JP5645594B2 - Yarn heating device - Google Patents

Yarn heating device Download PDF

Info

Publication number
JP5645594B2
JP5645594B2 JP2010236530A JP2010236530A JP5645594B2 JP 5645594 B2 JP5645594 B2 JP 5645594B2 JP 2010236530 A JP2010236530 A JP 2010236530A JP 2010236530 A JP2010236530 A JP 2010236530A JP 5645594 B2 JP5645594 B2 JP 5645594B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
space
yarn
heat
side space
outlet side
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2010236530A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2012087436A (en
Inventor
石丸 徳希
徳希 石丸
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
TMT Machinery Inc
Original Assignee
TMT Machinery Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by TMT Machinery Inc filed Critical TMT Machinery Inc
Priority to JP2010236530A priority Critical patent/JP5645594B2/en
Priority to CN201110223680.XA priority patent/CN102373525B/en
Priority to EP20110176790 priority patent/EP2415915B1/en
Publication of JP2012087436A publication Critical patent/JP2012087436A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5645594B2 publication Critical patent/JP5645594B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Description

本発明は、糸条を加熱する糸条加熱装置に関する。   The present invention relates to a yarn heating device for heating a yarn.

特許文献1には、紡糸機から紡出された複数の糸条が、2つのローラ部において加熱されつつ延伸された上でワインダ(巻取機)において巻き取られることが記載されている。より詳細に説明すると、紡糸機から紡出された複数の糸条は、各ローラ部において、ゴデットローラ及びセパレートローラの間に複数回巻回されており、これらのローラの間を複数回送られる間に、ゴデットローラによって加熱される。そして、加熱された糸条は、2つのローラ部をそれぞれ構成する2つのゴデットローラの間で延伸される。   Patent Document 1 describes that a plurality of yarns spun from a spinning machine are wound in a winder (winding machine) after being stretched while being heated in two roller portions. More specifically, the plurality of yarns spun from the spinning machine are wound a plurality of times between the godet roller and the separate roller in each roller portion, and while being fed a plurality of times between these rollers. Heated by a godet roller. And the heated yarn is extended | stretched between the two godet rollers which respectively comprise two roller parts.

また、各ローラ部のゴデットローラ及びセパレートローラは、ボックス(保温箱)の内部空間に収容されており、ゴデットローラのヒータにより発生させた熱が、この内部空間から外に逃げ出しにくいようになっている。また、ボックスの外壁には、2つのスリットが形成されており、糸条は、これらのうち一方のスリット(糸条入口)を通って上記内部空間に入り、他方のスリット(糸条出口)を通って上記内部空間からボックスの外部に出る。   Further, the godet roller and the separation roller of each roller portion are accommodated in the internal space of the box (heat insulation box), and the heat generated by the heater of the godet roller is difficult to escape from the internal space. In addition, two slits are formed on the outer wall of the box, and the yarn passes through one of the slits (yarn inlet) and enters the internal space, and the other slit (yarn outlet) passes through the slit. Go out of the box through the internal space.

特開2001−262429号公報JP 2001-262429 A

ここで、一般に、糸条が走行すると、糸条の周囲に空気の流れ(随伴流)が生じる。そのため、糸条がスリットを通って上記内部空間に入る際には、ボックス外部の冷たい空気がスリットを通って上記内部空間に流れ込む。また、糸条がスリットを通って上記内部空間から出る際には、上記内部空間内の暖かい空気がスリットを通ってボックス外部に流れ出す。そして、上記内部空間へ冷たい空気の流れ込みや、上記内部空間からの暖かい空気の流れ出しが生じると、上記内部空間の温度が低下するため、糸条を適切な温度に加熱するのに必要なヒータの消費電力が増大する。   Here, generally, when the yarn travels, an air flow (associated flow) is generated around the yarn. Therefore, when the yarn enters the internal space through the slit, cold air outside the box flows into the internal space through the slit. When the yarn exits from the internal space through the slit, warm air in the internal space flows out of the box through the slit. Then, when cold air flows into the internal space or warm air flows out from the internal space, the temperature of the internal space decreases, so the heater necessary for heating the yarn to an appropriate temperature Power consumption increases.

特に、走行する糸条の本数が多い場合や、糸条の走行速度が速い場合などには、随伴流が大きくなり、上記内部空間に流れ込む冷たい空気の量、及び、上記内部空間から流れ出す暖かい空気の量が多くなるため、上述したような問題は顕著なものとなる。   In particular, when the number of running yarns is large or when the running speed of the yarn is high, the accompanying flow increases, the amount of cold air that flows into the internal space, and the warm air that flows out of the internal space Since the amount of the above increases, the above-described problem becomes remarkable.

本発明の目的は、糸条送りローラにより送られる糸条を加熱するためのヒータの消費電力を低減することが可能な糸条加熱装置を提供することである。   The objective of this invention is providing the yarn heating apparatus which can reduce the power consumption of the heater for heating the yarn sent by the yarn feeding roller.

第1の発明に係る糸条加熱装置は、糸条を送る糸条送りローラと、前記糸条送りローラにより送られる糸条を加熱するヒータと、前記糸条送りローラ及び前記ヒータが収容された保温箱とを備え、前記保温箱には、前記保温箱の外部から、前記保温箱の内部空間に糸条を入れるための糸条入口と、前記内部空間から前記保温箱の外部に糸条を出すための糸条出口とが形成されており、前記内部空間には、前記糸条出口側から前記糸条入口側に熱を伝達する熱伝達手段として、前記糸条入口側の領域と前記糸条出口側の領域とにまたがって延びた熱交換器が設けられていることを特徴とする。 A yarn heating device according to a first aspect of the present invention includes a yarn feeding roller that feeds a yarn, a heater that heats the yarn fed by the yarn feeding roller, the yarn feeding roller, and the heater. A heat insulation box, wherein the heat insulation box has a yarn inlet for inserting a yarn into the internal space of the heat insulation box from outside the heat insulation box, and a yarn from the internal space to the outside of the heat insulation box. A yarn exit for feeding out, and in the internal space, a region on the yarn entrance side and the yarn as heat transfer means for transferring heat from the yarn exit side to the yarn entrance side It is characterized in that a heat exchanger extending across the region on the strip outlet side is provided.

本発明によると、糸条出口近傍に生じる随伴流によって保温箱の外部に流れ出す、糸条出口側の暖かい空気の熱の一部が、熱伝達手段により糸条出口側から糸条入口側に伝達され、この熱によって、糸条入口近傍に生じる随伴流によって内部空間に流れ込む冷たい空気が暖められる。すなわち、暖かい空気が保温箱の外部に流れ出す際に、その熱の一部が、保温箱の外部に逃げ出さずに内部空間に留まる。したがって、内部空間の温度低下が抑制され、糸条を適切な温度に加熱するのに必要なヒータの消費電力を低減することができる。   According to the present invention, part of the warm air heat on the yarn outlet side that flows out of the heat insulation box by the accompanying flow generated in the vicinity of the yarn outlet is transferred from the yarn outlet side to the yarn inlet side by the heat transfer means. By this heat, the cold air flowing into the internal space is warmed by the accompanying flow generated in the vicinity of the yarn entrance. That is, when warm air flows out of the heat insulation box, a part of the heat stays in the internal space without escaping to the outside of the heat insulation box. Therefore, the temperature drop in the internal space is suppressed, and the power consumption of the heater necessary for heating the yarn to an appropriate temperature can be reduced.

第2の発明に係る糸条加熱装置は、第1の発明に係る糸条加熱装置において、前記内部空間は、隔壁によって、前記糸条送りローラ及び前記ヒータが配置された保温空間と、前記保温空間と前記糸条入口との間に設けられた入口側空間と、前記保温空間と前記糸条出口との間に設けられてた出口側空間とに仕切られており、前記保温空間と前記入口側空間とを仕切る隔壁には、前記糸条入口に対応して設けられており、前記保温空間と前記入口側空間とを連通させる入口側連通路が形成されており、前記保温空間と前記出口側空間とを仕切る隔壁には、前記糸条出口に対応して設けられており、前記保温空間と前記出口側空間とを連通させる出口側連通路が形成されており、前記熱交換器は、前記入口側空間と前記出口側空間とにまたがって延びていることを特徴とする。 The yarn heating device according to a second aspect of the present invention is the yarn heating device according to the first aspect of the present invention, wherein the internal space is a heat insulating space in which the yarn feeding roller and the heater are arranged by a partition, and the heat insulating material. An inlet side space provided between the space and the yarn inlet, and an outlet side space provided between the heat retaining space and the yarn outlet, the heat retaining space and the inlet A partition partitioning the side space is provided corresponding to the yarn inlet, and an inlet side communication passage is formed to communicate the heat retaining space and the inlet side space. The heat retaining space and the outlet A partition wall that partitions the side space is provided corresponding to the yarn outlet, and an outlet side communication passage that connects the heat retaining space and the outlet side space is formed, and the heat exchanger includes: Across the entrance side space and the exit side space And wherein the Biteiru.

本発明によると、随伴流により保温空間から出口側空間に流れ出した暖かい空気の熱の一部が、熱伝達手段により入口側空間に伝達され、さらに、保温箱の外部から入口側空間に流れ込んだ冷たい空気が、この熱によって暖められた上で保温空間に流れ込む。すなわち、保温空間から出口側空間に逃げ出した熱の一部が保温空間に戻る。したがって、保温空間の温度低下が抑制され、糸条を適切な温度に加熱するのに必要なヒータの消費電力を低減することができる。   According to the present invention, part of the heat of warm air that has flowed from the heat insulation space to the outlet side space by the accompanying flow is transmitted to the inlet side space by the heat transfer means, and further flows into the inlet side space from the outside of the heat insulation box. Cold air is heated by this heat and then flows into the heat insulation space. That is, a part of the heat escaping from the heat insulation space to the outlet side space returns to the heat insulation space. Therefore, the temperature drop of the heat insulation space is suppressed, and the power consumption of the heater necessary for heating the yarn to an appropriate temperature can be reduced.

さらに、保温空間と入口側空間とが、隔壁によって仕切られており、入口側連通路を介してのみ連通しているため、入口側空間に流れ込んだ冷たい空気が、出口側空間から伝達された熱によって十分に暖められてから保温空間に流れ込むこととなり、保温空間の温度低下を確実に抑制することができる。   Furthermore, since the heat insulation space and the inlet side space are partitioned by a partition wall and communicated only via the inlet side communication path, the cold air that has flowed into the inlet side space is transferred from the outlet side space. After being sufficiently warmed, the air flows into the heat insulation space, and the temperature decrease in the heat insulation space can be reliably suppressed.

また、出口側空間と保温空間とが、隔壁によって仕切られており、出口側連通路を介してのみ連通しているため、保温空間から出口側空間に熱が逃げ出しにくく、保温空間の温度低下を確実に抑制することができる。   In addition, since the outlet side space and the heat insulation space are partitioned by a partition wall and communicated only via the outlet side communication passage, heat does not easily escape from the heat insulation space to the outlet side space, which reduces the temperature of the heat insulation space. It can be surely suppressed.

また、入口側空間と出口側空間とが隔壁によって仕切られているため、熱伝達手段によって出口側空間から入口側空間に伝達された熱が、出口側空間に戻ってしまうのを防止することができる。   Further, since the inlet side space and the outlet side space are partitioned by the partition wall, it is possible to prevent the heat transferred from the outlet side space to the inlet side space by the heat transfer means from returning to the outlet side space. it can.

第3の発明に係る糸条加熱装置は、第2の発明に係る糸条加熱装置において、前記内部空間を仕切る隔壁が断熱材によって構成されていることを特徴とする。   A yarn heating device according to a third invention is characterized in that, in the yarn heating device according to the second invention, a partition partitioning the internal space is formed of a heat insulating material.

本発明によると、入口側空間と出口側空間とを仕切る隔壁が断熱材によって構成されているため、隔壁を介した保温空間、入口側空間及び出口側空間の間での熱の移動が生じにくくなり、保温空間から入口側空間や出口側空間に熱が逃げ出してしまうことや、熱伝達手段によって出口側空間から入口側空間に伝達された熱が出口側空間に戻ってしまうことなどを確実に防止することができる。   According to the present invention, since the partition wall that partitions the inlet side space and the outlet side space is formed of the heat insulating material, heat transfer between the heat insulating space, the inlet side space, and the outlet side space via the partition wall is unlikely to occur. It is ensured that heat escapes from the heat insulation space to the entrance side space and the exit side space, and that heat transferred from the exit side space to the entrance side space by the heat transfer means returns to the exit side space. Can be prevented.

第4の発明に係る糸条加熱装置は、第2又は3の発明に係る糸条加熱装置において、前記出口側空間に排気ダクトが接続されていることを特徴とする。   A yarn heating device according to a fourth invention is characterized in that, in the yarn heating device according to the second or third invention, an exhaust duct is connected to the outlet side space.

本発明によると、糸条を加熱することによって発生した油煙などをダクトから保温箱の外部に排出することができる。さらに、排気ダクトが、隔壁によって保温空間と仕切られた出口側空間に接続されているため、排気ダクトが保温空間に接続されている場合に比べて、排気ダクトから熱が逃げ出しにくい。また、出口側空間の熱が熱伝達手段により入口側空間に伝達されるため、排気ダクトからさらに熱が逃げ出しにくい。   According to the present invention, oily smoke generated by heating the yarn can be discharged from the duct to the outside of the heat insulation box. Furthermore, since the exhaust duct is connected to the outlet side space partitioned from the heat insulation space by the partition wall, heat is less likely to escape from the exhaust duct than when the exhaust duct is connected to the heat insulation space. Further, since the heat in the outlet side space is transmitted to the inlet side space by the heat transfer means, the heat is more difficult to escape from the exhaust duct.

第5の発明に係る糸条加熱装置は、第4の発明に係る糸条加熱装置において、前記熱交換器が、前記出口側空間における、前記ダクトの前記出口側空間との接続口と、前記出口側連通路との間に位置する領域に配置されていることを特徴とする。 The yarn heating device according to a fifth invention is the yarn heating device according to the fourth invention, wherein the heat exchanger is connected to the outlet side space of the duct in the outlet side space, and It is arrange | positioned in the area | region located between an exit side communicating path, It is characterized by the above-mentioned.

本発明によると、出口側連通路を通って保温空間から出口側空間に流れ出た暖かい空気が、熱伝達手段が配置されている領域を通過した上で、排気ダクトから排出されることとなるため、排気ダクトからさらに熱が逃げ出しにくくなる。   According to the present invention, warm air that has flowed from the heat retaining space to the outlet side space through the outlet side communication passage passes through the region where the heat transfer means is disposed and is then discharged from the exhaust duct. In addition, heat is more difficult to escape from the exhaust duct.

第6の発明に係る糸条加熱装置は、第2〜第5のいずれかの発明に係る糸条加熱装置において、前記熱交換器が、前記入口側空間と前記出口側空間とにまたがって延びたヒートパイプを備えていることを特徴とする。 A yarn heating device according to a sixth invention is the yarn heating device according to any one of the second to fifth inventions, wherein the heat exchanger extends over the inlet side space and the outlet side space. It is characterized by having a heat pipe.

本発明によると、ヒートパイプにより、出口側空間の熱を効率よく入口側空間に伝達することができる。   According to the present invention, the heat pipe can efficiently transfer the heat of the outlet side space to the inlet side space.

第7の発明に係る糸条加熱装置は、第1〜第6のいずれかの発明に係る糸条加熱装置において、前記糸条送りローラが、前記ヒータを備えた加熱ローラであることを特徴とする。   A yarn heating device according to a seventh invention is the yarn heating device according to any one of the first to sixth inventions, wherein the yarn feed roller is a heating roller provided with the heater. To do.

本発明によると、糸条送りローラがヒータを備えた加熱ローラである場合でも、保温空間から逃げ出した熱の一部が保温空間に戻るため、保温空間の温度低下を抑制することができる。また、糸条送りローラがヒータを備えた加熱ローラであるため、糸条送りローラと別にヒータを設ける必要がなく、装置の構成が簡単になる。   According to the present invention, even when the yarn feeding roller is a heating roller provided with a heater, a part of the heat escaping from the heat retaining space returns to the heat retaining space, so that a decrease in the temperature of the heat retaining space can be suppressed. Further, since the yarn feeding roller is a heating roller provided with a heater, it is not necessary to provide a heater separately from the yarn feeding roller, and the configuration of the apparatus is simplified.

第8の発明に係る糸条加熱装置は、第1〜第7のいずれかの発明に係る糸条加熱装置において、前記糸条送りローラが、糸条を延伸させるためのローラであることを特徴とする。   A yarn heating device according to an eighth invention is the yarn heating device according to any one of the first to seventh inventions, wherein the yarn feed roller is a roller for extending the yarn. And

本発明によると、糸条送りローラが糸条を延伸させるためのローラである場合でも、保温空間から逃げ出した熱の一部が保温空間に戻るため、保温空間の温度低下を抑制することができる。   According to the present invention, even when the yarn feeding roller is a roller for extending the yarn, a part of the heat escaping from the heat insulation space returns to the heat insulation space, so that a decrease in the temperature of the heat insulation space can be suppressed. .

本発明によれば、糸条出口近傍に生じる随伴流によって保温箱の外部に流れ出す、糸条出口側の暖かい空気の熱の一部が、熱伝達手段により糸条出口側から糸条入口側に伝達され、この熱によって、糸条入口近傍に生じる随伴流によって内部空間に流れ込む冷たい空気が暖められる。すなわち、暖かい空気が保温箱の外部に流れ出す際に、その熱の一部が、保温箱の外部に逃げ出さずに内部空間に留まる。したがって、内部空間の温度低下が抑制され、糸条を適切な温度に加熱するのに必要なヒータの消費電力を低減することができる。   According to the present invention, part of the heat of the warm air on the yarn outlet side that flows out of the heat insulation box by the accompanying flow generated in the vicinity of the yarn outlet is transferred from the yarn outlet side to the yarn inlet side by the heat transfer means. The heat that is transferred warms the cold air that flows into the interior space by the accompanying flow that occurs near the yarn entrance. That is, when warm air flows out of the heat insulation box, a part of the heat stays in the internal space without escaping to the outside of the heat insulation box. Therefore, the temperature drop in the internal space is suppressed, and the power consumption of the heater necessary for heating the yarn to an appropriate temperature can be reduced.

本発明の実施の形態に係る糸製造装置の概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram of a yarn manufacturing apparatus according to an embodiment of the present invention. 図1のローラユニットの斜視図である。It is a perspective view of the roller unit of FIG. 図2のIII−III線断面図である。It is the III-III sectional view taken on the line of FIG. 図3のIV−IV線断面図である。It is the IV-IV sectional view taken on the line of FIG. 変形例1の図3相当の図である。FIG. 10 is a diagram corresponding to FIG. 変形例2の図3相当の図である。FIG. 10 is a diagram corresponding to FIG. 変形例3の図3相当の図である。FIG. 10 is a diagram corresponding to FIG. 変形例4の図3相当の図である。FIG. 10 is a diagram corresponding to FIG. 変形例5の図4相当の図である。FIG. 10 is a diagram corresponding to FIG.

以下、本発明の好適な実施の形態について説明する。   Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described.

図1に示すように糸製造装置1は、紡糸機2、2つのローラユニット3、4(糸条加熱装置)、及び、巻取機5を備えている。紡糸機2は、複数(例えば、24〜32本程度)の糸条Yを図1の紙面垂直方向に配列された状態で下方に紡出する。ローラユニット3、4は、紡糸機2から紡出された複数の糸条Yを、加熱しつつ延伸する。巻取機5は、ローラユニット3、4により延伸された複数の糸条Yを、図示しないボビンに巻き取る。   As shown in FIG. 1, the yarn manufacturing apparatus 1 includes a spinning machine 2, two roller units 3, 4 (yarn heating device), and a winder 5. The spinning machine 2 spins a plurality of (for example, about 24 to 32) yarns Y in a state of being arranged in a direction perpendicular to the paper surface of FIG. The roller units 3 and 4 extend a plurality of yarns Y spun from the spinning machine 2 while heating. The winder 5 winds the plurality of yarns Y drawn by the roller units 3 and 4 onto a bobbin (not shown).

なお、糸製造装置1の上記構成のうち、紡糸機2及び巻取機5の構成は従来と同様であるので、その詳細な説明を省略し、以下では、ローラユニット3、4について詳細に説明する。   Of the above-described configuration of the yarn manufacturing apparatus 1, the configurations of the spinning machine 2 and the winder 5 are the same as those in the related art, and thus detailed description thereof will be omitted. To do.

ローラユニット3は、図1に示すように、紡糸機2の下方に配置されており、図1〜図4に示すように、ゴデットローラ11、セパレートローラ12、及び、これらを収容するための保温箱13を有している。   The roller unit 3 is disposed below the spinning machine 2 as shown in FIG. 1, and as shown in FIGS. 1 to 4, the godet roller 11, the separation roller 12, and a heat insulating box for housing these. 13.

保温箱13は、断熱材からなる略直方体形状の箱である。保温箱13には、紡糸機2から紡出される糸条Yの配列方向に関する一端部に扉13aが設けられており、扉13aを閉じると、保温箱13の内部空間20が塞がれ、扉13aを開くと、内部空間20が露出する。   The heat insulation box 13 is a substantially rectangular parallelepiped box made of a heat insulating material. The heat insulation box 13 is provided with a door 13a at one end in the arrangement direction of the yarn Y spun from the spinning machine 2, and when the door 13a is closed, the internal space 20 of the heat insulation box 13 is closed. When 13a is opened, the internal space 20 is exposed.

また、保温箱13の上側の壁13bには、スリット25a、25bが形成されている。スリット25a、25bは、糸条Yの配列方向と平行に延びているとともに、その扉13a側の端が開口している。ただし、スリット25aとスリット25bとは、長さが互いに異なっており、スリット25aが、保温箱13のほぼ全長にわたって延びているのに対して、スリット25bは、スリット25aよりもその長さが短くなっている。また、扉13aを閉じると、スリット25a、25bの開口が扉13aによって塞がれる。   Further, slits 25 a and 25 b are formed in the upper wall 13 b of the heat insulating box 13. The slits 25a and 25b extend in parallel with the arrangement direction of the yarns Y, and the ends on the door 13a side are open. However, the lengths of the slit 25a and the slit 25b are different from each other. The slit 25a extends over almost the entire length of the heat insulating box 13, whereas the slit 25b is shorter in length than the slit 25a. It has become. When the door 13a is closed, the openings of the slits 25a and 25b are closed by the door 13a.

そして、紡糸機2から紡出された糸条Yは、後述するように、スリット25aの扉13aと反対側の端部25a1(糸条入口)を通って内部空間20に入り、内部空間20内の糸条Yは、スリット25b(糸条出口)を通って内部空間20外部に出る。   The yarn Y spun from the spinning machine 2 enters the internal space 20 through the end 25a1 (yarn entrance) opposite to the door 13a of the slit 25a and enters the internal space 20 as will be described later. The yarn Y goes out of the internal space 20 through the slit 25b (yarn exit).

次に、保温箱13の内部空間20について説明する。保温箱13の内部空間20は、断熱材からなる隔壁28〜30により、保温空間21、入口側空間22、出口側空間23及び隔離空間24に仕切られている。   Next, the internal space 20 of the heat insulation box 13 will be described. The internal space 20 of the heat insulating box 13 is partitioned into a heat insulating space 21, an inlet side space 22, an outlet side space 23, and an isolation space 24 by partition walls 28 to 30 made of a heat insulating material.

保温空間21には、ゴデットローラ11及びセパレートローラ12が配置されている。ゴデットローラ11は、保温箱13の扉13aと反対側に配置された図示しないフレームによって片持ち支持されたローラであり、紡糸機2から紡出された複数の糸条Yは、ゴデットローラ11により引き取られる。   A godet roller 11 and a separate roller 12 are disposed in the heat retaining space 21. The godet roller 11 is a roller that is cantilevered by a frame (not shown) disposed on the side opposite to the door 13 a of the heat insulating box 13, and a plurality of yarns Y spun from the spinning machine 2 are taken up by the godet roller 11. .

セパレートローラ12は、ゴデットローラ11の上方に配置されており、ゴデットローラ11と同様、保温箱13の扉13aと反対側に配置された図示しないフレームに片持ち支持されている。ゴデットローラ11により引き取られた複数の糸条Yは、ゴデットローラ11及びセパレートローラ12に複数回巻回されており、これらのローラ11、12の間を複数回送られた上で、ローラユニット4に送られる。なお、本実施の形態では、ゴデットローラ11及びセパレートローラ12が、本発明に係る糸条送りローラに相当する。   The separation roller 12 is disposed above the godet roller 11 and is cantilevered by a frame (not shown) disposed on the side opposite to the door 13 a of the heat retaining box 13, similar to the godet roller 11. The plurality of yarns Y taken up by the godet roller 11 are wound around the godet roller 11 and the separate roller 12 a plurality of times, and are sent to the roller unit 4 after being sent between these rollers 11 and 12 a plurality of times. . In the present embodiment, the godet roller 11 and the separate roller 12 correspond to the yarn feed roller according to the present invention.

また、ゴデットローラ11及びセパレートローラ12は、それぞれ、内部にヒータ15を備えた加熱ローラであり、糸条Yは、ゴデットローラ11とセパレートローラ12との間を送られる間に加熱される。   The godet roller 11 and the separation roller 12 are each a heating roller provided with a heater 15 inside, and the yarn Y is heated while being fed between the godet roller 11 and the separation roller 12.

入口側空間22は、保温空間21の上方における、スリット25aの端部25a1と対向する部分(保温空間21と糸条入口との間)に配置されており、水平に延びた隔壁28によって、保温空間21と上下に仕切られている。隔壁28には、スリット25aと対向する部分に、スリット26aが形成されており、入口側空間22と保温空間21とはスリット26aの扉13aと反対側の端部26a1(入口側連通路)を介してのみ連通している。ここで、スリット26aは、スリット25aと同様、その扉13a側の端が開口している。   The inlet-side space 22 is disposed in a portion (between the heat insulating space 21 and the yarn inlet) facing the end 25a1 of the slit 25a above the heat insulating space 21, and is kept warm by a partition wall 28 extending horizontally. It is partitioned into a space 21 and up and down. A slit 26a is formed in the partition wall 28 at a portion facing the slit 25a, and the inlet side space 22 and the heat retaining space 21 are connected to an end 26a1 (inlet side communication path) opposite to the door 13a of the slit 26a. Communicate only through. Here, similarly to the slit 25a, the end of the door 26a side of the slit 26a is opened.

出口側空間23は、保温空間21の上方の、スリット25bと対向する部分(保温空間21と糸条出口との間)に、糸条Yの配列方向に関して、保温箱13のほぼ全長にわたって延びている。また、出口側空間23は、入口側空間22と同様、隔壁28によって保温空間21と上下に仕切られている。隔壁28には、スリット25bと対向する部分にスリット26b(出口側連通路)がさらに形成されており、これにより、出口側空間23と保温空間21とは、スリット26bを介してのみ連通している。ここで、スリット26bは、スリット25bと同様、その扉13a側の端が開口している。   The exit side space 23 extends over the entire length of the heat insulation box 13 in the portion (between the heat insulation space 21 and the yarn exit) above the heat insulation space 21 and facing the slit 25b with respect to the arrangement direction of the yarn Y. Yes. Further, the outlet side space 23 is partitioned from the heat retaining space 21 in the vertical direction by the partition wall 28, similarly to the inlet side space 22. In the partition wall 28, a slit 26b (exit side communication path) is further formed at a portion facing the slit 25b, so that the exit side space 23 and the heat retaining space 21 communicate with each other only through the slit 26b. Yes. Here, the slit 26b is open at the end on the door 13a side, similarly to the slit 25b.

また、保温箱13の扉13aと反対側の側壁13cの出口側空間23の壁となる部分には、フィルタ27が設けられた接続口13dが形成されており、接続口13dには、排気ダクト9が接続されている。排気ダクト9は、図示しないブロアに接続されている。一般的に、糸条Yには水分を含んだ油剤が塗布されており、糸条Yを加熱すると油煙が発生する。そのため、本実施の形態では、ブロアを動作させて排気ダクト9から出口側空間23内の空気を吸引することで、空気内に含まれる油分をフィルタ27により捕捉している。これにより、作業環境が清浄に保たれる。   In addition, a connection port 13d provided with a filter 27 is formed in a part of the side wall 13c opposite to the door 13a of the heat insulation box 13 to be a wall of the outlet side space 23. The connection port 13d has an exhaust duct. 9 is connected. The exhaust duct 9 is connected to a blower (not shown). Generally, an oil containing water is applied to the yarn Y, and when the yarn Y is heated, oily smoke is generated. Therefore, in the present embodiment, the filter 27 captures the oil contained in the air by operating the blower and sucking the air in the outlet side space 23 from the exhaust duct 9. Thereby, the working environment is kept clean.

隔離空間24は、保温空間21の上方のうち、入口側空間22及び出口側空間23を除いた部分に形成されており、隔壁28によって保温空間21と上下に仕切られているとともに、略L字形状の隔壁29によって入口側空間22と仕切られており、スリット25a、25bとほぼ平行に延びた隔壁30によって出口側空間23と仕切られている。すなわち、隔離空間24は、保温空間21、入口側空間22及び出口側空間23のいずれとも連通してない。   The isolation space 24 is formed above the heat insulation space 21 except for the inlet side space 22 and the outlet side space 23, and is separated from the heat insulation space 21 by a partition wall 28 and is substantially L-shaped. The inlet side space 22 is partitioned by a partition wall 29 having a shape, and the outlet side space 23 is partitioned by a partition wall 30 extending substantially parallel to the slits 25a and 25b. That is, the isolation space 24 does not communicate with any of the heat retaining space 21, the entrance side space 22, and the exit side space 23.

また、保温箱13の内部空間20には、熱交換器40(熱伝達手段)が設けられている。熱交換器40は、出口側空間23の熱を入口側空間22に伝達するためのものであって、複数のヒートパイプ41、複数の集熱フィン42及び複数の放熱フィン43を備えている。   In addition, a heat exchanger 40 (heat transfer means) is provided in the internal space 20 of the heat insulation box 13. The heat exchanger 40 is for transferring heat of the outlet side space 23 to the inlet side space 22, and includes a plurality of heat pipes 41, a plurality of heat collection fins 42, and a plurality of heat radiation fins 43.

複数のヒートパイプ41は、両端が塞がれた金属製の筒の内部に、例えば水、アルコール、フロンなどからなる作動液が充填されたものであって、入口側空間22、隔離空間24及び出口側空間23にまたがって延びている。また、ヒートパイプ41のうち、出口側空間23内に位置している部分は、スリット25b、26bと、接続口13dとの間に位置している。また、ヒートパイプ41のうち、隔離空間24内に位置している部分は、断熱材44で覆われている。   The plurality of heat pipes 41 are filled with a working fluid made of, for example, water, alcohol, chlorofluorocarbon, or the like, inside a metal cylinder whose ends are closed. It extends over the outlet side space 23. Moreover, the part located in the exit side space 23 among the heat pipes 41 is located between the slits 25b and 26b and the connection port 13d. Further, a portion of the heat pipe 41 located in the isolation space 24 is covered with a heat insulating material 44.

集熱フィン42及び放熱フィン43は、それぞれ、出口側空間23及び入口側空間22に、ヒートパイプ41の軸方向に沿って配列された金属材料からなる板状体であり、複数のヒートパイプ41は、複数の集熱フィン42及び放熱フィン43を貫通するように延びていることで、各集熱フィン42及び各放熱フィン43と連結されている。   The heat collecting fins 42 and the heat radiating fins 43 are plate-like bodies made of a metal material arranged in the outlet side space 23 and the inlet side space 22 along the axial direction of the heat pipe 41, respectively. Is extended through the plurality of heat collecting fins 42 and the heat radiating fins 43 so as to be connected to the heat collecting fins 42 and the heat radiating fins 43.

ここで、熱交換器40における熱の伝達について説明する。保温箱13においては、後述するように、保温箱13の外部から入口側空間22に冷たい空気が流れ込むとともに、保温空間21から出口側空間23に暖かい空気が流れ出す。   Here, heat transfer in the heat exchanger 40 will be described. In the heat insulating box 13, as will be described later, cold air flows from the outside of the heat insulating box 13 into the inlet side space 22, and warm air flows from the heat insulating space 21 into the outlet side space 23.

そして、保温空間21から出口側空間23に暖かい空気が流れ出すと、この空気の熱により、ヒートパイプ41の出口側空間23内に位置している部分に充填された作動液が温められて気化する。すると、ヒートパイプ41の出口側空間23内に位置している部分の圧力が、入口側空間22や隔離空間24に位置している部分の圧力よりも高くなる。このような圧力差が生じると、ヒートパイプ41の入口側空間22や隔離空間24に位置している部分の作動液が、毛細管現象によって出口側空間23側に移動し、これに対応して、気化した作動液が入口側空間22側に移動する。   When warm air flows from the heat retaining space 21 to the outlet side space 23, the working fluid filled in the portion of the heat pipe 41 located in the outlet side space 23 is warmed and vaporized by the heat of the air. . Then, the pressure of the part located in the outlet side space 23 of the heat pipe 41 becomes higher than the pressure of the part located in the inlet side space 22 or the isolation space 24. When such a pressure difference occurs, the hydraulic fluid in the portion located in the inlet side space 22 and the isolation space 24 of the heat pipe 41 moves to the outlet side space 23 side by capillary action, and correspondingly, The vaporized working fluid moves to the inlet side space 22 side.

出口側空間23に移動した作動液は、上述したのと同様、出口側空間23の暖かい空気に温められて気化し、入口側空間22に移動した作動液は、入口側空間22の冷たい空気に冷やされることで凝縮して液体に戻る。これにより、上述したのと同様、ヒートパイプ41内で作動液が移動する。そして、このような作動液の移動が繰り返し行われることにより、出口側空間23内の熱が、入口側空間22に伝達される。   The hydraulic fluid that has moved to the outlet side space 23 is warmed and vaporized by warm air in the outlet side space 23 as described above, and the hydraulic fluid that has moved to the inlet side space 22 becomes cold air in the inlet side space 22. It cools and condenses back to liquid. As a result, the hydraulic fluid moves in the heat pipe 41 as described above. The movement of the hydraulic fluid is repeatedly performed, so that the heat in the outlet side space 23 is transmitted to the inlet side space 22.

また、このとき、ヒートパイプ41の、出口側空間23に位置する部分、及び、入口側空間22に位置する部分に、それぞれ、集熱フィン42及び放熱フィン43が取り付けられているため、出口側空間23の熱が効率よくヒートパイプ41内の作動液に伝達されるとともに、ヒートパイプ41の熱が効率よく入口側空間22に伝達される。   At this time, since the heat collecting fins 42 and the radiation fins 43 are attached to the part of the heat pipe 41 located in the outlet side space 23 and the part located in the inlet side space 22, respectively, The heat of the space 23 is efficiently transmitted to the working fluid in the heat pipe 41, and the heat of the heat pipe 41 is efficiently transmitted to the inlet side space 22.

さらに、ヒートパイプ41の隔離空間24に位置している部分が断熱材44により覆われているため、出口側空間23から入口側空間22に伝達される熱が、途中で隔離空間24に逃げ出しにくく、出口側空間23の熱がさらに効率よく入口側空間22に伝達される。   Furthermore, since the part located in the isolation space 24 of the heat pipe 41 is covered with the heat insulating material 44, the heat transmitted from the outlet side space 23 to the inlet side space 22 is difficult to escape to the isolation space 24 on the way. The heat in the outlet side space 23 is more efficiently transferred to the inlet side space 22.

ローラユニット4は、ローラユニット3と同様、ゴデッドローラ11、セパレートローラ12、及び、保温箱13を備えている。   Similar to the roller unit 3, the roller unit 4 includes a goded roller 11, a separate roller 12, and a heat insulating box 13.

ただし、ローラユニット4においては、ゴデッドローラ11とセパレートローラ12の上下がローラユニット3とは逆になっている。また、ローラユニット4の保温箱13は、保温空間21と、入口側空間22、出口側空間23及び隔離空間24との上下が、ローラユニット3の保温箱13とは逆になっており、これに対応して、保温箱13の下側の壁13eにスリット25a、25bが形成されている。   However, in the roller unit 4, the top and bottom of the goded roller 11 and the separate roller 12 are opposite to those of the roller unit 3. Further, the heat insulation box 13 of the roller unit 4 has the heat insulation space 21, the inlet side space 22, the outlet side space 23, and the isolation space 24, which are opposite to the heat insulation box 13 of the roller unit 3. Correspondingly, slits 25a and 25b are formed in the lower wall 13e of the heat insulation box 13.

ローラユニット4は、ローラユニット3の上方に、自身のスリット25aが、ローラユニット3のスリット25bと対向するように配置されている。   The roller unit 4 is disposed above the roller unit 3 so that its slit 25 a faces the slit 25 b of the roller unit 3.

以上のような構成を有する糸製造装置1においては、紡糸機2から紡出された複数の糸条Yが、ローラユニット3に送られる。ローラユニット3に送られた糸条Yは、スリット25aの端部25a1(糸条入口)を通って入口側空間22に入り、さらにスリット26aを通って保温空間21に入る。そして、保温空間21内においてゴデットローラ11に引き取られるとともに、ゴデットローラ11とセパレートローラ12との間を複数回送られた後に、スリット26bを通って保温空間21から出口側空間23に出て、さらにスリット25b(糸条出口)を通って保温箱13の外部に出て、ローラユニット4に送られる。   In the yarn manufacturing apparatus 1 having the above configuration, a plurality of yarns Y spun from the spinning machine 2 are sent to the roller unit 3. The yarn Y sent to the roller unit 3 enters the inlet side space 22 through the end 25a1 (yarn inlet) of the slit 25a, and further enters the heat retaining space 21 through the slit 26a. Then, after being taken up by the godet roller 11 in the heat retaining space 21 and being sent a plurality of times between the godet roller 11 and the separating roller 12, it passes through the slit 26b, exits from the heat retaining space 21 to the outlet side space 23, and further slit 25b It passes through the (yarn exit) and goes out of the heat insulation box 13 and is sent to the roller unit 4.

ローラユニット4に送られた糸条Yは、上述したのと同様に、スリット25aの端部25a1(糸条入口)を通って入口側空間22に入り、さらにスリット26aを通って保温空間21に入る。そして、保温空間21内においてゴデットローラ11に引き取られるとともに、ゴデットローラ11とセパレートローラ12との間を複数回送られた後に、スリット26bを通って保温空間21から出口側空間23に出て、さらにスリット25b(糸条出口)を通って保温箱13の外部に出て、巻取機5に送られる。   The yarn Y sent to the roller unit 4 enters the inlet side space 22 through the end 25a1 (yarn inlet) of the slit 25a, and further enters the heat retaining space 21 through the slit 26a, as described above. enter. Then, after being taken up by the godet roller 11 in the heat retaining space 21 and being sent a plurality of times between the godet roller 11 and the separating roller 12, it passes through the slit 26b, exits from the heat retaining space 21 to the outlet side space 23, and further slit 25b It passes through the (yarn exit) and goes out of the heat insulation box 13 and is sent to the winder 5.

これにより、糸条Yは、紡糸機2から巻取機5に向かって、例えば、4000〜6000m/min程度の速度で走行する。このとき、糸条Yは、ローラユニット3、4のゴデットローラ11とセパレートローラ12との間を送られる間に加熱される。さらに、ローラユニット4のゴデットローラ11は、ローラユニット3のゴデットローラ11よりも回転速度が速くなっており、加熱された糸条Yは、2つのゴデットローラ11の間で、両者の回転速度の差に対応した力で延伸される。   Thereby, the yarn Y travels from the spinning machine 2 toward the winder 5 at a speed of, for example, about 4000 to 6000 m / min. At this time, the yarn Y is heated while being fed between the godet roller 11 and the separate roller 12 of the roller units 3 and 4. Further, the godet roller 11 of the roller unit 4 has a higher rotational speed than the godet roller 11 of the roller unit 3, and the heated yarn Y corresponds to the difference in rotational speed between the two godet rollers 11. It is stretched with the applied force.

ここで、一般に、糸条Yが走行すると、糸条Yの周辺に空気の流れ(随伴流)が生じる。そのため、スリット25aを通過する糸条Yの走行により生じる随伴流により、保温箱13外部の冷たい空気が入口側空間22を経て保温空間21に流れ込む。また、スリット25bを通過する糸条Yの走行により生じる随伴流により、保温空間21内の暖かい空気が出口側空間23を経て保温箱13外部に流れ出す。   Here, generally, when the yarn Y travels, an air flow (associated flow) is generated around the yarn Y. Therefore, cold air outside the heat insulation box 13 flows into the heat insulation space 21 through the inlet side space 22 due to the accompanying flow generated by the traveling of the yarn Y passing through the slit 25a. Further, warm air in the heat insulation space 21 flows out of the heat insulation box 13 through the outlet side space 23 by the accompanying flow generated by the running of the yarn Y passing through the slit 25b.

さらに、本実施の形態では、糸条Yの本数が多く(例えば、24〜32本程度)、糸条Yの走行速度もある程度速い(例えば、4000〜6000m/min程度)ので、随伴流は大きく、保温箱13の外部から保温空間21に流れ込む冷たい空気の量や、保温空間21から保温箱13の外部に流れ出す暖かい空気の量も多くなる。   Further, in the present embodiment, the number of yarns Y is large (for example, about 24 to 32), and the traveling speed of the yarn Y is also somewhat fast (for example, about 4000 to 6000 m / min), so the accompanying flow is large. Further, the amount of cold air that flows into the heat insulation space 21 from the outside of the heat insulation box 13 and the amount of warm air that flows out of the heat insulation space 13 from the heat insulation space 21 also increase.

しかしながら、本実施の形態では、保温箱13に熱交換器40が配置されているため、上述したように、随伴流によりスリット26bを通って保温空間21から出口側空間23に流れ出した暖かい空気の熱の一部が、熱交換器40により入口側空間22に伝達される。つまり、糸条出口側から糸条入口側に熱が伝達される。さらに、スリット25aを通って入口側空間22に流れ込んだ冷たい空気は、この熱によって暖められた上で保温空間21に流れ込む。すなわち、随伴流により保温空間21から流れ出した暖かい空気の熱の一部が保温空間21に戻る。言い換えれば、暖かい空気が保温箱13の外部に流れ出す際に、その熱の一部が、保温箱13の外部に逃げ出さずに内部空間20に留まる。そして、これにより、保温空間21内の温度低下が抑制され、糸条Yを適正な温度に加熱するのに必要なヒータの消費電力を低減することができる。   However, in the present embodiment, since the heat exchanger 40 is arranged in the heat insulating box 13, as described above, the warm air flowing out from the heat insulating space 21 to the outlet side space 23 through the slit 26b by the accompanying flow. Part of the heat is transferred to the inlet side space 22 by the heat exchanger 40. That is, heat is transferred from the yarn outlet side to the yarn inlet side. Further, the cold air that has flowed into the entrance-side space 22 through the slit 25a is warmed by this heat and then flows into the heat retaining space 21. That is, part of the heat of the warm air that has flowed out of the heat retaining space 21 due to the accompanying flow returns to the heat retaining space 21. In other words, when warm air flows out of the heat insulation box 13, a part of the heat stays in the internal space 20 without escaping out of the heat insulation box 13. As a result, the temperature drop in the heat retaining space 21 is suppressed, and the power consumption of the heater required to heat the yarn Y to an appropriate temperature can be reduced.

さらに、保温空間21と入口側空間22とが、隔壁28によって上下に仕切られており、スリット26aを介して連通しているだけであるため、隔壁28がなく、内部空間20のスリット25aとゴデットローラ11、12とが配置された部分との間の部分が連続した空間である場合に比べて、保温箱13外部から入口側空間22に流れ込んだ冷たい空気が、保温空間21に流れ込みにくい。したがって、入口側空間22内に流れ込んだ冷たい空気が、熱交換器40により伝達された熱によって十分に暖められてから保温空間21に流れ込むこととなり、保温空間21の温度低下をさらに効率よく抑えることができる。   Furthermore, since the heat retaining space 21 and the inlet side space 22 are vertically partitioned by the partition wall 28 and are merely communicated with each other via the slit 26a, there is no partition wall 28, and the slit 25a in the internal space 20 and the godet roller Compared with the case where the portion between the portions 11 and 12 is a continuous space, the cold air that has flowed into the inlet side space 22 from the outside of the heat retaining box 13 is less likely to flow into the heat retaining space 21. Accordingly, the cold air that has flowed into the inlet side space 22 is sufficiently warmed by the heat transferred by the heat exchanger 40 and then flows into the heat retaining space 21, and the temperature drop of the heat retaining space 21 is further effectively suppressed. Can do.

加えて、保温空間21と出口側空間23とが、隔壁28によって上下に仕切られており、スリット26bを介して連通しているだけであるため、隔壁28がなく、内部空間20のスリット25bとゴデットローラ11、12が配置されている部分との間の部分が連続した空間である場合と比べて、保保温空間21から出口側空間23に流れ出す空気の量が少なくなる。したがって、保温空間21の温度低下をさらに効率よく抑えることができる。   In addition, since the heat retaining space 21 and the outlet side space 23 are partitioned vertically by the partition wall 28 and are only communicated via the slit 26b, there is no partition wall 28, and the slit 25b of the internal space 20 Compared with the case where the part between the parts where the godet rollers 11 and 12 are arranged is a continuous space, the amount of air flowing out from the heat insulation space 21 to the outlet side space 23 is reduced. Therefore, the temperature drop of the heat retaining space 21 can be suppressed more efficiently.

また、入口側空間22と出口側空間23とが、隔壁29、30、隔離空間24(断熱材44)によって互いに仕切られており、直接は連通しておらず、さらに隔壁29、30が断熱材によって構成されているため、熱交換器40により出口側空間23から入口側空間22に伝達された熱が出口側空間23に戻りにくい。したがって、保温空間21から流れ出た暖かい空気の熱が、効率よく保温空間21に戻され、保温空間21の温度低下をさらに効率よく抑えることができる。   In addition, the inlet side space 22 and the outlet side space 23 are separated from each other by partition walls 29 and 30 and an isolation space 24 (heat insulating material 44), and are not in direct communication with each other. Therefore, the heat transferred from the outlet side space 23 to the inlet side space 22 by the heat exchanger 40 is unlikely to return to the outlet side space 23. Therefore, the heat of warm air that has flowed out of the heat insulation space 21 is efficiently returned to the heat insulation space 21, and the temperature decrease of the heat insulation space 21 can be further efficiently suppressed.

また、保温空間21と入口側空間22及び出口側空間23とを仕切る隔壁28が断熱材によって構成されているため、隔壁28を介して保温空間21内の熱が入口側空間22や出口側空間23に伝達するのが防止される。   Moreover, since the partition wall 28 that partitions the heat insulating space 21 from the inlet side space 22 and the outlet side space 23 is formed of a heat insulating material, the heat in the heat insulating space 21 is transferred to the inlet side space 22 and the outlet side space through the partition wall 28. 23 is prevented from being transmitted.

次に、本実施の形態に種々の変更を加えた変形例について説明する。ただし、本実施の形態と同様の構成を有するものについては、同じ符号を付し適宜その説明を省略する。なお、以下では、ローラユニット3の構成を変更した例について説明するが、ローラユニット4の構成についても同様の変更が可能である。   Next, modified examples in which various changes are made to the present embodiment will be described. However, components having the same configuration as in the present embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted as appropriate. In the following, an example in which the configuration of the roller unit 3 is changed will be described, but the same change can be made to the configuration of the roller unit 4.

上述の実施の形態では、保温箱13の内部空間20が、隔壁28〜30によって、保温空間21、入口側空間22、出口側空間23及び隔離空間24に仕切られていたが、本発明は、内部空間20が、これら4つの空間に仕切られているものには限られない。   In the above-described embodiment, the internal space 20 of the heat insulation box 13 is partitioned into the heat insulation space 21, the entrance side space 22, the exit side space 23, and the isolation space 24 by the partition walls 28 to 30, but the present invention The internal space 20 is not limited to the one partitioned into these four spaces.

一変形例(変形例1)では、図5に示すように、隔壁28がなく、内部空間20が、保温空間21(図3参照)に相当する領域20aと、入口側空間22、出口側空間23及び隔離空間24(図3参照)に相当する領域20b〜20dとがそれぞれ直接連通した、1つの連続する空間となっているとともに、領域20bと領域20d、及び、領域20cと領域20dとの間に、上述したのと同様の隔壁29、30が配置されている。   In one modified example (modified example 1), as shown in FIG. 5, there is no partition wall 28, and the internal space 20 includes a region 20a corresponding to the heat retaining space 21 (see FIG. 3), an inlet side space 22, and an outlet side space. 23 and the regions 20b to 20d corresponding to the isolation space 24 (see FIG. 3) are in direct communication with each other, and the region 20b and the region 20d, and the region 20c and the region 20d In the middle, partition walls 29 and 30 similar to those described above are arranged.

また、別の一変形例(変形例2)では、図6に示すように、変形例1において、さらに、隔壁29、30、断熱材44などが設けられておらず、上述の領域20b、20cが直接領域20dと連通している。   Further, in another modification (Modification 2), as shown in FIG. 6, in the modification 1, the partition walls 29 and 30 and the heat insulating material 44 are not further provided, and the above-described regions 20b and 20c are not provided. Are in direct communication with the region 20d.

これらの場合には、熱交換器40によって、スリット25bの近傍に生じる随伴流により内部空間20から保温箱13の外部に流れ出す、内部空間20のうち領域20cの暖かい空気の熱の一部が、熱交換器40によって領域20bに伝達され、すなわち、糸条出口側から糸条入口側に熱が伝達され、スリット25aの近傍に生じる随伴流によって領域20bに流れ込む冷たい空気が、この熱によって暖められる。これにより、暖かい空気が内部空間20から保温箱13の外部に流れ出す際に、その熱の一部が、保温箱13の外部に逃げ出さずに、内部空間20に留まる。したがって、内部空間20の温度低下が抑制され、糸条Yを適切な温度に加熱するのに必要なヒータ15の消費電力を低減することができる。   In these cases, a part of the heat of the warm air in the region 20c of the internal space 20 that flows out of the heat insulation box 13 from the internal space 20 by the accompanying flow generated in the vicinity of the slit 25b by the heat exchanger 40, Heat is transferred to the region 20b by the heat exchanger 40, that is, heat is transferred from the yarn outlet side to the yarn inlet side, and the cold air flowing into the region 20b by the accompanying flow generated in the vicinity of the slit 25a is warmed by this heat. . Thereby, when warm air flows out of the heat insulation box 13 from the internal space 20, a part of the heat does not escape to the outside of the heat insulation box 13 and remains in the internal space 20. Therefore, the temperature drop of the internal space 20 is suppressed, and the power consumption of the heater 15 necessary for heating the yarn Y to an appropriate temperature can be reduced.

なお、変形例1、2では、隔壁28の全体がなく、内部空間20が連続した1つの空間となっていたが、これには限られない。例えば、変形例1で、内部空間20に隔壁28のうちの一部のみが設けられており、内部空間20が、互いに連通する領域20aと領域20b〜20dのうちのいずれかとからなる空間と、入口側空間22、出口側空間23及び隔離空間24のうちのいずれかとに仕切られていてもよい。あるいは、変形例2で、内部空間20に隔壁28〜30のうち隔壁28だけが設けられており、内部空間20が、隔壁28により、保温空間21と、それ以外の連続した空間とに仕切られていてもよい。   In the first and second modifications, the entire partition wall 28 is not provided and the internal space 20 is a single continuous space. However, the present invention is not limited to this. For example, in Modification 1, only a part of the partition wall 28 is provided in the internal space 20, and the internal space 20 includes a space composed of any one of the regions 20a and the regions 20b to 20d communicating with each other. It may be partitioned into any one of the entrance side space 22, the exit side space 23, and the isolation space 24. Alternatively, in Modification 2, only the partition wall 28 of the partition walls 28 to 30 is provided in the internal space 20, and the internal space 20 is partitioned by the partition wall 28 into a heat retaining space 21 and other continuous spaces. It may be.

また、上述の実施の形態では、2つの隔壁29、30が設けられていることにより、入口側空間22と出口側空間23との間に、これらの空間22、23と仕切られた隔離空間24が設けられていたが、隔離空間24がなく、入口側空間22と出口側空間23との間に隔壁が1つだけ設けられていてもよい。   In the above-described embodiment, since the two partition walls 29 and 30 are provided, the isolation space 24 partitioned from these spaces 22 and 23 is provided between the entrance-side space 22 and the exit-side space 23. However, the isolation space 24 may not be provided, and only one partition wall may be provided between the inlet side space 22 and the outlet side space 23.

また、上述の実施の形態では、内部空間20を空間21〜24に仕切る隔壁28〜30が断熱材によって構成されていたが、隔壁28〜30は断熱材以外材料によって構成されていてもよい。   In the above-described embodiment, the partition walls 28 to 30 that partition the internal space 20 into the spaces 21 to 24 are made of a heat insulating material. However, the partition walls 28 to 30 may be made of a material other than the heat insulating material.

この場合でも、隔壁28及びスリット26a、26bが設けられていることにより、上述の実施の形態と同様、入口側空間22内に流れ込んだ冷たい空気が、熱交換器40により伝達された熱によって十分に暖められてから保温空間21に流れ込み、保温空間21から出口側空間23に流れ出す空気の量が少なくなる。さらに、隔壁29、30が設けられていることにより、出口側空間23から入口側空間22に伝達された熱が出口側空間23に戻りにくい。したがって、保温空間21の温度低下を効率よく抑えることができる。   Even in this case, since the partition wall 28 and the slits 26a and 26b are provided, the cold air flowing into the inlet side space 22 is sufficiently generated by the heat transferred by the heat exchanger 40 as in the above-described embodiment. The amount of air that flows into the heat retaining space 21 after flowing into the heat retaining space 21 and flows out from the heat retaining space 21 to the outlet side space 23 decreases. Furthermore, by providing the partition walls 29 and 30, the heat transferred from the outlet side space 23 to the inlet side space 22 is difficult to return to the outlet side space 23. Therefore, the temperature drop of the heat retaining space 21 can be efficiently suppressed.

また、上述の実施の形態では、ゴデットローラ11及びセパレートローラ12が、ともに、ヒータ15を備えた加熱ローラであったが、例えば、ゴデットローラ11のみが加熱ローラであるなど、ゴデットローラ11及びセパレートローラ12の一方のみが加熱ローラであってもよい。   In the above-described embodiment, both the godet roller 11 and the separation roller 12 are heating rollers provided with the heater 15. For example, only the godet roller 11 is a heating roller. Only one of them may be a heating roller.

さらには、ゴデットローラ11及びセパレートローラ12のいずれもが加熱ローラでなく、別途ヒータが設けられていてもよい。例えば、別の一変形例(変形例3)では、図7に示すように、保温空間21内に、ヒータを備えていない3つのローラ61〜63(糸条送りローラ)が配置されており、ローラ61とローラ62との間、及び、ローラ62とローラ63との間には、それぞれ、これらのローラ61〜63の間を送られる糸条Yと対向するようにヒータ64、65が設けられている。   Furthermore, neither the godet roller 11 nor the separation roller 12 is a heating roller, and a separate heater may be provided. For example, in another modification (Modification 3), as shown in FIG. 7, three rollers 61 to 63 (yarn feed rollers) not provided with a heater are arranged in the heat retaining space 21, Heaters 64 and 65 are provided between the roller 61 and the roller 62 and between the roller 62 and the roller 63 so as to face the yarn Y sent between the rollers 61 to 63, respectively. ing.

この場合でも、上述の実施の形態と同様、スリット26bを通って保温空間21から出口側空間23に流れ出した暖かい空気の熱が、熱交換器40により入口側空間22に伝達され、さらに、スリット25aを通って保温箱13の外部から入口側空間22に流れ込む空気がこの熱により暖められた上で保温空間21に流れ込むことで、保温空間21から逃げ出した熱の一部が保温空間21に戻る。したがって、保温空間21内の温度低下が抑制され、ヒータ64、65の消費電力を低減することができる。   Even in this case, similarly to the above-described embodiment, the heat of the warm air flowing out from the heat retaining space 21 to the outlet side space 23 through the slit 26b is transmitted to the inlet side space 22 by the heat exchanger 40, and further, the slit The air flowing into the inlet side space 22 from the outside of the heat insulation box 13 through the heat 25a is heated by this heat and then flows into the heat insulation space 21, so that a part of the heat escaped from the heat insulation space 21 returns to the heat insulation space 21. . Therefore, the temperature drop in the heat insulation space 21 is suppressed, and the power consumption of the heaters 64 and 65 can be reduced.

また、以上の例では、入口側空間22及び出口側空間23が、ともに保温空間21の上方に配置されていたが、これには限られない。例えば、別の一変形例(変形例4)では、図8に示すように、保温空間21の側方(図8の右側方)に出口側空間73が配置されている。さらに、これに対応して、保温空間21と出口側空間73とを隔てる隔壁72にスリット26cが形成されており、隔壁72と対向する保温箱13の側壁13fのスリット26cと対向する部分にスリット25c(糸条出口)が形成されている。また、接続口13dは、側壁13cのうち、出口側空間73を形成する部分に形成されている。   In the above example, both the inlet side space 22 and the outlet side space 23 are arranged above the heat retaining space 21, but the present invention is not limited to this. For example, in another modification (Modification 4), as shown in FIG. 8, the outlet side space 73 is arranged on the side of the heat insulation space 21 (on the right side in FIG. 8). Correspondingly, a slit 26c is formed in the partition wall 72 that separates the heat retaining space 21 and the outlet side space 73, and a slit is formed in a portion facing the slit 26c of the side wall 13f of the heat retaining box 13 facing the partition wall 72. 25c (yarn exit) is formed. Further, the connection port 13d is formed in a portion of the side wall 13c that forms the outlet side space 73.

また、保温空間21内には、変形例3と同様、ローラ61〜63及びヒータ64、65が配置されているが、スリット26aとスリット26cとの位置関係が、スリット26aとスリット26bとの位置関係と異なっているのに合わせて、これらの位置も、変形例3の場合とは異なっている。具体的には、ローラ61〜63及びヒータ64、65の位置は、変形例3の場合に対して、これら全体を図8の時計回り方向にずらした位置に配置されている。   In addition, the rollers 61 to 63 and the heaters 64 and 65 are arranged in the heat retaining space 21 as in the third modification. The positional relationship between the slit 26a and the slit 26c is the position between the slit 26a and the slit 26b. These positions are also different from those of the modification 3 in accordance with the relationship. Specifically, the positions of the rollers 61 to 63 and the heaters 64 and 65 are arranged at positions that are shifted in the clockwise direction in FIG.

また、入口側空間22と出口側空間73との間に位置する隔離空間74は、保温空間21の上方から側方にまたがって延びており、熱交換器40の複数のヒートパイプ41は、途中で約90°折れ曲がって、入口側空間22、隔離空間74及び出口側空間73にまたがって延びている。   Moreover, the isolation space 74 located between the inlet side space 22 and the outlet side space 73 extends from the upper side of the heat insulating space 21 to the side, and the plurality of heat pipes 41 of the heat exchanger 40 are in the middle. Is bent by about 90 ° and extends across the inlet side space 22, the isolation space 74 and the outlet side space 73.

この場合でも、上述したのと同様、スリット26cを通って出口側空間73に流れ出した暖かい空気の熱が、熱交換器40により入口側空間22に伝達され、さらに、スリット25aを通って保温箱13の外部から入口側空間22に流れ込む卯冷たい空気が、この熱によって暖められた上で保温空間21に流れ込むことで、保温空間21から逃げ出した熱の一部が保温空間21に戻る。したがって、保温空間21に温度低下が抑制され、ヒータ64、65の消費電力を低減することができる。   Even in this case, as described above, the heat of the warm air flowing out to the outlet side space 73 through the slit 26c is transmitted to the inlet side space 22 by the heat exchanger 40, and further, the heat insulating box passes through the slit 25a. The cold air that flows into the entrance-side space 22 from the outside of the gas 13 is warmed by this heat and then flows into the heat insulation space 21, whereby a part of the heat that escapes from the heat insulation space 21 returns to the heat insulation space 21. Therefore, a temperature drop is suppressed in the heat insulation space 21, and the power consumption of the heaters 64 and 65 can be reduced.

また、上述の実施の形態では、出口側空間23に排気ダクト9が接続されており、熱交換器40の出口側空間23に位置する部分が、スリット25b、26bと、排気ダクト9との接続口13dとの間に配置されていたが、出口側空間23における熱交換器40の位置はこれには限られない。   In the above-described embodiment, the exhaust duct 9 is connected to the outlet side space 23, and the portion located in the outlet side space 23 of the heat exchanger 40 is connected to the slits 25 b and 26 b and the exhaust duct 9. Although it arrange | positioned between 13 d of opening | mouths, the position of the heat exchanger 40 in the exit side space 23 is not restricted to this.

例えば、別の一変形例(変形例5)では、図9に示すように、熱交換器40の出口側空間23に位置している部分は、出口側空間23における接続口13dと反対側に、スリット26bに近接して配置されている。また、ヒートパイプ41は、途中で折れ曲がって、入口側空間22、出口側空間23、及び、これらの間に配置された隔離空間81にまたがって延びている。隔離空間81には、その全域に断熱材44が配置されている。   For example, in another modification (Modification 5), as shown in FIG. 9, the portion of the heat exchanger 40 that is located in the outlet side space 23 is on the side opposite to the connection port 13 d in the outlet side space 23. , Are arranged close to the slit 26b. The heat pipe 41 is bent in the middle and extends across the inlet side space 22, the outlet side space 23, and the isolation space 81 disposed therebetween. In the isolation space 81, the heat insulating material 44 is disposed over the entire area.

この場合には、スリット26bから接続口13dに向かって流れる空気は、熱交換器40を通らないが、熱交換器40の出口側空間23に位置する部分が、スリット26bに近接して配置されているため、保温空間21から出口側空間23に流れ出た暖かい空気の熱が、効率よく入口側空間22に伝達される。   In this case, the air flowing from the slit 26b toward the connection port 13d does not pass through the heat exchanger 40, but a portion located in the outlet side space 23 of the heat exchanger 40 is disposed close to the slit 26b. Therefore, the heat of warm air that has flowed from the heat retaining space 21 to the outlet side space 23 is efficiently transmitted to the inlet side space 22.

さらには、熱交換器40の出口側空間23に位置する部分は、出口側空間23における接続口13dと反対側にスリット26bから離隔して配置されていてもよい。   Furthermore, the part located in the exit side space 23 of the heat exchanger 40 may be spaced apart from the slit 26b on the opposite side to the connection port 13d in the exit side space 23.

また、排気ダクト9は、出口側空間23に接続されていることには限られず、例えば、保温空間21に接続されていてもよい。   Further, the exhaust duct 9 is not limited to being connected to the outlet side space 23, and may be connected to the heat retaining space 21, for example.

また、上述の実施の形態では、出口側空間23内の熱を入口側空間22に伝達する熱伝達手段として、ヒートパイプ41、集熱フィン42及び放熱フィン43を備えた熱交換器40が設けられていたが、これには限られず、熱伝達手段は、上述したのとは異なる構成を有する公知の熱交換器などであってもよい。   In the above-described embodiment, the heat exchanger 40 including the heat pipe 41, the heat collecting fins 42, and the heat radiating fins 43 is provided as heat transfer means for transferring the heat in the outlet side space 23 to the inlet side space 22. However, the present invention is not limited to this, and the heat transfer means may be a known heat exchanger having a configuration different from that described above.

また、上述の実施の形態では、ゴデットローラ11、セパレートローラ12、ローラ61〜63といった、糸条を加熱しつつ延伸するためのローラを備えたローラユニットに本発明を適用した例について説明したが、これには限られず、糸条を送るための糸条送りローラ、糸条送りローラにより送られる糸条を加熱するヒータ、及び、糸条送りローラ及びヒータが収容された保温箱を備えた他の糸条加熱装置に本発明を適用することも可能である。   In the above-described embodiment, an example in which the present invention is applied to a roller unit including a roller for stretching the yarn while heating, such as the godet roller 11, the separation roller 12, and the rollers 61 to 63 has been described. However, the present invention is not limited to this, and a yarn feed roller for feeding the yarn, a heater for heating the yarn fed by the yarn feed roller, and another heat insulation box including the yarn feed roller and the heater are provided. It is also possible to apply the present invention to a yarn heating device.

3、4 ローラユニット
9 ダクト
11 ゴデットローラ
12 セパレートローラ
13 保温箱
13d 接続口
15 ヒータ
20 内部空間
21 保温空間
22 入口側空間
23 出口側空間
25a〜25c スリット
26a〜26c スリット
28〜30 隔壁
40 熱交換器
41 ヒートパイプ
44 断熱材
61〜63 ローラ
64、65 ヒータ
72 隔壁
73 出口側空間
3, 4 roller unit 9 duct 11 godet roller 12 separate roller 13 heat insulation box 13d connection port 15 heater 20 internal space 21 heat insulation space 22 inlet side space 23 outlet side space 25a-25c slit 26a-26c slit 28-30 partition 40 heat exchanger 41 Heat pipe 44 Heat insulating material 61-63 Roller 64, 65 Heater 72 Bulkhead 73 Outlet side space

Claims (8)

糸条を送る糸条送りローラと、
前記糸条送りローラにより送られる糸条を加熱するヒータと、
前記糸条送りローラ及び前記ヒータが収容された保温箱とを備え、
前記保温箱には、
前記保温箱の外部から、前記保温箱の内部空間に糸条を入れるための糸条入口と、
前記内部空間から前記保温箱の外部に糸条を出すための糸条出口とが形成されており、
前記内部空間には、前記糸条出口側から前記糸条入口側に熱を伝達する熱伝達手段として、前記糸条入口側の領域と前記糸条出口側の領域とにまたがって延びた熱交換器が設けられていることを特徴とする糸条加熱装置。
A yarn feed roller for feeding the yarn,
A heater for heating the yarn fed by the yarn feeding roller;
A heat insulation box containing the yarn feed roller and the heater;
In the heat insulation box,
From the outside of the heat insulation box, a yarn entrance for putting a yarn into the internal space of the heat insulation box,
A yarn outlet for forming a yarn from the internal space to the outside of the heat insulation box is formed,
In the internal space, as a heat transfer means for transferring heat from the yarn outlet side to the yarn inlet side, heat exchange extending over the yarn inlet side region and the yarn outlet side region A yarn heating device characterized in that a device is provided.
前記内部空間は、隔壁によって、
前記糸条送りローラ及び前記ヒータが配置された保温空間と、
前記保温空間と前記糸条入口との間に設けられた入口側空間と、
前記保温空間と前記糸条出口との間に設けられた出口側空間とに仕切られており、
前記保温空間と前記入口側空間とを仕切る隔壁には、前記糸条入口に対応して設けられており、前記保温空間と前記入口側空間とを連通させる入口側連通路が形成されており、
前記保温空間と前記出口側空間とを仕切る隔壁には、前記糸条出口に対応して設けられており、前記保温空間と前記出口側空間とを連通させる出口側連通路が形成されており、
前記熱交換器は、前記入口側空間と前記出口側空間とにまたがって延びていることを特徴とする請求項1に記載の糸条加熱装置。
The internal space is defined by a partition wall,
A heat insulation space in which the yarn feed roller and the heater are disposed;
An entrance-side space provided between the heat insulation space and the yarn entrance;
It is partitioned into an outlet side space provided between the heat retaining space and the yarn outlet,
A partition wall that partitions the heat insulation space and the inlet side space is provided corresponding to the yarn inlet, and an inlet side communication passage that connects the heat insulation space and the inlet side space is formed,
A partition wall that partitions the heat retaining space and the outlet side space is provided corresponding to the yarn outlet, and an outlet side communication passage that connects the heat retaining space and the outlet side space is formed,
The yarn heating device according to claim 1, wherein the heat exchanger extends across the inlet side space and the outlet side space .
前記内部空間を仕切る隔壁が、断熱材によって構成されていることを特徴とする請求項2に記載の糸条加熱装置。   The yarn heating device according to claim 2, wherein the partition wall that partitions the internal space is made of a heat insulating material. 前記出口側空間に排気ダクトが接続されていることを特徴とする請求項2又は3に記載の糸条加熱装置。   The yarn heating device according to claim 2 or 3, wherein an exhaust duct is connected to the outlet side space. 前記熱交換器が、前記出口側空間における、前記ダクトの前記出口側空間との接続口と、前記出口側連通路との間に位置する領域に配置されていることを特徴とする請求項4に記載の糸条加熱装置。 The said heat exchanger is arrange | positioned in the area | region located in the said exit side space between the connection port with the said exit side space of the said duct, and the said exit side communicating path. The yarn heating device described in 1. 前記熱交換器が、前記入口側空間と前記出口側空間とにまたがって延びたヒートパイプを備えていることを特徴とする請求項2〜5のいずれかに記載の糸条加熱装置。 The yarn heating device according to any one of claims 2 to 5, wherein the heat exchanger includes a heat pipe extending over the inlet side space and the outlet side space. 前記糸条送りローラが、前記ヒータを備えた加熱ローラであることを特徴とする請求項1〜6のいずれかに記載の糸条加熱装置。   The yarn heating device according to any one of claims 1 to 6, wherein the yarn feeding roller is a heating roller provided with the heater. 前記糸条送りローラが、糸条を延伸させるためのローラであることを特徴とする請求項1〜7のいずれかに記載の糸条加熱装置。   The yarn heating device according to any one of claims 1 to 7, wherein the yarn feeding roller is a roller for extending the yarn.
JP2010236530A 2010-08-06 2010-10-21 Yarn heating device Active JP5645594B2 (en)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010236530A JP5645594B2 (en) 2010-10-21 2010-10-21 Yarn heating device
CN201110223680.XA CN102373525B (en) 2010-08-06 2011-08-05 Yarn heating apparatus
EP20110176790 EP2415915B1 (en) 2010-08-06 2011-08-08 Yarn heating apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010236530A JP5645594B2 (en) 2010-10-21 2010-10-21 Yarn heating device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2012087436A JP2012087436A (en) 2012-05-10
JP5645594B2 true JP5645594B2 (en) 2014-12-24

Family

ID=46259363

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010236530A Active JP5645594B2 (en) 2010-08-06 2010-10-21 Yarn heating device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5645594B2 (en)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5580242B2 (en) * 2011-03-31 2014-08-27 Tmtマシナリー株式会社 Yarn heating device
JP6258610B2 (en) * 2012-06-27 2018-01-10 Tmtマシナリー株式会社 Spinning and drawing equipment
JP5928895B2 (en) * 2012-09-28 2016-06-01 Tmtマシナリー株式会社 Stretched yarn manufacturing method and stretched yarn manufacturing apparatus
JP5937945B2 (en) 2012-10-12 2016-06-22 Tmtマシナリー株式会社 Spinning and drawing equipment
CN104233482B (en) * 2013-06-18 2018-02-06 日本Tmt机械株式会社 Spin-drawing device
JP6088948B2 (en) * 2013-09-12 2017-03-01 Tmtマシナリー株式会社 Heat insulation box
JP6446292B2 (en) * 2015-03-06 2018-12-26 Tmtマシナリー株式会社 Spinning and drawing equipment
WO2022244912A1 (en) * 2021-05-21 2022-11-24 주식회사 삼환티에프 Yarn hot-air heat treatment device

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2204535B2 (en) * 1972-02-01 1976-06-24 Barmag Banner Maschinenfabrik AG, 5600 Wuppertal MELT SPINNING AND STRETCHING PROCESSES FOR THE MANUFACTURE OF POLYESTER FIBERS
JPS5842173U (en) * 1981-09-11 1983-03-19 帝人株式会社 Yarn heat treatment equipment
JPH0235825Y2 (en) * 1985-10-04 1990-09-28
JP5656503B2 (en) * 2010-08-06 2015-01-21 Tmtマシナリー株式会社 Yarn heating device

Also Published As

Publication number Publication date
JP2012087436A (en) 2012-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5645594B2 (en) Yarn heating device
EP2415915B1 (en) Yarn heating apparatus
JP5656503B2 (en) Yarn heating device
EP2505699B1 (en) Yarn heater
JP5769675B2 (en) Exhaust heat recovery device
JP6185883B2 (en) Spinning and drawing equipment
US7607471B2 (en) Temperature control device
KR101357666B1 (en) Condensation heat exchanger including 2 primary bundles and a secondary bundle
JP6088948B2 (en) Heat insulation box
JP2015514200A (en) Dryer for textile product web
NO334560B1 (en) Device for exchanging moisture between gas streams
JP5457558B2 (en) Method and apparatus for drying gas
CN106400424A (en) Laundry treatment apparatus
CN102011295B (en) Drying machine
EP2816152B1 (en) Dryer with a waste heat recovery means
KR101331001B1 (en) Evaporator
CN105658866A (en) Heat pump laundry dryer
CN105401281B (en) False twist processing machine
TW200819568A (en) Texturing machine
US20190145720A1 (en) Waste Heat Recovery Units
ITMI20100590A1 (en) HEAT EXCHANGER TO HEAT AT LEAST TWO LIQUIDS AND METHOD TO REALIZE THIS HEAT EXCHANGER
CN101044358B (en) Insulation system with condensate wicking for vertical applications
JP2013543065A (en) Equipment for heat treatment of multiple yarns
DK153181B (en) ventilation
JP6661569B2 (en) Exhaust heat recovery device

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20130530

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20140217

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20140225

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821

Effective date: 20140409

RD02 Notification of acceptance of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422

Effective date: 20140409

RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20140409

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20140902

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20141010

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20141028

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20141104

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5645594

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250