JP4667015B2 - Wind sorter - Google Patents

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JP4667015B2 JP2004336917A JP2004336917A JP4667015B2 JP 4667015 B2 JP4667015 B2 JP 4667015B2 JP 2004336917 A JP2004336917 A JP 2004336917A JP 2004336917 A JP2004336917 A JP 2004336917A JP 4667015 B2 JP4667015 B2 JP 4667015B2
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Description

本発明は、例えば、回収されたゴミから空き缶や空瓶等の再利用可能な成分を回収し、資源の再利用を促進するための再資源化利用プラント等に設置され、空き缶やPET等の軽量物と瓶やカレット等の重量物とを選別可能な風力選別装置に関し、詳述すると、垂直方向に自由落下する被選別物に側方から選別ガスを噴射供給して重量物と軽量物とを選別する選別部と、前記選別部に向けて被選別物を搬送する搬送機構と、前記搬送機構により搬送され前記選別部に落下供給される被選別物に選別ガスを噴射供給する選別ノズル機構とを備えてなる風力選別装置に関する。   The present invention is, for example, installed in a recycling-use plant for recovering reusable components such as empty cans and empty bottles from collected garbage, and promoting reuse of resources, such as empty cans and PET. More specifically, it relates to a wind power sorting device capable of sorting lightweight objects and heavy objects such as bottles and cullets. A sorting unit that sorts the sorting object, a transport mechanism that transports the sorting object toward the sorting unit, and a sorting nozzle mechanism that injects a sorting gas to the sorting object that is transported by the transporting mechanism and dropped and supplied to the sorting unit It is related with the wind-power sorting device provided with.

この種の風力選別装置としては、下部に複数個のホッパーを敷設した密閉分離箱とその一端に生ゴミ噴射装置を設けて空気抵抗により軽い生ゴミは近くのホッパーに、重い生ゴミは遠くのホッパーに投入、落下するように構成された生ゴミの予備選別装置が知られている。   This type of wind power sorter is equipped with a sealed separation box with a plurality of hoppers at the bottom and a garbage injection device at one end. There is known a pre-sorting apparatus for garbage that is configured to be charged and dropped into a hopper.

また、ゴミをその面積比重によって選別する風力選別装置において、複数の空気噴出ノズルを並べて有するノズルヘッダを、ゴミの投入コンベヤの終端部の下方に、その噴出ノズルを斜め上向きにして配置すると共に、前記噴出ノズルの間隔を、ゴミの代表寸法の50%以上、100%以下とし、前記噴出ノズルの口径を、1mm以上、5mm以下とし、且つ前記噴出ノズルからの空気噴出速度を80m/s以上、250m/s以下としたゴミの風力選別装置が提案されている。
特開昭51−101376号公報 特開平08−309286号公報
Further, in the wind power sorting apparatus that sorts garbage by its area specific gravity, a nozzle header having a plurality of air ejection nozzles arranged side by side is disposed below the terminal end portion of the garbage throwing conveyor with the ejection nozzle obliquely upward, The interval between the ejection nozzles is 50% or more and 100% or less of the representative size of dust, the diameter of the ejection nozzle is 1 mm or more and 5 mm or less, and the air ejection speed from the ejection nozzle is 80 m / s or more, A garbage wind sorting apparatus with a speed of 250 m / s or less has been proposed.
Japanese Patent Laid-Open No. 51-101376 Japanese Patent Laid-Open No. 08-309286

しかし、上述した特許文献1に記載された技術によれば、被選別物の種類が異なった場合に適切に選別するにはノズルから噴射される風速を調節する以外に無く、風速を強くすると本来重量側に回収するべき被選別物が吹き飛ばされて軽量側に混入し、軽量側の純度及び重量側の回収率が低下するという問題があり、複数種類の被選別物に対応して風速調節によって選別する汎用の風力選別装置を実現するには問題があった。 However, according to the technique described in Patent Document 1 described above, in order to appropriately sort when the types of objects to be sorted are different, there is no other way than adjusting the wind speed ejected from the nozzle, and if the wind speed is increased, is blown off to be sorted object to be recovered in the heavy side mixed lightweight material side, there is a problem that the purity and heavy side of the recovery of light product side is reduced, corresponding to a plurality of types of object to be sorted matter Therefore, there was a problem in realizing a general-purpose wind sorting apparatus that sorts by adjusting the wind speed.

一方、上述した特許文献2による場合には、被選別物の種類により噴出ノズルの間隔、口径、空気噴出速度等の複数のパラメータを詳細に設定する必要があり、適切に選別するための調整が困難を極めるという問題があった。   On the other hand, in the case of Patent Document 2 described above, it is necessary to set in detail a plurality of parameters such as the interval of the ejection nozzle, the diameter, and the air ejection speed depending on the type of the object to be sorted, and adjustment for appropriate sorting is required. There was a problem of extreme difficulty.

本発明の目的は、上述の従来欠点に鑑み、被選別物が異なっても簡易な調整により回収率、純度を下げることなく選別できる汎用的な風力選別装置を提供する点にある。   An object of the present invention is to provide a general-purpose wind power sorter capable of sorting without lowering the recovery rate and purity by simple adjustment even if the objects to be sorted differ, in view of the above-mentioned conventional drawbacks.

上述の目的を達成するため、本発明による風力選別装置の第一の特徴構成は、特許請求の範囲の書類の請求項1に記載した通り、自由落下する被選別物に側方から選別ガスを噴射供給して重量物と軽量物とを選別する選別部と、前記選別部に向けて被選別物を搬送する搬送機構と、前記搬送機構により搬送され前記選別部に落下供給される被選別物に選別ガスを噴射供給して、重量物を近接側の排出シュートに落下させるとともに、軽量物を遠方側の排出シュートに吹飛ばすための選別ノズル機構とを備えてなる風力選別装置であって、被選別物が、軽量物として回収されるアルミ缶またはPETと、重量物として回収されるカレットであって、軽量物として回収されるアルミ缶またはPETより軽量なものが含まれたカレットとが混入したものであり、前記搬送機構から被選別物を所定距離落下させて被選別物に重力加速度による慣性力を付与した状態で前記選別ガスを供給するように構成され、前記選別ガスの流速が、所定距離落下する前のカレットに選別ガスによる前記遠方側の排出シュートへの吹飛ばし作用を与え、所定距離落下後のカレットに選別ガスによる前記遠方側の排出シュートへの吹飛ばし作用を与えずに前記近接側の排出シュートに落下させるとともに、所定距離落下後のアルミ缶またはPETに選別ガスによる前記遠方側の排出シュートへの吹飛ばし作用を与える流速に設定されている点にある。 In order to achieve the above-mentioned object, the first characteristic configuration of the wind power sorting apparatus according to the present invention is that, as described in claim 1 of the claims, the sorting gas is applied from the side to the free-falling object to be sorted. A sorting unit that sorts heavy and light items by spray supply, a transport mechanism that transports the target toward the sorting unit, and a target that is transported by the transport mechanism and dropped to the sorting unit And a sorting nozzle mechanism for blowing a lightweight object to a discharge chute on the far side, and supplying a sorting gas to a discharge chute on the near side, Aluminum can or PET collected as a light object and cullet collected as a heavy object and containing a lighter than an aluminum can or PET collected as a light object. did And than, the is a transport mechanism so as to supply the selected gas while applying an inertial force due to acceleration of gravity to be sorted matter by the object to be sorted matter by a predetermined distance falls, the flow rate of the screened gas, the predetermined distance The cullet before dropping is blown to the far side discharge chute by the sorting gas, and the cullet after dropping a predetermined distance is blown to the far side without causing the sorting gas to blow to the far side discharge chute. In addition to being dropped on the discharge chute on the side, the flow rate is set to give the aluminum can or PET that has fallen a predetermined distance a blowing action to the far discharge chute by the selection gas .

上述の構成によれば、搬送機構により搬送され、選別部に垂直方向に自由落下する被選別物に対して選別ノズル機構から噴射供給される選別ガスの供給高さが調節されることにより、選別ガスの影響を受けるまでの間に自由落下運動で得られる下方への慣性力が調整できるようになる。つまり、被選別物の落下直後と少し時間が経過した後では後者の方が慣性力が大となり、選別ガスの流速が同じであっても慣性力の大なる方が選別ガスの影響を受け難くなるのであり、このような特性を利用して重量物と軽量物とを適切に選別分離することができるようになるのである。例えば、重量物側に選別される被選別物の重量が多少軽量である場合には、選別ガスの供給高さを低く調整することにより慣性力を大きくして選別ガスの影響を受けずに重量側に落下するように調整できるのである。 According to the above-described configuration, the sorting height is adjusted by adjusting the supply height of the sorting gas sprayed and supplied from the sorting nozzle mechanism to the sorting object that is transported by the transport mechanism and freely falls in the vertical direction to the sorting unit. It becomes possible to adjust the downward inertia force obtained by the free-falling motion before being affected by the gas. In other words, the inertia force is greater in the latter immediately after the object to be sorted and after a little time has passed, and even if the flow velocity of the sorting gas is the same, the inertia force is less affected by the sorting gas. Thus, it is possible to appropriately sort and separate heavy and light objects using such characteristics. For example, if the weight of the object to be sorted on the heavy object side is somewhat light, the inertial force is increased by adjusting the supply height of the sorting gas to reduce the weight without being affected by the sorting gas. It can be adjusted to fall to the object side.

同第二の特徴構成は、同請求項2に記載した通り、上述の第一特徴構成に加えて、前記搬送機構からの被選別物の落下距離200mmから300mmの範囲に前記選別ガスの供給高さが設定され、かつ、前記選別ガスの流速が32m/sec.から40m/sec.に設定されている点にある。   As described in the second aspect, in addition to the first characteristic configuration described above, the second characteristic configuration includes a supply height of the sorting gas within a range of a drop distance of 200 mm to 300 mm from the transport mechanism. Is set, and the flow rate of the sorting gas is 32 m / sec. To 40 m / sec. It is in the point set to.

重量物として回収されるカレットと、軽量物として回収されるアルミ缶またはPETが混入したものであり、重量物として回収されるカレットにアルミ缶またはPETより軽量なものが含まれている場合に、上述の範囲に設定されることで、重量物として回収されるカレットのうち比較的粒径の小さなもので、落下直後であれば流速が32m/sec.から40m/sec.の選別ガスにより軽量側に誤選別されるおそれがあるものであっても、選別ガスが供給されるまでの落下の過程で重力加速度により慣性力が付与されるため、重量物として精度良く分離回収できるようになる。 When a cullet collected as a heavy article and an aluminum can or PET collected as a lightweight article are mixed, and the cullet collected as a heavy article contains a material that is lighter than an aluminum can or PET , By setting in the above range, the cullet collected as a heavy object has a relatively small particle diameter, and if it is just after dropping, the flow rate is 32 m / sec. To 40 m / sec. Even those that may be erroneously sorted lightweight material side by the sorting gas, since the sorting gas inertial force is applied by the gravitational acceleration in the course of falling to be supplied, accurately separated as a heavy It can be collected.

同第三の特徴構成は、同請求項3に記載した通り、上述の第一特徴構成に加えて、被選別物が、軽量物として回収されるアルミ缶またはPETと、重量物として回収される粒径8mmから60mmの範囲で分布するカレットであって、軽量物として回収されるアルミ缶またはPETより軽量なものが含まれたカレットとが混入したものであり、前記搬送機構からの被選別物の落下距離200mmから300mmの範囲に前記選別ガスの供給高さが設定され、かつ、前記選別ガスの流速が36m/sec.から40m/sec.に設定されている点にある。 The third feature structure, as described in the claim 3, in addition to the first characterizing feature described above, the sorted matter is, the aluminum cans or PET recovered as a lightweight product, recovered as heavy A cullet distributed in a particle size range of 8 mm to 60 mm, mixed with aluminum cans collected as a lightweight material or cullet containing a material that is lighter than PET, and to-be-sorted from the transport mechanism The separation gas supply height is set within a range of 200 mm to 300 mm, and the flow rate of the selection gas is 36 m / sec. To 40 m / sec. It is in the point set to.

被選別物が、軽量物として回収されるアルミ缶またはPETと、重量物として回収される粒径8mmから60mmの範囲で分布するカレットであって、軽量物として回収されるアルミ缶またはPETより軽量なものが含まれたカレットとが混入したものである場合に、選別ガスの供給高さ、及び、選別ガスの流速を上述の範囲に設定することにより、さらに精度の良い選別が可能になる。 The objects to be sorted are aluminum cans or PET collected as lightweight items and cullets distributed in the range of particle diameters of 8 to 60 mm collected as heavy items, and are lighter than aluminum cans or PET collected as lightweight items. When the cullet containing the raw material is mixed, it is possible to perform the sorting with higher accuracy by setting the supply height of the sorting gas and the flow rate of the sorting gas within the above ranges.

同第四の特徴構成は、同請求項4に記載した通り、上述の第二または第三特徴構成に加えて、前記選別ガスの供給角度が水平姿勢から上方に20度から25度の範囲に設定されている点にある。   In the fourth feature configuration, in addition to the second or third feature configuration described above, the selection gas supply angle is in the range of 20 to 25 degrees upward from the horizontal posture. It is in the set point.

選別ガスの供給角度を水平姿勢から上方に20度から25度の範囲に設定することにより、落下する被選別物に作用する慣性力に抗する方向へ選別ガスの力を作用させることができ、重量物よりも軽量物への選別作用を強めて軽量物が重量物に混入しないように、選別精度を効果的に高めることができるようになるのである。 By setting the supply angle of the sorting gas in the range of 20 degrees to 25 degrees upward from the horizontal posture, the force of the sorting gas can be applied in a direction against the inertial force acting on the falling object to be sorted, This makes it possible to effectively increase the sorting accuracy so that the lighter object is not mixed into the heavy object side by strengthening the sorting action on the lighter object than the heavy object.

同第五の特徴構成は、同請求項5に記載した通り、上述の第一から第四の何れかの特徴構成に加えて、前記搬送機構が振動式搬送機構で構成され、前記選別ノズル機構が前記振動式搬送機構による被選別物の搬送路幅と同等またはそれより幅広の扁平ノズルを備えて構成されている点にある。   In the fifth feature configuration, as described in claim 5, in addition to any one of the first to fourth feature configurations described above, the transport mechanism is configured by a vibrating transport mechanism, and the sorting nozzle mechanism However, there is a flat nozzle having a width equal to or wider than the conveying path width of the object to be sorted by the vibration type conveying mechanism.

振動式搬送機構により搬送される被選別物は振動により重量物が下方に軽量物が上方に分離されながら搬送される。この状態で選別部に落下すると重量物と軽量物が分離された状態で落下し、しかも重量物が選別ノズル機構側に落下することとなる。そのような状態で落下する被選別物は振動式搬送機構による被選別物の搬送路幅と同等またはそれより幅広の扁平ノズルから噴射される選別ガスにより余すことなく遠方側の軽量物が重量物に衝突することなくそのまま遠方に搬送され、効率的に選別されることになるのである。   The object to be sorted conveyed by the vibration type conveying mechanism is conveyed while the heavy object is separated downward and the light object is separated upward by the vibration. If it falls to the selection part in this state, it will fall in the state from which the heavy article and the lightweight article were isolate | separated, and a heavy article will fall to the selection nozzle mechanism side. The object to be sorted falling in such a state is a heavy object that is lighter on the far side without being left behind by a sorting gas that is ejected from a flat nozzle that is equal to or wider than the conveying path width of the object to be sorted by the vibration type conveyance mechanism. Therefore, it is transported far away without colliding with and efficiently sorted.

以上説明した通り、本発明によれば、被選別物が異なっても簡易な調整により回収率、純度を下げることなく選別できる汎用的な風力選別装置を提供することができるようになった。   As described above, according to the present invention, it is possible to provide a general-purpose wind power sorting apparatus that can sort without reducing the recovery rate and purity by simple adjustment even if the objects to be sorted are different.

以下に本発明による風力選別装置の実施の形態を説明する。図1に示すように、風力選別装置1は、垂直方向に自由落下する被選別物5に側方から選別ガスとしての空気を噴射供給して重量物と軽量物とを選別する選別部2と、前記選別部2に向けて被選別物を搬送する搬送機構3と、前記搬送機構3により搬送され前記選別部2に落下供給される被選別物5に選別ガスを噴射供給する選別ノズル機構4とを備えて構成されている。   Embodiments of a wind power sorting apparatus according to the present invention will be described below. As shown in FIG. 1, the wind power sorting apparatus 1 includes a sorting unit 2 that jets and supplies air as a sorting gas from the side to an object to be sorted 5 that freely falls in the vertical direction, and sorts heavy and lightweight objects. , A transport mechanism 3 for transporting an object to be sorted toward the sorting unit 2, and a sorting nozzle mechanism 4 for injecting and feeding a sorting gas to the object to be sorted 5 that is transported by the transport mechanism 3 and supplied to the sorting unit 2 by dropping. And is configured.

前記搬送機構3は、バネ等の弾性支持機構3aを介してフレーム6に取り付けられた搬送路3bに連結フレーム3cを介して振動モータ3dが取り付けられた振動式搬送機構で構成され、コンベア機構7によって前記搬送路3bに投入された被選別物5は、前記振動モータ3dで加振される搬送路3b上で振動しながら前記選別部2に向かって搬送され、その端部から垂直方向に自由落下する。   The transport mechanism 3 is composed of a vibration-type transport mechanism in which a vibration motor 3d is attached to a transport path 3b attached to the frame 6 via an elastic support mechanism 3a such as a spring via a connecting frame 3c. The object to be sorted 5 put into the conveyance path 3b by the above is conveyed toward the sorting section 2 while vibrating on the conveyance path 3b excited by the vibration motor 3d, and freely free from the end in the vertical direction. Fall.

ここでは、前記被選別物5として缶、PET、瓶、カレット等の回収済みの資源ゴミから、重量物として瓶やカレット5bを、軽量物として缶やPET5aを選別する場合を説明するが、本発明による風力選別装置による被選別物5はこれに限るものではなく、廃プラスチックや建築廃材等の軽量物から異物(重量物)を選別する場合等、重量物と軽量物とを選別分離する場合に広く適用されるものである。   Here, a case will be described in which a bottle or cullet 5b is selected as a heavy object and a can or PET 5a is selected as a light object from the collected resource garbage such as cans, PET, bottles, cullet, etc. The object to be sorted 5 by the wind power sorting apparatus according to the invention is not limited to this, and when sorting and separating heavy and light objects, such as sorting foreign objects (heavy objects) from light objects such as waste plastics and building waste materials. It is widely applied to.

前記選別ノズル機構4は、少なくともその先端部が前記振動式搬送機構3による被選別物5の搬送路幅と同等またはそれより幅広に形成された扁平ノズル4aと、前記扁平ノズル4aを同一姿勢で昇降させる昇降機構40とを備えて構成され、前記昇降機構40により前記選別部2で自由落下する被選別物5に噴射供給される選別ガスの供給高さを調節する高さ調節機構が構成される。   The sorting nozzle mechanism 4 has a flat nozzle 4a having at least a tip portion equal to or wider than the conveyance path width of the object to be sorted 5 by the vibration type conveyance mechanism 3, and the flat nozzle 4a in the same posture. And a height adjusting mechanism for adjusting the supply height of the sorting gas sprayed and supplied to the object 5 to be freely dropped by the sorting section 2 by the lifting mechanism 40. The

詳述すると、前記昇降機構40は、前記扁平ノズル4aの幅方向中心下部に設けられた基台40aに取り付けられたジャッキ40bと、前記扁平ノズル4aの幅方向に沿って延出するように前記ジャッキ40bの上端面40fに取り付けられた支持部40cと、前記支持部40cで支持され前記扁平ノズル4aの幅方向に沿って固着された支持アーム40eとで構成され、前記ジャッキ40bの操作部40dを回転操作することにより前記扁平ノズル4aが同一姿勢で上下方向に移動調節可能に構成されている。   More specifically, the elevating mechanism 40 includes a jack 40b attached to a base 40a provided at a center lower portion of the flat nozzle 4a in the width direction, and extends along the width direction of the flat nozzle 4a. A support portion 40c attached to the upper end surface 40f of the jack 40b and a support arm 40e supported by the support portion 40c and fixed along the width direction of the flat nozzle 4a, and the operation portion 40d of the jack 40b. The flat nozzle 4a is configured to be movable and adjusted in the vertical direction in the same posture by rotating.

前記昇降機構40による前記扁平ノズル4aの昇降移動が容易に行われるように、前記扁平ノズル4aの基端側がフレキシブル管8aを介して押込み送風機8に接続されており、その先端側から噴射供給される空気が選別ガスとして利用される。   The base end side of the flat nozzle 4a is connected to the pusher blower 8 via the flexible tube 8a so that the flat nozzle 4a can be easily moved up and down by the lift mechanism 40, and is injected and supplied from the front end side thereof. Air is used as the sorting gas.

前記選別部2は、前記選別ノズル機構4からの選別ガスの噴射方向に沿って下端が遠近方向に二股に分岐した排出シュート部9a,9bを有する本体ケーシング9を備えて構成され、前記搬送機構3の搬送路3bの先端から水平方向の初速度がほぼ零で自由落下する被選別物5に前記扁平ノズル4aからの選別ガスが噴射され、軽量物が遠方側に吹き飛ばされて遠方側の排出シュート部9aに落下し、重量物がそのまま近接側の排出シュート部9bに落下するように構成され、各排出シュート部9a,9bに落下した被選別物5(5a,5b)が回収容器11(11a,11b)に回収される。噴射された選別ガスはフィルタ9cを装着した排気口9dから外部に排気される。   The sorting unit 2 includes a main body casing 9 having discharge chute portions 9a and 9b whose lower ends are bifurcated in the perspective direction along the jetting direction of the sorting gas from the sorting nozzle mechanism 4, and the transport mechanism The sorting gas from the flat nozzle 4a is jetted from the tip of the conveyance path 3b to the sorting object 5 which is free-falling at an initial velocity in the horizontal direction of almost zero, and the lightweight object is blown away to the far side and discharged on the far side. It falls so as to drop onto the chute portion 9a, and the heavy object is dropped as it is onto the discharge chute portion 9b on the close side. 11a, 11b). The injected sorting gas is exhausted to the outside through an exhaust port 9d equipped with a filter 9c.

前記搬送路3aの先端部位のほぼ直下に前記選別ノズル機構4の先端部位が位置し、且つ、前記昇降機構40によりそれら間の上下間隔が調整可能に構成され、被選別物の特性に合わせて軽量物と重量物が精度よく選別できるように調整可能に構成されるものである。   The tip portion of the sorting nozzle mechanism 4 is positioned almost directly below the tip portion of the transport path 3a, and the vertical distance between them can be adjusted by the elevating mechanism 40, according to the characteristics of the object to be sorted. It is configured to be adjustable so that lightweight and heavy items can be accurately sorted.

図1(a)は、前記昇降機構40を用いて前記搬送路3bの先端部と前記選別ノズル機構4の先端部との上下間隔、つまり、落差dを短く調整した様子を示し、図1(b)は、当該落差dを長く調整した様子を示す。   FIG. 1A shows a state in which the vertical distance between the front end portion of the transport path 3b and the front end portion of the sorting nozzle mechanism 4, that is, the drop d is adjusted to be short using the elevating mechanism 40. FIG. b) shows a state in which the head d is adjusted longer.

前記搬送機構3により搬送され、前記選別部2に垂直方向に自由落下する被選別物5に対して前記選別ノズル機構4から噴射供給される選別ガスの供給高さが調節されることにより、選別ガスの影響を受けるまでの間に自由落下運動で得られる下方への慣性力が調整できるようになる。   Sorting is performed by adjusting the supply height of the sorting gas jetted and supplied from the sorting nozzle mechanism 4 to the sorting object 5 that is transported by the transport mechanism 3 and freely falls in the vertical direction to the sorting unit 2. It becomes possible to adjust the downward inertia force obtained by the free-falling motion before being affected by the gas.

つまり、図2(a),(b)に示すように、被選別物5の前記搬送路3bからの落下直後(図2(a))と少し時間が経過した後(図2(b))では後者の方が重力加速度による慣性力が大となり、選別ガスの流速が同じであっても慣性力の大なる方が選別ガスの影響を受け難くなるのであり、このような特性を利用して重量物と軽量物とを適切に選別分離することができるようになるのである。   That is, as shown in FIGS. 2 (a) and 2 (b), a little time has passed (FIG. 2 (b)) immediately after the object 5 is dropped from the conveyance path 3b (FIG. 2 (a)). In the latter case, the inertial force due to the gravitational acceleration is larger, and even if the flow velocity of the sorting gas is the same, the larger inertia force is less affected by the sorting gas. Thus, it becomes possible to appropriately sort and separate heavy and light objects.

例えば、重量物側に選別される被選別物5の重量が多少軽量である場合には、選別ガスの供給高さを低く調整することにより慣性力を大きくして選別ガスの影響を受けずに重量側に落下するように調整できるのである。 For example, when the weight of the object to be sorted 5 to be sorted on the heavy object side is slightly light, the inertial force is increased by adjusting the supply height of the sorting gas so as not to be affected by the sorting gas. It can be adjusted so that it falls to the heavy object side.

さらに、前記搬送路3bから落下する被選別物5のうち重量物の方が軽量物よりも空気抵抗の影響が少ないために慣性力が大きくなり、それだけ選別ガスの影響を受け難くなるため、重量物と軽量物の質量の差が小さいときには、前記選別ノズル機構4から噴射供給される選別ガスの供給高さを低く設定して重量物に十分な慣性力が与えられる状態で選別ガスを供給することで、選別精度を向上させることができるようになる。   Further, among the objects to be sorted 5 falling from the conveyance path 3b, the heavy objects have less influence of air resistance than the light objects, so that the inertial force is increased, and the weight of the objects is less affected by the selection gas. When the difference between the mass of the object and the light object is small, the selection gas is supplied with sufficient inertial force applied to the heavy object by setting the supply height of the selection gas injected and supplied from the selection nozzle mechanism 4 low. As a result, the sorting accuracy can be improved.

また、前記振動式搬送機構を用いて被選別物5を搬送するときには、前記搬送路3b上で振動により重量物が下方に移動し軽量物が上方に移動して分離されながら搬送されるので、重量物と軽量物が二層に分かれた状態で且つ重量物が前記選別ノズル機構4側に位置する状態で前記選別部2に落下することとなる。そのような状態で落下する被選別物5は振動式搬送機構による被選別物の搬送路幅と同等またはそれより幅広の扁平ノズル4aから噴射される選別ガスにより余すことなく遠方側の軽量物が重量物に衝突することなくそのまま遠方に搬送され、効率的に選別されることになる。   Further, when the object to be sorted 5 is transported using the vibration-type transport mechanism, the heavy object is moved downward by the vibration on the transport path 3b and the light object is transported while being separated by moving upward. The heavy object and the light object are dropped into the sorting unit 2 in a state where the heavy object and the lightweight object are separated into two layers and the heavy object is located on the sorting nozzle mechanism 4 side. The object to be sorted 5 that falls in such a state is a light object on the far side without being left over by the sorting gas ejected from the flat nozzle 4a that is equal to or wider than the conveying path width of the object to be sorted by the vibration type transport mechanism. It will be transported far away without colliding with a heavy object and will be sorted efficiently.

次に、上述の高さ調節機構に加えて、または、高さ調節機構に代えて前記選別ノズル機構4に前記選別部2で自由落下する被選別物5に噴射供給される選別ガスの供給角度を調節する角度調節機構10を設けることによっても選別効率を向上させることができる。   Next, in addition to the height adjusting mechanism described above, or in place of the height adjusting mechanism, the supply angle of the selection gas to be injected and supplied to the object 5 to be freely dropped by the selection unit 2 to the selection nozzle mechanism 4 The selection efficiency can also be improved by providing the angle adjusting mechanism 10 for adjusting the angle.

前記角度調節機構10として、例えば、図3(a),(b)に示すように、前記扁平ノズル4aを支持する断面円形の支持アーム40eの端部にギア10aを嵌着し、当該ギア10aと噛合するギア10bを操作ハンドル10cで回転操作させることにより前記支持アーム40eと固着した扁平ノズル4aが前記支持アーム40eの軸心周りに回転するように構成することができる。   As the angle adjusting mechanism 10, for example, as shown in FIGS. 3A and 3B, a gear 10a is fitted to an end of a support arm 40e having a circular cross section that supports the flat nozzle 4a, and the gear 10a The flat nozzle 4a fixed to the support arm 40e can be rotated around the axis of the support arm 40e by rotating the gear 10b meshing with the operation handle 10c.

そして、被選別物5の重量物と軽量物の質量差が小さいときには、前記扁平ノズル4aの先端が上方を向くように姿勢変更して被選別物5の下方から選別ガスを噴射することにより、軽量物に作用する慣性力に抗して上方且つ遠方に吹き飛ばす作用を重量物に対するものよりも大きく確保することができ、これによって被選別物5の特性に応じて選別精度を向上させることが可能になる。   Then, when the mass difference between the heavy object and the light object of the object to be selected 5 is small, by changing the posture so that the tip of the flat nozzle 4a faces upward and injecting the selecting gas from below the object to be selected 5, It is possible to ensure that the action of blowing upward and far away against the inertial force acting on the lightweight object is larger than that for the heavy object, thereby improving the sorting accuracy according to the characteristics of the object to be sorted 5 become.

上述した高さ調節機構及び角度調節機構の双方を備えた風力選別装置によって、アルミ缶、PET、瓶、カレット等の回収済みの資源ゴミから、重量物として瓶やカレット5bを、軽量物としてアルミ缶やPET5aを選別する場合に、前記搬送路3bの先端部と前記選別ノズル機構4の先端部との落差d、前記扁平ノズル4aの水平からの仰角、前記扁平ノズル4aから噴射される選別ガスの流速を種々異ならせてカレットの回収率を求めた。   By using the wind power sorter equipped with both the height adjustment mechanism and the angle adjustment mechanism described above, from the collected resource waste such as aluminum cans, PET, bottles, cullet, etc. When sorting cans or PET 5a, the drop d between the tip of the transport path 3b and the tip of the sorting nozzle mechanism 4, the elevation angle of the flat nozzle 4a from the horizontal, and the sorting gas injected from the flat nozzle 4a The cullet recovery rate was determined by varying the flow rate of the cullet.

先ず粒径8mmから60mmの範囲で分布するカレットに対して、上述の仰角を20度に固定し、落差dと風速を異ならせたときの回収率を試験的に測定した。その結果得られた図4(a)の回収率テーブルを図4(b)に示すようにグラフ化すると、風速40m/sec.のときに落差dの違いによる差が顕著に現れることが判明した。つまり、落差dが264mmのときには風速が大きくともそのまま落下する傾向が強く、落差dがそれよりも小さいときには風速の影響を受け易くなるのである。従って、重量物であるカレットと軽量物であるアルミ缶やPET等を選別するためには、風速40m/sec.付近で落差dが260mm近傍が好ましいと想定された。   First, with respect to a cullet distributed in a particle size range of 8 mm to 60 mm, the above-described elevation angle was fixed to 20 degrees, and the recovery rate when the drop d and the wind speed were varied was experimentally measured. When the recovery rate table of FIG. 4A obtained as a result is graphed as shown in FIG. 4B, the wind speed is 40 m / sec. It was found that the difference due to the difference in the drop d appears remarkably. That is, when the head d is 264 mm, the tendency to fall as it is is strong even if the wind speed is large, and when the head d is smaller than that, it is easily affected by the wind speed. Therefore, in order to select a heavy cullet and a lightweight aluminum can or PET, the wind speed is 40 m / sec. It was assumed that a drop d near 260 mm was preferable in the vicinity.

その結果に基づいて実際に落差、仰角、風速を異ならせて回収率を測定したところ、図7に例示するような結果が得られた。このようなデータを解析したところ、落差dが150mmから300mmの範囲に入るように、つまり、前記高さ調節機構により調節される選別ガスの供給高さが、被選別物の前記搬送機構からの落下距離が150mmから300mmの範囲に入るように調節されるときに好ましい回収率が得られ、特に200mmから300mmの範囲に入るように調節されるときに極めて好ましい回収率が得られることが判明した。   Based on the results, the recovery rate was measured by actually changing the head, the elevation angle, and the wind speed, and the results illustrated in FIG. 7 were obtained. As a result of analyzing such data, the supply height of the sorting gas adjusted by the height adjusting mechanism is such that the drop d falls within the range of 150 mm to 300 mm. It has been found that a favorable recovery rate is obtained when the fall distance is adjusted to be in the range of 150 mm to 300 mm, and a particularly favorable recovery rate is obtained especially when the fall distance is adjusted to be in the range of 200 mm to 300 mm. .

また、前記選別部2で自由落下する被選別物5に噴射供給される選別ガスの供給角度、つまり仰角が0度から35度の範囲に入るように調整されるときに好ましい回収率が得られ、特に仰角が15度から25度の範囲に入るように調整されるときに極めて好ましい回収率が得られることが判明した。   Further, a preferable recovery rate can be obtained when the supply angle of the selection gas to be injected and supplied to the object 5 to be freely dropped by the selection unit 2, that is, the elevation angle is adjusted to fall within the range of 0 to 35 degrees. In particular, it has been found that a particularly favorable recovery rate can be obtained when the elevation angle is adjusted to fall within the range of 15 to 25 degrees.

上述の試験は、前記選別ノズル機構4から噴射される選別ガスの流速をさまざまに変化させて行ったものであるが、風速が32〜40m/sec.に調整されるときに好ましい結果が得られることも確認された。従って、落差dが150mmから300mmの範囲、仰角が0度から25度の範囲、風速が32〜40m/sec.で回収率が向上し、落差dが200mmから300mmの範囲、仰角が15度から25度の範囲、風速が40m/sec.のときに特に好ましい回収率が得られることが判明した。   The above test was performed by changing the flow velocity of the sorting gas injected from the sorting nozzle mechanism 4 in various ways, but the wind speed was 32 to 40 m / sec. It was also confirmed that favorable results were obtained when adjusted to. Accordingly, the head d is in the range of 150 mm to 300 mm, the elevation angle is in the range of 0 to 25 degrees, and the wind speed is 32 to 40 m / sec. Recovery rate improved, drop d in the range of 200 mm to 300 mm, elevation angle in the range of 15 degrees to 25 degrees, and wind speed of 40 m / sec. It was found that a particularly preferred recovery rate was obtained at

以下に別実施形態を説明する。上述した実施形態では、搬送機構3として振動式搬送機構を採用したものを説明したが、ベルト式搬送機構、スクリュー式搬送機構等の他の方式の搬送機構を採用することも可能である。   Another embodiment will be described below. In the embodiment described above, the vibration-type transport mechanism is used as the transport mechanism 3, but other types of transport mechanisms such as a belt-type transport mechanism and a screw-type transport mechanism can also be employed.

高さ調節機構及び角度調節機構の具体的な構造は上述のものに限定されるものではなく他の公知の構造を用いて適宜構成することが可能で、例えば、図5に示すように、前記支持アーム40eの両端部を支持する支持部40cが、基台40aの中央部に螺着されたボルトネジ40gの上端面40fに固定され、前記ボルトネジ40gを回転操作することにより昇降調節できるように構成するものや、図6に示すように、偏心カム40hをモータ40iで回転駆動して支持部40cを昇降作動させるように構成するものであってもよい。さらに、上述の操作部40dによる手動の昇降操作に代えて電動モータによる駆動機構を介した自動操作方式で構成するものであってもよい。   The specific structures of the height adjusting mechanism and the angle adjusting mechanism are not limited to those described above, and can be appropriately configured using other known structures. For example, as shown in FIG. A support portion 40c that supports both ends of the support arm 40e is fixed to an upper end surface 40f of a bolt screw 40g that is screwed to a central portion of the base 40a, and can be adjusted up and down by rotating the bolt screw 40g. Alternatively, as shown in FIG. 6, the eccentric cam 40h may be rotationally driven by a motor 40i to move the support portion 40c up and down. Furthermore, instead of the manual lifting operation by the operation unit 40d described above, an automatic operation method via a drive mechanism by an electric motor may be used.

上述した実施形態では、前記選別部で自由落下する被選別物に噴射供給される選別ガスの供給高さを調節する高さ調節機構及び前記選別部で自由落下する被選別物に噴射供給される選別ガスの供給角度を調節する角度調節機構を設けて、それぞれを所定の範囲内で調整できるように構成したものを説明したが、高さ調節機構や角度調節機構を設けることなく、選別対象物の特性に応じて選別ガスの供給高さや供給角度を予め固定するものであってもよい。   In the above-described embodiment, the height adjusting mechanism for adjusting the supply height of the sorting gas sprayed and supplied to the object to be freely dropped by the sorting unit and the material to be freely dropped by the sorting unit are jetted and supplied. Although an explanation has been given of an arrangement in which an angle adjustment mechanism for adjusting the supply angle of the selection gas is provided so that each can be adjusted within a predetermined range, the object to be selected is not provided with a height adjustment mechanism or an angle adjustment mechanism. Depending on the characteristics, the supply height and supply angle of the sorting gas may be fixed in advance.

上述の実施形態では、被選別物としてアルミ缶、PET、瓶、カレット等の回収済みの資源ゴミからカレットや瓶等の重量物を選別するものを説明したが、被選別物はこれらに限るものではなく、風力選別可能なものに適用できることはいうまでもない。また、選別ガスとして空気を使用するものを説明したが、選別対象物に応じて不活性ガス等、適宜選択使用することも可能である。   In the above-described embodiment, the thing to sort heavy items such as cullet and bottle from the collected resource waste such as aluminum can, PET, bottle, cullet, etc. has been explained as the object to be sorted. It goes without saying that it can be applied to those that can be sorted by wind power. Moreover, although what used air as a selection gas was demonstrated, it is also possible to select and use an inert gas etc. suitably according to the selection object.

上述した何れの実施形態も本発明の一例であり、該記載の具体的構成により本発明の範囲が限定されるものではないことはいうまでもない。   Any of the above-described embodiments is an example of the present invention, and it goes without saying that the scope of the present invention is not limited by the specific configuration described above.

(a)は落差dが小さいときの風力選別装置の説明図、(b)は落差dが大きいときの風力選別装置の説明図(A) is explanatory drawing of the wind power sorter when the head d is small, (b) is explanatory drawing of the wind power sorter when the head d is large. (a)は落差dが小さいときの風力選別動作の説明図、(b)は落差dが大きいときの風力選別動作の説明図(A) is explanatory drawing of wind-power selection operation | movement when the head d is small, (b) is explanatory drawing of wind-power selection operation | movement when the head d is large. (a)は高さ調節機構の要部の側面図、(b)は同要部の平面図(A) is a side view of the main part of the height adjustment mechanism, (b) is a plan view of the main part. (a)はカレットの回収率の実験結果を示すデータテーブルで、(b)はその特性図(A) is a data table showing experimental results of the cullet recovery rate, and (b) is a characteristic diagram thereof. 別実施形態を示し、高さ調節機構の要部の側面図The side view of the principal part of a height adjustment mechanism which shows another embodiment 別実施形態を示し、(a)(b)は高さ調節機構の要部の側面図、(c)は同要部の平面図FIGS. 4A and 4B show another embodiment, in which FIGS. 4A and 4B are side views of the main part of the height adjustment mechanism, and FIG. 実験結果を示すデータテーブルData table showing experimental results

1:風力選別装置
2:選別部
3:搬送機構(振動式搬送機構)
4:選別ノズル機構
5:被選別物
11:角度調節機構
40:高さ調節機構(昇降機構)
1: Wind sorting device 2: Sorting unit 3: Conveying mechanism (vibrating conveying mechanism)
4: Sorting nozzle mechanism 5: Sort object 11: Angle adjustment mechanism 40: Height adjustment mechanism (elevating mechanism)

Claims (5)

自由落下する被選別物に側方から選別ガスを噴射供給して重量物と軽量物とを選別する選別部と、前記選別部に向けて被選別物を搬送する搬送機構と、前記搬送機構により搬送され前記選別部に落下供給される被選別物に選別ガスを噴射供給して、重量物を近接側の排出シュートに落下させるとともに、軽量物を遠方側の排出シュートに吹飛ばすための選別ノズル機構とを備えてなる風力選別装置であって、
被選別物が、軽量物として回収されるアルミ缶またはPETと、重量物として回収されるカレットであって、軽量物として回収されるアルミ缶またはPETより軽量なものが含まれたカレットとが混入したものであり、
前記搬送機構から被選別物を所定距離落下させて被選別物に重力加速度による慣性力を付与した状態で前記選別ガスを供給するように構成され、
前記選別ガスの流速が、所定距離落下する前のカレットに選別ガスによる前記遠方側の排出シュートへの吹飛ばし作用を与え、所定距離落下後のカレットに選別ガスによる前記遠方側の排出シュートへの吹飛ばし作用を与えずに前記近接側の排出シュートに落下させるとともに、所定距離落下後のアルミ缶またはPETに選別ガスによる前記遠方側の排出シュートへの吹飛ばし作用を与える流速に設定されている風力選別装置。
A sorting unit that injects and supplies a sorting gas from a side to a free-falling object to be sorted to sort heavy and lightweight objects, a transport mechanism that transports the object to be sorted toward the sorting unit, and the transport mechanism. A sorting nozzle for injecting and supplying a sorting gas to an object to be sorted that is transported and supplied to the sorting unit to drop a heavy object onto a discharge chute on the near side and to blow a light article onto a discharge chute on the far side A wind power sorting device comprising a mechanism,
Aluminum can or PET collected as a light object and cullet collected as a heavy object and containing a lighter than an aluminum can or PET collected as a light object. And
Configured to supply the sorting gas in a state where an inertial force due to gravitational acceleration is applied to the sorting object by dropping the sorting object from the transport mechanism by a predetermined distance;
The flow rate of the sorting gas gives the cullet before the predetermined distance falls to the far side discharge chute by the sorting gas, and the cullet after the predetermined distance falls to the far side discharge chute by the sorting gas. The flow rate is set to a flow velocity that causes the aluminum can or the PET after falling a predetermined distance to blow to the far side discharge chute by the sorting gas to the far side discharge chute without being blown . Wind sorting device.
前記搬送機構からの被選別物の落下距離200mmから300mmの範囲に前記選別ガスの供給高さが設定され、かつ、前記選別ガスの流速が32m/sec.から40m/sec.に設定されている請求項1記載の風力選別装置。   The supply height of the sorting gas is set in the range of 200 mm to 300 mm of the fall distance of the sorting object from the transport mechanism, and the flow rate of the sorting gas is 32 m / sec. To 40 m / sec. The wind power sorting apparatus according to claim 1, wherein 被選別物が、軽量物として回収されるアルミ缶またはPETと、重量物として回収される粒径8mmから60mmの範囲で分布するカレットであって、軽量物として回収されるアルミ缶またはPETより軽量なものが含まれたカレットとが混入したものであり、
前記搬送機構からの被選別物の落下距離200mmから300mmの範囲に前記選別ガスの供給高さが設定され、かつ、前記選別ガスの流速が36m/sec.から40m/sec.に設定されている請求項1記載の風力選別装置。
The objects to be sorted are aluminum cans or PET collected as lightweight items and cullets distributed in the range of particle diameters of 8 to 60 mm collected as heavy items , and are lighter than aluminum cans or PET collected as lightweight items. Is mixed with cullet that contains
The supply height of the sorting gas is set in the range of 200 mm to 300 mm of the fall distance of the sorting object from the transport mechanism, and the flow rate of the sorting gas is 36 m / sec. To 40 m / sec. The wind power sorting apparatus according to claim 1, wherein
前記選別ガスの供給角度が水平姿勢から上方に20度から25度の範囲に設定されている請求項2または3記載の風力選別装置。   The wind power sorting apparatus according to claim 2 or 3, wherein a supply angle of the sorting gas is set in a range of 20 to 25 degrees upward from a horizontal posture. 前記搬送機構が振動式搬送機構で構成され、前記選別ノズル機構が前記振動式搬送機構による被選別物の搬送路幅と同等またはそれより幅広の扁平ノズルを備えて構成されている請求項1から4の何れかに記載の風力選別装置。   The conveyance mechanism is configured by a vibration type conveyance mechanism, and the selection nozzle mechanism is configured to include a flat nozzle that is equal to or wider than a conveyance path width of an object to be sorted by the vibration type conveyance mechanism. 4. The wind power sorting apparatus according to any one of 4 above.
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