JPH11147047A - ローラミルの制御装置及び制御方法 - Google Patents
ローラミルの制御装置及び制御方法Info
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- JPH11147047A JPH11147047A JP31543497A JP31543497A JPH11147047A JP H11147047 A JPH11147047 A JP H11147047A JP 31543497 A JP31543497 A JP 31543497A JP 31543497 A JP31543497 A JP 31543497A JP H11147047 A JPH11147047 A JP H11147047A
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Abstract
をほぼ完全に回避した状態でローラミルを起動,停止動
作する。 【解決手段】 原料供給開始時に、供給量を一時的に過
剰にするオーバシュート供給を行った後に供給量を減少
させ、一定時間後に供給量を増加させ、かつ、原料供給
開始時に、粉砕荷重を低く設定し、時間経過と共に粉砕
荷重を増加させるようにした。
Description
料等の固体原料を微粉砕するローラミルの自励振動抑止
技術に係わり、起動時及び停止時において、自励振動の
問題がなく静粛な状態で運用できるローラミルの制御装
置及び制御方法に関するものである。
イラでは、低公害燃焼(低NOx、灰中未燃分低減)や
広域負荷操業が実施され、それに伴い微粉炭機(ミル)
も高い性能が要求されている。
どの塊状物を細かく粉砕するミルの一つのタイプとし
て、回転するテーブルと複数個のタイヤ型ローラの連動
作用で微粉砕を行う竪型のローラミルが広く用いられる
ようになり、最近では代表機種の一つとしての地位が確
率しつつある。
面として描いたものである。図9は、その粉砕部の上方
から見た図8A−A矢視図であり、炭層は省略してい
る。
ウジング1の下部にあってモータで駆動され、減速機を
介して低速回転する略円板型の回転テーブル2と、その
回転テーブル2の外周部の上面において円周方向へ等分
する位置へ油圧あるいはスプリング等で圧加されて回転
する複数個のタイヤ型をした粉砕ローラ3を備えてい
る。
ターシュート)4から供給された粉砕原料5は、回転テ
ーブル2上において遠心力により渦巻き状の軌跡を描い
て回転テーブル2の外周へ移動し、回転テーブル2の粉
砕レース6と粉砕ローラ3の間にかみ込まれて圧縮粉砕
される。
00〜300℃の熱風7が導かれ、熱風7が回転テーブ
ル2とハウジング1の間にあるエアスロート8から吹き
上がる。
から吹き上げる熱風7によってハウジング1内を上昇す
る過程で乾燥される。ハウジング1の上方へ輸送された
粉粒体のうち粗いものは重力により落下し(1次分
級)、粉砕部で粉砕ローラ3により再粉砕される。
やや細かな粉粒体は、ハウジング1の上部に設けたサイ
クロンセパレータ(固定式)あるいはロータリーセパレ
ータ(回転分級機)9で再び遠心分級される(2次分
級)。
送され、ボイラでは微粉炭バーナへ、あるいは鉄鋼プロ
セスの高炉吹き込み用では微粉貯蔵ビンへと送られる。
粉は、結果的に回転テーブル2上へ重力により落下し、
ミル内へ供給されたばかりの原料5あるいは1次分級さ
れた粗粒とともに再び粉砕される。
が繰り返され、所定の粒度を満足する微粉10が生成さ
れていく。11はローラブラケット、12はローラピボ
ット、13は一体型加圧フレームである。
場合や停止する場合、問題となるのはミルの振動であ
る。この振動現象は、炭層と粉砕ローラ3のすべりに起
因する一種の摩擦振動であり、振動のタイプとしては自
励振動の一種である。
図10に示すように、図中で(I)から(II)の位置へ
と粉砕ローラ3は3個とも略同時に外側へ横ずれし
(α)、次いで図11のように上下振動する(β)。横
すべり状に振り子運動する際には、押圧接触点がずれ
る。3個の粉砕ローラ3は、同期して(同位相で)一緒
に上下振動する。
子運動を起こし、粉砕ローラ3の上下振動が生じると、
この動きは3個の粉砕ローラ3を上方から加圧支持する
一体型加圧フレーム13あるいは回転テーブル2やその
上の粉層を伝わって他の粉砕ローラ3へ瞬時に伝播す
る。これが粉砕ローラ3の自励振動である。
停止時に激しく生じる。図12に起動時、図13に停止
時の給炭量、粉砕荷重、分級機回転数、一次空気量、注
水量の各操作パターンを示す。
する際、ミル内が石炭ホールドアップの少ない状態とな
り、粉砕ローラ3下の炭層が不安定になって激しい自励
振動が発生する。
12参照)を行った際の、粉砕ローラ3近傍の現象を模
式的に描いたものである。
転式分級機9の回転数を高めているために、分級部から
の細かな戻り炭30の量が増加する。従って、回転テー
ブル2上では粉砕ローラ3にかみ込まれる炭層は細かく
なる(細かい炭層26)。
わち摩擦抵抗は低下し、粉砕ローラ3には図10に示す
ように突変的な回転起動のずれが生じる。この挙動がき
っかけとなり、粉砕ローラ3には、激しい自励的な振動
が生じる(図11参照)。
ブル2上の炭層の状況を描いたものである。
の間に大量の粗い炭層25があったが、給炭量の低下に
伴い、回転テーブル2上の保有炭量(ホールドアップ)
は急速に減少し(給炭量の低減矢印24参照)、細かな
炭層26となる。
になり、粉砕ローラ3は起動ずれを起こしやすくなり、
自励振動の発生する頻度が極めて高くなる。特に、粗い
原炭の供給がストップする給炭機(コールフィーダ)停
止後には、細かな炭層26ばかりとなって、粉砕ローラ
3のかみ込み状態が不安定になり、激しい自励振動が生
じ易くなる。
と、特に急速な負荷変化運用を行う最新の石炭焚きボイ
ラにおいては、 (1)ミル自身やその周辺機器が破損する。
に支障をきたす。
悪化する。
トの運用性が損なわれる。
される。
ラミルの起動,停止時に発生する自励振動の問題は、そ
れを使用するプラントの運用に多くの支障をきたす。し
かも最新ではローラミルが大型化しているため、粉砕ロ
ーラの自重も重く、自励振動による衝撃も大きい。従っ
て、自励振動が生じることなく静粛な状態でミルを起
動,停止することが強く求められている。
ことなく、自励振動をほぼ完全に回避した状態でローラ
ミルを起動,停止するための制御装置および制御方法を
提供することにある。
め、本発明は、
い発生する自励振動の問題点を解決するために、本発明
においては、次のような手段を採用する。これらは単独
で用いられるのではなく、組み合わされる。
シュートを一時的に実施する。次いで、材料供給量(例
えば給炭量C)を最低量の条件近くまで一度低下させて
から、再び材料供給量を上昇させる。先のオーバシュー
トに比べると、ゆっくりした所定の上昇速度で材料供給
量を増加させる。
トには無関係に、粉砕すべき材料の供給開始には近く設
定し、材料供給量に応じてほぼ比例的に増加させる。油
圧機器を備えるミルでは、この荷重の操作量は油圧Pで
ある。
べき材料の供給開始時のオーバシュートに無関係に、供
給開始時には低く設定し、材料供給量に応じてほぼ比例
的に増加させる。この増加パターンは、粉砕すべき材料
の種類により異ならせる。
は、供給量に対する分級機回転数Nsの増加速度を低く
設定し、逆に自励振動の発生しにくい材料は、分級機回
転数Nsの増加速度を高めにする。サイクロン分級機の
場合は、分級機回転数Ns増が入口ベーン閉、反対に分
級機回転数Ns減がベーン開の動作に相当する。
注水を実施し、供給量が定格供給量のほぼ2/3の条件
に至るまで注水を続け、ミル内のホールドアップ(保有
量)が増えた段階で注水を停止する。
あるいは原料供給機(例えば給炭機)内の原料層である
が、振動を防止する上で応答性が良好なのは、粉砕部の
原料へ注水する方法である。
じて、粉砕荷重M、具体的には油圧Pを低下させる。こ
れは、前記と表裏の関係にあり、供給量の低下と共に
油圧Pをほぼ比例的に低下させる。一方、供給停止後に
おいて、つまり回転テーブル上に残った材料をパージす
る最中に、残った材料を早く粉砕してミル内から吐き出
すために、粉砕荷重Mを一時的に高める方法もある。
程で低下させる。この分級機回転数Nsも前記と表裏
の関係にあり、供給量に対する分級機回転数Nsの低下
パターンは、原料の種類に応じて変化させる。
(で述べたように約2/3)に下がった時点で開始
し、供給停止と共に終了する。
焼装置の場合、1次空気(熱風)量Aも給炭量C(原料
供給量)に応じて減少させるが、給炭停止後において、
回転テーブル上の残炭をパージするときは、1次空気
(熱風)量Aを一時的に増加させる。これは、残炭を速
やかにミル外へ排出するためである。
わせて、自励振動を起こすことの無い起動,停止を容易
に実現することができる。
燃焼装置の場合について具体的に説明する。前述のよう
に給炭開始時、オーバシュート給炭を行う。これは、粉
砕ローラに粗い原炭を一度にかみ込ませ、安定で堅固な
炭層を作り出し、その上で粉砕ローラを安定に回転させ
るためである。オーバシュート給炭後、一旦給炭量を低
下させるが、これはバーナ周りの水壁の過剰熱負荷を防
ぐためである。
件で粉砕荷重M、つまり油圧Pを低下させる。これは、
粉砕ローラ下の炭層を幾分粗めにして炭層を強くするた
めである。もし、粉砕荷重Mを下げなければ粉砕が進
み、粉砕ローラの下は微粉炭層となり、粉砕ローラの転
動が不安定となり、自励振動が発生する。
件ほど、分級機の回転数Nsを低下させる。なお、サイ
クロン分級機の場合は入口ベーンを開ける。これは、粉
砕部における微粉量を少なくし、粉砕ローラ下の炭層を
流動しにくくするためである。自励振動の生じやすい石
炭ほど、分級機の回転数Nsを低くするように設定し、
粉砕部炭層の微粉をできるだけ少なくする。
励振動が生じやすい起動あるいは停止過程では、注水す
ることにより炭層を湿らせて炭層の強度を高める。粉砕
ローラ下において圧縮された炭層も適度に湿っていれ
ば、その上の粉砕ローラの回転は安定になる。
める。これは、ミル内の粉砕部に多量の石炭が保有され
るので、粉砕ローラがかみ込む炭層は厚く、粉砕ローラ
の転動により炭層が崩れたりする問題が生じないからで
ある。
増やすエアパージ動作(操作)を設ける。これは回転テ
ーブル上の残炭をミル外(すなわちボイラ火炉内)へ速
やかに吐き出すためである。細かな炭層が回転テーブル
上に多く残っていると、自励振動発生のきっかけになる
し、自然発火の原因にもなる。エアパージ動作(操作)
と同時に、粉砕荷重Mつまり油圧Pを増加するという動
作もあるが、これもエアパージと同様に、回転テーブル
上の残炭をできるだけ早く粉砕してミル外へ微粉炭を排
出するためである。
静粛な起動,停止が可能になる。
に説明する。図1は、本発明を具体化した石炭微粉砕用
ローラミルの起動における給炭量、粉砕荷重、分級機回
転数、一次空気量、注水量のタイミングチャートであ
る。
ーブル2の回転開始と同時に、一時的に給炭量Qcをオ
ーバシュートする。これは、粉砕ローラ3に大量に粗い
原炭をかみ込ませて、粉砕ローラ3の下に安定で堅固な
炭層を形成し、粉砕ローラ3の転動を安定化するためで
ある。
点で、一度給炭量Qcを低減する。これは、初めから大
量の燃料がミルからボイラ火炉内へ噴出すると、ボイラ
で作り出される蒸気の制御が困難になるからである。一
定の時間だけ、少量の給炭量で操作した後は、ボイラの
起動の要請(デマンド)に合わせるように給炭量Qcを
増加させる。
による外部荷重の和であるが、外部からコントロール可
能なのは油圧Pであるので、油圧Pの動作によって自励
振動の発生を防ぐ。
Pを低く設定し、給炭開始と共に時間経過に対応させて
油圧Pを増加させる方法である。
には油圧Pを低く抑え、給炭量Qcを再増加させるの
と、同じタイミングで油圧Pを上昇させる方法である。
一般的に、の方法の方が自励振動は発生しにくい。こ
の他に、給炭量に完全に対応させて油圧Pを制御する方
法がある(図では省略)。この方法によれば、オーバシ
ュート給炭する際、油圧もオーバシュート操作を同時に
行うことになる。
取り上げる。給炭開始時には、回転数Nsを低く設定し
ておく。給炭のオーバシュートとその後の給炭量低減が
終了し、再び給炭量Qcを増加させるのと同時に、給炭
量Qcに対応させて回転数Nsを上昇させる。
に応じて変化させる。図中のパターンaは、分級機回転
数Nsの上昇速度(レートと呼ばれる)Ns/tが低
く、一定に達した後の運用においてもNsを比較的低く
抑えるものである。このパターンは、自励振動の生じや
すい石炭を利用する際に採用される。
上昇速度(レートと呼ばれる)Ns/tをパターンaよ
りも大きくし、高負荷で分級機回転数Nsを最高にして
一定に保つ条件においても、分級機回転数Nsはパター
ンaのそれよりも大きくする方法である。このような方
法は、自励振動が比較的発生しにくい石炭を粉砕する際
に適用される。
ては一定の下限界に設定され、特定の給炭負荷に達した
時点で給炭量に応じて上昇させ、高負荷給炭量が一定に
なったときに再び一定とする運用法をとる。なお、オー
バシュート給炭の期間は、この一次空気量Aを給炭量に
は追従させない。
開始し、給炭量がある一定のレベルに達する時点まで継
続する。高負荷給炭運用下では、注水は行わない。これ
は、前述したように、高負荷条件下では自励振動が発生
にしくいためである。
作量の工夫について述べた。すなわち、 (1)オーバシュート給炭 (2)粉砕荷重低減 (3)分級機回転数低減 (4)一次空気量低減 (5)注水 である。この中で、ほぼ全ての石炭種に対して最も有効
に作用するのは、(1)のオーバシュート給炭である。
次に効果的なのは注水であるが、石炭種によっては給水
性が強く、注水量を増やさなければならない場合があ
る。
を減らすか、もしくは注水をカットしてもよい。炭層が
崩れにくく、振動の生じにくい石炭に対しては、(2)
粉砕荷重低減と(3)分級機回転数低減の制限を緩めれ
ばよい。粉砕性の悪い(HGIが低い)石炭の場合は、
特に粉砕荷重を低減しなくても大量の粗粒を粉砕ローラ
がかみ込み、回転テーブル上の石炭量(ホールドアッ
プ)が確保されるので、粉砕荷重を大幅に低減させる必
要はない。一次空気量については、ボイラ本体の性能に
影響が及ぶ可能性があるので、優先度は高くない。
「優先度」あるいは「重み付け」という考え方である。
停止時における給炭量、油圧、分級機回転数、一次空気
量、粉砕部注水量のタイミングチャートである。
において、特定の低給炭量に達した時から、給炭機(コ
ールフィーダ)が停止した後の一定時間までが、激しい
自励振動の発生する時間帯である。この時間帯で一様に
自励振動が生じる訳ではなく、自励振動の生じるタイミ
ングは、石炭種や最高負荷一定運用時の条件により変わ
る。
の発生頻度が最も高く、特に給炭機停止後に発生する場
合に振動はかなり激しい。
させて低下させる。給炭機を停止する時点では、油圧P
は下限値まで低下させる。この後に、ローラミル内に残
った残炭をパージ(ボイラ火炉内へ放出)する訳である
が、このとき油圧Pのパターンは3通りある。
と同じ最低油圧を一定に保持する方法である。パターン
(b)は、油圧を一定時間(ほぼ2〜3分間)だけ上昇
させる方法である。これはローラミル内の残炭を早く粉
砕し、残炭のミル外への放出を急ぐ、という考え方に基
づいている。この方法は、自励振動が生じるとしてもさ
ほど激しくない石炭、あるいは自励振動の問題よりも難
粉砕性であり、パージに時間のかかる石炭の粉砕時に適
している。
粉砕ローラ3の自重までも低下させようとする方法であ
る。大型のローラミルになると、全粉砕荷重に占める自
重の割合は50%近くになり、自重の寄与が無視できな
くなる。パターン(c)の考え方は、逆方向油圧によ
り、この自重をキャンセルまたは減少して、全粉砕荷重
をできるだけ低下させようとするものである。
したとしても軽微な範囲に抑えることが可能である。分
級機回転数Nsは、給炭量Qcに応じて低下させる。給
炭機が停止するときには、最低回転数になっている。
は、図1の起動時を逆にしたもとほぼ同じである。給炭
機が停止した後には、「エアパージ」と称して、一次空
気量Aを急上昇させて、約5〜10分間だけ一次空気量
Aを増やす。
きるだけ早く放出させるためと、残炭中の微粉を吹き飛
ばして、自励振動の発生を防ぐためである。「エアパー
ジ」を行うと、粉砕ローラ3にかみ込まれる石炭の量も
低下するが、微粉炭の除去により粉砕部の炭層は粗い石
炭ばかりとなり、自励振動は生じにくくなる。「エアパ
ージ」の期間中、分級機の回転数Nsは最低に保たれて
いるので、ミル内を循環する石炭は少なく、石炭はミル
外へ容易に放出される。
で、特定の給炭量Qcに達した時点で開始し、給炭機の
停止まで続ける。注水を開始するタイミングは、図1に
示す注水を停止したときと同じ給炭量Qcに達した時点
である。給炭機停止後に注水を続けると、ミル内粉砕部
の炭層が過度に湿り、残炭パージが進まなくなる。従っ
て、注水は必ず供給停止にタイミングを合わせるように
する。
る方法を述べた。即ち、 (6)油圧低減(一部上昇もある) (7)分級機回転数低減 (8)エアパージ (9)注水 である。起動と同時に、これらの動作に関して、振動抑
制に対する有効度の「優先度」あるいは「重み付け」を
行って、順番に並べると次のようになる。
停止後の残炭パージにやや時間がかかるきらいがある。
(8)と(7)は、ミルから残炭を吐き出すのに有効で
あるため、パージ時間を大幅に低減できる。例え自励振
動が生じたとしても、(8)と(7)を組み合わせて実
施すれば、振動時間を大幅に短縮できる。即ち、自励振
動域を瞬時に通過できる訳である。(6)の油圧荷重の
動作は簡便であるが、石炭種によって油圧低減が有効な
場合と、逆に油圧を上昇させた方が有効な場合とがあ
る。
は「重み付け」は、起動時と停止時において異なる。
わせることにより、自励振動を回避した運用が可能にな
る。以上のような動作方法を自動化プログラムに組み込
めば、ローラミルは自励振動を起こすことなく、自動的
な起動,停止が達成されることになる。
を実行した際の粉砕部の挙動を模式的に示す図である。
粗い原炭29が多量に回転テーブル2上に供給される。
このとき分級機の回転数Nsは低くいので、分級部から
の細かな戻り炭30の量は少ない。また、粉砕荷重用の
油圧Pも低く設定してあるので、粉砕部の粒度は粗い。
これに注水が加われば、この粗い炭層25が適度に湿
り、炭層25の摩擦抵抗はさらに上昇する。
て堅固な炭層が存在し、粉砕ローラ3は粗い石炭を充分
にかみ込み、転動軌道も安定化する。従って、図10の
ような突変的な粉砕ローラ3の軌道ずれに基づく自励振
動の発生は回避される。
述べる。前述のように分級機の回転数Nsと粉砕荷重用
油圧Pの低減、そして給炭機の停止後には、1次空気量
Aの急増(エアパージ)を実施する。図4は、そのとき
の粉砕部の状況を模式的に描いた図である。
次空気流によってエアスウェプトされる(エア・スウェ
プト27)。従って、粉砕ローラ3の下には、粗い粒子
ばかりの炭層28が残る。このようなエアスウェプト2
7により、回転テーブル2の上の保有炭量(ホールドア
ップ)は急減し、自励振動発生領域を外れる。同図のよ
うな状態になると、石炭量が少なくなるため、金属面ど
うしが打ち合うような、即ち空打ち的な強制振動のみと
なり、増幅的な性質のある自励振動は発生しない。
状態でローラミルを運用することが可能となる。
ラ支持構造を示す。このローラミルは、ロールタイヤ1
4がアーム18により片持ち梁式に支えられ、アーム1
8の基部はジャーナル軸受19により回転可能に支持さ
れている。
かみ込みの程度により上下する。最下限の位置は、スト
ッパ20により制限され、ロールタイヤ14とテーブル
15がメタルタッチしないようになっている。粉砕荷重
は、油加圧装置17によりアーム18を押圧することで
加える。図中の16はケーシング、21はギャップであ
る。
動が問題となるのは、ストッパ20が作用するか否かの
限界の領域である。即ち、起動時のように炭層が少な
く、ロールタイヤ14のかみ込む炭層の厚さが最小のギ
ャップ21に等しくなるような条件において、ロールタ
イヤ14にすべりが生じて、激しく自励振動する。
重Mを下げて、さらに分級機の回転数Nsを下げて、粗
い炭層をロールタイヤ14下に作り出すのも有効な手段
であるが、ここでは、図6のような動作法を採用する。
給炭量、粉砕荷重、分級機回転数、一次空気のタイミン
グチャートである。この例では給炭開始とともに給炭量
を徐々に増加し、粉砕荷重Mを低く設定するのは図1と
同様であるが、分級機の回転数Nsを起動時において一
時的にかなり高く設定する。これは図7に示すように、
分級部からの戻り炭23の量を増やしてロールタイヤ1
4に大量の石炭をかみ込ませ、ロールタイヤ14の下に
厚い炭層22を形成するためである。このように充分な
かみ込み状態になると、ロールタイヤ14の転動は安定
化し、自励振動は生じない。
数Nsをその時点の給炭量に応じた条件へと一度下げ
て、給炭量の増加と共に再び回転数Nsを上昇させる。
止時も同様であり、給炭停止に前後して分級機の回転数
Nsを一時的に上昇させるように運用する。ただし、停
止時において回転数Nsを増加させると、停止中のロー
ラミル内に多量の残炭を保有することになるので、残炭
をパージするのに時間がかかる。
の場合について説明したが、本発明はこれに限定される
ものではなく、例えばセメントの原料や他の材料を粉砕
するローラミルにも適用可能である。
る。
明は、ローラミルの起動時及び停止時に発生する自励振
動を防止するのに対して特に有効である。
内の従業員の不快感がなくなり、作業能率が向上する。
ル自体及びローラミル周辺にあるプラント機器の信頼性
や耐久性が向上する。
ルの振動を抑制できるため、ローラミルの入れ、切り
(複数台あるミルのうち1台が停止し、他の1台が起動
したりすること)が容易になり、ローラミルを使用する
プラント全体の運用性が大幅に向上し、高い効率が得ら
れる。
材料の粉砕にも適用できるから、ローラミルに対する粉
砕原料の適用範囲が大幅に拡大する。
御方法を説明するためのタイミングチャートである。
御方法を説明するためのタイミングチャートである。
ムを示す模式図である。
ける粉砕部のメカニズムを示す模式図である。
支持構造図である。
ける制御方法を説明するためのタイミングチャートであ
る。
ける粉砕部のメカニズムを示す模式図である。
示す縦断面図である。
−A矢視図である。
る。
ミングチャートである。
グチャートである。
カニズムを示す模式図である。
態を示す模式図である。
Claims (12)
- 【請求項1】 回転テーブルと、その回転テーブル上に
押圧された状態で回転する複数個の粉砕ローラとの作用
により、供給された原料を粉砕するローラミルにおい
て、 原料供給開始後直ちに原料供給量を一時的に過剰に供給
する供給量過剰供給工程と、その供給量過剰供給工程の
後に供給量を減少させる供給量減少工程と、その供給量
減少工程の後に供給量を増加させる供給量増加工程とを
有し、 かつ、原料供給開始時に前記回転テーブルと粉砕ローラ
による粉砕荷重を低く設定し、時間経過と共に粉砕荷重
を増加させる構成になっていることを特徴とするローラ
ミルの制御方法。 - 【請求項2】 回転テーブルと、その回転テーブル上に
押圧された状態で回転する複数個の粉砕ローラとの作用
により、供給された原料を粉砕するローラミルにおい
て、 原料供給開始後直ちに原料供給量を一時的に過剰に供給
する供給量過剰供給工程と、その供給量過剰供給工程の
後に供給量を減少させる供給量減少工程と、その供給量
減少工程の後に供給量を増加させる供給量増加工程とを
有し、 かつ、前記供給量過剰供給工程と供給量減少工程の間は
前記回転テーブルと粉砕ローラによる粉砕荷重を低く設
定し、前記供給量増加工程の供給量に応じて粉砕荷重を
増加させる構成になっていることを特徴とするローラミ
ルの制御方法。 - 【請求項3】 電動機で駆動されて回転する円形の回転
テーブルと、その回転テーブルの外周部に刻設された溝
部に押圧された状態で回転する複数個の粉砕ローラとの
連動作用により、粉砕原料を微粉砕し、微粉砕された原
料を気流の作用により粒径別に分級しながら搬送し、粉
砕ローラの上部に設けた分級装置により再度分級し、製
品微粉を製造するローラミルにおいて、 原料供給開始時に、供給量を一時的に過剰にするオーバ
シュート供給を行った後に供給量を減少させ、一定時間
後に供給量を増加させ、かつ、原料供給開始時から、原
料供給量に応じて粉砕荷重を変更する制御が行われるこ
とを特徴とするローラミルの制御装置。 - 【請求項4】 電動機で駆動されて回転する円形の回転
テーブルと、その回転テーブルの外周部に刻設された溝
部に押圧された状態で回転する複数個の粉砕ローラとの
連動作用により、粉砕原料を微粉砕し、微粉砕された原
料を気流の作用により粒径別に分級しながら搬送し、粉
砕ローラの上部に設けた分級装置により再度分級し、製
品微粉を製造するローラミルにおいて、 原料供給開始時に、供給量を一時的に過剰にするオーバ
シュート供給を行った後に供給量を減少させ、一定時間
後に供給量を増加させ、かつ、原料供給開始時から、原
料供給量に応じて粉砕荷重を変更するようにしたことを
特徴とするローラミルの制御方法。 - 【請求項5】 電動機で駆動されて回転する円形の回転
テーブルと、その回転テーブルの外周部に刻設された溝
部に押圧された状態で回転する複数個の粉砕ローラとの
連動作用により、粉砕原料を微粉砕し、微粉砕された原
料を気流の作用により粒径別に分級しながら搬送し、粉
砕ローラの上部に設けた分級装置により再度分級し、製
品微粉を製造するローラミルにおいて、 原料供給開始時に、回転式分級機の場合には回転数を低
く、サイクロン式固定型分級機の場合にはサイクロン入
口ベーンを大きく開放し、時間経過と共に、徐々に分級
機の回転数を上昇させるか、ベーンを閉めるように条件
変更することを特徴とするローラミルの制御方法。 - 【請求項6】 電動機で駆動されて回転する円形の回転
テーブルと、その回転テーブルの外周部に刻設された溝
部に押圧された状態で回転する複数個の粉砕ローラとの
連動作用により、粉砕原料を微粉砕し、微粉砕された原
料を気流の作用により粒径別に分級しながら搬送し、粉
砕ローラの上部に設けた分級装置により再度分級し、製
品微粉を製造するローラミルにおいて、 原料供給開始時に、回転式分級機の場合には一時的に回
転数を高く、サイクロン式固定型分級機の場合には一時
的にサイクロン入口ベーンを閉止方向へ動作し、次いで
原料供給量の増加と共に回転数を低下あるいはベーンを
開放する方向へ動作した後に、再び回転数を増加あるい
はベーンを閉止方向へ動作することを特徴とするローラ
ミルの制御方法。 - 【請求項7】 電動機で駆動されて回転する円形の回転
テーブルと、その回転テーブルの外周部に刻設された溝
部に押圧された状態で回転する複数個の粉砕ローラとの
連動作用により、粉砕原料を微粉砕し、微粉砕された原
料を気流の作用により粒径別に分級しながら搬送し、粉
砕ローラの上部に設けた分級装置により再度分級し、製
品微粉を製造するローラミルにおいて、 原料供給と共に、原料に対する注水を開始し、特定の原
料供給量に達した時点で注水を停止することを特徴とす
るローラミルの制御方法。 - 【請求項8】 電動機で駆動されて回転する円形の回転
テーブルと、その回転テーブルの外周部に刻設された溝
部に押圧された状態で回転する複数個の粉砕ローラとの
連動作用により、粉砕原料を微粉砕し、微粉砕された原
料を気流の作用により粒径別に分級しながら搬送し、粉
砕ローラの上部に設けた分級装置により再度分級し、製
品微粉を製造するローラミルにおいて、 ミル内への原料供給停止後に、粉砕荷重を一時的に増加
させることを特徴とするローラミルの制御方法。 - 【請求項9】 電動機で駆動されて回転する円形の回転
テーブルと、その回転テーブルの外周部に刻設された溝
部に押圧された状態で回転する複数個の粉砕ローラとの
連動作用により、粉砕原料を微粉砕し、微粉砕された原
料を気流の作用により粒径別に分級しながら搬送し、粉
砕ローラの上部に設けた分級装置により再度分級し、製
品微粉を製造するローラミルにおいて、 ミル内への原料供給停止後に、一時的に粉砕ローラ等の
自重を部分的にキャンセルする逆方向荷重を加えること
により、粉砕荷重を自重以下にすることを特徴とするロ
ーラミルの制御方法。 - 【請求項10】 電動機で駆動されて回転する円形の回
転テーブルと、その回転テーブルの外周部に刻設された
溝部に押圧された状態で回転する複数個の粉砕ローラと
の連動作用により、粉砕原料を微粉砕し、微粉砕された
原料を気流の作用により粒径別に分級しながら搬送し、
粉砕ローラの上部に設けた分級装置により再度分級し、
製品微粉を製造するローラミルにおいて、 原料供給量の低下に応じて、回転式分級機の回転数を低
下するかあるいはサイクロン式固定型分級機のベーンを
開放する方向へ動作することを特徴とするローラミルの
制御方法。 - 【請求項11】 電動機で駆動されて回転する円形の回
転テーブルと、その回転テーブルの外周部に刻設された
溝部に押圧された状態で回転する複数個の粉砕ローラと
の連動作用により、粉砕原料を微粉砕し、微粉砕された
原料を気流の作用により粒径別に分級しながら搬送し、
粉砕ローラの上部に設けた分級装置により再度分級し、
製品微粉を製造するローラミルにおいて、 ミル内への原料供給停止後に、熱風量を一時的に急増さ
せることを特徴とするローラミルの制御方法。 - 【請求項12】 電動機で駆動されて回転する円形の回
転テーブルと、その回転テーブルの外周部に刻設された
溝部に押圧された状態で回転する複数個の粉砕ローラと
の連動作用により、粉砕原料を微粉砕し、微粉砕された
原料を気流の作用により粒径別に分級しながら搬送し、
粉砕ローラの上部に設けた分級装置により再度分級し、
製品微粉を製造するローラミルにおいて、 原料供給量が減少し、ある一定供給量に達した時点で原
料に対する注水を開始し、原料供給停止に至るまで注水
を継続することを特徴とするローラミルの制御方法。
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1997
- 1997-11-17 JP JP31543497A patent/JP3742205B2/ja not_active Expired - Fee Related
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