JP2019152018A - 管路ミキサ及びこれを用いた混合物の製造供給方法 - Google Patents
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Abstract
Description
<第1の態様>
複数の流動性材料が供給される材料供給部、複数の流動性材料を混合しつつ移送する撹拌部、及び混合物が排出される排出口を、流れ方向にこの順に有する混合管路と、
前記材料供給部に前記流動性材料を供給する供給口と、
この混合管路内における前記材料供給部及び前記撹拌部を含む範囲に同心的に軸支され、回転駆動される回転軸と、
前記回転軸における前記材料供給部に位置する部分に設けられた供給スクリュー羽根と、
前記回転軸における前記撹拌部に位置する部分に設けられた、径方向に突出する撹拌翼と、を備えた管路ミキサにおいて、
前記混合管路における前記撹拌部と前記排出口との間に、マテリアルシール部を有し、
前記回転軸は前記マテリアルシール部まで延びており、
前記回転軸における前記マテリアルシール部に位置する部分に、前記回転軸の外周面から前記混合管路の内周面まで延びる部分が前記回転軸を中心とする螺旋方向に連続する形状を有し、前記撹拌部で混合された混合物を前記排出口に押し出す排出スクリュー羽根が設けられており、
前記排出口から排出される混合物を、前記排出口に対して接続された搬送管路を介して圧送するための圧縮空気を供給する圧縮空気供給手段を有している、
ことを特徴とする管路ミキサ。
本態様のように、管路ミキサで製造される混合物を管路ミキサから一度排出せず、管路ミキサの排出口に対して接続された搬送管路を介して空気圧送することにより、より簡素、かつ省スペースでの混合物の搬送が可能となる。特に、排出スクリュー羽根を有するマテリアルシール部を設けたことにより、空気圧送の背圧による逆流を防止することができる。
前記圧縮空気供給手段は、前記混合管路の排出口と前記搬送管路との間に介在された圧縮空気供給管路と、この圧縮空気供給管路に設けられた圧縮空気供給口と、前記圧縮空気供給口に対して圧縮空気を供給するエアコンプレッサとを含むものである、
第1の態様の管路ミキサ。
本態様は、混合管路の排出口より下流側で圧送用の圧縮空気を供給することによって、より長距離(例えば百数十メートル)の搬送に対応可能としたものである。
前記圧縮空気供給管路は、前記混合管路の排出口に接続された混合物供給口を有する混合物供給部と、この混合物供給部の下流側に設けられた第2マテリアルシール部とを有しており、
前記圧縮空気供給管路内には、前記混合物供給部及び前記第2マテリアルシール部を含む範囲に同心的に軸支された、回転駆動される第2回転軸が設けられるとともに、この第2回転軸の外周面から前記圧縮空気供給管路の内周面まで延びる部分が前記第2回転軸を中心とする螺旋方向に連続する形状を有し、前記混合物を前記搬送管路側に押し出す第2排出スクリュー羽根が設けられており、
前記第2回転軸は、その下流側の端部に前記圧縮空気供給口が開口する中空軸であり、前記第2回転軸の前記圧縮空気供給口と反対側の端部に接続されたスイベル装置を介して前記第2回転軸内に圧縮空気が供給されるようになっている、
第2の態様の管路ミキサ。
本態様は、第2排出スクリュー羽根を有する第2マテリアルシール部を設け、それよりも下流側に圧縮空気を供給することによって、さらに長距離(例えば数百メートルから数キロメートル)の搬送に対応可能としたものである。
前記混合管路の材料供給部に開口された、第1流動性材料の供給口と、
前記回転軸における前記第1流動性材料の供給口より下流側に設けられた、第2流動性材料の供給口と、
前記回転軸における前記第1流動性材料の供給口より下流側に設けられた、第3流動性材料の供給口とを有し、
(a)第1流動性材料は土又は泥土であり、第2流動性材料が水又は滑剤であり、第3流動性材料が粉体固化材であるか、
(b)第1流動性材料は土又は泥土であり、第2流動性材料が固化材であり、第3流動性材料が固化助剤又は増量材であるか、又は
(c)第1流動性材料は汚染泥土であり、第2流動性材料が汚染物質の還元剤であり、第3流動性材料が粉体固化材である、
第1〜3のいずれか1つの態様の管路ミキサ。
粒子が小さく、そのまま締固めても強度の出ない低含水比の土の固化処理を行う場合、水を加えて流動性を高めた後に粉体固化材を混合すると混合性が良好となる。また、粘性の高い泥土又は低含水比の土を混合処理する場合、滑剤を加えて撹拌抵抗を小さくすることにより、撹拌翼の摩耗を減らす、撹拌翼への泥土の付着を軽減する、圧送時の管路抵抗を軽減するといった利点がもたらされる。よって、(a)の順に各流動性材料を供給し、混合することが好ましい。また、(b)の順に各流動性材料を供給し、混合することにより、固化助剤及び増量材をより効果的に用いることができる。さらに、(c)の順に各流動性材料を供給し、混合することにより、汚染物質の還元剤をより効果的に用いることができる。
前記複数の流動性材料は粉体固化材又は粉体固化助剤を含み、
前記材料供給部に対する前記粉体固化材又は粉体固化助剤の供給口が、前記混合管路の上側の管壁における、前記回転軸の回転中心の真上よりも前記回転軸の回転方向側の部位に開口している、
第1〜4のいずれか1つの態様の管路ミキサ。
管路ミキサを用いたセメントミルク製造又は泥土処理では、材料供給部に定量供給される水又は泥土に対し、混合管路の管壁に設けられた供給口から粉体固化材又は粉体固化助剤を投入することが可能である。この場合、回転軸の回転中心の真上から混合管路内に粉体固化材又は粉体固化助剤を落下供給すると、回転する供給スクリュー羽根の遠心力によって供給口に向かって跳ね上がる水又は泥水が、粉体固化材又は粉体固化助剤の落下を妨げ、供給口付近に粉体固化材又は粉体固化助剤が付着して固結し、供給口が閉塞するおそれがある。これに対して、本態様のように粉体固化材又は粉体固化助剤の供給口を真上から回転軸の回転方向側にずらすと、粉体固化材又は粉体固化助剤が回転軸の回転に伴い回転する水又は泥土に吸い込まれる(巻き込まれる)ようになるため、供給口付近に粉体固化材又は粉体固化助剤が付着しにくくなり、供給口が閉塞するおそれを低減することができる。
すべての前記撹拌翼は、前記回転軸を中心とし、かつ前記回転軸の回転により下流側への移送作用を発揮する仮想螺旋スクリュー面に沿って、当該仮想螺旋スクリューの螺旋方向に間欠的に設けられている、
第1〜5のいずれか1つの態様の管路ミキサ。
このような撹拌翼を有することにより、撹拌翼が撹拌機能及び移送機能の両方に優れたものとなる。
前記撹拌翼は、前記回転軸を中心とする螺旋方向に間欠的に設けられており、
少なくとも一部の撹拌翼は、前記回転軸の回転により上流側への移送作用を発揮する向きで設けられている、
第1〜5のいずれか1つの態様の管路ミキサ。
このような撹拌翼により撹拌すると、混合物に乱流が発生し、混合性に優れたものとなる。
第1〜7のいずれか1つの態様の管路ミキサを用い、複数の流動性材料を混合し、混合物を前記搬送管路を介して搬送先に空気圧送する、ことを特徴とする混合物の製造供給方法。
前述の各態様と同様の作用効果を奏する。
図8は、管路ミキサ1の第1の形態を示している。この管路ミキサ1は、複数の流動性材料91,92が供給される材料供給部11、複数の流動性材料91,92を混合しつつ移送する撹拌部12、及び混合物95が排出される排出口13を、流れ方向にこの順に有する混合管路10と、材料供給部11に流動性材料91,92を供給する供給口31,32と、この混合管路10内における材料供給部11及び撹拌部12を含む範囲に同心的に軸支され、回転駆動される回転軸20と、回転軸20における材料供給部11に位置する部分に設けられた供給スクリュー羽根21と、回転軸20における撹拌部12に位置する部分に設けられた、径方向に突出する撹拌翼22とを備えている。図示例では、回転軸20は横向き(水平)に支持されており、混合管路10におけるスクリュー羽根及び撹拌翼22を有する部分も横向きの直管となっているが、これらは下流側に向かって上り勾配又は下り勾配の配置とすることもできる。
第1の形態では、混合物95の圧送のための圧縮空気97供給手段として、第2流動性材料92を供給するための圧縮空気97を利用するが、図9に示すように混合物95の圧送専用の圧縮空気供給手段80を設けることもできる。すなわち、この第2の形態は、混合管路10の排出口13と搬送管路15との間に、圧縮空気供給口82を有する圧縮空気供給管路81を介在させ、この圧縮空気供給口82に対して図示しないエアコンプレッサを接続したものである。このように、混合管路10の排出口13より下流側で圧送用の圧縮空気97を供給することによって、より長距離(例えば百数十メートル)の搬送に対応可能となる。圧縮空気供給管路81は、図示例ではエルボ管を用い、その途中に下流側の管芯に向けて圧縮空気供給口82を設けているが、次に述べる第3の形態のように直管とすることもできる。
さらに長距離(例えば数百メートルから数キロメートル)の搬送に対応可能とするために、図10に示すように、第2排出スクリュー羽根83を有する第2マテリアルシール部86を設け、それよりも下流側に圧縮空気97を供給する形態とすることもできる。すなわち、この第3の形態は、圧縮空気供給管路81は、混合管路10の排出口13に接続された混合物供給口を有する混合物供給部85と、この混合物供給部85の下流側に設けられた第2マテリアルシール部86とを有している。また、圧縮空気供給管路81内には、混合物供給部85及び第2マテリアルシール部86を含む範囲に同心的に軸支された、回転駆動される第2回転軸84が設けられるとともに、この第2回転軸84の外周面から圧縮空気供給管路81の内周面まで延びる部分が第2回転軸84を中心とする螺旋方向に連続する形状を有し、混合物95を搬送管路15側に押し出す第2排出スクリュー羽根83が設けられている。
第1流動性材料91として土又は泥土、第2流動性材料92として水又は滑剤、及び第3流動性材料93として粉体固化材を供給して混合する場合、図11に示すように、混合管路10の材料供給部11に、第1流動性材料91のための第1供給口31を開口させ、回転軸20における第1供給口31より下流側に、第2流動性材料92のための第2供給口32を設け、回転軸20における第2供給口32より下流側に、第3流動性材料93のための第3供給口33を設けると好ましい。粒子が小さく、そのまま締固めても強度の出ない低含水比の土の固化処理を行う場合、水を加えて流動性を高めた後に粉体固化材を混合すると混合性が良好となる。また、粘性の高い泥土又は低含水比の土を混合処理する場合、滑剤を加えて撹拌抵抗を小さくすることにより、撹拌翼22の摩耗を減らす、撹拌翼22への泥土の付着を軽減する、圧送時の管路抵抗を軽減するといった利点がもたらされる。よって、この順に各流動性材料91,92,93を供給し、混合することが好ましい。
管路ミキサ1を用いたセメントミルク製造又は泥土処理では、図6に示す例のように、材料供給部11に定量供給される第1流動性材料91としての水又は泥土に対し、混合管路10の管壁に設けられた第2供給口32から第2流動性材料92としての粉体固化材又は粉体固化助剤を投入することが可能である。この場合、回転軸20の回転中心の真上から混合管路10内に粉体固化材又は粉体固化助剤を落下供給すると、回転する供給スクリュー羽根21の遠心力によって第2供給口32に向かって跳ね上がる水又は泥水が、粉体固化材又は粉体固化助剤の落下を妨げ、第2供給口32付近に粉体固化材又は粉体固化助剤が付着して固結し、第2供給口32が閉塞するおそれがある。
撹拌翼22は、撹拌機能及び移送機能を有する限り特に限定されるものではないが、図15に示すように、すべての撹拌翼22が、回転軸20を中心とし、かつ回転軸20の回転により下流側への移送作用を発揮する仮想螺旋スクリュー面25に沿って、当該仮想螺旋スクリュー面25の螺旋方向に間欠的に設けられていると、撹拌機能及び移送機能の両方に優れたものとなる。
また、図16に示すように、撹拌翼22f,22bが回転軸20を中心とする螺旋方向に間欠的に設けられるとともに、少なくとも一部の撹拌翼22bは、回転軸20の回転により上流側への移送作用を発揮する向きで設けられていると、混合物95に乱流が発生し、混合性に優れたものとなるため好ましい。図中の符号25は、回転軸20の回転により下流側への移送作用を発揮する仮想螺旋スクリュー面を示しており、符合22fは回転軸20の回転により下流側への移送作用を発揮する向きの撹拌翼を示している。図示例では、上流側への移送作用を発揮する向きの撹拌翼22bが2翼置きに設けられているが、1翼置きでもよく、また3翼以上置きに設けることもできる。
Claims (8)
- 複数の流動性材料が供給される材料供給部、複数の流動性材料を混合しつつ移送する撹拌部、及び混合物が排出される排出口を、流れ方向にこの順に有する混合管路と、
前記材料供給部に前記流動性材料を供給する供給口と、
この混合管路内における前記材料供給部及び前記撹拌部を含む範囲に同心的に軸支され、回転駆動される回転軸と、
前記回転軸における前記材料供給部に位置する部分に設けられた供給スクリュー羽根と、
前記回転軸における前記撹拌部に位置する部分に設けられた、径方向に突出する撹拌翼と、を備えた管路ミキサにおいて、
前記混合管路における前記撹拌部と前記排出口との間に、マテリアルシール部を有し、
前記回転軸は前記マテリアルシール部まで延びており、
前記回転軸における前記マテリアルシール部に位置する部分に、前記回転軸の外周面から前記混合管路の内周面まで延びる部分が前記回転軸を中心とする螺旋方向に連続する形状を有し、前記撹拌部で混合された混合物を前記排出口に押し出す排出スクリュー羽根が設けられており、
前記排出口から排出される混合物を、前記排出口に対して接続された搬送管路を介して圧送するための圧縮空気を供給する圧縮空気供給手段を有している、
ことを特徴とする、管路ミキサ。 - 前記圧縮空気供給手段は、前記混合管路の排出口と前記搬送管路との間に介在された圧縮空気供給管路と、この圧縮空気供給管路に設けられた圧縮空気供給口と、前記圧縮空気供給口に対して圧縮空気を供給するエアコンプレッサとを含むものである、
請求項1記載の管路ミキサ。 - 前記圧縮空気供給管路は、前記混合管路の排出口に接続された混合物供給口を有する混合物供給部と、この混合物供給部の下流側に設けられた第2マテリアルシール部とを有しており、
前記圧縮空気供給管路内には、前記混合物供給部及び前記第2マテリアルシール部を含む範囲に同心的に軸支された、回転駆動される第2回転軸が設けられるとともに、この第2回転軸の外周面から前記圧縮空気供給管路の内周面まで延びる部分が前記第2回転軸を中心とする螺旋方向に連続する形状を有し、前記混合物を前記搬送管路側に押し出す第2排出スクリュー羽根が設けられており、
前記第2回転軸は、その下流側の端部に前記圧縮空気供給口が開口する中空軸であり、前記第2回転軸の前記圧縮空気供給口と反対側の端部に接続されたスイベル装置を介して前記第2回転軸内に圧縮空気が供給されるようになっている、
請求項2記載の管路ミキサ。 - 前記混合管路の材料供給部に開口された、第1流動性材料の供給口と、
前記回転軸における前記第1流動性材料の供給口より下流側に設けられた、第2流動性材料の供給口と、
前記回転軸における前記第1流動性材料の供給口より下流側に設けられた、第3流動性材料の供給口とを有し、
(a)第1流動性材料は土又は泥土であり、第2流動性材料が水又は滑剤であり、第3流動性材料が粉体固化材であるか、
(b)第1流動性材料は土又は泥土であり、第2流動性材料が固化材であり、第3流動性材料が固化助剤又は増量材であるか、又は
(c)第1流動性材料は汚染泥土であり、第2流動性材料が汚染物質の還元剤であり、第3流動性材料が粉体固化材である、
請求項1〜3のいずれか1項に記載の管路ミキサ。 - 前記複数の流動性材料は粉体固化材又は粉体固化助剤を含み、
前記材料供給部に対する前記粉体固化材又は粉体固化助剤の供給口が、前記混合管路の上側の管壁における、前記回転軸の回転中心の真上よりも前記回転軸の回転方向側の部位に開口している、
請求項1〜4のいずれか1項に記載の管路ミキサ。 - すべての前記撹拌翼は、前記回転軸を中心とし、かつ前記回転軸の回転により下流側への移送作用を発揮する仮想螺旋スクリュー面に沿って、当該仮想螺旋スクリューの螺旋方向に間欠的に設けられている、
請求項1〜5のいずれか1項に記載の管路ミキサ。 - 前記撹拌翼は、前記回転軸を中心とする螺旋方向に間欠的に設けられており、
少なくとも一部の撹拌翼は、前記回転軸の回転により上流側への移送作用を発揮する向きで設けられている、
請求項1〜5のいずれか1項に記載の管路ミキサ。 - 請求項1〜7のいずれか1項に記載の管路ミキサを用い、複数の流動性材料を混合し、混合物を前記搬送管路を介して搬送先に空気圧送する、ことを特徴とする混合物の製造供給方法。
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