JPWO2010064289A1 - Solid content recovery device and solid content recovery method - Google Patents
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Abstract
加圧式濾過機で分離された固形分を回収する際に、加圧式濾過機から低圧側へのガスの漏洩を確実に防止することができると共に、動力費を節約することができる固形分の回収装置を提供する。本発明の固形分の回収装置20に用いられる排出装置22は、ウエットケーキCを搬送する二軸スクリューフィーダ23と、二軸スクリューフィーダ23を同期駆動させるモータ24と、二軸スクリューフィーダ23からのウエットケーキCを圧密層として貯留して加圧ガスの漏洩を防止する固形分貯留部25と、固形分貯留部25の出口の開度を制御する開閉体26Aに所定の圧力を付与して固形分貯留部25内に圧密層を保持させる加圧式開閉装置26と、加圧式開閉装置26の開閉体26Aの開閉動作を制御する開閉制御装置28と、を備えている。When recovering solids separated by a pressure filter, solids can be reliably prevented from leaking gas from the pressure filter to the low pressure side, and power costs can be saved. Providing equipment. The discharge device 22 used in the solid content recovery device 20 of the present invention includes a biaxial screw feeder 23 that transports the wet cake C, a motor 24 that synchronously drives the biaxial screw feeder 23, and the biaxial screw feeder 23. A predetermined pressure is applied to the solid content reservoir 25 that stores the wet cake C as a consolidated layer to prevent the leakage of pressurized gas, and the opening / closing body 26A that controls the opening degree of the outlet of the solid content reservoir 25 to give a solid. A pressurization type opening / closing device 26 that holds the compacted layer in the partial reservoir 25 and an opening / closing control device 28 that controls the opening / closing operation of the opening / closing body 26A of the pressurization type opening / closing device 26 are provided.
Description
本発明は、固形分の回収装置及び固形分の回収方法に関し、更に詳しくは、例えば結晶等の固形分を含むスラリーを加圧、濾過して得られた固形分を、加圧、濾過環境から大気圧環境下へ円滑に取り出すことができる固形分の回収装置及び固形分の回収方法に関する。 The present invention relates to a solid content recovery device and a solid content recovery method. More specifically, for example, a solid content obtained by pressurizing and filtering a slurry containing a solid content such as a crystal is applied from a pressure and filtration environment. The present invention relates to a solid content recovery apparatus and a solid content recovery method that can be smoothly taken out under an atmospheric pressure environment.
従来のこの種の技術としては、例えば特許文献1に記載された技術が知られている。特許文献1に記載の技術は、スラリーからの結晶回収方法及び装置に関するもので、その主要部は概ね図3に示すように構成されている。
As a conventional technique of this type, for example, a technique described in
従来の結晶回収装置は、例えば図3に示すように、スラリーSを加圧、濾過して結晶(固形分)を含むウエットケーキ(図示せず)を得る加圧式濾過機1と、加圧式濾過機からウエットケーキを下流の大気圧側に取り出すロータリバルブ2と、ロータリバルブ2の下流側の大気圧下でウエットケーキを乾燥するドライヤ(図示せず)と、を備えている。また、ロータリバルブ2に代えて、例えば2個のボール弁をシャッターとして設け、圧力差と自重とによりウエットケーキを取り出す方法もある。
For example, as shown in FIG. 3, the conventional crystal recovery device includes a
加圧式濾過機1は、例えば図3に示すように、スラリーの供給管1Aに接続されたスラリー貯留部1Bと、このスラリー貯留部1Bに一部が浸漬され且つ全周面に濾材を有する回転ドラム1Cと、回転ドラム1Cを囲んでスラリー貯留部1Bとで加圧空間を形成するハウジング1Dと、ハウジング1Dに接続され且つ加圧ガス(窒素等の不活性ガス)をハウジング1D内に供給するガス供給管1Eと、ガス供給管1Eからの加圧ガスによってスラリー貯留部1B内のスラリーSを加圧、濾過し、回転ドラム1C表面に形成されたウエットケーキを剥離する剥離手段(図示せず)と、を備え、ハウジング1Dに連設されたケーキ排出路1Fからロータリバルブ2へウエットケーキを白抜き矢印で示すように排出する。また、図示してないが、加圧式濾過機1は、回転ドラム1C内の濾液を回収する配管と、回転ドラム1Cの表面のウエットケーキを洗浄する洗浄手段と、を備えている。
For example, as shown in FIG. 3, the pressurizing
そして、ロータリバルブ2は、上述したように、加圧式濾過機1と大気圧下のドライヤとの間に配置され、加圧式濾過機1のハウジング1D内の気密を保持したまま加圧式濾過機1からウエットケーキを大気圧側に取り出すようにしている。
As described above, the
ところが、図3に示す結晶回収装置の場合には、プラントが大型化するとロータリバルブ2も大型化し、ロータリバルブ2の空間遮断機能が低下し、加圧濾過機1からウエットケーキを取り出す際にハウジング1D内の気体が漏洩する問題がある。この問題の改善技術としては、例えば特許文献2に記載された技術が知られている。特許文献2の技術は、スラリーからの結晶回収方法及び装置に関するもので、この装置は概ね図4に示すように構成されている。
However, in the case of the crystal recovery apparatus shown in FIG. 3, when the plant is enlarged, the
図4に示す結晶回収装置は、スラリーSを加圧、濾過してウエットケーキを得る加圧式濾過機11と、この加圧式濾過機11からウエットケーキを取り出す第1ロータリバルブ12、12と、これらの第1ロータリバルブ12、12で取り出されたウエットケーキを一時的に溜めるバッファタンク13、13と、これらのバッファタンク13、13内の圧力を大気圧に調整するブースタ14、14と、これらのブースタ14、14によって大気圧に調整されたバッファタンク13、13からウエットケーキを取り出す第2ロータリバルブ15、15と、を備えている。尚、加圧式濾過機11は、図3に示すものに準じて構成されているため、対応する部分には10番台の番号を付してそれぞれの説明を省略する。また、16は第1スクリューコンベア、17は第2スクリューコンベア、18はハウジング11Dとブースタ14を接続する配管である。
The crystal recovery apparatus shown in FIG. 4 includes a pressurizing
第2ロータリバルブ15、15は、上述したように、ブースタ14、14によって略大気圧に調整されたバッファタンク13から気密を保持した状態でウエットケーキを大気側へ排出するようにしている。このため、加圧式濾過機11内のガスが第2ロータリバルブ15、15の下流側へ漏洩することがなく、下流側に設置されたドライヤ等の機器に悪影響を及ぼす虞がない。また、漏洩ガスを再使用するため、加圧用の不活性ガスの使用量を節約することができる。
As described above, the second
しかしながら、図4に示す結晶回収方法及び結晶回収装置の場合には、第1ロータリバルブ12、12及び第2ロータリバルブ15、15は、共に加圧式濾過機11の気密を保持するために耐圧構造にする必要があり、更に、プラントが大型化すると第1ロータリバルブ12、12も大型化し、第1ロータリバルブ12、12の空間遮断が低下する。このため、第1ロータリバルブ12、12によってウエットケーキを取り出す際に、第1ロータリバルブ12、12からバッファタンク13、13への加圧ガスの漏洩量が多くなるため、バッファタンク13、13内の圧力を大気圧に調整するためのブースタ14、14の動力費がそれだけ嵩むという課題があった。
However, in the case of the crystal recovery method and the crystal recovery apparatus shown in FIG. 4, the first
本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、加圧式濾過機で分離された固形分を回収する際に、加圧式濾過機から低圧側へのガスの漏洩を確実に防止することができると共に、動力費を節約することができる固形分の回収装置及び固形分の回収方法を提供することを目的としている。 The present invention has been made to solve the above-described problems, and reliably collects gas from the pressure filter to the low pressure side when recovering solids separated by the pressure filter. It is an object of the present invention to provide a solid content recovery apparatus and a solid content recovery method capable of saving power costs.
本発明の請求項1に記載の固形分の回収装置は、加圧ガスによりスラリーを濾過して固形分と液分とを分離する加圧式濾過機と、この加圧式濾過機の排出路に接続され且つ上記固形分を排出する排出装置と、を備えた固形分の回収装置において、上記排出装置は、上記固形分を搬送するスクリューフィーダと、上記スクリューフィーダを駆動させる回転駆動機構と、上記スクリューフィーダからの上記固形分を圧密層として貯留して上記加圧ガスの漏洩を防止する固形分貯留部と、この固形分貯留部の出口の開度を制御する開閉体に所定の圧力を付与して上記貯留部の圧密層を保持させる開閉装置と、この開閉装置の開閉体を開閉制御する開閉制御装置と、を備えたことを特徴とするものである。
The solid content recovery apparatus according to
また、本発明の請求項2に記載の固形分の回収装置は、請求項1に記載の発明において、上記開閉装置は、上記開閉体を駆動させるシリンダ機構を有することを特徴とするものである。
The solid content recovery device according to
また、本発明の請求項3に記載の固形分の回収装置は、請求項1または請求項2に記載の発明において、上記開閉制御装置は、上記回転駆動機構の負荷量を検出する検出器と、上記検出器の検出値に基づいて上記開閉装置の開閉体を制御する制御器と、を有することを特徴とするものである。 According to a third aspect of the present invention, there is provided the solid content recovery device according to the first or second aspect, wherein the open / close control device includes a detector that detects a load amount of the rotary drive mechanism. And a controller for controlling an opening / closing body of the opening / closing device based on a detection value of the detector.
また、本発明の請求項4に記載の固形分の回収装置は、請求項1〜請求項3のいずれか1項に記載の発明において、上記加圧式濾過機が回転式単室型濾過機であることを特徴とするものである。
Moreover, the solid content recovery apparatus according to claim 4 of the present invention is the invention according to any one of
また、本発明の請求項5に記載の固形分の回収装置は、請求項1〜請求項3のいずれか1項に記載の発明において、上記加圧式濾過機が回転式多室型濾過機であることを特徴とするものである。
Moreover, the solid content recovery device according to claim 5 of the present invention is the invention according to any one of
また、本発明の請求項6に記載の固形分の回収方法は、請求項1〜請求項5に記載の固形分の回収装置を用いてスラリーから固形分を回収する方法において、加圧式濾過機から排出された固形分をスクリューフィーダによって搬送する工程と、上記スクリューフィーダによって搬送された上記固形分を固形分貯留部内に一時的に貯留して圧密層を形成する工程と、上記固形分貯留部の出口を開閉する開閉体の開度を、上記スクリューフィーダを駆動する回転駆動機構の負荷量に基づいて制御する工程と、を備えたことを特徴とするものである。
The solid content recovery method according to claim 6 of the present invention is a method of recovering solid content from a slurry using the solid content recovery device according to
本発明によれば、加圧式濾過機で分離された固形分を回収する際に、加圧式濾過機から低圧側へのガスの漏洩を確実に防止することができると共に、動力費を節約することができる固形分の回収装置及び固形分の回収方法を提供することができる。 According to the present invention, when recovering solids separated by a pressure filter, gas leakage from the pressure filter to the low pressure side can be surely prevented and power cost can be saved. It is possible to provide a solid content recovery device and a solid content recovery method capable of producing a solid content.
20 固形分の回収装置
21 加圧式濾過機
21F 排出路
22 排出装置
23 二軸スクリューフィーダ(スクリューフィーダ)
24 モータ(回転駆動機構)
25 固形分貯留部
26 開閉装置
26A 開閉体
26B シリンダ機構
28 開閉制御装置20 Solid
24 motor (rotary drive mechanism)
25
以下、図1及び図2に示す実施形態に基づいて本発明を説明する。尚、図1は本発明の固形分の回収装置の一実施形態を示す模式図、図2は図1に示すスクリューフィーダのモータのトルクと開閉体の加圧装置の加圧空気圧力との関係を示すグラフである。 Hereinafter, the present invention will be described based on the embodiment shown in FIGS. 1 and 2. 1 is a schematic view showing an embodiment of the solid content recovery device of the present invention, and FIG. 2 is a relationship between the torque of the screw feeder motor shown in FIG. 1 and the pressurized air pressure of the pressurizing device of the opening / closing body. It is a graph which shows.
本実施形態の固形分の回収装置20は、例えば図1に示すように、スラリーSを加圧下で濾過して固形分をウエットケーキCとして濾液から分離する加圧式濾過機21と、この加圧式濾過機21において分離されたウエットケーキCを排出する排出装置22と、を備えている。
For example, as shown in FIG. 1, the solid
ウエットケーキCの排出装置22は、加圧式濾過機21の排出路21Fに接続され且つ加圧式濾過機21から供給されたウエットケーキCを搬送するスクリューフィーダ(例えば、二軸スクリューフィーダ)23と、二軸スクリューフィーダ23を回転駆動させるモータ24と、二軸スクリューフィーダ23によって搬送されるウエットケーキCを圧密層として貯留する固形分貯留部25と、この固形分貯留部25の出口の開度を調整する開閉体26Aを有し且つ開閉体26Aに所定の圧力を付与して固形分貯留部25の圧密層を保持させる加圧式開閉装置26と、固形分貯留部25の出口に連設されて加圧式開閉装置26の開閉体26Aを駆動可能に収納すると共にウエットケーキCの排出路を形成する容器27と、加圧式開閉装置26の開閉体26Aに付与する圧力を制御すると共に開閉体26Aによって固形分貯留部25の出口の開度を制御する開閉制御装置28と、を備え、ウエットケーキCを容器27から大気圧下のドライヤ(図示せず)側へ排出するように構成されている。
The wet cake
加圧式濾過機21は、図1に示すように、スラリーの供給管21A、スラリー貯留部21B、回転ドラム21C、ハウジング21D、ガス供給管21E及びケーキ排出路21Fを備え、ケーキ排出路21Fからに二軸スクリューフィーダ23へウエットケーキCを排出する回転式単室型濾過機として構成されている。尚、図1において、21Gはスラリー貯留部21Bからスラリーがオーバーフローする配管である。
As shown in FIG. 1, the
二軸スクリューフィーダ23は、スクリュー羽根がそれぞれ形成され且つ互いに並列配置された2本のスクリュー軸23A、23Aと、2本のスクリュー軸23A、23Aを同期して回転駆動させる回転駆動機構であるモータ24と、を有し、加圧式濾過機21のケーキ排出路21Fに接続されている。二軸スクリューフィーダ23は、2本のスクリュー軸23A、23Aがモータ24を介して同期して駆動し、加圧式濾過機21からのウエットケーキCを固形分貯留部25内へ搬送する。
The
而して、図1に示すように二軸スクリューフィーダ23の搬出口には円筒状に形成された固形分貯留部25の入口が接続されている。この固形分貯留部25は、二軸スクリューフィーダ23から搬出されるウエットケーキCを一時的に貯留して圧密層を形成し、加圧式濾過機21からの加圧ガスを圧密層によって遮断するシール機能を備えている。このように固形分貯留部25が圧密層で加圧式濾過機21からの加圧ガスの漏洩を防止することによって加圧式濾過機21での加圧ガスの使用量を節約することができる。
Thus, as shown in FIG. 1, the inlet of the
固形分貯留部25の出口にはウエットケーキCを圧密層として固形分貯留部25内に一時的に貯留させるための加圧式開閉装置26が設けられている。加圧式開閉装置26は、容器27内に収納され且つ固形分貯留部25の出口を開閉する開閉体26Aと、固形分貯留部25の出口を開閉するために開閉体26Aを往復駆動させるシリンダ機構(例えば、エアシリンダ)26Bと、シリンダ機構26Bに一定圧の加圧空気(例えば、ゲージ圧で0.7MPaの空気)を供給する空気源26Cと、を有している。開閉体26Aは、シリンダ機構26Bを介して固形分貯留部25の出口の開度を調整してウエットケーキCの排出量を調整すると共にウエットケーキCの圧密層から加圧ガスが漏洩しないように制御するようにしてある。
The outlet of the
加圧式開閉装置26のシリンダ機構26Bは、開閉制御装置28の制御下で開閉体26Aを作動させる。この開閉制御装置28は、モータ24の負荷量(例えば電流値)に基づいてモータ24のトルクを検出する検出器28Aと、検出器28Aからのトルクに基づいて空気源26Cからの加圧空気の圧力を制御してシリンダ機構26Bに加える圧力を設定する圧力制御器28Bと、を有している。圧力制御器28Bとシリンダ機構26Bの間には切換弁28Cが介在し、シリンダ機構26Bが切換弁28Cを介して開閉体26Aの開度を制御する。このように開閉体26Aによって固形分貯留部25の出口の開度を制御して、加圧ガスの漏洩を防止する圧密層の嵩密度を一定に保持しながらウエットケーキCの排出量を制御する。
The
而して、加圧式濾過機21からのウエットケーキCを搬送し始めて二軸スクリューフィーダ23内のウエットケーキCが少ない時にはモータ24のトルクが小さいため、開閉体26Aによって固形分貯留部25の出口を二軸スクリューフィーダ23内の加圧ガスよりも高い圧力で塞いで、加圧ガスの漏洩を防止すると共に固形分貯留部25内で圧密層を形成する。この時には二軸スクリューフィーダ23を駆動させるモータ24のトルクは小さくて済む。二軸スクリューフィーダ23からのウエットケーキCの搬送により固形分貯留部25内に圧密層が形成されると、二軸スクリューフィーダ23内のウエットケーキCの量が増え、モータ24のトルクが徐々に大きくなると共に圧密層によって加圧ガスをシールして固形分貯留部25の出口における背圧が低くなるため、開閉体26Aから圧密層に加える圧力を低くすると共に固形分貯留部25の出口の開度を大きくしてウエットケーキCを下流側のドライヤ側へ排出する。
Thus, when the wet cake C from the
加圧式濾過機21を0.05MPa(ゲージ圧)の加圧ガスを使用して運転する場合、加圧式開閉装置26の開閉体26Aから固形分貯留部25の出口に加える圧力は、モータ24のトルクに基づいて制御することができる。この際、開閉体26Aから圧密層に加える圧力は、モータ24のトルクに基づいて図2に示す制御線図のように制御することが好ましい。即ち、図2に示すようにモータ24は定格の10〜30%のトルクで運転する時にエネルギー効率よく運転することができる。そこで、モータ24のトルクを10〜30%の範囲に制御するように、開閉体26Aのシリンダ機構26Bの加圧空気の圧力をゲージ圧で0.05〜0.3MPaの範囲で自動制御すると、加圧式濾過機21の加圧ガスの漏洩を防止することができると共に固形分の回収装置20をエネルギー効率よく稼動させることができる。また、加圧式濾過機21を一旦停止し、再稼動した時に二軸スクリューフィーダ23が空運転になっても既に固形分貯留部25内には圧密層が残っているため、圧密層で加圧ガスをシールした状態を維持し、加圧式濾過機21内の加圧ガスの圧力を保持して運転できる。
When the pressurizing
次に、本実施形態の固形分の回収装置20を用いた固形分の回収方法について図1を参照しながら説明する。固形分の回収装置20が稼動し、ガス供給管21Eからハウジング21D内に窒素ガス等の不活性ガスを供給してハウジング21D内を加圧する。この状態でスラリー供給管21AからスラリーSを供給すると、回転ドラム21Cの一部がスラリー貯留部21B内のスラリーSの液面内に浸漬する。
Next, a solid content recovery method using the solid
回転ドラム21Cの一部がスラリーSの液面に浸漬すると、回転ドラム21Cが矢印方向に回転する間に加圧ガスによる加圧下で回転ドラム21CにおいてスラリーSを濾過し、回転ドラム21C表面で固形分をウエットケーキCとして回収する。回転ドラム21Cが回転する間に、洗浄領域でウエットケーキCを洗浄した後、剥離手段においてウエットケーキCを回転ドラム21Cから剥離する。ウエットケーキCが剥離された回転ドラム21Cは、スラリーSの液面に達し、上述の加圧濾過から剥離に至る工程を繰り返す。一方、回転ドラム21C内の濾液を回転ドラム21外へ排出する。
When a part of the rotating drum 21C is immersed in the liquid surface of the slurry S, the slurry S is filtered in the rotating drum 21C under pressure by a pressurized gas while the rotating drum 21C rotates in the direction of the arrow, and the surface of the rotating drum 21C is solid. The portion is collected as wet cake C. While the rotary drum 21C rotates, the wet cake C is washed in the washing region, and then the wet cake C is peeled off from the rotary drum 21C by the peeling means. The rotary drum 21C from which the wet cake C has been peeled reaches the liquid level of the slurry S, and repeats the steps from pressure filtration to peeling. On the other hand, the filtrate in the
回転ドラム21Cから剥離したウエットケーキCはケーキ排出路21Fから二軸スクリューフィーダ23内に排出される。二軸スクリューフィーダ23は、モータ24を介して2本のスクリュー軸23A、23Aが同期駆動し、2本のスクリュー軸23A、23AによってウエットケーキCを固形分貯留部25へ搬送する。この時、固形分貯留部25の出口が開閉体26Bによって塞がれているため、ウエットケーキCが固形分貯留部25内に貯留されると共に加圧ガスを開閉体26Aによって封止する。
The wet cake C peeled from the rotating drum 21C is discharged into the
ウエットケーキCが搬送されて固形分貯留部25内でウエットケーキCの圧密層が形成されて加圧ガスをシールできる段階になると、モータ24のトルクが定格の10%を超え始める。モータ24のトルクは常に圧力制御装置28の検出器28Aによって監視されているため、図2に示すように検出器28Aの検出値に基づいて開閉体26Aに加えるシリンダ機構26Bの加圧空気の圧力を制御し始める。二軸スクリューフィーダ23内のウエットケーキCが増え続けると、モータ24のトルクが大きくなるため、圧力制御器28Bがその時のトルクに基づいて開閉体26Aに加えるシリンダ機構26Bの加圧空気の圧力を低下させて固形分貯留部25の出口の開度を調整し、ウエットケーキCを容器27からドライヤ側へ排出する。この段階で固形分貯留部25内には圧密層が形成されているため、加圧式濾過機21の加圧ガスは圧密層によってシールされ、容器27への加圧ガスの漏洩を防止することができる。
When the wet cake C is conveyed and a compacted layer of the wet cake C is formed in the
然る後、二軸スクリューフィーダ23内のウエットケーキCの量が徐々に増えてモータ24のトルクが定格の30%を超えると、その後は開閉体26Aに加えるシリンダ機構26Bの加圧空気の圧力を一定値(例えば、ゲージ圧で0.05MPa)に制限し、モータ24をエネルギー効率よく駆動させる。開閉体26Aから圧密層に加える圧力を一定にすることで、圧密層によって加圧ガスの漏洩を防止すると共にモータ24の消費エネルギー効率を高めて省エネルギー運転を行うことができ、運転コストを低減することができる。
Thereafter, when the amount of the wet cake C in the
また、加圧式濾過機21を一旦停止させた後、再稼動させて同一のウエットケーキCを濾過、回収する時に万一二軸スクリューフィーダ23を空運転することになっても、固形分貯留部25内には既に圧密層が形成されているため、圧密層によって加圧ガスをシールして加圧ガスの漏洩を防止することができる。また、固形分貯留部25内の圧密層が加圧ガスをシールできない時には、所期運転と同様に開閉体26Aで固形分貯留部25の出口を0.3MPa(ゲージ圧)で塞いでおくことで加圧ガスの漏洩を防止することができる。
In addition, even if the
以上説明したように本実施形態によれば、加圧ガスによりスラリーSを濾過してウエットケーキCと液分とを分離する加圧式濾過機1と、この加圧式濾過機1のケーキ排出路21Fに接続され且つウエットケーキCを排出する排出装置22と、を備え、排出装置22は、ウエットケーキCを搬送する二軸スクリューフィーダ23と、二軸スクリューフィーダ23を同期駆動させるモータ24と、二軸スクリューフィーダ23からのウエットケーキCを圧密層として貯留して加圧ガスの漏洩を防止する固形分貯留部25と、この固形分貯留部25の出口の開度を制御する開閉体26Aに所定の圧力を付与して固形分貯留部25内に圧密層を保持させる加圧式開閉装置26と、この加圧式開閉装置26の開閉体26Aの開閉動作を制御する開閉制御装置28と、を備えた固形分の回収装置を用いてスラリーSからウエットケーキCを回収する際に、加圧式濾過機21から排出されたウエットケーキCを二軸スクリューフィーダ23によって搬送し、二軸スクリューフィーダ23によって搬送されたウエットケーキCを固形分貯留部25内に一時的に貯留して圧密層を形成し、この固形分貯留部の出口を開閉する開閉体26Aの開度を、モータ24のトルクに基づいて制御するようにしたため、固形分貯留部25においてウエットケーキCの圧密層を形成して加圧式濾過機21内の加圧ガスの漏洩を防止すると共に、固形分の回収装置20をエネルギー効率よく稼動させて運転費用(動力費)を削減することができる。
As described above, according to the present embodiment, the
また、本実施形態によれば、開閉制御装置28は、モータ24のトルクを検出する検出器28Aと、検出器28Aの検出値に基づいて開閉装置26の開閉体26Aを制御する圧力制御器28Bと、を有するため、モータ24をエネルギー効率よく安定的に駆動させることができる。また、開閉装置26は、開閉体26Aを駆動させるシリンダ機構26Bを有するため、簡単な構成で固形分貯留部25の出口の開度を開閉することができる。
According to the present embodiment, the opening /
尚、本発明は上記実施形態に何等制限されるものではないことは云うまでもない。上記実施形態ではスクリューフィーダとして二軸スクリューフィーダを用いているが、スクリューフィーダとしては単軸のスクリューフィーダであっても多軸のスクリューフィーダであっても良い。要は、本発明の固形分の回収装置は、加圧式濾過機から供給された固形分を下流側へ排出する排出装置が、固形分を混練しながら搬送するスクリューフィーダと、スクリューフィーダを回転駆動させる回転駆動機構と、スクリューフィーダによって搬送される固形分を圧密層として貯留して加圧ガスの漏洩を防止する固形分貯留部と、この固形分貯留部の出口の開度を制御する開閉体を有し且つ開閉体に所定の圧力を付与して固形分貯留部の圧密層を保持させる開閉装置と、この開閉装置の開閉体を開閉制御する開閉制御装置と、を備え、この排出装置を用いてスラリーから固形分を分離する方法であれば良い。 Needless to say, the present invention is not limited to the above embodiment. In the above embodiment, a biaxial screw feeder is used as the screw feeder, but the screw feeder may be a single screw feeder or a multiaxial screw feeder. In short, the solid content recovery device of the present invention is a screw feeder that discharges the solid content supplied from the pressure filter to the downstream side and conveys the solid content while kneading, and the screw feeder is driven to rotate. Rotation drive mechanism, solid content storage unit that stores solid content conveyed by screw feeder as a compacted layer and prevents leakage of pressurized gas, and opening / closing body that controls the opening degree of the outlet of the solid content storage unit And an opening / closing device that applies a predetermined pressure to the opening / closing body to hold the compacted layer of the solid content storage section, and an opening / closing control device that controls opening / closing of the opening / closing body of the opening / closing device. Any method may be used as long as it is a method for separating a solid content from a slurry.
本発明は、スラリーを濾過して固形分を回収する一般化学工業、肥料工業、金属工業あるいは食品工業等の分野で利用することができる。 INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention can be used in fields such as general chemical industry, fertilizer industry, metal industry, food industry, etc. in which a slurry is filtered to recover a solid content.
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