WO2015059943A1 - 加工材料の混合装置,集塵装置,混合集塵システム - Google Patents

加工材料の混合装置,集塵装置,混合集塵システム Download PDF

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WO2015059943A1
WO2015059943A1 PCT/JP2014/060160 JP2014060160W WO2015059943A1 WO 2015059943 A1 WO2015059943 A1 WO 2015059943A1 JP 2014060160 W JP2014060160 W JP 2014060160W WO 2015059943 A1 WO2015059943 A1 WO 2015059943A1
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WO
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hopper
mixing device
dust
processing material
exhaust
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Application number
PCT/JP2014/060160
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English (en)
French (fr)
Inventor
信雄 本間
Original Assignee
株式会社シュトルツ
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Publication date
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/60Mixing solids with solids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/10Mixing by creating a vortex flow, e.g. by tangential introduction of flow components
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/181Preventing generation of dust or dirt; Sieves; Filters
    • B01F35/184Preventing generation of dust
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B9/00Making granules
    • B29B9/16Auxiliary treatment of granules

Definitions

  • the present invention relates to an apparatus for mixing processing materials such as pellets for plastic molding, a dust collector, and a mixed dust collection system using them.
  • Patent Document 1 As an apparatus for mixing plastic molding pellets, for example, in Patent Document 1 below, two or more types of pellets are naturally dropped from each hopper located at the same height into a shooter having an inclination angle of 45 degrees or more in a distributed manner. In addition, it is disclosed that most of the pellets that bounce off after colliding with the inclined wall portion of the shooter finally bounce off on the opposite wall surface to uniformly mix these pellets.
  • the transport force for mixing is not necessary in this technique, there is a problem that the material cannot be sufficiently mixed unless the material is dropped little by little. Moreover, since the powder and fine particles adhering to the pellet cannot be removed, the defective rate of the molded product is increased.
  • Patent Document 2 a technique for transporting and mixing materials by suction and removing fine powders adhering to the materials is disclosed in Patent Document 2 below.
  • a flow hopper connected to a suction air source, a supply pipe composed of a vertical pipe connected in the vertical direction with the inlet / outlet of the flow hopper, and a horizontal pipe connected in the horizontal direction to the vertical pipe
  • An apparatus comprising a temporary storage hopper connected to a supply pipe is disclosed.
  • a level meter for detecting the filling level of the material is provided in the vicinity of the lowermost extension line in the lateral pipe of the supply pipe or in a position above the extension line, and between the flow hopper and the canopy part, A filter that passes the transport gas and fine powder without passing through the material is provided. The material is sucked and transported into the fluid hopper by the suction air force of the suction air source and mixed.
  • JP-A-5-103961 Japanese Patent No. 3767993
  • the present invention focuses on the above points, and an object of the present invention is to provide a processing material mixing apparatus that can efficiently mix and stir processing materials and is also suitable for separation of powders and fine particles. And Another object of the present invention is to provide a dust collecting device for the mixing device, and further to provide a mixed dust collecting system for a processing material including the mixing device and the dust collecting device.
  • the processing material mixing apparatus includes a hopper in which the processing material is mixed, and a temporary storage pipe provided below the hopper and capable of temporarily storing the processing material. And a suction mixing mechanism for sucking up and mixing the work material collected in the temporary storage pipe by sucking the air in the hopper from above after the work material is sucked into the hopper and collected in the temporary storage pipe. It is characterized by having.
  • the processing material mixing device of another invention has a processing material introduction port, and the diameter thereof decreases downward, and is connected to a hopper into which the processing material is mixed, and the introduction port,
  • An introduction pipe connected to a processing material supply source, provided below the hopper, and having a substantially cylindrical shape having a diameter smaller than that of the hopper, the temporary storage pipe capable of temporarily storing the processing material;
  • a detector provided outside the temporary storage pipe for detecting the presence or absence of the processing material, a cover that covers the top of the hopper and has an exhaust outlet for exhaust, and an exhaust connected to the exhaust outlet Exhaust pipe, connected to the exhaust pipe, and provided between the lid and the hopper, suction means for introducing the processing material from the introduction port by sucking the air in the hopper ,
  • the processed material does not pass
  • the hopper has a double structure comprising an outer hopper and an inner hopper disposed at a predetermined interval inside the outer hopper, the outer hopper and the inner hopper being The space formed therebetween is closed at the top
  • One of the main forms is characterized in that the hopper is substantially cylindrical, and the introduction pipe is connected to the outer hopper so as to be substantially parallel to the tangential direction of the hopper. To do.
  • a shielding plate for promoting the fall of the processed material is provided between the outer peripheral surface of the inner hopper and the inner peripheral surface of the outer hopper.
  • a dust collector of the present invention is a dust collector for a processing material mixing device according to any one of the above, and has an air inlet for air exhausted from the mixing device, and has a diameter downward.
  • a cylindrical portion having a reduced diameter portion, connected to the intake port, an intake pipe connected to an exhaust pipe of the mixing device, and provided below the cylindrical portion, than the reduced diameter portion A dust tank that has a large cross-sectional area and collects a separated product separated from the air recovered from the mixing device, covers the upper part of the cylindrical part, and has a cover part having an exhaust outlet for exhaust, and is connected to the exhaust part of the cover part
  • the cylindrical portion has a double structure consisting of an outer cylinder and an inner cylinder arranged at a predetermined interval inside the outer cylinder, and a space formed between the outer cylinder and the inner cylinder is The upper part is
  • a mixed dust collection system for processed materials according to the present invention is characterized by including any one of the above-described mixed device for processed materials and the above-described dust collector.
  • One of the main forms is that the dust collecting device is disposed between the exhaust pipe of the mixing device and the suction device, so that the suction device of the mixing device and the suction device of the dust collecting device are mutually connected. It is also characterized by serving.
  • the processing material is mixed with air in a mixing device including a hopper in which the processing material is mixed, and a temporary storage pipe provided below the hopper and capable of temporarily storing the processing material.
  • a suction mixing mechanism is provided for sucking the air in the hopper from above and sucking up and mixing the work material collected in the temporary storage pipe. . For this reason, the processing material temporarily stored is also mixed.
  • the hopper for mixing the processing material has a double structure of the outer hopper and the inner hopper, the temporary storage pipe capable of temporarily storing the processing material is provided below the hopper, and the temporary storage pipe The presence or absence of a work material is detected by a level meter provided on the outside. Further, the gap formed between the outer hopper and the inner hopper is closed on the upper side, and the lower side communicates with the upper side of the temporary storage pipe, and the processing material is introduced from the introduction port provided above the outer hopper. The Then, the work material is introduced into the hopper from the introduction port by sucking air from an exhaust pipe connected to a lid provided on the upper portion of the hopper.
  • Example 1 of this invention (A) is a figure which shows the whole structure of a mixing dust collection system, (B) is the top view which looked at the mixing apparatus of said (A) from the arrow F1 direction. It is sectional drawing which shows the motion of the processing material in the mixing apparatus of the said Example 1. FIG. It is sectional drawing which shows the motion of the collection
  • FIG. 1 (A) is a diagram showing the overall configuration of the mixed dust collection system of this embodiment
  • FIG. 1 (B) is a plan view of the mixing device of (A) as seen from the direction of arrow F1.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the movement of the processed material in the mixing apparatus of the present embodiment.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing the movement of the recovered air in the dust collector of the present embodiment.
  • the present embodiment is an example in which the present invention is applied to transportation / mixing (or agitation) of processing materials for plastic molding, separation of deposits, and dust collection of separated items.
  • the plastic material includes virgin material pellets, recycled pellets using waste plastic, spools, and other crushed materials of scrap material.
  • the mixing device of the present invention is for mixing processing materials and removing powder and the like.
  • the dust collector of this invention is for collecting the powder etc. which were isolate
  • the mixed dust collection system 10 of this embodiment is separated from the processing material by the mixing device 20 that performs stirring / mixing of the processing material and separation of the powder and the like.
  • a dust collector 80 for collecting powder and the like is used.
  • the mixing apparatus 20 includes a hopper 22, a temporary storage pipe 24, a level meter 56, a lid 60, a processing material introduction pipe 30, an exhaust pipe 68 for exhaust, and the like. Further, a suction device 76 is used as a means for sucking the air in the hopper 22, but in the illustrated example, the suction device 76 is not directly connected to the mixing device 20, and is described later. 80 is connected. That is, in the present embodiment, the suction device 76 is configured to serve as both suction means for the mixing device 20 and the dust collecting device 80.
  • the hopper 22 has a double structure composed of an outer hopper 26 and an inner hopper 40 as shown in FIG.
  • the outer hopper 26 is a cylindrical portion 26A having a substantially cylindrical shape on the upper side, and a reduced diameter portion 26B whose diameter is reduced downward on the lower side.
  • the diameter of the tip of the reduced diameter portion 26 ⁇ / b> B is approximately the same as the diameter of the temporary storage tube 24.
  • An introduction port 28 for introducing a processing material sent from a processing material supply source (not shown) is provided above the cylindrical portion 26 ⁇ / b> A.
  • the introduction port 28 has an introduction pipe 30. Is connected. As shown in FIG. 1 (B), the introduction tube 30 is connected to the introduction port 28 by appropriate means so as to be substantially parallel to the tangential direction of the substantially cylindrical hopper 22.
  • the inner hopper 40 is arranged inside the outer hopper 26 at a predetermined interval.
  • the inner hopper 40 includes a cylindrical portion 40B having a diameter smaller than that of the cylindrical portion 26A of the outer hopper 26, an enlarged diameter portion 40A provided above the enlarged diameter portion 40A, and a diameter of the cylindrical portion 40B.
  • a reduced diameter portion 40C that is provided below and has an inclination similar to that of the reduced diameter portion 26B of the outer hopper 26, and is formed below the reduced diameter portion 40C, and is smaller than the inner diameter of the temporary storage tube 24 It is comprised by the cylindrical part 40D which has a diameter.
  • a predetermined gap 42 is formed between the outer hopper 26 and the inner hopper 40.
  • the upper portion of the gap 42 is closed by joining the outer peripheral edge of the enlarged diameter portion 40A of the inner hopper 40 and the upper edge of the cylindrical portion 26A of the outer hopper 26.
  • the lower part of the gap 42 communicates with the upper part of the temporary storage pipe 24. Therefore, the processing material introduced into the gap 42 in the hopper 22 through the introduction pipe 30 and the introduction port 28 does not jump out from the upper side of the hopper 22 by the enlarged diameter portion 40A, and all falls once downward. To do.
  • the introduction pipe 30 is connected so as to be substantially parallel to the tangential direction of the hopper 22, the processing material that has entered the gap 42 passes through the gap 42 between the outer hopper 26 and the inner hopper 40. It falls while rotating spirally along the outer peripheral surface of the inner hopper 40.
  • the temporary storage tube 24 is composed of a transparent glass tube or the like having a predetermined cross-sectional area and height so as to have a volume capable of temporarily storing a certain amount of processing material.
  • Base plates 46 and 48 are provided above and below the temporary storage pipe 24, and a plurality of support columns 50 are provided between the base plates 46 and 48.
  • the level meter 56 is fixed by a fixture 54 on a base 52 fixed to the support column 50.
  • Below the base plate 48 for example, a cylinder of a molding machine is arranged, and the processing material mixed in the hopper 22 is sent from below the temporary storage pipe 24 to the cylinder.
  • As the level meter 56 for example, a capacitive proximity switch or the like is used.
  • the processing material is not detected by the level meter 56, the stock amount in the temporary storage pipe 24 is reduced and the processing material is not supplied from the inlet 28, so the timing for replenishing the processing material is determined. be able to.
  • the upper part of the hopper 22 is covered with a lid 60.
  • the lid 60 can be opened and closed with respect to the hopper 22, and a filter 62 is detachably provided therein.
  • the filter 62 completely covers the upper side of the inner hopper 40 and allows only the powder separated from the processing material to pass therethrough and does not allow the processing material itself to pass through.
  • the filter 62 is provided with a handle 64 and can be replaced with a filter 62 having an appropriate eye size in accordance with the size of the processing material to be mixed.
  • An exhaust port 67 for exhaust is provided in the upper portion 66 of the lid 60, and an exhaust pipe 68 for exhaust is connected to the exhaust port 67.
  • the exhaust pipe 68 is connected to a suction device 76 via a dust collector 80.
  • the dust collector 80 includes a cyclone generator 82 that generates a spiral airflow, a dust tank 84 that collects powder and the like contained in the recovered air, a lid 110, and an intake pipe 90 for the air recovered from the mixing device 20.
  • the exhaust pipe 120 is used for exhaust. Further, as means for sucking air in the dust collector 80, suction means 76 connected to the tip of the exhaust pipe 120 is used.
  • the cyclone generator 82 has a double structure composed of an outer cylinder 86 and an inner cylinder 100 as shown in FIG.
  • the outer cylinder 86 is a cylindrical portion 86A having a substantially cylindrical shape on the upper side, and a reduced diameter portion 86B whose diameter is reduced downward on the lower side.
  • an intake port 88 for introducing air (air containing powder or the like) collected from the mixing device 20 is provided above the cylindrical portion 86A, and an intake pipe 90 is provided in the intake port 88. It is connected.
  • the intake pipe 90 is connected to the introduction port 88 by appropriate means so as to be substantially parallel to the tangential direction of the substantially cylindrical outer cylinder 86.
  • the intake pipe 90 is connected to the exhaust pipe 68 of the mixing device 20 by appropriate means such as a hose.
  • the inner cylinder 100 is disposed inside the outer cylinder 86 at a predetermined interval.
  • the inner cylinder 100 includes a cylindrical part 100B having a smaller diameter than the cylindrical part 86A of the outer cylinder 86, a diameter-enlarged part 100A that is provided above and has a diameter that is increased upward, and the cylindrical part 100B.
  • a diameter-reduced portion 100C that is provided below and has an inclination similar to that of the diameter-reduced portion 86B of the outer cylinder 86, and is formed below the diameter-reduced portion 40C and has a diameter smaller than that of the lower end portion of the outer cylinder 86. Is constituted by a small cylindrical portion 100D.
  • a predetermined gap 94 is formed between the outer cylinder 86 and the inner cylinder 100.
  • the upper portion of the gap 94 is closed by joining the outer peripheral edge of the enlarged diameter portion 100A of the inner cylinder 100 and the upper edge of the cylindrical portion 86A of the outer cylinder 86.
  • the lower portion of the gap 94 communicates with an opening 85 provided in the upper portion of the dust tank 84. Accordingly, the recovered air introduced into the gap 94 via the intake pipe 90 and the intake port 88 is directed to the lower dust tank 84 without leaking from the upper part of the cyclone generating part 82 by the enlarged diameter part 100A.
  • the intake pipe 90 is connected so as to be substantially parallel to the tangential direction of the cyclone generator 82, the recovered air that has entered the gap 94 passes through the gap 94 between the outer cylinder 86 and the inner cylinder 100. Then, it advances along the outer peripheral surface of the inner cylinder 100 while rotating spirally.
  • a dust tank 84 is provided below the cyclone generator 82 as described above, for collecting powder contained in the collected air. The width of the main body portion of the dust tank 84 is set larger than the opening 85.
  • the upper part of the cyclone generator 82 is covered with a lid 110.
  • the lid 110 can be opened and closed with respect to the cyclone generator 82, and a filter 112 is detachably provided therein.
  • a filter 112 is detachably provided therein.
  • the filter 112 a filter that completely covers the upper part of the inner cylinder 100 and that allows only air to pass therethrough without passing powder or the like contained in the collected air is used.
  • the filter 112 is provided with a handle 114 so that the filter 112 can be replaced or cleaned as necessary.
  • An exhaust port 118 for exhaust is provided in the upper portion 116 of the lid 110, and an exhaust pipe 120 for exhaust is connected to the exhaust port 118.
  • the exhaust pipe 120 is connected to the suction device 76 by a hose or the like (not shown).
  • FIG. 2A shows the state of the mixing device 20 immediately after the start of suction transportation.
  • the suction device 76 is driven according to the result.
  • the exhaust of the hopper 22 is started, and the supply of the processing material 70B from the material supply source (not shown) to the inlet 30 is started. Since the inside of the hopper 22 is exhausted by the suction device 76, the processing material 70 ⁇ / b> B is transported to the hopper 22 through the introduction pipe 30 and the introduction port 28 by the suction force.
  • the processing material 70 ⁇ / b> B introduced from the introduction port 28 provided above the outer hopper 26 is separated from the inner hopper 40.
  • the gap 42 of the outer hopper 26 is lowered in a spiral shape. While descending the gap 42, it collides with the inner peripheral surface of the outer hopper 26 and the outer peripheral surface of the inner hopper 40, or collides between the processing materials 70 ⁇ / b> B, thereby adhering to the processing material 70 ⁇ / b> B, The powder 72 or the like that has entered the gap is separated.
  • the processing material 70B from which the powder 72 and the like 72 are separated while descending as described above is partly dropped into the temporary storage tube 24 and partly the suction device 76. Is sucked (wound up) into the inner hopper 40 from the lower end of the cylindrical portion 40D of the inner hopper 40.
  • the transport amount of the processing material 70B is cut out in accordance with the amount that can flow in the hopper 22. For this reason, the processing material 70B sucked by one transport once falls to the position of the level meter 56 as shown in FIGS. 2 (B) and 2 (C).
  • the driving of the suction device 76 is stopped. In this state, as shown in FIG. 2D, the powder 72 and the like are separated and removed from the processed material 70B.
  • processing material 70A, 70B is sent to the molding machine cylinder from the temporary storage pipe 24 at an appropriate timing.
  • the level meter 56 no longer detects the processed material 70B, a new processed material is supplied from the introduction pipe 30 and exhausting by the suction device 76 is started.
  • the dust collecting device 80 connected to the mixing device 20 is also driven during that time. That is, when the suction device 76 is driven, the air in the dust collecting device 80 is exhausted, and the air (including powder 72) exhausted from the mixing device 20 is supplied to the cyclone via the intake pipe 90 and the intake port 88. It is sent to the generator 82.
  • the cyclone generator 82 has a double structure of the outer cylinder 86 and the inner cylinder 100, the recovered air introduced from the intake port 88 provided above the outer cylinder 86 is the inner cylinder 100. And the gap 94 between the outer cylinder 86 is lowered in a spiral shape. At this time, the diameter of the gap 94 decreases from the intake port 88 toward the lower side. Therefore, the swirling speed of the recovered air is slow when entering the gap 94 (arrow FA), and becomes faster as the diameter is reduced (arrow FB to arrow FC).
  • the dust tank 84 when the dust tank 84 is entered, the space suddenly expands, so that the turning speed rapidly decreases (arrow FD in FIG. 3). As a result, the powder 72 (dust) contained in the recovered air becomes dust. It falls below the tank 84.
  • the air that has entered the dust tank 84 is sucked into the inner cylinder 100 by suction by the suction device 76 while the powder 72 is removed in this way.
  • the air sucked into the inner cylinder 100 is filtered by the filter 112 covering the upper part of the inner cylinder 100, and only the air that has passed through the eyes of the filter 112 passes through the exhaust port 118 and the exhaust pipe 120 provided in the lid 110. Is exhausted.
  • the powder 72 or the like 72 that cannot pass through the filter 112 naturally falls into the dust tank 84 when the suction device 76 stops driving.
  • the hopper 22 for mixing the processing materials 70A and 70B has a double structure of the outer hopper 26 and the inner hopper 40, and a temporary storage pipe 24 capable of temporarily storing the processing material is provided below the hopper 22, The presence / absence of the processed materials 70A and 70B is detected by the level meter 56 provided in the above. Further, the gap 42 formed between the outer hopper 26 and the inner hopper 40 is closed at the top, and the lower portion communicates with the upper part of the temporary storage pipe 24, and the processing material is provided above the outer hopper 26. It is introduced from the introduction port 28.
  • the work material is introduced into the hopper 22 from the introduction port 30 by sucking air from the exhaust pipe 68 connected to the lid 60 on the upper part of the hopper 22.
  • the processed material 70B that has stopped in the temporary storage pipe 24 is sucked up by air transport that sucks only the air that does not contain the processed material 70B for a certain period of time. Agitation occurs in the hopper 22. For this reason, it is possible to efficiently mix and agitate processing materials and to separate powder and fine pieces. Further, the degree of freedom of the installation position of the level meter 56 is increased.
  • the introduction pipe 30 is provided so as to be substantially parallel to the tangential direction of the substantially cylindrical hopper 22, the processing material 70B introduced into the gap 42 descends the gap 42 in a spiral shape. Therefore, it becomes easy to separate the processed material 70B and the powder 72 attached thereto.
  • a dust collecting device 80 that collects powder and the like 72 from the air collected from the mixing device 20 is constituted by a substantially cylindrical cyclone generator 82 and a dust tank 84 provided therebelow.
  • the cyclone generator 82 has a double structure composed of an outer cylinder 86 and an inner cylinder 100, and the gap 94 formed between them decreases in diameter from the top to the bottom. For this reason, when the air collected from the mixing device 20 enters above the gap 94, the turning speed is slow, and the turning speed increases as it goes downward. Then, when the dust tank 84 is reached, the space rapidly expands and the turning speed is slowed down. As a result, the powder 72 or the like mixed in the collected air falls below the dust tank 84.
  • FIG. 4 (A) is a sectional view of the mixing device
  • FIG. 4 (B) shows the above (A) along line # A- # A. It is sectional drawing cut
  • the shielding plate 200 which is a means for accelerating the fall of the work material
  • the other basic structure is the same as that of the first embodiment described above.
  • the shielding plate 200 includes a substantially rectangular main plate 202 and a sub plate 204 provided at an upper end of the main plate 202 so as to be inclined with respect to the main plate 202.
  • the lower end of the sub plate 204 is formed slightly shorter than the upper end of the main plate 202. Therefore, a gap 206 is formed between the sub-plate 204 and the inner peripheral surface of the cylindrical portion 40B of the inner hopper 40.
  • the sub plate 204 is inclined with respect to the main plate 202 by, for example, about 45 °.
  • a shielding plate 200 is formed by welding the side end of the main plate 202 to the outer peripheral surface of the cylindrical portion 40B so that the main plate 202 protrudes in the radial direction of the cylindrical portion 40B of the inner hopper 40, for example. Install.
  • the said shielding board 200 is set to the dimension which does not contact the inner surface of the cylindrical part 26A of the outer hopper 26 in the state attached to the said inner hopper 40 side.
  • the state where the gap 42 between the inner hopper 40 and the outer hopper 26 is rotating becomes long, and even if the transport time and stirring time of the processed material have elapsed. In some cases, the processed material does not fall and continues to rotate until the suction device 76 stops. Therefore, in this embodiment, by providing the shielding plate 200 described above, the air flow is forcibly changed downward on the outer periphery of the inner hopper 40 to promote the fall of the processed material. The air and the processing material introduced from the introduction port 28 of the outer hopper 26 are easily dropped by hitting the shielding plate 200 and are guided to the temporary storage pipe 24 in a short time. Thus, according to the present embodiment, even if the processing material has a low specific gravity, the same effects as those of the first embodiment described above can be obtained while being guided to the temporary storage tube 24 in a short time.
  • this invention is not limited to the Example mentioned above, A various change can be added in the range which does not deviate from the summary of this invention.
  • the shape and dimensions shown in the first embodiment are examples, and may be appropriately changed as necessary.
  • the material which comprises each part is an example, and as long as there exists the same effect, you may use a well-known various material.
  • the configuration of the dust collector 80 shown in the first embodiment is also an example, and other known various dust collectors may be used as long as the same effect can be obtained.
  • the pneumatic conveying of the mixing device 20 and the dust collecting device 80 is performed by one suction device 76. However, this is also an example, and independent suction means may be provided. Good.
  • the molding machine cylinder is arranged below the temporary storage pipe 24 of the mixing device 20, but this is also an example, and it is sent to the molding machine cylinder via another mechanism. It may be.
  • the air from which the powder 72 has been removed via the dust collector 80 may be reused and sent to the introduction pipe 30, and the air circulation path may be a closed system.
  • the shielding plate 200 of the mixing apparatus 20A shown in the second embodiment is also an example, and the installation position and number thereof may be appropriately changed as necessary.
  • the shielding plate 200 is attached to the outer peripheral surface side of the inner hopper 40. However, this is also an example, and may be attached to the inner peripheral surface side of the outer hopper 26.
  • the shielding plate 200 is fixed to the inner hopper 40 by welding or the like.
  • the shielding plate 200 may be detachable as necessary.
  • the shielding plate 200 is configured by the main plate 202 and the sub plate 204.
  • the present invention was applied to the transportation (introduction), mixing, stirring, separation and removal of deposits, etc.
  • the present invention can be applied to all applications of a mixing device, a dust collecting device, and a mixed dust collecting system in the case where granular or pulverized material is used as a processing material.
  • the processing material is sucked into the hopper together with air
  • a suction mixing mechanism is provided for sucking the air in the hopper from above and sucking and mixing the work material collected in the temporary storage pipe.
  • the hopper for mixing the processing material has a double structure of an outer hopper and an inner hopper, a temporary storage pipe capable of temporarily storing the processing material is provided below the hopper, and a level meter provided outside the temporary storage pipe To detect the presence or absence of the processed material.
  • the gap formed between the outer hopper and the inner hopper is closed on the upper side, and the lower side communicates with the upper side of the temporary storage pipe, and the processing material is introduced from the introduction port provided above the outer hopper.
  • the work material is introduced into the hopper from the introduction port by sucking air from an exhaust pipe connected to a lid provided on the upper portion of the hopper.
  • the processed material that has been stored in the temporary storage pipe is sucked up and agitated in the hopper by convection by sucking only air that does not contain material for a certain period of time. Become so.

Abstract

【課題】効率よく加工材料を混合・撹拌し、粉末や微片等の分離にも適した加工材料の混合装置を提供する。 【解決手段】加工材料を混合するホッパー22を、外側ホッパー26と内側ホッパー40の2重構造とし、その下方に加工材料を一時貯留可能な一時貯留管24を設け、その外側に設けたレベル計56によって加工材料の有無を検出する。外側ホッパー26と内側ホッパー40の間の隙間42は、上方が閉塞し、下方が一時貯留管24の上方に連通している。ホッパー22の上部の蓋60に設けた排気管68から空気を吸引することで、外側ホッパー26の上方の導入口から、加工材料がホッパー22内へ輸送される。一定量の加工材料の輸送が完了した後に、一定時間、空気だけを吸引する空輸送をすることで、一時貯留管24に停留していた加工材料を吸い上げ、対流により内側ホッパー22内で撹拌する。

Description

加工材料の混合装置,集塵装置,混合集塵システム
 本発明は、プラスチック成型用のペレットなどの加工材料の混合装置,集塵装置,これらを用いた混合集塵システムに関するものである。
 プラスチック成型用ペレットを混合する装置として、例えば、下記特許文献1には、2種以上のペレットを、同一高さに位置する各ホッパーから分散状に傾斜角が45度以上のシュータへ自然落下させ、該シュータの傾斜壁部に衝突して跳ね返ったペレットの大部分が最終的に反対側の壁面で跳ね返ることにより、これらのペレットを均一に混合することが開示されている。当該技術では、混合のための輸送力は不要であるが、材料を少しずつ落下させないと十分に混合されないという課題がある。また、ペレットに付着した粉末や微片を除去できないため、成型品の不良率が上がってしまう。
 これに対し、吸引により材料を輸送して混合し、かつ、材料に付着した微粉等を除去する技術が、下記特許文献2に開示されている。当該特許文献2には、吸引空気源と接続した流動ホッパーと、流動ホッパーの出入口と縦方向に連結した縦向き管と該縦向き管に横方向に連通した横向き管とからなる供給管と、供給管に接続された一時貯留ホッパーとを備えた装置が開示されている。そして、前記供給管の横向き管における最下面の延長線の近傍位置又は該延長線より上方位置に、材料の充填レベルを検出するためのレベル計を設け、流動ホッパーと天蓋部の間には、材料を通さずに輸送用気体と微粉とを通すフィルタが設けられている。前記材料は、吸引空気源の吸引気力により流動ホッパー内へ吸引輸送されて混合される。
特開平5-103961号公報 特許第3767993号公報
 上述した特許文献2に記載の技術では、前記レベル計を前記横向き管の最下面の延長線の位置に設けた場合、前記吸引空気源が停止すると、前回の吸引輸送の動作により混合された材料が、前記延長線よりも下方に充填された状態になっているため、次の吸引輸送動作により輸送される材料が、未混合のまま一時貯留ホッパーへ落下することは防止される。これに対し、仮に横向き管の最下面の延長線より下方位置にレベル計を配置すると、吸引輸送される材料の一部は、混合されないまま一時貯留ホッパーに充填されることになる。前記特許文献2では、このように混合されない材料が一時貯留ホッパーに充填されるのを防止するため、レベル計を配置する位置が前記延長線の近傍位置又は該延長線よりも上方に制約されてしまうという課題がある。
 本発明は、以上の点に着目したもので、効率よく加工材料を混合・撹拌することができ、粉末や微片等の分離にも適した加工材料の混合装置を提供することを、その目的とする。他の目的は、前記混合装置用の集塵装置を提供すること、更に、前記混合装置と集塵装置を含む加工材料の混合集塵システムを提供することである。
 本発明の加工材料の混合装置は、加工材料が混合されるホッパーと、該ホッパーの下方に設けられており前記加工材料の一時貯留が可能な一時貯留管とを備えるとともに、前記加工材料を空気とともに前記ホッパーに吸い込み、前記一時貯留管に加工材料が溜まった後に、前記ホッパー内の空気を上方から吸引することで、前記一時貯留管に溜まった加工材料を吸い上げて混合する吸引混合機構,を備えたことを特徴とする。
 他の発明の加工材料の混合装置は、加工材料の導入口を有しており、下方に向けて径が縮小するとともに、前記加工材料が混合されるホッパー,前記導入口に接続されており、加工材料の供給源と接続される導入管,前記ホッパーの下方に設けられており、該ホッパーよりも径が小さい略円筒状であって、前記加工材料の一時貯留が可能な一時貯留管,該一時貯留管の外側に設けられており、前記加工材料の有無を検出するための検出手段,前記ホッパーの上方を覆うとともに、排気用の排気口を有する蓋部,前記排気口に接続された排気用の排気管,該排気管に接続されており、前記ホッパー内の空気を吸引することで、前記導入口から加工材料を導入する吸引手段,該蓋部と前記ホッパーの間に設けられており、前記加工材料が通過不能なフィルタ手段,を備えるとともに、前記ホッパーが、外側ホッパーと、該外側ホッパーの内側に所定の間隔をおいて配置された内側ホッパーとからなる2重構造であって、前記外側ホッパーと内側ホッパーの間に形成される空間は、その上方が閉塞し、その下方が前記一時貯留管の上方と連通しており、前記導入口が、前記外側ホッパーの上方に設けられ、前記フィルタ手段が、前記内側ホッパーの上方を覆っており、前記吸引手段は、前記加工材料が一定量供給された後も、前記導入口から空気のみが導入される空輸送の時間が一定時間生じるように、前記ホッパー内の空気を吸引することを特徴とする。主要な形態の一つは、前記ホッパーが略円筒状であって、前記導入管が、前記ホッパーの接線方向に対して略平行となるように、前記外側ホッパーに接続されていることを特徴とする。他の形態は、前記内側ホッパーの外周面と前記外側ホッパーの内周面の間に、前記加工材料の落下を促進するための遮蔽板を設けたことを特徴とする。
 本発明の集塵装置は、前記いずれかに記載の加工材料の混合装置用の集塵装置であって、前記混合装置から排気された空気の吸気口を有しており、下方に向けて径が縮小した縮径部を有する円筒部,前記吸気口に接続されており、前記混合装置の排気管と接続される吸気管,前記円筒部の下方に設けられており、前記縮径部よりも大きな断面積を有するとともに、混合装置から回収した空気から分離した分離物を集めるダストタンク,前記円筒部の上方を覆うとともに、排気用の排気口を有する蓋部,該蓋部の排気口に接続された排気用の排気管,該排気管に接続され、前記円筒部の下方から、内部の空気を吸引するための吸引手段,該蓋部と前記円筒部の間に設けられており、前記分離物が通過不能なフィルタ手段,を備えるとともに、前記円筒部が、外筒と、該外筒の内側に所定の間隔をおいて配置された内筒とからなる2重構造であって、前記外筒と内筒の間に形成される空間は、その上方が閉塞し、その下方が前記ダストタンクの上方と連通しており、前記吸気口が、前記外筒の上方に設けられ、前記フィルタ手段が、前記内筒の上方を覆うことを特徴とする。主要な形態の一つは、前記吸気管が、前記円筒部の接線方向に対して略平行となるように、前記外筒に接続されていることを特徴とする。
 本発明の加工材料の混合集塵システムは、前記いずれかに記載の加工材料の混合装置と、前記いずれかに記載の集塵装置と、を備えたことを特徴とする。主要な形態の一つは、前記混合装置の排気管と吸引手段の間に、前記集塵装置を配置することによって、前記混合装置の吸引手段と、前記集塵装置の吸引手段が、互いを兼ねることを特徴とする。本発明の前記及び他の目的,特徴,利点は、以下の詳細な説明及び添付図面から明瞭になろう。
 本発明によれば、加工材料が混合されるホッパーと、該ホッパーの下方に設けられており前記加工材料の一時貯留が可能な一時貯留管とを備えた混合装置に、前記加工材料を空気とともに前記ホッパーに吸い込み、前記一時貯留管に加工材料が溜まった後に、前記ホッパー内の空気を上方から吸引して、一時貯留管に溜まった加工材料を吸い上げて混合する吸引混合機構を設けることとした。このため、一時貯留していた加工材料も混合される。
 また、本発明によれば、加工材料を混合するホッパーを、外側ホッパーと内側ホッパーの2重構造とし、該ホッパーの下方に加工材料を一時貯留可能な一時貯留管を設け、該一時貯留管の外側に設けたレベル計によって加工材料の有無を検出する。また、外側ホッパーと内側ホッパーの間に形成される隙間は上方が閉塞し、下方が一時貯留管の上方に連通しており、加工材料は、前記外側ホッパーの上方に設けた導入口から導入される。そして、前記ホッパーの上部に設けた蓋に接続された排気管から空気を吸引することで、前記導入口から加工材料をホッパー内へ導入する。このような構成とし、加工材料の定量輸送が完了した後に、一定時間、材料を含まない空気だけを吸引する空輸送をすることで、一時貯留管内に貯留されていた加工材料が吸い上げられて、対流によりホッパー内で撹拌されるようになる。このため、効率よく加工材料の混合・撹拌や、微粉や微片等の分離を行うことができる。また、レベル計の設置位置の自由度が増すという効果が得られる。
本発明の実施例1を示す図であり、(A)は混合集塵システムの全体構成を示す図,(B)は前記(A)の混合装置を矢印F1方向から見た平面図である。 前記実施例1の混合装置内での加工材料の動きを示す断面図である。 前記実施例1の集塵装置内での回収空気の動きを示す断面図である。 本発明の実施例2の混合装置を示す図であり、(A)は断面図,(B)は前記(A)を#A-#A線に沿って切断し矢印方向に見た断面図である。
 以下、本発明を実施するための最良の形態を、実施例に基づいて詳細に説明する。
 最初に、図1~図3を参照しながら本発明の実施例1を説明する。図1(A)は本実施例の混合集塵システムの全体構成を示す図,図1(B)は前記(A)の混合装置を矢印F1方向から見た平面図である。図2は、本実施例の混合装置内での加工材料の動きを示す断面図である。図3は、本実施例の集塵装置内での回収空気の動きを示す断面図である。本実施例は、本発明をプラスチック成型用の加工材料の輸送・混合(ないし撹拌),付着物の分離,分離物の集塵に適用した例である。前記プラスチック材料には、バージン材ペレットや、廃プラスチックを利用したリサイクルペレット,スプール,その他にもくず材の粉砕物などが含まれる。
 前記加工材料の隙間には、粉末や微片等(以下「粉末等」あるいは「ダスト等」とする)が入り込むので、そのまま使用すると、成型機用シリンダへの樹脂計量時に、樹脂密度が変わってしまう。また、材料の溶融速度はプラスチック材の大きさにより異なるため、粉末等のように小さいものから先に焼けてしまい黒点になり、更に加熱されることで、この部分が燃え付きて灰になり白点になる。このように白点が入ると、成型品(製品)の不良率が上がってしまうため、成型機用シリンダへプラスチック材料を送る際には、粉末等を取り除いておく必要がある。本発明の混合装置は、加工材料を混合するとともに、粉末等を取り除くためのものである。また、本発明の集塵装置は、前記混合装置で加工材料から分離した粉末等を、回収空気から効率的に集塵するためのものである。図1(A)に示すように、本実施例の混合集塵システム10は、加工材料の撹拌・混合及び粉末等の分離を行う混合装置20と、該混合装置20で加工材料から分離された粉末等を集めるための集塵装置80により構成されている。
 まず、混合装置20から説明する。混合装置20は、ホッパー22と、一時貯留管24と、レベル計56と、蓋60と、加工材料の導入管30と、排気用の排気管68などにより構成される。また、前記ホッパー22内の空気を吸引する手段として、吸引装置76が用いられるが、図示の例では、前記吸引装置76は、混合装置20に直に接続されておらず、後述する集塵装置80を介して接続されている。すなわち、本実施例では、吸引装置76が、混合装置20と集塵装置80の双方の吸引手段を兼ねた構成となっている。
 前記ホッパー22は、図1(A)に示すように、外側ホッパー26と内側ホッパー40からなる2重構造となっている。前記外側ホッパー26は、上側が略円筒状の円筒部26Aとなっており、下側は下方に向けて径が縮小した縮径部26Bとなっている。該縮径部26Bの先端の径は、一時貯留管24の径と同程度となっている。また、前記円筒部26Aの上方には、加工材料の供給源(図示せず)から送られる加工材料を導入するための導入口28が設けられており、該導入口28には、導入管30が接続されている。該導入管30は、図1(B)に示すように、略円筒状のホッパー22の接線方向と略平行となるように、前記導入口28に適宜手段で接続されている。
 一方、前記内側ホッパー40は、前記外側ホッパー26の内側に所定の間隔をおいて配置されている。該内側ホッパー40は、前記外側ホッパー26の円筒部26Aよりも径が小さい円筒部40Bと、その上方に設けられており上方に向けて径が拡大した拡径部40Aと、前記円筒部40Bの下方に設けられており、前記外側ホッパー26の縮径部26Bと同程度の傾斜を有する縮径部40Cと、該縮径部40Cの下方に形成され、前記一時貯留管24の内径よりも小さい径を有する円筒部40Dにより構成されている。
 外側ホッパー26と内側ホッパー40を以上のような形状とすることにより、外側ホッパー26と内側ホッパー40の間には、所定の隙間42が形成される。該隙間42の上方は、前記内側ホッパー40の拡径部40Aの外周縁と前記外側ホッパー26の円筒部26Aの上縁が接合することによって閉塞している。また、前記隙間42の下方は、前記一時貯留管24の上方と連通している。従って、前記導入管30及び導入口28を介してホッパー22内の隙間42に導入された加工材料は、前記拡径部40Aにより、ホッパー22の上方から飛び出すことはなく、一旦、全て下向きに落下する。このとき、前記導入管30をホッパー22の接線方向と略平行となるように接続しているため、隙間42に入った加工材料は、外側ホッパー26と内側ホッパー40の間の隙間42を、前記内側ホッパー40の外周面に沿うように、スパイラル状に回転しながら落下するようになる。
 次に、前記一時貯留管24は、一定量の加工材料を一時的に貯留することが可能な体積となるように、所定の断面積及び高さを有する透明なガラス管等により構成されている。前記一時貯留管24の上方と下方にはベースプレート46,48が設けられており、該ベースプレート46,48間に、複数の支柱50が設けられている。前記レベル計56は、前記支柱50に固定されたベース52上に、固定具54によって固定されている。前記ベースプレート48の下方には、例えば、成型機のシリンダが配置され、ホッパー22で混合された加工材料が、一時貯留管24の下方からシリンダへ送られる。なお、前記レベル計56としては、例えば、静電容量式の近接スイッチなどが用いられる。レベル計56によって加工材料が検出されないときは、一時貯留管24内のストック量が減り、かつ、導入口28からの加工材料の供給もないことになるので、加工材料を補充するタイミングを決定することができる。
 また、前記ホッパー22の上方は、蓋60により覆われている。該蓋60は前記ホッパー22に対して開閉可能となっており、内部には、フィルタ62が着脱可能に設けられている。該フィルタ62は、内側ホッパー40の上方を完全に覆い、かつ、加工材料から分離された粉末等のみを通過させ、加工材料自体は通さないものである。前記フィルタ62には、取手64が設けられており、混合する加工材料の大きさ等に応じて、適切な目の大きさのフィルタ62に交換が可能となっている。前記蓋60の上部66には、排気用の排気口67が設けられており、該排気口67には、排気用の排気管68が接続されている。該排気管68は、集塵装置80を介して吸引装置76に接続される。
 次に、集塵装置80について説明する。集塵装置80は、螺旋状の気流を発生させるサイクロン発生部82と、回収空気に含まれる粉末等を集めるダストタンク84と、蓋110と、混合装置20から回収された空気の吸気管90と、排気用の排気管120により構成される。また、前記集塵装置80内の空気を吸引する手段としては、前記排気管120の先に接続された吸引手段76を用いる。
 前記サイクロン発生部82は、図1(A)に示すように、外筒86と内筒100からなる2重構造となっている。前記外筒86は、上側が略円筒状の円筒部86Aとなっており、下側は下方に向けて径が縮小した縮径部86Bとなっている。また、前記円筒部86Aの上方には、混合装置20から回収した空気(粉末等を含む空気)を導入するための吸気口88が設けられており、該吸気口88には、吸気管90が接続されている。該吸気管90は、略円筒状の外筒86の接線方向と略平行となるように、前記導入口88に適宜手段で接続されている。また、前記吸気管90は、混合装置20の排気管68と、ホース等の適宜手段によって接続されている。
 一方、内筒100は、前記外筒86の内側に所定の間隔をおいて配置されている。前記内筒100は、前記外筒86の円筒部86Aよりも径が小さい円筒部100Bと、その上方に設けられており上方に向けて径が拡大した拡径部100Aと、前記円筒部100Bの下方に設けられており、前記外筒86の縮径部86Bと同程度の傾斜を有する縮径部100Cと、該縮径部40Cの下方に形成され、前記外筒86の下端部よりも径が小さい円筒部100Dにより構成されている。
 外筒86と内筒100を以上のような形状とすることにより、外筒86と内筒100の間には、所定の隙間94が形成される。該隙間94の上方は、前記内筒100の拡径部100Aの外周縁と前記外筒86の円筒部86Aの上縁が接合することによって閉塞している。また、前記隙間94の下方は、前記ダストタンク84の上部に設けられた開口部85と連通している。従って、前記吸気管90及び吸気口88を介して前記隙間94に導入された回収空気は、前記拡径部100Aにより、サイクロン発生部82の上方から漏れることなく、下方のダストタンク84へ向かう。このとき、前記吸気管90をサイクロン発生部82の接線方向と略平行となるように接続しているため、隙間94に入った回収空気は、外筒86と内筒100の間の隙間94を、前記内筒100の外周面に沿うように、螺旋状に回転しながら進んでいくようになる。以上のようなサイクロン発生部82の下方には、回収空気に含まれる粉末等を回収するためのダストタンク84が設けられている。ダストタンク84の本体部分の幅は、開口部85よりも大きく設定されている。
 また、前記サイクロン発生部82の上方は、蓋110により覆われている。該蓋110は、前記サイクロン発生部82に対して開閉可能となっており、内部には、フィルタ112が着脱可能に設けられている。該フィルタ112は、内筒100の上方を完全に覆い、かつ、回収空気に含まれる粉末等が通過せず、空気のみが通過できるようなものを用いる。なお、前記フィルタ112には、取手114が設けられており、必要に応じてフィルタ112の交換や清掃が可能となっている。前記蓋110の上部116には、排気用の排気口118が設けられており、該排気口118には、排気用の排気管120が接続されている。該排気管120は、図示しないホース等により、前記吸引装置76に接続されている。
 次に、図2及び図3も参照しながら本実施例の作用を説明する。図2(A)には、吸引輸送を開始した直後の混合装置20の状態が示されている。前回の動作によって混合された加工材料70Aが成型機シリンダへ送られ、一時貯留管24内の加工材料70Aの存在がレベル計56によって検出されなくなると、その結果に応じて、吸引装置76を駆動して、ホッパー22内の排気を開始するとともに、図示しない材料供給源から、導入口30への加工材料70Bの供給を開始する。吸引装置76によってホッパー22内部が排気されているため、その吸引力によって加工材料70Bが導入管30及び導入口28を介してホッパー22へ輸送される。
 上述した通り、ホッパー22は、外側ホッパー26と内側ホッパー40の2重構造となっているため、外側ホッパー26の上方に設けられた導入口28から導入された加工材料70Bは、内側ホッパー40と外側ホッパー26の隙間42を、スパイラル状に下降する。該隙間42を下降しながら、外側ホッパー26の内周面や、内側ホッパー40の外周面に衝突したり、加工材料70B同士で衝突したりすることで、加工材料70Bに付着したり、材料の隙間に入り込んでいたりした粉末等72が分離される。
 このように、下降しながら粉末等72が分離された加工材料70Bは、図2(A)及び(B)に示すように、一部は一時貯留管24に落下し、一部は吸引装置76による吸引により、内側ホッパー40の円筒部40Dの下端から、前記内側ホッパー40内へ吸い上げられる(巻き上げられる)。本実施例では、加工材料70Bの輸送量を、ホッパー22内で流動できる量に合わせて切り出している。このため、一回の輸送で吸引された加工材料70Bは、図2(B)及び(C)に示すように、一旦はレベル計56の位置に落下する。しかし、その後、一定量の加工材料70Bの供給が完了した後も、吸引装置76による吸引を続けると、加工材料70Bを含まない空気だけを吸引する時間帯(空輸送)が生まれ、その時間帯に、図2(C)に示すように、最初に下方向に落ちて一時貯留管24に停留していた加工材料70B及び粉末等72が吸い上がり、対流によって先に内側ホッパー40内に吸引されていた加工材料70Bと混合が行われる。
 内側ホッパー40内に吸い上げられた加工材料70Bは、内側ホッパー40の上部を覆うフィルタ62に衝突し、該フィルタ62の目よりも小さい粉末等72のみが空気とともにフィルタ62を通過し、蓋60に設けられた排気口67及び排気管68を介して、集塵装置80へ送られる。以上のようにして加工材料70Bの混合物のストックが形成されたら、吸引装置76の駆動を止める。この状態では、図2(D)に示すように、加工材料70Bからは粉末等72が分離・除去されている。そして、適宜タイミングで一時貯留管24から加工材料70A,70Bを、成型機シリンダへ送る。そして、レベル計56が加工材料70Bを検出しなくなったら、導入管30から新たな加工材料を供給するとともに、吸引装置76による排気を開始する。
 以上のような混合装置20の動作中は、吸引装置76が駆動しているため、その間は、前記混合装置20に接続された集塵装置80も駆動するようになる。すなわち、吸引装置76を駆動すると、集塵装置80内の空気が排気され、前記混合装置20から排気された空気(粉末等72を含む)が、吸気管90及び吸気口88を介して、サイクロン発生部82に送られる。上述した通り、サイクロン発生部82は、外筒86と内筒100の2重構造となっているため、外筒86の上方に設けられた吸気口88から導入された回収空気は、内筒100と外筒86の隙間94を、スパイラル状に下降する。このとき、隙間94の径は、吸気口88から下方に向かうにつれて小さくなっている。このため、回収空気の旋回速度は、隙間94に入ったときは遅く(矢印FA)、縮径するにつれ速くなる(矢印FB~矢印FC)。
 そして、ダストタンク84に入ったときに、急激に空間が広がるため、急速に旋回速度が低下する(図3の矢印FD)結果、回収空気に含まれている粉末等72(ダスト)が、ダストタンク84の下方に落下する。ダストタンク84に入った空気は、このようにして粉末等72が除去される一方、前記吸引装置76による吸引により、内筒100の内部に吸引される。内筒100に吸い込まれた空気は、内筒100の上部を覆うフィルタ112により、該フィルタ112の目を通過した空気のみが蓋110に設けられた排気口118及び排気管120を介して、外部へ排気される。フィルタ112を通過できない大きさの粉末等72は、吸引装置76の駆動を停止すると、ダストタンク84に自然落下する。
 このように、実施例1によれば、次のような効果がある。
  (1)加工材料70A,70Bを混合するホッパー22を、外側ホッパー26と内側ホッパー40の2重構造とし、該ホッパー22の下方に加工材料を一時貯留可能な一時貯留管24を設け、その外側に設けたレベル計56によって加工材料70A,70Bの有無を検出する。また、外側ホッパー26と内側ホッパー40の間に形成される隙間42は、上方が閉塞し、下方が一時貯留管24の上方に連通しており、加工材料は、外側ホッパー26の上方に設けた導入口28から導入される。そして、ホッパー22の上部の蓋60に接続された排気管68から空気を吸引することで、前記導入口30から加工材料をホッパー22内へ導入する。加工材料70Bの定量輸送が完了した後に、一定時間、加工材料70Bを含まない空気だけを吸引する空輸送をすることで、一時貯留管24に停留していた加工材料70Bを吸い上げ、対流によって内側ホッパー22内で撹拌されるようになる。このため、効率よく加工材料の混合・撹拌や、粉末や微片等の分離を行うことができる。また、レベル計56の設置位置の自由度が増す。
  (2)前記導入管30を、略円筒状のホッパー22の接線方向と略平行となるように設けたため、前記隙間42に導入された加工材料70Bは、前記隙間42をスパイラル状に下降するようになるため、加工材料70Bとそれに付着等した粉末等72が分離しやすくなる。
 (3)混合装置20から回収した空気から粉末等72を集塵する集塵装置80を、略円筒状のサイクロン発生部82とその下方に設けたダストタンク84により構成する。そして、前記サイクロン発生部82を、外筒86と内筒100からなる2重構造とし、これらの間に形成される隙間94が、上方から下方へ向けて径が縮小するようにした。このため、前記混合装置20から回収した空気が前記隙間94の上方に入ったときには、その旋回速度は遅く、下方へ向かうにつれ旋回速度が速くなる。そして、ダストタンク84に到達すると、急激に空間が広がるため旋回速度が遅くなり、その結果、回収空気に混ざっていた粉末等72がダストタンク84の下方に落下する。このように、回収空気の旋回速度をサイクロン発生部82やダストタンク84の径により変化させることで、効率よく集塵を行うことができる。
  (4)前記混合装置20用の吸引手段と、前記集塵装置80の吸引手段を、一つの吸引装置76が兼ねることとしたので、混合集塵システム10の構成が簡単になる。
 次に、図4を参照しながら本発明の実施例2を説明する。本実施例は、混合装置の他の形態を示すものであって、図4(A)は混合装置の断面図,図4(B)は前記(A)を#A-#A線に沿って切断し矢印方向に見た断面図である。本実施例の混合装置20Aは、加工材料の落下を促進するための手段である遮蔽板200を、図4(A)及び(B)に示すように、内側ホッパー40の外周面と、外側ホッパー26の内周面の間に設けたものであり、他の基本的な構造は、上述した実施例1と同様である。前記遮蔽板200は、図示の例では、略長方形のメインプレート202と、該メインプレート202の上端に、該メインプレート202に対して傾斜するように設けられたサブプレート204により構成されている。前記サブプレート204の下端は、前記メインプレート202の上端よりも若干短く形成されている。そのため、前記サブプレート204と前記内側ホッパー40の円筒部40Bの内周面の間には、隙間206が形成される。
 また、サブプレート204は、前記メインプレート202に対して、例えば、45°程度傾斜している。このような遮蔽板200を、前記メインプレート202が内側ホッパー40の円筒部40Bの径方向に突出するように、メインプレート202の側端を前記円筒部40Bの外周面に、例えば、溶接等により取り付ける。なお、前記遮蔽板200は、前記内側ホッパー40側に取り付けた状態において、外側ホッパー26の円筒部26Aの内面に接触しない程度の寸法に設定されている。
 仮に、前記遮蔽板200がなく、輸送する加工材料が軽い場合、内側ホッパー40と外側ホッパー26の隙間42を回転している状態が長くなり、加工材料の輸送時間及び撹拌時間が経過しても、加工材料が落下せずに、吸引装置76が停止するまで回転し続けることがある。そこで、本実施例では、上述した遮蔽板200を設けることにより、内側ホッパー40の外周に、空気の流れを下方向へ強制的に変化させ、加工材料の落下を促進させることとしている。外側ホッパー26の導入口28から導入された空気と加工材料は、前記遮蔽板200にあたることで、落下しやすくなり、短時間で一時貯留管24へ導かれる。このように、本実施例によれば、比重が軽い加工材料であっても、短時間で一時貯留管24へ導きつつ、上述した実施例1と同様の効果が得られる。
 なお、本発明は、上述した実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることができる。例えば、以下のものも含まれる。
  (1)前記実施例1で示した形状,寸法は一例であり、必要に応じて適宜変更してよい。また、各部を構成する材料も一例であり、同様の効果を奏するものであれば、公知の各種の材料を用いてよい。
  (2)前記実施例1で示した集塵装置80の構成も一例であり、同様の効果を奏するものであれば、他の公知の各種の集塵装置を用いてもよい。
  (3)前記実施例1では、一つの吸引装置76で混合装置20及び集塵装置80の空気輸送を行うこととしたが、これも一例であり、それぞれ独立した吸引手段を設けるようにしてもよい。
 (4)前記実施例1では、混合装置20の一時貯留管24の下方に成型機シリンダを配置することとしたが、これも一例であり、他の機構を経由して成型機シリンダへ送るようにしてもよい。
  (5)前記実施例1において、集塵装置80を経由して粉末等72が除去された空気を再利用して導入管30へ送るようにし、空気の循環経路を閉鎖系としてもよい。
  (6)前記実施例2で示した混合装置20Aの遮蔽板200も一例であり、その設置位置や数は必要に応じて適宜変更してよい。また、前記実施例2では、前記遮蔽板200を、内側ホッパー40の外周面側に取り付けることとしたが、これも一例であり、外側ホッパー26の内周面側に取り付けてもよい。更に、前記実施例2では、遮蔽板200を溶接等により内側ホッパー40に固定することとしたが、必要に応じて遮蔽板200を着脱できる構成としてもよい。更に、前記実施例2では、メインプレート202とサブプレート204により遮蔽板200を構成したが、これも一例であり、同様の効果を奏する範囲内であれば、遮蔽板200の形状,寸法等は必要に応じて適宜変更可能である。
  (7)前記実施例では、本発明を、プラスチック成型用のプラスチック材料の輸送(導入)、混合、撹拌、付着物等の分離・除去に適用したが、これも一例であり、本発明は、粒状や粉砕物等を加工材料として用いる場合の混合装置や、その集塵装置、混合集塵システムの用途全般に適用可能である。
 本発明によれば、加工材料が混合されるホッパーと、該ホッパーの下方に設けられており前記加工材料の一時貯留が可能な一時貯留管に加え、前記加工材料を空気とともに前記ホッパーに吸い込み、前記一時貯留管に加工材料が溜まった後に、前記ホッパー内の空気を上方から吸引して、一時貯留管に溜まった加工材料を吸い上げて混合する吸引混合機構を設けることとした。あるいは、加工材料を混合するホッパーを、外側ホッパーと内側ホッパーの2重構造とし、該ホッパーの下方に加工材料を一時貯留可能な一時貯留管を設け、該一時貯留管の外側に設けたレベル計によって加工材料の有無を検出する。また、外側ホッパーと内側ホッパーの間に形成される隙間は上方が閉塞し、下方が一時貯留管の上方に連通しており、加工材料は、前記外側ホッパーの上方に設けた導入口から導入される。そして、前記ホッパーの上部に設けた蓋に接続された排気管から空気を吸引することで、前記導入口から加工材料をホッパー内へ導入する。加工材料の定量輸送が完了した後に、一定時間、材料を含まない空気だけを吸引する空輸送をすることで、一時貯留管内に貯留されていた加工材料が吸い上げられ、対流によりホッパー内で撹拌されるようになる。このため、効率よく加工材料の混合・撹拌や、微粉や微片等の分離ができ、レベル計の設置位置の自由度も増すため、加工材料の混合装置の用途に適用できる。また、混合装置から回収した空気に含まれる粉末等を、空気の旋回速度の変化を利用して分離することとしたので、集塵装置の用途に適用できる。
 特に、加工材料に付着・混入した粉末等を分離しやすくして、成型品の不良率を低減することができるため、成型用のプラスチック材料の混合装置や集塵装置,あるいは、これらを備えた混合集塵システムの用途に好適である。
 10:混合集塵システム
 20,20A:混合装置
 22:ホッパー
 24:一時貯留管
 26:外側ホッパー
 26A:円筒部
 26B:縮径部
 28:導入口
 30:導入管
 40:内側ホッパー
 40A:拡径部
 40B:円筒部
 40C:縮径部
 40D:円筒部
 42:隙間
 46,48:ベースプレート
 50:支柱
 52:ベース
 54:固定具
 56:レベル計
 60:蓋
 62:フィルタ
 64:取手
 66:上部
 67:排気口
 68:排気管
 70A,70B:加工材料
 72:粉末等(ダスト)
 76:吸引装置
 80:集塵装置
 82:サイクロン発生部
 84:ダストタンク
 85:開口部
 86:外筒
 86A:円筒部
 86B:縮径部
 88:吸気口
 90:吸気管
 94:隙間
100:内筒
100A:拡径部
100B:円筒部
100C:縮径部
100D:円筒部
110:蓋
112:フィルタ
114:取手
116:上部
118:排気口
120:排気管
200:遮蔽板
202:メインプレート
204:サブプレート
206:隙間

Claims (28)

  1.  加工材料が混合されるホッパーと、該ホッパーの下方に設けられており前記加工材料の一時貯留が可能な一時貯留管とを備えるとともに、
     前記加工材料を空気とともに前記ホッパーに吸い込み、
     前記一時貯留管に加工材料が溜まった後に、
     前記ホッパー内の空気を上方から吸引することで、前記一時貯留管に溜まった加工材料を吸い上げて混合する吸引混合機構,
    を備えたことを特徴とする加工材料の混合装置。
  2.  加工材料の導入口を有しており、下方に向けて径が縮小するとともに、前記加工材料が混合されるホッパー,
     前記導入口に接続されており、加工材料の供給源と接続される導入管,
     前記ホッパーの下方に設けられており、該ホッパーよりも径が小さい略円筒状であって、前記加工材料の一時貯留が可能な一時貯留管,
     該一時貯留管の外側に設けられており、前記加工材料の有無を検出するための検出手段,
     前記ホッパーの上方を覆うとともに、排気用の排気口を有する蓋部,
     前記排気口に接続された排気用の排気管,
     該排気管に接続されており、前記ホッパー内の空気を吸引することで、前記導入口から加工材料を導入する吸引手段,
     該蓋部と前記ホッパーの間に設けられており、前記加工材料が通過不能なフィルタ手段,
    を備えるとともに、
     前記ホッパーが、
     外側ホッパーと、該外側ホッパーの内側に所定の間隔をおいて配置された内側ホッパーとからなる2重構造であって、
     前記外側ホッパーと内側ホッパーの間に形成される空間は、その上方が閉塞し、その下方が前記一時貯留管の上方と連通しており、
     前記導入口が、前記外側ホッパーの上方に設けられ、
     前記フィルタ手段が、前記内側ホッパーの上方を覆っており、
     前記吸引手段は、
     前記加工材料が一定量供給された後も、前記導入口から空気のみが導入される空輸送の時間が一定時間生じるように、前記ホッパー内の空気を吸引することを特徴とする加工材料の混合装置。
  3.  前記ホッパーが略円筒状であって、
     前記導入管が、
     前記ホッパーの接線方向に対して略平行となるように、前記外側ホッパーに接続されていることを特徴とする請求項2記載の加工材料の混合装置。
  4.  前記内側ホッパーの外周面と前記外側ホッパーの内周面の間に、前記加工材料の落下を促進するための遮蔽板を設けたことを特徴とする請求項2記載の加工材料の混合装置。
  5.  請求項1記載の加工材料の混合装置用の集塵装置であって、
     前記混合装置から排気された空気の吸気口を有しており、下方に向けて径が縮小した縮径部を有する円筒部,
     前記吸気口に接続されており、前記混合装置の排気管と接続される吸気管,
     前記円筒部の下方に設けられており、前記縮径部よりも大きな断面積を有するとともに、混合装置から回収した空気から分離した分離物を集めるダストタンク,
     前記円筒部の上方を覆うとともに、排気用の排気口を有する蓋部,
     該蓋部の排気口に接続された排気用の排気管,
     該排気管に接続され、前記円筒部の下方から、内部の空気を吸引するための吸引手段,
     該蓋部と前記円筒部の間に設けられており、前記分離物が通過不能なフィルタ手段,
    を備えるとともに、
     前記円筒部が、
     外筒と、該外筒の内側に所定の間隔をおいて配置された内筒とからなる2重構造であって、
     前記外筒と内筒の間に形成される空間は、その上方が閉塞し、その下方が前記ダストタンクの上方と連通しており、
     前記吸気口が、前記外筒の上方に設けられ、
     前記フィルタ手段が、前記内筒の上方を覆うことを特徴とする集塵装置。
  6.  請求項2記載の加工材料の混合装置用の集塵装置であって、
     前記混合装置から排気された空気の吸気口を有しており、下方に向けて径が縮小した縮径部を有する円筒部,
     前記吸気口に接続されており、前記混合装置の排気管と接続される吸気管,
     前記円筒部の下方に設けられており、前記縮径部よりも大きな断面積を有するとともに、混合装置から回収した空気から分離した分離物を集めるダストタンク,
     前記円筒部の上方を覆うとともに、排気用の排気口を有する蓋部,
     該蓋部の排気口に接続された排気用の排気管,
     該排気管に接続され、前記円筒部の下方から、内部の空気を吸引するための吸引手段,
     該蓋部と前記円筒部の間に設けられており、前記分離物が通過不能なフィルタ手段,
    を備えるとともに、
     前記円筒部が、
     外筒と、該外筒の内側に所定の間隔をおいて配置された内筒とからなる2重構造であって、
     前記外筒と内筒の間に形成される空間は、その上方が閉塞し、その下方が前記ダストタンクの上方と連通しており、
     前記吸気口が、前記外筒の上方に設けられ、
     前記フィルタ手段が、前記内筒の上方を覆うことを特徴とする集塵装置。
  7.  請求項3記載の加工材料の混合装置用の集塵装置であって、
     前記混合装置から排気された空気の吸気口を有しており、下方に向けて径が縮小した縮径部を有する円筒部,
     前記吸気口に接続されており、前記混合装置の排気管と接続される吸気管,
     前記円筒部の下方に設けられており、前記縮径部よりも大きな断面積を有するとともに、混合装置から回収した空気から分離した分離物を集めるダストタンク,
     前記円筒部の上方を覆うとともに、排気用の排気口を有する蓋部,
     該蓋部の排気口に接続された排気用の排気管,
     該排気管に接続され、前記円筒部の下方から、内部の空気を吸引するための吸引手段,
     該蓋部と前記円筒部の間に設けられており、前記分離物が通過不能なフィルタ手段,
    を備えるとともに、
     前記円筒部が、
     外筒と、該外筒の内側に所定の間隔をおいて配置された内筒とからなる2重構造であって、
     前記外筒と内筒の間に形成される空間は、その上方が閉塞し、その下方が前記ダストタンクの上方と連通しており、
     前記吸気口が、前記外筒の上方に設けられ、
     前記フィルタ手段が、前記内筒の上方を覆うことを特徴とする集塵装置。
  8.  請求項4記載の加工材料の混合装置用の集塵装置であって、
     前記混合装置から排気された空気の吸気口を有しており、下方に向けて径が縮小した縮径部を有する円筒部,
     前記吸気口に接続されており、前記混合装置の排気管と接続される吸気管,
     前記円筒部の下方に設けられており、前記縮径部よりも大きな断面積を有するとともに、混合装置から回収した空気から分離した分離物を集めるダストタンク,
     前記円筒部の上方を覆うとともに、排気用の排気口を有する蓋部,
     該蓋部の排気口に接続された排気用の排気管,
     該排気管に接続され、前記円筒部の下方から、内部の空気を吸引するための吸引手段,
     該蓋部と前記円筒部の間に設けられており、前記分離物が通過不能なフィルタ手段,
    を備えるとともに、
     前記円筒部が、
     外筒と、該外筒の内側に所定の間隔をおいて配置された内筒とからなる2重構造であって、
     前記外筒と内筒の間に形成される空間は、その上方が閉塞し、その下方が前記ダストタンクの上方と連通しており、
     前記吸気口が、前記外筒の上方に設けられ、
     前記フィルタ手段が、前記内筒の上方を覆うことを特徴とする集塵装置。
  9.  前記吸気管が、
     前記円筒部の接線方向に対して略平行となるように、前記外筒に接続されていることを特徴とする請求項5記載の集塵装置。
  10.  前記吸気管が、
     前記円筒部の接線方向に対して略平行となるように、前記外筒に接続されていることを特徴とする請求項6記載の集塵装置。
  11.  前記吸気管が、
     前記円筒部の接線方向に対して略平行となるように、前記外筒に接続されていることを特徴とする請求項7記載の集塵装置。
  12.  前記吸気管が、
     前記円筒部の接線方向に対して略平行となるように、前記外筒に接続されていることを特徴とする請求項8記載の集塵装置。
  13.  請求項1記載の加工材料の混合装置と、
     請求項5記載の集塵装置と、
    を備えたことを特徴とする加工材料の混合集塵システム。
  14.  請求項1記載の加工材料の混合装置と、
     請求項9記載の集塵装置と、
    を備えたことを特徴とする加工材料の混合集塵システム。
  15.  請求項2記載の加工材料の混合装置と、
     請求項6記載の集塵装置と、
    を備えたことを特徴とする加工材料の混合集塵システム。
  16.  請求項2記載の加工材料の混合装置と、
     請求項10記載の集塵装置と、
    を備えたことを特徴とする加工材料の混合集塵システム。
  17.  請求項3記載の加工材料の混合装置と、
     請求項7記載の集塵装置と、
    を備えたことを特徴とする加工材料の混合集塵システム。
  18.  請求項3記載の加工材料の混合装置と、
     請求項11記載の集塵装置と、
    を備えたことを特徴とする加工材料の混合集塵システム。
  19.  請求項4記載の加工材料の混合装置と、
     請求項8記載の集塵装置と、
    を備えたことを特徴とする加工材料の混合集塵システム。
  20.  請求項4記載の加工材料の混合装置と、
     請求項12記載の集塵装置と、
    を備えたことを特徴とする加工材料の混合集塵システム。
  21.  前記混合装置の排気管と吸引手段の間に、前記集塵装置を配置することによって、
     前記混合装置の吸引手段と、前記集塵装置の吸引手段が、互いを兼ねることを特徴とする請求項13記載の加工材料の混合集塵システム。
  22.  前記混合装置の排気管と吸引手段の間に、前記集塵装置を配置することによって、
     前記混合装置の吸引手段と、前記集塵装置の吸引手段が、互いを兼ねることを特徴とする請求項14記載の加工材料の混合集塵システム。
  23.  前記混合装置の排気管と吸引手段の間に、前記集塵装置を配置することによって、
     前記混合装置の吸引手段と、前記集塵装置の吸引手段が、互いを兼ねることを特徴とする請求項15記載の加工材料の混合集塵システム。
  24.  前記混合装置の排気管と吸引手段の間に、前記集塵装置を配置することによって、
     前記混合装置の吸引手段と、前記集塵装置の吸引手段が、互いを兼ねることを特徴とする請求項16記載の加工材料の混合集塵システム。
  25.  前記混合装置の排気管と吸引手段の間に、前記集塵装置を配置することによって、
     前記混合装置の吸引手段と、前記集塵装置の吸引手段が、互いを兼ねることを特徴とする請求項17記載の加工材料の混合集塵システム。
  26.  前記混合装置の排気管と吸引手段の間に、前記集塵装置を配置することによって、
     前記混合装置の吸引手段と、前記集塵装置の吸引手段が、互いを兼ねることを特徴とする請求項18記載の加工材料の混合集塵システム。
  27.  前記混合装置の排気管と吸引手段の間に、前記集塵装置を配置することによって、
     前記混合装置の吸引手段と、前記集塵装置の吸引手段が、互いを兼ねることを特徴とする請求項19記載の加工材料の混合集塵システム。
  28.  前記混合装置の排気管と吸引手段の間に、前記集塵装置を配置することによって、
     前記混合装置の吸引手段と、前記集塵装置の吸引手段が、互いを兼ねることを特徴とする請求項20記載の加工材料の混合集塵システム。
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