JP5660343B2 - Thermal spray equipment - Google Patents

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Description

本発明は耐火物の溶射補修に適用される溶射装置に関する。  The present invention relates to a thermal spraying device applied to thermal spray repair of a refractory.

工業窯炉や溶融金属容器等においては、その使用に伴って、耐火物からなる内張り等に損傷が発生する。このような損傷に対しては、適宜、補修が実施される。例えば、製鉄所のコークス炉は建設してから20年以上経過したものが多く、特に、炭化室の壁は補修を繰り返しながら操業を継続している。  In industrial kilns, molten metal containers, and the like, damage is caused to the lining made of refractory material with the use thereof. For such damage, repairs are performed as appropriate. For example, many of the coke ovens in steelworks have been built for more than 20 years, and in particular, the walls of the carbonization chamber continue to be operated with repeated repairs.

操業を継続しながら補修を実施する技術として溶射補修法がある。この溶射補修法には、例えば、プラズマ溶射、レーザー溶射、火炎溶射がある。しかしながら、これらの溶射方法には大掛かりな装置が必要である。そのため、近年、比較的簡易な装置で実現可能な、金属の酸化発熱反応を利用した溶射方法も利用されている。この溶射方法では、金属粉末(燃焼剤)と耐火性粉末の混合物を酸素で搬送し、高熱の補修面に吹き付ける。吹き付けられた混合物は、補修面からの受熱により起こる金属粉末の酸化発熱反応により耐火性組成物を形成すると共に溶融し、補修面に付着する。  There is a thermal spray repair method as a technique for performing repairs while continuing operations. Examples of the thermal spray repair method include plasma spraying, laser spraying, and flame spraying. However, these spraying methods require a large apparatus. Therefore, in recent years, a thermal spraying method using a metal oxidation exothermic reaction that can be realized with a relatively simple apparatus is also used. In this thermal spraying method, a mixture of metal powder (combustion agent) and refractory powder is transported with oxygen and sprayed onto a hot repair surface. The sprayed mixture forms a refractory composition by an oxidative exothermic reaction of the metal powder caused by receiving heat from the repair surface and melts and adheres to the repair surface.

溶射材料と酸素が溶射ランスから噴射され、補修面において正常に燃焼している場合、順調に炉壁を補修することができる。しかしながら、作業中に、補修箇所の火が燃え移って溶射ランスの噴射口で発火する事態(以下、先端着火という。)や、溶射ランスから供給ホースを伝って溶射装置本体まで火が遡る事態(以下、逆火という。)が発生することがある。先端着火は逆火を誘引する可能性がある。そして、逆火は、体積の膨張を伴いながら音速を超える爆発(いわゆる、爆轟)を引き起こし、供給ホースの破裂や、破裂により分離した供給ホースが跳ね回る危険をもたらす。  When the thermal spray material and oxygen are injected from the thermal spray lance and burned normally on the repair surface, the furnace wall can be repaired smoothly. However, during the work, the fire at the repair site burns out and ignites at the spray lance nozzle (hereinafter referred to as tip ignition), or the fire goes back from the spray lance to the main body of the spray device through the supply hose ( (Hereinafter referred to as backfire) may occur. Tip ignition can trigger backfire. And backfire causes explosion (so-called detonation) exceeding the speed of sound with expansion of the volume, and poses a risk that the supply hose separated due to the rupture of the supply hose or the rupture.

このように、逆火は、大変危険な事態を招くほか、溶射作業を再開できるようにするための復旧作業に時間を要するため、発生を防止することが好ましい。しかしながら、逆火の原因を特定することは難しく、発生そのものを回避することは困難である。そのため、逆火が発生することは不可避との前提で、溶射装置に逆火対策を採用することが通例となっている。  In this way, the backfire causes a very dangerous situation, and it takes time for the recovery work to be able to resume the thermal spraying work, so it is preferable to prevent the backfire. However, it is difficult to identify the cause of flashback, and it is difficult to avoid the occurrence itself. Therefore, on the premise that the occurrence of flashback is unavoidable, it is customary to adopt a flashback countermeasure in the thermal spraying device.

最も簡易な逆火対策は、逆火を誘引する先端着火が発生した時点で、溶射ランスを持つ作業者により溶射ランスを供給ホースから分離させ、供給ホースから溶射ランスへの溶射材料及び酸素の供給を遮断するという逆火回避操作を義務づけることである。これにより、供給ホースに達する逆火を防いで供給ホースの破裂を回避させることが可能になる。しかしながら、逆火回避操作を実施した際に逆火が発生した場合には、溶射ランスを持つ作業者のところで爆発を生じさせることになるため、作業者を危険に晒しかねない。そのため、溶射装置本体と供給ホースとをクイックジョイント(いわゆる、カプラ)により接続し、逆火による体積膨張又は爆発を利用して溶射機本体と供給ホースとを分離させ、爆発時に発生する燃焼ガスを排出して供給ホースの破裂を回避する構成が採用されている。この構成では、溶射装置本体のところで爆発が生じ、溶射装置本体を破損するおそれがあるが、作業者を危険に晒すより好ましいと考えられる。  The simplest counter-fire countermeasure is to separate the spray lance from the supply hose by an operator with a spray lance when the tip ignition that induces the back fire occurs, and supply the spray material and oxygen from the supply hose to the spray lance. Is to obligate the flashback avoidance operation to shut off. As a result, backfire reaching the supply hose can be prevented and the supply hose can be prevented from bursting. However, if a flashback occurs when the flashback avoidance operation is performed, an explosion occurs at the worker having the thermal spray lance, which may put the worker in danger. Therefore, the thermal spraying device main body and the supply hose are connected by a quick joint (so-called coupler), and the thermal sprayer main body and the supply hose are separated using volume expansion or explosion caused by flashback. A configuration is employed that discharges and avoids rupture of the supply hose. In this configuration, explosion may occur at the thermal spraying apparatus main body, which may damage the thermal spraying apparatus main body, but is considered preferable to exposing the worker to danger.

溶射装置本体と供給ホースとを分離させる構成では、分離した供給ホースが遠くへ離れたり、暴れたりしないように、ワイヤで溶射装置本体と連結することが必要になる。しかしながら、ワイヤによる不十分な連結や連結忘れをなくすことができないため、供給ホースが遠くへ離れたり、暴れ回ったりすることを完全に防止できずにいる。供給ホースが遠くへ離れることだけなら問題ないが、分離した供給ホースが暴れ回ることは溶射装置本体の作業者に大きな危険をもたらす。  In the configuration in which the thermal spraying device main body and the supply hose are separated, it is necessary to connect the thermal spraying device main body with a wire so that the separated supply hose is not far away or violated. However, inadequate connection or forgetting to connect with wires cannot be eliminated, so that it is impossible to completely prevent the supply hose from moving far away or rampage. There is no problem as long as the supply hose is far away, but if the separated supply hose is rampant, there is a great danger for the operator of the thermal spraying device body.

また、いずれの対策であっても、溶射ランスを持つ作業者が溶射装置本体の作業者に先端着火の発生を大声で告げ、溶射材料及び酸素の供給を停止させることは必須である。しかしながら、溶射装置本体の作業者が不在だったり、作業周辺の環境騒音のために掛け声が伝達できなかったりして、溶射材料及び酸素の供給を停止させることができず、先端着火が逆火を誘引する可能性を高めていた。また、溶射材料及び酸素の供給を停止できない結果、噴射する溶射材料が供給ホース端や溶射装置本体の供給口にこびりつき、復旧作業をより困難にすることもあった。このような課題に対する対策として、種々の技術が提案されている(例えば、特許文献1〜3参照)。  In any of the countermeasures, it is essential that an operator having a thermal spray lance informs the operator of the thermal spray apparatus main body of the occurrence of tip ignition and stops the supply of thermal spray material and oxygen. However, because there is no worker on the main body of the thermal spraying device or the shout cannot be transmitted due to environmental noise around the work, the supply of the thermal spray material and oxygen cannot be stopped, and the tip ignition ignites backfire. The possibility of attracting was increased. Moreover, as a result of not being able to stop the supply of the spray material and oxygen, the spray material to be sprayed sticks to the end of the supply hose and the supply port of the main body of the spray device, and the recovery work may be made more difficult. Various techniques have been proposed as countermeasures against such problems (for example, see Patent Documents 1 to 3).

特許文献1は、ホッパーの払出口からエジェクターまで原料粉体を移送する原料粉体移送路に、外気に連通する外気連通部を設けた溶射装置を開示している。また、この溶射装置は、ホッパー内部に、原料体の払い出し方向に平行な方向への払出口の投影領域の少なくとも一部に位置する状態で配置された邪魔部材を備えている。この装置によれば、噴射手段からエジェクターまで逆火が生じても、外気連通部から逆火が放散され、逆火が原料粉体を貯蔵するホッパーまで達することを減少できるとされている。Patent Document 1 discloses a thermal spraying apparatus in which a raw material powder transfer path for transferring raw material powder from a hopper discharge port to an ejector is provided with an outside air communication portion communicating with the outside air. In addition, this thermal spraying device includes a baffle member disposed inside the hopper so as to be positioned in at least a part of the projection area of the discharge outlet in a direction parallel to the discharge direction of the raw material powder . According to this apparatus, even if a backfire occurs from the injection means to the ejector, the backfire is dissipated from the outside air communication portion, and it is possible to reduce the backfire reaching the hopper that stores the raw material powder.

特許文献2は、溶射装置本体に接続する供給ホースに掛止フランジを設けるとともに、当該掛止フランジと対向する位置にストッパを設けることで、逆火の衝撃でホースが本体から離脱した際の安全を確保する溶射装置を開示している。また、この技術では、溶射装置本体からのフランジの離脱をセンサが検知した際に、材料供給を停止する構成を採用している。この溶射装置は、供給口から外れた供給ホースの掛止フランジをストッパに掛合させることにより、溶射機本体から分離した供給ホースが遠くへ離れたり、暴れたりすることを防止でき、また、溶射材料及び酸素の供給を確実に停止できるとされている。  Patent Document 2 provides safety when a hose is detached from the main body due to the impact of flashback by providing a hooking flange on the supply hose connected to the thermal spraying device main body and providing a stopper at a position facing the hooking flange. The thermal spraying apparatus which ensures the is disclosed. Further, this technology adopts a configuration in which the material supply is stopped when the sensor detects the detachment of the flange from the thermal spraying device main body. This thermal spraying device can prevent the supply hose separated from the main body of the thermal sprayer from moving far away or ramping by engaging the retaining flange of the supply hose removed from the supply port with the stopper. And the supply of oxygen can be surely stopped.

特許文献3は、酸素供給ラインに緊急停止機構を設けた溶射装置を開示している。この緊急停止機構は、原料体と酸素とを混合するエジェクターに酸素を供給する酸素供給ラインに介在させた緊急閉鎖バルブと、酸素供給ラインから分岐した酸素分岐ラインと、酸素分岐ラインを接続したホース検知バルブと、ホース検知バルブと緊急閉鎖バルブとを結ぶ加圧ラインと、加圧ラインに設けた酸素排気バルブとを備える。この溶射装置は、緊急時に酸素を確実に遮断することができるとされている。Patent Document 3 discloses a thermal spraying device provided with an emergency stop mechanism in an oxygen supply line. The emergency stop mechanism has been connected with emergency closure valve interposed oxygen supply line for supplying oxygen to ejector for mixing a raw material powder and oxygen, and the oxygen branch line branched from the oxygen supply line, the oxygen branch line A hose detection valve, a pressurization line connecting the hose detection valve and the emergency closing valve, and an oxygen exhaust valve provided in the pressurization line. This thermal spraying device is said to be able to reliably shut off oxygen in an emergency.

一方、本発明に関連する技術として、特許文献4は、エジェクター作用によって粉粒体を輸送する装置において、粉粒体を貯溜するためのホッパー部の下端に、粉粒体を下方向へ一定量ずつ縦搬送するための縦搬送部の上端を連通連結し、搬送されてきた粉粒体を吸引するためのディフューザー部の基端を縦搬送部の下端に連通連結した構成を開示している。ディフューザー部と縦搬送部との連結部近傍にはノズル部が配設されており、ノズル部からディフューザー部に向けて粉粒体供給方向に沿った圧力空気が噴出される。この装置では、縦搬送部として、上下縦方向に伸延形成したケーシング中にスクリューコンベアが設置され、当該縦搬送部の下方に付勢スプリングを備える逆止弁が配置されている。この逆止弁は、「スクリューコンベアによる押出しは許容するもののエジェクターノズル部からの圧力空気の逆流を阻止することができるよう」に構成されている。  On the other hand, as a technique related to the present invention, Patent Document 4 discloses a device that transports powder particles by an ejector action, with a certain amount of powder particles downward at the lower end of a hopper for storing the powder particles. A configuration is disclosed in which the upper end of a vertical conveying unit for vertical conveyance is connected in communication with each other, and the base end of a diffuser unit for sucking the conveyed granular material is connected to the lower end of the vertical conveying unit. A nozzle part is disposed in the vicinity of the connecting part between the diffuser part and the vertical conveying part, and pressurized air is ejected from the nozzle part toward the diffuser part in the powder body supply direction. In this apparatus, a screw conveyor is installed in a casing extending in the vertical and vertical directions as a vertical conveyance unit, and a check valve including an urging spring is disposed below the vertical conveyance unit. This check valve is configured so as to “prevent the backflow of pressurized air from the ejector nozzle portion while allowing extrusion by a screw conveyor”.

特開2007−238977号公報JP 2007-238977 A 特開2011−149078号公報JP 2011-149078 A 特開2012−111973号公報JP 2012-111973 A 特開平6−16237号公報JP-A-6-16237

しかしながら、特許文献1が開示するような外気連通部を設けるだけでは、原料粉体を貯蔵するホッパーまで逆火が達することを減少させることは可能であるが、完全に防止することはできない。また、ホッパー内の邪魔部材も、払い出し口の投影領域の一部にしか重なっていないため、逆火がホッパーに到達した際に邪魔部材が存在しない領域から原料 体が吹き上げられる。すなわち、逆火の衝撃波によりホッパー内原料粉体が飛散するという問題がある。  However, it is possible to reduce the backfire reaching the hopper that stores the raw material powder only by providing an outside air communication part as disclosed in Patent Document 1, but it cannot be completely prevented. In addition, since the baffle member in the hopper also overlaps only a part of the projection area of the discharge port, the material from the area where the baffle member does not exist when the backfire reaches the hopper powderThe body is blown up. That is, there is a problem that the raw material powder in the hopper is scattered by the shock wave of the backfire.

また、特許文献2、3が開示する構成では、供給ホースが分離するには、供給ホース内及びエジェクター内部の圧力上昇が必要である。逆火の衝撃波により圧力上昇は発生するが、このような圧力上昇が発生するとエジェクター部からホッパー内への酸素ガスの逆流が発生し、特許文献1の構成と同様、ホッパー内原料粉体が飛散することになる。  Moreover, in the structure which patent document 2, 3 discloses, in order to isolate | separate a supply hose, the pressure rise in a supply hose and an ejector inside is required. Although a pressure increase occurs due to the shock wave of backfire, when such a pressure increase occurs, a backflow of oxygen gas from the ejector portion into the hopper occurs, and the raw material powder in the hopper is scattered as in the configuration of Patent Document 1. Will do.

このようなホッパー内原料粉体の飛散は、特許文献4が開示する構成を採用することで防止できるとも思える。しかしながら、特許文献4が開示する逆止弁を溶射装置に適用すると、逆火発生の際、逆止弁がすぐには作動しないという問題があった。すなわち、特許文献4が開示する構成では、溶射作業中、スクリューコンベアを用いて原料粉体を排出している。逆止弁が閉弁するためには、弁体と弁座の間に存在する原料体が移動する必要があるが、特許文献4の構成では、スクリューコンベアの羽根が当該原料体の移動を妨げるため、エジェクター部の圧力上昇によって弁体と弁座の間に存在する原料体及びスクリューコンベア内に溜まった原料粉体がホッパー内に吹き上げられるまで逆止弁は作動できない。したがって、特許文献4が開示する構成でも逆火の衝撃波によるホッパー内原料粉体の飛散を防止することはできない。It seems that such scattering of the raw material powder in the hopper can be prevented by adopting the configuration disclosed in Patent Document 4. However, when the check valve disclosed in Patent Document 4 is applied to a thermal spraying device, there is a problem that the check valve does not operate immediately when a backfire occurs. That is, in the structure which patent document 4 discloses, raw material powder is discharged | emitted using a screw conveyor during a thermal spraying operation | work. In order to close the check valve, the raw material powder existing between the valve body and the valve seat needs to move. In the configuration of Patent Document 4, the blade of the screw conveyor moves the raw material powder . Therefore, the check valve cannot be operated until the raw material powder existing between the valve body and the valve seat and the raw material powder accumulated in the screw conveyor are blown up into the hopper due to the pressure increase in the ejector portion. Therefore, even the configuration disclosed in Patent Document 4 cannot prevent the raw material powder in the hopper from being scattered due to the shock wave of the backfire.

本発明は、上記従来の事情を鑑みて提案されたものであって、金属燃焼溶射において不可避である逆火に起因するホッパー内原料体の燃焼及び飛散を確実に防止できる溶射装置を提供することを目的とする。The present invention has been proposed in view of the above-described conventional circumstances, and provides a thermal spraying apparatus that can reliably prevent combustion and scattering of raw material powder in a hopper caused by flashback that is unavoidable in metal combustion thermal spraying. For the purpose.

本願発明者らは、逆火時に発生するホッパーからの原料体の吹き上げを防止する方法について、特に、逆止弁を設けることが有効と考え、逆止弁が効果的に作動する要件を検討した結果、本発明に至った。The inventors of the present application consider that it is effective to provide a check valve especially for the method for preventing the raw powder from blowing up from the hopper that occurs at the time of backfire, and examine the requirements for the check valve to operate effectively. As a result, the present invention has been achieved.

まず、本発明は、可燃性粉体と耐火性粉体とを含む原料粉体を支燃性のキャリアガスとともに搬送し、被施工体に噴射して耐火組成物を形成する溶射装置を前提とする。そして、本発明に係る溶射装置は、エジェクター、ホッパー、搬送路、逆止弁及び狭窄部を備える。エジェクターは、エジェクターノズルを備え、当該エジェクターノズルから加圧されたキャリアガスを噴出し、エジェクター効果によりキャリアガスと原料粉体とを混合して下流側へ送出する。ホッパーは、エジェクターの上方に配置され、キャリアガスに混合される原料粉体を収容する。搬送路は、ホッパーの払い出し口からエジェクターの入口まで原料体を搬送する。逆止弁は当該搬送路に設けられ、ホッパーの払い出し口から排出された原料粉体が重力による自然降下によって流入するとともに、エジェクターの内圧上昇に伴って開状態から閉状態になる。狭窄部は逆止弁の出口からエジェクターの入口までの間の搬送路に設けられる。狭窄部における原料体の搬送断面積は、ホッパーの払い出し口から逆止弁の入口までの間の搬送路における原料体の最小搬送断面積よりも小さい。First, the present invention presupposes a thermal spraying apparatus that transports a raw material powder containing a combustible powder and a refractory powder together with a combustion-supporting carrier gas and injects the material powder onto a workpiece to form a refractory composition. To do. And the thermal spraying apparatus which concerns on this invention is equipped with an ejector, a hopper, a conveyance path, a check valve, and a constriction part. The ejector includes an ejector nozzle, ejects a pressurized carrier gas from the ejector nozzle, mixes the carrier gas and the raw material powder by the ejector effect, and sends the mixture to the downstream side. The hopper is disposed above the ejector and accommodates the raw material powder mixed with the carrier gas. Conveying path conveys the raw material powder from the dispensing opening of the hopper to the inlet of the ejector. The check valve is provided in the conveyance path, and the raw material powder discharged from the discharge port of the hopper flows in due to natural descent due to gravity and changes from the open state to the closed state as the internal pressure of the ejector increases. The narrowed portion is provided in the conveyance path from the check valve outlet to the ejector inlet. The conveyance cross-sectional area of the raw material powder in the constricted portion is smaller than the minimum conveyance cross-sectional area of the raw material powder in the conveyance path from the hopper discharge port to the check valve inlet.

この溶射装置では、搬送路の全域において、原料体を重力による自然降下によって搬送する構成を採用することができる。また、逆止弁の出口における原料体の搬送断面積が、ホッパーの払い出し口から逆止弁の入口までの搬送路における原料体の最小搬送断面積よりも小さく、かつ逆止弁の出口からエジェクターの入口までの搬送路において、逆止弁の出口が最大の搬送断面積を有する構成を採用することもできる。In this spraying apparatus, in the entire conveying path, the raw material powder it is possible to adopt a configuration for conveying by natural drop due to gravity. The transport cross-sectional area of the raw material powder at the outlet of the check valve is smaller than a minimum conveying cross-sectional area of the raw material powder in the transport path to the entrance of the check valve from the payout opening of the hopper, and the check valve outlet It is also possible to adopt a configuration in which the outlet of the check valve has the maximum conveyance cross-sectional area in the conveyance path from the inlet to the ejector inlet.

以上の溶射装置において、逆止弁は、ホッパーの払い出し口に配置され、原料体が通過する円形状の弁口を有する弁座部を備える構成を採用することができる。この場合、弁座部に着座して弁口を閉弁する弁体は、弁座部の鉛直下方に配置され、平面視円形かつ弁座部側に突出する形状を有する構成を採用することができる。また、この構成において、逆止弁は弁体を鉛直方向にのみ案内するガイドを備える構成を採用することができる。In the above thermal spraying apparatus, the check valve can be configured to include a valve seat portion having a circular valve port that is disposed at the discharge port of the hopper and through which the raw material powder passes. In this case, the valve body that sits on the valve seat portion and closes the valve port may be arranged vertically below the valve seat portion, adopt a configuration having a circular shape in plan view and protruding toward the valve seat portion side. it can. In this configuration, the check valve may include a guide that guides the valve body only in the vertical direction.

本発明によれば、金属燃焼溶射において不可避である逆火に起因する、火や圧力のホッパーへの逆流を確実に防止でき、ホッパー内原料体の燃焼及び飛散を確実に防止することができる。その結果、作業者の安全性を大幅に高めることができる。According to the present invention, it is possible to reliably prevent backflow of fire and pressure to the hopper due to backfire that is unavoidable in metal combustion spraying, and to reliably prevent combustion and scattering of the raw material powder in the hopper. . As a result, the safety of the operator can be greatly increased.

本発明の一実施形態における溶射装置を示す図The figure which shows the thermal spraying apparatus in one Embodiment of this invention 本発明の一実施形態における溶射装置が備える逆止弁及び取付座を示す図The figure which shows the non-return valve with which the thermal spraying apparatus in one Embodiment of this invention is equipped, and a mounting seat 本発明の一実施形態における逆止弁の動作を示す図The figure which shows operation | movement of the non-return valve in one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態における逆止弁の弁体形状の一例を示す図The figure which shows an example of the valve body shape of the non-return valve in one Embodiment of this invention

以下、本発明の一実施形態について、図面を参照しながらより詳細に説明する。  Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described in more detail with reference to the drawings.

図1は、本発明の一実施形態における溶射装置を示す概略図である。図1に示すように本実施形態の溶射装置10は、固気混合部としてエジェクター3を備えるエジェクター式輸送機構により構成されている。  FIG. 1 is a schematic view showing a thermal spraying apparatus according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the thermal spraying apparatus 10 of this embodiment is comprised by the ejector type transport mechanism provided with the ejector 3 as a solid-gas mixing part.

エジェクター3は、エジェクターノズル4と、当該エジェクターノズル4に対向して配置された、下流方向に向かって拡開するディフューザー(混合管)5とを備える。エジェクターノズル4は、その先端からディフューザー5に向けて高速で気体を噴射する。当該噴射気体による吸引作用(エジェクタ効果)により、気体噴射方向と交差する方向(ここでは上方)に配置された吸引口3aから原料体(溶射材料)を吸引する。エジェクターノズル4から噴射された気体と吸引された原料体はディフューザー5において混合され、下流側へ送出される。エジェクターノズル4には、原料体と混合される支燃性のキャリアガスをエジェクターノズル4へ供給するキャリアガス供給系(図示せず)が接続されている。The ejector 3 includes an ejector nozzle 4 and a diffuser (mixing tube) 5 that is disposed to face the ejector nozzle 4 and expands in the downstream direction. The ejector nozzle 4 injects gas from the tip toward the diffuser 5 at high speed. The suction action of the injection gas (ejector effect) in a direction intersecting the gas jet direction (in this case upper) sucks the raw material powder (the spray material) from a suction opening 3a disposed. Material powder that has been sucked injected gas from the ejector nozzle 4 is mixed in the diffuser 5 is sent to the downstream side. The ejector nozzle 4 is connected to a carrier gas supply system (not shown) that supplies a combustion-supporting carrier gas mixed with the raw material powder to the ejector nozzle 4.

ディフューザー5の下流側出口には供給ホース6が接続され、当該供給ホース6の他端に溶射ランス7が接続されている。供給ホース6はディフューザー5の出口の外側に摺動可能に密着して接続されている。この構成では、逆火によって溶射ランス7内の圧力が高まり、当該圧力が供給ホース6を逆流してエジェクター3に到達するとディフューザー5から供給ホース6が離脱して圧力が外部へ解放される。  A supply hose 6 is connected to the downstream outlet of the diffuser 5, and a thermal spray lance 7 is connected to the other end of the supply hose 6. The supply hose 6 is slidably and closely connected to the outside of the outlet of the diffuser 5. In this configuration, the pressure in the thermal spray lance 7 is increased by backfire, and when the pressure reaches the ejector 3 by flowing back through the supply hose 6, the supply hose 6 is detached from the diffuser 5 and the pressure is released to the outside.

吸引口3aの上方には、ホッパー1が接続されており、当該ホッパー1内に可燃性体及び耐火性粉体の混合物で構成された原料体が収容される。ホッパー1の払い出し口1aはホッパー1の下端に設けられており、ホッパー1に収容された原料粉体は重力による自然降下によって払い出し口1aから排出される。特に限定されないが、本実施形態では、払い出し口1aは平面視において円形である。A hopper 1 is connected above the suction port 3a, and raw material powder composed of a mixture of combustible powder and refractory powder is accommodated in the hopper 1. The discharge port 1a of the hopper 1 is provided at the lower end of the hopper 1, and the raw material powder accommodated in the hopper 1 is discharged from the discharge port 1a by natural descent due to gravity. Although not particularly limited, in the present embodiment, the payout port 1a is circular in plan view.

ホッパー1とエジェクター3との間には逆止弁2が配置されている。逆止弁2は、逆火に伴って発生した圧力がエジェクター3に到達して供給ホース6が離脱するまでの間のエジェクター3の内圧上昇に伴って開状態から閉状態になる。  A check valve 2 is disposed between the hopper 1 and the ejector 3. The check valve 2 changes from the open state to the closed state as the internal pressure of the ejector 3 increases until the pressure generated by the backfire reaches the ejector 3 and the supply hose 6 is detached.

特に限定されないが、本実施形態では、逆止弁2の弁座部2aは、原料体が通過する円形状の弁口2eを有し、ホッパー1の払い出し口1aに配置されている。そして、弁座部2aに着座して弁口2eを閉弁する弁体2bは、弁座部2aの下方に配置されている。この例では、弁口2eは、払い出し口1aの縁に沿って配置されており、平面視円形である。弁体2bに付勢力を付与する付勢手段は設けられておらず、弁体2bは弁座部2aと対向する位置に固定された取付座2d上で自重により静止している。弁体2bは、下方から力が作用することによって上昇して弁座部2aに着座する。Although not particularly limited, in the present embodiment, the valve seat portion 2 a of the check valve 2 has a circular valve port 2 e through which the raw material powder passes, and is disposed at the dispensing port 1 a of the hopper 1. And the valve body 2b which seats on the valve seat part 2a and closes the valve port 2e is arrange | positioned under the valve seat part 2a. In this example, the valve port 2e is disposed along the edge of the payout port 1a and has a circular shape in plan view. There is no biasing means for applying a biasing force to the valve body 2b, and the valve body 2b is stationary by its own weight on the mounting seat 2d fixed at a position facing the valve seat portion 2a. The valve body 2b rises and seats on the valve seat portion 2a when a force is applied from below.

逆止弁2の直下にはシャッター部8が設けられており、シャッター部8とエジェクター3の吸引口3aとが接続管9により接続されている。シャッター部8のシャッター8aの開閉により原料体の供給と停止とを切り替えることができる。また、エジェクターノズル4へのキャリアガスの供給と停止とは、キャリアガス供給系に介在された電磁弁の開閉により切り替えることができる。シャッター8aの開閉や、電磁弁の開閉は、制御盤面のスイッチ操作により実現されてもよく、無線送信器による遠隔操作により実現されてもよい。また、これらの開閉は、供給ホース6がディフューザー5の出口に適切に取り付けられたときに開となり、供給ホース6の取り付け状態が不適切な状態であるときに閉となる機構を併設してもよい。なお、図1では、説明のため、溶射ランス7以外を断面図として表示している。A shutter portion 8 is provided directly below the check valve 2, and the shutter portion 8 and the suction port 3 a of the ejector 3 are connected by a connecting pipe 9. The supply and stop of the raw material powder can be switched by opening and closing the shutter 8a of the shutter unit 8. The supply and stop of the carrier gas to the ejector nozzle 4 can be switched by opening and closing an electromagnetic valve interposed in the carrier gas supply system. The opening and closing of the shutter 8a and the opening and closing of the electromagnetic valve may be realized by a switch operation on the surface of the control panel or may be realized by a remote operation by a wireless transmitter. In addition, these mechanisms can be opened or closed by providing a mechanism that opens when the supply hose 6 is properly attached to the outlet of the diffuser 5 and closes when the supply hose 6 is not properly attached. Good. In FIG. 1, for the purpose of explanation, parts other than the thermal spray lance 7 are shown as cross-sectional views.

ホッパー1の払い出し口1aから排出され、開状態の逆止弁2を通過した原料体は、エジェクター3の吸引口3aまで供給される。エジェクター3に到達した原料体はディフューザー5においてエジェクターノズル4から噴出されるキャリアガスと混合され、当該混合物が供給ホース6を経由して溶射ランス7まで搬送される。溶射ランス7の先端から高温の被施工体に吹き付けると、受熱により可燃性体が燃焼して耐火物体を溶融し、被施工体上に溶射体が形成される。It is discharged from the payout opening 1a of the hopper 1, the raw material powder that has passed through the check valve 2 in the open state is supplied to the suction port 3a of the ejector 3. Raw material powder that reaches the ejector 3 is mixed with the carrier gas ejected from the ejector nozzle 4 in the diffuser 5, the mixture is conveyed via the supply hose 6 to the spray lance 7. When sprayed from the tip of the spray lance 7 in the construction of high temperature, and combustible powder is burned to melt the refractory powder by heat, the thermal spray material is formed on the construction member.

さて、本実施形態の溶射装置10では、逆止弁2の出口2cからエジェクター3の入口である吸引口3aまでの原料体の搬送路に狭窄部が設けられる。狭窄部における原料体の搬送断面積は、ホッパー1の払い出し口1aから逆止弁2の入口である弁口2eまでの間の搬送路における原料体の最小搬送断面積よりも小さい。なお、搬送断面積は、原料体の搬送路において、搬送方向に垂直な断面において実質的に原料体の搬送に寄与している部分の開口面積を意味する。Now, in the thermal spraying apparatus 10 of this embodiment, a constriction part is provided in the conveyance path of the raw material powder from the outlet 2c of the check valve 2 to the suction port 3a which is the inlet of the ejector 3. The conveyance cross-sectional area of the raw material powder in the narrowed portion is smaller than the minimum conveyance cross-sectional area of the raw material powder in the conveyance path from the discharge port 1a of the hopper 1 to the valve port 2e that is the inlet of the check valve 2. The transport cross sectional area, in the conveying path of the raw material powder means the opening area of the portion contributing to the transport of substantially the raw material powder in the cross section perpendicular to the conveying direction.

上述のように、ホッパー1の払い出し口1aから排出された原料体は逆止弁2へ供給され、逆止弁2を通過した原料体はエジェクター3の吸引口3aへと供給される。原料粉体の静圧を無視すれば、搬送路の特定位置における原料体の下方への供給量、すなわち搬送路の特定位置における単位時間当たりの原料粉体の落下量は当該位置の搬送断面積の関数となり、搬送断面積が大きければ落下量は多くなり、搬送断面積が小さくなれば落下量は少なくなる。そのため、エジェクター3への原料体の供給量は、ホッパー1の払い出し口1aからエジェクター3の吸引口3aまでの搬送路において、最も搬送断面積が小さい部分によって決定されることになる。一方、溶射ランス7への原料体の供給速度は、エジェクター3による吸引力の作用により上述の単位時間当たりの原料粉体の落下量よりも多少大きくなるものの、仮に、吸引力が一定であるとすると、原料体の供給速度、すなわち、ホッパー1の払い出し口1aからエジェクター3の吸引口3aまでの搬送路の最も搬送断面積が小さい部分によって決定されることになる。As described above, the raw material powder discharged from the payout opening 1a of the hopper 1 is fed to the check valve 2, the raw material powder that has passed through the check valve 2 is supplied to the suction port 3a of the ejector 3. If the static pressure of the raw material powder is ignored, the supply amount of the raw material powder at a specific position on the conveyance path, that is, the amount of the raw material powder falling per unit time at the specific position on the conveyance path is the conveyance interruption at that position. As a function of the area, the larger the conveyance cross-sectional area, the larger the amount of fall, and the smaller the conveyance cross-sectional area, the smaller the amount of fall. Therefore, the supply amount of the raw material powder to the ejector 3 is determined by the portion having the smallest conveyance cross-sectional area in the conveyance path from the discharge port 1a of the hopper 1 to the suction port 3a of the ejector 3. On the other hand, the supply speed of the raw material powder to the thermal spray lance 7 is slightly larger than the amount of the raw material powder dropped per unit time due to the action of the suction force by the ejector 3, but the suction force is constant. Then, the supply speed of the raw material powder , that is, the part having the smallest conveyance sectional area of the conveyance path from the discharge port 1a of the hopper 1 to the suction port 3a of the ejector 3 is determined.

このような、最も搬送断面積が小さい搬送断面積最小部位を、逆止弁2の出口2cからエジェクター3の吸引口3aまでの原料体の搬送路に設けると、ホッパー1の払い出し口1aから排出される原料粉体量が、搬送断面積最小部位を通過する原料粉体量よりも多くなる。そのため、搬送断面積最小部位の上方に原料体が蓄積する状態となり、その結果、逆止弁2の内部に原料粉体が充填されることになる。When such a minimum conveyance cross-sectional area portion having the smallest conveyance cross-sectional area is provided in the conveyance path of the raw material powder from the outlet 2c of the check valve 2 to the suction port 3a of the ejector 3, from the discharge port 1a of the hopper 1 The amount of the raw material powder to be discharged becomes larger than the amount of the raw material powder that passes through the conveyance sectional area minimum portion. Therefore, the raw material powder accumulates above the conveyance cross-sectional area minimum portion, and as a result, the check valve 2 is filled with the raw material powder.

本願発明者らによる実験では、ホッパー1の払い出し口1aから逆止弁2の弁口2eまでの最小搬送断面積を、逆止弁2の出口2cからエジェクター3の吸引口3aまでの原料 体の搬送路における最小搬送断面積より小さくした場合、エジェクター3の内部圧力の上昇に伴って逆止弁2は動作するものの、ホッパー1からの原料体の吹き上げを完全に防止することはできなかった。これに対し、逆止弁2の内部を原料粉体で充填すると、エジェクター3の内部圧力の上昇に対する逆止弁2の応答速度を速めることができ、ホッパー1からの原料体の吹き上げが全く確認できなくなった。これは、後者の場合、逆止弁2の内部(特に弁体2bの下流側)が原料粉体で充填されている状態でエジェクター3の内部圧力が上昇するため、当該圧力の上昇に伴う原料粉体の上昇が弁体2bを効率よく上方に移動させ、素早く逆止弁2が作動できるためであると考えられる。これに対し、前者の場合、逆止弁2の内部において原料体が空中を落下する状態であるため、ガスの流れによって弁体2bが上方に移動されることになる。そのため、弁体2bの移動に十分なガス流がなければ弁体2bを上昇させることはできない。すなわち、一定量のガスが流れた後でなければ逆止弁2が閉弁しない。そのため、ホッパー1からの原料体の吹き上げを低減することができたとしても、完全に防止することは不可能であると考えられる。  In the experiments by the inventors of the present application, the minimum transfer cross-sectional area from the discharge port 1a of the hopper 1 to the valve port 2e of the check valve 2 is determined as the raw material from the outlet 2c of the check valve 2 to the suction port 3a of the ejector 3. powderThe raw material from the hopper 1 is used when the check valve 2 operates as the internal pressure of the ejector 3 increases when it is smaller than the minimum transport cross-sectional area in the body transport path.powderIt was not possible to completely prevent the body from blowing up. On the other hand, when the check valve 2 is filled with the raw material powder, the response speed of the check valve 2 to the rise in the internal pressure of the ejector 3 can be increased, and the raw material from the hopper 1 is increased.powderI can no longer confirm the body blowing up. In the latter case, the internal pressure of the ejector 3 rises in a state where the inside of the check valve 2 (especially the downstream side of the valve body 2b) is filled with the raw material powder. It is considered that the rise of the powder efficiently moves the valve body 2b upward so that the check valve 2 can be operated quickly. On the other hand, in the former case, the raw material inside the check valve 2powderSince the body falls in the air, the valve body 2b is moved upward by the gas flow. Therefore, the valve body 2b cannot be raised unless there is a sufficient gas flow for the movement of the valve body 2b. That is, the check valve 2 is not closed unless after a certain amount of gas flows. Therefore, the raw material from hopper 1powderEven if the body blowing can be reduced, it is considered impossible to prevent it completely.

例えば、図1に示す構成において、ホッパー1の払い出し口1a(=逆止弁2の弁口2e)の搬送断面積をD、逆止弁2の出口2cの搬送断面積をD、吸引口3aの搬送断面積をDとする。以上の考察に基づけば、この場合、D>D、あるいはD>Dであることが好ましい。この例では、逆止弁2の出口2c又は吸引口3aが狭窄部となる。For example, in the configuration shown in FIG. 1, the transport sectional area of the discharge port 1 a (= the valve port 2 e of the check valve 2) of the hopper 1 is D h , and the transport sectional area of the outlet 2 c of the check valve 2 is D c . the conveying cross-sectional area of the mouth 3a and D e. Based on the above consideration, in this case, it is preferable that D h > D c or D h > D e . In this example, the outlet 2c or the suction port 3a of the check valve 2 is a narrowed portion.

このように払い出し口1aの搬送断面積Dを、逆止弁2の出口2cの搬送断面積D又は吸引口3aの搬送断面積をDよりも大きくすると、ホッパー1の払い出し口1aから逆止弁2へ供給される原料粉体量は、逆止弁2の出口2cから排出される原料粉体量よりも多くなる。そのため、逆止弁2の内部が原料粉体で充填される。また、さらに逆止弁2の出口2cの搬送断面積Dより吸引口3aの搬送断面積Dを小さくすることで、エジェクター3の吸引口3aまで原料粉体で満たされる。その結果、より効率的に圧力を弁体2bに伝達することができる。したがって、D>D>Dとすることがより好ましく、さらに、逆止弁2及び逆止弁2とエジェクター3の吸引口3aとの間の搬送路の内部を速やかな充填を実現する観点では、逆止弁2の出口2cからエジェクター3の吸引口3aまでの搬送路において、逆止弁2の出口2cの搬送断面積Dが最大であることが好ましい。逆に、払い出し口1aの搬送断面積Dが最も小さくなるような場合、上述のように、逆止弁2の応答速度が低下してしまう。The conveying cross-sectional area D h of the thus payout opening 1a, the conveying cross-sectional area of the conveying cross-sectional area D c or aspiration opening 3a of the outlet 2c of the check valve 2 when larger than D e, the payout opening 1a of the hopper 1 The amount of raw material powder supplied to the check valve 2 is larger than the amount of raw material powder discharged from the outlet 2 c of the check valve 2. Therefore, the check valve 2 is filled with the raw material powder. In addition, by further reducing the conveying cross-sectional area D e of the suction port 3a than the conveying cross-sectional area D c of the check valve 2 of the outlet 2c, filled with the raw material powder to the suction port 3a of the ejector 3. As a result, the pressure can be transmitted to the valve body 2b more efficiently. Therefore, it is more preferable to satisfy D h > D c > D e, and further, quick filling of the check valve 2 and the inside of the conveyance path between the check valve 2 and the suction port 3a of the ejector 3 is realized. From the viewpoint, it is preferable that the conveyance cross-sectional area D c of the outlet 2 c of the check valve 2 is the largest in the conveyance path from the outlet 2 c of the check valve 2 to the suction port 3 a of the ejector 3. Conversely, if the conveying cross-sectional area D h of payout opening 1a as is minimized, as described above, the response speed of the check valve 2 is reduced.

また、本実施形態では、原料粉体は重力による自然流動により降下し、逆止弁2の内部を充填するため、比較的小さな力でも容易に弁体2bを移動させることができる。これに対し、ホッパー1の払い出し口1aにスクリューコンベアのように強制的に力を加えて原料体を排出する構成では、逆止弁2の内部を充填する原料粉体(弁体2bの上方に存在する原料体)は押し固められているため、少々の力では弁体2bを移動させることができない。すなわち、逆止弁2の応答速度が低下してしまう。この観点では、ホッパー1の払い出し口1aからエジェクター3の吸引口3aまで原料体を搬送する搬送路の全域において、原料体は重力による自然降下によって搬送される構成であることが特に好ましいといえる。なお、自然流動による降下は、原料粉体供給のための動力エネルギーを必要としないという点で経済的にも利点もある。Moreover, in this embodiment, since raw material powder falls by the natural flow by gravity and fills the inside of the check valve 2, the valve body 2b can be easily moved with a relatively small force. In contrast, in the structure in addition to force a force as the screw conveyor payout opening 1a of the hopper 1 for discharging the raw material powder, the upper material powder (the valve body 2b to fill the inside of the check valve 2 because it is compacted raw material powder) is present in, it is impossible to move the valve member 2b is little force. That is, the response speed of the check valve 2 decreases. In this respect, in the entire transport path for transporting the raw material powder from the payout opening 1a of the hopper 1 to the suction port 3a of the ejector 3, the raw material powders and particularly preferably configured to be transported by natural drop due to gravity I can say that. In addition, the drop due to the natural flow is economically advantageous in that it does not require power energy for supplying the raw material powder.

以下、逆止弁2の構造について詳細に説明する。図2(a)〜図2(d)は、本実施形態における逆止弁2が備える弁体2b及び取付座2dを示す図である。図2(a)は弁体2bの平面図に対応する。図2(b)は弁体2bの正面図に対応する。図2(c)は取付座2dの平面図に対応する。図2(d)は取付座2dの正面図に対応する。  Hereinafter, the structure of the check valve 2 will be described in detail. Fig.2 (a)-FIG.2 (d) are figures which show the valve body 2b with which the non-return valve 2 in this embodiment is equipped, and the attachment seat 2d. FIG. 2A corresponds to a plan view of the valve body 2b. FIG. 2B corresponds to a front view of the valve body 2b. FIG. 2C corresponds to a plan view of the mounting seat 2d. FIG. 2D corresponds to a front view of the mounting seat 2d.

図2(a)及び図2(b)に示すように、逆止弁2の弁体2bは、弁座部2aに着座して弁口2eを閉弁する円錐状の傘部21と、当該傘部21の底面に、傘部21と同軸に配置された円柱状の支持軸22を備える。図1に示すように、支持軸22は鉛直方向に沿って配置され、傘部21の頂点が弁座部2a側に向けて配置される。  As shown in FIGS. 2 (a) and 2 (b), the valve body 2b of the check valve 2 includes a conical umbrella portion 21 that sits on the valve seat portion 2a and closes the valve port 2e, A cylindrical support shaft 22 is provided on the bottom surface of the umbrella portion 21 and is arranged coaxially with the umbrella portion 21. As shown in FIG. 1, the support shaft 22 is disposed along the vertical direction, and the apex of the umbrella portion 21 is disposed toward the valve seat portion 2a.

図1に示すように、弁体2bは、弁座部2aと対向する状態で固定支持された取付座2dに設置される。図2(c)及び図2(d)に示すように、取付座2dは、円筒状のガイド26と、当該ガイド26を逆止弁2の筐体に固定する支持部材27を備える。特に限定されないが、本実施形態では、取付座2dは、板状の4つの支持部材27を備えており、当該支持部材27の弁座部2a側の端面とガイド26の弁座部2a側の端面とは面一に構成されている。  As shown in FIG. 1, the valve body 2b is installed on a mounting seat 2d that is fixedly supported in a state of facing the valve seat portion 2a. As shown in FIGS. 2C and 2D, the mounting seat 2 d includes a cylindrical guide 26 and a support member 27 that fixes the guide 26 to the casing of the check valve 2. Although not particularly limited, in this embodiment, the mounting seat 2d includes four plate-like support members 27, and the end surface of the support member 27 on the valve seat portion 2a side and the guide 26 on the valve seat portion 2a side. It is flush with the end face.

取付座2dは、ガイド26の軸が鉛直方向に沿う状態で逆止弁2の筐体に固定され、当該ガイドに弁体2bの支持軸22が挿入される。本構成では、弁体2bは、傘部21の底面がガイド26及び支持部材27に当接する状態(以下、通常位置という。)で保持され、弁体2bの移動方向は鉛直方向にのみ制限されることになる。このように弁体2bの移動方向を制限することで、弁体2bは、正確かつ最短の移動距離で弁座部2aに着座することができる。なお、支持軸22の長さが、通常位置から着座位置までの移動距離より大きいことはもちろんである。  The mounting seat 2d is fixed to the housing of the check valve 2 with the axis of the guide 26 along the vertical direction, and the support shaft 22 of the valve body 2b is inserted into the guide. In this configuration, the valve body 2b is held in a state where the bottom surface of the umbrella portion 21 is in contact with the guide 26 and the support member 27 (hereinafter referred to as a normal position), and the moving direction of the valve body 2b is limited only in the vertical direction. Will be. By restricting the moving direction of the valve body 2b in this way, the valve body 2b can be seated on the valve seat portion 2a with an accurate and shortest moving distance. Of course, the length of the support shaft 22 is larger than the moving distance from the normal position to the seating position.

図3(a)及び図3(b)は、逆止弁2の動作を示す図である。図3(a)が開状態に対応し、図3(b)が閉状態に対応する。図3(a)に示すように、逆火が発生することなくホッパー1内の原料体がエジェクター3に搬送される状態では、弁体2bは通常位置に配置されている。当該状態では、原料体は弁体2bの周囲を下流側に向けて流下する。逆火の発生によりエジェクター3の内部圧力が上昇すると、上述のように逆止弁2の内部に充填された原料体の移動に伴って弁体2bが上方へ移動して弁座部2aに着座する。これにより、逆止弁2よりも下流側に存在する原料体のホッパー1への逆流を防止することができる。また、ホッパー1との連通口である弁座部2aの弁口2eが閉弁されるため、逆火によって発生した高圧のガスがホッパー1へ流入することを防止できる。その結果、ホッパー1からの原料粉体の吹き上げや飛散を確実に防止することができる。圧力が解放されると、弁体2bの自重と原料粉体の自然降下とによって弁体2bは通常位置に戻る。FIGS. 3A and 3B are diagrams illustrating the operation of the check valve 2. FIG. 3A corresponds to the open state, and FIG. 3B corresponds to the closed state. As shown in FIG. 3A, the valve body 2b is disposed at the normal position in a state where the raw material powder in the hopper 1 is conveyed to the ejector 3 without backfire. In this state, the raw material powder flows down toward the periphery of the valve body 2b on the downstream side. When the internal pressure of the ejector 3 rises due to the occurrence of backfire, the valve body 2b moves upward with the movement of the raw material powder filled in the check valve 2 as described above, and moves to the valve seat 2a. Sit down. Thereby, the backflow of the raw material powder which exists downstream from the check valve 2 to the hopper 1 can be prevented. Moreover, since the valve port 2e of the valve seat part 2a which is a communication port with the hopper 1 is closed, it is possible to prevent high-pressure gas generated by flashback from flowing into the hopper 1. As a result, the raw material powder from the hopper 1 can be reliably prevented from being blown up or scattered. When the pressure is released, the valve body 2b returns to the normal position due to the weight of the valve body 2b and the natural fall of the raw material powder.

傘部21は中実であってもよく、中空であってもよい。しかしながら、傘部21の底面側が開放した中空構造を採用することは好ましくない。このような構成では、上方より自然降下する原料体が傘部21の下方側から回り込んで傘部21の中空部を充填することができないため、該部分に空隙が生じる。この場合、エジェクター3の内部圧力の上昇に伴って原料体が移動した際に、当該空隙が充填されるまで弁体2bが移動せず応答速度が低下してしまう。The umbrella portion 21 may be solid or hollow. However, it is not preferable to employ a hollow structure in which the bottom side of the umbrella portion 21 is open. In such a configuration, since the raw material powder that naturally descends from above cannot go around from the lower side of the umbrella part 21 to fill the hollow part of the umbrella part 21, a gap is generated in the part. In this case, when the raw material powder moves as the internal pressure of the ejector 3 increases, the valve body 2b does not move until the gap is filled, and the response speed decreases.

弁体2bの移動の容易さの観点では、一般的には、弁体2bは軽量であることが好ましい。しかしながら、本実施形態の構成では、原料体が逆止弁2の内部に充填された状態で弁体2bが移動するため、弁体2bが弁座部2aに着座している状態において、弁体2bの支持軸22とガイド26との間に原料体が進入する。そのため、弁体2bがあまりにも軽量であると、支持軸22とガイド26との間に進入した原料体により支持軸22の移動が阻害され弁体2bが通常位置に移動し難くなる。したがって、本実施形態の構成では、弁体2bは、ある程度の重量を有していることが好ましい。In general, from the viewpoint of ease of movement of the valve body 2b, the valve body 2b is preferably lightweight. However, in the configuration of the present embodiment, since the valve body 2b moves while the raw material powder is filled in the check valve 2, the valve body 2b is seated on the valve seat portion 2a. The raw material powder enters between the support shaft 22 and the guide 26 of the body 2b. Therefore, if the valve body 2b is too light, the raw material powder entering between the support shaft 22 and the guide 26 prevents the movement of the support shaft 22 and makes it difficult for the valve body 2b to move to the normal position. Therefore, in the structure of this embodiment, it is preferable that the valve body 2b has a certain amount of weight.

なお、弁体2bを支持する構成は、特に限定されず、任意の構成を採用することができる。例えば、支持軸22やガイド26の数は複数であってもよく、その断面形状も円形に限定されない。また、取付座2dは、ガイド26を支持し、かつ原料粉体を下方へ通過させることができる構造であればよく、その構造は特に限定されない。また、本実施形態では、支持軸22及びガイド26を、弁体2bを挟んで弁座部2aと反対の位置に設けているが、弁座部2a側(すなわち、弁体2bよりもホッパー1側)に設けてもよい。このように、弁体2bよりもホッパー1側に支持軸及びガイド配置する構成では、弁体2bはより軽量であることが好ましい。さらに、支持軸を備えることも必須ではなく、弁体2bの外縁に当接して弁体2bを案内するガイドを採用することも可能である。  In addition, the structure which supports the valve body 2b is not specifically limited, Arbitrary structures are employable. For example, the number of support shafts 22 and guides 26 may be plural, and the cross-sectional shape is not limited to a circle. The mounting seat 2d only needs to have a structure that supports the guide 26 and allows the raw material powder to pass downward, and the structure is not particularly limited. Further, in the present embodiment, the support shaft 22 and the guide 26 are provided at a position opposite to the valve seat portion 2a with the valve body 2b interposed therebetween, but the hopper 1 rather than the valve seat portion 2a side (ie, the valve body 2b). Side). Thus, in the structure which arrange | positions a support shaft and a guide in the hopper 1 side rather than the valve body 2b, it is preferable that the valve body 2b is lighter. Furthermore, it is not essential to provide a support shaft, and it is also possible to employ a guide that contacts the outer edge of the valve body 2b and guides the valve body 2b.

また、弁体2bの傘部21は、弁座部2aに着座して弁口2eを閉弁可能であればよく、その形状は任意である。下流側(エジェクター3側)の内部圧力の上昇に応じた効率的な移動を実現する観点では、傘部21は下流側に向かって断面積が大きくなる形状、すなわち、弁座部2a側に突出する形状を有することが好ましい。また、自然降下による原料 体の流下を阻害しない観点では、弁座部2aの弁口2eを平面視円形にするとともに、弁体2bを、弁座部2a側に突出する頂点を有する軸対象の回転体で構成することが好ましい。この構成により、原料体を弁体2b上に滞留させることなくスムーズに下流側へ通過させることができる。図4(a)、図4(b)は、当該観点に基づく弁体2bの傘部の形状の他の例を示す正面図である。図4(a)では、弁体2bは、支持軸22に半球状の傘部23が固定された構成を有する。また、図4(b)では、弁体2bは、支持軸22に弁座部2a側に凹曲面を有する回転体状(円錐の側面を凹入させた形状)の傘部24が固定されている。  Moreover, the umbrella part 21 of the valve body 2b should just be seated on the valve seat part 2a, and can close the valve port 2e, and the shape is arbitrary. From the viewpoint of realizing efficient movement according to the increase in the internal pressure on the downstream side (ejector 3 side), the umbrella portion 21 has a shape in which the cross-sectional area increases toward the downstream side, that is, protrudes toward the valve seat portion 2a. It is preferable to have a shape that In addition, raw materials by natural descent powderFrom the viewpoint of not hindering the flow of the body, the valve port 2e of the valve seat portion 2a is circular in plan view, and the valve body 2b is constituted by an axially rotating body having a vertex protruding toward the valve seat portion 2a. Is preferred. With this configuration, the raw materialpowderThe body can be smoothly passed downstream without being retained on the valve body 2b. 4 (a) and 4 (b) are front views showing another example of the shape of the umbrella portion of the valve body 2b based on this viewpoint. In FIG. 4A, the valve body 2 b has a configuration in which a hemispherical umbrella portion 23 is fixed to the support shaft 22. In FIG. 4B, the valve body 2b has a rotating body-like umbrella shape (a shape in which the side surface of the cone is recessed) having a concave curved surface on the valve seat portion 2a side fixed to the support shaft 22. Yes.

本実施形態の溶射装置10にて使用する原料体の組成やキャリアガスの組成は特に限定されない。例えば、可燃性粉体として金属シリコンを使用することができ、耐火物体としてシリカ、コージュエライト等を使用することができる。キャリアガスとしては純酸素等を使用することができる。The composition of the raw material powder used in the thermal spraying apparatus 10 of this embodiment and the composition of the carrier gas are not particularly limited. For example, it is possible to use a metal silicon as a flammable powder, silica, a call Jue light or the like can be used as a refractory powder. Pure oxygen or the like can be used as the carrier gas.

また、ホッパー1の大きさ、エジェクター3のサイズ、原料体の吐出量、供給ホース6の径や長さ、材質も特に限定されない。供給ホース6には、柔軟性を有するホースの他、金属管のような剛性を有するパイプ等、任意の材質の配管を採用できる。また、当該配管の断面形状は円形であることが好ましいが他の断面形状を採用してもよい。また、供給ホース6として、溶射装置10に接続する適当な長さの管と当該管より下流側の管とをカップリングなどによって接続した構成を採用することもできる。この構成では、供給ホース6内面の損耗が激しいディフューザー5の出口側の部分だけを容易に交換することができ、メンテナンス性を向上させることができる。Further, the size of the hopper 1, the size of the ejector 3, the discharge amount of the raw material powder , the diameter and length of the supply hose 6, and the material are not particularly limited. The supply hose 6 may be a pipe made of any material such as a flexible hose or a pipe having rigidity such as a metal pipe. In addition, the cross-sectional shape of the pipe is preferably circular, but other cross-sectional shapes may be adopted. Further, as the supply hose 6, a configuration in which a pipe having an appropriate length connected to the thermal spraying apparatus 10 and a pipe on the downstream side of the pipe are connected by coupling or the like can be adopted. In this configuration, it is possible to easily replace only the portion on the outlet side of the diffuser 5 where the inner surface of the supply hose 6 is severely worn, and the maintainability can be improved.

例えば、金属シリコン15質量%と珪石85質量%とからなる原料体を使用した溶射に図1に示す構成を適用する場合、吐出量は、数十〜200kg/h程度とすることができる。キャリアガスは純度100%の酸素とする場合、流量は30Nm/hとし、材料供給速度を100kg/h等とすることができる。For example, when applying the configuration shown in FIG. 1 the sprayed using raw powder consisting of 15 wt% and silica 85 wt% metallic silicon, the discharge amount may be about several tens ~200kg / h. When the carrier gas is oxygen having a purity of 100%, the flow rate can be 30 Nm 3 / h, and the material supply rate can be 100 kg / h or the like.

供給ホース6は、内径30mmで長さが数m〜100mのものを利用できる。上述のように、供給ホース6を複数の間を接続して構成する場合、ディフューザー5の出口側の部分の長さは100〜500mmとすることができる。  The supply hose 6 having an inner diameter of 30 mm and a length of several m to 100 m can be used. As described above, when the supply hose 6 is configured by connecting a plurality of supply hoses 6, the length of the portion on the outlet side of the diffuser 5 can be set to 100 to 500 mm.

当該構成において、逆火を発生させたところ、ホッパー1内の原料体の吹き上げの発生を完全に防止することができた。また、ホッパー1内への火の進入を確実に防止することができた。なお、本確認は、ホッパー1の払い出し口1a(弁口2e)の直径を25mm、逆止弁2の出口2cの直径を23mm、エジェクター3の吸引口3aの直径を18.5mmとし、逆止弁2の内部において通常位置にある弁体2bが埋まる程度まで原料体によって充填された状態で実施している。また、本例では弁体2bの直径は28mmであり、ホッパー1の払い出し口1aの直径よりも3.0mm大きく、逆止弁2の出口2cの直径よりも5.0mm大きくなっている。In this configuration, when backfire was generated, it was possible to completely prevent the raw material powder in the hopper 1 from being blown up. In addition, it was possible to reliably prevent fire from entering the hopper 1. In this confirmation, the diameter of the discharge port 1a (valve port 2e) of the hopper 1 is 25 mm, the diameter of the outlet 2c of the check valve 2 is 23 mm, and the diameter of the suction port 3a of the ejector 3 is 18.5 mm. The operation is performed in a state where the valve body 2b in the normal position is filled with the raw material powder to the extent that the valve body 2b is filled inside the valve 2. In this example, the diameter of the valve body 2b is 28 mm, which is 3.0 mm larger than the diameter of the discharge port 1 a of the hopper 1 and 5.0 mm larger than the diameter of the outlet 2 c of the check valve 2.

当該構成において、エジェクター3の吸引口3aと逆止弁2との間の搬送路に外気に連通する孔を設けてもよい。これにより、孔から逆火を放散させることが可能になる。エジェクター3の吸引口3aと逆止弁2との間の搬送路は、溶射作業中に原料粉体が充填されているため、多少の材料こぼれが発生する可能性があるが、当該こぼれが許容できる範囲であれば、当該孔を設けることを何ら妨げない。  In this configuration, a hole communicating with the outside air may be provided in the conveyance path between the suction port 3a of the ejector 3 and the check valve 2. This makes it possible to dissipate backfire from the hole. The conveying path between the suction port 3a of the ejector 3 and the check valve 2 is filled with the raw material powder during the thermal spraying work, so that some material spillage may occur, but this spillage is allowed. As long as it is possible, the provision of the hole is not hindered.

また、上述のように、逆止弁2の内部が原料体で満たされていない場合、エジェクター3内部の圧力上昇に対する逆止弁2の応答速度が低下する。そのため、逆止弁2の内部が原料体で満たされているか否かを確認するための確認窓やセンサを逆止弁2に設け、原料体で満たされている場合にのみエジェクター3が動作可能になる構成を採用してもよい。Further, as described above, when the check valve 2 is not filled with the raw material powder , the response speed of the check valve 2 with respect to the pressure increase in the ejector 3 is reduced. Therefore, provided a confirmation window and sensors for checking whether the interior of the check valve 2 is filled with raw material powder in the check valve 2, only ejector 3 when filled with the raw material powder A configuration that enables operation may be employed.

以上説明したように、本発明によれば、金属燃焼溶射において不可避である逆火に起因する、火や圧力のホッパー1への逆流を確実に防止でき、ホッパー1内の原料体の燃焼及び飛散を確実に防止することができる。その結果、作業者の安全性を大幅に高めることができる。As described above, according to the present invention, it is possible to reliably prevent backflow of fire and pressure to the hopper 1 due to backfire that is unavoidable in metal combustion spraying, and combustion of raw material powder in the hopper 1 and Scattering can be reliably prevented. As a result, the safety of the operator can be greatly increased.

なお、上述した実施形態は本発明の技術的範囲を制限するものではなく、既に記載したもの以外でも、本発明の範囲内で種々の変形や応用が可能である。例えば、上記実施形態では、ホッパー1の払い出し口1aの下側に逆止弁2を設け、さらにその下方にエジェクター3を設けているが、これらは連続して接続してもよく、適当な長さの接続管を介して接続してもよい。また、弁座部2aは、弁口2eを払い出し口1aに直接接続してもよい。この場合、弁座部2aは払い出し口1aと一体に構成することができる。さらに、弁口2eの形状や各接続管の断面形状等も任意に設定することができる。加えて、上述の実施形態では、逆止弁2とエジェクター3との間にシャッター部8を設置しているが、シャッター部8の設置は必須ではなく任意である。  The above-described embodiments do not limit the technical scope of the present invention, and various modifications and applications other than those already described are possible within the scope of the present invention. For example, in the above embodiment, the check valve 2 is provided below the dispensing port 1a of the hopper 1, and the ejector 3 is further provided below the check valve 2. However, these may be connected continuously and have an appropriate length. You may connect through the connecting pipe. Further, the valve seat portion 2a may directly connect the valve port 2e to the dispensing port 1a. In this case, the valve seat portion 2a can be configured integrally with the dispensing port 1a. Furthermore, the shape of the valve port 2e, the cross-sectional shape of each connecting pipe, and the like can be arbitrarily set. In addition, in the above-described embodiment, the shutter unit 8 is installed between the check valve 2 and the ejector 3, but the installation of the shutter unit 8 is not essential and is optional.

本発明は、金属燃焼溶射において不可避である逆火に起因するホッパー内原料体の燃焼及び飛散を確実に防止することができ、溶射装置として有用である。INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention can reliably prevent combustion and scattering of raw material powder in the hopper due to backfire that is unavoidable in metal combustion spraying, and is useful as a spraying device.

1 ホッパー
1a 払い出し口
2 逆止弁
2a 弁座部
2b 弁体
2c 出口
2d 取付座
2e 弁口
3 エジェクター
3a 吸引部(エジェクターの入口)
4 エジェクターノズル
5 ディフューザー
6 供給ホース
7 溶射ランス
10 溶射装置
1 Hopper 1a Discharge port 2 Check valve 2a Valve seat 2b Valve body 2c Outlet 2d Mounting seat 2e Valve port 3 Ejector 3a Suction unit (Ejector inlet)
4 Ejector nozzle 5 Diffuser 6 Supply hose 7 Thermal spray lance 10 Thermal spray device

Claims (5)

可燃性粉体と耐火性粉体とを含む原料粉体を支燃性のキャリアガスとともに搬送し、被施工体に噴射して耐火組成物を形成する溶射装置であって、
エジェクターノズルを備え、当該エジェクターノズルから加圧された前記キャリアガスを噴出し、エジェクター効果により前記キャリアガスと前記原料粉体とを混合して下流側へ送出するエジェクターと、
前記エジェクターの上方に配置され、前記キャリアガスに混合される前記原料粉体を収容するホッパーと、
前記ホッパーの払い出し口から前記エジェクターの入口まで前記原料体を搬送する搬送路と
前記搬送路に設けられ、前記ホッパーの払い出し口から排出された原料粉体が重力による自然降下によって流入するとともに、前記エジェクターの内圧上昇に伴って開状態から閉状態になる逆止弁と、
前記逆止弁の出口から前記エジェクターの入口までの前記搬送路に設けられ、前記原料 体の搬送断面積が前記ホッパーの払い出し口から前記逆止弁の入口までの前記搬送路における前記原料体の最小搬送断面積よりも小さい狭窄部と、
を備える溶射装置。
  A thermal spraying device for conveying a raw material powder containing a combustible powder and a refractory powder together with a combustion-supporting carrier gas and spraying the material powder onto a workpiece to form a refractory composition,
  An ejector comprising an ejector nozzle, ejecting the pressurized carrier gas from the ejector nozzle, mixing the carrier gas and the raw material powder by an ejector effect, and delivering the mixture downstream;
  A hopper disposed above the ejector and containing the raw material powder mixed with the carrier gas;
  The raw material from the discharge port of the hopper to the entrance of the ejectorpowderA transport path for transporting the body
  A check valve that is provided in the conveyance path and flows into the raw material powder discharged from the discharge port of the hopper by gravity due to gravity, and that changes from an open state to a closed state as the internal pressure of the ejector increases,
  Provided in the transport path from the check valve outlet to the ejector inlet; powderThe raw material in the conveyance path from the discharge port of the hopper to the inlet of the check valve is a conveyance sectional area of the bodypowderA constriction that is smaller than the minimum transport cross section of the body,
A thermal spraying device comprising:
前記搬送路の全域において、前記原料体は重力による自然降下によって搬送される請求項1に記載の溶射装置。In the entire region of the conveying path, spraying apparatus according to claim 1 wherein the raw material powder is carried by the natural drop due to gravity. 前記逆止弁の出口における前記原料体の搬送断面積が、前記ホッパーの払い出し口から前記逆止弁の入口までの前記搬送路における前記原料体の最小搬送断面積よりも小さく、前記逆止弁の出口から前記エジェクターの入口までの前記搬送路において、前記逆止弁の出口が最大の搬送断面積を有する、請求項1又は請求項2に記載の溶射装置。The conveyance cross-sectional area of the raw material powder at the outlet of the check valve is smaller than the minimum conveyance cross-sectional area of the raw material powder in the conveyance path from the discharge port of the hopper to the inlet of the check valve. The thermal spraying device according to claim 1 or 2, wherein an outlet of the check valve has a maximum conveyance cross-sectional area in the conveyance path from an outlet of the stop valve to an inlet of the ejector. 前記逆止弁が、
前記ホッパーの払い出し口に配置され、前記原料体が通過する円形状の弁口を有する弁座部と、
前記弁座部の鉛直下方に配置され、前記弁座部に着座して前記弁口を閉弁する平面視円形かつ弁座部側に突出する形状を有する弁体と、
を備える請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の溶射装置。
The check valve is
A valve seat having a circular valve port that is disposed at the dispensing port of the hopper and through which the raw material powder passes;
A valve body that is disposed vertically below the valve seat portion, has a circular shape in a plan view that is seated on the valve seat portion and closes the valve port, and that protrudes toward the valve seat portion;
The thermal spraying device according to any one of claims 1 to 3, further comprising:
前記逆止弁が前記弁体を鉛直方向にのみ案内するガイドを備える請求項4に記載の溶射装置。
The thermal spraying device according to claim 4, wherein the check valve includes a guide for guiding the valve body only in a vertical direction.
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