Strukturierte Komponentendaten · 2026

Trichterkörper

Der Trichterkörper ist eine kritische Komponente in Zuführsystemen für Zutaten, ausgelegt als konisches oder kegelförmiges Behältnis zur Lagerung von Schüttgütern (Pulver, Granulate, Pellets) und zur kontrollierten Entleerung durch Schwerkraftfluss.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Trichterkörper wird in Lebensmittelherstellung nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Der Trichterkörper ist eine kritische Komponente in Zuführsystemen für Zutaten, ausgelegt als konisches oder kegelförmiges Behältnis zur Lagerung von Schüttgütern (Pulver, Granulate, Pellets) und zur kontrollierten Entleerung durch Schwerkraftfluss. Er verhindert Materialbrückenbildung, Entmischung und gewährleistet konstante Zuführraten zu nachgeschalteten Verarbeitungsanlagen. Konstruiert mit spezifischen Schüttwinkeln und Fließhilfen, um die Materialintegrität zu erhalten und Kontamination in lebensmitteltauglichen Anwendungen zu verhindern. Funktioniert nach dem Prinzip des Schwerkraftflusses, bei dem das Material durch den konischen Abschnitt nach unten zum Austragsauslass bewegt wird. Der Trichterwinkel und die Oberflächenglätte sind so ausgelegt, dass sie den Schüttwinkel des Materials übertreffen, um einen zuverlässigen Fluss ohne mechanische Unterstützung zu gewährleisten. Gegebenenfalls werden Vibration, Belüftung oder mechanische Rührwerke eingesetzt, um Brückenbildung oder Schachtbildung bei kohäsiven Materialien zu verhindern.

Komponentenspezifikationen

Definition
Der Trichterkörper ist eine kritische Komponente in Zuführsystemen für Zutaten, ausgelegt als konisches oder kegelförmiges Behältnis zur Lagerung von Schüttgütern (Pulver, Granulate, Pellets) und zur kontrollierten Entleerung durch Schwerkraftfluss. Er verhindert Materialbrückenbildung, Entmischung und gewährleistet konstante Zuführraten zu nachgeschalteten Verarbeitungsanlagen. Konstruiert mit spezifischen Schüttwinkeln und Fließhilfen, um die Materialintegrität zu erhalten und Kontamination in lebensmitteltauglichen Anwendungen zu verhindern.

Funktioniert nach dem Prinzip des Schwerkraftflusses, bei dem das Material durch den konischen Abschnitt nach unten zum Austragsauslass bewegt wird. Der Trichterwinkel und die Oberflächenglätte sind so ausgelegt, dass sie den Schüttwinkel des Materials übertreffen, um einen zuverlässigen Fluss ohne mechanische Unterstützung zu gewährleisten. Gegebenenfalls werden Vibration, Belüftung oder mechanische Rührwerke eingesetzt, um Brückenbildung oder Schachtbildung bei kohäsiven Materialien zu verhindern.
Funktionsprinzip
Operates on gravity flow principles where material moves downward through the tapered section toward the discharge outlet. The hopper angle and surface smoothness are designed to exceed the material's angle of repose, ensuring reliable flow without mechanical assistance. May incorporate vibration, aeration, or mechanical agitators to prevent arching or ratholing in cohesive materials.
Materialien
Lebensmittelechter Edelstahl (AISI 304316L)poliert auf Ra ≤ 08 μmmit elektropolierten Innenflächen. Optional FDA-zugelassene Polymerauskleidungen (UHMW-PEPTFE) für spezifische Anwendungen. Geschweißte Konstruktion mit durchgehenden Nähtenpassiviert und für Lebensmittelkontakt zertifiziert.
Capacity
100-5000 liters
Surface Finish
Ra ≤ 0.8 μm
Wall Thickness
2-6 mm
Connection Type
Flanged (ISO 2852), Clamp (DIN 32676)
Discharge Angle
60-70 degrees
Einsatztemperatur
-20°C to 150°C
Traglast
Atmospheric to 0.5 bar
Normen
ISO 14159DIN 11850FDA 21 CFR Part 177EHEDG

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Trichterkörper.

Uebergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Inadequate hopper angle or surface roughness->Material bridging blocks discharge->Design hopper angle > material angle of repose + safety margin. Use polished surfaces and flow aids.
Improper material compatibility->Corrosion or contamination->Use food-grade stainless steel (316L for corrosive materials) with proper passivation. Regular inspection and material certification.
Structural overloading->Deformation or collapse->Calculate design loads including material weight, dynamic forces, and safety factors. Use reinforced construction at stress points.

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Material bridging/arching
1
Segregation during discharge
2
Contamination from improper cleaning
3
Corrosion in corrosive environments
4
Structural failure from overloading

Konformität und Prüfung

tolerance
Dimensional tolerance ±1 mm on critical interfaces, surface finish Ra ≤ 0.8 μm, weld seam continuity 100%
test method
Material certification (mill test reports), surface roughness testing (profilometer), pressure testing (leak test), cleanability testing per EHEDG methods

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

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Haeufige Fragen

What is the optimal discharge angle for a food-grade hopper body?

60-70 degrees is optimal for most food materials to prevent bridging while maintaining controlled flow. The angle must exceed the material's angle of repose by at least 10-15 degrees.

How do you prevent material segregation in hopper bodies?

Use mass flow design with steep hopper angles, smooth surfaces, and proper outlet sizing. Mechanical flow aids like vibrators or air pads can be added for cohesive materials.

What cleaning standards apply to food hopper bodies?

Must comply with EHEDG guidelines, featuring drainable design, CIP capability, and surfaces cleanable to microbiological standards. No dead zones or crevices allowed.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Lebensmittelherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

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URN:CNFX:ME:UNIT:HOPPER_BODY