[0001] Die Erfindung betrifft ein Silo für staubförmige und feinkörnige Schüttgüter mit
einer Kegelhaube im Zentrum des ringförmigen Silobodens, wobei der Siloboden mit pneumatischen
Fluidisiereinrichtungen belegt und zu Auslauföffnungen schwach geneigt ist.
[0002] Derartige Silos werden beispielsweise zur Lagerung von Rohmehl, Zement, Flugasche,
Kohlenstaub und Gips verwendet. Bekannte Entleerungseinrichtungen dieser Art gehen
aus den deutschen Auslegeschriften 23 52 455 und 25 47 667 hervor. Derartige Silos
haben im Zentrum einen kegelförmigen Siloboden, an dem das absinkende Schüttgut entlang
in die äußere Ringbodenzone gleitet. Der ringförmige Siloboden zwischen Zentralkegel
und Siloaußenwand ist zu den jeweiligen Auslaßöffnungen hin geneigt und mit Auflockerungseinheiten
bestückt. Es ist vorgesehen, daß durch die Belüftung des Schüttgutes in der Bodenzone
ein Abfluß in Richtung der Auslaßöffnungen erfolgen soll. Dieses gelingt leider nur
sehr unvollkommen, weil sich durch den hohen Verdichtungsdruck der gesamten Schüttgutsäule
im Silo das Gut dermaßen verdichtet, daß die Auflockerungsluft am Siloboden nur in
unmittelbarer Nähe des Auslaufes selbst wirksam wird. Da die Luft nicht durch das
Schüttgut im Silo nach oben entweichen kann, muß die gesamte Auflockerungsluftmenge
durch die Abzugsorgane zusammen en mit dem Schüttgut entweichen.
[0003] Während des Entleerungsvorganges gerät nur unmittelbar über der Auslauföffnung die
darüber stehende Schüttgutsäule in Bewegung. Diese Säule nimmt eine sich nach oben
zum Schüttgutspiegel hin nur allmählich vergrößernde Trombenform an. Dies hat zur
Folge, daß in den toten, an der Bewegung nicht beteiligten Zonen, im Silo das Gut
über längere Zeit, manchmal über Jahre, sich stark verdichtet und verklumpt. Wird
im Bedarfsfall ein Silo nahezu entleert, d.h. der Schüttgutspiegel wird weiter heruntergefahren,
dann lösen sich allmählich aus den bisher passiven Silozonen Schüttgutschichten, die
dann meist in Form von Klumpen sich der Auslaufzone nähern und zur Verstopfung dieser
Zone beitragen.
[0004] Auch die sehr aufwendige Anordnung einer Vielzahl von Auslaufstutzen mit angeschlossenen
Dosiergeräten ist nicht in der Lage, die passiven Silozonen zu verhindern.
[0005] Weiterhin ist aus dem deutschen Gebrauchsmuster 75 23 514 ein Behälterboden für Silos
der hier angesprochenen Art bekannt, der eine Anzahl radial vom Umfang her zum Gutauslauf
hin verlaufender pneumatischer Förderrinnen aufweist, die den Behälter in sektorartige
Abschnitte aufteilen. Über jeder dieser pneumatischen Förderrinnen ist eine belüftbare,
zum Außenumfang des Behälterbodens hin geneigte Abdeckung vorgesehen. Durch diese
Maßnahme sollen Schwierigkeiten im Hinblick auf ein gleichmäßiges Absinken der Gutsäule
während des Austragens aus dem Silo beseitigt werden. Dieses kann aber nur in einem
sehr kleinen Bereich geschehen, nämlich im unmittelbaren Einflußbereich der Förderrinnen
bzw. der über ihnen angeordneten belüftbaren Abdeckung.
[0006] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, einen Silo der eingangs genannten Art
zu schaffen, bei dem das im Siloraum gelagerte Schüttgut in Form eines "Massenflusses",
d.h. über den Querschnitt gleichmäßig nach unten absinkt, wodurch tote oder passive
Zonen im Silo vermieden und gleichzeitig energiesparend, wartungsfreundlich und zuverlässig
gearbeitet wird. Diese Aufgabe wird grundsätzlich dadurch gelöst, daß im Abstand über
dem ringförmigen Siloboden ein ringförmiger Zwischenboden zwischen der Kegelhaube
und der Silowand angeordnet ist, der eine Vielzahl radial angeordneter Schlitze und
hieran angrenzenden Fluidisiereinrichtungen aufweist, wobei der die Auslaßkammer bildende
Ringraum unter dem Zwischenboden mit einer Entlüftungsleitung verbunden ist.
[0007] In vorteilhafter Weise sind die Öffnungsquerschnitte der Schlitze regulierbar, d.h.
von Null bis zu einem maximal gewünschten Querschnitt einstellbar, um so unmittelbar
den "Massenfluss" zu beeinflussen.
[0008] Für alle Flächenbereiche des Silobodens entsteht ein gleicher Druckverlust fürdie
am Boden aktivierte Fluidisierschicht, weil durch die Vielzahl radial angeordneter
Schlitze durch diese senkrecht gerichteter Massenfluss in die darunter befindliche
Auslaufkammer einsetzen kann. Es sind nur geringe Luftimpulse mit einem Bruchteil
an Energieaufwand, verglichen mit herkömmlichen pneumatischen Siloentleerungen, erforderlich.
Die Schlitze übernehmen die Funktion indirekter Siloausläufe und übergeben das Schüttgut
auf kürzestem Wege mit eben geringstem Druckverlust in die Auslaßkammer.
[0009] Diese Auslaßkammer wird überraschenderweise auch während der Auflockerungsimpulse
am darüber befindlichen Siloboden nicht überfüllt. Durch Überdeckungen der Schlitze
und den senkrechten Schüttgutfluß hemmende Einbauten werden Widerstände vorgesehen,
die vor allem nach Beendigung der kurzzeitigen Impulsbelüftung den Entlüftungs- und
Reibschlußvorgang im Schüttgut intensiv unterstützen und somit den Nachlauf in die
Auslaßkammer unterbinden.
Das Volumen der Kammer ist so bemessen, daß ein ausreichendes Aufnahmevermögen vorliegt.
[0010] Die Entlüftung der Kammer sorgt für einen Druckausgleich zum freien Silooberraum.
Da die Entspannungswege des aufgelockerten Schüttgutes auf dem obenliegenden Ringsiloboden
für alle Flächenbereiche gleich und durch die mit geringen Abständen vorgesehene Schlitzanordnung
äußerst kurz sind, genügt es beispielsweise für eine Zementauflockerung mit nur 200
bis 300 mbar Druckdifferenz der Druckluft den Reibschluß zu lösen. Herkömmliche Siloentleerungen,
bei denen das Schüttgut längere horizontale Fließwege bis zum gedrosselten Siloauslauf
zurücklegen muß, machen es erforderlich, mit Druckdifferenzen von 400 bis 800 mbar
die Verdichter auszulegen.
Es gibt sogar seit kurzer Zeit auch Entleerungssysteme, die mit Druckdifferenzen bis
7,5 bar für die Auflockerung in Vorratssilos arbeiten, siehe hierzu die Zeitschrift
"Zement Kalk Gips" Nr. 11/86. Hier wird auf den Seiten 596 und 597 eine Siloanlage
mit einem Durchmesser von 18 Metern für Zement beschrieben.
[0011] Der erheblich größere Energieaufwand ergibt sich aus den vorbeschriebenen, starken
und vor allem auch ungleichen Schüttgutdichten in verschiedenen Silozonen. Aus der
Schüttgutpraxis ist hinlänglich bekannt, daß bei längeren Lagerzeiten, also mehreren
Monaten oder Jahren, auch mit verstärkter Druckenergie entstandene ungleiche Schüttgutdichte
am Siloboden nicht aufzulösen ist. Diese aus der Praxis bekannten Nachteile werden
von der erfindungsgemäßen Lösung ausgeschlossen, weil eben flächengleicher Massenfluß
stattfindet.
[0012] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung besteht in der Qualitätsverbesserung
des eingelagerten Schüttgutes durch den verstärkten Massenaustausch innerhalb der
produzierten Massenflusstromben. Während bei Durchlaufmischsilos gem. den Auslegeschriften
23 52 455 und 25 47 667 die produzierten Mischtromben aus einem langen, engen Trombenhals
und einer in Gutsspiegelhöhe befindlichen Trombentulpe bestehen, sind Massenflusstromben
vergleichbar mit auf dem Kopf stehenden Kegelstumpfformen. Die Basisfläche erstreckt
sich in ihrer Wirkung über die tatsächliche Fläche der Auflockerungssektion. Durch
die wechselnde Belüftung der Auflockerungssektionen und die beschriebene räumliche
Ausdehnung der Massenflusstromben werden während der Gutentnahme ineinandergreifende
Fließprofile über den gesamten Siloinhalt wirksam. Starke Zusammensetzungsschwankungen
können nicht mehr, wie bei den bekannten Silotypen, zum Siloauslauf durchschlagen,
sondern gedämpft werden.
Der obenliegende Boden ist also der eigentliche Funktionsboden für den beschriebenen
vorteilhaften Verfahrensablauf. Die Auflockerung erfolgt zweckmäßig durch Luftförderrinnen.
Die über den Schlitzen angeordneten Hauben bzw. Böschungen verhindern eine Kurzschlußförderung
in die Auslaßkammer, weil das nicht belüftete Gut, verdichtet durch Abstützung an
Silowand und Siloboden, außerstande ist, Reibschlußkräfte der Ruhe in horizontal gerichtete
Bewegungskräfte umzusetzen.
Der Boden der Auslaßkammer wird permanent belüftet, im Gegensatz zu den Sektionen
des darüber befindlichen Bodens. Es kann auch vorteilhaft sein, zusätzliche, den Schüttgutfluß
hemmende Einbauten vorzusehen. Diese Einbauten werden direkt in die Schlitze des oberen
Bodens eingebaut. Es können Luftförderrinnen, Auflockerungsrohre oder auch z.B. schwenkbare
Prallplatten Verwendung finden. Einerseits können die Durchlaufwiderstände erhöht
und andererseits wieder verringert werden, je nach vorliegendem Betriebszustand. Die
Querschnitte der Schlitze werden konstruktiv so ausgebildet, daß Verstopfungen vermieden
werden. Bei Betonböden erweitern sich die Schlitze nach unten in jedem Fall, bei Stahlkonstruktionen
kann gegebenenfalls darauf verzichtet werden.
Bei entsprechender Ausbildung und Absicherung der beschriebenen Prallplatten können
diese auch benutzt werden, den oberen Boden zu verschließen, um im Bedarfsfall die
Auslaßkammer auch bei gefülltem silo zu inspizieren.
[0013] Es ist auch für bestimmte Schüttgüter und Silogrößen denkbar, die Schlitzabdeckungen
durch entsprechende Anordnung der auf dem oberen Boden vorgesehenen Luftförderrinnen
direkt vorzunehmen.
[0014] Für Schüttgüter mit guten Fließeigenschaften und vorteilhaften Lagerungsbedingungen
kann die Auflockerungsfläche des oberen Bodens auch halbiert werden, indem Böschungen
als Betongleiter sich mit den Auflockerungssektionen abwechseln.
[0015] In einer vorteilhaften Ausbildung überdecken diese gleich die Schlitze. In der Regel
genügt es, jeweils nur eine Auflockerungssektion auf dem oberen Boden durch einen
kurzen Luftimpuls zu erregen. Der Impulstakt richtet sich nach der Höhe des vom Silo
entnommenen Mengenstromes, aber auch nach dem Fließverhalten des Schüttgutes. Der
Füllzustand der Auslaufkammer wird durch den Gegendruck im Belüftungssystem angezeigt
und kann deshalb auf einfache Weise als Steuerungs- bzw. Kontrollgröße benutzt werden.
[0016] Die konstruktive Ausgestaltung des Silobodens ermöglicht es, den Aufwand für Füllbeton
sehr niedrig zu halten, so daß nur durch Einziehen des oberen Bodens eine Auslaufkammer
ohne Mehraufwand zum vergleichbaren Stand der Technik entsteht.
[0017] Die einfache Betriebsweise der Massenfluss-Siloentleerung ist schließlich auch durch
nur zwei Siloauslaufstutzen mit entsprechenden Absperr- und Dosiereinrichtungen gekennzeichnet,
unabhängig wie groß der Silodurchmesser ausfällt.
Die Anschlußförderung kann direkt von diesen Auslaufstutzen erfolgen, weil die Auslaufkammer
gleichzeitig eine Sammel-und Verteilerfunktion übernimmt. Bei der Siloausführung gemäß
Auslegeschrift 25 47 667 ist hinter den Siloauslaufstutzen ein zusätzlicher Gutsammelbehälter
mit weiteren Dosiereinrichtungen zwecks Verteilung auf Anschlußförderungen erforderlich.
[0018] Im folgenden wird die Erfindung unter Hinweis auf die Zeichnung anhand mehrerer Ausführungsbeispiele
näher erläutert.
[0019] Es zeigt:
- Fig. 1
- einen Querschnitt durch den Bodenbereich einer Ausführungsform eines Silos nach der
Erfindung;
- Fig. 2
- einen Horizontalschnitt oberhalb des zweiten bzw. Zwischenbodens;
- Fig. 3
- einen Vertikalschnitt durch die im zweiten bzw. Zwischenboden angeordneten Schlitze
mit entsprechenden, hemmenden Einrichtungen;
- Fig. 4
- einen der Fig. 3 entsprechenden Querschnitt mit zwischen den Schlitzen angeordneten
Böschungen;
- Fig. 5
- einen Radialschnitt durch den zweiten bzw. Zwischenboden in Höhe eines Schlitzes;
- Fig. 6
- einen horizontalen Querschnitt durch einen Schlitz im zweiten oder Zwischenboden mit
einer verstellbaren Prallplatte;
- Fig. 7
- einen vertikalen Querschnitt in Umfangsrichtung durch die beiden übereinanderliegenden
Siloböden mit über vergleichsweise breiten Schlitzen angeordneten Böschungen, wobei
die Schlitze keine zusätzlichen hemmenden Einrichtungen besitzen;
- Fig. 8
- einen senkrechten Radialschnitt durch die übereinanderliegenden Siloböden mit einer
Auslauföffnung und einer Böschung in Seitenansicht oberhalb eines Schlitzes;
- Fig. 9
- einen Horizontalschnitt oberhalb des zweiten oder Zwischenbodens mit wechselnd angeordneten
Auflockerungssektionen und die Schlitze überdeckenden Böschungen bzw. Betongleiter;
- Fig.10
- einen der Fig. 1 entsprechenden Querschnitt durch eine andere Ausführungsform eines
Silos nach der Erfindung;
- Fig.11
- eine der Schnittdarstellung der Fig. 10 entsprechende Einzelheit im vergrößerten Maßstab
zur Darstellung der übereinanderliegenden Siloböden:
- Fig.12
- einen Horizontalschnitt oberhalb des Zwischenbodens;
- Fig.13
- einen Horizontalschnitt oberhalb des unteren Silobodens, d.h. durch den Ringraum zwischen
den beiden Siloböden; und
- Fig.14
- einen Querschnitt durch den Zwischenboden zur Darstellung des Gutaustrages aus dem
Siloraum.
[0020] In der Fig. 1 ist der Siloraum 18 von einer kreisförmigen Silowand 20 und einem Siloboden
mit zentrisch angeordnetem Kegel sowie dem ringförmigen Boden 9 begrenzt.
Ein zweiter Boden 1 befindet sich in nur geringem Abstand oberhalb des Bodens 9.
Der Boden 1 ist ringförmig und mit radial angeordneten, langlochähnlichen Auslaßschlitzen
2 versehen, durch die das Schüttgut in die Auslaßkammer 3 gelangt.
Die Fließfähigkeit des staubförmigen Schüttgutes wird durch Veränderung des Dichte-
bzw. Auflockerungszustandes infolge Belüftung oder Entlüftung der mit Luftförderrinnen
11 belegten Sektionen 7 beeinflußt - Fig. 1 u. Fig. 2.
[0021] Der nur sehr schmale, ringkanalförmige Siloboden 9 ist mit Luftförderrinnen 10 belegt,
die geneigt bis zu den Auslaufstutzen 12 und angrenzenden Absperr- und Dosiereinrichtungen
13 verlaufen.
[0022] Oberhalb der Auslaßschlitze 2 befinden sich in einer Ausführungsform gem. Fig. 1,
Fig. 3, Abdeckplatten 19.
In einer weiteren Ausführungsform zur Abdeckung der Auslaßschlitze 2 können auch die
auf dem Boden 1 verlegten Luftförderrinnen 11 herangezogen werden, wie es in der unteren
Hälfte des Horizontalschnittes der Fig. 2 gezeigt wird.
[0023] Die Auslaßkammer 3 ist zur Entlüftung durch Rohre 8 mit dem Silooberraum verbunden.
Zwecks Beeinflussung des Massenflusses 17 können in die Auslaßschlitze 2 zusätzliche
Luftförderrinnen 4 oder drehbare Auflockerungsrohre 5 eingebaut werden - Fig. 3, Fig.
4.
Die lichten Querschnitte der Auslaßschlitze 2 im Boden 1 sind bei den Ausführungen
gem. Fig. 1, 2, 3 und 4 gekennzeichnet durch eine sehr geringe Breite, eine relativ
große Länge und im vertikalen Querschnitt eine stark nach unten verlaufende, konische
Erweiterung.
Bei Reduzierung des Auflockerungsumfanges z.B. der Luftförderrinnen 11 auf dem Boden
1 ist es möglich, Böschungen 14 im Wechsel zwischen den einzelnen Auslaßschlitzen
2 vorzusehen.
[0024] In einer weiteren Ausführungsform sind in den Fig. 5 und 6 die Auslaßschlitze 2 ebenfalls
nach unten erweitert und durch verstellbare Prallplatten 6 von unten abdeckbar.
Eine andere Art der kontrollierten Massenflussverwirklichung besteht darin, die Auslaßschlitze
2 in ihrer lichten Breite vergleichsweise groß auszubilden und die Abdeckelemente
gleich in Form von Böschungen bzw. Betongleitern 14 auszubilden - Fig. 7 und Fig.
8.
[0025] Die Überdeckungen der Luftförderrinnen 11 durch die Böschungen 14 können leicht so
gewählt werden, daß die nach Auflockerungsende verbleibenden Restböschungen im Schüttgut
die Ablaufkanten der Auslaßschlitze 2 nicht erreichen.
[0026] Eine Inspektion der Auslaßkammer 3 ist durch die konstruktiv auszubildenden Sicherheitsstutzen
15 - Fig. 1 und Fig. 8, möglich.
[0027] Die Ausführungsform nach den Fig. 10 bis 14 ist grundsätzlich so aufgebaut, wie die
Ausführungsform nach Fig. 1, so daß für gleiche Teile gleiche Bezugszeichen verwendet
wurden.
[0028] Die Ausführungsform nach den Fig. 10 bis 14 besteht aus dem eigentlichen Silohauptraum
18 mit Außenwand 20. Über dem Siloboden 9 ist ein Zwischenboden 21 eingezogen, der
ebenfalls ringförmig ist und zwischen der Kegelhaube 16 und der Außenwand 20 liegt.
In diesem Zwischenboden 21 sind radial verlaufende Schlitze 2 vorgesehen, wie sich
insbesondere beim Betrachten der Fig. 12 ergibt. Die den Schlitzen 2 zugeordneten
Fluidisiereinrichtungen werden durch Luftförderrinnen 11 gebildet, von denen die Hauptanzahl
in Umfangsrichtung verläuft und auf Böschungen angeordnet ist, die in Richtung auf
die Schlitze geneigt sind. Kleinere Luftförderrinnen 11 verlaufen radial.
[0029] Die Schlitze 2 sind durch Absperrschieber 25 regulierbar. Diese Absperrschieber können
ganz geschlossen bzw. je nach Wunsch mehr oder weniger weit geöffnet werden. Die Betätigung
der Absperrschieber erfolgt vom Innenraum der Kegelhaube aus. Eine Materialfüllstandsanzeige
für die Auslaßkammer 3 ist mit 27 bezeichnet. Aus der Auslaßkammer 3 führen Entlüftungsleitungen
nach außen. Entweder sind es Entlüftungsleitungen 8 an der Außenwand 20 des Silos
oder Entlüftungsleitungen 28, die durch die Kegelhaube 16 nach außen geführt sind.
[0030] Die Auslaßkammer 3 kann von Inspektionsöffnungen 29 von der Kegelhaube 16 aus eingesehen
und betreten werden.
[0031] Auf dem ringförmigen Siloboden 9 sind Luftförderrinnen 10 vorgesehen. Die Anordnung
ergibt sich aus Fig. 13. Die Luftförderrinnen führen das Schüttgut zu Auslauföffnungen
22, die durch Abzugsorgane 12 mehr oder weniger weit verschließbar sind, um für einen
dosierten Gutaustrag zu sorgen.
[0032] Die Versorgung der Luftförderrinnen erfolgt durch Drehkolbengebläse 26.
[0033] Auch bei der Ausführungsform nach den Fig. 10 bis 14 ist ein oberhalb des Silobodens
9 liegender Zwischenboden 21 vorgesehen, wobei in ihrem Querschnitt regulierbare Schlitze
2 für den Guteintritt aus dem Siloraum 18 in die Auslaßkammer 3 vorgesehen sind. Die
Auslaßkammer 3 ist belüftet. Die Auslaßkammer 3 bildet also einen Ringraum unterhalb
des Zwischenbodens 21, über den ein dosierter Gutaustrag möglich ist.
1. Silo für staubförmige und feinkörnige Schüttgüter mit einer Kegelhaube im Zentrum
des ringförmigen Silobodens, wobei der Siloboden mit pneumatischen Fluidisiereinrichtungen
belegt und zu Auslauföffnungen schwach geneigt ist, dadurch gekennzeichnet, daß im
Abstand über dem ringförmigen Siloboden (9) ein ringförmiger Zwischenboden (1,21)
zwischen der Kegelhaube (16) und der Silowand (20) angeordnet ist, der eine Vielzahl
radial angeordneter Schlitze (2) und hieran angrenzenden Fluidisiereinrichtungen (11)
aufweist, wobei der die Auslaßkammer (3) bildende Ringraum unter dem Zwischenboden
(1,21) mit einer Entlüftungsleitung (8 oder 28) verbunden ist.
2. Silo nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Öffnungsquerschnitt der Schlitze
(2) regulierbar ist.
3. Silo nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Schlitze (2) mit einer
einen seitlichen Schüttgutdurchtritt erlaubenden Abdeckung (19) versehen sind.
4. Silo nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Regulierung des Öffnungsquerschnittes
der Schlitze (2) durch hemmende Einbauten (4,5,6) oder Absperrschieber (25) erfolgt.
5. Silo nach einem oder mehn der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die an die Schlitze (2) angrenzenden Fluidisiereinrichtungen (11) in Umfangsrichtung
des ringförmigen Zwischenbodens (1,21) verlaufen.
6. Silo nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
daß die Entlüftungsleitung (8) entlang der Silowand (20) nach außen geführt ist.
7. Silo nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
daß die Entlüftungsleitung (28) durch die Kegelhaube (16) nach außen geführt ist.
8. Silo nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die entlüftete Auslaßkammer (3) mehrere Auslaßöffnungen (22) mit regulierbaren
Abzugsorganen (12) zum dosierten Schüttgutaustrag aufweist.
9. Silo nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß das Volumen der Austragskammer (3) 2,5 bis 5 Prozent des Gesamtvolumens des Silos
(18) aufweist.
10. Silo nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß für die Auslaßkammer (3) Inspektionsöffnungen (15) oder (29) in der Silowand (20)
oder der Kegelhaube (16) vorgesehen sind.
1. Silo for pulverulent and fine-grain bulk materials having a conical dome in the centre
of the circular silo bottom, the silo bottom being provided with pneumatic fluidizing
devices and is slightly inclined towards discharge openings, characterized in that
in spaced manner above the circular silo bottom (9) is provided a circular partition
(1, 21) between the conical dome (16) and the silo wall (20), which has a plurality
of radially positioned slots (2) and fluidizing devices (11) adjacent thereto, the
annular space forming the outflow chamber (3) being connected under the partition
(1, 21) to a vent line (8 or 28).
2. Silo according to claim 1, characterized in that the opening cross-section of the
slots (2) can be regulated.
3. Silo according to claim 1 or 2, characterized in that the slots (2) are provided with
a lateral cover (19) permitting the passage of the bulk material.
4. Silo according to clad 2 or 3, characterized in that the opening cross-section of
the slots (2) can be regulated by inhibiting fittings (4, 5, 6) or cut-off valves
(25).
5. Silo according to one or more of the preceding claims, characterized in that the fluidizing
devices (11) adjacent to the slots (2) pass in the circumferential direction of the
circular partition (1, 21).
6. Silo according to one or more of the preceding claims 1 to 5, characterized in that
the vent line (8) passes outwards along the silo wall (20).
7. Silo according to one or more of the preceding claims 1 to 5, characterized in that
the vent line (28) passes outwards through the conical dome (16).
8. Silo according to one or more of the preceding claims, characterized in that the vented
outflow chamber (3) has several discharge openings (22) with regulatable draw-off
members (12) for the dosed bulk material discharge.
9. Silo according to one or more of the preceding claims, characterized in that the volume
of the outflow chamber (3) is 2.5 to 5 % of the total volume of the silo (18).
10. Silo according to one or more of the preceding claims, characterized in that inspection
openings (15 or 29) for the outflow chamber (3) are provided in the silo wall (20)
or the conical dome (16).
1. Silo pour matières en vrac pulvérulentes et à grains serrés comprenant un capot conique
au centre du fond annulaire du silo, le fond du silo étant garni de dispositifs pneumatiques
de fluidification et étant faiblement incliné vers des ouvertures de sortie, caractérisé
en ce qu'un fond intermédiaire annulaire (1, 21) est disposé à distance au-dessus
du fond annulaire du silo (9), entre le capot conique (16) et la paroi (20) du silo
et présente une pluralité de fentes (2) disposées radialement et de dispositifs de
fluidification (11) adjacents, la chambre annulaire formant la chambre d'évacuation
(3) sous le fond intermédiaire (1, 21) étant reliée à une conduite d'aération (8 ou
28).
2. Silo selon la revendication 1, caractérisé en ce que la section transversale d'ouverture
des fentes (2) est réglable.
3. Silo selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les fentes (2) sont munies
d'un dispositif de recouvrement (19) permettant un passage latéral des matières en
vrac.
4. Silo selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que le réglage de la section
transversale d'ouverture des fentes (2) s'effectue par des obstacles (4, 5, 6) ou
des vannes d'arrêt (25).
5. Silo selon l'une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que
les dispositifs de fluidification (11) adjacents aux fentes (2) s'étendent dans la
direction circonférentielle du fond intermédiaire annulaire (1, 21).
6. Silo selon l'une ou plusieurs des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la conduite
d'aération (8) est guidée vers l'extérieur le long de la paroi (20) du silo.
7. Silo selon l'une ou plusieurs des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la conduite
d'aération (28) est guidée vers l'extérieur à travers le capot conique (16).
8. Silo selon l'une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que
la chambre d'évacuation (3) aérée présente plusieurs ouvertures d'évacuation (22)
comportant des organes d'évacuation réglables (12) pour doser la quantité de matières
en vrac évacuée.
9. Silo selon l'une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que
le volume de la chambre d'évacuation (3) représente 2,5 à 5 % du volume total du silo
(18).
10. Silo selon l'une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que
des ouvertures d'inspection (15) ou (29) pour la chambre d'évacuation (3) sont prévues
dans la paroi (20) du silo ou dans le capot conique (16).