[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Steuern eines elektrostatischen Beschichtungsgerätes,
das ein Beschichtungsmedium wie Pulver oder Naßlack auf ein Werkstück sprüht, sowie
eine elektrostatische Beschichtungsanlage, die gemäß diesem Verfahren arbeiten kann.
[0002] Bei den üblichen elektrostatischen Pulver-Beschichtungsanlagen läuft ein Werkstück
in horizontaler Richtung durch eine Beschichtungskabine, in deren Seitenwand vertikale
Schlitze vorgesehen sind. Durch diese Schlitze sprühen Beschichtungspistolen das Beschichtungsmedium
auf das Werkstück.
[0003] Die zu beschichtenden Werkstücke können verschiedene Größen und Formen haben, mit
schmalen Stegen, großen geschlossenen Flächen, Hohlräumen, Hinterschneidungen etc.
Um den Wirkungsgrad beim Auftragen des Beschichtungsmediums zu optimieren, d.h. um
möglichst wenig Beschichtungspulver oder - lack an dem Werkstück vorbeizusprühen und
das Eindringen in Hohlräume sicherzustellen, kann die Form der Wolke des von einer
Beschichtungspistole abgegebenen Beschichtungsmediums variiert werden. Dies geschieht
in der Regel durch die Auswahl einer geeigneten Düse, z.B. einer Schlitzdüse, die
Verwendung eines Prallkörpers oder dergleichen. Die Düsen werden im Stand der Technik
von Hand ausgewechselt. Zum Austauschen der Düsen muß der Betrieb der Beschichtungsanlage
unterbrochen werden. Dies ist verständlicherweise zeit- und personalaufwendig.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Steuern eines elektrostatischen
Beschichtungsgerätes und
eine neue elektrostatische Pulver-Beschichtungsanlage anzugeben, bei denen die Wolkenform
des abgegebenen Beschichtungspulvers mit geringst möglichem Aufwand verändert und
an die Gestalt des Werkstücks angepaßt werden kann.
[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen von Anspruch 1 sowie eine
Beschichtungsanlage mit den Merkmalen von Anspruch 4 gelöst.
[0006] Die Erfindung nutzt die Tatsache aus, daß die Pulver-Wolkenform durch Verändern der
Menge oder der Geschwindigkeit oder des Massenstroms des ausgebrachten Beschichtungsmedium
beeinflußt werden kann, so daß eine automatische Anpassung der Wolkenform ohne Wechseln
der Sprühdüse möglich ist. Die Wolkenform kann ferner durch Einstellen von speziellen
Formlüften (air coat) beeinflußt werden.
[0007] Dazu wird vorzugsweise die Geschwindigkeit und/oder die Menge und/oder der Massenstrom
des abgegebenen Beschichtungsmediums bzw. der Formluft-Volumenstrom gemessen. Die
Wolkenform kann anhand der Menge und Geschwindigkeit oder des Massenstroms des Beschichtungsmediums
in Verbindung mit der Düse und gegebenenfalls der Formluft charakterisiert werden.
Vorzugsweise wird auch das zu beschichtende Werkstück automatisch erfaßt und identifiziert.
[0008] Die Beschichtungsanlage gemäß der Erfindung weist vorzugsweise eine Meßeinrichtung
und eine Stelleinrichtung für das Beschichtungsmedium oder den Formluft-Volumenstrom
sowie eine Teileerkennungs- und Identifikationseinrichtung am Eingang der Beschichtungskabine
auf.
[0009] Die Teileerkennungs- und Identifikationseinrichtung erkennt die Annäherung eines
zu beschichtenden Werkstückes sowie dessen Form und Beschaffenheit. Dabei handelt
es sich z.B. um eine optische Erkennungseinrichtung.
[0010] Die Meßeinrichtung und die Stelleinrichtung sind vorzugsweise in das Beschichtungsgerät
integriert oder nahe bei diesem angeordnet. Einrichtungen zum Messen eines Pulver-Masse-Stroms,
die sich für die Zwecke der vorliegenden Erfindung eignen, sind in der DE-A-4 406
046 und der DE-A-195 50 112 beschrieben, auf die Bezug genommen wird.
[0011] Die Erfindung ist im folgenden anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels mit
Bezug auf die Zeichnungen näher erläutert. In den Figuren zeigt:
- Figur 1
- eine elektrostatische Pulverbeschichtungsanlagemäß der Erfindung;
- Figur 2
- zeigt ein Beschichtungsgerät mit integriertem Mengensensor und Geschwindigkeitssensor
für die Pulverbeschichtungsanlage der Figur 1;
- Figuren 3a und 3b
- zeigen eine Außenansicht bzw. eine schematische Teilschnittdarstellung eines Mikrowellenresonators
des Mengensensors der Figur 2;
- Figur 4
- zeigt eine detailiertere Darstellung des Geschwindigkeitssensors der Figur 2;
- Figur 5
- zeigt eine Stelleinrichtung zur Einstellung der Pulverwolkenform gemäß der Erfindung;
und
- Figuren 6a bis 6d
- zeigen verschiedene Pulverwolkenformen, die mit unterschiedlichen Düsenformen und
Pulvermasseströmen erhalten werden.
[0012] Figur 1 zeigt eine elektrostatische Pulverbeschichtungsanlage, bei der das erfindungsgemäße
Verfahren zum Steuern der Beschichtungsgeräte angewendet werden kann. Diese Pulverbeschichtungsanlage
ist ausführlicher in der deutschen Patentanmeldung "Steuersystem einer Beschichtungsanlage"
derselben Anmelderin mit demselben Anmeldetag beschrieben. Auf die Offenbarung dieser
Patentanmeldung und insbesondere die Erläuterung der Netzwerkstruktur wird Bezug genommen.
[0013] In Fig. 1 sind mehrere (fünf) Beschichtungsmodule aus jeweils einem digitalen Steuergerät
60, einer Injektor-Stelleinrichtung 64 und einer Sprühpistole 66 dargestellt, die
über einen Pistolenbus 62 verbunden sind. Diese Beschichtungsmodule bilden selbstregelnde
Funktionseinheiten, welche ihre jeweiligen Steuersignale von dem digitalen Steuergerät
60 erhalten. Für die Regelung notwendige Informationen über den Betriebszustand der
Beschichtungsanlage erhält das Steuergerät 60 über einen internen Bus 80.
[0014] Über den internen Bus 80 sind die mehreren Beschichtungsmodule miteinander, mit einer
zentralen Steuereinheit 82 sowie mit weiteren Komponenten des Systems verbunden. Zusätzliche,
an den internen Bus anschließbaren Module sind z.B. ein Lückensteuermodul 86, ein
Pulverpegelsteuermodul 88, ein Positionssteuermodul 90 und ein Bewegungssteuermodul
92.
[0015] Der Bus 80 ist ebenso wie der Pistolenbus 62 vorzugsweise ein LON-Bus, die digitale
Steuereinheiten 62 und die Module sind als LON-Netzwerkknoten konfiguriert und besitzen
eine LON-Schnittstelle für die Verbindung mit dem LON-Bus (LON = local area network).
[0016] Die zentrale Steuereinheit 82 versorgt die Pulverbeschichtungsanlage mit elektrischer
Leistung und Druckluft. Ferner läßt sich über diese Steuereinheit die gesamte Anlage
im Störfalle notabschalten.
[0017] Das Lückensteuermodul 86 dient zum Ausschalten der Sprühpistolen in den Lücken zwischen
Werkstücken 200 oder Werkstückteilen. Das Pulverpegelsteuermodul 88 überwacht den
Pegelstand in einem Pulvervorratsbehälter Das Positionssteuermodul 90 steuert die
Position der Sprühpistolen in z-Richtung, d.h. den Abstand von Sprühpistole 66 zu
Werkstück 200. Das Bewegungssteuermodul 92 steuert Vertikalhub und Geschwindigkeit
der Auf- und Abwärtsbewegung der Sprühpistolen 66 abhängig von der Höhe und Geschwindigkeit
des zu beschichtenden Werkstücks 200.
[0018] Es können weitere Baugruppen über einen externen Bus 100 mit der zentralen Steuereinheit
82 verbunden werden; diese umfassen z.B. ein Pulverzentrum 102 mit einem Pulvervorratsbehälter
104, eine Schichtdickenmeß- und Regeleinrichtung 107, 108 und eine Luftmengenregeleinrichtung
109 für ein Pulverrückgewinnungssystem 110, eine Teileerkennungs- und Identifikationseinrichtung
111, ein Fördertaktgeber 112, eine Steuereinrichtung 106 für die Kabinenreinigung
und eine zugehörige Reinigungseinrichtung 116 u.a.
[0019] Die einzelnen Komponenten, die als LON-Knoten konfiguriert sind, können sich im System
selbst anmelden, andere Systemkomponenten erkennen, sich auf diese einstellen und
mit diesen kommunizieren. Sie können die Information über die jeweiligen Betriebszustände
der Beschichtungsanlage, die sie über den Bus 80 oder 100 erhalten, selbsttätig auswerten
und nutzen.
[0020] Figur 2 zeigt schematisch eine Ausführungsform eines Beschichtungsgerätes 66 mit
integriertem Mengensensor 50, integriertem Geschwindigkeitssensor 52 und integrierter
Hochspannungskaskade 58. Über eine Förderleitung 10 wird dem Beschichtungsgerät 66
ein eingestellter, dosierter Pulver-Luft-Strom zugeführt, der bei einer Düse 46 mit
einem Prallkörper 48 ausgegeben wird. In einem Hochspannungserzeuger, der schematisch
als Hochspannungskaskade 58 dargestellt ist, wird eine Hochspannung erzeugt und über
eine Leitung 56 und eine Elektrode (nicht gezeigt) in den Pulver-Luft-Strom geführt,
um die Pulverteilchen elektrisch aufzuladen. Ebenfalls in Figur 2 ist eine Masseleitung
54 für die Erdung des Beschichtungsgerätes 66 gezeigt.
[0021] Der Mengensensor 50 und der Geschwindigkeitssensor 52 dienen zur Bestimmung der Pulverdichte
bzw. der Pulvergeschwindigkeit in der Förderleitung 10. Sie sind unten mit Bezug auf
die Figuren 3 und 4 näher erläutert.
[0022] Die Figuren 3a und 3b zeigen eine Ausführungsform eines Mikrowellenresonators 36
des Pulvermengensensors zur Bestimmung der Pulvermenge pro Volumeneinheit in der Förderleitung
10. Die Förderleitung ist elektrisch nicht leitend, sie wird von dem Pulver-Luft-Strom
in Richtung der Pfeile in Figur 3a durchströmt.
[0023] Der Resonator 36 hat für die Abschirmung gegen Störfelder einen Metallzylinder 38,
an dem ein HF-Eingang 40 und ein HF-Ausgang 42 zur Einkopplung von Mikrowellen bzw.
zum Abnehmen der Resonatorspannung vorgesehen sind. Im Inneren des Abschirmzylinders
38 liegt der Resonator 44 in Form einer Helix oder Spule, welche um die Förderleitung
10 gewickelt ist. Dieser Resonator hat einen sehr geringen Platzbedarf, so daß er
direkt in die Sprühpistole 66 integriert werden kann. Mit dem helixförmigen Resonator
läßt sich eine sehr genau abgegrenzte Resonanz und somit eine hohe Güte erzielen.
Der Helix-Resonator kann z.B. als Dünnfilm-Metallschicht 44 auf die Förderleitung
10 aufgedampft werden, oder es kann eine Drahthelix verwendet werden.
[0024] Ein Teil des vom Resonator erzeugten Mikrowellenfeldes dringt durch die Wand der
Förderleitung 10 in das Pulver-Luft-Gemisch. Gemessen werden die Resonanzfrequenz
des Resonators und seine Güte. Diese Größen sind von der Dielektrizitätskonstante
und der Absorption (dem Verlustfaktor) im Resonanzbereich abhängig. Die Änderungen
der Dielekrizitätskonstante und der Absorption sind proportional zur Änderung der
Pulvermenge im Resonanzbereich oder Resonanzvolumen. Daraus ergibt sich, daß eine
Änderung der Pulvermenge im Resonanzvolumen zur einer Verschiebung der Resonanzfrequenz
und zu einer Veränderung der Güte führt. Durch Messen der Resonanzfrequenz bzw. der
Güte, kann somit direkt auf die Pulvermenge im Resonanzvolumen zurückgeschlossen werden.
Das Verfahren zum Bestimmen der Pulvermasse im Resonanzvolumen ist mit weiteren Einzelheiten
in der DE-A-44 06 046 und der DE-A-196 50 112 beschrieben.
[0025] Figur 4 zeigt schematisch den Aufbau der Geschwindigkeitsmeßvorrichtung. An der Förderleitung
10 sind mit einem Abstand D zwei Meßelektroden 12, 14 angebracht, welche über Signalleitungen
16, 18 und einen Verstärker 20 verbunden sind. Die Ausgänge 22, 24 des Verstärkers
20 sind mit einer Meßwert-Auswertungsvorrichtung 26 verbunden. Die Meßelektroden bestehen
12, 14 aus Kupferringen, die um die Förderleitung 10 herumgelegt sind. Ferner ist
im Meßbereich eine geerdete Abschirmung 48 um die Förderleitung 10 gelegt. Auch die
Signalleitung 16, 18 und der Verstärker 20 weisen geerdete Abschirmungen 30, 32 bzw.
34 auf.
[0026] Die Pulverpartikel des durch die Kunststoffleitung 10 transportierten Pulver-Luft-Stromes
laden sich durch die Reibung mit dem Kunststoff-Schlauchmaterial elektrostatisch auf.
[0027] Diese Ladungen influenzieren, oder induzieren, in den Meßelektroden 12, 14 Spannungen,
die an den Meßverstärker 20 geleitet werden. Der Verstärker mißt und verstärkt die
bei den beiden Elektroden 12, 14 erzeugten Influenzspannungen. Der Verlauf dieser
zwei Signale stimmt weitgehend überein (Korrelation). Da die Signalverläufe weitgehend
übereinstimmen, ist eine eindeutige Bestimmung der Zeitspannen zwischen zwei entsprechenden
Signalspitzen möglich, so daß aus der zeitlichen Verzögerung Δt zwischen zwei Signalspitzen
und dem Abstand D zwischen den Meßelektroden die Geschwindigkeit v der Pulverpartikel
in der Förderleitung 10 berechenbar ist:

.
[0028] Das Geschwindigkeitsmeßverfahren ist mit weiteren Einzelheiten in der DE-A-44 06
046 beschrieben.
[0029] Mit Hilfe des oben beschriebenen Mengensensors 50 und des Geschwindigkeitssensors
52 können somit die Pulvermenge und die Pulvergeschwindigkeit bestimmt werden, um
die Wolkenform des ausgegebenen Beschichtungspulvers zu charakterisieren. Aus der
gemessenen Geschwindigkeit und der gemessenen Pulvermenge sowie den bekannten Abmessungen
der Förderleitung 10 kann ferner der Pulver-Masse-Strom des Beschichtungspulvers berechnet
werden, der ebenfalls zur Charakterisierung der Pulverwolke herangezogen werden kann.
[0030] Die Meßsignale werden zu dem digitalen Steuergerät 60 zurückgeführt und mit Sollwerten
für die Pulvermenge und Geschwindigkeit für ein zu beschichtendes Werkstück verglichen.
Über die in Figur 5 gezeigte Stelleinrichtung kann der Pulver-Luft-Strom und somit
die gewünschte Pulverwolkenform eingestellt werden.
[0031] Figur 5 zeigt die Stelleinrichtung 64 zur Einstellung des Pulver-Luft-Stromes mit
einem Injektor 120, einer Pulveransaugleitung 122, einer Luftzuführleitung 124, einem
Proportionalventil (Nr. 1) 126 für Förderluft, das über eine Förderluftleitung 132
mit dem Injektor 120 verbunden, einem Proportionalventil (Nr. 2) 128 für Dosierluft,
das über eine Dosierluftleitung 134 mit dem Injektor verbunden ist, und einem Proportionalventil
(Nr. 3) 130 für Formluft, das über eine Formluftleitung 136 direkt mit der Sprühpistole
66 (Fig. 1) verbunden ist. Der Förderluftleitung 132, der Dosierluftleitung 134 und
der Formluftleitung 136 sind ein Förderluftsensor 138, ein Dosierluftsensor 140 bzw.
ein Formluftsensor 142 zugeordnet, um die jeweiligen Luftvolumenströme zu messen.
Signalrückführungsleitungen 144 von den Sensoren 138, 140 bzw. 142 führen zu einer
Schnittstellenschaltung 146, die über eine Adapter 138 mit einer Signal-Meßleitung
62, wie dem Pistolenbus, verbindbar ist. Steuerleitungen 150 führen von der Schnittstellenschaltung
146 zu den Proportionalenventilen 126,128, 130.
[0032] Die Sensorsignale werden über den Pistolenbus 62 zu dem digitalen Steuergerät 60
geführt und mit den Sollwerten für die Einstellung der Proportionalenventile 126,
128 und 130 verglichen, und entsprechende Stellsignale werden über den Pistolenbus
62 und die Schnittstellenschaltung 146 zu den Ventilen geführt, um einen gewünschten
Pulver-Luft-Strom einzustellen. Wenn die Wolkenform zusätzlich oder ausschließlich
durch Regelung der Formluft beeinflußt wird, wird das Signal vom Formluftsensor 142
im Steuergerät 60 ausgewertet, und abhängig von der aktuellen Werkstückform wird ein
entsprechendes Stellsignal an das Proportionalventil Nr. 3 130 geschickt.
[0033] Der Ausgang 152 des Injektors 120 ist über die Förderleitung 10 mit dem Beschichtungsgerät
66 verbunden. In dem Beschichtungsgerät 66 werden, wie erläutert, die Geschwindigkeit
und die Dichte des Pulver-Masse-Stroms erfaßt. Auch diese Signale werden über den
Pistolenbus 62 zum digitalen Steuergerät zurückgeführt und für die Regelung des Pulver-Luft-Stroms
verwendet.
[0034] Die Figuren 6a bis 6d zeigen unterschiedliche Pulverwolkenformen, die mit verschieden
Düsen sowie mit unterschiedlichen Pulver-Luft-Strömen erhalten werden.
[0035] Mit der in Figur 6a angezeigten Schlitzdüse erhält man einen relativ schmalen ellipsenförmigen
Pulver-Luft-Strahl, der bei hoher Pulverdichte und geringer Pulvergeschwindigkeit
schmaler und gerichteter und bei geringerer Pulverdichte und höherer Geschwindigkeit
des Pulver-Luft-Stromes breiter ist, siehe Figuren 6a und 6b. Bei Verwendung eines
Prallkörpers erhält man grundsätzlich eine rundere Pulverwolke, die bei großer Pulverdichte
und geringer Pulvergeschwindigkeit schmaler, d.h. gerichteter, und bei geringerer
Pulverdichte und größerer Geschwindigkeit des Pulver-Luft-Stromes breiter ist, siehe
Figuren 6c und 6d.
[0036] Bei einer gegebenen Düsenform kann gemäß der vorliegenden Erfindung somit die Pulverwolke
automatisch durch Verändern der Pulvermenge und/oder der Pulvergeschwindigkeit eingestellt
werden. Zusätzlich oder alternativ kann die Wolkenform über die getrennt geregelte
Formluft beeinflußt werden.
[0037] Die in der vorstehenden Beschreibung, den Ansprüchen und der Zeichnung offenbarten
Merkmale können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination für die Realisierung
der Erfindung in ihren verschiedenen Ausgestaltungen von Bedeutung sein.
1. Verfahren zum Steuern eines elektrostatischen Beschichtungsgerätes (66), das ein elektrostatisches
geladenes Beschichtungspulver an ein Werkstück (200) abgibt, bei dem abhängig von
der Gestalt des Werkstücks die Wolkenform des abgegebenen Beschichtungsmediums automatisch
durch Regeln der Geschwindigkeit und/oder der Menge und/oder des Massen-stroms des
abgegebenen Beschichtungsmediums und/oder durch Regeln eines Formluftstromes eingestellt
wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Geschwindigkeit und/oder die Menge und/oder der Massenstrom des abgegebenen
Beschichtungsmediums gemessen wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Formluft-Volumenstrom gemessen wird.
4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Gestalt des Werkstücks (200) automatisch erfaßt wird.
5. Elektrostatische Beschichtungsanlage mit mindestens einem Beschichtungsgerät zum Abgeben
eines elektrostatisch geladenen Beschichtungspulvers dadurch gekennzeichnet, daß jedem Beschichtungsgerät eine Meßeinrichtung (36, 142) zur Bestimmung der Geschwindigkeit
und/oder der Menge und/oder des Massenstroms des dem Beschichtungsgerät zugeführten
Beschichtungsmediums und/oder eines Formluft-Volumenstromes, eine Stelleinrichtung
(38, 130) zur Einstellung der Geschwindigkeit und/oder der Menge und/oder des Massenstroms
des von dem Beschichtungsgerät abzugebenden Beschichtungsmediums und/oder des Formluft-Volumenstromes,
um abhängig von der Gestalt eines Werkstücks die Wolkenform des abgegebenen Beschichtungsmediums
automatisch einzustellen, und ein digitales Steuergerät (60) zugeordnet sind.
6. Beschichtungsanlage nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Steuergerät (60), die Meßeinrichtung (36) und die Stelleinrichtung (38) über
eine Busstruktur (62; 80) verbunden sind.
7. Beschichtungsanlage nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Beschichtungsgeräte (66) vorhanden sind, die jeweils über einen Pistolenbus
(62) mit ihrem zugeordneten digitalen Steuergerät (60) verbunden sind und einen Netzwerk-Knoten
bilden, und daß die digitalen Steuergeräte (60) über einen Beschichtungsbus (80) mit
weiteren Komponenten der Beschichtungsanlage verbunden sind.
8. Beschichtungsanlage nach einem der Ansprüche 5 bis 7, gekennzeichnet durch eine Werkstückerkennungseinrichtung, die als ein Netzwerk-Knoten konfiguriert
ist.
9. Beschichtungsanlage nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Netzwerk-Knoten LON-Knoten sind.
10. Beschichtungsanlage nach einem der Ansprüche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßeinrichtung eine Geschwindigkeitsmeßvorrichtung (12-26) aufweist, mit
zwei mit Abstand zueinander an einer Pulverförderleitung angebrachten Meßelektroden
(12, 14), die von dem geförderten Pulver-Luft-Gemisch erzeugte Ladungsschwankungen
an der Pulverförderleitung (10) erfassen und entsprechende Spannungssignale (A, B)
bilden und an eine Meßwertverarbeitungsvorrichtung (26) ausgeben, welche aus dem zeitlichen
Abstand (Δt) der Spannungssignale und dem vorgegebenen Abstand (D) zwischen den Meßelektroden
(12, 14) die Geschwindigkeit des Pulver-Luft-Gemisches ermittelt.
11. Beschichtungsanlage nach einem der Ansprüche 5 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßeinrichtung eine Massenmeßvorrichtung (12-26) aufweist, mit einem Mikrowellenresonator
(36; 38) in oder an der Pulverförderleitung (10), der von der in einem Resonanzvolumen
vorhandenen Pulvermenge abhängige Änderungen der Dielektrizitätskonstante und/oder
der Mikrowellenabsorption in der Förderleitung als eine Verschiebung der Resonanzfrequenz
bzw. eine Änderung der Mikrowellenamplitude im Mikrowellenresonator (36; 38) erfaßt,
und aus der Änderung der Dielektrizitätskonstante und/oder der Mikrowellenabsorption
die Pulverdichte in dem Resonanzvolumen ableitet.
12. Beschichtungsanlage nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß der Mikrowellenresonator (36; 38) eine Spule (44) aufweist, die außen auf die
Pulverförderleitung (10) aufgebracht ist.
13. Beschichtungsanlage nach einem der Ansprüche 5 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßeinrichtung einen Formluftsensor (142) zum Erfassen eines dem oder jedem
Beschichtungsgerät (66) zugeführten Formluft-Volumenstrom aufweist, und daß die Stelleinrichtung
eine Proportionalventileinheit (130) zum Einstellen des Formluft-Volumenstroms aufweist.