection. So is for a very high resolution and thus measurement accuracy with regard to the size of impurities, a constant velocity of the bulk material through the measuring plane is of crucial importance.
- the trajectory of the bulk material is predetermined by a subsequent to the end of the vibrating conveyor curved portion.
- the curved portion may be formed, for example, parabolic or circular. It can also be a non-rotating role.
- the curved portion may also vibrate or be fixed.
- the curved section forms a ramp which supports the trajectory of the bulk material following the vibratory conveyor, in particular following a last vibratory conveyor of the vibratory conveyor. The dimension of this ramp may be similar to the dimension of the rotating driven roller.
- the invention also provides a control and regulating device controls or regulates the entire sorting process.
- a control and regulating device controls or regulates the entire sorting process.
- an evaluation device is provided, which accordingly controls the sorting device.
- the evaluation device can be integrated in the control and regulating device.
- the at least one vibration conveyor device may comprise a plurality of vibration conveyors arranged one behind the other in the conveying direction of the bulk material. Furthermore, it can be provided that at least two of the several vibration conveyors, preferably all of the several vibration conveyors, are arranged at different angles to the horizontal and / or that at least two of the plurality of vibratory conveyors, preferably all of the plurality of vibratory conveyors, have a vibration drive which is individually controllable in terms of amplitude and / or frequency. All vibratory conveyors can be driven vibrating. For the control of the movement of the bulk material, it is particularly advantageous if the vibrating conveyors can be adjusted independently of each other with regard to their vibration frequency and their vibration amplitude.
- three vibratory conveyors may be provided, via which the bulk material is transported starting from the feed device into the first or second outlet.
- the first vibratory conveyor can then convey the bulk material
- the second vibratory conveyor singulate the bulk material
- the third vibratory conveyor compact the bulk material.
- the bulk material can be fed by the feeder first a first vibratory conveyor. This serves to impart energy to the bulk material so that it begins to move in the conveying direction.
- a subsequent second vibratory conveyor is used to accelerate and separate the bulk material.
- the second vibratory conveyor may be more inclined relative to the horizontal, as the first vibratory conveyor.
- a third vibrating conveyor can connect, which again has a lower inclination relative to the horizontal.
- At least one vibrating conveyor of the vibrating conveyor may have a ramp extending transversely to the conveyor of the bulk material, which is designed to retain the bulk material while stopping the vibration of this vibrating conveyor.
- the wall stops the further flow of the bulk material.
- no mechanical closure device in the region of the feed device is required in a simple manner.
- the wall ensures that the example emerging from a round opening of a feeder bulk material is distributed as evenly as possible on the vibratory conveyor.
- At least one vibrating conveyor of the vibrating conveyor in particular one or more of the vibratory conveyors, has at least one, in particular a plurality, barrier (s) extending transversely to the conveying direction of the bulk material, preferably forming a wave profile or a triangular profile in cross section.
- the preferably wave-shaped or triangular barriers serve on the one hand to homogenize the speed of the constituents of the bulk material by repeatedly accelerating and decelerating them.
- the barriers serve to impart a vertical energy to the constituents of the bulk material, in particular on the second vibratory conveyor in the conveying direction. This serves to dissolve the multi-layered nature of the constituents of the bulk material, so that the bulk material is subsequently in a single-layer "stowage arrangement".
- the aim of this "stowage arrangement" is that the components of the bulk material can not move sideways, so similar to vehicles in a traffic jam no Can perform "lane change". As a result, there is a defined position of the constituents of the bulk material for a subsequent inspection in a detector device, which does not change any further on the way to the sorting device.
- a rotary drive of the roller can be controlled such that the roller is driven at such a rotational speed that the conveyed through the end of the vibrating conveyor bulk material is accelerated or decelerated by the roller in its conveying speed. So the roller rotates faster or slower than the speed imposed on the bulk material by the (last) vibratory conveyor. The bulk material is accelerated or decelerated as it passes from the (last) vibratory conveyor to the surface of the roller. As a result, the trajectory of the bulk material can be selectively influenced in the desired manner after leaving the roll.
- the detector device comprises at least one visible in the (visible to the human eye) wavelength range and / or at least one operating in the infrared wavelength range optical detector device with at least one optical radiation source and at least one optical sensor and / or that the Detector device comprises at least one X-ray detector device with at least one X-ray source and at least one X-ray sensor.
- the X-ray detector device radiates through the bulk material to be examined.
- At least one optical detector device can furthermore be designed so that it does not penetrate the bulk material, ie the bulk material is intransparent for the wavelength range used.
- optical detector device with an X-ray detector device is of particular advantage, since both methods together are the disadvantages of each compensate for the other method.
- an optical detection device can distinguish a blue pellet from a red pellet, which an x-ray detector device generally can not, since the color additives cause no significant differences in attenuation.
- the X-ray detecting device can detect contamination within pellets, which the optical detecting device can not do in this case.
- At least one optical sensor of the at least one optical detector device comprises a high-speed sensor, in particular a high-speed sensor operated in TDI mode (Time Delay Integration Mode), and / or at least one X-ray sensor of the at least one X-ray detector device a high-speed sensor, in particular a high-speed sensor operated in the TDI (Time Delay Integration Mode) mode.
- the high-speed sensors used may in particular be high-speed cameras, e.g. B. line scan cameras.
- the type of image processing used in each case depends on the geometry of the material to be examined. The image processing takes place in particular in real time, for example on an FPGA board (Field Programmable Gate Array).
- the advantage of operating the optical or X-ray sensors in TDI mode lies in the low required illumination and the high resolution. Comparable systems of the prior art operate with an optical resolution of 100 ⁇ m, while with this embodiment of the invention, optical resolutions in the range of 30 ⁇ m can be achieved. Especially when operating the sensors in TDI mode, a particularly high uniformity of the trajectory and speed of the bulk material is important due to the temporal integration. This is ensured by the role of the invention.
- the illumination of the bulk material preferably does not take place with direct light, since this could lead to disturbing reflections on the bulk material surface, which in turn could conceal contamination. Instead, the bulk material is irradiated with diffused light. This can be realized for example by using a so-called light dome.
- the detector device may comprise two optical detector devices, wherein a first optical detector device examines the bulk material from an upper side on the rotationally driven roller or on the curved section or after leaving the rotationally driven roller or the curved section a second optical detector device examines the bulk material from a lower side when the bulk material is in free fall after leaving the rotationally driven roller or the curved section.
- a particularly comprehensive optical inspection of the bulk material can take place. The measurement of the top of the bulk material can be done in particular immediately after leaving the roll or the curved portion.
- At least one optical detector device examines the bulk material in front of a non-illuminated dark background, preferably a non-illuminated black background, wherein the focal plane of the at least one optical sensor lies in the region of the bulk material to be investigated.
- a non-illuminated dark background preferably a non-illuminated black background
- the focal plane of the at least one optical sensor lies in the region of the bulk material to be investigated.
- an optical detection of, for example, dark impurities usually takes place in front of a background as white as possible with the idea of achieving the greatest possible contrast of the impurities in the background.
- the background is not illuminated, so passive.
- An unlighted background means insofar as it is not illuminated with a separate light source or is self-illuminating.
- the background may experience low illumination by unavoidable incidence of ambient light or by scattering of the optical radiation emitted by the optical radiation source (s).
- the optical sensor and the optical radiation source face the background.
- the background is also defocused.
- the focal plane of the optical sensor (s) lies in the plane in which the bulk material is located. There is thus a well-defined background on which, due to the dark or black formation, there is no shadowing that distorts the measurement result.
- the dark or black background can be removed at the same time by a suitable standardization in the context of the evaluation of the measurement results, so that any optical defects, such as dark or black surface contamination in spite of the dark or black color of the background appear in high contrast and reliably detected.
- the optical radiation becomes susceptible to any surface contamination reflected, which can then be reliably identified in the course of the evaluation.
- a transparent X-ray radiation window is formed, wherein the at least one X-ray source radiates the conveyed through the vibrating conveyor bulk material and the window and the at least one X-ray sensor which irradiates the bulk material and the window X-ray detected. Due to the material and the small dimensions of some bulk materials, such as plastic pellets, very soft X-ray radiation must be used for X-ray detection. As a result, can not be through the material of the vibratory conveyor, usually metal, are blasted through. According to this embodiment, for example, in the last vibratory conveyor in front of the roller or the curved portion, a transparent window for X-ray radiation is installed.
- Mylar is made of polyethylene, is very thin and yet very stable and tear-resistant.
- the X-ray source may be located above or below the vibratory conveyor.
- the X-ray sensor is then arranged corresponding to below or above the vibrating conveyor.
- the window may vibrate with the vibration conveyor or be decoupled from the vibration of the vibration conveyor and thus be rigid. The latter is preferred for the measurement accuracy.
- the rotationally driven roller or the curved section consists at least in sections of a material transparent to X-ray radiation, and that the at least one X-ray sensor is arranged in a rotationally fixed manner in the rotating roller or below or above the upper side of the curved section, wherein the at least one X-ray source via the rotationally driven roller or the curved bulk transported through the curved portion and the bulk material radiating through the X-ray radiation is detected by the arranged in the rotationally driven roller or below or above the top of the curved portion arranged at least one X-ray sensor.
- the bulk material is fixed in position after being picked up on the surface of the rotating roller or the curved portion and before being detached from the roller or the curved portion.
- the entire roller or the entire curved section may, of course, also consist of a material transparent to X-ray radiation.
- the material is the same material as in the above-mentioned window.
- the sorting out device comprises a blow-out or suction device which deflects bulk material which has been identified as defective, out of its trajectory by blowing or sucking it in such a way that it falls into the second outlet.
- the blow-out or suction can a Comprise a plurality of blow-out or suction nozzles arranged along one row or along a two-dimensional array.
- the sorting device arranged downstream of the detector devices is activated.
- the bulk material for example a pellet that has been detected to be defective, can be deliberately deflected out of its trajectory so that it falls into the second outlet.
- the sorting device can in principle be activated shortly before passing through the bulk material identified as defective and deactivated again shortly after it has passed. It is then sorted out for safety reasons, not only recognized as defective bulk, but also a small number of good-bulk material.
- the sorting device comprises at least one mechanical ejector that deflects bulk material that has been identified as defective out of its trajectory in such a way that it falls into the second outlet. It is also possible according to a further embodiment, that a device for electrostatic charging of the rotationally driven roller or the curved portion is provided so that the bulk material is electrostatically held on the rotationally driven roller or the curved portion and in a defined position of the rotatably driven roller or the curved portion can be dropped.
- the surface of the rotationally driven roller or the curved portion having a plurality of suction openings, held by the bulk material on the rotationally driven roller or the curved portion and in a defined position of the rotationally driven roller or the curved portion can be dropped.
- a vacuum device is connected to the roller or the curved portion, which generates a suitable negative pressure at the intake openings.
- the device for electrostatic Charging the rotationally driven roller or the curved portion or the suction openings together with vacuum device may be part of the sorting device.
- At least the vibration conveyor device can be surrounded by an airtight housing.
- contamination of the bulk material by, for example, dust from the ambient air is avoided.
- the feed device, the rotationally driven roller or the curved section and the first and the second output can be tightly enclosed by the housing for further protection.
- the entire conveying path of the bulk material is shielded from the feed device or an optionally provided reservoir up to the first or second outlet relative to the ambient air.
- the device according to the invention is particularly suitable for carrying out the method according to the invention. Accordingly, the method according to the invention can be carried out with the device according to the invention.
- a feeder with a feed hopper for bulk material in the example shown plastic pellets shown.
- the apparatus further comprises a vibratory conveyor 12 having a first vibratory conveyor 14, a second vibratory conveyor 16 adjoining the first vibratory conveyor 14, and a third vibratory conveyor 18 adjoining the second vibratory conveyor 16.
- the feeder 10 feeds the plastic pellets to the first vibratory conveyor 14.
- All vibratory conveyors 14, 16, 18 can be driven in a vibrating manner, wherein the vibratory conveyors 14, 16, 18 are individually controllable with regard to their vibration frequency and vibration amplitude.
- a control and regulating device not shown in the figure is provided, which controls the device of the invention as a whole.
- Fig. 1 It can also be seen that the three vibratory conveyors 14, 16, 18 are arranged at different angles to the horizontal.
- the first vibratory conveyor 14 has a slight inclination to the horizontal
- the third vibratory conveyor 18 also has a slight inclination relative to the horizontal
- the second vibratory conveyor 16 has the strongest inclination relative to the horizontal.
- the vibratory conveyors 14, 16, 18 are ramp-like formed, wherein the movement of the plastic pellets by side walls of the vibrating conveyors 14, 16, 18 is laterally limited.
- a transverse to the conveying direction of the bulk material wall 20 is further formed. On the one hand, it serves to uniformly distribute the plastic pellets emerging from the opening of the feed hopper 10 onto the first vibrating conveyor 14 in the illustrated example, onto the vibrating conveyor 14. In addition, the wall 20 retains the pellets from further movement once the vibration conveyor 14 is stopped, that is no longer vibrating. On the first vibratory conveyor 14, the movement of the pellets in the conveying direction begins. On the second vibratory conveyor 16, the pellets are supplied with an increased kinetic energy, so that they are accelerated and separated in the conveying direction.
- These serve on the one hand to homogenize the conveying speed of the pellets.
- they impart a vertical energy to the pellets, which leads to the dissolution of the pellets' multiple layers.
- the pellets after passing through the barrier (s), preferably the wave profile or triangular profile of the barrier (s), the pellets are in a single-ply "jam arrangement". In this arrangement, they can be examined by an X-ray detector device, of which in Fig.
- an X-ray source is shown at reference numeral 22.
- a transparent X-ray window 24 In the bottom of the third vibrating conveyor 18 is a transparent X-ray window 24, in this case a Mylar window 24 is formed.
- the X-ray source 22 emits X-radiation, which radiates through the window 24 promoted pellets and the window 24.
- Below the window 24 is a schematically at the reference numeral 26th illustrated X-ray sensor which detects the X-ray radiation. In the present case, this is an X-ray camera operated in TDI mode.
- the X-ray detector device inspects the pellets for impurities in their interior. The measurement results are fed to an evaluation device integrated in the control and regulating device, which decides on this basis whether the investigated pellets are to be sorted out as defective.
- a cylindrical roller 28 which is driven in a rotating manner about the cylinder axis perpendicular to the conveying direction of the pellets, adjoins the end of the third vibrating conveyor 18 directly.
- the pellets pass from the third vibrating conveyor 18 to the rotating roller 28, are taken along by this a short path and then transferred at a defined speed in a defined trajectory. Unless they are influenced, they fall along the in Fig. 1 marked with A trajectory 31 in a first output for good pellets.
- the roller 28 is rotated slightly faster than the conveying speed of the pellets before impinging on the roller 28, so that the pellets are slightly accelerated.
- a first optical detector device is also shown which inspects the pellets immediately after leaving the driven roller 28 from the top.
- a second optical detector device is shown, which inspects the pellets after exiting the roller 28 in its trajectory from the bottom.
- Both optical detector devices 30, 32 irradiate the pellets with diffused light against a black background and have as optical sensors high-speed cameras, which are operated in TDI mode.
- the optical detector devices 30, 32 examine the pellets for optical impurities, in particular in the region of their surface. Again, the measurement results of the integrated into the control and regulating device evaluation are supplied and the evaluation decides on the basis of the measurement results whether the investigated pellets are to be sorted out as defective.
- the evaluation device recognizes pellets to be sorted out as defective on the basis of the measurement results of one of the detector devices 22, 26, 30, 32, an in Fig. 1 controlled at the reference 34, at the appropriate time, so that to be sorted out as defective pellets are deflected from their trajectory in the in Fig. 1 Trajectory 36 marked B and fall into a second exit for bad pellets.
- the inclination angle ⁇ of the third vibrating conveyor 18 with respect to the horizontal is shown.
- any inclination angle ⁇ is conceivable according to the invention. It is essentially determined by the flow rate and the bulk material to be tested.
- reference numeral 40 illustrates how the conveying speed v of the pellets on the vibrating conveyor 18 is influenced by the rotation of the roller to the new conveying speed v + ⁇ v.
- a barrier which runs transversely to the conveying direction of the pellets and preferably forms a corrugated profile or a triangular profile in cross-section, is shown by reference numeral 42.
- Fig. 3 shows the partial view Fig. 2 according to a second embodiment.
- This embodiment corresponds largely to the embodiment of the Figures 1 and 2
- a curved section 44 adjoining the third vibrating conveyor 18 is provided.
- the curvature of the curved portion 44 may be, for example, parabolic or circular.
- the curved one Section 44 forms a ramp supporting the trajectory of the bulk material. It is understood that the way to the Figures 1 and 2 explained embodiments also for the embodiment of FIG. 3 are applicable.
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Sortieren von Schüttgut, insbesondere von Pellets, umfassend eine Vibrationsfördereinrichtung und eine Zuführeinrichtung, die der Vibrationsfördereinrichtung Schüttgut zuführt, weiter umfassend einen ersten Ausgang und einen zweiten Ausgang, wobei der erste Ausgang derart angeordnet ist, dass das über ein Ende der Vibrationsfördereinrichtung geförderte Schüttgut in den ersten Ausgang fällt, weiter umfassend mindestens eine Detektoreinrichtung, die dazu ausgebildet ist, das von der Vibrationsfördereinrichtung geförderte Schüttgut auf Defekte zu untersuchen und eine Aussortiereinrichtung, die dazu ausgebildet ist, von der Detektoreinrichtung als defekt erkanntes, über das Ende der Vibrationsfördereinrichtung gefördertes Schüttgut derart in seiner Flugbahn zu beeinflussen, dass das als defekt erkannte Schüttgut in den zweiten Ausgang fällt, wobei sich an das Ende der Vibrationsfördereinrichtung eine drehend angetriebene Rolle anschließt, auf die das über das Ende der Vibrationsfördereinrichtung geförderte Schüttgut gelangt und die das Schüttgut mit einer durch die Drehung der Rolle vorgegebenen Flugbahn in Richtung des ersten Ausgangs fördert. Die Erfindung betrifft außerdem ein entsprechendes Verfahren.The invention relates to a device for sorting bulk material, in particular of pellets, comprising a vibratory conveyor and a feeder which supplies the vibratory conveyor bulk material, further comprising a first output and a second output, wherein the first output is arranged such that via one end The bulk material conveyed by the vibration conveyor falls into the first outlet, further comprising at least one detector device which is designed to examine the bulk material conveyed by the vibration conveyor for defects and a sorting device which is designed to be detected as defective by the detector device via the end The bulk material conveyed by the vibratory conveyor can be influenced in its trajectory in such a way that the bulk material recognized as defective falls into the second outlet, wherein a rotationally driven roller is attached to the end of the vibrating conveyor e adjoins, which reaches the conveyed through the end of the vibrating conveyor bulk material and promotes the bulk material with a predetermined by the rotation of the roller trajectory in the direction of the first output. The invention also relates to a corresponding method.
Description
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Sortieren von Schüttgut, insbesondere von Pellets, umfassend eine Vibrationsfördereinrichtung und eine Zuführeinrichtung, die der Vibrationsfördereinrichtung Schüttgut zuführt, weiter umfassend einen ersten Ausgang und einen zweiten Ausgang, wobei der erste Ausgang derart angeordnet ist, dass das über ein Ende der Vibrationsfördereinrichtung geförderte Schüttgut in den ersten Ausgang fällt, weiter umfassend mindestens eine Detektoreinrichtung, die dazu ausgebildet ist, das von der Vibrationsfördereinrichtung geförderte Schüttgut auf Defekte zu untersuchen und eine Aussortiereinrichtung, die dazu ausgebildet ist, von der Detektoreinrichtung als defekt erkanntes, über das Ende der Vibrationsfördereinrichtung gefördertes Schüttgut derart in seiner Flugbahn zu beeinflussen, dass das als defekt erkannte Schüttgut in den zweiten Ausgang fällt.The invention relates to a device for sorting bulk material, in particular of pellets, comprising a vibratory conveyor and a feeder which supplies the vibratory conveyor bulk material, further comprising a first output and a second output, wherein the first output is arranged such that via one end The bulk material conveyed by the vibration conveyor falls into the first outlet, further comprising at least one detector device which is designed to examine the bulk material conveyed by the vibration conveyor for defects and a sorting device which is designed to be detected as defective by the detector device via the end To influence the vibrating conveyor conveyed bulk material in its trajectory so that the bulk material recognized as defective falls into the second output.
Außerdem betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Sortieren von Schüttgut, insbesondere von Pellets, bei dem einer Vibrationsfördereinrichtung Schüttgut zugeführt wird, wobei das Schüttgut über ein Ende der Vibrationsfördereinrichtung gefördert wird und in einen ersten Ausgang fällt, bei dem weiterhin das von der Vibrationsfördereinrichtung geförderte Schüttgut auf Defekte untersucht wird und als defekt erkanntes über das Ende der Vibrationsfördereinrichtung gefördertes Schüttgut in seiner Flugbahn so beeinflusst wird, dass das als defekt erkannte Schüttgut in einen zweiten Ausgang fällt.Moreover, the invention relates to a method for sorting bulk material, in particular of pellets, in which a vibrating conveyor bulk material is supplied, wherein the bulk material is conveyed through one end of the vibrating conveyor and falls into a first output, in which further promoted by the vibrating conveyor bulk material Defects is examined and detected as defective promoted over the end of the vibrating conveyor bulk material in its trajectory is influenced so that the detected as defective bulk material falls into a second output.
Das Erkennen und Aussortieren von defektem Schüttgut ist von großer Bedeutung. Als Beispiel seien Kunststoffpellets genannt, die als Ausgangsmaterial für einen Extrusionsprozess dienen, in dem eine Kunststoffisolierung auf einen metallischen Leiter aufgebracht wird. Verunreinigungen dieser Pellets können sich auf die Isolierfunktion auswirken und sind daher zu detektieren und die defekten Pellets auszusortieren.Detecting and sorting out defective bulk material is very important. As an example, plastic pellets are called, which serve as a starting material for an extrusion process, in which a plastic insulation is applied to a metallic conductor. Impurities of these pellets can affect the Insulating function and are therefore to detect and sort out the defective pellets.
Es ist bekannt, einen Anteil einer Charge von Kunststoffpellets in einen dünnen Kunststofffilm zu verarbeiten und diesen Kunststofffilm auf Verunreinigungen zu untersuchen. Werden keine Verunreinigungen detektiert, wird die gesamte Charge freigegeben. Dabei wird naturgemäß nur ein kleiner Teil der Pellets untersucht, so dass Verunreinigungen nicht sicher ausgeschlossen werden können.It is known to process a portion of a batch of plastic pellets in a thin plastic film and to examine this plastic film for impurities. If no impurities are detected, the entire batch is released. Naturally, only a small part of the pellets is examined, so that impurities can not be safely excluded.
Aus
Nachteilig beim Stand der Technik ist einerseits, dass mittels der optischen Detektoreinrichtung lediglich Verunreinigungen auf der Pellet-Oberfläche erkannt werden können, da die Pellets in der Regel nicht transparent sind. Dadurch ist die Defekterkennung eingeschränkt. Außerdem kommt es auch bei der in
Ausgehend von dem erläuterten Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren der eingangs genannten Art bereitzustellen, mit denen in zuverlässiger Weise eine umfassende 100%-Kontrolle von Schüttgut erreicht wird.Based on the explained prior art, the present invention seeks to provide a device and a method of the type mentioned, with which a comprehensive 100% control of bulk material is reliably achieved.
Die Erfindung löst diese Aufgabe durch die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1, 2 sowie 20 und 21. Vorteilhafte Ausgestaltungen finden sich in den abhängigen Ansprüchen, der Beschreibung und den Figuren.The invention achieves this object by the subject matter of
Für eine Vorrichtung der eingangs genannten Art löst die Erfindung die Aufgabe nach einem ersten Aspekt dadurch, dass sich an das Ende der Vibrationsfördereinrichtung eine drehend angetriebene Rolle anschließt, auf die das über das Ende der Vibrationsfördereinrichtung geförderte Schüttgut gelangt und die das Schüttgut mit einer durch die Drehung der Rolle vorgegebenen Flugbahn in Richtung des ersten Ausgangs fördert.For a device of the type mentioned above, the invention solves the problem according to a first aspect in that adjoins the end of the vibratory conveyor a rotationally driven roller, which reaches the conveyed through the end of the vibrating conveyor bulk material and the bulk material with a through the Rotation of the roll promotes predetermined trajectory towards the first exit.
Nach einem zweiten Aspekt löst die Erfindung die Aufgabe für eine Vorrichtung der eingangs genannten Art dadurch, dass sich an das Ende der Vibrationsfördereinrichtung ein gekrümmter Abschnitt anschließt, auf den das über das Ende der Vibrationsfördereinrichtung geförderte Schüttgut gelangt und der das Schüttgut mit einer durch seine Krümmung vorgegebenen Flugbahn in Richtung des ersten Ausgangs fördert.According to a second aspect, the invention solves the problem for a device of the type mentioned in that adjoins the end of the vibrating conveyor, a curved section on which passes through the end of the vibrating conveyor funded bulk material and the bulk material with a by its curvature predetermined trajectory towards the first output promotes.
Für ein Verfahren der eingangs genannten Art löst die Erfindung die Aufgabe nach einem ersten Aspekt dadurch, dass das über das Ende der Vibrationsfördereinrichtung geförderte Schüttgut auf eine sich an das Ende der Vibrationsfördereinrichtung anschließende drehend angetriebene Rolle gefördert wird und das Schüttgut mit einer durch die Drehung der Rolle vorgegebenen Flugbahn in Richtung des ersten Ausgangs gefördert wird.For a method of the type mentioned, the invention solves the problem according to a first aspect, characterized in that the conveyed over the end of the vibrating conveyor bulk material is conveyed to a subsequent to the end of the vibrating conveyor rotating driven roller and the bulk material with a by the rotation of the Role predetermined trajectory is promoted towards the first exit.
Nach einem zweiten Aspekt löst die Erfindung die Aufgabe für ein Verfahren der eingangs genannten Art dadurch, dass das über das Ende der Vibrationsfördereinrichtung geförderte Schüttgut auf einen sich an das Ende der Vibrationsfördereinrichtung anschließenden gekrümmten Abschnitt gefördert wird und das Schüttgut mit einer durch die Krümmung des gekrümmten Abschnitts vorgegebenen Flugbahn in Richtung des ersten Ausgangs gefördert wird.According to a second aspect, the invention solves the problem for a method of the type mentioned in that the conveyed over the end of the vibrating conveyor bulk material is conveyed to a subsequent to the end of the vibrating conveyor curved portion and the bulk material with a through the curvature of the curved Section predetermined trajectory is promoted towards the first output.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung und das erfindungsgemäße Verfahren eignen sich jeweils zur Inspektion praktisch beliebiger Schüttgüter, wie z. B. Granulaten und anderen körnigen Produkten, Getreide, Tabletten, Flocken, Lebensmittelchips, Lebensmittel- oder Kunststoffflakes und dergleichen. Insbesondere eignet sich die Erfindung zur Inspektion von Kunststoffpellets. Wie eingangs erläutert, werden Kunststoffpellets als Ausgangsprodukt für Extrusionsprozesse genutzt, in denen einem metallischen Leiter eine Kunststoffisolierung aufextrudiert wird. Solche Pellets besitzen oftmals eine weiße Farbe. Bei solchem Schüttgut ist eine 100%-Inspektion auf etwaige Verunreinigungen von entscheidender Bedeutung. Insbesondere ist das Erkennen metallischer Kontaminationen, die die Isolierfunktion beeinträchtigen können, von höchster Bedeutung.The inventive device and the inventive method are each suitable for the inspection of virtually any bulk materials, such. Granules and other granular products, cereals, tablets, flakes, food chips, food or plastic flakes and the like. In particular, the invention is suitable for the inspection of plastic pellets. As explained above, plastic pellets are used as the starting material for extrusion processes in which a plastic conductor is extruded onto a metallic conductor. Such pellets often have a white color. For such bulk materials, a 100% inspection for any contaminants is crucial. In particular, the detection of metallic contaminants, which may affect the insulating function, is of utmost importance.
Auch in dem Sortierprozess selbst ist darauf zu achten, dass es nicht zu Kontaminationen des Schüttguts kommt. Dieses Problem besteht insbesondere bei im Stand der Technik verwendeten Förderbändern, welche ausfransen können und so zu zusätzlichen Kontaminationen im Schüttgut führen können. Vor diesem Hintergrund ist der Einsatz einer Vibrationsfördereinrichtung besonders vorteilhaft, da sich auch nach längerem Betrieb keine Bestandteile ablösen, die zu einer Kontamination der zu inspizierenden Schüttgüter führen könnten. In diesem Zusammenhang ist es von besonderem Vorteil, wenn die Vibrationsfördereinrichtung aus Metall besteht. Das Risiko von Kontaminationen durch Abrieb oder Verschleiß wird minimiert. Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist also konstruktiv so gestaltet, dass sie selber nicht zur Kontamination des Schüttguts beiträgt.Also in the sorting process itself, care must be taken to ensure that there is no contamination of the bulk material. This problem is especially in the state The technology used conveyor belts, which can fray and thus lead to additional contamination in the bulk material. Against this background, the use of a vibration conveyor is particularly advantageous, since even after prolonged operation replace any components that could lead to contamination of the bulk materials to be inspected. In this context, it is of particular advantage if the vibration conveyor is made of metal. The risk of contamination due to abrasion or wear is minimized. The device according to the invention is thus structurally designed so that it does not itself contribute to the contamination of the bulk material.
Der Vibrationsfördereinrichtung wird das Schüttgut mittels einer Zuführeinrichtung, z. B. einem Zuführtrichter oder Reservoir, zugeführt. Vibrationsfördereinrichtungen sind an sich bekannt und fördern Schüttgut zuverlässig entlang einer Förderrichtung. Mindestens eine Detektoreinrichtung untersucht das über die Vibrationsfördereinrichtung geförderte Schüttgut während es sich noch auf der Vibrationsfördereinrichtung befindet und/oder nachdem es die Vibrationsfördereinrichtung bereits verlassen hat. Ein erster Ausgang und ein zweiter Ausgang sind der Vibrationsfördereinrichtung in Förderrichtung des Schüttguts nachgeordnet. Bleibt das Schüttgut von der weiterhin vorgesehenen Aussortiereinrichtung unbeeinflusst, fällt es nach Verlassen der Vibrationsfördereinrichtung automatisch in den ersten Ausgang. Wird die Aussortiereinrichtung dagegen aktiviert, wird das Schüttgut so in seiner Flugbahn beeinflusst, dass es in den zweiten Ausgang fällt. Der erste Ausgang bildet entsprechend einen Gut-Ausgang für den Qualitätsanforderungen entsprechendes Gut-Schüttgut, und der zweite Ausgang bildet einen Schlecht-Ausgang für den Qualitätsanforderungen nicht entsprechendes Schlecht-Schüttgut. Die Aussortiereinrichtung kann der Vibrationsfördereinrichtung nachgeordnet sein, so dass sie das Schüttgut in seiner Bahn beeinflusst wenn es sich bereits im freien Fall befindet. Der erste Ausgang kann einen ersten Behälter umfassen und der zweite Ausgang kann einen zweiten Behälter umfassen. Das Schüttgut wird dann in den jeweiligen Behälter gefördert. Es ist aber auch möglich, dass einer oder beide Ausgänge direkt zu einer weiteren Verarbeitung des Schüttguts führen, beispielsweise im Rahmen eines kontinuierlichen Prozesses.The vibrating conveyor is the bulk material by means of a feeder, z. B. a feed hopper or reservoir supplied. Vibratory conveyors are known per se and convey bulk material reliably along a conveying direction. At least one detector device examines the bulk material conveyed via the vibratory conveyor while it is still on the vibratory conveyor and / or after it has already left the vibratory conveyor. A first output and a second output are arranged downstream of the vibratory conveyor in the conveying direction of the bulk material. If the bulk material remains uninfluenced by the still provided sorting device, it automatically falls into the first exit after leaving the vibrating conveyor. On the other hand, if the sorting device is activated, the bulk material is influenced in its trajectory so that it falls into the second exit. The first output correspondingly forms a good output for the quality requirements corresponding good bulk material, and the second output forms a bad output for the quality requirements not corresponding bad bulk material. The sorting device may be arranged downstream of the vibratory conveyor, so that it influences the bulk material in its orbit when it is already in free fall located. The first exit may comprise a first container and the second exit may comprise a second container. The bulk material is then conveyed into the respective container. But it is also possible that one or both outputs lead directly to further processing of the bulk material, for example in the context of a continuous process.
Erfindungsgemäß schließt sich insbesondere unmittelbar an das Ende der Vibrationsfördereinrichtung eine drehend angetriebene Rolle oder ein gekrümmter Abschnitt an. Das Schüttgut kann also direkt von der Vibrationsfördereinrichtung auf die Rolle oder den gekrümmten Abschnitt gefördert werden. Die Rolle dreht sich insbesondere um eine senkrecht zur Förderrichtung des Schüttguts verlaufende Drehachse. Das Schüttgut erfährt dann also keine seitliche Richtungsänderung durch die Rolle. Auch durch den gekrümmten Abschnitt erfährt das Schüttgut vorzugsweise keine seitliche Richtungsänderung. Die Rolle ist insbesondere zylindrisch ausgebildet und überführt die durch die Vibrationsfördereinrichtung geförderten, vereinzelten und verdichteten Schüttgüter in eine definierte und gleichförmige Flugbahn. Die durch die Rolle auf das Schüttgut übertragene Flugbahn ist unabhängig von einem etwaigen Winkel eines oder mehrerer Vibrationsförderer der Vibrationsfördereinrichtung gegenüber der Horizontalen. Vielmehr wird die Flugbahn des Schüttguts ausschließlich durch die Dimensionen und die Drehgeschwindigkeit der Rolle vorgegeben. Maßgeblich sind die Zentripetal- und die Zentrifugalkräfte. Durch Wirken dieser Kräfte wird das Schüttgut sehr kontrolliert auf seine vorgegebene Flugbahn gebracht. Die Streuung der Flugbahnen des Schüttguts ist erheblich geringer als im Stand der Technik. Auch wird dem Schüttgut durch die erfindungsgemäß vorgesehen drehend angetriebene Rolle eine sehr konstante Fluggeschwindigkeit aufgeprägt. Diese erfindungsgemäß klarer definierte Flugbahn und Geschwindigkeit des Schüttguts verbessert die Defekterkennung. So ist für eine besonders hohe Auflösung und damit Messgenauigkeit bezüglich der Größe von Verunreinigungen eine konstante Geschwindigkeit des Schüttguts durch die Messebene von ausschlaggebender Bedeutung. Auch eine geringe Streuung des Abstandes des Schüttguts zu den jeweiligen Sensoreinrichtungen ist unerlässlich, um diese stets optimal fokussiert mit höchster Auflösung zu erfassen. Wie erläutert, werden beide Bedingungen für eine hochgenaue Messung durch das Vorsehen der erfindungsgemäßen drehend angetriebenen Rolle optimal erfüllt. Bei der Erfindung nach dem zweiten Aspekt wird die Flugbahn des Schüttguts durch einen sich an das Ende der Vibrationsfördereinrichtung anschließenden gekrümmten Abschnitt vorgegeben. Der gekrümmte Abschnitt kann zum Beispiel parabelförmig oder kreisförmig ausgebildet sein. Es kann sich auch um eine nicht drehende Rolle handeln. Der gekrümmte Abschnitt kann ebenfalls vibrieren oder feststehend ausgebildet sein. Der gekrümmte Abschnitt bildet eine die Flugbahn des Schüttguts unterstützende Rampe im Anschluss an die Vibrationsfördereinrichtung, insbesondere im Anschluss an einen letzten Vibrationsförderer der Vibrationsfördereinrichtung. Die Dimension dieser Rampe kann ähnlich sein wie die Dimension der drehend angetriebenen Rolle.According to the invention, in particular directly adjoins the end of the vibratory conveyor to a rotationally driven roller or a curved portion. The bulk material can therefore be conveyed directly from the vibratory conveyor to the roller or the curved section. In particular, the roller rotates about an axis of rotation perpendicular to the conveying direction of the bulk material. The bulk material then undergoes no lateral change in direction by the role. Also by the curved portion, the bulk material preferably undergoes no lateral change in direction. The roller is in particular cylindrical and transfers the conveyed by the vibrating conveyor, isolated and compacted bulk materials in a defined and uniform trajectory. The trajectory transmitted to the bulk material by the roller is independent of any angle of one or more vibratory conveyors of the vibratory conveyor relative to the horizontal. Rather, the trajectory of the bulk material is determined solely by the dimensions and the rotational speed of the role. Decisive are the centripetal and centrifugal forces. By acting on these forces, the bulk material is brought very controlled to its predetermined trajectory. The scattering of the trajectories of the bulk material is considerably lower than in the prior art. Also, the bulk material is impressed by the inventively provided rotatably driven roller a very constant airspeed. This inventively clearer defined trajectory and speed of the bulk material improves the defect detection. So is for a very high resolution and thus measurement accuracy with regard to the size of impurities, a constant velocity of the bulk material through the measuring plane is of crucial importance. Also, a small scattering of the distance of the bulk material to the respective sensor devices is essential to always optimally focused to capture this with the highest resolution. As explained, both conditions for a highly accurate measurement are optimally satisfied by the provision of the rotary driven roller according to the invention. In the invention according to the second aspect, the trajectory of the bulk material is predetermined by a subsequent to the end of the vibrating conveyor curved portion. The curved portion may be formed, for example, parabolic or circular. It can also be a non-rotating role. The curved portion may also vibrate or be fixed. The curved section forms a ramp which supports the trajectory of the bulk material following the vibratory conveyor, in particular following a last vibratory conveyor of the vibratory conveyor. The dimension of this ramp may be similar to the dimension of the rotating driven roller.
Selbstverständlich ist erfindungsgemäß auch eine Steuer- und Regeleinrichtung vorgesehen, die den gesamten Sortierprozess steuert bzw. regelt. Zum Auswerten der Messergebnisse der mindestens einen Detektoreinrichtung ist eine Auswerteeinrichtung vorgesehen, die entsprechend auch die Aussortiereinrichtung ansteuert. Die Auswerteeinrichtung kann in die Steuer- und Regeleinrichtung integriert sein.Of course, the invention also provides a control and regulating device controls or regulates the entire sorting process. For evaluating the measurement results of the at least one detector device, an evaluation device is provided, which accordingly controls the sorting device. The evaluation device can be integrated in the control and regulating device.
Nach einer Ausgestaltung kann die mindestens eine Vibrationsfördereinrichtung mehrere in Förderrichtung des Schüttguts hintereinander angeordnete Vibrationsförderer umfassen. Weiterhin kann vorgesehen sein, dass mindestens zwei der mehreren Vibrationsförderer, vorzugsweise sämtliche der mehreren Vibrationsförderer, unter unterschiedlichen Winkeln gegenüber der Horizontalen angeordnet sind und/oder dass mindestens zwei der mehreren Vibrationsförderer, vorzugsweise sämtliche der mehreren Vibrationsförderer, einen hinsichtlich Amplitude und/oder Frequenz individuell steuerbaren Vibrationsantrieb besitzen. Sämtliche Vibrationsförderer können vibrierend angetrieben sein. Für die Steuerung der Bewegung des Schüttguts ist es besonders vorteilhaft, wenn die Vibrationsförderer hinsichtlich ihrer Vibrationsfrequenz und ihrer Vibrationsamplitude unabhängig voneinander eingestellt werden können.According to one embodiment, the at least one vibration conveyor device may comprise a plurality of vibration conveyors arranged one behind the other in the conveying direction of the bulk material. Furthermore, it can be provided that at least two of the several vibration conveyors, preferably all of the several vibration conveyors, are arranged at different angles to the horizontal and / or that at least two of the plurality of vibratory conveyors, preferably all of the plurality of vibratory conveyors, have a vibration drive which is individually controllable in terms of amplitude and / or frequency. All vibratory conveyors can be driven vibrating. For the control of the movement of the bulk material, it is particularly advantageous if the vibrating conveyors can be adjusted independently of each other with regard to their vibration frequency and their vibration amplitude.
Es können beispielsweise drei Vibrationsförderer vorgesehen sein, über die das Schüttgut ausgehend von der Zuführeinrichtung in den ersten bzw. zweiten Ausgang transportiert wird. Der erste Vibrationsförderer kann dann das Schüttgut fördern, der zweite Vibrationsförderer das Schüttgut vereinzeln und der dritte Vibrationsförderer das Schüttgut verdichten. Das Schüttgut kann durch die Zuführeinrichtung zunächst einem ersten Vibrationsförderer zugeführt werden. Dieser dient dazu, dem Schüttgut Energie einzuprägen, so dass dieses beginnt, sich in Förderrichtung zu bewegen. Ein nachfolgender zweiter Vibrationsförderer dient zur Beschleunigung und Vereinzelung des Schüttguts. Dazu kann beispielsweise der zweite Vibrationsförderer stärker gegenüber der Horizontalen geneigt sein, als der erste Vibrationsförderer. An den zweiten Vibrationsförderer kann sich beispielsweise ein dritter Vibrationsförderer anschließen, der wieder eine geringere Neigung gegenüber der Horizontalen besitzt. Er dient zum Verdichten des Schüttguts und bietet sich insbesondere für eine Detektion des Schüttguts auf Defekte an. Grundsätzlich ist es natürlich auch möglich, dass einer oder mehrere der Vibrationsförderer gegenüber der Horizontalen nicht geneigt sind. Für das Fördern des Schüttguts vorteilhaft ist es jedoch, wenn alle Vibrationsförderer zumindest eine geringe Neigung gegenüber der Horizontalen besitzen.For example, three vibratory conveyors may be provided, via which the bulk material is transported starting from the feed device into the first or second outlet. The first vibratory conveyor can then convey the bulk material, the second vibratory conveyor singulate the bulk material and the third vibratory conveyor compact the bulk material. The bulk material can be fed by the feeder first a first vibratory conveyor. This serves to impart energy to the bulk material so that it begins to move in the conveying direction. A subsequent second vibratory conveyor is used to accelerate and separate the bulk material. For this purpose, for example, the second vibratory conveyor may be more inclined relative to the horizontal, as the first vibratory conveyor. To the second vibratory conveyor, for example, a third vibrating conveyor can connect, which again has a lower inclination relative to the horizontal. It serves to compact the bulk material and is particularly suitable for detecting the bulk material for defects. In principle, it is of course also possible that one or more of the vibratory conveyors are not inclined with respect to the horizontal. For conveying the bulk material, however, it is advantageous if all vibratory conveyors have at least a slight inclination relative to the horizontal.
Nach einer weiteren Ausgestaltung kann mindestens ein Vibrationsförderer der Vibrationsfördereinrichtung, beispielsweise der erste und/oder zweite und/oder dritte Vibrationsförderer einen quer zur Fördereinrichtung des Schüttguts verlaufenden Wall aufweisen, der dazu ausgebildet ist, das Schüttgut bei einem Anhalten der Vibration dieses Vibrationsförderers zurückzuhalten. Sobald der mit dem Wall ausgestatte Vibrationsförderer nicht mehr vibriert, stoppt der Wall den weiteren Fluss des Schüttguts. Dadurch ist in einfacher Weise keine mechanische Verschlussvorrichtung im Bereich der Zuführeinrichtung erforderlich. Darüber hinaus sorgt der Wall dafür, dass das beispielsweise aus einer runden Öffnung einer Zuführeinrichtung heraustretende Schüttgut möglichst gleichmäßig auf dem Vibrationsförderer verteilt wird.According to a further embodiment, at least one vibrating conveyor of the vibrating conveyor, for example the first and / or second and / or third vibrating conveyor may have a ramp extending transversely to the conveyor of the bulk material, which is designed to retain the bulk material while stopping the vibration of this vibrating conveyor. As soon as the vibration conveyor equipped with the wall stops vibrating, the wall stops the further flow of the bulk material. As a result, no mechanical closure device in the region of the feed device is required in a simple manner. In addition, the wall ensures that the example emerging from a round opening of a feeder bulk material is distributed as evenly as possible on the vibratory conveyor.
Auch nach Passieren eines solchen Walls liegen die Bestandteile des Schüttguts, beispielsweise die Pellets, allerdings oftmals noch in mehreren Lagen übereinander, was für den weiteren Prozess unerwünscht ist. Daher kann weiter vorgesehen sein, dass mindestens ein Vibrationsförderer der Vibrationsfördereinrichtung, insbesondere ein oder mehrere der Vibrationsförderer, mindestens einen, insbesondere eine Vielzahl, quer zur Förderrichtung des Schüttguts verlaufende, vorzugsweise im Querschnitt ein Wellenprofil oder ein Dreiecksprofil bildende, Barriere(n) aufweist. Die vorzugsweise wellenförmigen oder dreiecksförmigen Barrieren dienen zum einen dazu, die Geschwindigkeit der Bestandteile des Schüttguts zu homogenisieren, indem diese wiederholt beschleunigt und abgebremst werden. Zum anderen dienen die Barrieren dazu, den Bestandteilen des Schüttguts insbesondere auf dem in Förderrichtung zweiten Vibrationsförderer eine vertikale Energie einzuprägen. Diese dient zur Auflösung der Mehrlagigkeit der Bestandteile des Schüttguts, so dass sich das Schüttgut anschließend in einer einlagigen "Stauanordnung" befindet. Ziel dieser "Stauanordnung" ist es, dass die Bestandteile des Schüttguts sich nicht mehr seitwärts bewegen können, also ähnlich wie Fahrzeuge in einem Stau keinen "Spurwechsel" durchführen können. Dadurch liegt für eine anschließende Inspektion in einer Detektoreinrichtung eine definierte Position der Bestandteile des Schüttguts vor, welche sich auch auf dem weiteren Weg bis zur Aussortiereinrichtung nicht mehr ändert.Even after passing through such a wall, the constituents of the bulk material, for example the pellets, often overlap in several layers, which is undesirable for the further process. Therefore, it can further be provided that at least one vibrating conveyor of the vibrating conveyor, in particular one or more of the vibratory conveyors, has at least one, in particular a plurality, barrier (s) extending transversely to the conveying direction of the bulk material, preferably forming a wave profile or a triangular profile in cross section. The preferably wave-shaped or triangular barriers serve on the one hand to homogenize the speed of the constituents of the bulk material by repeatedly accelerating and decelerating them. On the other hand, the barriers serve to impart a vertical energy to the constituents of the bulk material, in particular on the second vibratory conveyor in the conveying direction. This serves to dissolve the multi-layered nature of the constituents of the bulk material, so that the bulk material is subsequently in a single-layer "stowage arrangement". The aim of this "stowage arrangement" is that the components of the bulk material can not move sideways, so similar to vehicles in a traffic jam no Can perform "lane change". As a result, there is a defined position of the constituents of the bulk material for a subsequent inspection in a detector device, which does not change any further on the way to the sorting device.
Nach einer weiteren Ausgestaltung kann ein Drehantrieb der Rolle derart ansteuerbar sein, dass die Rolle mit einer solchen Drehgeschwindigkeit angetrieben wird, dass das über das Ende der Vibrationsfördereinrichtung geförderte Schüttgut durch die Rolle in seiner Fördergeschwindigkeit beschleunigt oder abgebremst wird. Die Rolle dreht also schneller oder langsamer als die dem Schüttgut von dem (letzten) Vibrationsförderer aufgeprägte Geschwindigkeit. Das Schüttgut wird beschleunigt bzw. abgebremst, wenn es von dem (letzten) Vibrationsförderer auf die Oberfläche der Rolle gelangt. Dadurch kann die Flugbahn des Schüttguts nach Verlassen der Rolle gezielt in gewünschter Weise beeinflusst werden.According to a further embodiment, a rotary drive of the roller can be controlled such that the roller is driven at such a rotational speed that the conveyed through the end of the vibrating conveyor bulk material is accelerated or decelerated by the roller in its conveying speed. So the roller rotates faster or slower than the speed imposed on the bulk material by the (last) vibratory conveyor. The bulk material is accelerated or decelerated as it passes from the (last) vibratory conveyor to the surface of the roller. As a result, the trajectory of the bulk material can be selectively influenced in the desired manner after leaving the roll.
Nach einer weiteren Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass die Detektoreinrichtung mindestens eine im (für das menschliche Auge) sichtbaren Wellenlängenbereich und/oder mindestens eine im Infrarot-Wellenlängenbereich arbeitende optische Detektoreinrichtung mit mindestens einer optischen Strahlungsquelle und mindestens einem optischen Sensor umfasst und/oder dass die Detektoreinrichtung mindestens eine Röntgendetektoreinrichtung mit mindestens einer Röntgenstrahlungsquelle und mindestens einem Röntgensensor umfasst. Die Röntgendetektoreinrichtung durchstrahlt das zu untersuchende Schüttgut. Mindestens eine optische Detektoreinrichtung kann weiterhin so ausgebildet sein, dass sie das Schüttgut nicht durchstrahlt, das Schüttgut also für den verwendeten Wellenlängenbereich intransparent ist. Die Kombination mindestens einer solchen optischen Detektoreinrichtung mit einer Röntgendetektoreinrichtung ist von besonderem Vorteil, da beide Verfahren zusammen die Nachteile des jeweils anderen Verfahrens kompensieren. Beispielsweise kann eine solche optische Detektoreinrichtung zwar ein blaues Pellet von einem roten Pellet unterscheiden, was eine Röntgendetektoreinrichtung in der Regel nicht kann, da die Farbzusätze keine signifikanten Dämpfungsunterschiede bewirken. Dafür kann die Röntgendetektoreinrichtung jedoch Kontaminationen innerhalb von Pellets detektieren, was die optische Detektoreinrichtung in diesem Fall nicht kann. Es ist aber auch möglich, zusätzlich oder alternativ zu einer das Schüttgut durchstrahlenden Röntgendetektoreinrichtung eine oder mehrere das Schüttgut durchstrahlende optische Detektoreinrichtungen vorzusehen, die beispielsweise im Infrarotwellenlängenbereich arbeiten. Auch ist es bei entsprechend transparentem Schüttgut möglich, eine das Schüttgut durchstrahlende optische Detektoreinrichtung vorzusehen, die im sichtbaren Wellenlängenbereich arbeitet. Natürlich sind alternativ oder zusätzlich auch andere Detektoreinrichtungen denkbar, beispielsweise induktive Sensoren oder ähnliches. Alle genannten Detektoreinrichtungen sind in beliebiger Weise miteinander kombinierbar.According to a further embodiment it can be provided that the detector device comprises at least one visible in the (visible to the human eye) wavelength range and / or at least one operating in the infrared wavelength range optical detector device with at least one optical radiation source and at least one optical sensor and / or that the Detector device comprises at least one X-ray detector device with at least one X-ray source and at least one X-ray sensor. The X-ray detector device radiates through the bulk material to be examined. At least one optical detector device can furthermore be designed so that it does not penetrate the bulk material, ie the bulk material is intransparent for the wavelength range used. The combination of at least one such optical detector device with an X-ray detector device is of particular advantage, since both methods together are the disadvantages of each compensate for the other method. For example, such an optical detection device can distinguish a blue pellet from a red pellet, which an x-ray detector device generally can not, since the color additives cause no significant differences in attenuation. For this, however, the X-ray detecting device can detect contamination within pellets, which the optical detecting device can not do in this case. However, it is also possible to provide, in addition to or as an alternative to an X-ray detector device which radiates through the bulk material, one or more optical detector devices which penetrate the bulk material and which operate, for example, in the infrared wavelength range. It is also possible with correspondingly transparent bulk material to provide an optical device which penetrates the bulk material and works in the visible wavelength range. Of course, alternatively or additionally, other detector devices are conceivable, for example inductive sensors or the like. All mentioned detector devices can be combined with one another in any desired manner.
Nach einer weiteren Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass mindestens ein optischer Sensor der mindestens einen optischen Detektoreinrichtung einen Hochgeschwindigkeitssensor, insbesondere einen im TDI-Modus (Time-Delay-Integration-Modus) betriebenen Hochgeschwindigkeitssensor umfasst und/oder dass mindestens ein Röntgensensor der mindestens einen Röntgendetektoreinrichtung einen Hochgeschwindigkeitssensor, insbesondere einen im TDI-Modus (Time-Delay-Integration-Modus) betriebenen Hochgeschwindigkeitssensor umfasst. Die verwendeten Hochgeschwindigkeitssensoren können insbesondere Hochgeschwindigkeitskameras, z. B. Zeilenkameras sein. Selbstverständlich ist die Art der jeweils genutzten Bildverarbeitung von der Geometrie des zu untersuchenden Materials abhängig. Die Bildverarbeitung erfolgt insbesondere in Echtzeit, beispielsweise auf einem FPGA-Board (Field Programmable Gate Array).According to a further embodiment, it can be provided that at least one optical sensor of the at least one optical detector device comprises a high-speed sensor, in particular a high-speed sensor operated in TDI mode (Time Delay Integration Mode), and / or at least one X-ray sensor of the at least one X-ray detector device a high-speed sensor, in particular a high-speed sensor operated in the TDI (Time Delay Integration Mode) mode. The high-speed sensors used may in particular be high-speed cameras, e.g. B. line scan cameras. Of course, the type of image processing used in each case depends on the geometry of the material to be examined. The image processing takes place in particular in real time, for example on an FPGA board (Field Programmable Gate Array).
Der Vorteil des Betreibens der optischen bzw. Röntgensensoren im TDI-Modus liegt in der nur geringen erforderlichen Beleuchtung und der hohen Auflösung. Vergleichbare Systeme des Standes der Technik arbeiten mit einer optischen Auflösung von 100 µm, während sich mit dieser Ausgestaltung der Erfindung optische Auflösungen im Bereich von 30 µm erreichen lassen. Gerade beim Betreiben der Sensoren im TDI-Modus ist aufgrund der zeitlichen Integration eine besonders hohe Gleichmäßigkeit der Flugbahn und Geschwindigkeit des Schüttguts wichtig. Dies wird durch die erfindungsgemäße Rolle gewährleistet. Bei der optischen Detektoreinrichtung erfolgt die Beleuchtung des Schüttguts bevorzugt nicht mit direktem Licht, da dieses zu störenden Reflexionen auf der Schüttgutoberfläche führen könnte, welche wiederum Kontaminationen verdecken könnten. Stattdessen wird das Schüttgut mit diffusem Licht bestrahlt. Dies kann beispielsweise durch Verwendung eines sogenannten Lichtdoms realisiert werden.The advantage of operating the optical or X-ray sensors in TDI mode lies in the low required illumination and the high resolution. Comparable systems of the prior art operate with an optical resolution of 100 μm, while with this embodiment of the invention, optical resolutions in the range of 30 μm can be achieved. Especially when operating the sensors in TDI mode, a particularly high uniformity of the trajectory and speed of the bulk material is important due to the temporal integration. This is ensured by the role of the invention. In the case of the optical detector device, the illumination of the bulk material preferably does not take place with direct light, since this could lead to disturbing reflections on the bulk material surface, which in turn could conceal contamination. Instead, the bulk material is irradiated with diffused light. This can be realized for example by using a so-called light dome.
Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die Detektoreinrichtung zwei optische Detektoreinrichtungen umfasst, wobei eine erste optische Detektoreinrichtung das Schüttgut von einer Oberseite auf der drehend angetriebenen Rolle bzw. auf dem gekrümmten Abschnitt oder nach Verlassen der drehend angetriebenen Rolle bzw. des gekrümmten Abschnitts untersucht, und wobei eine zweite optische Detektoreinrichtung das Schüttgut von einer Unterseite untersucht, wenn sich das Schüttgut nach Verlassen der drehend angetriebenen Rolle bzw. des gekrümmten Abschnitts im freien Fall befindet. Durch die Verwendung zweier optischer Detektoreinrichtungen kann eine besonders umfassende optische Inspektion des Schüttguts erfolgen. Die Messung von der Oberseite des Schüttguts kann dabei insbesondere unmittelbar nach dem Verlassen der Rolle bzw. des gekrümmten Abschnitts erfolgen.Furthermore, provision may be made for the detector device to comprise two optical detector devices, wherein a first optical detector device examines the bulk material from an upper side on the rotationally driven roller or on the curved section or after leaving the rotationally driven roller or the curved section a second optical detector device examines the bulk material from a lower side when the bulk material is in free fall after leaving the rotationally driven roller or the curved section. By using two optical detector devices, a particularly comprehensive optical inspection of the bulk material can take place. The measurement of the top of the bulk material can be done in particular immediately after leaving the roll or the curved portion.
Gemäß einer weiteren Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass mindestens eine optische Detektoreinrichtung das Schüttgut vor einem nicht beleuchteten dunklen Hintergrund, vorzugsweise einem nicht beleuchteten schwarzen Hintergrund, untersucht, wobei die Fokusebene des mindestens einen optischen Sensors im Bereich des zu untersuchenden Schüttguts liegt. Im Stand der Technik erfolgt dagegen eine optische Detektion von beispielsweise dunklen Verunreinigungen in der Regel vor einem möglichst weißen Hintergrund mit dem Gedanken, einen möglichst großen Kontrast der Verunreinigungen vor dem Hintergrund zu erreichen. Allerdings kommt es bei einem hellen bzw. weißen Hintergrund zu einem unvermeidbaren und das Messergebnis unter Umständen verfälschenden Schattenwurf durch das Schüttgut. Dies wird durch die dunkle bzw. schwarze Ausgestaltung des Hintergrunds verhindert. Der Hintergrund ist dabei nicht beleuchtet, also passiv. Ein nicht beleuchteter Hintergrund bedeutet insoweit, dass er nicht mit einer separaten Lichtquelle ausgeleuchtet wird oder selbst leuchtet. Natürlich kann der Hintergrund durch unvermeidbaren Einfall von Umgebungslicht bzw. durch Streuung der von der oder den optischen Strahlungsquellen ausgesandten optischen Strahlung eine geringe Beleuchtung erfahren. Der optische Sensor und die optische Strahlungsquelle sind dem Hintergrund zugewandt. Der Hintergrund ist außerdem defokussiert. Die Schärfenebene des oder der optischen Sensoren liegt in der Ebene, in der sich das Schüttgut befindet. Es liegt somit ein definierter Hintergrund vor, auf dem es aufgrund der dunklen bzw. schwarzen Ausbildung zu keinem das Messergebnis verfälschenden Schattenwurf kommt. Der dunkle bzw. schwarze Hintergrund kann gleichzeitig durch eine geeignete Normierung im Rahmen der Auswertung der Messergebnisse entfernt werden, so dass sich etwaige optische Defekte, wie dunkle oder schwarze Oberflächenverunreinigungen trotz der dunklen bzw. schwarzen Farbe des Hintergrunds kontrastreich abzeichnen und sicher erkannt werden. Insbesondere wird die optische Strahlung an einer etwaigen Oberflächenverunreinigung reflektiert, die dann im Zuge der Auswertung zuverlässig identifiziert werden kann.According to a further embodiment, it can be provided that at least one optical detector device examines the bulk material in front of a non-illuminated dark background, preferably a non-illuminated black background, wherein the focal plane of the at least one optical sensor lies in the region of the bulk material to be investigated. In the prior art, however, an optical detection of, for example, dark impurities usually takes place in front of a background as white as possible with the idea of achieving the greatest possible contrast of the impurities in the background. However, it comes with a light or white background to an unavoidable and the result of measurement falsifying shadows by the bulk material. This is prevented by the dark or black design of the background. The background is not illuminated, so passive. An unlighted background means insofar as it is not illuminated with a separate light source or is self-illuminating. Of course, the background may experience low illumination by unavoidable incidence of ambient light or by scattering of the optical radiation emitted by the optical radiation source (s). The optical sensor and the optical radiation source face the background. The background is also defocused. The focal plane of the optical sensor (s) lies in the plane in which the bulk material is located. There is thus a well-defined background on which, due to the dark or black formation, there is no shadowing that distorts the measurement result. The dark or black background can be removed at the same time by a suitable standardization in the context of the evaluation of the measurement results, so that any optical defects, such as dark or black surface contamination in spite of the dark or black color of the background appear in high contrast and reliably detected. In particular, the optical radiation becomes susceptible to any surface contamination reflected, which can then be reliably identified in the course of the evaluation.
Es kann auch vorgesehen sein, dass in dem Boden eines Vibrationsförderers der Vibrationsfördereinrichtung ein für Röntgenstrahlung transparentes Fenster ausgebildet ist, wobei die mindestens eine Röntgenstrahlungsquelle das über den Vibrationsförderer geförderte Schüttgut und das Fenster durchstrahlt und der mindestens eine Röntgensensor die das Schüttgut und das Fenster durchstrahlende Röntgenstrahlung detektiert. Aufgrund des Materials und der kleinen Dimensionen mancher Schüttgüter, beispielsweise Kunststoffpellets, muss für die Röntgendetektion sehr weiche Röntgenstrahlung verwendet werden. Dadurch kann nicht durch das Material des Vibrationsförderers, meist Metall, hindurchgestrahlt werden. Nach dieser Ausgestaltung ist daher beispielsweise in dem letzten Vibrationsförderer vor der Rolle bzw. dem gekrümmten Abschnitt ein für Röntgenstrahlung transparentes Fenster eingebaut. Es kann sich um ein sogenanntes Mylar-Fenster handeln. Mylar besteht aus Polyethylen, ist sehr dünn und doch sehr stabil und reißfest. Die Röntgenstrahlungsquelle kann oberhalb oder unterhalb des Vibrationsförderers angeordnet sein. Der Röntgensensor ist dann entsprechend unterhalb bzw. oberhalb des Vibrationsförderers angeordnet. Das Fenster kann mit dem Vibrationsförderer vibrieren oder von der Vibration des Vibrationsförderers entkoppelt und damit starr sein. Letzteres ist für die Messgenauigkeit bevorzugt.It can also be provided that in the bottom of a vibrating conveyor of the vibratory conveyor a transparent X-ray radiation window is formed, wherein the at least one X-ray source radiates the conveyed through the vibrating conveyor bulk material and the window and the at least one X-ray sensor which irradiates the bulk material and the window X-ray detected. Due to the material and the small dimensions of some bulk materials, such as plastic pellets, very soft X-ray radiation must be used for X-ray detection. As a result, can not be through the material of the vibratory conveyor, usually metal, are blasted through. According to this embodiment, for example, in the last vibratory conveyor in front of the roller or the curved portion, a transparent window for X-ray radiation is installed. It can be a so-called Mylar window. Mylar is made of polyethylene, is very thin and yet very stable and tear-resistant. The X-ray source may be located above or below the vibratory conveyor. The X-ray sensor is then arranged corresponding to below or above the vibrating conveyor. The window may vibrate with the vibration conveyor or be decoupled from the vibration of the vibration conveyor and thus be rigid. The latter is preferred for the measurement accuracy.
Auch kann vorgesehen sein, dass die drehend angetriebene Rolle bzw. der gekrümmte Abschnitt zumindest abschnittsweise aus einem für Röntgenstrahlung transparenten Material besteht, und dass der mindestens eine Röntgensensor drehfest in der sich drehenden Rolle bzw. unterhalb oder oberhalb der Oberseite des gekrümmten Abschnitts angeordnet ist, wobei die mindestens eine Röntgenstrahlungsquelle das über die drehend angetriebene Rolle bzw. den gekrümmten Abschnitt geförderte Schüttgut durchstrahlt und die das Schüttgut durchstrahlende Röntgenstrahlung von dem in der drehend angetriebenen Rolle bzw. unterhalb oder oberhalb der Oberseite des gekrümmten Abschnitts angeordneten mindestens einen Röntgensensor detektiert wird. Das Schüttgut ist nach der Aufnahme auf der Oberfläche der drehenden Rolle bzw. des gekrümmten Abschnitts und vor dem Ablösen von der Rolle bzw. dem gekrümmten Abschnitt in seiner Position fixiert. Dies ist also ein grundsätzlich geeigneter Moment, um das Schüttgut einer Detektion, insbesondere einer Röntgendetektion, zu unterziehen. Dieser Gedanke liegt der vorgenannten Ausgestaltung zugrunde. Darüber hinaus ist die Drehgeschwindigkeit der Rolle bekannt, ebenso wie eine möglicherweise im Laufe des Betriebs erfolgende Veränderung der Drehgeschwindigkeit. Die Röntgenauswertung, insbesondere eine TDI-Abtastung, kann dann auf einfache Weise mit der Geschwindigkeit des Schüttguts auf der Oberfläche der Rolle synchronisiert werden. Natürlich könnte der Röntgensensor auch oberhalb oder unterhalb der Rolle angeordnet werden oder sich am unteren Ende oder in einem ruhenden Abschnitt des Vibrationsförderers befinden. Gleiches gilt im Fall des gekrümmten Abschnitts. Auch eine Anordnung zwischen der Vibrationsfördereinrichtung und der Rolle wäre denkbar. Weiterhin kann bei einer Anordnung des Röntgensensors in der Rolle bzw. unterhalb oder oberhalb der Oberseite des gekrümmten Abschnitts selbstverständlich auch die gesamte Rolle bzw. der gesamte gekrümmte Abschnitt aus einem für Röntgenstrahlung transparenten Material bestehen. Als Material kommt das gleiche Material in Frage wie bei dem oben erläuterten Fenster.It can also be provided that the rotationally driven roller or the curved section consists at least in sections of a material transparent to X-ray radiation, and that the at least one X-ray sensor is arranged in a rotationally fixed manner in the rotating roller or below or above the upper side of the curved section, wherein the at least one X-ray source via the rotationally driven roller or the curved bulk transported through the curved portion and the bulk material radiating through the X-ray radiation is detected by the arranged in the rotationally driven roller or below or above the top of the curved portion arranged at least one X-ray sensor. The bulk material is fixed in position after being picked up on the surface of the rotating roller or the curved portion and before being detached from the roller or the curved portion. So this is a basically suitable moment to subject the bulk of a detection, in particular an X-ray detection. This idea is based on the aforementioned embodiment. In addition, the rotational speed of the roller is known, as well as a possibly in the course of the operation occurring change in the rotational speed. The X-ray evaluation, in particular a TDI scan, can then be synchronized in a simple manner with the speed of the bulk material on the surface of the roll. Of course, the X-ray sensor could also be located above or below the roller or at the lower end or in a stationary portion of the vibrating conveyor. The same applies in the case of the curved section. An arrangement between the vibration conveyor and the roller would be conceivable. Furthermore, with an arrangement of the X-ray sensor in the roller or below or above the upper side of the curved section, the entire roller or the entire curved section may, of course, also consist of a material transparent to X-ray radiation. The material is the same material as in the above-mentioned window.
Nach einer weiteren Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass die Aussortiereinrichtung eine Ausblas- oder Ansaugeinrichtung umfasst, die als defekt erkanntes Schüttgut derart durch Anblasen oder Ansaugen aus seiner Flugbahn ablenkt, dass es in den zweiten Ausgang fällt. Die Ausblas- oder Ansaugeinrichtung kann eine Mehrzahl von entlang einer Zeile oder entlang eines zweidimensionalen Arrays angeordneten Ausblas- oder Ansaugdüsen umfassen. Sobald durch eine der Detektoreinrichtungen eine Verunreinigung detektiert wird, wird die den Detektoreinrichtungen nachgeordnete Aussortiereinrichtung aktiviert. Bei Vorsehen einer Vielzahl von Ausblas- oder Ansaugdüsen kann das als defekt erkannte Schüttgut, beispielsweise ein defekt erkanntes Pellet, gezielt aus seiner Flugbahn abgelenkt werden, so dass es in den zweiten Ausgang fällt. Die Aussortiereinrichtung kann grundsätzlich bereits kurz vor dem Passieren des als defekt erkannten Schüttguts aktiviert und kurz nach dem Passieren wieder deaktiviert werden. Es wird dann aus Sicherheitsgründen nicht nur das als defekt erkannte Schüttgut aussortiert, sondern auch eine geringe Anzahl von Gut-Schüttgut.According to a further embodiment, it may be provided that the sorting out device comprises a blow-out or suction device which deflects bulk material which has been identified as defective, out of its trajectory by blowing or sucking it in such a way that it falls into the second outlet. The blow-out or suction can a Comprise a plurality of blow-out or suction nozzles arranged along one row or along a two-dimensional array. As soon as contamination is detected by one of the detector devices, the sorting device arranged downstream of the detector devices is activated. When a plurality of blow-off or suction nozzles is provided, the bulk material, for example a pellet that has been detected to be defective, can be deliberately deflected out of its trajectory so that it falls into the second outlet. The sorting device can in principle be activated shortly before passing through the bulk material identified as defective and deactivated again shortly after it has passed. It is then sorted out for safety reasons, not only recognized as defective bulk, but also a small number of good-bulk material.
Alternativ ist es auch möglich, dass die Aussortiereinrichtung mindestens einen mechanischen Ausstoßer umfasst, der als defekt erkanntes Schüttgut derart aus seiner Flugbahn ablenkt, dass es in den zweiten Ausgang fällt. Auch ist es nach einer weiteren Ausgestaltung möglich, dass eine Einrichtung zum elektrostatischen Aufladen der drehend angetriebenen Rolle bzw. des gekrümmten Abschnitts vorgesehen ist, so dass das Schüttgut elektrostatisch auf der drehend angetriebenen Rolle bzw. dem gekrümmten Abschnitt gehalten und in einer definierten Position von der drehend angetriebenen Rolle bzw. dem gekrümmten Abschnitt abgeworfen werden kann. Weiterhin ist es möglich, dass die Oberfläche der drehend angetriebenen Rolle bzw. des gekrümmten Abschnitts eine Mehrzahl von Ansaugöffnungen aufweist, durch die das Schüttgut auf der drehend angetriebenen Rolle bzw. dem gekrümmten Abschnitt gehalten und in einer definierten Position von der drehend angetriebenen Rolle bzw. dem gekrümmten Abschnitt abgeworfen werden kann. Bei dieser Ausgestaltung ist an die Rolle bzw. den gekrümmten Abschnitt eine Unterdruckeinrichtung angeschlossen, die einen geeigneten Unterdruck an den Ansaugöffnungen erzeugt. Die Einrichtung zum elektrostatischen Aufladen der drehend angetriebenen Rolle oder des gekrümmten Abschnitts bzw. die Ansaugöffnungen nebst Unterdruckeinrichtung können Teil der Aussortiereinrichtung sein.Alternatively, it is also possible that the sorting device comprises at least one mechanical ejector that deflects bulk material that has been identified as defective out of its trajectory in such a way that it falls into the second outlet. It is also possible according to a further embodiment, that a device for electrostatic charging of the rotationally driven roller or the curved portion is provided so that the bulk material is electrostatically held on the rotationally driven roller or the curved portion and in a defined position of the rotatably driven roller or the curved portion can be dropped. Furthermore, it is possible that the surface of the rotationally driven roller or the curved portion having a plurality of suction openings, held by the bulk material on the rotationally driven roller or the curved portion and in a defined position of the rotationally driven roller or the curved portion can be dropped. In this embodiment, a vacuum device is connected to the roller or the curved portion, which generates a suitable negative pressure at the intake openings. The device for electrostatic Charging the rotationally driven roller or the curved portion or the suction openings together with vacuum device may be part of the sorting device.
Grundsätzlich kann zumindest die Vibrationsfördereinrichtung von einem luftdichten Gehäuse umgeben sein. Durch eine Abschirmung des Schüttguts gegenüber der Umgebungsluft wird eine Kontamination des Schüttguts durch beispielsweise Staub aus der Umgebungsluft vermieden. Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung bzw. dem erfindungsgemäßen Verfahren können auch bereits sehr kleine Kontaminationen ab einer Größe von 50 µm detektiert werden. Dies würde bei Auftreten von Staub aus der Umgebungsluft zu unerwünschten Defekterkennungen führen. Zur weiteren Absicherung können insbesondere auch die Zuführeinrichtung, die drehend angetriebene Rolle bzw. der gekrümmte Abschnitt sowie der erste und der zweite Ausgang von dem Gehäuse dicht umschlossen werden. Somit ist der gesamte Förderweg des Schüttguts von der Zuführeinrichtung bzw. einem gegebenenfalls vorgesehenen Reservoir bis in den ersten bzw. zweiten Ausgang gegenüber der Umgebungsluft abgeschirmt.In principle, at least the vibration conveyor device can be surrounded by an airtight housing. By shielding the bulk material from the ambient air, contamination of the bulk material by, for example, dust from the ambient air is avoided. With the device according to the invention or the method according to the invention even very small contaminations can be detected from a size of 50 microns. This would lead to unwanted defect detections when dust from the ambient air occurs. In particular, the feed device, the rotationally driven roller or the curved section and the first and the second output can be tightly enclosed by the housing for further protection. Thus, the entire conveying path of the bulk material is shielded from the feed device or an optionally provided reservoir up to the first or second outlet relative to the ambient air.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist insbesondere geeignet zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens. Entsprechend kann das erfindungsgemäße Verfahren mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung durchgeführt werden.The device according to the invention is particularly suitable for carrying out the method according to the invention. Accordingly, the method according to the invention can be carried out with the device according to the invention.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand von Figuren näher erläutert. Es zeigen schematisch:
- Fig. 1
- eine perspektivische Ansicht einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Sortieren von Schüttgut, und
- Fig. 2
- einen Teil der Vorrichtung aus
Fig. 1 in einer vergrößerten perspektivischen Ansicht, - Fig. 3
- den in
Fig. 2 gezeigten Teil der Vorrichtung ausFig. 1 nach einem zweiten Ausführungsbeispiel in einer vergrößerten perspektivischen Ansicht.
- Fig. 1
- a perspective view of an inventive device for sorting bulk material, and
- Fig. 2
- a part of the device
Fig. 1 in an enlarged perspective view, - Fig. 3
- the in
Fig. 2 shown part of the deviceFig. 1 according to a second embodiment in an enlarged perspective view.
Soweit nichts anderes angegeben ist, bezeichnen in den Figuren gleiche Bezugszeichen gleiche Gegenstände. In
Auf der Oberfläche des ersten Vibrationsförderers 14 ist weiterhin ein quer zur Förderrichtung des Schüttguts verlaufender Wall 20 ausgebildet. Er dient einerseits dazu, die in dem dargestellten Beispiel aus der Öffnung des Zuführtrichters 10 auf den ersten Vibrationsförderer 14 austretenden Kunststoffpellets gleichmäßig auf den Vibrationsförderer 14 zu verteilen. Außerdem hält der Wall 20 die Pellets von einer weiteren Bewegung zurück, sobald der Vibrationsförderer 14 angehalten wird, also nicht mehr vibriert. Auf dem ersten Vibrationsförderer 14 beginnt die Bewegung der Pellets in Förderrichtung. Auf dem zweiten Vibrationsförderer 16 wird den Pellets eine erhöhte kinetische Energie zugeführt, so dass sie in Förderrichtung beschleunigt und vereinzelt werden. Auf der Oberfläche mindestens eines Vibrationsförderers, zum Beispiel des zweiten und/oder dritten Vibrationsförderers 16, 18, ist vorzugsweise eine oder eine Vielzahl von quer zur Förderrichtung des Schüttguts verlaufenden, im Querschnitt vorzugsweise ein Wellenprofil oder ein Dreiecksprofil bildenden Barrieren ausgebildet. Diese dienen zum einen dazu, die Fördergeschwindigkeit der Pellets zu homogenisieren. Zum anderen prägen sie den Pellets eine vertikale Energie ein, die zur Auflösung der Mehrlagigkeit der Pellets führt. So befinden sich die Pellets nach Durchlaufen der Barriere(n), vorzugsweise des Wellenprofils oder Dreiecksprofils der Barriere(n), in einer einlagigen "Stau-Anordnung". In dieser Anordnung können sie von einer Röntgendetektoreinrichtung untersucht werden, von der in
In
In der vergrößerten Teildarstellung der
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EP14719721.4A Active EP3055079B1 (en) | 2013-10-11 | 2014-04-22 | Device and method for sorting bulk material |
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WO (1) | WO2015051927A1 (en) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102018120721A1 (en) * | 2018-08-24 | 2020-02-27 | Nils Dickfeld | Process for the selective separation of free-flowing products |
CN114798452A (en) * | 2022-04-19 | 2022-07-29 | 同方威视技术股份有限公司 | Material sorting system and sorting method |
CN115400981A (en) * | 2022-11-03 | 2022-11-29 | 天津美腾科技股份有限公司 | Dry separation machine and dry separation method |
EP4324572A1 (en) * | 2022-08-19 | 2024-02-21 | Hydro Aluminium Recycling Deutschland GmbH | System for analyzing and sorting a piece of material |
WO2024037824A1 (en) | 2022-08-19 | 2024-02-22 | Hydro Aluminium Recycling Deutschland Gmbh | System for analysing and sorting a material part |
Families Citing this family (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US12208421B2 (en) | 2015-07-16 | 2025-01-28 | Sortera Technologies, Inc. | Metal separation in a scrap yard |
US12246355B2 (en) | 2015-07-16 | 2025-03-11 | Sortera Technologies, Inc. | Sorting of Zorba |
US11964304B2 (en) | 2015-07-16 | 2024-04-23 | Sortera Technologies, Inc. | Sorting between metal alloys |
ITUA20161736A1 (en) * | 2016-03-16 | 2017-09-16 | Microtec Srl | EQUIPMENT FOR THE PERFORMANCE OF A NON-DESTRUCTIVE SURVEY ON WOODEN TABLES OR SIMILAR OBJECTS |
DE102016109752A1 (en) * | 2016-05-26 | 2017-11-30 | Sikora Ag | Apparatus and method for inspecting bulk material |
CN106944366B (en) * | 2017-03-28 | 2024-04-02 | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | Intelligent ore sorting equipment and method based on x-ray identification |
CA3071117A1 (en) | 2017-07-31 | 2019-02-07 | Monsanto Technology Llc | Seed sorting |
EP3450029A1 (en) * | 2017-09-01 | 2019-03-06 | TOMRA Sorting GmbH | Classification method and apparatus |
JP6958204B2 (en) * | 2017-10-04 | 2021-11-02 | 三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社 | Plastic pellet diffuser and diffusion method |
CN108176600A (en) * | 2017-12-22 | 2018-06-19 | 安徽溜溜梅研究院有限公司 | A fruit detection and sorting device |
EP3764766A4 (en) | 2018-03-14 | 2022-02-23 | Monsanto Technology LLC | Seed imaging |
CA3100922A1 (en) * | 2018-06-11 | 2019-12-19 | Monsanto Technology Llc | Seed sorting |
CN109513640A (en) * | 2019-01-07 | 2019-03-26 | 山东泓盛智能科技有限公司 | Grain unsound grain Smart Verify instrument |
US11780679B2 (en) | 2019-04-05 | 2023-10-10 | Blue Sky Ventures (Ontario) Inc. | Vibratory conveyor for conveying items and related filling machine and methods |
EP3948364A4 (en) | 2019-04-05 | 2023-04-12 | Blue Sky Ventures (Ontario) Inc. | Sensor assembly for moving items and related filling machine and methods |
PL3736052T3 (en) * | 2019-05-09 | 2022-05-23 | International Tobacco Machinery Poland Sp. Z O.O. | A device and a method for sorting spherical objects |
US11927553B2 (en) | 2019-12-17 | 2024-03-12 | Commonwealth Scientific And Industrial Research Organisation | Rapid ore analysis to enable bulk sorting using gamma-activation analysis |
KR102752583B1 (en) * | 2020-03-13 | 2025-01-10 | 에스케이실트론 주식회사 | Raw material supply apparatus for single crystal growth |
CN112264329A (en) * | 2020-08-27 | 2021-01-26 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | Foreign matter detection device and method |
CN112517411B (en) * | 2020-10-10 | 2022-03-15 | 杭州君辰机器人有限公司 | Pipeline detection device |
CN112756280A (en) * | 2020-12-31 | 2021-05-07 | 深圳市中瑞微视光电有限公司 | X-ray color sorter |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2067753A (en) * | 1980-01-23 | 1981-07-30 | Debex Pty Ltd | Method of and apparatus for sorting particulate material |
US5246118A (en) * | 1992-07-17 | 1993-09-21 | Package Machinery Company | Method and apparatus for separating and sorting articles |
EP1045734A1 (en) | 1998-01-09 | 2000-10-25 | Svante Björk AB | Device and method for pellet sorting |
DE102010024784A1 (en) | 2010-06-23 | 2011-12-29 | Baumer Innotec Ag | Multi-sensor arrangement for optical inspection and sorting of bulk materials |
Family Cites Families (41)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS50155274U (en) * | 1974-06-12 | 1975-12-23 | ||
AU535025B2 (en) * | 1980-01-24 | 1984-03-01 | Sphere Investments Limited | Sorting apparatus |
US5236092A (en) * | 1989-04-03 | 1993-08-17 | Krotkov Mikhail I | Method of an apparatus for X-radiation sorting of raw materials |
GB9003698D0 (en) * | 1990-02-19 | 1990-04-18 | Sortex Ltd | Apparatus for sorting or otherwise treating objects |
RU2060062C1 (en) * | 1993-04-23 | 1996-05-20 | Акционерное общество "Союзцветметавтоматика" | Process of radiation separation of rare-earth apatite ores |
US5352888A (en) * | 1993-04-26 | 1994-10-04 | Esm International, Inc. | Method and apparatus for detecting and utilizing frame fill information in a sorting machine having a background and a color sorting band of light |
JP3303283B2 (en) * | 1994-07-27 | 2002-07-15 | 株式会社サタケ | Bean color sorter |
JP3079932B2 (en) * | 1994-12-28 | 2000-08-21 | 株式会社佐竹製作所 | Grain color sorter |
US5865990A (en) * | 1996-09-13 | 1999-02-02 | Uncle Ben's, Inc. | Method and apparatus for sorting grain |
US6191859B1 (en) * | 1996-10-28 | 2001-02-20 | Sortex Limited | Optical systems for use in sorting apparatus |
US6313423B1 (en) * | 1996-11-04 | 2001-11-06 | National Recovery Technologies, Inc. | Application of Raman spectroscopy to identification and sorting of post-consumer plastics for recycling |
DE19840200A1 (en) * | 1998-09-03 | 2000-03-09 | Wacker Chemie Gmbh | Classifier |
US6266390B1 (en) * | 1998-09-21 | 2001-07-24 | Spectramet, Llc | High speed materials sorting using x-ray fluorescence |
JP2000288481A (en) * | 1999-04-09 | 2000-10-17 | Nkk Plant Engineering Corp | Plastic classifier |
BE1013056A3 (en) * | 1999-06-28 | 2001-08-07 | Barco Elbicon Nv | Method and device for sorting products. |
JP2001205193A (en) * | 2000-01-27 | 2001-07-31 | Hitachi Ltd | Vibration sorting device |
FI108920B (en) * | 2000-09-20 | 2002-04-30 | Andritz Oy | A device for separating wood chips into different fractions |
US6864970B1 (en) * | 2000-10-11 | 2005-03-08 | Best N.V. | Apparatus and method for scanning products with a light beam to detect and remove impurities or irregularities in a conveyed stream of the products |
JP3820937B2 (en) * | 2001-08-06 | 2006-09-13 | 株式会社島津製作所 | X-ray inspection equipment |
JP2003156447A (en) * | 2001-11-19 | 2003-05-30 | Yamamoto Co Ltd | Color classifier |
US7763820B1 (en) * | 2003-01-27 | 2010-07-27 | Spectramet, Llc | Sorting pieces of material based on photonic emissions resulting from multiple sources of stimuli |
US7564943B2 (en) * | 2004-03-01 | 2009-07-21 | Spectramet, Llc | Method and apparatus for sorting materials according to relative composition |
JP4466242B2 (en) * | 2004-07-13 | 2010-05-26 | 株式会社サタケ | Pellet sorter |
EP1726372B1 (en) | 2005-05-17 | 2011-07-13 | Visys NV | Sorting apparatus provided with a chute |
NL1030298C2 (en) * | 2005-10-28 | 2007-05-03 | Ipasort | Material identification system for waste disposal system, has x-ray radiation detector to detect intensity of generated x-ray beam, where system is arranged for determining absorption of X-ray radiation in material |
ITBO20060832A1 (en) * | 2006-12-06 | 2008-06-07 | I M A Ind Macchine Automatic H | DETECTOR DEVICE FOR PHARMACEUTICALS CONTROL. |
US20130056398A1 (en) * | 2006-12-08 | 2013-03-07 | Visys Nv | Apparatus and method for inspecting and sorting a stream of products |
CN101214483A (en) * | 2008-01-10 | 2008-07-09 | 娄霆 | Dry type ore sorting system |
DK2198983T3 (en) * | 2008-12-19 | 2011-12-12 | Omya Development Ag | Process for separating mineral impurities from calcium carbonate-containing rocks by X-ray sorting |
US8610019B2 (en) * | 2009-02-27 | 2013-12-17 | Mineral Separation Technologies Inc. | Methods for sorting materials |
BE1018793A3 (en) * | 2009-06-17 | 2011-09-06 | Best 2 N V | METHOD FOR DISTINCTING AND SORTING PRODUCTS DETERMINING THE CONCENTRATION OF A COMPONENT OF THESE PRODUCTS |
JP5568770B2 (en) * | 2009-10-08 | 2014-08-13 | テクマン工業株式会社 | Plastic pellet sorter |
CN102781595A (en) * | 2009-11-24 | 2012-11-14 | 戈达·文卡塔·拉玛那 | Apparatus and method for sorting impurities from minerals |
US8433124B2 (en) * | 2010-01-07 | 2013-04-30 | De La Rue North America Inc. | Systems and methods for detecting an optically variable material |
CN102892521A (en) * | 2010-03-23 | 2013-01-23 | 技术资源有限公司 | Sorting mined material on the basis of two or more properties of material |
JP2011235203A (en) * | 2010-05-06 | 2011-11-24 | Mitsubishi Electric Corp | Apparatus for sorting plastic piece |
EP2661331B1 (en) * | 2011-01-07 | 2019-03-13 | Huron Valley Steel Corporation | Scrap metal sorting system |
CN103975233B (en) * | 2012-02-06 | 2017-01-04 | 株式会社日立高新技术 | X ray checking device, inspection method and X-ray detector |
CN103071631A (en) * | 2013-01-17 | 2013-05-01 | 东北大学 | Method for separating pre-concentrated copper gold by adopting X-ray radiation |
US9458524B2 (en) * | 2013-03-05 | 2016-10-04 | Cabot Corporation | Methods to recover cesium or rubidium from secondary ore |
RU2517613C1 (en) * | 2013-04-29 | 2014-05-27 | Открытое Акционерное Общество "Научно-Производственное Предприятие "Буревестник" | X-ray-luminescent separation of minerals and x-ray-luminescent separator to this end |
-
2013
- 2013-10-11 EP EP20130188370 patent/EP2859963A1/en not_active Withdrawn
-
2014
- 2014-04-22 JP JP2016521756A patent/JP6503346B2/en active Active
- 2014-04-22 RU RU2016116443A patent/RU2660077C2/en active
- 2014-04-22 CN CN201480061844.5A patent/CN105722611B/en active Active
- 2014-04-22 US US15/028,635 patent/US9975149B2/en active Active
- 2014-04-22 WO PCT/EP2014/058148 patent/WO2015051927A1/en active Application Filing
- 2014-04-22 EP EP14719721.4A patent/EP3055079B1/en active Active
- 2014-04-22 KR KR1020167012244A patent/KR20160065976A/en not_active Ceased
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2067753A (en) * | 1980-01-23 | 1981-07-30 | Debex Pty Ltd | Method of and apparatus for sorting particulate material |
US5246118A (en) * | 1992-07-17 | 1993-09-21 | Package Machinery Company | Method and apparatus for separating and sorting articles |
EP1045734A1 (en) | 1998-01-09 | 2000-10-25 | Svante Björk AB | Device and method for pellet sorting |
EP1045734B1 (en) | 1998-01-09 | 2005-07-13 | Svante Björk AB | Device and method for pellet sorting |
DE102010024784A1 (en) | 2010-06-23 | 2011-12-29 | Baumer Innotec Ag | Multi-sensor arrangement for optical inspection and sorting of bulk materials |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102018120721A1 (en) * | 2018-08-24 | 2020-02-27 | Nils Dickfeld | Process for the selective separation of free-flowing products |
CN114798452A (en) * | 2022-04-19 | 2022-07-29 | 同方威视技术股份有限公司 | Material sorting system and sorting method |
EP4324572A1 (en) * | 2022-08-19 | 2024-02-21 | Hydro Aluminium Recycling Deutschland GmbH | System for analyzing and sorting a piece of material |
WO2024037824A1 (en) | 2022-08-19 | 2024-02-22 | Hydro Aluminium Recycling Deutschland Gmbh | System for analysing and sorting a material part |
CN115400981A (en) * | 2022-11-03 | 2022-11-29 | 天津美腾科技股份有限公司 | Dry separation machine and dry separation method |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP3055079A1 (en) | 2016-08-17 |
CN105722611B (en) | 2018-04-06 |
RU2660077C2 (en) | 2018-07-04 |
JP6503346B2 (en) | 2019-04-17 |
JP2016532543A (en) | 2016-10-20 |
WO2015051927A1 (en) | 2015-04-16 |
EP3055079B1 (en) | 2018-08-15 |
KR20160065976A (en) | 2016-06-09 |
CN105722611A (en) | 2016-06-29 |
RU2016116443A (en) | 2017-11-16 |
US9975149B2 (en) | 2018-05-22 |
US20160250665A1 (en) | 2016-09-01 |
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---|---|---|
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