WO2013035701A1 - 粉体供給装置、及び、粉体供給方法 - Google Patents

粉体供給装置、及び、粉体供給方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2013035701A1
WO2013035701A1 PCT/JP2012/072490 JP2012072490W WO2013035701A1 WO 2013035701 A1 WO2013035701 A1 WO 2013035701A1 JP 2012072490 W JP2012072490 W JP 2012072490W WO 2013035701 A1 WO2013035701 A1 WO 2013035701A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
powder
feed tank
pressure
expansion
weight
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/072490
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
貴美博 下野
孝宏 竹田
和俊 寺岡
文仁 笠木
治 白石
啄之 玉村
寿徳 安富
Original Assignee
ダイヤモンドエンジニアリング株式会社
電源開発株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ダイヤモンドエンジニアリング株式会社, 電源開発株式会社 filed Critical ダイヤモンドエンジニアリング株式会社
Priority to JP2012557109A priority Critical patent/JP5255734B1/ja
Priority to DE112012003689.1T priority patent/DE112012003689B4/de
Priority to US14/241,236 priority patent/US9631869B2/en
Priority to CN201280043171.1A priority patent/CN103796938B/zh
Publication of WO2013035701A1 publication Critical patent/WO2013035701A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D3/00Charging; Discharging; Manipulation of charge
    • F27D3/0033Charging; Discharging; Manipulation of charge charging of particulate material
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F27FURNACES; KILNS; OVENS; RETORTS
    • F27DDETAILS OR ACCESSORIES OF FURNACES, KILNS, OVENS, OR RETORTS, IN SO FAR AS THEY ARE OF KINDS OCCURRING IN MORE THAN ONE KIND OF FURNACE
    • F27D3/00Charging; Discharging; Manipulation of charge
    • F27D3/18Charging particulate material using a fluid carrier
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01GWEIGHING
    • G01G11/00Apparatus for weighing a continuous stream of material during flow; Conveyor belt weighers
    • G01G11/08Apparatus for weighing a continuous stream of material during flow; Conveyor belt weighers having means for controlling the rate of feed or discharge
    • G01G11/086Apparatus for weighing a continuous stream of material during flow; Conveyor belt weighers having means for controlling the rate of feed or discharge of the loss-in-weight feeding type

Definitions

  • the present invention relates to a powder supply apparatus and a powder supply method, and more particularly, to a powder supply apparatus and a powder supply method capable of more accurately controlling the flow rate of the supplied powder.
  • a combustion furnace that burns pulverized fuel such as pulverized coal supplied from a powder supply device is known as a combustion furnace used in blast furnace facilities, thermal power plants, and the like.
  • pulverized fuel is burned while being injected into the combustion furnace together with air.
  • Such a combustion method using pulverized coal is widely used because the economic efficiency of the coal itself is higher than that of oil or LPG.
  • a gas transfer type powder supply device for transferring pulverized fuel by a carrier gas.
  • the pulverized fuel in the feed tank is supplied to the powder transport pipe and conveyed by the carrier gas in the powder transport pipe.
  • the amount of pulverized fuel supplied into the powder transport pipe is determined by the opening of the powder valve provided at the discharge port at the bottom of the feed tank, the pressure in the feed tank and the powder transport pipe. It is controlled by the differential pressure from the pressure (see, for example, Patent Document 1 below).
  • the amount of the pulverized fuel supplied into the powder transport pipe is adjusted based on values detected by a plurality of instruments.
  • One of the instruments is a load cell (weighing scale) that measures the weight of the feed tank.
  • the amount of pulverized fuel supplied into the powder transportation pipe using the load cell is adjusted as follows. In other words, the weight of the powder in the feed tank is obtained from the weight of the feed tank measured by the load cell, and the change rate of the powder weight obtained by differentiating the change in the weight of the powder is used to calculate the powder weight in the powder transport pipe.
  • the supply amount per unit time of the pulverized fuel supplied to is calculated. Based on the calculation result, the powder supply amount is adjusted by adjusting the opening of the powder valve and the differential pressure between the feed tank and the powder transport pipe.
  • the powder in the feed tank is supplied from a pressure equalizing tank provided in the upper part of the feed tank through a pipe.
  • a bellows-like expansion / contraction section is provided in which large and small diameter portions are alternately formed.
  • This stretchable part is configured to be able to slightly expand and contract in the vertical direction by the force with which the feed tank pulls the pipe.
  • an expansion-contraction part is extended and a feed tank is located below.
  • the stretchable part does not extend so much and the feed tank is positioned relatively upward. In this way, the feed tank moves up and down by the extension of the expansion / contraction part, so that the weight of the entire feed tank can be detected by the load cell.
  • the expansion / contraction part which is a part of the pipe connecting the feed tank and the pressure equalization tank, has the same pressure as the feed tank. Tends to stretch due to its own internal pressure other than stretching pulled by the feed tank. Thus, when the expansion / contraction part is extended by its own internal pressure, the expansion / contraction part pushes the feed tank downward through the piping. In this case, in the load cell, the weight of the entire feed tank is detected to be heavier than the actual weight of the feed tank. If the supply amount per unit time of the pulverized fuel supplied into the powder transport pipe is obtained based on the output from such a load cell, an incorrect value is output. For this reason, the opening of the powder valve and the adjustment of the differential pressure between the inside of the feed tank and the powder transport piping may be affected, and the flow rate of the supplied powder may not be accurately controlled. .
  • an object of the present invention is to provide a powder supply apparatus and a powder supply method capable of more accurately controlling the flow rate of the supplied powder.
  • the present inventors diligently studied so that the weight of the powder in the feed tank is accurately obtained based on the value output from the load cell. And the force which pushes a feed tank downward was subtracted from the load which the feed tank output from a load cell gives to a load cell by an expansion-contraction part being extended with an own internal pressure.
  • the force at which the stretchable part stretches due to its internal pressure is a value proportional to the pressure in the stretchable part, specifically, a value proportional to the product of the area of the opening at the lower end of the stretchable part and the pressure in the stretchable part. is there. This value was subtracted from the value output from the load cell.
  • the present invention is a powder supply apparatus for supplying powder in a feed tank to the outside of the feed tank, wherein at least a part thereof is an extendable part that expands and contracts in the vertical direction, and is provided above the feed tank.
  • a powder supply pipe connected to supply the powder into the feed tank; a load cell that receives a load from the feed tank and detects the load; and a pressure indicator that detects a pressure in the extendable part;
  • a control unit wherein the control unit subtracts a value proportional to the pressure in the expansion / contraction part detected by the pressure indicator with respect to the load detected by the load cell, and changes in the pressure in the expansion / contraction part.
  • a change rate of the powder weight or the powder weight in the feed tank is obtained, and the change rate of the powder weight or the powder weight Based on, it is characterized in that for controlling the flow rate of supplied powder to the outside of the feed tank.
  • the present invention is also a powder supply method for supplying the powder in the feed tank to the outside of the feed tank, wherein at least a part of the powder tank is an extendable part that expands and contracts in the vertical direction, A value proportional to the pressure in the expansion / contraction part with respect to the supply step of supplying powder into the feed tank from the connected powder supply pipe and the load detected by the load cell receiving the load from the feed tank And calculating the powder weight in the feed tank or the rate of change of the powder weight based on the value obtained by subtracting the value and the addition of a value proportional to the rate of change of the pressure in the expansion / contraction part; A flow rate control step for controlling a flow rate of the powder supplied to the outside of the feed tank based on a change rate of a body weight or the powder weight. It is.
  • the present inventors When obtaining the weight of the powder in the feed tank, the present inventors subtract the force that pushes the feed tank downward by extending the expansion / contraction part due to its own internal pressure from the load that the load cell receives from the feed tank. It has been found that an error proportional to the rate of change of the pressure in the stretchable part occurs when the pressure in the stretchable part varies. As a situation in which the pressure in the expansion / contraction section changes as described above, a situation in which the pressure in the feed tank changes typically can be exemplified. This is because the expansion / contraction part is provided in the powder supply pipe connected to the feed tank, and therefore the expansion / contraction part and the feed tank are spatially connected.
  • the present inventors have a negative value when the pressure in the expansion / contraction part increases, a positive value when the pressure in the expansion / contraction part decreases, and The magnitude of the error was found to be a value that is approximately proportional to the rate of change in pressure within the stretchable part. Therefore, in the present invention, the load that the load cell receives from the feed tank is subtracted from the force that pushes the feed tank downward (the value that is proportional to the pressure in the expansion / contraction section) by the expansion / contraction section extending due to its internal pressure. It was concluded that the powder weight in the feed tank or the change rate of the powder weight should be obtained based on a value obtained by adding a force proportional to the change rate of the pressure in the section.
  • the above error can be reduced even when the pressure in the expansion / contraction section changes, so the powder in the feed tank
  • the rate of change in weight or powder weight can be accurately determined. Based on this accurately determined powder weight in the feed tank or the rate of change of the powder weight, the flow rate of the powder supplied to the outside of the feed tank is controlled. Can be controlled.
  • the powder supply apparatus further includes a displacement meter that detects an amount of expansion / contraction of the expansion / contraction part, and the control unit detects the expansion / contraction detected by the pressure indicator with respect to the load detected by the load cell. Based on the value obtained by subtracting the value proportional to the pressure in the section, adding the value proportional to the rate of change of the pressure in the expansion / contraction section, and subtracting the value proportional to the expansion / contraction amount, It is preferable to determine the powder weight or the rate of change of the powder weight.
  • the expansion / contraction part may expand / contract due to the influence of heat or the like in addition to the above internal pressure. Therefore, by further subtracting the value proportional to the amount of expansion / contraction of the expansion / contraction part, it is possible to eliminate the influence of the expansion / contraction part due to heat, etc., and to obtain the powder weight and the change rate of the powder weight more accurately. Can do.
  • control unit may perform the feeding based on the obtained powder weight or a value obtained by performing at least one of a first-order lag process and a moving average process on the change rate of the powder weight. It is preferable to control the flow rate of the powder supplied to the outside of the tank.
  • the flow rate control step based on a value obtained by performing at least one of a first-order lag process and a moving average process on the obtained powder weight or a change rate of the powder weight. It is preferable to control the flow rate of the powder supplied to the outside of the feed tank.
  • the pressure indicator may detect the pressure in the feed tank as the pressure in the expansion / contraction part.
  • the pressure in the feed tank may be It is good also as performing the said calculation step as a pressure in the said expansion-contraction part.
  • the expansion / contraction part is provided in the powder supply pipe connected to the feed tank, so that the expansion / contraction part and the feed tank are spatially connected. Therefore, the pressure in the feed tank and the expansion / contraction part are the same. Since the feed tank is usually provided with a pressure indicator, the pressure indicator detects the pressure in the feed tank, and the detected pressure is used as the pressure in the expansion / contraction part. Therefore, the configuration can be simplified.
  • a powder supply apparatus and a powder supply method capable of more accurately controlling the flow rate of the supplied powder are provided.
  • FIG. 1 is a view showing a powder supply apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • a powder supply apparatus 1 includes a feed tank 11 that supplies a predetermined amount of pulverized coal or other pulverized fuel, and a pressure equalizing tank 12 that stores the pulverized fuel supplied to the feed tank 11. And a powder supply pipe 70 for supplying the pulverized fuel in the pressure equalizing tank 12 to the feed tank 11, and an internal pressure gas supply pipe that is connected to the feed tank 11 and carries the internal pressure gas supplied to the feed tank 11. 32, a powder transport pipe 31 that is connected to the feed tank 11 and conveys the pulverized fuel supplied from the feed tank 11, and a pulverized fuel supplied from the feed tank 11 that is connected to the powder transport pipe 31.
  • a powder valve 21 for adjusting the amount and a carrier gas main pipe 33 that is connected to the powder transport pipe 31 and introduces a carrier gas into the powder transport pipe 31 are mainly provided.
  • the feed tank 11 and the pressure equalizing tank 12 are metal tanks.
  • the feed tank 11 is disposed below the pressure equalizing tank 12, and one end of the powder supply pipe 70 is connected to the lower part of the pressure equalizing tank 12. The other end is connected to the upper part of the feed tank 11.
  • a powder supply valve 75 is provided in the middle of the powder supply pipe 70, and whether or not powder fuel is supplied from the pressure equalizing tank 12 to the feed tank 11 by opening and closing the powder supply valve 75. Is controlled.
  • an expansion / contraction part 71 extending and contracting in the vertical direction is provided below the powder supply valve 75 in the powder supply pipe 70, and the inside of the feed tank 11 and the expansion / contraction part 71 of the powder supply pipe 70 are provided. Spatially connected.
  • FIG. 2 is a diagram showing a part of the powder supply pipe 70, and particularly a diagram showing the configuration of the expansion / contraction part 71.
  • the right half is a diagram showing the appearance of the stretchable part 71
  • the left half is a diagram showing the structure of the cross section of the stretchable part 71.
  • the expansion / contraction part 71 in the expansion / contraction part 71, the large diameter part 71a with a large diameter and the small diameter part 71b with a small diameter are repeated, and the external shape of the powder supply piping 70 is made into a bellows shape.
  • the expansion / contraction part 71 can be expanded and contracted along the longitudinal direction of the powder supply pipe 70 by having such a configuration. And since the powder supply piping 70 is installed along the up-down direction, the expansion-contraction part is expanded-contracted in the up-down direction as mentioned above.
  • a metal ring 73 is provided on the outer peripheral surface of the small diameter portion 71b.
  • the ring 73 prevents the diameter of the small diameter portion 71b from becoming too large, thereby preventing the expandable portion 71 from expanding in the radial direction.
  • a load cell 45 is connected to the feed tank 11, and the load cell 45 continuously detects the load applied to the load cell 45 from the feed tank 11. That is, when the flow rate of the pulverized fuel in the feed tank 11 is large, the weight of the entire feed tank 11 increases, so that the expansion / contraction part 71 of the powder supply pipe 70 extends and the feed tank 11 is positioned below. . Thus, the load cell 45 can detect the load received from the feed tank 11. Further, a weight indicating controller (WIC) 46 is connected to the load cell 45, and a signal including a detection signal output from the load cell 45 is output.
  • WIC weight indicating controller
  • a pressure indicator 48 is connected to the feed tank 11, and the pressure in the feed tank 11 is detected, and a signal including information based on the pressure in the feed tank 11 is output.
  • the pressure indicator 48 can detect the pressure in the expansion / contraction part 71 by detecting the pressure in the feed tank 11. In other words, the pressure indicator 48 can detect the pressure in the feed tank 11 as the pressure in the expansion / contraction part 71.
  • a powder transport pipe 31 is connected to the lower part of the feed tank 11, and the pulverized fuel supplied from the feed tank 11 is introduced into the powder transport pipe 31 from the feed tank 11, as described above. Then, it is conveyed by the powder transport pipe 31.
  • the powder valve 21 is connected as described above. Therefore, the pulverized fuel supplied from the feed tank 11 is conveyed by the powder transport pipe 31 through the powder valve 21.
  • the powder valve 21 is a rotary type in which a ball valve in which a through-hole having a predetermined inner diameter is formed in a sphere and a set of cylindrical bodies in which cutouts are provided on the side surfaces are arranged so that the side surfaces are in contact with each other. It consists of a control valve.
  • the amount of the pulverized fuel supplied from the feed tank 11 can be adjusted by adjusting the opening degree of the powder valve 21.
  • the powder valve 21 is a valve through which the pulverized fuel passes, the flow rate of the pulverized fuel can be directly controlled. For this reason, the powder flow rate can be largely varied in a short time by adjusting the opening of the powder valve.
  • a powder valve indicator 41 is connected to the powder valve 21, and the powder valve indicator 41 is configured to be able to adjust the opening degree of the powder valve 21. Yes.
  • the feed tank 11 is connected to the internal pressure gas supply pipe 32 for supplying the internal pressure gas for adjusting the pressure in the feed tank 11.
  • a valve 22 is provided. The supply amount of the internal pressure gas supplied to the feed tank 11 is adjusted by adjusting the opening of the internal pressure adjustment valve 22.
  • An internal pressure adjustment valve indicator 42 is connected to the internal pressure adjustment valve 22, and the internal pressure adjustment valve indicator 42 is configured to adjust the opening degree of the internal pressure adjustment valve 22.
  • the internal pressure adjusting valve 22 preferably has a function as a discharge valve for releasing the gas in the feed tank 11 to the outside.
  • the feed tank 11 is provided with a discharge pipe (not shown), and the discharge pipe is provided with a discharge valve as a second internal pressure adjusting valve, so that unnecessary gas in the feed tank 11 can be discharged to the outside. It may be configured as follows.
  • a gas generator 30 is connected to the side opposite to the feed tank 11 side of the internal pressure gas supply pipe 32. Part of the gas output from the gas generator 30 is introduced into the internal pressure gas supply pipe 32 to be used as the internal pressure gas.
  • a carrier gas main pipe 33 is connected to the gas generator 30.
  • the carrier gas main pipe 33 is a pipe for introducing a carrier gas for carrying the pulverized fuel into the powder transport pipe 31. Therefore, the side opposite to the gas generator 30 side of the carrier gas main pipe 33 is connected to the side opposite to the feed tank 11 side with respect to the powder valve 21 in the powder transport pipe 31 described above.
  • the carrier gas introduced from the carrier gas main pipe 33 to the powder transport pipe 31 carries the pulverized fuel introduced from the feed tank 11 through the powder valve 21 to the powder transport pipe 31.
  • a pressure indicator 43 is connected to the carrier gas main pipe 33, and the pressure in the carrier gas main pipe 33 is detected, and a signal based on the pressure in the carrier gas main pipe 33 is output.
  • the internal pressure gas and the carrier gas are the same gas type.
  • the fluidizing gas pipe 34 is branched from the middle of the carrier gas main pipe 33, and the side of the fluidizing gas pipe 34 opposite to the branch side of the carrier gas main pipe 33 is connected to the lower side of the feed tank 11. ing.
  • the part where the fluidizing gas pipe 34 is connected to the feed tank 11 is the powder fluidizing part 54.
  • a part of the carrier gas flowing in the carrier gas main pipe 33 is introduced into the fluidizing gas pipe 34 as the fluidizing gas, and the fluidizing gas is lowered into the feed tank 11 via the powder fluidizing part 54. It is introduced from the side.
  • the fluidized gas and the carrier gas are the same gas type.
  • a fluidizing gas valve 24 is provided in the middle of the fluidizing gas pipe 34, and the fluidization gas introduced into the feed tank 11 by adjusting the opening of the fluidizing gas valve 24. The amount of gas is adjusted. Further, a fluidizing gas valve indicator 44 is connected to the fluidizing gas valve 24, and the fluidizing gas valve indicator 44 can adjust the opening degree of the fluidizing gas valve 24. It is configured as follows.
  • the refluidizing gas pipe 37 is branched from the middle of the carrier gas main pipe 33 where the fluidizing gas pipe 34 is branched, and the carrier gas main pipe of the refluidizing gas pipe 37 is branched.
  • the side opposite to the branch side with respect to 33 is connected between the powder valve 21 and the powder fluidizing portion 54 in the powder transport pipe 31.
  • a portion where the refluidizing gas pipe 37 is connected between the powder valve 21 and the powder fluidizing portion 54 is a powder refluidizing portion 57, A refluidizing gas is introduced from the body refluidizing portion 57 into the powder transport pipe 31.
  • the powder reflow portion 57 and the powder valve 21 are connected by the powder transport pipe 31, but the powder reflow portion 57 is connected to the powder valve 21. It is preferable that it is directly connected to.
  • a part of the carrier gas flowing through the carrier gas main pipe 33 is introduced into the refluidization gas pipe 37 as the refluidization gas, and the refluidization gas passes through the powder refluidization part 57. It is introduced from between the powder valve 21 and the powder fluidizing portion 54.
  • the refluidizing gas pipe 37 is branched from the middle of the carrier gas main pipe 33, and in this embodiment, the refluidizing gas and the carrier gas are the same gas type.
  • a refluidizing gas valve 27 is provided in the middle of the refluidizing gas pipe 37, and the refluidizing gas introduced by adjusting the opening of the refluidizing gas valve 27. The amount of is adjusted. Further, a reflow gas valve indicator 47 is connected to the reflow gas valve 27, and the reflow gas valve indicator 47 adjusts the opening of the reflow gas valve 27. Configured to be able to.
  • a pressure indicator 49 is provided on the downstream side of the part where the pulverized fuel in the powder transport pipe 31 is transported by the carrier gas, that is, the position where the carrier gas main pipe 33 is connected in the powder transport pipe 31. Connected, the pressure in the powder transport pipe 31 is detected, and a signal including information based on the pressure in the powder transport pipe 31 is output.
  • a powder flow meter 40 is further provided in the part where the powder fuel in the powder transport pipe 31 is conveyed by the carrier gas, and the flow rate of the powder flowing through the powder transport pipe 31 is detected, and the detected information. Is configured to output a signal including.
  • the pressure in the feed tank 11 is made higher than the pressure in the carrier gas main pipe 33, and the pressure in the carrier gas main pipe 33 is higher than the pressure in the powder transport pipe 31. Is also raised.
  • the powder supply apparatus 1 is configured to be able to transport pulverized fuel using a differential pressure between these pressures. These pressures are not particularly limited, but are, for example, 2 MPa or more and 4 MPa or less.
  • the powder supply apparatus 1 uses the differential pressure to convey the pulverized fuel, the flow rate of the pulverized fuel supplied from the feed tank 11 is opened to the above-described powder valve 21. In addition to the degree, it can also be adjusted by these differential pressures.
  • the pressure difference in the feed tank 11 can be adjusted by adjusting the pressure in the feed tank 11 according to the opening of the internal pressure regulating valve 22, and the flow rate of the pulverized fuel supplied from the feed tank 11 can be adjusted. Can be adjusted.
  • the powder flow rate can be finely adjusted when adjusting the flow rate of the pulverized fuel.
  • the powder supply apparatus 1 includes a control unit 60 connected to the memory 61.
  • the control unit 60 is connected to the powder flow meter 40, the pressure indicators 43, 48, 49, and the weight instruction controller 46, and the control unit 60 has the powder output from the powder flow meter 40.
  • the load cell 45 receives the signal including information, the signal including information regarding the pressure in the powder transport pipe 31 output from the pressure indicator 49, and the feed tank 11 output from the weight indicating controller 46.
  • a signal including information on the load is input.
  • the control unit 60 is based on the signal output from the weight indicating controller 46 and, if necessary, the signals from the pressure indicators 43, 48, and 49, the information in the memory 61, and the powder flow rate. A control signal is generated based on the signals from the total 40.
  • the control unit 60 is connected to a powder valve indicator 41, an internal pressure control valve indicator 42, a fluidizing gas valve indicator 44, and a refluidizing gas valve indicator 47. The generated control signals are input to the powder valve indicator 41, the internal pressure control valve indicator 42, the fluidizing gas valve indicator 44, and the refluidizing gas valve indicator 47. It is comprised so that.
  • the powder valve indicator 41 is configured to adjust the opening of the powder valve 21 based on a control signal from the control unit 60.
  • the internal pressure control valve indicator 42 is configured to be able to adjust the opening degree of the internal pressure control valve 22 based on a control signal from the control unit 60.
  • the fluidizing gas valve indicator 44 is configured to adjust the opening degree of the fluidizing gas valve 24 based on a control signal from the control unit 60.
  • the reflow gas valve indicator 47 is configured to adjust the opening degree of the reflow gas valve 27 based on a control signal from the controller 60.
  • FIG. 3 is an example schematically showing a part of the information in the memory 61.
  • the powder flow rate, the opening degree of the powder valve 21, the pressure in the carrier gas main pipe 33 and the powder are shown. It is a figure which shows typically the table which shows the relationship with the differential pressure
  • the powder flow rate [l / h] is specified, the relationship between the opening degree [%] of the powder valve 21 with respect to the powder flow rate and the differential pressure [MPa] is specified.
  • the powder flow rate is 0.5 [l / h]
  • the opening degree of the powder valve 21 is set to 60 [%]
  • the differential pressure is set to 0.03 [MPa].
  • a control signal for adjusting the opening degree of the powder valve 21 is generated by the control unit 60. Input to the valve indicator 41.
  • the information from the pressure indicators 43 and 49 and the information in the memory 61 indicating the differential pressure are included.
  • a control signal for adjusting the opening degree of the internal pressure control valve 22 is generated by the control unit 60, and this control signal is input to the internal pressure control valve indicator 42.
  • the table in the memory 61 is obtained in advance by experiments or the like and recorded in the memory 61.
  • the differential pressure between the pressure in the carrier gas main pipe 33 and the pressure in the powder transport pipe 31 is used, but the pressure in the feed tank 11 and the carrier gas main pipe 33 are stored in the memory 61. Or a pressure difference between the pressure in the feed tank 11 and the pressure in the powder transport pipe 31 may be recorded, and a control signal may be generated using these pressure differences.
  • the powder transport pipe 31 is directly or indirectly connected to the combustion furnace 100 that burns pulverized fuel and extracts energy.
  • FIG. 3 is a flowchart showing the operation of the powder supply apparatus 1.
  • the operation of the powder supply apparatus 1 includes a supply step S1 for supplying powder from the powder supply pipe 70 into the feed tank 11, and an input step S2 for inputting information on a desired powder flow rate.
  • a flow rate control step S5 for controlling the flow rate of the powder supplied to the outside of the feed tank 11.
  • the fluidizing gas is supplied to the fluidizing gas pipe so that the powdered fuel is supplied from the feed tank 11 to the powder transport pipe 31 via the powder valve 21 by opening the fluidizing gas valve 24.
  • 34 is introduced into the feed tank 11 through the powder fluidizing section 54, and the pulverized fuel in the feed tank 11 is fluidized.
  • the pulverized fuel is easily supplied from the feed tank 11.
  • ⁇ Input step S2> the operator inputs information related to the powder flow rate setting value SV from the input means.
  • the input means is omitted.
  • the input information is input to the control unit 60.
  • the control unit 60 When the control unit 60 receives information from the input unit, the control unit 60 refers to the memory 61 and opens the opening of the powder valve 21 corresponding to the information related to the input powder flow setting value SV and the carrier gas. The pressure difference between the pressure in the main pipe 33 and the pressure in the powder transport pipe 31 is read out to generate a control signal related to the opening of the powder valve 21 in the initial stage, and this control signal is used as the powder valve. Send to the indicator 41. Upon receipt of the control signal, the powder valve indicator 41 adjusts the opening of the powder valve 21 based on the control signal from the control unit 60. Thus, the initial opening of the powder valve 21 is adjusted based on the information in the memory 61. Note that the fluidization of the pulverized fuel with the fluidizing gas described above may be started after information is input to the input means, as long as the powder valve 21 is not opened.
  • the opening degree of the powder valve 21 is adjusted, refluidizing gas is introduced.
  • the introduction amount of the refluidizing gas is determined based on the opening degree of the powder valve 21
  • the opening degree of the powder valve 21 is increased, and the reflowing gas is reactivated by the control signal from the control unit 60.
  • the opening degree of the fluidizing gas valve 27 is reduced, and the amount of refluidizing gas introduced is reduced. That is, in this case, the introduction amount of the refluidizing gas is controlled to be inversely proportional to the opening degree of the powder valve 21. This is due to the following reason.
  • the opening of the powder valve 21 when the opening of the powder valve 21 is small, clogging with the pulverized fuel is likely to occur, and when the opening of the powder valve 21 is large, the clogging with the pulverized fuel is less likely to occur. Therefore, when the opening of the powder valve 21 that is likely to be clogged with pulverized fuel is small, the amount of reflow gas introduced is increased, and the opening of the powder valve 21 that is less likely to be clogged with pulverized fuel. In a large state, the amount of refluidized gas introduced is reduced. As described above, the introduction amount of the refluidizing gas is determined based on the opening degree of the powder valve, so that an excessive amount of the refluidizing gas can be prevented from being introduced.
  • the powder refluidization unit 57 is provided between the powder fluidization unit 54 and the powder valve 21 in the powder transport pipe 31. Even when the pulverized fuel is fluidized by the fluidizing gas, when the powder fuel enters the powder transport pipe 31 from the feed tank 11, the fluidity is lowered and the powder valve 21 is likely to be clogged. However, when the pulverized fuel is reflowed in the powder transport pipe 31, the powder valve 21 can be prevented from being blocked. Further, as described above, when the powder reflow unit 57 is connected to the powder valve 21, the pulverized fuel is reflowed immediately above the powder valve 21, and the powder reflow unit 57 is used. It is possible to further prevent the valve 21 from being blocked.
  • control unit 60 generates a control signal related to the opening degree of the internal pressure control valve 22 based on the information in the memory 61 and the information from the pressure indicators 43 and 49, and uses this control signal as the internal pressure control valve indicator 42. Send to.
  • the internal pressure control valve indicator 42 adjusts the initial opening of the internal pressure control valve 22 based on a control signal from the control unit 60.
  • the opening of the internal pressure control valve 22 is adjusted, the pressure in the feed tank 11 is adjusted to a predetermined value, and the difference between the initial pressure in the carrier gas main pipe 33 and the pressure in the powder transport pipe 31 is adjusted.
  • the pressure is set to a predetermined range.
  • the differential pressure between the pressure in the carrier gas main pipe 33 and the pressure in the powder transport pipe 31 is set within a predetermined range. 11, the pressure difference between the pressure in the feed tank 11 and the pressure in the carrier gas main pipe 33, or the pressure difference between the pressure in the feed tank 11 and the pressure in the powder transport pipe 31 is adjusted. May be a predetermined range.
  • the load cell 45 connected to the feed tank 11 outputs a signal related to the load that the load cell 45 receives from the feed tank 11, and this signal is input to the weight indicating controller 46, and the weight indicating controller 46 receives the signal.
  • a signal including information on the load that the load cell 45 receives from the feed tank 11 is output.
  • a signal output from the feed tank 11 is input to the control unit 60 and received.
  • the pressure indicator 48 connected to the feed tank 11 detects the pressure in the feed tank 11 and outputs a signal including information relating to the pressure in the feed tank 11. This signal is input to the control unit 60 and accepted.
  • the pressure in this feed tank 11 is equal to the pressure in the expansion-contraction part 71 of the powder supply piping 70 as mentioned above. Therefore, the pressure indicator 48 detects and outputs the pressure in the expansion / contraction part 71 by detecting and outputting the pressure in the feed tank 11.
  • the output from the load cell 45 that receives the load of the feed tank 11 and the output from the pressure indicator 48 that detects the pressure in the feed tank 11 as the pressure in the expansion and contraction unit 71 are the control unit 60. It is accepted at.
  • control unit 60 uses the load that the load cell 45 received from the load cell 45 receives from the feed tank 11 and the pressure in the feed tank 11 that is received from the pressure indicator 48, so that the pulverized fuel in the feed tank 11 is obtained.
  • the rate of change of the weight of is calculated.
  • the load that the load cell 45 receives from the feed tank 11 includes the weight of the feed tank 11, the weight of the pulverized fuel in the feed tank 11, and the force by which the feed tank 11 is pushed from the powder supply pipe 70. Yes.
  • the weight of the feed tank 11 may be measured in advance and input to the memory 60.
  • the force with which the feed tank 11 is pushed from the powder supply pipe 70 is, in principle, a value proportional to the product of the area of the opening at the lower end of the expansion / contraction part 71 and the pressure in the expansion / contraction part 71, and the area of the opening changes. Therefore, the force with which the feed tank 11 is pushed from the powder supply pipe 70 can be set to a value proportional to the pressure in the expansion / contraction part 71. Since the area of the opening at the lower end of the expansion / contraction part 71 does not change, it may be measured in advance and input to the memory 60.
  • the pressure in the expansion / contraction part 71 is equivalent to the pressure in the feed tank 11 that is spatially connected to the expansion / contraction part 71 as described above, the pressure in the feed tank 11 is changed to the pressure in the expansion / contraction part 71.
  • a signal from the pressure indicator 48 detected as pressure may be used.
  • the present inventors have found that when the pressure in the feed tank 11 changes, the pressure in the expansion / contraction part 71 also changes and an error occurs in the force with which the feed tank 11 is pushed from the powder supply pipe 70. It was issued.
  • This error becomes a negative value when the pressure in the expansion / contraction part increases, becomes a positive value when the pressure in the expansion / contraction part decreases, and the magnitude of the error is approximately proportional to the rate of change of the pressure in the expansion / contraction part.
  • the inventors have found that Therefore, considering the case where the pressure in the feed tank 11 changes, the force with which the feed tank 11 is pushed from the powder supply pipe 70 is a value proportional to the pressure in the expansion / contraction part 71 and the pressure in the expansion / contraction part 71. The value is proportional to the rate of change.
  • control unit 60 subtracts a value proportional to the pressure in the expansion / contraction part 71 detected by the pressure indicator 48 from the load received by the load cell 45 from the feed tank 11, and also subtracts the expansion / contraction part 71 from this subtracted value.
  • a value proportional to the rate of change of the internal pressure is added, and the rate of change of the weight of the pulverized fuel in the feed tank 11 is obtained based on a value obtained by subtracting the weight of the feed tank 11 and the like.
  • the pulverized fuel in the feed tank 11 is expressed by the following formula (1).
  • the pressure in the expansion / contraction part 71 is multiplied by the area of the opening at the lower end of the expansion / contraction part 71 and a proportional constant.
  • K is a correction coefficient for adjusting the force obtained by the product of the pressure in the expansion / contraction part 71 and the area of the lower end of the expansion / contraction part 71 to the unit system output from the load cell, and is a positive proportionality coefficient.
  • K ′ is a correction coefficient for correcting the differential value of pressure into a force unit system, and is a positive proportionality coefficient.
  • is a tare removal correction value. Specifically, it is a correction value for subtracting the weight of the feed tank 11 and performing other corrections, which may be positive or negative.
  • the proportionality factor K, K ', the value obtained by differentiating the result W 1 of formula (1) is such that a weight change rate of the pulverized fuel is a constant defined in advance.
  • the pressure in the feed tank 11 is detected as the pressure in the expansion / contraction part 71 as described above.
  • the rate of change in the weight of the pulverized fuel can be obtained by differentiating the equation (1) with respect to time.
  • this value may be differentiated with time to obtain the rate of change in the weight of the pulverized fuel.
  • the weight of the feed tank 11 does not change as described above, only the value of ⁇ in the equation (1) changes. Therefore, even if the change rate of the weight of the pulverized fuel is obtained from the weight of the pulverized fuel in the feed tank 11, the weight of the pulverized fuel is calculated from the sum of the weight of the pulverized fuel in the feed tank 11 and the feed tank 11. Even if the rate of change is calculated, the result is the same.
  • FIG. 5 is a diagram showing a change in the weight of the pulverized fuel obtained from the control unit 60 when the pressure is changed with the value of the powder flow rate being zero.
  • P indicates a change in the pressure in the expansion / contraction part 71 (pressure in the feed tank 11) as in the description of the above formula (1).
  • the pressure P rises once from the initial state and decreases after a predetermined time has elapsed.
  • the pressure in the initial state and the final state is, for example, about 2 MPa, and the peak pressure is, for example, about 5 MPa. It is.
  • W 0 indicates the load that the load cell 45 receives from the feed tank 11 in the same manner as described in the above formula (1).
  • the load W 0 that the load cell 45 receives from the feed tank 11 is a value that the control unit 60 receives.
  • the load W 0 changes after a predetermined time from the pressure P in the expansion / contraction part 71 due to the time required for the expansion / contraction part 71 to expand and contract after the pressure in the expansion / contraction part 71 changes.
  • W represents the weight of the pulverized fuel output from the control unit 60 when a value proportional to the rate of change of the pressure in the expansion / contraction unit 71 is not taken into consideration. That is, the weight of the pulverized fuel when the control unit 60 performs calculation using the following equation (2) in which K ′ (dP / dt) is deleted from the equation (1) is shown.
  • the weight of the pulverized fuel in the feed tank 11 does not change.
  • the weight W of the pulverized fuel output from the control unit 60 using the above equation (2) once decreases as the pressure P in the expansion / contraction unit 71 increases, and the pressure increase When finished, it will soon return to its original value. Further, the weight W of the pulverized fuel once increases as the pressure P in the expansion / contraction portion 71 decreases, and soon returns to the original value when the pressure increase is completed.
  • dP / dt indicates a value obtained by differentiating the pressure P in the expansion / contraction part 71 with respect to time.
  • W 1 indicates the state of the weight of the pulverized fuel output from the control unit 60 when considering a value proportional to the rate of change of the pressure in the expansion / contraction unit 71. That is, it shows a state in which the weight of the pulverized fuel is obtained using the above formula (1).
  • W, W 0 , and W 1 are shown shifted up and down, but the values do not indicate the magnitude. Even in this case, since the value of the powder flow rate is set to 0 as described above, the weight of the pulverized fuel in the feed tank 11 does not change. As shown in FIG.
  • the weight W 1 of the pulverized fuel obtained by adding a value proportional to dP / dt from W when the control unit 60 calculates using the above equation (2) is: Although it becomes slightly smaller as the pressure in the expansion / contraction part 71 starts to rise, the error is set to a very small value.
  • the weight W 1 of the pulverized fuel output from the control unit 60 is slightly reduced as the pressure in the expansion / contraction unit 71 starts to decrease, but the error is set to a very small value.
  • first-order lag processing may be performed on the powder weight W 1 and the change rate of the powder weight W 1 obtained in the calculation step S4. That is, a first-order lag filter or a moving average filter is provided in the calculation diagram of the control unit 60, and this filter is passed through.
  • k is a gain constant, and may be determined as appropriate so that the ratio of the average value and the standard deviation of W 2 with respect to the time axis falls within a predetermined range, and Ts is a next constant.
  • the optimum value varies depending on the environment in which the feed tank 11 is installed, etc., but is about 1 to 3 seconds, for example. By performing such a calculation, it is possible to alleviate the steep rise and fall of the powder weight error and further reduce this error. Therefore, the weight of the pulverized fuel can be calculated more accurately.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a state in which the powder weight W 1 obtained using the equation (1) is obtained with the error further reduced using the equation (3).
  • W 2 indicates the weight of the pulverized fuel output from the control unit 60 when the weight of the pulverized fuel in the feed tank 11 is obtained using the above formula (3)
  • W 1 indicates When the weight of the pulverized fuel in the feed tank 11 is obtained using the above formula (1), the weight of the pulverized fuel output from the control unit 60 is shown.
  • W 1 is indicated by a broken line for easy understanding.
  • the value of the powder flow rate is set to 0 as in the condition in FIG. In FIG. 6, the pressure is changed in a short time. As shown in FIG.
  • the first-order lag process has been described.
  • a moving average process may be performed.
  • a moving average process such as a simple moving average process or a weighted moving average process may be performed on the powder weight W 1 obtained by the above equation (1).
  • both the first order lag process and the moving average process may be performed on the change rate of the powder weight W 1 and the powder weight W 1 .
  • the order of the first order lag process and the moving average process is not particularly limited.
  • ⁇ Flow control step S5> In the calculation step S4, when the rate of change of the powder weight W 1 (or powder weight W 2 ) or the powder weight W 1 (or powder weight W 2 ) in the feed tank 11 is obtained, based on this result.
  • the control unit 60 controls the information in the memory 60, the signal from the pressure indicator 43, the signal from the pressure indicator 49, and the signal from the powder flow meter 40 as necessary. A signal is generated, and this control signal is output to the internal pressure adjusting valve indicator 42 and the powder valve indicator 41, and the opening degree of the internal pressure adjusting valve 22 and the powder valve 21 is adjusted.
  • the flow rate of the pulverized fuel supplied to the powder transport pipe 31 is directly controlled by the opening of the powder valve 21 and the opening of the internal pressure adjusting valve 22 is adjusted.
  • the pressure in the feed tank 11 is adjusted, whereby the differential pressure between the pressure in the carrier gas main pipe 33 and the pressure in the powder transport pipe 31 is adjusted, and the pulverized fuel supplied to the powder transport pipe 31 Is finely adjusted.
  • the pressure in the feed tank 11 the pressure difference between the pressure in the feed tank 11 and the pressure in the carrier gas main pipe 33, or the pressure in the feed tank 11 and the pressure in the powder transport pipe 31.
  • the amount of the pulverized fuel supplied to the powder transport pipe 31 may be finely adjusted.
  • the force that pushes the feed tank 11 downward by the expansion / contraction part 71 extending from the load received by the load cell 45 from the feed tank 11 due to its internal pressure Since the rate of change in the weight of the pulverized fuel in the feed tank 11 is obtained based on a value obtained by subtracting a force proportional to the rate of change in pressure in the expansion / contraction part 71, the pressure in the expansion / contraction part 71 changes The rate of change in the weight of the pulverized fuel in the feed tank 11 can be accurately obtained.
  • the flow rate of the pulverized fuel to be supplied is controlled in order to control the flow rate of the pulverized fuel supplied to the outside of the feed tank 11 based on the accurately obtained change rate of the weight of the pulverized fuel in the feed tank. It can be controlled accurately.
  • the powder supply device 2 of this embodiment is different from the powder supply device 1 of the first embodiment in that it has a displacement meter 76 that measures the amount of expansion / contraction of the expansion / contraction part 71.
  • the displacement meter 76 measures, for example, how much the lower end of the expansion / contraction part 76 deviates from this position with reference to the position of the lower end of the expansion / contraction part 76 in a state where pulverized fuel is not charged in the feed tank 11. Thus, the expansion / contraction amount of the expansion / contraction part 76 is detected.
  • Examples of such a displacement meter include a contact-type displacement sensor and an optical non-contact displacement sensor.
  • a signal including the amount of expansion / contraction of the expansion / contraction part 71 detected by the displacement meter 76 is input to the control unit 60.
  • Such a powder supply apparatus 2 operates as follows.
  • the supply step S1 and the input step S2 are performed.
  • the reception step S3 in addition to the operation of the reception step S3 in the first embodiment, the displacement amount of the expansion / contraction part 71 is detected by the displacement meter 76, and the signal includes information on the detected expansion / contraction amount of the expansion / contraction part 71 Is received by the control unit 60.
  • the control unit 60 subtracts a value proportional to the pressure in the expansion / contraction unit 71 detected by the pressure indicator 48 from the load received by the load cell 45 from the feed tank 11.
  • the weight W 3 of the pulverized fuel is expressed by the following equation (4).
  • K ′′ is a negative constant, and is determined in advance so that the value obtained by differentiating the result W 3 of formula (4) is the rate of change in the weight of the pulverized fuel. It is a constant.
  • the rate of change in the weight of the pulverized fuel can be obtained by differentiating the equation (4) with respect to time. Also in this embodiment, after obtaining the sum of the pulverized fuel in the feed tank 11 and the weight of the feed tank 11, this value may be differentiated with time to obtain the rate of change in the weight of the pulverized fuel. .
  • At least one of the first-order lag process and the moving average process may be performed on the powder weight W 3 and the change rate of the powder weight obtained by the above equations. In this case, the powder weight and the rate of change of the powder weight can be obtained more accurately.
  • the flow rate control step S5 is performed in the same manner as in the first embodiment.
  • the flow rate of the pulverized fuel supplied from the feed tank 11 is controlled.
  • the present embodiment by subtracting a value proportional to the amount of expansion / contraction of the expansion / contraction part 71, it is possible to eliminate the influence of expansion of the expansion / contraction part 71 due to heat or the like, and more accurately powder weight or powder weight. Can be obtained. Therefore, the flow rate of the supplied powder can be controlled more accurately.
  • the pressure in the feed tank 11 is detected by the pressure indicator 48 and is used as the pressure in the expansion / contraction part 71.
  • the pressure indicator is provided before and after the expansion / contraction part 71 in the powder supply pipe 70. It is also possible to directly detect the pressure in the expansion / contraction unit 71 and input a signal including information on the pressure to the control unit 60.
  • the powder valve 21 and the refluidizing section 57 are provided in the middle of the powder transport pipe 31, but the present invention is not limited to this.
  • the powder valve 21 and the reflow unit 57 are directly connected, the powder valve 21 is connected to the end of the powder transport pipe 31, and the reflow unit 57 is located below the feed tank 11. May be connected.
  • the powder transport pipe 31 is indirectly connected to the feed tank 11.
  • the flow rate of the pulverized fuel supplied to the outside of the feed tank 11 is controlled based on the rate of change of the weight of the pulverized fuel in the feed tank. Also good.
  • the powder supply apparatus which supplies the powder which is powder fuels, such as pulverized coal, was demonstrated, this invention is not limited to this, The other powder which is not a powder fuel is supplied.
  • the present invention can also be applied to a powder supply apparatus.
  • the pulverized fuel in the feed tank is fluidized by the fluidizing gas, and the pulverized fuel is re-fluidized in the powder transport pipe 31.
  • refluidization is not essential.
  • a powder supply apparatus and a powder supply method capable of more accurately controlling the flow rate of the powder to be supplied.
  • the powder supply method can be used to supply pulverized fuel in an energy plant, a blast furnace plant, or the like, or can be used to supply powder in a manufacturing plant for foodstuffs using powder. .

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Air Transport Of Granular Materials (AREA)
  • Filling Or Emptying Of Bunkers, Hoppers, And Tanks (AREA)
  • Weight Measurement For Supplying Or Discharging Of Specified Amounts Of Material (AREA)

Abstract

 供給する粉体の流量をより正確に制御することができる粉体供給装置、及び、粉体供給方法を提供することを目的とする。 粉体供給装置(1)は、少なくとも一部が伸縮部(71)とされる粉体供給配管(70)と、フィードタンク(11)の荷重を受けるロードセル(45)と、伸縮部(71)内の圧力を検出する圧力指示計(48)と、制御部(60)と、を備え、制御部(60)は、ロードセル(45)がフィードタンク(11)から受ける荷重に対して、伸縮部(71)内の圧力に比例する値を減算して、伸縮部(71)内の圧力の変化率に比例する値を加算した値に基づいて、フィードタンク(11)内における粉体重量または粉体重量の変化率を求め、この粉体重量または粉体重量の変化率に基づいて、フィードタンク(11)外に供給する粉体の流量を制御する。

Description

粉体供給装置、及び、粉体供給方法
 本発明は、粉体供給装置、及び、粉体供給方法に関し、詳しくは、供給する粉体の流量をより正確に制御することができる粉体供給装置、及び、粉体供給方法に関する。
 溶鉱炉設備や火力発電プラント等に用いる燃焼炉として、粉体供給装置から供給される微粉炭等の粉体燃料を燃焼する燃焼炉が知られている。この燃焼炉においては、粉体燃料を空気と共に燃焼炉内に噴射しながら燃焼させる。このような微粉炭を用いた燃焼方式は、石炭自体の経済性が石油やLPGに比べて高い等の理由から広く普及している。
 この燃焼炉に粉体燃料を供給する粉体供給装置として、粉体燃料をキャリアガスにより搬送する気体搬送式の粉体供給装置が知られている。このような粉体供給装置においては、フィードタンク内の粉体燃料が、粉体輸送配管に供給されて、粉体輸送配管内のキャリアガスにより搬送される。一般的に、粉体輸送配管内への粉体燃料の供給量は、フィードタンク下部の排出口に設けられた粉体用バルブの開度や、フィードタンク内の圧力と粉体輸送配管内の圧力との差圧により制御される(例えば、下記特許文献1参照)。
 このとき、粉体輸送配管内へ供給される粉体燃料の量については、複数の計器により検出される値に基づき調整される。その計器の一つとして、フィードタンクの重量を測定するロードセル(重量計)を挙げることができる。ロードセルを用いた粉体輸送配管内へ供給される粉体燃料の量は、次のように調整される。つまり、ロードセルで計測されたフィードタンクの重量からフィードタンク内の粉体の重量を求め、この粉体の重量の変化を微分することで得られる粉体重量の変化率から、粉体輸送配管内へ供給される粉体燃料の単位時間当たりの供給量を演算する。そして、この演算結果に基づいて、粉体用バルブの開度や、フィードタンク内と粉体輸送配管との差圧を調整して、粉体の供給量を調整する。
 このように粉体の供給量を調整する観点から、ロードセルで計測された値より、フィードタンク内の粉体の重量を正確に求めることは、重要である。
特開平06-115690号公報
 ところで、フィードタンク内の粉体は、フィードタンクの上部に設けられる均圧タンク内から配管を介して供給される。この配管の途中には、直径の大きい部分と小さい部分とが交互に形成された、蛇腹状の伸縮部が設けられている。この伸縮部は、フィードタンクが配管を引っ張る力により上下方向に僅かに伸び縮みが可能に構成されている。そして、フィードタンク内の粉体の量が多く、フィードタンク全体の重量が大きい場合には、伸縮部が伸びて、フィードタンクが下方に位置する。フィードタンク内の粉体の量が少なく、フィードタンク全体の重量が比較的小さい場合には、伸縮部が然程伸びずに、フィードタンクが比較的上方に位置する。このようにフィードタンクが伸縮部の伸びの分だけ上下動することにより、ロードセルによるフィードタンク全体の重量の検出ができる。
 しかし、フィードタンク内が非常に高い圧力とされている場合、フィードタンクと均圧タンクとを接続する配管の一部である伸縮部内は、フィードタンク内と同様の圧力とされるため、伸縮部は、フィードタンクに引っ張られる伸び以外に、自己の内部圧力により、伸びる傾向がある。このように自己の内部圧力により伸縮部が伸びると、伸縮部は、配管を介して、フィードタンクを下方に押してしまう。この場合、ロードセルにおいて、フィードタンク全体の重量が、実際のフィードタンクの重量よりも重く検出されてしまう。このようなロードセルからの出力に基づいて、粉体輸送配管内へ供給される粉体燃料の単位時間当たりの供給量を求めると、誤った値を出力してしまう。このため粉体用バルブの開度や、フィードタンク内と粉体輸送配管との差圧の調整に影響を与えてしまい、供給する粉体の流量を正確に制御することができなくなる虞がある。
 そこで、本発明は、供給する粉体の流量をより正確に制御することができる粉体供給装置、及び、粉体供給方法を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するため、本発明者らは、ロードセルから出力される値に基づき、フィードタンク内の粉体の重量が正確に求められるよう鋭意検討をした。そして、ロードセルからの出力されるフィードタンクがロードセルに与える荷重から、伸縮部が自己の内部圧力により伸びることで、フィードタンクを下方に押す力を差し引いた。この伸縮部が自己の内部圧力により伸びる力は、伸縮部内の圧力に比例する値であり、具体的には、伸縮部の下端における開口の面積と伸縮部内の圧力との積に比例する値である。この値をロードセルから出力される値から差し引いた。これによりフィードタンク内の粉体の重量を正確に求めることができると考えた。しかし、伸縮部内の圧力が変化する場合においては、伸縮部がフィードタンクを押す力を差し引いても、フィードタンク内の粉体の重量が正確に求められない場合があるということが分かった。そこで、本発明者らは、さらに鋭意検討を進め、本発明を完成するに至った。
 すなわち、本発明は、フィードタンク内の粉体を前記フィードタンク外に供給する粉体供給装置であって、少なくとも一部が上下方向に伸縮する伸縮部とされると共に、前記フィードタンクの上部に接続され、前記粉体を前記フィードタンク内に供給する粉体供給配管と、前記フィードタンクからの荷重を受け、前記荷重を検出するロードセルと、前記伸縮部内の圧力を検出する圧力指示計と、制御部と、を備え、前記制御部は、前記ロードセルが検出する前記荷重に対して、前記圧力指示計が検出する前記伸縮部内の圧力に比例する値の減算と、前記伸縮部内の圧力の変化率に比例する値の加算とを行った値に基づいて、前記フィードタンク内における粉体重量または粉体重量の変化率を求め、前記粉体重量または前記粉体重量の変化率に基づいて、前記フィードタンク外に供給する粉体の流量を制御することを特徴とするものである。
 また、本発明は、フィードタンク内の粉体を前記フィードタンク外に供給する粉体供給方法であって、少なくとも一部が上下方向に伸縮する伸縮部とされると共に、前記フィードタンクの上部に接続される粉体供給配管から、前記フィードタンク内に粉体を供給する供給ステップと、前記フィードタンクからの荷重を受けるロードセルが検出する前記荷重に対して、前記伸縮部内の圧力に比例する値の減算と、前記伸縮部内の圧力の変化率に比例する値の加算とを行った値に基づいて、前記フィードタンク内における粉体重量または粉体重量の変化率を求める計算ステップと、前記粉体重量または前記粉体重量の変化率に基づいて、前記フィードタンク外に供給する粉体の流量を制御する流量制御ステップと、を備えることを特徴とするものである。
 本発明者らは、フィードタンク内の粉体の重量を求める際、ロードセルがフィードタンクから受ける荷重から、伸縮部が自己の内部圧力により伸びることでフィードタンクを下方に押す力を差し引いても、伸縮部内の圧力が変動するときにおいては、伸縮部内の圧力の変化率に比例する誤差が生じることを見出した。このように伸縮部内の圧力が変化する状況としては、典型的にはフィードタンク内の圧力が変化する状況を挙げることができる。これは、伸縮部がフィードタンクに接続された粉体供給配管に設けられるため、伸縮部内とフィードタンク内とが空間的に接続されているためである。この誤差が生じる原因は定かではないが、本発明者らは、この誤差は、伸縮部内の圧力が上昇するときに負の値となり、伸縮部内の圧力が下降するときに正の値となり、さらに、誤差の大きさは、概ね伸縮部内の圧力の変化率に比例する値であることを見出した。そこで、本発明においては、ロードセルがフィードタンクから受ける荷重から、伸縮部が自己の内部圧力により伸びることでフィードタンクを下方に押す力(伸縮部内の圧力に比例する値)を減算すると共に、伸縮部内の圧力の変化率に比例する力を加算する値に基づいて、フィードタンク内における粉体重量または粉体重量の変化率を求めれば良いという結論に至った。このようにしてフィードタンク内における粉体重量または粉体重量の変化率を求めることで、伸縮部内の圧力が変化する場合においても、上記誤差を低減することができるので、フィードタンク内の粉体重量または粉体重量の変化率を正確に求めることができる。そして、この正確に求められたフィードタンク内の粉体重量または粉体重量の変化率に基づいて、フィードタンク外に供給する粉体の流量を制御するため、供給する粉体の流量をより正確に制御することができる。
 また、上記の粉体供給装置において、前記伸縮部の伸縮量を検出する変位計を更に備え、前記制御部は、前記ロードセルが検出する前記荷重に対して、前記圧力指示計が検出する前記伸縮部内の圧力に比例する値の減算と、前記伸縮部内の圧力の変化率に比例する値の加算と、前記伸縮量に比例する値の減算とを行った値に基づいて、前記フィードタンク内における粉体重量または粉体重量の変化率を求めることが好ましい。
 また、上記の粉体供給方法において、前記計算ステップでは、前記フィードタンクからの荷重を受けるロードセルが検出する前記荷重に対して、前記伸縮部内の圧力に比例する値の減算と、前記伸縮部内の圧力の変化率に比例する値の加算と、前記伸縮部の伸縮量に比例する値の減算と行った値に基づいて、前記フィードタンク内における粉体重量または粉体重量の変化率を求めることが好ましい。
 伸縮部は、上記の内部圧力の他に熱等の影響により伸縮する場合がある。従って、伸縮部の伸縮量に比例する値を更に減算することにより、熱等による伸縮部の伸びによる影響を排除することができ、より正確に粉体重量や粉体重量の変化率を求めることができる。
 また、上記の粉体供給装置において、前記制御部は、求めた前記粉体重量または前記粉体重量の変化率に一次遅れ処理及び移動平均処理の少なくとも一方を施した値に基づいて、前記フィードタンク外に供給する粉体の流量を制御することが好ましい。
 また、上記の粉体供給方法において、前記流量制御ステップでは、求めた前記粉体重量または前記粉体重量の変化率に一次遅れ処理及び移動平均処理の少なくとも一方を施した値に基づいて、前記フィードタンク外に供給する粉体の流量を制御することが好ましい。
 伸縮部の圧力が変化する場合、この圧力の変化に対して、粉体供給配管がフィードタンクを押すまでに遅れが生じる。すなわち、伸縮部内の圧力の変化を入力として、粉体供給配管がフィードタンクを押す力を出力とする場合に、入出力間に遅れが生じる。この遅れは、求められる粉体重量や粉体重量の変化率に誤差を与える。また、計器の誤差や突発的な理由等により、一時的に粉体重量や粉体重量の変化率が異常な誤差を含む場合がある。そこで、求めた粉体重量や粉体重量の変化率の値に一次遅れ処理や移動平均処理を施すことで粉体重量や粉体重量の変化率の誤差の急峻な立ち上がりや立ち下がりを緩和して、誤差を更に小さくすることができる。従って、フィードタンク外に供給する粉体の流量を更に正確に制御することができる。
 また、上記粉体供給装置において、前記圧力指示計は、前記フィードタンク内の圧力を前記伸縮部内の圧力として検出することとしても良く、上記の粉体供給方法において、前記フィードタンク内の圧力を前記伸縮部内の圧力として前記計算ステップを行うこととしても良い。
 伸縮部は、フィードタンクに接続された粉体供給配管に設けられるため、伸縮部内とフィードタンク内とが空間的に接続されている。従って、フィードタンク内と伸縮部内とは、互いに同じ圧力である。そして、フィードタンクには通常圧力指示計が設けられているため、この圧力指示計でフィードタンク内の圧力を検出し、検出した圧力を伸縮部内の圧力とすることで、伸縮部に圧力指示計を設けずに済み、構成を簡易にすることができる。
 以上のように、本発明によれば、供給する粉体の流量をより正確に制御することができる粉体供給装置、及び、粉体供給方法が提供される。
本発明の第1実施形態に係る粉体供給装置を示す図である。 粉体供給配管の一部を示す図である。 メモリの情報の一部を模式的に示す一例である。 粉体供給装置の動作を示すフローチャートである。 粉体流量の値を0として、圧力を変化させた場合において、制御部から得られる粉体燃料の重量を示す図である。 検出される粉体重量の誤差が低減される様子を示す図である。 本発明の第2実施形態に係る粉体供給装置を示す図である。
 以下、本発明に係る粉体供給装置、及び、粉体供給方法の好適な実施形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
 (第1実施形態)
 <<粉体供給装置1の構成>>
 図1は、本発明の第1実施形態に係る粉体供給装置を示す図である。
 図1に示すように、粉体供給装置1は、所定量の微粉炭等の粉体燃料を供給するフィードタンク11と、フィードタンク11に供給する粉体燃料が貯蔵されている均圧タンク12と、均圧タンク12内の粉体燃料をフィードタンク11に供給する粉体供給配管70と、フィードタンク11に接続され、フィードタンク11内に供給する内圧用ガスを搬送する内圧用ガス供給配管32と、フィードタンク11に接続され、フィードタンク11から供給される粉体燃料を搬送する粉体輸送配管31と、粉体輸送配管31に接続され、フィードタンク11から供給される粉体燃料の量を調節する粉体用バルブ21と、粉体輸送配管31に接続され、粉体輸送配管31にキャリアガスを導入するキャリアガス本管33と、を主な構成として備える。
 フィードタンク11及び均圧タンク12は、金属製のタンクであり、フィードタンク11は、均圧タンク12の下に配置され、粉体供給配管70は、一端が均圧タンク12の下部に接続され、他端がフィードタンク11の上部に接続されている。また、粉体供給配管70の途中には、粉体供給用弁75が設けられており、粉体供給用弁75の開閉により、均圧タンク12からフィードタンク11への粉体燃料の供給有無が制御される。また、粉体供給配管70における粉体供給用弁75の下方には、上下方向に伸縮する伸縮部71が設けられており、フィードタンク11内と粉体供給配管70の伸縮部71内とが空間的に接続されている。
 図2は、粉体供給配管70の一部を示す図であり、特に伸縮部71の構成を示す図である。図2において、右半分は、伸縮部71の外観を示す図であり、左半分は、伸縮部71の断面における構造の様子を示す図である。図2に示すように、伸縮部71においては、直径が大きい大径部71aと、直径の小さい小径部71bとが繰り返されて、粉体供給配管70の外形が蛇腹状とされている。伸縮部71は、このような構成とされることで、粉体供給配管70の長手方向に沿って伸縮可能とされている。そして、粉体供給配管70は、長手方向が上下方向に沿って設置されているため、上述のように、伸縮部は、上下方向に伸縮する。
 また、小径部71bの外周面上には、金属製のリング73が設けられている。このリング73により、小径部71bの直径が大きくなりすぎることが防止されており、これにより伸縮部71が半径方向に膨らむことが防止されている。
 フィードタンク11には、ロードセル45が接続されており、このロードセル45により、フィードタンク11からロードセル45にかかる荷重が連続的に検出される。つまり、フィードタンク11内の粉体燃料の流量が多い場合には、フィードタンク11全体の重量が大きくなるため、粉体供給配管70の伸縮部71が伸びて、フィードタンク11が下方に位置する。こうしてロードセル45は、フィードタンク11から受ける荷重を検出することができる。また、ロードセル45には、重量指示調節計(WIC)46が接続されており、ロードセル45から出力される検出信号を含む信号が出力される。
 さらに、フィードタンク11には、圧力指示計48が接続されており、フィードタンク11内の圧力が検出されて、フィードタンク11内の圧力に基づく情報を含む信号が出力される。上述のようにフィードタンク11内と伸縮部71内は、空間的に接続されているため、フィードタンク11内の圧力と伸縮部71内の圧力とは、互いに等しい。従って、圧力指示計48は、フィードタンク11内の圧力を検出することで、伸縮部71内の圧力を検出することができる。別言すれば、圧力指示計48は、フィードタンク11内の圧力を伸縮部71内の圧力として検出することができる。
 また、フィードタンク11の下部には、粉体輸送配管31が接続されており、フィードタンク11から供給される粉体燃料は、フィードタンク11から粉体輸送配管31内に導入され、上述のように、粉体輸送配管31により搬送される。
 この粉体輸送配管31の途中には、上述のように、粉体用バルブ21が接続されている。従って、フィードタンク11から供給される粉体燃料は、粉体用バルブ21を介して、粉体輸送配管31により搬送される。
 粉体用バルブ21は、球体に所定の内径を有する貫通孔が形成されたボール弁や、側面に切り欠きが設けられた一組の円柱体が、側面同士が接するように並べられた回転式調節弁等から構成されている。この粉体用バルブ21の開度を調節することにより、フィードタンク11から供給される粉体燃料の量を調節することができる。また、この粉体用バルブ21は、粉体燃料が通過するバルブであるため、直接、粉体燃料の流量を制御できる。このため粉体用バルブの開度を調節することにより、粉体流量を短時間で大きく変動させることが可能である。また、粉体用バルブ21には、粉体用バルブ指示計41が接続されており、粉体用バルブ指示計41は、粉体用バルブ21の開度を調節することができるよう構成されている。
 また、上述のようにフィードタンク11には、フィードタンク11内の圧力を調節する内圧用ガスを供給する内圧用ガス供給配管32が接続されており、内圧用ガス供給配管32には、内圧調節弁22が設けられている。この内圧調節弁22の開度が調節されることで、フィードタンク11に供給される内圧用ガスの供給量が調節される。また、内圧調節弁22には、内圧調節弁指示計42が接続されており、内圧調節弁指示計42は、内圧調節弁22の開度を調節することができるよう構成されている。なお、内圧調整弁22には、フィードタンク11内のガスを外部に放出する排出弁としての機能を有していることが好ましい。或いは、フィードタンク11には、図示しない排出用配管が設けられ、その排出用配管に第2の内圧調整弁としての排出弁が設けられて、フィードタンク11内の不要なガスを外部に放出できるよう構成されても良い。
 内圧用ガス供給配管32のフィードタンク11側と反対側には、ガス発生装置30が接続されている。このガス発生装置30から出力されるガスの一部が、内圧用ガス供給配管32に導入されて、内圧用ガスとされる。
 また、ガス発生装置30には、キャリアガス本管33が接続されている。キャリアガス本管33は、粉体燃料を搬送するためのキャリアガスを粉体輸送配管31に導入するための配管である。従って、キャリアガス本管33のガス発生装置30側と反対側は、上述の粉体輸送配管31における粉体用バルブ21を基準としたフィードタンク11側と反対側に接続されている。このキャリアガス本管33から粉体輸送配管31に導入されるキャリアガスにより、フィードタンク11から粉体用バルブ21を介して粉体輸送配管31に導入された粉体燃料が搬送される。さらに、キャリアガス本管33には、圧力指示計43が接続されており、キャリアガス本管33内の圧力が検出されて、キャリアガス本管33内の圧力に基づいた信号が出力される。
 なお、上述のようにガス発生装置30から出力されるガスの一部が、内圧用ガス供給配管32に導入され、ガス発生装置30から出力されるガスの他の一部が、キャリアガス本管33に導入される。つまり、本実施形態においては、内圧用ガスとキャリアガスとが同じガス種とされる。
 また、キャリアガス本管33の途中から流動化ガス管34が分岐しており、流動化ガス管34のキャリアガス本管33との分岐側と反対側は、フィードタンク11の下部側に接続されている。本実施形態においては、このフィードタンク11に流動化ガス管34が接続されている部分が、粉体流動化部54とされている。流動化ガス管34には、キャリアガス本管33を流れるキャリアガスの一部が、流動化ガスとして導入され、流動化ガスは、粉体流動化部54を介して、フィードタンク11内に下方側から導入される。本実施形態においては、上記のように、キャリアガスの一部が流動化ガスとされるので、流動化ガスとキャリアガスとが同じガス種とされる。また、流動化ガス管34の途中には、流動化ガス用バルブ24が設けられており、流動化ガス用バルブ24の開度が調節されることにより、フィードタンク11内に導入される流動化ガスの量が調節される。さらに、流動化ガス用バルブ24には、流動化ガス用バルブ指示計44が接続されており、流動化ガス用バルブ指示計44は、流動化ガス用バルブ24の開度を調節することができるよう構成されている。
 またさらに、キャリアガス本管33における流動化ガス管34が分岐している場所とは異なる途中からは、再流動化ガス管37が分岐しており、再流動化ガス管37のキャリアガス本管33との分岐側と反対側は、粉体輸送配管31における粉体用バルブ21と粉体流動化部54との間に接続されている。本実施形態においては、この粉体用バルブ21と粉体流動化部54との間に再流動化ガス管37が接続されている部分が、粉体再流動化部57とされており、粉体再流動化部57から再流動化ガスが粉体輸送配管31に導入される。なお、図1においては、粉体再流動化部57と粉体用バルブ21との間が粉体輸送配管31で接続されているが、粉体再流動化部57は、粉体用バルブ21に直接接続されていることが好ましい。こうして、再流動化ガス管37には、キャリアガス本管33を流れるキャリアガスの一部が、再流動化ガスとして導入され、再流動化ガスは、粉体再流動化部57を介して、粉体用バルブ21と粉体流動化部54との間から導入される。上記のように、キャリアガス本管33の途中から再流動化ガス管37が分岐しており、本実施形態においては、再流動化ガスとキャリアガスとが同じガス種とされる。つまり、流動化ガス、再流動化ガス、キャリアガスが、共に同じガス種とされる。また、再流動化ガス管37の途中には、再流動化ガス用バルブ27が設けられており、再流動化ガス用バルブ27の開度が調節されることにより、導入される再流動化ガスの量が調節される。さらに、再流動化ガス用バルブ27には、再流動化ガス用バルブ指示計47が接続されており、再流動化ガス用バルブ指示計47は、再流動化ガス用バルブ27の開度を調節することができるよう構成されている。
 また、粉体輸送配管31における粉体燃料がキャリアガスにより搬送される部分、すなわち、粉体輸送配管31におけるキャリアガス本管33が接続される位置よりも下流側には、圧力指示計49が接続されており、粉体輸送配管31内の圧力が検出されて、粉体輸送配管31内の圧力に基づく情報を含んだ信号が出力される。粉体輸送配管31における粉体燃料がキャリアガスにより搬送される部分には、更に粉体流量計40が設けられており、粉体輸送配管31を流れる粉体流量が検知され、検知された情報を含んだ信号が出力されるよう構成されている。
 このような粉体供給装置においては、フィードタンク11内の圧力は、キャリアガス本管33内の圧力よりも高くされ、キャリアガス本管33内の圧力は、粉体輸送配管31内の圧力よりも高くされる。粉体供給装置1は、これらの圧力同士の差圧を利用して、粉体燃料を搬送することができるよう構成されている。これらの圧力は、特に限定されないが、例えば、2MPa以上4MPa以下とされる。
 そして、フィードタンク11内の圧力を調節することで、フィードタンク11内の圧力とキャリアガス本管33内の圧力との差圧や、キャリアガス本管33内の圧力と粉体輸送配管31内の圧力との差圧や、フィードタンク11内の圧力と粉体輸送配管31内の圧力との差圧を調節することができる。上述のように粉体供給装置1は、差圧を利用して粉体燃料を搬送しているため、フィードタンク11から供給される粉体燃料の流量は、上述の粉体用バルブ21に開度に加えて、これらの差圧によっても調節することができる。別言すれば、内圧調節弁22の開度により、フィードタンク11内の圧力を調節することで、上記の差圧を調節することができ、フィードタンク11から供給される粉体燃料の流量を調節することができる。このように上記の差圧を制御することにより、粉体燃料の流量を調節する場合、粉体流量の微調節を行うことができる。
 さらに粉体供給装置1は、メモリ61と接続された制御部60を備えている。制御部60は、粉体流量計40、圧力指示計43、48、49、及び、重量指示調節計46と接続されており、制御部60には、粉体流量計40から出力される粉体流量に関する情報を含んだ信号、及び、圧力指示計43から出力されるキャリアガス本管33内の圧力に関する情報を含んだ信号、及び、圧力指示計48から出力されるフィードタンク11内の圧力に関する情報を含んだ信号、及び、圧力指示計49から出力される粉体輸送配管31内の圧力に関する情報を含んだ信号、及び、重量指示調節計46から出力されるフィードタンク11からロードセル45が受ける荷重に関する情報を含んだ信号等が入力される。
 そして、制御部60は、重量指示調節計46から出力される信号に基づくと共に、必要に応じて、圧力指示計43、48、49からの信号、及び、メモリ61の情報、及び、粉体流量計40からの信号に基づいて、制御信号を生成する。また、制御部60は、粉体用バルブ指示計41、及び、内圧調節弁指示計42、及び、流動化ガス用バルブ指示計44、及び、再流動化ガス用バルブ指示計47に接続されており、生成した制御信号が、粉体用バルブ指示計41、及び、内圧調節弁指示計42、及び、流動化ガス用バルブ指示計44、及び、再流動化ガス用バルブ指示計47に入力されるように構成されている。
 粉体用バルブ指示計41は、制御部60からの制御信号に基づいて、粉体用バルブ21の開度を調節することができるよう構成されている。また、内圧調節弁指示計42は、制御部60からの制御信号に基づいて、内圧調節弁22の開度を調節することができるよう構成されている。また、流動化ガス用バルブ指示計44は、制御部60からの制御信号に基づいて、流動化ガス用バルブ24の開度を調節することができるよう構成されている。また、再流動化ガス用バルブ指示計47は、制御部60からの制御信号に基づいて、再流動化ガス用バルブ27の開度を調節することができるよう構成されている。
 図3は、メモリ61の情報の一部を模式的に示す一例であり、本例では、粉体流量と、粉体用バルブ21の開度と、キャリアガス本管33内の圧力と粉体輸送配管31内の圧力との差圧と、の関係を示すテーブルを模式的に示す図である。図2に示すように、粉体流量[l/h]が特定されると、その粉体流量に対する粉体用バルブ21の開度[%]と、差圧[MPa]との関係が特定される。例えば、粉体流量が0.5[l/h]である場合に、粉体用バルブ21の開度は60[%]とされ、差圧は、0.03[MPa]とされる。そして、この粉体用バルブ21の開度を示すメモリ61の情報に基づいて、制御部60により粉体用バルブ21の開度を調節する制御信号が生成され、この制御信号は、粉体用バルブ指示計41に入力される。また、キャリアガス本管33内の圧力と粉体輸送配管31内の圧力との差圧が特定されると、圧力指示計43、49からの情報と、差圧を示すメモリ61の情報とに基づいて、制御部60により内圧調節弁22の開度を調節する制御信号が生成され、この制御信号は、内圧調節弁指示計42に入力される。なお、このメモリ61のテーブルは、実験等により事前に求められて、メモリ61内に記録されているものである。また、本例では、キャリアガス本管33内の圧力と粉体輸送配管31内の圧力との差圧が用いられたが、メモリ61に、フィードタンク11内の圧力とキャリアガス本管33内の圧力との差圧や、フィードタンク11内の圧力と粉体輸送配管31内の圧力との差圧が記録され、これらの差圧を用いて、制御信号が生成されても良い。
 このような粉体供給装置1は、粉体輸送配管31が、粉体燃料を燃焼してエネルギーを取り出す燃焼炉100に直接的、或いは、間接的に接続されている。
 <<粉体供給装置1の動作>>
 次に、粉体供給装置1の動作、及び、粉体供給装置1により粉体燃料の粉体流量を調節する方法について説明する。
 図3は、粉体供給装置1の動作を示すフローチャートである。図3に示すように、粉体供給装置1の動作は、粉体供給配管70からフィードタンク11内に粉体を供給する供給ステップS1と、希望する粉体流量の情報を入力する入力ステップS2と、重量指示調節計46からの信号を制御部60が受け付ける受付ステップS3と、フィードタンク11内における粉体重量の変化率を求める計算ステップS4と、フィードタンク11内における粉体重量の変化率に基づいて、フィードタンク11外に供給する粉体の流量を制御する流量制御ステップS5とを備える。
 <供給ステップS1>
 まず、粉体供給用弁75が開けられて、均圧タンク12に貯蔵されている粉体燃料が、粉体供給配管70からフィードタンク11に供給される。
 また、流動化ガス用バルブ24が開けられて、フィードタンク11から粉体用バルブ21を介して粉体輸送配管31に粉体燃料が供給されるように、流動化ガスが、流動化ガス管34から粉体流動化部54を介して、フィードタンク11内に導入され、フィードタンク11内の粉体燃料は、流動化される。こうして、フィードタンク11から粉体燃料が供給され易い状態とされる。
 <入力ステップS2>
 そして、作業者により入力手段から粉体流量の設定値SVにかかる情報が入力される。なお、図1において、入力手段は省略されている。そして、入力された情報は、制御部60に入力される。
 制御部60は、入力手段からの情報を受け付けると、メモリ61を参照して、入力された粉体流量の設定値SVにかかる情報に対応する粉体用バルブ21の開度、及び、キャリアガス本管33内の圧力と粉体輸送配管31内の圧力との差圧を読みだして、初期における粉体用バルブ21の開度にかかる制御信号を生成し、この制御信号を粉体用バルブ指示計41に送付する。制御信号を受けた粉体用バルブ指示計41は、制御部60からの制御信号に基づいて粉体用バルブ21の開度を調節する。こうして、粉体用バルブ21の初期の開度がメモリ61の情報に基づいて調節される。なお、上述の流動化ガスによる粉体燃料の流動化は、粉体用バルブ21が開かれる前であれば、入力手段に情報が入力された後に開始されても良い。
 また、粉体用バルブ21の開度が調節されると、再流動化ガスが導入される。このとき、再流動化ガスの導入量が、粉体用バルブ21の開度に基づいて定められる場合、粉体用バルブ21の開度が大きくなると共に、制御部60からの制御信号により、再流動化ガス用バルブ27の開度が小さくなり、再流動化ガスの導入量が少なくなる。つまり、この場合、再流動化ガスの導入量は、粉体用バルブ21の開度と反比例するように制御される。これは、次の理由による。すなわち、粉体用バルブ21の開度が小さな場合は、粉体燃料による閉塞が生じ易く、粉体用バルブ21の開度が大きな場合は、粉体燃料による閉塞が生じにくい。従って、粉体燃料による閉塞が生じ易い粉体用バルブ21の開度が小さな状態では、再流動化ガスの導入量が多くされ、粉体燃料による閉塞が生じにくい粉体用バルブ21の開度が大きな状態では、再流動化ガスの導入量が少なくされる。このように、再流動化ガスの導入量が、粉体用バルブの開度に基づいて定められることにより、再流動化ガスが不要に多く導入されることを防止することができる。
 そして上述のように、粉体再流動化部57は、粉体輸送配管31における粉体流動化部54と粉体用バルブ21との間に設けられている。粉体燃料は、流動化ガスにより流動化される場合においても、フィードタンク11から粉体輸送配管31に入ると流動性が低下し、粉体用バルブ21において閉塞を生じ易くなる。しかし、粉体輸送配管31において粉体燃料が再流動化される場合には、粉体用バルブ21において、閉塞が生じることを防止することができる。また上述のように、粉体再流動化部57が、粉体用バルブ21に接続されている場合には、粉体用バルブ21の直上で粉体燃料が再流動化されて、粉体用バルブ21において、閉塞が生じることを更に防止することができる。
 さらに、制御部60は、メモリ61の情報及び圧力指示計43、49からの情報に基づき、内圧調節弁22の開度にかかる制御信号を生成して、この制御信号を内圧調節弁指示計42に送付する。内圧調節弁指示計42は、制御部60からの制御信号に基づいて内圧調節弁22の初期の開度を調節する。内圧調節弁22の開度が調節されると、フィードタンク11内の圧力が所定の値に調節されて、初期におけるキャリアガス本管33内の圧力と粉体輸送配管31内の圧力との差圧が所定の範囲とされる。なお、本例では、フィードタンク11内の圧力を調節することで、キャリアガス本管33内の圧力と粉体輸送配管31内の圧力との差圧が所定の範囲とされたが、フィードタンク11内の圧力を調節することで、フィードタンク11内の圧力とキャリアガス本管33内の圧力との差圧や、フィードタンク11内の圧力と粉体輸送配管31内の圧力との差圧が所定の範囲とされても良い。
 <受付ステップS3>
 また、フィードタンク11に接続されたロードセル45からは、ロードセル45がフィードタンク11から受ける荷重に係る信号が出力され、この信号は、重量指示調節計46に入力し、重量指示調節計46からは、ロードセル45がフィードタンク11から受ける荷重の情報を含む信号が出力される。このフィードタンク11から出力される信号は、制御部60に入力されて受け付けられる。
 また、フィードタンク11に接続された圧力指示計48は、フィードタンク11内の圧力を検出して、フィードタンク11内の圧力に係る情報を含む信号が出力される。この信号は、制御部60に入力されて受け付けられる。ところで、このフィードタンク11内の圧力は、上述のように粉体供給配管70の伸縮部71内の圧力と等しい。従って、圧力指示計48は、フィードタンク11内の圧力を検出して出力することにより、伸縮部71内の圧力を検出して出力することになる。
 つまり、本ステップにおいては、フィードタンク11の荷重を受けるロードセル45からの出力、及び、フィードタンク11内の圧力を伸縮部71内の圧力として検出する圧力指示計48からの出力が、制御部60で受け付けられる。
 <計算ステップS4>
 次に、制御部60は、ロードセル45から受け付けたロードセル45がフィードタンク11から受ける荷重、及び、圧力指示計48から受け付けたフィードタンク11内の圧力を用いて、フィードタンク11内における粉体燃料の重量の変化率を演算により求める。
 ロードセル45がフィードタンク11から受ける荷重には、フィードタンク11の重量、及び、フィードタンク11内の粉体燃料の重量、及び、フィードタンク11が粉体供給配管70から押される力が含まれている。
 フィードタンク11の重量は、変動することが無いため、事前に計測をしてメモリ60に入力しておけば良い。
 また、フィードタンク11が粉体供給配管70から押される力は、原則、伸縮部71の下端における開口の面積と伸縮部71内の圧力との積に比例する値とされ、開口の面積は変化しないため、フィードタンク11が粉体供給配管70から押される力は、伸縮部71内の圧力に比例する値とすることができる。伸縮部71の下端における開口の面積は、変動しないため事前に計測をしてメモリ60に入力しておけば良い。また、伸縮部71内の圧力は、上述のように伸縮部71内と空間的に接続されているフィードタンク11内の圧力と同等であるため、フィードタンク11内の圧力を伸縮部71内の圧力として検出する圧力指示計48からの信号を用いれば良い。しかし、フィードタンク11内の圧力が変化する場合には、伸縮部71内の圧力も変化し、フィードタンク11が粉体供給配管70から押される力に誤差が生じることが本発明者らにより見出された。
 この誤差は、伸縮部内の圧力が上昇するときに負の値となり、伸縮部内の圧力が下降するときに正の値となり、さらに、誤差の大きさは、概ね伸縮部内の圧力の変化率に比例する値であることが、本発明者らにより見出された。そのため、フィードタンク11内の圧力が変化する場合を考慮すると、フィードタンク11が粉体供給配管70から押される力は、伸縮部71内の圧力に比例する値と、伸縮部71内の圧力の変化率に比例する値とを含んでいることになる。
 そこで、制御部60は、ロードセル45がフィードタンク11から受ける荷重に対して、圧力指示計48が検出する伸縮部71内の圧力に比例する値を減算すると共に、この減算した値に伸縮部71内の圧力の変化率に比例する値を加算し、さらに、フィードタンク11の重量等を減算した値に基づいて、フィードタンク11内における粉体燃料の重量の変化率を求める。具体的には、ロードセル45がフィードタンク11から受ける荷重をWoとし、伸縮部71の下端における開口の面積をAとし、伸縮部71内の圧力をPとすると、フィードタンク11内の粉体燃料の重量Wは、下記式(1)の様に成る。なお、下記式(1)においては、伸縮部71内の圧力に比例する値として、伸縮部71内の圧力に伸縮部71の下端における開口の面積、及び、比例定数を乗じている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
但し、Kは、伸縮部71内の圧力と伸縮部71の下端の面積との積によって得られる力をロードセルから出力される単位系に合わせるための補正係数であり、正の比例係数とされる。また、K’は、圧力の微分値を力の単位系に補正するための補正係数であり、正の比例係数とされる。さらに、αは、風袋除去補正値であり、具体的には、フィードタンク11の重量を差し引き更に他の補正を行うための補正値であり、正の場合と負の場合とがある。この比例係数K、K’は、式(1)の結果Wを微分した値が、粉体燃料の重量の変化率となるように、事前に定められた定数である。なお、本実施形態においては、上述のようにフィードタンク11内の圧力を伸縮部71内の圧力として検出している。
 この式(1)を時間で微分することにより、粉体燃料の重量の変化率を求めることができる。
 或いは、フィードタンク11内の粉体燃料とフィードタンク11の重量との和を求めた後、この値を時間で微分し、粉体燃料の重量の変化率を求めても良い。この場合、上述のようにフィードタンク11の重量は変動しないため、式(1)のαの値が変わるだけである。従って、フィードタンク11内の粉体燃料の重量から粉体燃料の重量の変化率を求めても、フィードタンク11とフィードタンク11内の粉体燃料の重量の和から、粉体燃料の重量の変化率を求めても、結果は同じである。
 ここで、上記式(1)によるフィードタンク11内の粉体燃料の重量Wが、誤差が低減されて求められているかを説明する。図5は、粉体流量の値を0として、圧力を変化させた場合において、制御部60から得られる粉体燃料の重量の変化を示す図である。図5において、Pは、上記式(1)の説明と同様に、伸縮部71内の圧力(フィードタンク11内の圧力)の変化を示している。この圧力Pは、初期状態から一端上昇して、所定時間経過後に下降するものであり、初期状態及び最終状態の圧力としては、例えば、約2MPaであり、ピーク時の圧力は、例えば、約5MPaである。
 また、図5において、Wは、上記式(1)における説明と同様にロードセル45がフィードタンク11から受ける荷重を示している。ロードセル45がフィードタンク11から受ける荷重Wは、制御部60が受け付ける値である。荷重Wは、伸縮部71内の圧力が変化してから伸縮部71が伸縮するのに要する時間に起因して、伸縮部71内の圧力Pから所定時間遅れて変化する。
 また、Wは、伸縮部71内の圧力の変化率に比例する値を考慮しない場合において、制御部60から出力される粉体燃料の重量の様子を示す。つまり、式(1)からK’(dP/dt)を削除した下記式(2)を用いて、制御部60で演算を行う場合の粉体燃料の重量を示している。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 上述のように、図5においては、粉体流量の値を0としているため、フィードタンク11内の粉体燃料の重量は変化しない。しかし、図5に示すように、上記式(2)を用いて制御部60から出力される粉体燃料の重量Wは、伸縮部71内の圧力Pの上昇と共に、一旦小さくなり、圧力上昇が終了すると間もなく元の値に戻る。さらに、この粉体燃料の重量Wは、伸縮部71内の圧力Pの下降と共に、一旦大きくなり、圧力上昇が終了すると間もなく元の値に戻る。このように変化していないはずの粉体燃料の重量は、伸縮部71内の圧力の変化率に比例する値を考慮しない上記式(2)を用いて計算する場合、伸縮部71内の圧力の変化に伴い、大きく変化してしまう。
 図5において、dP/dtは、伸縮部71内の圧力Pを時間で微分した値を示している。Wは、伸縮部71内の圧力の変化率に比例する値を考慮する場合において、制御部60から出力される粉体燃料の重量の様子を示している。つまり、上記の式(1)を用いて、粉体燃料の重量を求める場合の様子を示している。なお、図5においては、理解の容易のため、W、W、Wを上下にずらして記載しているが、それぞれの値の大小を示すものではない。この場合においても、上述のように、粉体流量の値を0としているため、フィードタンク11内の粉体燃料の重量は変化しない。そして、図5に示すように、制御部60において上記式(2)を用いて計算する場合のWから、dP/dtに比例する値を加算して求められる粉体燃料の重量Wは、伸縮部71内の圧力の上昇開始と共に、僅かに小さくなるが、誤差が非常に小さい値とされる。また、制御部60から出力される粉体燃料の重量Wは、フィードタンク11内の圧力の上昇が終了する間際に、僅かに大きくなるが、誤差が非常に小さい値とされる。同様に、制御部60から出力される粉体燃料の重量Wは、伸縮部71内の圧力の下降開始と共に、僅かに小さくなるが、誤差が非常に小さい値とされ、伸縮部71内の圧力の下降が終了する間際に、僅かに大きくなるが、誤差が非常に小さい値とされる。このように上記式(1)を用いて、伸縮部71内の粉体燃料の重量を求めることにより、伸縮部71内の圧力が変化する場合においても、誤差が少なくより正確な粉体燃料の重量を求めることができる。
 なお、計算ステップS4において求めた粉体重量Wや粉体重量Wの変化率に一次遅れ処理を施しても良い。つまり制御部60の演算ダイヤグラムにおいて一次遅れフィルタや移動平均フィルタを設けて、このフィルタを通す。例えば、一次遅れ処理を行う場合、下記式(3)に示すように、上記式(1)に対して一次遅れの伝達関数G(s)=k/(1+Ts)を適用すれば良い。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 ここで、kはゲイン定数であり、Wの時間軸に対する平均値と標準偏差の割合が所定の範囲に収まるように適宜決定すれば良く、また、Tsは、次定数であり、この次定数は、フィードタンク11が設置される環境等により、最適値が異なるが、例えば1~3秒程度とされる。このような計算を行うことにより、粉体重量の誤差の急峻な立ち上がりや立ち下がりを緩和して、この誤差を更に小さくすることができる。従って、更に正確に粉体燃料の重量を計算することができる。
 図6は、式(1)を用いて求めた粉体重量Wが、式(3)により、更に誤差が低減されて求められる様子を示す図である。図6においても、Wは、上記式(3)を用いてフィードタンク11内の粉体燃料の重量を求める場合に、制御部60から出力される粉体燃料の重量を示し、Wは、上記式(1)を用いてフィードタンク11内の粉体燃料の重量を求める場合に、制御部60から出力される粉体燃料の重量を示す。なお、図6においては、理解の容易のため、Wを破線で示している。図6においても、図5における条件と同様に、粉体流量の値を0としている。そして、図6においては、圧力を短時間に変化させている。図6に示すように、式(3)を用いて粉体重量を求めることにより、より小さな粉体重量の誤差を抑制することができる。図6に示すように、式(1)を用いてフィードタンク11内の粉体燃料の重量を求めると、制御部60から出力される粉体燃料の重量Wは、若干出力に乱れが生じる。しかし、上記式(3)を用いて、フィードタンク11内の粉体燃料の重量を求めることにより、この乱れを抑制することができ、更に正確に粉体燃料の重量を求めることができる。そして、この結果を時間で微分することにより、更に正確な粉体燃料の重量の変化率を求めることができる。このような小さな乱れを抑制するには、式(3)における次定数Tsやゲイン定数kを調整すれば良い。なお、特に図示していないが、図6においても、式(1)を用いて求めた粉体重量Wは、式(2)を用いた粉体重量Wよりも誤差が低減されて求められている。
 上記においては一次遅れ処理の説明を行ったが、移動平均処理を行っても良い。移動平均処理を行うには、上記式(1)で求められる粉体重量Wに対して、単純移動平均処理や加重移動平均処理等の移動平均処理を施せば良い。また、粉体重量Wや粉体重量Wの変化率に、一次遅れ処理及び移動平均処理の両方を施しても良い。この場合、一次遅れ処理と移動平均処理の順序は特に限定されない。
 <流量制御ステップS5>
 計算ステップS4において、フィードタンク11内の粉体重量W(或いは粉体重量W)や粉体重量W(或いは粉体重量W)の変化率が求められると、この結果に基づいて、制御部60は、必要に応じて、メモリ60の情報、及び、圧力指示計43からの信号、及び、圧力指示計49からの信号や、粉体流量計40からの信号を用いて、制御信号を生成し、この制御信号を内圧調節弁指示計42や、粉体用バルブ指示計41に出力し、内圧調整弁22や粉体用バルブ21の開度が調整される。そして、粉体用バルブ21の開度により、粉体輸送配管31に供給される粉体燃料の流量が直接的に制御されて、また、内圧調整弁22の開度が調整されることで、フィードタンク11内の圧力が調節され、これによりキャリアガス本管33内の圧力と粉体輸送配管31内の圧力との差圧が調整されて、粉体輸送配管31に供給される粉体燃料の流量が微調整される。なお、フィードタンク11内の圧力を調節することで、フィードタンク11内の圧力とキャリアガス本管33内の圧力との差圧や、フィードタンク11内の圧力と粉体輸送配管31内の圧力との差圧が調整されて、粉体輸送配管31に供給される粉体燃料の量が微調整されても良い。
 こうして、フィードタンク11から供給される粉体燃料の流量が制御される。
 以上説明した様に本実施形態の粉体供給装置によれば、ロードセル45がフィードタンク11から受ける荷重から、伸縮部71が自己の内部圧力により伸びることで、フィードタンク11を下方に押す力と、伸縮部71内の圧力の変化率に比例する力とを引いた値に基づいて、フィードタンク11内における粉体燃料の重量の変化率を求めるので、伸縮部71内の圧力が変化する場合においても、フィードタンク11内の粉体燃料の重量の変化率を正確に求めることができる。そして、この正確に求められたフィードタンク内の粉体燃料の重量の変化率に基づいて、フィードタンク11外に供給する粉体燃料の流量を制御するため、供給する粉体燃料の流量をより正確に制御することができる。
 (第2実施形態)
 次に、本発明の第2実施形態について図7を参照して詳細に説明する。なお、第1実施形態と同一又は同等の構成要素については、特に説明する場合を除き、同一の参照符号を付して重複する説明は省略する。
 本実施形態の粉体供給装置2は、伸縮部71の伸縮量を計測する変位計76を有する点において第1実施形態の粉体供給装置1と異なる。変位計76は、例えば、フィードタンク11内に粉体燃料が投入されていない状態における伸縮部76の下端の位置を基準として、この位置から伸縮部76の下端がどの程度ずれるかを測定することで、伸縮部76の伸縮量を検出する。このような変位計としては、接触式の変位センサや、光学式の非接触変位センサを挙げることができる。
 変位計76で検出される伸縮部71の伸縮量を含む信号は、制御部60に入力される。
 このような粉体供給装置2は次のように動作する。
 まず、第1実施形態の粉体供給装置1の動作と同様にして、供給ステップS1と、入力ステップS2とが行われる。次に、受付ステップS3において、第1実施形態における受付ステップS3の動作に加えて、変位計76で伸縮部71の伸縮量が検出され、検出された伸縮部71の伸縮量の情報を含む信号が制御部60で受け付けられる。
 次に本実施形態では、計算ステップS4において、制御部60は、ロードセル45がフィードタンク11から受ける荷重に対し、圧力指示計48が検出する伸縮部71内の圧力に比例する値を減算して、この減算した値に伸縮部71内の圧力の変化率に比例する値を加算すると共に、伸縮部71の伸縮量に比例する値を減算し、さらに、フィードタンク11の重量等を減算した値に基づいて、フィードタンク11内における粉体燃料の重量の変化率を求める。具体的には、変位計76が検出する伸縮部71の伸縮量をBとする場合に、粉体燃料の重量Wは、下記式(4)の様に成る。なお、下記式(4)において、K’’は、否定定数であり、式(4)の結果Wを微分した値が、粉体燃料の重量の変化率となるように、事前に定められた定数である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 つまり、本実施形態の計算ステップS4では、第1実施形態における計算ステップS4で計算する式(1)から伸縮部71の伸縮量に比例する値を減算して、粉体重量Wを求める点において、第1実施形態の計算ステップS4と異なる。
 そして、この式(4)を時間で微分することにより、粉体燃料の重量の変化率を求めることができる。なお本実施形態においても、フィードタンク11内の粉体燃料とフィードタンク11の重量との和を求めた後、この値を時間で微分し、粉体燃料の重量の変化率を求めても良い。
 また、本実施形態においても、上式により求めた粉体重量Wや粉体重量の変化率に一次遅れ処理および移動平均処理の少なくとも一方を施しても良い。この場合、より一層粉体重量や粉体重量の変化率を正確に求めることができる。
 次に、第1実施形態と同様にして、流量制御ステップS5を行う。こうして、フィードタンク11から供給される粉体燃料の流量が制御される。
 本実施形態によれば、伸縮部71の伸縮量に比例する値を減算することにより、熱等による伸縮部71の伸びによる影響を排除することができ、より正確に粉体重量や粉体重量の変化率を求めることができる。従って、より正確に供給する粉体の流量を制御することができる。
 以上、本発明について、実施形態を例に説明したが、本発明はこれらに限定されるものではない。
 上記実施形態においては、フィードタンク11内の圧力を圧力指示計48で検出して、これを伸縮部71内の圧力としたが、粉体供給配管70における伸縮部71の前後に圧力指示計を設けて、直接的に伸縮部71内の圧力を検出して、この圧力の情報を含む信号を制御部60に入力しても良い。
 また、上記実施形態においては、粉体用バルブ21、及び、再流動化部57が粉体輸送配管31の途中に設けられる構成とされたが、本発明はこれに限らない。例えば、粉体用バルブ21と再流動化部57とが、直接接続されて、粉体用バルブ21が粉体輸送配管31の端部に接続され、再流動化部57がフィードタンク11の下部に接続されても良い。この場合、粉体輸送配管31は、間接的にフィードタンク11に接続される。
 また、上記実施形態においては、フィードタンク11外に供給する粉体燃料の流量は、フィードタンク内の粉体燃料の重量の変化率に基づいて制御したが、粉体燃料の重量で制御しても良い。
 また、上記実施形態においては、微粉炭等の粉体燃料である粉体を供給する粉体供給装置について説明したが、本発明はこれに限らず、粉体燃料ではない他の粉体を供給する粉体供給装置にも適用可能である。
 また、上記実施形態においては、フィードタンク内の粉体燃料が流動化ガスにより流動化され、さらに粉体輸送配管31内において、粉体燃料が再流動化されたが、粉体燃料の流動化、及び、再流動化は必須ではない。
 以上説明したように、本発明によれば、供給する粉体の流量をより正確に制御することができる粉体供給装置、及び、粉体供給方法が提供され、このような粉体供給装置、及び、粉体供給方法は、エネルギープラントや溶鉱炉プラント等において粉体燃料を供給するために用いたり、粉体を用いた食材の製造工場において、粉体を供給するために用いたりすることができる。
 1・・・粉体供給装置
 11・・・フィードタンク
 12・・・均圧タンク
 21・・・粉体用バルブ
 22・・・内圧調節弁
 24・・・流動化ガス用バルブ
 27・・・再流動化ガス用バルブ
 30・・・ガス発生装置
 31・・・粉体輸送配管
 32・・・内圧用ガス供給配管
 33・・・キャリアガス本管
 34・・・流動化ガス管
 37・・・再流動化ガス管
 40・・・粉体流量計
 41・・・粉体用バルブ指示計
 42・・・内圧調節弁指示計
 43・・・圧力指示計
 44・・・流動化ガス用バルブ指示計
 45・・・ロードセル
 46・・・重量指示調節計
 47・・・再流動化ガス用バルブ指示計
 48・・・圧力指示計
 49・・・圧力指示計
 54・・・粉体流動化部
 57・・・粉体再流動化部
 60・・・制御部
 61・・・メモリ
 70・・・粉体供給配管
 71・・・伸縮部
 71a・・・大径部
 71b・・・小径部
 73・・・リング
 75・・・粉体供給用弁
 76・・・変位計
 100・・・燃焼炉

Claims (8)

  1.  フィードタンク内の粉体を前記フィードタンク外に供給する粉体供給装置であって、
     少なくとも一部が上下方向に伸縮する伸縮部とされると共に、前記フィードタンクの上部に接続され、前記粉体を前記フィードタンク内に供給する粉体供給配管と、
     前記フィードタンクからの荷重を受け、前記荷重を検出するロードセルと、
     前記伸縮部内の圧力を検出する圧力指示計と、
     制御部と、
    を備え、
     前記制御部は、前記ロードセルが検出する前記荷重に対して、前記圧力指示計が検出する前記伸縮部内の圧力に比例する値の減算と、前記伸縮部内の圧力の変化率に比例する値の加算とを行った値に基づいて、前記フィードタンク内における粉体重量または粉体重量の変化率を求め、前記粉体重量または前記粉体重量の変化率に基づいて、前記フィードタンク外に供給する粉体の流量を制御する
    ことを特徴とする粉体供給装置。
  2.  前記伸縮部の伸縮量を検出する変位計を更に備え、
     前記制御部は、前記ロードセルが検出する前記荷重に対して、前記圧力指示計が検出する前記伸縮部内の圧力に比例する値の減算と、前記伸縮部内の圧力の変化率に比例する値の加算と、前記伸縮量に比例する値の減算とを行った値に基づいて、前記フィードタンク内における粉体重量または粉体重量の変化率を求める
    ことを特徴とする請求項1に記載の粉体供給装置。
  3.  前記制御部は、求めた前記粉体重量または前記粉体重量の変化率に一次遅れ処理及び移動平均処理の少なくとも一方を施した値に基づいて、前記フィードタンク外に供給する粉体の流量を制御する
    ことを特徴とする請求項1または2に記載の粉体供給装置。
  4.  前記圧力指示計は、前記フィードタンク内の圧力を前記伸縮部内の圧力として検出することを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の粉体供給装置。
  5.  フィードタンク内の粉体を前記フィードタンク外に供給する粉体供給方法であって、
     少なくとも一部が上下方向に伸縮する伸縮部とされると共に、前記フィードタンクの上部に接続される粉体供給配管から、前記フィードタンク内に粉体を供給する供給ステップと、
     前記フィードタンクからの荷重を受けるロードセルが検出する前記荷重に対して、前記伸縮部内の圧力に比例する値の減算と、前記伸縮部内の圧力の変化率に比例する値の加算とを行った値に基づいて、前記フィードタンク内における粉体重量または粉体重量の変化率を求める計算ステップと、
     前記粉体重量または前記粉体重量の変化率に基づいて、前記フィードタンク外に供給する粉体の流量を制御する流量制御ステップと、
    を備えることを特徴とする粉体供給方法。
  6.  前記計算ステップでは、前記フィードタンクからの荷重を受けるロードセルが検出する前記荷重に対して、前記伸縮部内の圧力に比例する値の減算と、前記伸縮部内の圧力の変化率に比例する値の加算と、前記伸縮部の伸縮量に比例する値の減算とを行った値に基づいて、前記フィードタンク内における粉体重量または粉体重量の変化率を求める
    ことを特徴とする請求項5に記載の粉体供給方法。
  7.  前記流量制御ステップでは、求めた前記粉体重量または前記粉体重量の変化率に一次遅れ処理及び移動平均処理の少なくとも一方を施した値に基づいて、前記フィードタンク外に供給する粉体の流量を制御する
    ことを特徴とする請求項5または6に記載の粉体供給方法。
  8.  前記フィードタンク内の圧力を前記伸縮部内の圧力として前記計算ステップを行うことを特徴とする請求項5~7のいずれか1項に記載の粉体供給方法。
PCT/JP2012/072490 2011-09-05 2012-09-04 粉体供給装置、及び、粉体供給方法 WO2013035701A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012557109A JP5255734B1 (ja) 2011-09-05 2012-09-04 粉体供給装置、及び、粉体供給方法
DE112012003689.1T DE112012003689B4 (de) 2011-09-05 2012-09-04 Pulverzuführeinrichtung und Pulverzuführverfahren
US14/241,236 US9631869B2 (en) 2011-09-05 2012-09-04 Powder supply device and powder supply method
CN201280043171.1A CN103796938B (zh) 2011-09-05 2012-09-04 粉体供给装置以及粉体供给方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011192603 2011-09-05
JP2011-192603 2011-09-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013035701A1 true WO2013035701A1 (ja) 2013-03-14

Family

ID=47832146

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2012/072490 WO2013035701A1 (ja) 2011-09-05 2012-09-04 粉体供給装置、及び、粉体供給方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9631869B2 (ja)
JP (1) JP5255734B1 (ja)
CN (1) CN103796938B (ja)
DE (1) DE112012003689B4 (ja)
WO (1) WO2013035701A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021085932A1 (ko) * 2019-10-28 2021-05-06 주식회사 인스텍 레이저 성형 장치

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5520244B2 (ja) * 2011-02-21 2014-06-11 ダイヤモンドエンジニアリング株式会社 粉体供給装置、及び、粉体供給方法
WO2013061745A1 (ja) * 2011-10-25 2013-05-02 ダイヤモンドエンジニアリング株式会社 粉体供給装置、及び、粉体供給方法
WO2015157099A1 (en) * 2014-04-07 2015-10-15 Nordson Corporation Feed center for dense phase system
US10052651B2 (en) * 2016-04-28 2018-08-21 Nordson Corporation System for supplying unmelted hot melt adhesive pieces
US11629016B2 (en) * 2019-01-18 2023-04-18 Tricoya Technologies Ltd System and a method for transferring solid particles from a first environment at a first gas pressure to a second environment at a second gas pressure
CN110095169A (zh) * 2019-04-21 2019-08-06 优艾特仪表科技成都有限公司 一种超声波水表校验装置及校验方法
JP7365575B2 (ja) * 2019-08-09 2023-10-20 三菱マテリアル株式会社 鉱石連続供給装置
CN114194834A (zh) * 2021-12-23 2022-03-18 国家能源集团谏壁发电厂 一种新型非刚性膨胀节
CN114955554A (zh) * 2022-05-10 2022-08-30 中磁(深圳)节能科技有限公司 粉体生产输送系统

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0449124U (ja) * 1990-08-31 1992-04-24
JPH06115690A (ja) * 1991-07-16 1994-04-26 Daiyamondo Eng Kk 微粉炭排出量制御装置

Family Cites Families (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3727985A (en) * 1972-01-03 1973-04-17 Cons Eng Co Pneumatic conveying apparatus automatically operable successively for weight responsive filling, and for activation, discharging, purging against back pressure, and venting
US4410106A (en) * 1980-01-23 1983-10-18 Halliburton Company Additive material metering system with pneumatic discharge
JPS57156923A (en) 1981-03-20 1982-09-28 Kawasaki Steel Corp Equipment for continuously conveying powdery or granular material or the like at fixed flow rate under pressure
JPS5811815A (ja) * 1981-07-14 1983-01-22 Kobe Steel Ltd 粉粒体の積算供給重量測定法
US4490077A (en) * 1981-07-28 1984-12-25 Nippon Kokan Kabushiki Kaisha Apparatus for continuously measuring flow rate of fine material flowing through transport pipe
LU83701A1 (fr) * 1981-10-19 1983-06-08 Wurth Paul Sa Dispositif de controle du contenu et du remplissage d'un reservoir de distribution de matieres pulverulentes
JPS58104833A (ja) * 1981-12-12 1983-06-22 Kawasaki Steel Corp 1個の粉粒体分配輸送タンクから粉粒体を複数供給端に質量流量を任意の設定値に制御して連続供給する方法及びその装置
US4883390A (en) * 1982-08-16 1989-11-28 Petrocarb, Inc. Method and apparatus for effecting pneumatic conveyance of particulate solids
JPH0614786B2 (ja) * 1984-12-28 1994-02-23 富士電機株式会社 Pwm信号発生回路
US4880142A (en) * 1987-05-12 1989-11-14 Fuji Photo Film Co., Ltd. Powder weighing mixer and method thereof
US4838738A (en) * 1987-10-28 1989-06-13 Shell Oil Company Pressure compensated weigh system
JPH0449124A (ja) 1990-06-19 1992-02-18 Daido Steel Co Ltd 給材バケット並びに分配装置
US5265983A (en) * 1992-06-02 1993-11-30 The Babcock & Wilcox Company Cascading pressure continuous blow bottle
EP0606608B1 (fr) * 1993-01-13 1998-02-25 Paul Wurth S.A. Procédé pour l évacuation de résidus solides d'une installation d'épuration de gaz
US5497873A (en) * 1993-12-08 1996-03-12 Stamet, Inc. Apparatus and method employing an inlet extension for transporting and metering fine particulate and powdery material
US5765728A (en) * 1995-03-27 1998-06-16 Eastman Kodak Company Method and apparatus for feeding chopped polyester scrap
JP3867176B2 (ja) * 1996-09-24 2007-01-10 アール・アイ・ディー株式会社 粉体質量流量測定装置、およびこれを適用した静電粉体塗装装置
JPH1179395A (ja) 1997-09-02 1999-03-23 Nisso Eng Kk 粉粒体の高濃度空気輸送方法
US6383301B1 (en) * 1998-08-04 2002-05-07 E. I. Du Pont De Nemours And Company Treatment of deagglomerated particles with plasma-activated species
DE10006811C2 (de) * 1999-02-23 2003-03-27 Bernd Federhen Vorrichtung und Verfahren zum Einschleusen von Schüttgut in eine pneumatische Föderleitung
US6095803A (en) * 1999-06-04 2000-08-01 Slater; G. Barry Thermoplastic adhesive materials conveying system
KR100565177B1 (ko) * 1999-07-08 2006-03-30 제이에프이 스틸 가부시키가이샤 분립체의 잘라냄ㆍ반송방법 및 그 장치
CA2433028C (en) * 2001-02-20 2009-06-09 E I Du Pont De Nemours And Company Measuring and dispensing system for solid dry flowable materials
DE10231813A1 (de) * 2002-07-15 2004-01-29 Michael Finke Dosieranlage für Pulverpigmente
US7090391B2 (en) * 2002-09-25 2006-08-15 Reika Kogyo Kabushiki Kaisha Apparatus and method for mixing by agitation in a multichambered mixing apparatus including a pre-agitation mixing chamber
US7846399B2 (en) * 2004-03-23 2010-12-07 W.R. Grace & Co.-Conn. System and process for injecting catalyst and/or additives into a fluidized catalytic cracking unit
US7320539B2 (en) * 2004-04-05 2008-01-22 Mcneilus Truck And Manufacturing, Inc. Concrete batching facility and method
US7504593B2 (en) * 2004-06-30 2009-03-17 Kabushikikaisha Matsui Seisakusho Continuous quantitative discharging device and material blending system using the same
DE602005015226D1 (de) * 2005-11-01 2009-08-13 Sun Chemical Bv Verfahren und Vorrichtung zur Vakuumförderung von Schüttgut
US7908765B2 (en) * 2006-12-22 2011-03-22 Collette Nv Continuous granulating and drying apparatus
US20100284768A1 (en) * 2007-10-04 2010-11-11 Olin-Nunez Miguel Angel Method and apparatus for feeding a pulverized material
AU2009270687B2 (en) * 2008-07-17 2015-07-23 Intercat Equipment, Inc. Material delivery system to one or more units and methods of such delivery
CN201321285Y (zh) 2008-12-30 2009-10-07 滕耘 流化输送泵
US8147169B1 (en) * 2009-05-20 2012-04-03 Kvalheim Andrew M Apparatus for extracting and delivering articles in amounts of uniform size
DE102009028166A1 (de) * 2009-07-31 2011-02-03 Wacker Chemie Ag Verfahren zur Förderung von Siliciumgranulat in einer gekapselten Förderrinne
CN101628666B (zh) 2009-08-12 2012-09-05 天津市实达电力设备有限公司 高效节能物料浓相气力输送系统
EP2490982B1 (en) * 2009-10-23 2015-02-25 Nestec S.A. Method for aseptically dispensing multiple portions of a fluid
US8337122B2 (en) * 2009-11-09 2012-12-25 Magnum Systems, Inc. Continuous semi-dense pneumatic conveying system and method
JP5520244B2 (ja) * 2011-02-21 2014-06-11 ダイヤモンドエンジニアリング株式会社 粉体供給装置、及び、粉体供給方法
EP2694199B1 (en) * 2011-04-04 2016-07-06 Proven Technologies, LLC Accurate dry bulk handling system and method of use
WO2013061745A1 (ja) * 2011-10-25 2013-05-02 ダイヤモンドエンジニアリング株式会社 粉体供給装置、及び、粉体供給方法
CN104169198B (zh) * 2012-03-14 2016-03-30 钻石工程株式会社 粉体供给装置及粉体供给方法
CA2799235C (en) * 2012-12-19 2019-09-24 Dale Hughes Air lock metering
US9637696B2 (en) * 2013-03-15 2017-05-02 General Electric Company Solids supply system and method for supplying solids

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0449124U (ja) * 1990-08-31 1992-04-24
JPH06115690A (ja) * 1991-07-16 1994-04-26 Daiyamondo Eng Kk 微粉炭排出量制御装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021085932A1 (ko) * 2019-10-28 2021-05-06 주식회사 인스텍 레이저 성형 장치

Also Published As

Publication number Publication date
US9631869B2 (en) 2017-04-25
JPWO2013035701A1 (ja) 2015-03-23
DE112012003689T5 (de) 2014-07-10
JP5255734B1 (ja) 2013-08-07
CN103796938A (zh) 2014-05-14
CN103796938B (zh) 2016-02-17
DE112012003689B4 (de) 2020-12-10
US20140203038A1 (en) 2014-07-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5255734B1 (ja) 粉体供給装置、及び、粉体供給方法
JP5982391B2 (ja) 粉体供給装置、及び、粉体供給方法
JP5520244B2 (ja) 粉体供給装置、及び、粉体供給方法
RU2461777C2 (ru) Система вдувания для твердых частиц
JP5324729B1 (ja) 粉体供給装置、及び、粉体供給方法
WO2012115061A1 (ja) 粉体供給装置、及び、粉体供給方法
AU2011202500B2 (en) Control systems and methods for controlling a dry feed system to convey a solid fuel
JP2012162660A (ja) 石炭ガス化石炭搬送システム及び石炭ガス化複合発電プラント
KR100843837B1 (ko) 공기밀도를 이용한 미분탄 취입제어 장치
WO2012115060A1 (ja) 粉体供給装置、及び、粉体供給方法
JP2014088219A (ja) 粉体供給装置、及び、粉体供給方法
KR20040011190A (ko) 미분탄 취입을 위한 피드호퍼의 압력 및 유량 제어장치
JP2019163111A (ja) 粉体吹込システム
JPH0158085B2 (ja)
KR20110072623A (ko) 미분탄 취입량 제어장치
JPS6144777B2 (ja)

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201280043171.1

Country of ref document: CN

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2012557109

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12830687

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14241236

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 112012003689

Country of ref document: DE

Ref document number: 1120120036891

Country of ref document: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12830687

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1