Produktneuheit 13. September 2023

Neuer Schneckenputzer: Maximale Reinigung, niedriger Preis!

Die WIS Kunststoffe präsentiert sein einzigartiges Reinigungsgranulat. Das Material basiert teilweise auf Rezyklat und optimiert die Reinigung von Maschine, Förderschnecke und der Heißkanäle auf hocheffiziente Weise.

Zur Fakuma 2023 präsentiert WIS Kunststoffe seine Innovationskraft als Compoundeur und Materialentwickler. Seinen Kunden bietet WIS nun auch einzigartige Reinigungsgranulate aus eigener Produktion an. Die Granulate werden unter dem Namen „Schneckenputzer“ vermarktet. Mit ihrer Hilfe können Förderschnecken und Heißkanäle in kurzer Zeit vollständig gereinigt werden. „Das besondere an unserem Schneckenputzer ist die kostengünstige und schnelle Reinigung zwischen Materialwechseln und dass damit optional auch Teile gespritzt werden können, so dass das Werkzeug jederzeit auf der Maschine bleiben kann und der Produktionsprozess somit kaum unterbrochen wird“ erklärt Daniel Römhild, Prokurist von WIS Kunststoffe. „Das bringt erhebliche Vorteile mit sich. Der Bediener muss nicht die gesamte Reinigungsprozedur überwachen, es reicht vielmehr, den Schneckenputzer einzufüllen, die Maschine einzustellen und laufen zu lassen. Nach einigen Zyklen ist die Maschine, die Schnecke und gegebenenfalls der Heißkanal gereinigt und wieder einsatzbereit. Die Anzahl der Zyklen hängt natürlich vom Grad und der Art der Verschmutzung sowie dem eingesetzten Polymer ab.“ Bei längeren Stillstandszeiten der Maschinen können die Reiniger als Einfriermischung verwendet werden. Auf diese Weise können keine Ablagerungen entstehen.

Nachhaltig: CO2-neutral und mit Rezyklatanteilen
Eine weitere Besonderheit des Schneckenputzers ist, dass er zukünftig CO2-neutral hergestellt werden soll. Die dafür nötige Energie kommt von einer sich aktuell im Bau befindlichen Photovoltaikanlage. Die außergewöhnliche Reinigungsqualität wird dadurch erreicht, dass der Reiniger gleichzeitig chemisch (durch Angriff auf die Polymerketten), mechanisch (durch Abrieb) und physikalisch (durch Expansion) wirkt.