JP6029833B2 - Powder processing equipment - Google Patents

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Description

本発明は、被処理物を液体中で粉砕、分散、溶解等する粉体処理装置に関するものである。   The present invention relates to a powder processing apparatus that pulverizes, disperses, dissolves, etc., an object to be processed in a liquid.

湿式粉砕機は、水等の液体に粉砕すべき被処理物を分散し、粉砕ピンやメディア等を用いて磨砕するものであり、広く利用されている。例えば、特許文献1は、回転軸に設けられた撹拌ピンと固定ピンとを備える湿式粉砕機において、その回転軸に硬質材料製の保護部材を取り付けることによって、回転軸の摩耗を防止する技術を開示している。また、特許文献2は、回転軸に設けられた撹拌ピンと固定ピンを備える湿式の混練機において、流路の途中で原料となる粉体を予め混合させておくことによって、効率的に混練する技術を開示している。   BACKGROUND ART A wet pulverizer is widely used because it disperses an object to be pulverized in a liquid such as water and grinds it using a pulverization pin or a medium. For example, Patent Document 1 discloses a technique for preventing wear of a rotating shaft by attaching a protective member made of a hard material to the rotating shaft in a wet pulverizer provided with a stirring pin and a fixed pin provided on the rotating shaft. ing. Patent Document 2 discloses a technique for efficiently kneading a wet kneader equipped with a stirring pin and a fixed pin provided on a rotating shaft by previously mixing powder as a raw material in the middle of a flow path. Is disclosed.

実開平1−77847号公報Japanese Utility Model Publication No. 1-77847 実開平5−93539号公報Japanese Utility Model Publication No. 5-93539

しかしながら、前述のいずれの従来技術を採用しても、例えば、被処理物が医薬の錠剤のような硬い造粒物のような場合には、被処理物が液体中で十分分散しなかったり、あるいは被処理物が細かく粉砕されないまま排出され、その結果製品中に粗大粒子が混入するおそれがあった。そのため、湿式粉砕機に供給する前に予め微粉砕の処理を行ったり、あるいは粉砕後の製品を篩などにかけ粗大粒子を取り除く必要があった。しかし、そのような予備粉砕工程を用いると、吸湿性の高い性質を有する造粒物の場合には、微粉砕の処理中に空気中の水分を吸湿するため、再び固着してしまうという問題が生じる。また、有害な成分を含む造粒物を被処理物とする場合、外気中で微粉砕処理を行うと、生じた粉塵によって人体に悪影響を及ぼす可能性が高まるため、発塵しない状態で処理工程を進めることが望まれる。さらに、上記のような予備粉砕工程や粗大粒子除去工程といった余分な工程が増えることによって生産性が悪くなるため、工程数の減少と併せて、被処理物の粉砕、分散、溶解等の処理能力を増大させることによって、生産性を向上させる技術を提供することも、重要な技術課題といえる。   However, even if any of the above-described conventional techniques is employed, for example, when the object to be processed is a hard granulated material such as a pharmaceutical tablet, the object to be processed is not sufficiently dispersed in the liquid, Alternatively, the object to be treated is discharged without being finely pulverized, and as a result, coarse particles may be mixed in the product. Therefore, it has been necessary to carry out a fine pulverization process in advance before supplying to the wet pulverizer, or to remove coarse particles by sieving the pulverized product through a sieve or the like. However, when such a preliminary pulverization step is used, in the case of a granulated product having a high hygroscopic property, moisture in the air is absorbed during the fine pulverization process, so that the problem of being fixed again. Arise. In addition, when the granulated material containing harmful components is treated, if it is finely pulverized in the open air, the possibility of adverse effects on the human body due to the generated dust is increased, so that the treatment process without dust generation It is desirable to proceed. Furthermore, productivity increases due to an increase in the extra steps such as the preliminary pulverization step and coarse particle removal step as described above, and in addition to the reduction in the number of steps, the processing ability such as pulverization, dispersion, and dissolution of the object to be processed Providing a technique for improving productivity by increasing the amount is also an important technical issue.

本発明は、上述の問題を解決するものであり、仮に、硬く液体中で分散しにくい造粒物または凝集物を予め微粉砕を行うことなく、直接、処理装置内に供給した場合であっても、被処理物を十分に粉砕及び/又は混合することが可能な粉体処理装置を提供する。従って、本発明は、代表的には、液体中で硬い造粒物を粉砕する処理が行われる処理技術の発展に大きく貢献するものである。   The present invention solves the above-described problem, and is a case where a granulated product or agglomerate that is hard and difficult to disperse in a liquid is supplied directly into a processing apparatus without being previously pulverized. The present invention also provides a powder processing apparatus that can sufficiently pulverize and / or mix the object to be processed. Therefore, typically, the present invention greatly contributes to the development of a processing technique in which processing for pulverizing a hard granulated product in a liquid is performed.

上述のとおり、仮に硬く液体中で分散しにくい造粒物または凝集物を、直接、粉体処理装置に供給した場合であっても、被処理物を十分に粉砕及び/又は混合することが可能な粉体処理装置の検討が鋭意行われた。その結果、本願発明者らは、効率よく被処理物の粉砕又は混合等(以下、単に粉砕等という)を行う領域と粉砕等された被処理物及び液体を送液する領域とを、特定の構造を採用することによって区画することにより、上述の技術課題が解決され得ることを知見した。本発明は上述のような知見に基づいて創出された。   As described above, it is possible to sufficiently pulverize and / or mix the object to be processed even when the granulated material or aggregate that is hard and difficult to disperse in the liquid is directly supplied to the powder processing apparatus. The study of a simple powder processing apparatus has been conducted earnestly. As a result, the inventors of the present invention specified a region for efficiently pulverizing or mixing the object to be processed (hereinafter simply referred to as pulverization or the like) and a region for feeding the pulverized object to be processed and liquid. It has been found that the above technical problem can be solved by partitioning by adopting a structure. The present invention has been created based on the above findings.

本発明の1つの粉体処理装置は、被処理物を液体中で粉砕及び/又は混合するケーシングを備える縦型の粉体処理装置である。より具体的には、この粉体処理装置においては、前述のケーシングは、回転刃とそのケーシングの軸芯周りに回転駆動するロータとが内側に設けられている円筒部を有する、第一処理室と、その第一処理室に連通し、かつ前述の円筒部から軸芯に沿って一様に、下方へ向かうほど小径となる、無底筒状の仕切部と、その仕切部に連通し、前述の被処理物及び前述の液体を送液する送液ロータが設けられている第二処理室と、前述の第一処理室に連通する供給口と、前述の第二処理室に連通する排出口とを備える。   One powder processing apparatus of the present invention is a vertical powder processing apparatus including a casing for pulverizing and / or mixing an object to be processed in a liquid. More specifically, in this powder processing apparatus, the above-described casing has a cylindrical portion in which a rotary blade and a rotor that is driven to rotate around the axial center of the casing are provided inside. And communicated with the first processing chamber, and uniformly from the cylindrical portion along the axial center, and having a smaller diameter toward the lower side, and communicated with the partition portion, A second processing chamber provided with a liquid feeding rotor for feeding the object to be treated and the liquid, a supply port communicating with the first processing chamber, and a discharge communicating with the second processing chamber. And an exit.

この粉体処理装置は、第一処理室に連通し、かつ前述の円筒部から軸芯に沿って一様に、下方へ向かうほど小径となる、無底筒状の仕切部が、第一処理室と第二処理室との間に形成されている。そのため、第一処理室から第二処理室への被処理物及び液体の流量を制限することができる。その結果、例えば、硬く液体中で分散しにくい造粒物または凝集物を予め微粉砕を行うことなく直接、かつ連続的に粉体処理装置内に供給した場合であっても、第一処理室内での被処理物の滞留時間を確保して、被処理物を十分に粉砕及び/又は混合させることが可能となる。従って、この粉体処理装置を用いることによって、各種の製品中への粗大粒子の混入を抑制するとともに、大量の被処理物の粉砕処理が可能となるため、生産工程及び生産コストの大幅な低減を図ることができる。   In this powder processing apparatus, a bottomless cylindrical partition portion that is in communication with the first processing chamber and has a smaller diameter as it goes downward from the above-described cylindrical portion uniformly along the axis of the first processing chamber. Formed between the chamber and the second processing chamber. Therefore, the flow rate of the object to be processed and the liquid from the first processing chamber to the second processing chamber can be limited. As a result, for example, even when a granulated product or agglomerate that is hard and difficult to disperse in a liquid is supplied directly and continuously into the powder processing apparatus without being finely pulverized in advance, Thus, it is possible to ensure the residence time of the object to be processed and to sufficiently pulverize and / or mix the object to be processed. Therefore, by using this powder processing apparatus, it is possible to suppress the mixing of coarse particles in various products and to pulverize a large amount of objects to be processed, thus greatly reducing the production process and production cost. Can be achieved.

本発明の1つ粉体処理装置によれば、硬く液体中で分散しにくい造粒物または凝集物を予め微粉砕を行うことなく、直接、かつ連続的に粉体処理装置内に供給することができる。その結果、各種の製品中への粗大粒子の混入を抑制するとともに、大量の被処理物の粉砕処理が可能となるため、生産工程及び生産コストの大幅な低減を図ることができる。   According to one powder processing apparatus of the present invention, a granulated product or agglomerate that is hard and difficult to disperse in a liquid is directly and continuously supplied into the powder processing apparatus without being finely pulverized. Can do. As a result, mixing of coarse particles into various products can be suppressed, and a large amount of objects to be processed can be pulverized, so that the production process and production cost can be greatly reduced.

本実施形態における粉体処理装置の構成を概略的に示す説明図である。It is explanatory drawing which shows schematically the structure of the powder processing apparatus in this embodiment. 粉体処理装置における循環領域、粉砕・混合領域、分散・溶解領域、及び送液領域を示す図である。It is a figure which shows the circulation area | region, the crushing / mixing area | region, the dispersion | distribution / dissolution area | region, and the liquid feeding area | region in a powder processing apparatus. 本実施形態における粉砕ロータを示す概略斜視図であるIt is a schematic perspective view which shows the grinding | pulverization rotor in this embodiment. 本実施形態における粉砕ロータを示す概略斜視図である。It is a schematic perspective view which shows the grinding | pulverization rotor in this embodiment. 本実施形態における粉砕ロータを示す概略斜視図である。It is a schematic perspective view which shows the grinding | pulverization rotor in this embodiment. 本実施形態における固定刃を示す概略斜視図である。It is a schematic perspective view which shows the fixed blade in this embodiment. 本実施形態における固定刃を示す概略斜視図である。It is a schematic perspective view which shows the fixed blade in this embodiment. 本実施形態における第1スクリーンの形状の例を示す概略斜視図である。It is a schematic perspective view which shows the example of the shape of the 1st screen in this embodiment. 粉砕試験で行われた工程を概略的に示す図である。It is a figure which shows roughly the process performed by the crushing test.

本発明の実施形態を、添付する図面に基づいて詳細に述べる。なお、この説明に際し、全図にわたり、特に言及がない限り、共通する部分には共通する参照符号が付されている。また、図中、各実施形態の要素のそれぞれは、必ずしも互いの縮尺比を保って示されてはいない。また、各図面を見やすくするために、一部の符号が省略され得る。
<第1の実施形態>
Embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In this description, common parts are denoted by common reference symbols throughout the drawings unless otherwise specified. In the drawings, each element of each embodiment is not necessarily shown in a scale ratio. Moreover, in order to make each drawing easy to see, some reference numerals may be omitted.
<First Embodiment>

図1は、本実施形態における粉体処理装置100の構成を側面視において概略的に示す説明図である。また、図2は、粉体処理装置100を説明するために便宜上分類した、循環領域、粉砕・混合領域、分散・溶解領域、及び送液領域を示す図である。粉体処理装置100における循環領域及び粉砕・混合領域の2つの領域が第一処理室を形成し、送液領域が第二処理室を形成する。そして、及び分散・溶解領域によって第一処理室と第二処理室とが分離される。なお、本実施形態の粉体処理装置100は、被処理物を液体とともに受け入れ、被処理物を液体中で粉砕処理、分散処理、又は溶解処理等を行う縦型の湿式粉砕機である。粉体処理装置100は、供給された被処理物及び液体に対して、乳化、分散、混合、粉砕、溶解等の工程を行うことが可能である。本実施形態においては、説明の便宜上、代表的に、粉体処理装置100を「粉砕機」として説明するが、この「粉砕機」が、本実施形態の粉体処理装置100の構成の主たる構成を備えることにより、前述の乳化、分散、混合、溶解等を行う装置ともなり得る。また、被処理物は、例えば、造粒物、凝集体、又は顆粒状粉体等の粉体である。特にそれらの大きさは限定されないが、代表的な被処理物の大きさの例は、粒径が10mm以下である。また、本実施形態で採用される代表的な液体は、水や、有機溶剤、あるいはオイル類である。   FIG. 1 is an explanatory diagram schematically showing a configuration of a powder processing apparatus 100 in the present embodiment in a side view. FIG. 2 is a diagram showing a circulation area, a pulverization / mixing area, a dispersion / dissolution area, and a liquid feeding area, which are classified for convenience in order to describe the powder processing apparatus 100. In the powder processing apparatus 100, two regions, a circulation region and a pulverization / mixing region, form a first processing chamber, and a liquid feeding region forms a second processing chamber. The first processing chamber and the second processing chamber are separated by the dispersion / dissolution region. The powder processing apparatus 100 according to the present embodiment is a vertical wet pulverizer that receives an object to be processed together with a liquid and performs the pulverization process, the dispersion process, the dissolution process, or the like in the liquid. The powder processing apparatus 100 can perform steps such as emulsification, dispersion, mixing, pulverization, and dissolution on the supplied workpiece and liquid. In the present embodiment, for convenience of explanation, the powder processing apparatus 100 is typically described as a “pulverizer”, but this “pulverizer” is the main configuration of the powder processing apparatus 100 of the present embodiment. By providing the above, it can be an apparatus for performing the above-described emulsification, dispersion, mixing, dissolution and the like. Further, the object to be processed is a powder such as a granulated product, an aggregate, or a granular powder. In particular, the size thereof is not limited, but a typical example of the size of the object to be processed has a particle size of 10 mm or less. Moreover, the typical liquid employ | adopted by this embodiment is water, an organic solvent, or oils.

図1に示すように、本実施形態の粉体処理装置100は、主として、ケーシング5、回転軸25、粉砕ロータ20、送液ロータ58、ライナ10、テーパカバー11、第1スクリーン40、及び第2スクリーン50とを備える。   As shown in FIG. 1, the powder processing apparatus 100 of the present embodiment mainly includes a casing 5, a rotating shaft 25, a grinding rotor 20, a liquid feeding rotor 58, a liner 10, a taper cover 11, a first screen 40, and a first screen 40. 2 screens 50.

本実施形態のケーシング5は縦型であり、ケーシング5の底部には架台6が連接されている。また、ケーシング5の内壁には、第一処理室の一部を形成する円筒部70として、ライナ10が設けられている。本実施形態では、ライナ10は、その内周面に固定刃30を備えている。また、ライナ10の下方には、ライナ10と連続し、換言すれば、第一処理室に連通し、円筒部70から軸芯に沿って一様に、下方へ向かうほど小径となる、無底筒状の仕切部を形成するテーパカバー11が取り付けられている。このテーパカバー11によって、図1に示すように、いわば、漏斗状空間80が形成されることになる。なお、テーパカバー11は独立した部材として構成するほか、ケーシング5やライナ10の一部を回転軸25中心方向へ突出させることによっても形成できる。また、ケーシング5は、円筒部70の上方に、円筒部70が形成する空間に連続する上層空間60と、被処理物を液体とともにケーシング5内に供給する供給口55とを備える。加えて、ケーシング5は、底部の一端には粉砕等の処理後の被処理物及び液体を排出する排出口56を備える。さらに、ケーシング5の内壁とライナ10との間には、後述する粉砕ロータ20の回転刃22とライナ10の固定刃30との間隔を調整するスペーサ15が設けられている。スペーサ15は、ケーシング5又はライナ10と一体に形成されてもよい。また、スペーサ15を全く設けない構成も採用し得る。なお、ケーシング5は、冷媒又は熱媒を流すことによってケーシング5内を加熱又は冷却するためのジャケットを備えていてもよい。   The casing 5 of this embodiment is a vertical type, and a gantry 6 is connected to the bottom of the casing 5. Moreover, the liner 10 is provided in the inner wall of the casing 5 as the cylindrical part 70 which forms a part of 1st process chamber. In the present embodiment, the liner 10 includes a fixed blade 30 on its inner peripheral surface. Further, below the liner 10, it is continuous with the liner 10, in other words, communicates with the first processing chamber and is uniform along the axis from the cylindrical portion 70, and has a smaller diameter as it goes downward. A taper cover 11 that forms a cylindrical partition is attached. As shown in FIG. 1, the tapered cover 11 forms a funnel-shaped space 80. In addition, the taper cover 11 can be formed by projecting a part of the casing 5 or the liner 10 toward the center of the rotary shaft 25 in addition to being configured as an independent member. In addition, the casing 5 includes an upper layer space 60 that is continuous with a space formed by the cylindrical portion 70 and a supply port 55 that supplies the object to be processed into the casing 5 together with the liquid. In addition, the casing 5 includes a discharge port 56 that discharges an object to be processed and liquid after processing such as pulverization at one end of the bottom. Furthermore, a spacer 15 is provided between the inner wall of the casing 5 and the liner 10 to adjust the distance between a rotary blade 22 of the crushing rotor 20 and a fixed blade 30 of the liner 10 which will be described later. The spacer 15 may be formed integrally with the casing 5 or the liner 10. Further, a configuration in which the spacer 15 is not provided at all can be employed. The casing 5 may include a jacket for heating or cooling the inside of the casing 5 by flowing a refrigerant or a heat medium.

ケーシング5内の構造は、腐食による劣化を防ぐ観点から、できる限り溶接部をなくした構成とすることが望ましい。加えて、耐磨耗あるいは耐腐食の観点から、少なくとも液体又は被処理物と接する部材であるケーシング5、ライナ10、スペーサ15、テーパカバー11、回転刃22、固定刃30、及び送液ロータ58は、SUS304やSUS316などのステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金、アルミナ、ジルコニア、炭化珪素、又は炭化窒素などの材料で構成されるか、あるいはクロムめっきや亜鉛めっきなどのめっき処理されていることが望ましい。   The structure in the casing 5 is desirably configured so as to eliminate welds as much as possible from the viewpoint of preventing deterioration due to corrosion. In addition, from the viewpoint of wear resistance or corrosion resistance, at least the casing 5, the liner 10, the spacer 15, the taper cover 11, the rotary blade 22, the fixed blade 30, and the liquid feeding rotor 58 that are members that come into contact with the liquid or the object to be processed. Is made of a material such as stainless steel such as SUS304 or SUS316, titanium alloy, nickel base alloy, alumina, zirconia, silicon carbide, or nitrogen carbide, or has been subjected to plating treatment such as chromium plating or zinc plating. Is desirable.

なお、本実施形態の粉体処理装置100を用いた一例としての処理方法においては、まず、供給口55から液体とともに供給された被処理物が、回転刃22とケーシング5の軸芯周りに回転駆動する粉砕ロータ20とが内側に設けられている円筒部70内に導入される。そうすると、被処理物は、固定刃30と、回転軸25に連接されて回転する粉砕ロータ20の回転刃22とから繰り返し衝撃を受けることにより粉砕等(代表的には、粉砕及び/又は混合)される。従って、本実施形態では、回転刃22と固定刃30とが協働して被処理物を粉砕等することになる。その後、粉砕等された被処理物は液体とともに回転する送液ロータ58によって排出口56から粉体処理装置100外へ排出される。   In the processing method as an example using the powder processing apparatus 100 of the present embodiment, first, the object to be processed supplied together with the liquid from the supply port 55 rotates around the axis of the rotary blade 22 and the casing 5. The crushing rotor 20 to be driven is introduced into a cylindrical portion 70 provided inside. Then, the object to be processed is pulverized and the like (typically pulverized and / or mixed) by repeatedly receiving impacts from the fixed blade 30 and the rotating blade 22 of the pulverizing rotor 20 that is connected to the rotating shaft 25 and rotates. Is done. Therefore, in this embodiment, the rotary blade 22 and the fixed blade 30 cooperate to pulverize the workpiece. Thereafter, the pulverized object to be processed is discharged out of the powder processing apparatus 100 from the discharge port 56 by the liquid feeding rotor 58 that rotates together with the liquid.

本実施形態の粉体処理装置100についてより詳細に説明すると、図2に示すように、本実施形態の粉体処理装置100は、大きく4つの構成部分に分類される。具体的には、本実施形態の粉体処理装置100は、循環領域、粉砕・混合領域、分散・溶解領域、及び送液領域を備えている。   The powder processing apparatus 100 according to the present embodiment will be described in more detail. As shown in FIG. 2, the powder processing apparatus 100 according to the present embodiment is roughly classified into four components. Specifically, the powder processing apparatus 100 of this embodiment includes a circulation region, a pulverization / mixing region, a dispersion / dissolution region, and a liquid feeding region.

まず、その1つの構成部分は、図2の領域Bで示される主として被処理物を粉砕及び/又は混合するための領域(以下、便宜上、「粉砕・混合領域」という)である。本実施形態では、粉体処理装置100のケーシング5における円筒部70内の領域が、粉砕・混合領域として機能する。   First, one of the components is a region for mainly pulverizing and / or mixing an object to be processed shown in a region B in FIG. 2 (hereinafter, referred to as “pulverization / mixing region” for convenience). In this embodiment, the area | region in the cylindrical part 70 in the casing 5 of the powder processing apparatus 100 functions as a grinding | pulverization / mixing area | region.

本実施形態の円筒部70内には、ライナ10が備える固定刃30と、図3乃至図5において後述する回転刃22を備えた粉砕ロータ20とが設けられている。また、円板状の第1スクリーン40が、円筒部70と漏斗状空間80との間に設けられる。   In the cylindrical portion 70 of the present embodiment, a fixed blade 30 provided in the liner 10 and a grinding rotor 20 provided with a rotary blade 22 described later in FIGS. 3 to 5 are provided. A disc-shaped first screen 40 is provided between the cylindrical portion 70 and the funnel-shaped space 80.

まず、円筒部70内について説明する。円筒部70内に設けられる粉砕ロータ20は、導入された被処理物を粉砕する。また、粉砕ロータ20は、回転軸25に連接され、その回転刃22はライナ10の内周面近傍まで延出する。すなわち、ライナ10または固定刃30と回転刃22との間には隙間が設けられている。   First, the inside of the cylindrical portion 70 will be described. The crushing rotor 20 provided in the cylindrical part 70 crushes the introduced workpiece. Further, the grinding rotor 20 is connected to the rotary shaft 25, and the rotary blade 22 extends to the vicinity of the inner peripheral surface of the liner 10. That is, a gap is provided between the liner 10 or the fixed blade 30 and the rotary blade 22.

本実施形態の粉体処理装置100では、粉砕ロータ20の回転によって、円筒部70内のライナ10の内周壁にそって旋回する渦流が形成され得る。粉砕ロータ20を回転させることにより、液体による渦流を生じさせることができる。このため、ケーシング5内に、被処理物が供給口55から供給されると、被処理物が、回転刃22と固定刃30とによって粉砕されるとともに、液体及び粉砕等された被処理物の一部は渦流によってライナ10及びケーシング5の内壁に沿って上方へ移動する。即ち、粉砕等された被処理物は、渦流によって上昇および下降を繰り返しながら回転刃22、固定刃30、及びライナ10との衝突によって、さらに粉砕されることになる。   In the powder processing apparatus 100 of the present embodiment, a swirl that swirls along the inner peripheral wall of the liner 10 in the cylindrical portion 70 can be formed by the rotation of the grinding rotor 20. By rotating the grinding rotor 20, a vortex flow caused by the liquid can be generated. For this reason, when the object to be processed is supplied into the casing 5 from the supply port 55, the object to be processed is pulverized by the rotary blade 22 and the fixed blade 30, and the liquid and the pulverized object to be processed are also included. A part moves upward along the inner wall of the liner 10 and the casing 5 by the vortex. That is, the pulverized object to be processed is further pulverized by collision with the rotary blade 22, the fixed blade 30, and the liner 10 while being repeatedly raised and lowered by the vortex.

また、粉砕ロータ20は、上述のとおり、乳化、分散、混合、粉砕、溶解等の目的に応じて交換可能であり、特定の形状に限定されるものではない。なお、代表的な粉砕ロータ20の回転刃22の例は、丸棒ロータ型、斜め羽根型、及び凹凸ディスク型などがある。また、粉砕ロータ20の具体的な寸法は、特に限定されず、その適用場所や態様等に応じて適宜調整することができる。   Moreover, the grinding | pulverization rotor 20 is exchangeable according to the objectives, such as emulsification, dispersion | distribution, mixing, grinding | pulverization, and melt | dissolution as above-mentioned, and is not limited to a specific shape. Examples of the rotary blade 22 of the representative grinding rotor 20 include a round bar rotor type, an oblique blade type, and an uneven disk type. Moreover, the specific dimension of the grinding | pulverization rotor 20 is not specifically limited, According to the application place, an aspect, etc., it can adjust suitably.

なお、図1に示すように、回転軸25は円筒部70の軸芯方向に沿って設けられている。回転軸25は、ケーシング5と同軸芯に配置されて、その一端が上部に設けられた図示しないモータの出力軸に連結されている。また、回転軸25には、粉砕ロータ20が設けられている。なお、本実施形態の回転軸25の速度は特に限定されないが、回転軸25のジョイント部分に液体が侵入することを防ぐ観点から、粉砕ロータ20の回転刃22の先端周速が、60m/s以下の回転速度とすることが望ましい。   As shown in FIG. 1, the rotation shaft 25 is provided along the axial direction of the cylindrical portion 70. The rotating shaft 25 is arranged coaxially with the casing 5 and one end thereof is connected to an output shaft of a motor (not shown) provided at the upper portion. Further, the rotating shaft 25 is provided with a crushing rotor 20. The speed of the rotary shaft 25 of the present embodiment is not particularly limited, but from the viewpoint of preventing liquid from entering the joint portion of the rotary shaft 25, the tip peripheral speed of the rotary blade 22 of the grinding rotor 20 is 60 m / s. The following rotation speed is desirable.

図3乃至図5は、本実施形態の粉砕ロータ20の形状の例を示す概略斜視図である。図3は、本実施形態における丸棒2段型ロータ20aを示す概略斜視図である。丸棒2段型ロータ20aは、回転刃22として円筒状の外筒21と外筒21の外周面に設けられた2段の複数のピン状の丸棒型回転刃22aを備える。また、外筒21の中央の貫通孔23には、回転軸25に固定するためのキー溝24が設けられている。なお、丸棒型回転刃22aの径及び本数は、適宜変更可能である。例えば、丸棒型回転刃22aの径が大きくなると被処理物の粉砕能力が向上するが、回転軸25の動力源の負担が大きくなるため、丸棒型回転刃22aの径を使用態様に応じて適宜決定することになる。また、図3では丸棒型回転刃22aが2段の例を示したが、丸棒型回転刃22aの段数は2段に限定されない。例えば、丸棒型回転刃22aが1段だけ設けられたものであってもよく、回転軸25の動力源の負担を考慮した上で3段以上設けられたものであってもよい。その他、丸棒型回転刃22aを複数段設けた場合には、粉砕ロータ20を上から見たとき、N段目の隣り合う丸棒型回転刃22a同士の間に、(N+1)段目の丸棒型回転刃22aが配置されるように、N段目と(N+1)段目の丸棒型回転刃22aとを互いにずらせて設けてもよい。   3 to 5 are schematic perspective views illustrating examples of the shape of the grinding rotor 20 of the present embodiment. FIG. 3 is a schematic perspective view showing the round bar two-stage rotor 20a in the present embodiment. The round bar two-stage rotor 20 a includes a cylindrical outer cylinder 21 as a rotary blade 22 and a plurality of two-stage pin-shaped round bar rotary blades 22 a provided on the outer peripheral surface of the outer cylinder 21. In addition, a key groove 24 for fixing to the rotating shaft 25 is provided in the central through hole 23 of the outer cylinder 21. In addition, the diameter and the number of the round bar type rotary blades 22a can be appropriately changed. For example, when the diameter of the round bar type rotary blade 22a is increased, the grinding ability of the workpiece is improved. However, since the load of the power source of the rotary shaft 25 is increased, the diameter of the round bar type rotary blade 22a is set according to the use mode. Will be determined accordingly. 3 shows an example in which the round bar type rotary blade 22a has two stages, the number of stages of the round bar type rotary blade 22a is not limited to two stages. For example, the round bar type rotary blade 22a may be provided with only one stage, or may be provided with three or more stages in consideration of the load of the power source of the rotary shaft 25. In addition, in the case where a plurality of round bar type rotary blades 22a are provided, when the grinding rotor 20 is viewed from above, the (N + 1) th stage between the round bar type rotary blades 22a adjacent to the Nth stage. The N-th stage and the (N + 1) -th stage round bar-type rotary blade 22a may be shifted from each other so that the round bar-type rotary blade 22a is arranged.

また、図4は、本実施形態における斜め羽根型ロータ20bを示す概略斜視図である。斜め羽根型ロータ20bは、回転刃22として円筒状の外筒121の外周に一定間隔で傾斜させた複数の羽根型回転刃22bを備えている。また、外筒121の中央の貫通孔123には、回転軸25に固定するためのキー溝124が設けられている。斜め羽根型ロータ20bは、回転軸25の回転方向と羽根型回転刃22bの角度とを考慮し、被処理物及び液体を底部空間90へ送り出す向きに回転軸25に取り付けられる。なお、羽根型回転刃22bの角度及び枚数は適宜変更可能であり、例えば、羽根型回転刃22bの角度を20°以上50°以下とすることは、被処理物及び液体の粉砕・混合領域及び後述する循環領域のおける好適な滞留時間を得る上で好ましい。   FIG. 4 is a schematic perspective view showing the oblique blade type rotor 20b in the present embodiment. The oblique blade-type rotor 20 b includes a plurality of blade-type rotary blades 22 b that are inclined at regular intervals around the outer periphery of a cylindrical outer cylinder 121 as the rotary blade 22. In addition, a key groove 124 for fixing to the rotary shaft 25 is provided in the central through hole 123 of the outer cylinder 121. The oblique blade-type rotor 20b is attached to the rotation shaft 25 in such a direction as to feed the workpiece and the liquid to the bottom space 90 in consideration of the rotation direction of the rotation shaft 25 and the angle of the blade-type rotation blade 22b. Note that the angle and the number of blade-type rotary blades 22b can be changed as appropriate. For example, setting the angle of the blade-type rotary blades 22b to 20 ° or more and 50 ° or less means that the processing object and liquid crushing / mixing region and It is preferable for obtaining a suitable residence time in the circulation region described later.

また、図5は、本実施形態における凹凸ディスク型ロータ20cを示す概略斜視図である。凹凸ディスク型ロータ20cは、回転刃22として凸型円筒状の外筒221の外周部の周方向に、複数の凸状の凸型回転刃22cを備えている。凸型回転刃22cは、周方向に複数箇所設けられた凹部(溝部)225により分割されている。また、外筒221の中央には、回転軸25に固定するためのキー溝224を有する貫通孔223が設けられている。図5に示すように、凹部225の側壁は、凸型回転刃22cに対して垂直に形成されているが、凹部225の側壁はこの形状に限定されない。例えば、凹部225の側壁が凸型回転刃22cに対して斜行するようにしてもよいし、凹部225の底面を平坦ではなく曲面状に凹んでいる形状とすることもできる。また、凸型回転刃22cの形状、大きさ、及び数は、適宜変更可能である。   FIG. 5 is a schematic perspective view showing the concavo-convex disk type rotor 20c in the present embodiment. The concave-convex disk-type rotor 20 c includes a plurality of convex convex rotary blades 22 c in the circumferential direction of the outer peripheral portion of the convex cylindrical outer cylinder 221 as the rotary blade 22. The convex rotary blade 22c is divided by concave portions (groove portions) 225 provided at a plurality of locations in the circumferential direction. A through hole 223 having a key groove 224 for fixing to the rotating shaft 25 is provided at the center of the outer cylinder 221. As shown in FIG. 5, the side wall of the recess 225 is formed perpendicular to the convex rotary blade 22c, but the side wall of the recess 225 is not limited to this shape. For example, the side wall of the concave portion 225 may be inclined with respect to the convex rotary blade 22c, or the bottom surface of the concave portion 225 may have a curved shape that is not flat. The shape, size, and number of the convex rotary blade 22c can be changed as appropriate.

なお、回転刃22は上述した丸棒型回転刃22a、羽根型回転刃22b、及び凸型回転刃22c以外にも、楕円状又は角柱状のピン(図示省略)、あるいは円筒状の外筒の外周表面に複数の凹凸溝を設けた回転刃(図示省略)とすることもできる。また、回転刃22を直接回転軸25に形成し、回転軸25が粉砕ロータ20の役割を兼ねることも可能である。   In addition to the round bar type rotary blade 22a, the blade type rotary blade 22b, and the convex type rotary blade 22c described above, the rotary blade 22 is an elliptical or prismatic pin (not shown) or a cylindrical outer cylinder. It can also be set as the rotary blade (illustration omitted) which provided the several uneven | corrugated groove | channel on the outer peripheral surface. Further, the rotary blade 22 can be directly formed on the rotary shaft 25, and the rotary shaft 25 can also serve as the grinding rotor 20.

次に、図6乃至図7は、本実施形態の固定刃30の形状の具体例を示す概略図である。固定刃30を設けることにより、さらに被処理物が粉砕等され易くなる。   Next, FIGS. 6 to 7 are schematic views illustrating specific examples of the shape of the fixed blade 30 of the present embodiment. By providing the fixed blade 30, the object to be processed is more easily pulverized.

固定刃30の形状は、特に限定されるものではないが、代表的な固定刃30の形状の例は、後述するように、丸棒型、及び凸条型などがある。なお、これらの固定刃30の具体的な寸法も特に限定されず、その適用場所や態様等に応じて適宜調整することができる。なお、被処理物の種類によっては、固定刃30を設けないことも可能である。   The shape of the fixed blade 30 is not particularly limited, but typical examples of the shape of the fixed blade 30 include a round bar shape and a convex shape as described later. In addition, the specific dimension of these fixed blades 30 is not specifically limited, It can adjust suitably according to the application place, aspect, etc. Note that the fixed blade 30 may not be provided depending on the type of the object to be processed.

図6は、本実施形態における丸棒型固定刃30を示す概略斜視図である。丸棒型固定刃30は、ライナ10の内周面に設けられた複数のピン状の固定刃である丸棒型固定刃30aを備える。また、ライナ10の側面には、スペーサ15に固定するためのキー溝34が設けられている。なお、丸棒型固定刃30aの径及び本数は、適宜変更可能であり、丸棒型固定刃30aを2段以上設けることも可能である。丸棒型固定刃30aを複数段設けた場合には、ライナ10を上から見たとき、N段目の隣り合う丸棒型固定刃30a同士の間に、(N+1)段目の丸棒型固定刃30aが配置されるように、N段目と(N+1)段目の丸棒型固定刃30aとを互いにずらせて設けてもよい。   FIG. 6 is a schematic perspective view showing the round bar type fixed blade 30 in the present embodiment. The round bar type fixed blade 30 includes a round bar type fixed blade 30 a that is a plurality of pin-shaped fixed blades provided on the inner peripheral surface of the liner 10. A key groove 34 for fixing to the spacer 15 is provided on the side surface of the liner 10. The diameter and number of the round bar type fixed blades 30a can be changed as appropriate, and the round bar type fixed blades 30a can be provided in two or more stages. In the case where a plurality of round bar type fixed blades 30a are provided, when the liner 10 is viewed from above, the (N + 1) th round bar type is disposed between the N stage adjacent round bar type fixed blades 30a. The N-th stage and the (N + 1) -stage round bar type fixed blades 30a may be shifted from each other so that the fixed blades 30a are arranged.

また、図7は、本実施形態における凸条型固定刃30bを示す概略斜視図である。凸条型固定刃30bは、ライナ10の内周面に、複数の断面が三角形の凸条型固定刃30bを備えている。また、ライナ10の側面には、スペーサ15に固定するためのキー溝134が設けられている。なお、凸条型固定刃30bの高さ、数、及び形状は、適宜変更可能である。   FIG. 7 is a schematic perspective view showing the ridge-shaped fixed blade 30b in the present embodiment. The convex fixed blade 30b includes a convex fixed blade 30b having a plurality of triangular cross sections on the inner peripheral surface of the liner 10. Further, a key groove 134 for fixing to the spacer 15 is provided on the side surface of the liner 10. The height, number, and shape of the convex fixed blade 30b can be changed as appropriate.

上述のとおり、それぞれ多様な形状の回転刃22と固定刃30との組み合わせを採用することが可能となる。例えば、丸棒2段型ロータ20aと凸条型固定刃30bとの組み合わせや、丸棒2段型ロータ20aと丸棒型固定刃30aとの組み合わせなどを採用することも他の一態様である。また、回転刃22と固定刃30は、回転軸25の軸芯方向に複数段設けることも可能である。なお、回転刃22と固定刃30を設置するピッチは、顆粒状または造粒物などの粒径に合わせて設定すればよく、そのピッチは被処理物の大きさよりも小さくすることが好ましい。また、丸棒2段型ロータ20aと丸棒型固定刃30aとの組み合わせのように、回転刃22及び固定刃30にピン状の刃を使用し、さらに回転刃22又は固定刃30のうち少なくとも一方を複数段設けることも採用し得る他の一態様である。その場合には、図1に示すように、固定刃30は回転刃22との関係においては、側面視において回転刃22と固定刃30とを軸芯方向に間隔をあけて交互に、換言すれば櫛歯状に配列されていることが望ましい。このように、櫛歯状に配列することで、被処理物が回転刃22及び固定刃30に衝突する確率が高くなることで、被処理物がより粉砕等され易くなり、処理能力を向上させることができる。   As described above, combinations of the rotary blade 22 and the fixed blade 30 having various shapes can be employed. For example, it is another aspect to employ a combination of a round bar two-stage rotor 20a and a ridge type fixed blade 30b, a combination of a round bar two-stage rotor 20a and a round bar type fixed blade 30a, or the like. . Further, the rotary blade 22 and the fixed blade 30 can be provided in a plurality of stages in the axial direction of the rotary shaft 25. In addition, what is necessary is just to set the pitch which installs the rotary blade 22 and the fixed blade 30 according to particle sizes, such as a granular form or a granulated material, and it is preferable to make the pitch smaller than the magnitude | size of a to-be-processed object. Further, like the combination of the round bar two-stage rotor 20a and the round bar type fixed blade 30a, a pin-shaped blade is used for the rotary blade 22 and the fixed blade 30, and at least one of the rotary blade 22 and the fixed blade 30 is used. Providing a plurality of stages on one side is another aspect that can be adopted. In this case, as shown in FIG. 1, the fixed blade 30 is alternately arranged with the rotary blade 22 and the fixed blade 30 spaced apart in the axial direction in a side view in relation to the rotary blade 22. It is desirable that they are arranged in a comb shape. Thus, by arranging in a comb-teeth shape, the probability that the object to be processed will collide with the rotary blade 22 and the fixed blade 30 increases, so that the object to be processed is more easily crushed and the processing capacity is improved. be able to.

次に、2つ目の構成部分は、図2の領域Cで示される主として粉砕等された被処理物を液体中に分散・溶解させる領域(以下、便宜上、「分散・溶解領域」という)である。また、3つ目の構成部分は、領域Dで示される主として被処理物及び液体を送液する領域(以下、便宜上、「送液領域」という)である。本実施形態では、粉体処理装置100の漏斗状空間80の下端。から底部空間90に至るまでの領域は送液領域として機能する。換言すれば、仕切部を形成するテーパカバー11によって、被処理物及び液体を送液する送液領域が、循環領域、粉砕・混合領域、及び分散・溶解領域から分離されることになる。   Next, the second component part is an area where the object to be crushed or the like, which is mainly pulverized, is dispersed / dissolved in the liquid shown in area C of FIG. 2 (hereinafter referred to as “dispersion / dissolution area” for convenience). is there. The third component part is an area (hereinafter, referred to as a “liquid feeding area” for the sake of convenience) in which mainly the object to be processed and the liquid are fed, which are indicated by the area D. In the present embodiment, the lower end of the funnel-shaped space 80 of the powder processing apparatus 100. To the bottom space 90 functions as a liquid feeding region. In other words, the taper cover 11 forming the partition part separates the workpiece and the liquid feeding area for feeding the liquid from the circulation area, the pulverizing / mixing area, and the dispersing / dissolving area.

本実施形態のテーパカバー11の傾斜面が形成する漏斗状空間80は、下方側ほど小径となる漏斗状の形状を有する。また、漏斗状空間80は、円筒部70が形成する空間と同軸芯となるように、該空間の軸芯方向の下方に連続している。ここで、本実施形態では、漏斗状空間80が先端側ほど小径となる漏斗状の形状を有することにより、後述する底部空間90へ送液する流量を制限することになる。その結果、循環領域、粉砕・混合領域及び分散・溶解領域での被処理物の滞留時間を長くすることが可能となり、被処理物がより粉砕等される。さらに、粉砕等された塊状又は粒状の被処理物(以下、単に「粒子」ともいう)のうちの比較的大きな粒子が、渦流に乗って漏斗状空間80を形成するテーパカバー11の傾斜面に沿って上昇し、漏斗状空間80から底部空間90への流出が留められ、その間に再度分散・溶解作用を受ける。そのため、液体中に分散又は溶解するための滞留時間をより長くすることが可能となる。   The funnel-shaped space 80 formed by the inclined surface of the taper cover 11 of the present embodiment has a funnel-shaped shape with a smaller diameter toward the lower side. The funnel-shaped space 80 is continuous downward in the axial direction of the space so as to be coaxial with the space formed by the cylindrical portion 70. Here, in this embodiment, since the funnel-shaped space 80 has a funnel-shaped shape with a smaller diameter toward the tip side, the flow rate of liquid fed to the bottom space 90 described later is limited. As a result, the residence time of the object to be processed in the circulation region, the pulverizing / mixing region, and the dispersing / dissolving region can be increased, and the object to be processed is further pulverized. Further, relatively large particles of the pulverized block-like or granular object (hereinafter also simply referred to as “particles”) are placed on the inclined surface of the taper cover 11 that forms a funnel-like space 80 on the swirl. It rises along, and the outflow from the funnel-shaped space 80 to the bottom space 90 is stopped, and during that time, it undergoes a dispersing and dissolving action again. Therefore, the residence time for dispersing or dissolving in the liquid can be made longer.

なお、粉砕等された被処理物の比較的大きな粒子が、漏斗状空間80を形成するテーパカバー11の傾斜面に沿ってスムーズに上昇することを可能にする観点から、仕切部の側面傾斜角度、すなわち、漏斗状空間80を形成するテーパカバー11の傾斜部分11bの傾斜角度は、漏斗状空間80の上端から見たときに、水平面に対して俯角5°以上60°以下となるように形成することが好ましい。これらの角度の範囲よりも急峻であれば、上述の被処理物の滞留時間を十分に得ることができない。他方、これらの角度の範囲よりも緩やかであれば、その滞留時間が長くなりすぎて被処理物の処理速度が低減することになる。上述の観点から言えば、漏斗状空間80を形成するテーパカバー11の傾斜部分11bの傾斜角度が約30°となることは、最も好ましい態様といえる。また、本実施形態においては、漏斗状空間80を形成するテーパカバー11の先端部11aは曲面に形成されているが、鋭角状に屈折させてもよい。但し、よりスムーズな流体の移動を実現する観点から言えば、漏斗状空間80を形成するテーパカバー11の先端部11aは曲面に形成されることが好ましい。 From the viewpoint of enabling relatively large particles of the pulverized object to be processed to rise smoothly along the inclined surface of the taper cover 11 that forms the funnel-shaped space 80, the side surface inclination angle of the partition portion That is, the inclination angle of the inclined portion 11b of the taper cover 11 forming the funnel-shaped space 80 is formed so that the depression angle is 5 ° or more and 60 ° or less with respect to the horizontal plane when viewed from the upper end of the funnel-shaped space 80. It is preferable to do. If the angle is steeper than the range of these angles, the residence time of the object to be processed cannot be sufficiently obtained. On the other hand, if it is slower than the range of these angles, the residence time becomes too long and the processing speed of the object to be processed is reduced. From the above viewpoint, it can be said that the most preferable aspect is that the inclination angle of the inclined portion 11b of the taper cover 11 forming the funnel-shaped space 80 is about 30 °. Moreover, in this embodiment, although the front-end | tip part 11a of the taper cover 11 which forms the funnel-shaped space 80 is formed in the curved surface shape , you may refract it at acute angle shape. However, from the viewpoint of realizing smoother fluid movement, it is preferable that the tip end portion 11a of the tapered cover 11 forming the funnel-shaped space 80 is formed in a curved shape .

本実施形態の底部空間90は、円筒部70及び漏斗状空間80と同軸芯となるように漏斗状空間80の軸芯方向の下方に連続している。また、底部空間90は、送液ロータ58と排出口56とを備えている。   The bottom space 90 of the present embodiment is continuous downward in the axial direction of the funnel-shaped space 80 so as to be coaxial with the cylindrical portion 70 and the funnel-shaped space 80. The bottom space 90 includes a liquid feeding rotor 58 and a discharge port 56.

また、本実施形態の送液ロータ58は、排出口56に向けて粉砕等された被処理物及び液体を排出口56に向けて送液する。送液ロータ58を回転させることによって、排出量を調節して、効率よく粉砕等された被処理物及び液体を排出させる流れを作り出す。送液ロータ58は、公知の形状を使用することができる。送液ロータ58の送液羽根は、テーパカバー11の下方開口よりも回転軸25中心方向内側から形成されていることが望ましい。粉砕ロータ20が回転することにより発生するテーパカバー11の内周壁に沿って旋回する渦流によって、比較的大きい粒子径の被処理物ほど漏斗状空間80を形成するテーパカバー11の壁面に沿って上昇しやすくなる。一方、細かい粒子径の被処理物は、送液ロータ58によって強制的に下方に流れることになる。   Further, the liquid feeding rotor 58 of the present embodiment feeds the object to be processed and the liquid crushed toward the discharge port 56 toward the discharge port 56. By rotating the liquid feeding rotor 58, the discharge amount is adjusted, and a flow for efficiently discharging the processing object and the liquid crushed or the like is created. A known shape can be used for the liquid feeding rotor 58. It is desirable that the liquid supply blades of the liquid supply rotor 58 are formed from the inner side in the center of the rotary shaft 25 than the lower opening of the taper cover 11. Due to the swirling current swirling along the inner peripheral wall of the taper cover 11 generated by the rotation of the grinding rotor 20, the workpiece having a relatively large particle diameter rises along the wall surface of the taper cover 11 forming the funnel-shaped space 80. It becomes easy to do. On the other hand, the object to be processed having a fine particle diameter is forced to flow downward by the liquid feeding rotor 58.

なお、本実施形態では、送液ロータ58を粉砕ロータ20同じ回転軸25に取り付けているが、必ずしも同じ回転軸25に取り付ける必要はない。例えば、ケーシング5に回転軸25とは別の回転軸を下方から取り付け、その回転軸に送液ロータ58を取り付けるようにしてもよい。このような構成を採用することにより、粉砕ロータ20と送液ロータ58との回転速度や回転方向をそれぞれ独立して変えることが可能となる。一般的に、送液ロータ58の回転速度が遅くなれば被処理物及び液体の排出量は減少する。従って、送液ロータ58の回転速度を調整することによっても、被処理物の滞留時間を調整することが可能となる。   In this embodiment, the liquid feeding rotor 58 is attached to the same rotary shaft 25 as the grinding rotor 20, but it is not always necessary to attach the same to the same rotary shaft 25. For example, a rotating shaft different from the rotating shaft 25 may be attached to the casing 5 from below, and the liquid feeding rotor 58 may be attached to the rotating shaft. By adopting such a configuration, it is possible to independently change the rotation speed and rotation direction of the grinding rotor 20 and the liquid feeding rotor 58. Generally, when the rotational speed of the liquid feeding rotor 58 becomes slow, the discharge amount of the object to be processed and the liquid decreases. Therefore, the residence time of the object to be processed can be adjusted also by adjusting the rotation speed of the liquid feeding rotor 58.

また、本実施形態の排出口56は、粉砕等された被処理物及び液体を排出する。回転刃22及び固定刃30により粉砕等された被処理物は、液体に分散、溶解、又は液体と乳化、あるいは液体と混合された状態で排出口56から排出される。このように、本実施形態の粉体処理装置100の構成を採用すれば、ケーシング5の上部に設けられた供給口55から被処理物を連続的に供給し、ケーシング5の下部に設けられた排出口56から連続的に取り出すという、連続操業が可能になる点は特筆に値する。 Moreover, the discharge port 56 of this embodiment discharges the to-be-processed object and liquid which were crushed. The object to be processed crushed by the rotary blade 22 and the fixed blade 30 is discharged from the discharge port 56 in a state of being dispersed, dissolved, or mixed with the liquid or mixed with the liquid. As described above, if the configuration of the powder processing apparatus 100 of the present embodiment is employed, the object to be processed is continuously supplied from the supply port 55 provided at the upper part of the casing 5 and provided at the lower part of the casing 5. It is worthy of special mention that continuous operation is possible by continuously taking out from the discharge port 56.

なお、上述の最終的に得られる被処理物の粒子径のバラつきを更に低減する観点から、本実施形態の第1スクリーン40及び第2スクリーン50が採用される。第1スクリーン40及び第2スクリーン50は、所望の大きさに粉砕等された固形物を通過させて選別するものであり、必要に応じて設置することができる。図1に示すように、本実施形態においては、円板状の第1スクリーン40が、粉砕ロータ20と漏斗状空間80との間に設けられる。また、円筒状の第2スクリーン50が、底部空間90の送液ロータ58の付近に設けられる。   Note that the first screen 40 and the second screen 50 of the present embodiment are employed from the viewpoint of further reducing the variation in the particle diameter of the workpiece to be finally obtained. The first screen 40 and the second screen 50 are used to pass through a solid material pulverized to a desired size and can be installed as necessary. As shown in FIG. 1, in the present embodiment, a disc-shaped first screen 40 is provided between the grinding rotor 20 and the funnel-shaped space 80. A cylindrical second screen 50 is provided near the liquid feeding rotor 58 in the bottom space 90.

第1スクリーン40が、円筒部70と漏斗状空間80との間に設けられることによって、粉砕等された被処理物が、粉砕・混合領域である円筒部70内で滞留する時間がより確度高く調節され得る。具体的には、円筒部70内の回転刃22及び固定刃30によって、被処理物に対して粉砕処理が繰り返し行われ、やがて、第1スクリーン40の開口部から漏斗状空間80に向けて下降し、送液ロータ58によって抜け出ることになる。従って、第1スクリーン40の開口面積を大きくすると、被処理物がすぐに通過してしまうため、被処理物の滞留時間が短くなる。そうすると、回転刃22や固定刃30から衝撃を受ける回数が少なくなるため、得られる粉砕等された被処理物の粒径も比較的大きくなる。また、第1スクリーン40及び第2スクリーン50は、水の抵抗をできる限り低減する形状を採用することが好ましい。   By providing the first screen 40 between the cylindrical portion 70 and the funnel-shaped space 80, the time during which the pulverized object to be treated stays in the cylindrical portion 70, which is the pulverization / mixing region, is more accurate. Can be adjusted. Specifically, the processing object is repeatedly pulverized by the rotary blade 22 and the fixed blade 30 in the cylindrical portion 70, and eventually descends from the opening of the first screen 40 toward the funnel-shaped space 80. Then, the liquid is ejected by the liquid feeding rotor 58. Accordingly, when the opening area of the first screen 40 is increased, the object to be processed passes immediately, and the residence time of the object to be processed is shortened. As a result, the number of impacts received from the rotary blade 22 and the fixed blade 30 is reduced, and the particle size of the pulverized workpiece to be obtained is also relatively large. Moreover, it is preferable that the 1st screen 40 and the 2nd screen 50 employ | adopt the shape which reduces the resistance of water as much as possible.

図8は、本実施形態における第1スクリーン40の形状の例を示す概略斜視図である。図8に示すように、円板状の第1スクリーン40は、リム部41とフィルター部45と備えている。また、フィルター部45の中心部には、回転軸25に嵌挿される挿通孔46が形成されている。フィルター部45は、粉砕ロータ20と対抗する表面に、開口部42,44及び突起部43を設けている。より具体的には、フィルター部45における直交座標系の第1象限及び第3象限に該当する部分に、X軸方向に長穴形状の凹陥部を形成する複数の開口部42が一定間隔で形成され、突起部43が各開口部42の間に等間隔で形成されている。また、フィルター部45における直交座標系の第2象限及び第4象限に該当する部分に、Y軸方向に長穴形状の凹陥部を形成する複数の開口部44が一定間隔で形成され、突起部43が各開口部44の間に等間隔で形成されている。   FIG. 8 is a schematic perspective view showing an example of the shape of the first screen 40 in the present embodiment. As shown in FIG. 8, the disc-shaped first screen 40 includes a rim portion 41 and a filter portion 45. In addition, an insertion hole 46 that is fitted into the rotation shaft 25 is formed at the center of the filter portion 45. The filter part 45 is provided with openings 42 and 44 and a protrusion 43 on the surface facing the grinding rotor 20. More specifically, a plurality of openings 42 that form elongated hole-shaped recesses in the X-axis direction are formed at regular intervals in portions corresponding to the first quadrant and the third quadrant of the Cartesian coordinate system in the filter unit 45. The protrusions 43 are formed at equal intervals between the openings 42. In addition, a plurality of openings 44 that form elongated hole-shaped recessed portions in the Y-axis direction are formed at regular intervals in portions corresponding to the second quadrant and the fourth quadrant of the Cartesian coordinate system in the filter portion 45, 43 are formed at equal intervals between the openings 44.

第1スクリーン40が複数の突起部43を備えることにより、粉砕等された被処理物は、粉砕ロータ20によって第1スクリーン40の突起部43に押し付けられることになるため、より粉砕が進行し易くなる。また、リム部41は、第1スクリーン40とライナ10とを固定するためのボルトを通す穴であるボルト穴47を複数備えている。なお、第1スクリーン40の突起部43の設置は任意である。従って、第1スクリーン40の表面に、開口部42,44のみを設けてもよい。   Since the first screen 40 includes the plurality of protrusions 43, the object to be crushed is pressed against the protrusions 43 of the first screen 40 by the pulverization rotor 20, so that the pulverization can proceed more easily. Become. The rim portion 41 includes a plurality of bolt holes 47 that are holes through which bolts for fixing the first screen 40 and the liner 10 pass. In addition, the installation of the protrusion 43 of the first screen 40 is arbitrary. Therefore, only the openings 42 and 44 may be provided on the surface of the first screen 40.

また、本実施形態の第2スクリーン50は、底部空間90と同軸芯に配置される。また、円筒状の第2スクリーン50は、複数の長穴形状や丸穴形状などの開口部を、円筒壁の回りに備えている。第2スクリーン50が、底部空間90が備える排出口56付近に設けられることによって、粉砕等された被処理物が、送液領域の一部である底部空間90内で滞留する時間が調節される。その結果、底部空間90内で被処理物の滞留する時間が長くなることによって、本実施形態における粉体処理装置100は、粉砕等された被処理物の分散及び/又は溶解能力を向上させることが可能となる。また、第1スクリーン40と第2スクリーン50とは、開口部の大きさを変えることも採用し得る他の一態様である。例えば、排出口56に近い第2スクリーン50の開口部の大きさを第1スクリーン40の開口部よりも小さくすることによって、粉砕等された被処理物の分散及び/又は溶解能力をより向上させることができる。   Further, the second screen 50 of the present embodiment is disposed coaxially with the bottom space 90. The cylindrical second screen 50 includes a plurality of openings such as a long hole shape and a round hole shape around the cylindrical wall. By providing the second screen 50 in the vicinity of the discharge port 56 provided in the bottom space 90, the time during which the pulverized object to be processed stays in the bottom space 90 which is a part of the liquid feeding region is adjusted. . As a result, the time during which the object to be treated stays in the bottom space 90 becomes longer, so that the powder processing apparatus 100 in the present embodiment improves the dispersion and / or dissolution ability of the object to be treated that has been crushed. Is possible. Moreover, the 1st screen 40 and the 2nd screen 50 are other one aspects which can also employ | adopt changing the magnitude | size of an opening part. For example, by reducing the size of the opening of the second screen 50 close to the discharge port 56 as compared with the opening of the first screen 40, the dispersion and / or dissolution ability of the pulverized workpiece is further improved. be able to.

また、第1スクリーン40及び第2スクリーン50の形状は、特に限定されるものではない。また、第1スクリーン40及び第2スクリーン50の具体的な寸法は特に限定されず、その適用場所や態様等に応じて適宜調整することができる。さらに、第1スクリーン40及び第2スクリーン50における開口部の形状は、長穴形状、丸穴形状、角穴形状等、種々の形状を用いることができ、その開口部の大きさ、数、配列パターン、及びサイズも適宜変更することが可能である。   Further, the shapes of the first screen 40 and the second screen 50 are not particularly limited. Moreover, the specific dimension of the 1st screen 40 and the 2nd screen 50 is not specifically limited, It can adjust suitably according to the application place, an aspect, etc. Furthermore, the shape of the openings in the first screen 40 and the second screen 50 can be various shapes such as a long hole shape, a round hole shape, a square hole shape, and the size, number, and arrangement of the openings. The pattern and size can be changed as appropriate.

そして、4つ目の構成部分は、図2の領域Aで示される主として粉砕等された被処理物を液体中で循環させながら分散及び/又は溶解させる領域(以下、便宜上、「循環領域」という)である。本実施形態では、粉体処理装置100の上層空間60は、循環領域として機能する。   The fourth component part is an area in which the mainly pulverized material shown in area A in FIG. 2 is dispersed and / or dissolved while circulating in the liquid (hereinafter referred to as “circulation area” for convenience). ). In the present embodiment, the upper space 60 of the powder processing apparatus 100 functions as a circulation region.

本実施形態の上層空間60には、被処理物及び液体を供給する供給口55が設けられている。上層空間60の形状は、特に限定されるものではないが、上層空間60は、上述のとおり、固定刃30と、回転刃22とにより粉砕等された被処理物を循環させながら分散及び/又は溶解させる領域であるため、粉砕等された被処理物が上昇しやすい形状であることが望ましい。本実施形態においては、上層空間60の底面部と側面部との境界部分60aが、角部を備えているが、この形状に限定されない。例えば、境界部分60aが曲面状に形成されていることは、粉砕等された被処理物がより上昇し易くなるため採用し得る好適な一態様である。   In the upper layer space 60 of the present embodiment, a supply port 55 for supplying an object to be processed and a liquid is provided. The shape of the upper layer space 60 is not particularly limited. As described above, the upper layer space 60 is dispersed and / or dispersed while circulating the object to be crushed by the fixed blade 30 and the rotary blade 22. Since it is an area | region to melt | dissolve, it is desirable for the to-be-processed object pulverized etc. to be a shape which raises easily. In the present embodiment, the boundary portion 60a between the bottom surface portion and the side surface portion of the upper layer space 60 includes a corner portion, but is not limited to this shape. For example, the boundary portion 60a being formed in a curved surface is a preferable aspect that can be adopted because the pulverized workpiece is more likely to rise.

また、上層空間60は、供給された被処理物及び液体を一時的に貯留するためのバッファ領域としても機能する。すなわち、仮に粉砕・混合領域で処理可能な量以上の被処理物及び液体が供給されたとしても、粉砕・混合領域の上部に設けられた上層空間60内で過剰量の被処理物及び液体を一旦貯留・循環させながら、粉砕・混合領域で順次粉砕等の処理が行われる。そのため、被処理物及び液体を粉体処理装置100に連続的かつ大量に供給することが可能となり、生産性が向上する。   The upper layer space 60 also functions as a buffer area for temporarily storing the supplied workpiece and liquid. That is, even if an amount of the processing object and liquid more than the amount that can be processed in the pulverization / mixing area is supplied, an excessive amount of the processing object and liquid in the upper space 60 provided above the pulverization / mixing area. Processing such as pulverization is sequentially performed in the pulverization / mixing region while temporarily storing and circulating. Therefore, it becomes possible to continuously supply a large amount of the object to be processed and the liquid to the powder processing apparatus 100, and the productivity is improved.

また、本実施形態の供給口55は、図1に示すように、斜め上方から斜め下方に向けて被処理物と液体とをケーシング5内に供給する。なお、供給口55は、被処理物をスムーズにケーシング5内に供給するとともに、供給口55と接合される液体タンクの設置を容易にするために、傾斜角度が水平面に対して10°以上60°以下となるように形成することが好ましい。なお、前述の各観点から、傾斜角度が水平面に対して約20°となるように設置することが最も好ましい。   Further, as shown in FIG. 1, the supply port 55 of the present embodiment supplies an object to be processed and a liquid into the casing 5 from obliquely upward to obliquely downward. The supply port 55 smoothly supplies the object to be processed into the casing 5 and makes it easy to install a liquid tank joined to the supply port 55 with an inclination angle of 10 ° or more with respect to the horizontal plane. It is preferable to form it so that it is less than 0 °. From the above viewpoints, it is most preferable to install the projector so that the inclination angle is about 20 ° with respect to the horizontal plane.

以上述べたとおり、本実施形態における粉体処理装置100は、ケーシング5内において、循環領域、粉砕・混合領域及び分散・溶解領域と送液領域とが区画されている。従って、例えば被処理物が医薬品として用いられる錠剤のような硬い造粒物(一般に、硬度40N〜100N)又は凝集物を予め微粉砕を行うことなく、直接、被処理物を粉砕機内に供給した場合であっても、被処理物の循環領域、粉砕・混合領域及び分散・溶解領域での滞留時間を確保して、被処理物を十分に粉砕及び/又は混合させることが可能となる。その結果、本実施形態の粉体処理装置100を用いることによって製品中への粗大粒子の混入を抑制するとともに大量の被処理物の粉砕処理が可能となるため、生産工程及び生産コストを大幅に低減することができる。   As described above, in the powder processing apparatus 100 according to the present embodiment, the circulation region, the pulverization / mixing region, the dispersion / dissolution region, and the liquid feeding region are partitioned in the casing 5. Accordingly, for example, the processed material is directly supplied into the pulverizer without finely pulverizing a hard granulated material (generally hardness 40N to 100N) or agglomerate such as a tablet used as a pharmaceutical product. Even in this case, it is possible to ensure sufficient residence time in the circulation region, pulverization / mixing region and dispersion / dissolution region of the object to be sufficiently pulverized and / or mixed. As a result, by using the powder processing apparatus 100 of the present embodiment, it is possible to suppress the mixing of coarse particles into the product and to pulverize a large amount of objects to be processed, greatly increasing the production process and production cost. Can be reduced.

<実施例>
以下、上述の実施形態をより詳細に説明するために、実施例をあげて説明するが、上述の実施形態はこれらの例によって限定されるものではない。以下に、粉体処理装置100を用いて被処理物の粉砕試験を行った結果を示す。
<Example>
Hereinafter, examples will be described in order to describe the above-described embodiment in more detail. However, the above-described embodiment is not limited to these examples. Below, the result of having performed the crushing test of the to-be-processed object using the powder processing apparatus 100 is shown.

まず、粉砕試験で行われた具体的な工程と次のとおりである。図9は、粉砕試験で行われた工程を概略的に示す図である。本実施例の被処理物は、ラクトース造粒品(粒径約10mm)ある。また、ライナ10の内径は、120mmに設定した。テーパカバー11の傾斜角度は、30°に設定した。また、粉砕ロータ20は、8本の丸棒(φ115mm)2段型(図3に記載)である。また、固定刃30は、8本の丸棒(長さ35mm)1段型(図6に記載)である。第1スクリーン40は、長穴形状の開口部(短径3mm)及び突起部(3mm×3mm×3mm)を備える円板状のスクリーン(図6に記載)である。また、第2スクリーン50は、長穴形状の開口部(短径3mm)を備える円板状のスクリーンである。さらに、粉砕ロータ、固定刃、及びスクリーンの材質は、SUS304である。また、粉砕ロータ20の回転刃22である丸棒の先端周速は、約22m/s(回転速度3600rpm)に設定した。   First, the specific steps performed in the crushing test are as follows. FIG. 9 is a diagram schematically showing a process performed in the crushing test. The object to be treated in this example is a lactose granulated product (particle size: about 10 mm). Further, the inner diameter of the liner 10 was set to 120 mm. The inclination angle of the taper cover 11 was set to 30 °. The grinding rotor 20 is an eight round bar (φ115 mm) two-stage type (described in FIG. 3). The fixed blade 30 is an eight round bar (35 mm in length) one-stage type (described in FIG. 6). The first screen 40 is a disk-shaped screen (described in FIG. 6) having an elongated hole-shaped opening (3 mm in short diameter) and a protrusion (3 mm × 3 mm × 3 mm). The second screen 50 is a disk-shaped screen having an elongated hole-shaped opening (short diameter: 3 mm). Further, the material of the grinding rotor, fixed blade, and screen is SUS304. Moreover, the tip peripheral speed of the round bar which is the rotary blade 22 of the grinding rotor 20 was set to about 22 m / s (rotation speed 3600 rpm).

図9に示すとおり、まず、ラクトース造粒品と水道水とを供給口55から粉体処理装置100内に供給した。具体的には、水道水が、液体タンク210からポンプ220を用いて、流量計230の管理下で4500kg/hで粉体処理装置100に供給された。また、被処理物であるラクトース造粒品は、被処理物供給機240から、1000kg/hで粉体処理装置100に供給された。   As shown in FIG. 9, first, the lactose granulated product and tap water were supplied into the powder processing apparatus 100 from the supply port 55. Specifically, tap water was supplied from the liquid tank 210 to the powder processing apparatus 100 at 4500 kg / h under the control of the flow meter 230 using the pump 220. Moreover, the lactose granulated product which is a to-be-processed object was supplied to the powder processing apparatus 100 from the to-be-processed object supply machine 240 at 1000 kg / h.

液体とともに供給された被処理物を、固定刃30と、回転する粉砕ロータ20とによって粉砕処理し、粉砕等された被処理物を、水道水とともに粉体処理装置100から排出させた。排出口56からの排出量は、流量計250の管理下で5500kg/hであった。また、本実施例の条件において、運転動力は9kWであった。   The object to be processed supplied together with the liquid was pulverized by the fixed blade 30 and the rotating crushing rotor 20, and the object to be processed was discharged from the powder processing apparatus 100 together with tap water. The discharge amount from the discharge port 56 was 5500 kg / h under the control of the flow meter 250. Moreover, the driving power was 9 kW on the conditions of the present Example.

排出された被処理物及び水道水を、回収タンク260に回収することにより、本実施形態の粉砕能力を、ふるい上の質量割合で評価した。具体的には、回収された被処理物及び水道水を0.84mmの目開きのふるいを用いてふるい、そのふるい上に残った粉砕物の質量を測定して得た値を、粉体処理装置100に供給した被処理物の質量で除して質量割合(%)が求められた。その結果、0.84mmのふるい上の質量割合は、10質量%という良好な結果であった   By collecting the discharged processed material and tap water in the collection tank 260, the crushing ability of the present embodiment was evaluated by the mass ratio on the sieve. Specifically, the collected object to be treated and tap water are sieved using a 0.84 mm sieve, and the value obtained by measuring the mass of the pulverized material remaining on the sieve is treated with powder. The mass ratio (%) was determined by dividing by the mass of the object to be processed supplied to the apparatus 100. As a result, the mass ratio on the 0.84 mm sieve was a good result of 10 mass%.

以上の結果から、本実施形態の粉体処理装置100によって、液体供給量が4500kg/hであり、ラクトース造粒品供給量が1000kg/hであるという条件であっても、従来は不可能であった大量の硬い被処理物を予め微粉砕させることなく、粉砕及び分散処理をすることが可能であることが明らかとなった。   From the above results, the powder processing apparatus 100 of the present embodiment is impossible in the past even under the condition that the liquid supply rate is 4500 kg / h and the lactose granulated product supply rate is 1000 kg / h. It became clear that it was possible to pulverize and disperse a large amount of hard workpieces without pulverizing them in advance.

上述のとおり、本実施形態における粉体処理装置によれば、被処理物が硬い造粒物からなるものであっても、予め微粉砕を行うことなく乳化、分散、混合、粉砕、溶解等の工程が可能である。また、本実施形態における粉体処理装置を用いることによって、大量の処理が可能となる。従って、生産性、工業性に優れた粉体処理装置の提供に大きく貢献するものである。   As described above, according to the powder processing apparatus in the present embodiment, even if the object to be processed is made of a hard granulated material, emulsification, dispersion, mixing, pulverization, dissolution, etc., without performing fine pulverization in advance. A process is possible. Further, a large amount of processing can be performed by using the powder processing apparatus according to the present embodiment. Therefore, it greatly contributes to the provision of a powder processing apparatus excellent in productivity and industrial property.

<その他の実施形態>
上述の実施形態においては、円筒部の軸芯方向にケーシングと同軸に配置された回転軸に、粉砕ロータが設けられ、固定刃がケーシングの内壁に備えられたライナに設けられていたが、粉砕ロータと固定刃との態様は、それらの態様に限定されない。例えば、円筒部の軸芯部分に固定刃を設け、円筒部の内周面に沿って設けられた回転筒に粉砕ロータが備えられることも、採用し得る他の一態様である。
<Other embodiments>
In the above-described embodiment, the crushing rotor is provided on the rotary shaft arranged coaxially with the casing in the axial direction of the cylindrical portion, and the fixed blade is provided on the liner provided on the inner wall of the casing. The aspect of a rotor and a fixed blade is not limited to those aspects. For example, it is another aspect that can be adopted that a fixed blade is provided in the shaft core portion of the cylindrical portion, and a crushing rotor is provided in a rotary cylinder provided along the inner peripheral surface of the cylindrical portion.

以上述べたとおり、上述の各実施形態の開示は、それらの実施形態の説明のために記載したものであって、本発明を限定するために記載したものではない。加えて、各実施形態の他の組合せを含む本発明の範囲内に存在する変形例もまた、特許請求の範囲に含まれるものである。   As described above, the disclosure of each of the embodiments described above is described for explaining the embodiments, and is not described for limiting the present invention. In addition, modifications within the scope of the present invention including other combinations of the embodiments are also included in the claims.

5 ケーシング
6 架台
10 ライナ
11 テーパカバー(仕切部)
11a 先端部
11b 傾斜部分
15 スペーサ
20 粉砕ロータ
20a 丸棒2段型ロータ
20b 斜め羽根型ロータ
20c 凹凸ディスク型ロータ
22 回転刃
22a 丸棒型回転刃
22b 羽根型回転刃
22c 凸型回転刃
21,31,221 外筒
23,123,223 貫通孔
24,34,124,134,234 キー溝
25 回転軸
30 固定刃
30a 丸棒型固定刃
30b 凸条型固定刃
40 第1スクリーン
41 リム部
42,44 開口部
43 突起部
44 開口部
45 フィルター部
46 挿通孔
47 ボルト穴
50 第2スクリーン
55 供給口
56 排出口
58 送液ロータ
60 上層空間
60a 境界部分
70 円筒部
80 漏斗状空間
90 底部空間
100 粉体処理装置
122 羽根
123 貫通孔
131 外筒
132 凸条
220 ポンプ
222 切刃
225 凹部
230 流量計
240 被処理物供給機
250 流量計
260 回収タンク
5 Casing 6 Base 10 Liner 11 Taper cover (partition)
11a Tip portion 11b Inclined portion 15 Spacer 20 Grinding rotor 20a Round rod two-stage rotor 20b Oblique blade rotor 20c Concave disk rotor 22 Rotary blade 22a Round rod rotary blade 22b Blade rotary blade 22c Convex rotary blade 21, 31 , 221 Outer cylinder 23, 123, 223 Through hole 24, 34, 124, 134, 234 Key groove 25 Rotating shaft 30 Fixed blade 30a Round bar fixed blade 30b Convex fixed blade 40 First screen 41 Rim part 42, 44 Opening portion 43 Projection portion 44 Opening portion 45 Filter portion 46 Insertion hole 47 Bolt hole 50 Second screen 55 Supply port 56 Discharge port 58 Liquid feeding rotor 60 Upper space 60a Boundary portion 70 Cylindrical portion 80 Funnel-shaped space 90 Bottom space 100 Powder Processing device 122 Blade 123 Through-hole 131 Outer cylinder 132 Projection 220 Port Flop 222 cutting edge 225 recess 230 flow meter 240 treatment object feeder 250 flow meter 260 recovery tank

Claims (6)

被処理物を液体中で粉砕及び/又は混合するケーシングを備える縦型の粉体処理装置であって、
前記ケーシングは、
回転刃と前記ケーシングの軸芯周りに回転駆動するロータとが内側に設けられている円筒部を有する、第一処理室と、
前記第一処理室に連通し、かつ前記円筒部から軸芯に沿って一様に、下方へ向かうほど小径となる漏斗状の傾斜面によって形成された無底筒状の仕切部と、
前記仕切部に連通し、前記被処理物及び前記液体を送液する送液ロータが設けられている第二処理室と、
前記第一処理室に連通する供給口と、
前記第二処理室に連通する排出口と、を備え、
前記第一処理室が、前記円筒部の上方に位置し、粉砕された前記被処理物を前記液体中で循環させながら分散及び/又は溶解させる循環領域をさらに備え、かつ
前記傾斜面が、前記仕切部の上端から見たときに、水平面に対して俯角5°以上60°以下に設定される、
粉体処理装置。
A vertical powder processing apparatus including a casing for pulverizing and / or mixing an object to be processed in a liquid,
The casing is
A first processing chamber having a cylindrical portion in which a rotary blade and a rotor that rotates around the axis of the casing are provided; and
A bottomless cylindrical partition formed by a funnel-shaped inclined surface that communicates with the first processing chamber and uniformly decreases along the axis from the cylindrical portion toward the lower side ;
A second processing chamber that communicates with the partition and is provided with a liquid feeding rotor for feeding the object to be processed and the liquid;
A supply port communicating with the first processing chamber;
A discharge port communicating with the second processing chamber,
Said first processing chamber is positioned above the cylindrical portion, further Bei give a recirculation zone to disperse and / or dissolve under the ground the object to be treated is circulated in the liquid, and
The inclined surface is set to a depression angle of 5 ° or more and 60 ° or less with respect to a horizontal plane when viewed from the upper end of the partition part.
Powder processing equipment.
前記ロータと前記仕切部との間に、所望の大きさに粉砕された前記被処理物と前記液体とを通過させて選別するスクリーンをさらに備える、
請求項1に記載の粉体処理装置。
A screen is further provided between the rotor and the partitioning portion to allow the object to be processed and the liquid crushed to a desired size to pass through and screen.
The powder processing apparatus according to claim 1.
前記円筒部の内側には、前記回転刃と協働して前記被処理物を粉砕及び/又は混合する固定刃がさらに設けられた、
請求項1又は請求項2に記載の粉体処理装置。
A fixed blade for crushing and / or mixing the object to be processed in cooperation with the rotary blade is further provided inside the cylindrical portion.
The powder processing apparatus of Claim 1 or Claim 2 .
前記回転刃と前記固定刃とがともにピンを用いて構成されるとともに、前記回転刃と前記固定刃とを軸芯方向に間隔をあけて交互に配列するように配置した、
請求項に記載の粉体処理装置。
The rotary blade and the fixed blade are both configured using a pin, and the rotary blade and the fixed blade are arranged so as to be alternately arranged in the axial direction.
The powder processing apparatus according to claim 3 .
前記循環領域が、前記供給口から供給された前記被処理物及び前記液体を一時的に貯留する、
請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の粉体処理装置。
The circulation region temporarily stores the object to be processed and the liquid supplied from the supply port.
The powder processing apparatus of any one of Claim 1 thru | or 4 .
斜め上方から斜め下方に向けて前記被処理物と前記液体を供給する前記供給口に連続する、前記ケーシング内の前記循環領域の底面部と、前記ケーシングの側面部との境界領域が曲面状である、
請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の粉体処理装置。
A boundary region between the bottom surface portion of the circulation region in the casing and the side surface portion of the casing that is continuous with the supply port for supplying the object to be processed and the liquid from obliquely upward to obliquely downward is curved. is there,
The powder processing apparatus of any one of Claim 1 thru | or 4 .
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