WO2017170735A1 - 燃焼対象物供給システム - Google Patents

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WO2017170735A1
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combustion
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Sumitomo Heavy Industries Ltd
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23BMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING ONLY SOLID FUEL
    • F23B40/00Combustion apparatus with driven means for feeding fuel into the combustion chamber
    • F23B40/02Combustion apparatus with driven means for feeding fuel into the combustion chamber the fuel being fed by scattering over the fuel-supporting surface
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23BMETHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING ONLY SOLID FUEL
    • F23B50/00Combustion apparatus in which the fuel is fed into or through the combustion zone by gravity, e.g. from a fuel storage situated above the combustion zone
    • F23B50/12Combustion apparatus in which the fuel is fed into or through the combustion zone by gravity, e.g. from a fuel storage situated above the combustion zone the fuel being fed to the combustion zone by free fall or by sliding along inclined surfaces, e.g. from a conveyor terminating above the fuel bed

Definitions

  • the present invention relates to a combustion object supply system.
  • a furnace described in Patent Document 1 is known as a furnace for burning fuel.
  • fuel such as biomass fuel, which is an organic resource derived from animals and plants excluding fossil resources, is burned in a combustion furnace.
  • a combustion object supply system that supplies fuel as a combustion object to such a furnace is provided.
  • the combustion object when supplying the combustion object to the furnace, the combustion object may burn at a position different from the desired position in the furnace. Therefore, there has been a demand for a combustion object supply system that can burn a combustion object at a desired combustion position.
  • This invention was made in order to solve the above-mentioned subject, and it aims at providing the combustion target supply system which can burn a combustion target in a desired combustion position.
  • a combustion object supply system is a combustion object supply system that supplies a combustion object into a furnace that burns the combustion object, and combusts toward the furnace.
  • a combustion object supply unit that supplies the object, and a supply position adjustment mechanism that adjusts a supply position of the combustion object in the furnace.
  • This combustion object supply system includes a supply position adjustment mechanism that adjusts the supply position of the combustion object in the furnace in addition to the combustion object supply unit that supplies the combustion object to the furnace.
  • the supply position adjustment mechanism may include a gas supply unit, and adjust the supply position by applying a gas force supplied from the gas supply unit to the combustion object.
  • the supply position of the combustion object can be adjusted with a simple configuration that only supplies gas. Since what is supplied is a gas, it does not interfere with combustion. Further, when air is used as the gas, it can be effectively used as combustion air.
  • the gas supply angle when the supply angle to the furnace by the combustion object supply unit is compared with the gas supply angle by the gas supply unit, the gas supply angle may be an upward angle.
  • the gas supply angle provided by the gas supply unit is set to be higher than the supply angle provided by the combustion target supply unit, thereby imparting a horizontal movement force to the combustion target supplied into the furnace. Can do.
  • the combustion object supply unit includes a combustion object supply path through which the combustion object passes, and the gas supply unit includes a gas supply path through which the gas passes.
  • the combustion object supply path and the gas An intersection where the supply path intersects may be set, and the intersection may be set at a position closer to the furnace than the base end portion of the combustion object supply path.
  • the intersection may be set on the wall of the furnace or inside the furnace.
  • the object to be burned can be burned at a desired combustion position.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram illustrating a combustion system including a combustion object supply system according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a detailed configuration of the combustion object supply system.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram illustrating a combustion system including a combustion object supply system according to the present embodiment.
  • the combustion system 100 includes a furnace 1 that burns a combustion object, and a combustion object supply system 10 that supplies the combustion object into the furnace 1.
  • the type of the furnace 1 is not particularly limited, and any type of furnace may be applied.
  • the kind of combustion target object is not specifically limited, You may apply all types of fuel. Examples of combustion objects include fuels such as biomass fuel, coal, wood, RPF, and TDF.
  • FIG. 2 is an enlarged view of the combustion object supply system 10.
  • the combustion object supply system 10 includes a combustion object supply unit 2 and a supply position adjustment mechanism 3.
  • the combustion object supply unit 2 is a part that supplies the combustion object toward the furnace 1.
  • the combustion object supply unit 2 includes a combustion object supply path 6 through which the combustion object passes.
  • the combustion object supply path 6 is configured by a pipe extending from the base end portion 6 a outside the furnace 1 and connected to the furnace 1.
  • the combustion object supply path 6 is configured to extend downward from the base end portion 6 a and obliquely downward toward the furnace 1 at a midway position.
  • the configuration of the supply path 6 is not particularly limited, and may be set to any shape and length.
  • the base end portion 6a of the combustion object supply path 6 is connected to a supply source of the combustion object (not shown). The details of the positional relationship between the combustion object supply unit 2 and the supply position adjusting mechanism 3 will be described later.
  • the supply position adjustment mechanism 3 is a mechanism that adjusts the supply position of the combustion object in the furnace 1.
  • the supply position adjusting mechanism 3 applies the force to the combustion object at the timing upstream of the furnace 1, at the time of entering the furnace 1, and at the timing after entering the furnace 1, thereby
  • the supply position in the furnace 1 can be adjusted. For example, when no force is applied, if the combustion object supplied from the combustion object supply unit 2 is supplied as it is into the furnace 1, it immediately falls near the side wall part 5 of the furnace 1 as indicated by the supply position PG ⁇ b> 2.
  • the supply position adjusting mechanism 3 applies a predetermined force to the combustion object from the combustion object supply unit 2 in the internal space of the furnace 1 as indicated by the supply position PG1.
  • the combustion object can be supplied to a position separated from the side wall 5.
  • the suitable position of the attachment position of the combustion object supply system 10 with respect to the furnace 1 and the supply position of the combustion object adjusted by the supply position adjusting mechanism 3 will be described.
  • You may set the combustion position of a combustion target object suitably.
  • the positions of the combustion object supply unit 2 and the supply position adjusting mechanism 3 in the height direction of the furnace 1 may be set as appropriate.
  • the supply position adjusting mechanism 3 preferably supplies fuel toward a position near the center in the internal space of the furnace 1. Note that one combustion object supply system 10 may be provided for the furnace 1 or a plurality of combustion object supply systems 10 may be provided.
  • a plurality of combustion object supply systems 10 may be provided at the same position in the height direction and at different positions in the horizontal direction, or may be provided at the same position in the horizontal direction and different positions in the height direction. It may be provided, and a plurality may be provided at different positions in the height direction and the horizontal direction. 2 illustrates the structure in which the combustion object supply system 10 is provided in a portion extending in the vertical direction of the side wall portion 5, but the side wall portion 5 is inclined with respect to the vertical direction.
  • the combustion object supply system 10 may be provided in the part.
  • the supply position adjusting mechanism 3 includes a gas supply unit 7.
  • the supply position adjustment mechanism 3 adjusts the supply position of the combustion object in the furnace 1 by applying the force of the gas supplied from the gas supply unit 7 to the combustion object.
  • the gas supply unit 7 includes a gas supply source 8 configured by a pump, a blower, or the like, and a gas supply path 9 through which the gas passes.
  • the gas supply path 9 is connected to the gas supply source 8 on the proximal end side and is connected to the side wall portion 5 of the furnace 1 on the distal end side.
  • the gas supply unit 7 may supply air, oxygen, combustion exhaust gas, or the like as a gas. Note that the gas supply amount of the gas supply passage 9 may be appropriately set depending on the supply amount and weight of the combustion target object from the combustion target supply passage 6.
  • the combustion object supply path 6 and the gas supply path 9 intersect each other at a position on the furnace 1 side.
  • the combustion object supply path 6 is connected to the vicinity of the tip of the gas supply path 9. That is, the combustion object supply path 6 extends from obliquely upward to the vicinity of the tip of the gas supply path 9 that extends from the gas supply source 8 toward the furnace 1 and is connected to the side wall 5. It is connected to 9 tube walls.
  • the gas supply path 9 and the combustion object supply path 6 are in communication with each other.
  • the central axis of the gas supply path 9 is “CL1”
  • the central axis of the combustion object supply path 6 is “CL2”
  • the horizontal line set in the horizontal direction is “HL”
  • the combustion object supply path 6 The positional relationship of each component when the intersection at which the gas supply path 9 intersects is “MP” will be described.
  • the intersection MP is set at the intersection of the central axis CL1 of the gas supply path 9 and the central axis CL2 of the combustion object supply path 6.
  • intersection angle between the gas supply path 9 and the combustion object supply path 6 is defined as “ ⁇ 1”.
  • the intersection angle ⁇ 1 is an angle formed by the central axis CL1 and the central axis CL2 at the intersection MP when viewed from the horizontal direction.
  • the intersection angle ⁇ 1 may be set to 0 ° to 90 °.
  • the crossing angle ⁇ 1 may be appropriately set depending on the size of the furnace 1, the handling in front of the furnace, the space, and the like.
  • the gas supply path 9 and the combustion object supply path 6 form a predetermined angle when viewed from above and below, and the combustion object
  • the supply path 6 is connected to the side of the gas supply path 9.
  • the angle of the combustion object supply passage 6 with respect to the horizontal direction is “ ⁇ 2”.
  • the angle ⁇ 2 is an angle formed by the central axis CL2 of the combustion object supply path 6 and the horizontal line HL at the intersection MP.
  • this angle ⁇ 2 may be regarded as a supply angle of the combustion object to the furnace 1 by the combustion object supply unit 2.
  • the combustion object is supplied into the furnace 1 from the tip end portion 9a of the gas supply path 9 on the downstream side from the intersection MP.
  • “the supply angle of the combustion object to the furnace 1” Is the upstream side of the intersection MP and corresponds to the angle ⁇ 2 of the combustion object supply path 6 in the vicinity of the intersection MP.
  • the angle ⁇ 2 may be appropriately set depending on the size of the furnace 1, the handling in front of the furnace, the space, and the like.
  • the angle of the gas supply path 9 with respect to the horizontal direction is “ ⁇ 3”.
  • the angle ⁇ 3 is an angle formed by the central axis CL1 of the gas supply path 9 and the horizontal line HL at the intersection MP.
  • the angle ⁇ 3 may be appropriately determined depending on the size of the furnace 1, the handling in front of the furnace, the space, and the like.
  • this angle ⁇ 3 may be regarded as a gas supply angle to the furnace 1 by the gas supply unit 7.
  • the gas supply path 9 may face diagonally upward with respect to the horizontal direction.
  • the gas supply angle may be an upward angle.
  • “the gas supply angle is an upward angle” means that when the gas supply path 9 is directed downward, the angle with respect to the horizontal direction is shallower than the combustion object supply path 6 (from the angle ⁇ 2). It indicates a state where the angle ⁇ 3 is small) or a state where the gas supply path 9 faces upward (when the angle ⁇ 3 is negative).
  • the intersection MP is set at a position closer to the furnace 1 than the base end portion 6a of the combustion object supply path 6 (see FIG. 1).
  • the intersection MP is Arranged on the side wall 5 side of the furnace 1.
  • the intersection MP may be arranged at the position of the side wall 5 of the furnace 1 or may be arranged inside the furnace 1 (space inside the side wall 5). In the form shown in FIG.
  • the intersection MP is arranged at the position of the side wall 5 of the furnace 1 because it is arranged inside the thickness dimension of the side wall 5. Note that, when the intersection MP is disposed in the furnace 1, a part of the combustion object supply path 6 and the gas supply path 9 penetrates the side wall portion 5 and protrudes into the internal space of the furnace 1. Further, the intersection MP may be arranged outside the furnace 1 by connecting the combustion object supply path 6 to the gas supply path 9 at a position separated from the side wall of the furnace 1 to the outside.
  • the combustion object supply path and the gas for a purpose different from the present invention (for example, when the main object is to mix the combustion object and gas).
  • the “supply position adjusting mechanism” in this specification is used. Shall not fall under.
  • the “supply position adjusting mechanism” according to the present embodiment gives the combustion object a force that contributes to the horizontal velocity component of the combustion object when the combustion object is supplied into the furnace 1. Is.
  • the combustion object supply system 10 includes a supply position adjustment mechanism 3 that adjusts the supply position of the combustion object in the furnace 1 in addition to the combustion object supply unit 2 that supplies the combustion object into the furnace 1. .
  • a supply position adjustment mechanism 3 that adjusts the supply position of the combustion object in the furnace 1 in addition to the combustion object supply unit 2 that supplies the combustion object into the furnace 1. .
  • the supply position adjustment mechanism 3 includes a gas supply unit 7.
  • the supply position is adjusted by applying a gas force supplied from the gas supply unit 7 to the combustion object.
  • the supply position of the combustion object can be adjusted with a simple configuration that only supplies gas.
  • the structure may be complicated, the force may be difficult to adjust, or clogging may occur in the piping.
  • these problems do not occur when gas is used.
  • what is supplied is gas, it does not interfere with combustion.
  • the air for combustion in the furnace 1 and the air for supply position adjustment can be combined.
  • the gas supply angle is an upward angle.
  • the combustion object supply unit 2 includes a combustion object supply path 6 through which the combustion object passes. Moreover, the gas supply part 7 is provided with the gas supply path 9 which lets gas pass. An intersection MP where the combustion object supply path 6 and the gas supply path 9 intersect is set, and the intersection MP is set closer to the furnace 1 than the base end portion 6a of the combustion object supply path 6.
  • the intersection MP is set in the side wall 5 of the furnace 1 or inside the furnace 1.
  • the present invention is not limited to the embodiment described above.
  • the positional relationship between the combustion object supply path 6 and the gas supply path 9 is not limited to the above-described embodiment, and the gas supply path 9 is connected to the combustion object supply path 6 from above. It may be a configuration.
  • the supply position adjusting mechanism is not limited to the configuration using the gas supply unit, and may be one that applies mechanical force to the combustion object, such as a conveyor device, a rotation device, or a pusher.
  • the combustion object is accelerated by passing through a passage that forms a steep angle with respect to the horizontal direction, and then passes through a passage that forms a shallow angle with respect to the horizontal direction, thereby moving toward the furnace 1 in the horizontal direction.
  • a mechanism that scatters may be adopted as the supply position adjustment mechanism.

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Abstract

燃焼対象物供給システムは、燃焼対象物を燃焼させる炉内へ燃焼対象物を供給する燃焼対象物供給システムであって、炉へ向けて燃焼対象物を供給する燃焼対象物供給部と、燃焼対象物の炉内における供給位置を調整する供給位置調整機構と、を備える。

Description

燃焼対象物供給システム
 本発明は、燃焼対象物供給システムに関する。
 従来、燃料を燃焼させる火炉として、特許文献1に記載されているものが知られている。この火炉では、化石資源を除く動植物に由来する有機性資源であるバイオマス燃料等の燃料を燃焼炉で燃焼させている。このような火炉に対して燃料を燃焼対象物として供給する燃焼対象物供給システムが設けられる。
特開2004-36490号公報
 ここで、炉に対して燃焼対象物を供給する際に、炉内における所望の位置とは異なる位置にて燃焼対象物が燃焼する場合があった。従って、所望の燃焼位置にて燃焼対象物を燃焼させることができる燃焼対象物供給システムが要請されていた。
 本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであり、所望の燃焼位置にて燃焼対象物を燃焼させることができる燃焼対象物供給システムを提供することを目的とする。
 上記課題を解決するため、本発明の一形態に係る燃焼対象物供給システムは、燃焼対象物を燃焼させる炉内へ燃焼対象物を供給する燃焼対象物供給システムであって、炉へ向けて燃焼対象物を供給する燃焼対象物供給部と、燃焼対象物の炉内における供給位置を調整する供給位置調整機構と、を備える。
 この燃焼対象物供給システムは、炉内へ燃焼対象物を供給する燃焼対象物供給部に加えて、燃焼対象物の炉内における供給位置を調整する供給位置調整機構を備えている。このように供給位置調整機構で燃焼対象物の炉内における供給位置を調整することにより、炉内における燃焼対象物の燃焼位置を調整することが可能となる。従って、供給位置調整機構での調整を行うことによって、所望の燃焼位置にて燃焼対象物を燃焼させることができる。
 燃焼対象物供給システムにおいて、供給位置調整機構は、気体供給部を備え、当該気体供給部から供給される気体の力を燃焼対象物に付与することによって、供給位置を調整してよい。このような構成により、気体を供給するだけの簡単な構成によって、燃焼対象物の供給位置を調整することができる。供給されるものが気体であるため燃焼の妨げにはならない。また、気体として空気を用いた場合は燃焼用空気としても有効に使用することができる。
 燃焼対象物供給システムにおいて、燃焼対象物供給部による炉への供給角度と、気体供給部による気体供給角度とを比較した場合、気体供給角度の方が上向きの角度であってよい。このような構成により、気体供給部による気体供給角度を燃焼対象物供給部による供給角度よりも上向きとすることで、炉内へ供給される燃焼対象物に水平方向へ移動する力を付与することができる。
 燃焼対象物供給システムにおいて、燃焼対象物供給部は、燃焼対象物を通過させる燃焼対象物供給路を備え、気体供給部は、気体を通過させる気体供給路を備え、燃焼対象物供給路と気体供給路とが交差する交差点が設定され、交差点は、燃焼対象物供給路の基端部よりも炉に近い位置に設定されてよい。このような構成により、気体供給路の気体から力を付与された燃焼対象物を直ちに炉内へ供給することができる。従って、燃焼対象物の供給位置の調整が行い易くなる。
 燃焼対象物供給システムにおいて、交差点は、炉の壁部又は炉の内部に設定されてよい。このような構成により、気体供給路の気体から力を付与された燃焼対象物を直ちに炉内へ供給することができる。従って、燃焼対象物の供給位置の調整が更に行い易くなる。
 本発明によれば、所望の燃焼位置にて燃焼対象物を燃焼させることができる。
図1は、本実施形態に係る燃焼対象物供給システムを備える燃焼システムを示す概略構成図である。 図2は、燃焼対象物供給システムの詳細な構成を示す断面図である。
 以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。なお、以下の説明において、同一又は相当要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
 図1は、本実施形態に係る燃焼対象物供給システムを備える燃焼システムを示す概略構成図である。図1に示すように、燃焼システム100は、燃焼対象物を燃焼させる炉1と、炉1内へ燃焼対象物を供給する燃焼対象物供給システム10と、を備える。炉1の種類は特に限定されず、あらゆるタイプの炉を適用してよい。また、燃焼対象物の種類は特に限定されず、あらゆるタイプの燃料を適用してよい。燃焼対象物として、例えば、バイオマス燃料、石炭、木質、RPF、TDF等の燃料が挙げられる。図2は、燃焼対象物供給システム10の拡大図である。図1及び図2に示すように、燃焼対象物供給システム10は、燃焼対象物供給部2と、供給位置調整機構3と、を備えている。
 燃焼対象物供給部2は、炉1へ向けて燃焼対象物を供給する部分である。本実施形態では、燃焼対象物供給部2は、燃焼対象物を通過させる燃焼対象物供給路6を備えている。燃焼対象物供給路6は、炉1の外部の基端部6aから延びて、炉1に接続される配管によって構成される。なお、図1においては、燃焼対象物供給路6は、基端部6aから下方へ向かって延びて、中途位置で炉1へ向かって斜め下方へ延びる構成が示されているが、燃焼対象物供給路6の構成は特に限定されず、あらゆる形状及び長さに設定されてよい。また、燃焼対象物供給路6の基端部6aは、図示されない燃焼対象物の供給源に接続されている。なお、燃焼対象物供給部2の供給位置調整機構3との位置関係の詳細については後述する。
 供給位置調整機構3は、燃焼対象物の炉1内における供給位置を調整する機構である。供給位置調整機構3は、炉1よりも上流側、炉1に入る時、及び炉1に入った後の少なくとも何れかのタイミングにて、燃焼対象物に力を付与することによって、燃焼対象物の炉1内における供給位置を調整することができる。例えば、力を付与しない場合、燃焼対象物供給部2から供給される燃焼対象物を炉1内へそのまま供給すると、供給位置PG2に示すように炉1の側壁部5付近で直ちに落下する。これに対し、供給位置調整機構3は、このような燃焼対象物供給部2からの燃焼対象物に対し、所定の力を付与することによって、供給位置PG1に示すように炉1の内部空間において、側壁部5から離間した位置まで燃焼対象物を供給することができる。
 ここで、炉1に対する燃焼対象物供給システム10の取付位置の好適な位置、及び供給位置調整機構3によって調整される燃焼対象物の供給位置について説明する。燃焼対象物の燃焼位置は適宜設定してもよい。燃焼対象物供給部2及び供給位置調整機構3の、炉1の高さ方向における位置は、適宜設定してもよい。供給位置調整機構3は、炉1の内部空間のうち中央付近の位置に向かって燃料を供給することが好ましい。なお、このような燃焼対象物供給システム10は、炉1に対して1つ設けられてよく、複数設けられていてもよい。燃焼対象物供給システム10が複数設けられる場合、高さ方向に同位置であって水平方向に異なる位置に複数設けられてもよく、水平方向に同位置であって高さ方向に異なる位置に複数設けられてもよく、高さ方向及び水平方向に異なる位置に複数設けられてもよい。また、図2においては、側壁部5のうち鉛直方向に延びる部分に燃焼対象物供給システム10が設けられている構造を例示しているが、側壁部5が鉛直方向に対して傾斜している部分に燃焼対象物供給システム10が設けられてもよい。
 本実施形態では、供給位置調整機構3は、気体供給部7を備えて構成される。供給位置調整機構3は、気体供給部7から供給される気体の力を燃焼対象物に付与することによって、炉1内における燃焼対象物の供給位置を調整する。気体供給部7は、ポンプやブロワ等によって構成される気体の気体供給源8と、気体を通過させる気体供給路9と、を備えている。気体供給路9は、基端側で気体供給源8と接続され、先端側で炉1の側壁部5に接続される。気体供給部7は、気体として空気、酸素、燃焼排ガス等を供給してよい。なお、燃焼対象物供給路6からの燃焼対象物の供給量、重さによって、気体供給路9による気体の供給量は適宜設定してよい。
 次に、図2を参照して、燃焼対象物供給システム10の詳細な構成について説明する。図2に示すように、燃焼対象物供給路6と気体供給路9とは、炉1側の位置にて互いに交差している。本実施形態では、気体供給路9の先端付近に対して燃焼対象物供給路6が接続された態様となっている。すなわち、気体供給源8から炉1側へ向かって延びて、側壁部5へ接続されている気体供給路9の先端付近に対し、斜め上方から燃焼対象物供給路6が延びて、気体供給路9の管壁に接続されている。当該接続部にて、気体供給路9と燃焼対象物供給路6は互いに連通している。
 ここで、気体供給路9の中心軸線を「CL1」とし、燃焼対象物供給路6の中心軸線を「CL2」とし、水平方向に設定された水平線を「HL」とし、燃焼対象物供給路6と気体供給路9とが交差する交差点を「MP」とした場合の、各構成要素の位置関係について説明する。なお、交差点MPは、気体供給路9の中心軸線CL1と、燃焼対象物供給路6の中心軸線CL2との交点に設定される。
 気体供給路9と燃焼対象物供給路6との交差角度を「θ1」とする。ここで、交差角度θ1は、水平方向から見た場合に、交差点MPにおける中心軸線CL1と中心軸線CL2とがなす角度である。このとき、交差角度θ1は、0°~90°に設定されてよい。なお、当該交差角度θ1に特に最適値はなく、交差点MPが炉1の中心に来るように最適設計を行っている。従って、炉1のサイズや炉前の取り回し、スペース等によって交差角度θ1を適宜設定してよい。なお、交差角度θ1が0°(あるいは0°付近の値)の場合、気体供給路9と燃焼対象物供給路6とが上下方向から見たときに所定の角度をなしており、燃焼対象物供給路6が気体供給路9の側方に接続された態様となっている。
 燃焼対象物供給路6の水平方向に対する角度を「θ2」とする。ここで、角度θ2は、交差点MPにおける燃焼対象物供給路6の中心軸線CL2と水平線HLがなす角度である。また、この角度θ2は、燃焼対象物供給部2による炉1への燃焼対象物の供給角度とみなされてよい。本実施形態では、交差点MPより下流側では、気体供給路9の先端部9aから燃焼対象物が炉1内へ供給されるが、本実施形態における「炉1への燃焼対象物の供給角度」は、交差点MPの上流側であって当該交差点MPの近傍における燃焼対象物供給路6の角度θ2に対応するものとする。角度θ2は、炉1のサイズや炉前の取り回し、スペース等によって適宜設定されてよい。
 また、気体供給路9の水平方向に対する角度を「θ3」とする。ここで、角度θ3は、交差点MPにおける気体供給路9の中心軸線CL1と水平線HLがなす角度である。角度θ3は、炉1のサイズや炉前の取り回し、スペース等によって適宜されてよい。また、この角度θ3は、気体供給部7による炉1への気体供給角度とみなされてよい。また、気体供給路9は、水平方向に対して斜め上方を向いていてもよい。
 燃焼対象物供給部2による炉1への供給角度(角度θ2)と、気体供給部7による気体供給角度(角度θ3)とを比較した場合、気体供給角度の方が上向きの角度であってよい。ここで、「気体供給角度の方が上向きの角度である」とは、気体供給路9が下方を向いているときは、水平方向に対する角度が燃焼対象物供給路6よりも浅い(角度θ2より角度θ3が小さい)状態のことを指し、あるいは、気体供給路9が上方を向いている(角度θ3がマイナスの場合)状態のことを指す。
 次に、燃焼対象物供給路6と気体供給路9とが交差する交差点MPの位置について説明する。交差点MPは、燃焼対象物供給路6の基端部6a(図1参照)よりも炉1に近い位置に設定される。本実施形態では、水平方向における位置について基端部6aと炉1の側壁部5(側壁部5のうち、燃焼対象物供給システム10が設けられる部分)との位置を比較した場合、交差点MPは炉1の側壁部5側に配置される。また、交差点MPは、炉1の側壁部5の位置に配置されてもよく、炉1の内部(側壁部5よりも内側の空間)に配置されてもよい。図2に示す形態では、交差点MPは、側壁部5の厚さ寸法の内側に配置されているため、炉1の側壁部5の位置に配置された状態である。なお、交差点MPが炉1内に配置される場合は、燃焼対象物供給路6及び気体供給路9の一部が、側壁部5を貫通して炉1の内部空間に突出する状態となる。また、燃焼対象物供給路6が炉1の側壁部よりも外側へ離間した位置にて、気体供給路9に接続されることで、交差点MPが炉1の外部に配置されてもよい。
 なお、例えば炉1から外部へ大きく離間した位置にて、本発明とは異なる目的(例えば、燃焼対象物と気体を混合することが主目的である場合など)にて燃焼対象物供給路と気体供給路とが接続されており、燃焼対象物が炉1内へ供給される時点では、気体による押出し力が略無くなってしまっているような構成については、本明細書における「供給位置調整機構」に該当しないものとする。本実施形態に係る「供給位置調整機構」は、燃焼対象物が炉1内へ供給されるときに、当該燃焼対象物の水平方向への速度成分に寄与する程度の力を燃焼対象物に与えるものである。
 次に、本実施形態に係る燃焼対象物供給システム10の作用・効果について説明する。
 燃焼対象物供給システム10は、炉1内へ燃焼対象物を供給する燃焼対象物供給部2に加えて、燃焼対象物の炉1内における供給位置を調整する供給位置調整機構3を備えている。このように供給位置調整機構3で燃焼対象物の炉1内における供給位置を調整することにより、炉1内における燃焼対象物の燃焼位置を調整することが可能となる。従って、供給位置調整機構3での調整を行うことによって、所望の燃焼位置にて燃焼対象物を燃焼させることができる。
 燃焼対象物供給システム10において、供給位置調整機構3は、気体供給部7を備えている。当該気体供給部7から供給される気体の力を燃焼対象物に付与することによって、供給位置を調整している。このような構成により、気体を供給するだけの簡単な構成によって、燃焼対象物の供給位置を調整することができる。例えば機械的な力を付与して燃焼対象物の供給位置を調整する場合は、構造が複雑化する場合や、力の調整が難しくなる場合や、配管内でのつまりなどが発生する場合があるが、気体を用いる場合はこれらの問題が生じない。また、供給されるものが気体であるため燃焼の妨げにはならない。また、気体として空気を用いる場合、炉1内における燃焼用の空気と供給位置調整用の空気を兼用することができる。
 燃焼対象物供給システム10において、燃焼対象物供給部2による炉1への供給角度と、気体供給部7による気体供給角度とを比較した場合、気体供給角度の方が上向きの角度である。このような構成により、気体供給部7による気体供給角度を燃焼対象物供給部2による供給角度よりも上向きとすることで、炉内へ供給される燃焼対象物に付与される水平方向の力を大きくすることができる。
 燃焼対象物供給システム10において、燃焼対象物供給部2は、燃焼対象物を通過させる燃焼対象物供給路6を備える。また、気体供給部7は、気体を通過させる気体供給路9を備える。燃焼対象物供給路6と気体供給路9とが交差する交差点MPが設定され、交差点MPは、燃焼対象物供給路6の基端部6aよりも炉1に近い位置に設定される。このような構成により、気体供給路9の気体から力を付与された燃焼対象物を直ちに炉1内へ供給することができる。従って、燃焼対象物の供給位置の調整が行い易くなる。
 燃焼対象物供給システム10において、交差点MPは、炉1の側壁部5又は炉1の内部に設定される。このような構成により、気体供給路9の気体から力を付与された燃焼対象物を直ちに炉1内へ供給することができる。従って、燃焼対象物の供給位置の調整が更に行い易くなる。
 本発明は、上述の実施形態に限定されるものではない。例えば、燃焼対象物供給路6と気体供給路9の位置関係は上述の実施形態に限定されるものではなく、燃焼対象物供給路6に対して上方から気体供給路9が接続されるような構成であってもよい。
 また、供給位置調整機構は、気体供給部を用いた構成に限定されず、例えば、コンベア装置、回転装置、プッシャー等、機械的な力を燃焼対象物へ付与するものであってもよい。あるいは、燃焼対象物を水平方向に対して急角度をなす通路を通過させて加速させた後、水平方向に対して浅い角度をなす通路を通過させることで、炉1内へむかって水平方向へ飛散させるような機構を供給位置調整機構として採用してもよい。
 1…炉、2…燃焼対象物供給部、3…供給位置調整機構、5…側壁部、6…燃焼対象物供給路、7…気体供給部、9…気体供給路、10…燃焼対象物供給システム。

Claims (5)

  1.  燃焼対象物を燃焼させる炉内へ前記燃焼対象物を供給する燃焼対象物供給システムであって、
     前記炉へ向けて前記燃焼対象物を供給する燃焼対象物供給部と、
     前記燃焼対象物の前記炉内における供給位置を調整する供給位置調整機構と、を備える、燃焼対象物供給システム。
  2.  前記供給位置調整機構は、気体供給部を備え、当該気体供給部から供給される気体の力を前記燃焼対象物に付与することによって、前記供給位置を調整する、請求項1に記載の燃焼対象物供給システム。
  3.  前記燃焼対象物供給部による前記炉への供給角度と、前記気体供給部による気体供給角度とを比較した場合、前記気体供給角度の方が上向きの角度である、請求項2に記載の燃焼対象物供給システム。
  4.  前記燃焼対象物供給部は、前記燃焼対象物を通過させる燃焼対象物供給路を備え、
     前記気体供給部は、前記気体を通過させる気体供給路を備え、
     前記燃焼対象物供給路と前記気体供給路とが交差する交差点が設定され、
     前記交差点は、前記燃焼対象物供給路の基端部よりも前記炉に近い位置に設定される、請求項2又は3に記載の燃焼対象物供給システム。
  5.  前記交差点は、前記炉の壁部又は前記炉の内部に設定される、請求項4に記載の燃焼対象物供給システム。
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